Жби балки: Железобетонные балки перекрытия купить в Москве

Балки

 Продукция Балки


 

 

 

Марка изделий Габариты, мм  V бет.,
м3
  
Масса, т   
 Длина (L)Ширина (В)  Высота (Н)
ФБ 6-159502604500,621,55
ФБ 6-444502604500,46
1,15
ФБ 6-1159504004500,711,775
ФБ 6-1250504004500,571,425
ФБ 6-1347504004500,571,425
ФБ 6-144450400
450
0,531,325
ФБ 6-1543004004500,511,275
ФБ 6-1750504004500,61,5
ФБ 6-1950504004500,61,5
ФБ 6-22
4300
4004500,511,275
ФБ 6-2450504004500,61,5
ФБ 6-2547504004500,571,425
ФБ 6-264450400450
0,53
1,325
ФБ 6-2743004004500,511,275
Б 842506004501,152,88
Б 733806003500,711,78
Б 62780
600
3000,51,25
Б 526503003000,240,60
Б 421603003000,190,48
Б 318403002500,140,35
Б 21480
3002000,090,23
Б 111603001500,050,13
Балки  подкрановых путей
Ш 3062508002200,791,98
Ш 50625012003001,634,08
Балки (серия 3. 006.1-8)
Б-114803801200,07 
Б-222003802000,17 
Б-324603802000,19 
Б-427503802000,21 
Б-528403803000,32 
Б-6
33703803000,38 
Б-735803803000,41 
Б-815005002500,19 
Б-922805002500,29 
Б-1025405002500,32 
Б-1140805004000,82 
Б-124270500400
0,85
 
Б-1343405004000,87 

  

Балки серия 3. 503.1-81
НаименованиеОбъем,м3Длина,ммШирина,ммВысота,мм
Балка Б1190.140.123-ТВ.AIII-В6,5911 9001 4001 230
Балка Б1190.174.123-ТВ.AIII-1В7,211 9001 7401 230
Балка Б1500.140.123-ТВ.AIII-К8,215 0001 4001 230
Балка Б1500.140.123-ТВ.AIII-М8,5715 0001 4001 230
Балка Б1500.174.123-ТВ.AIII-К8,9815 0001 7401 230
Балка Б1500.174.123-ТВ.AIII-К8,9815 0001 7401 230
Балка Б2100.140.123-ТВ.AIII-Н11,8121 0001 4001 230
Балка Б2100.
174.123-ТВ.AIII-Н
12,9321 0001 7401 230
Балка Б2100.140.123-ТВ.AIII12,5521 0001 4001 230
Балка Б2100.174.123-ТВ.AIII13,8421 0001 7401 230
Балка Б2100.180.123-ТВ.AIII14,0621 0001 8001 230
Балка Б2100.194.123-ТВ.AIII14,5921 0001 9401 230
Балка Б1800.140.123-ТВ.AIII-К9,9818 0001 4001 230
Балка Б1800.174.123-ТВ.AIII-К10,9418 0001 7401 230
Балка Б2216.113.123-ТВ.AIII11,9922 1601 1301 230
Балка Б2216.140.123-ТВ.AIII13,0722 1601 4001 230
Балка Б2216. 174.123-ТВ.AIII14,4222 1601 7401 230
Балка Б2400.140.123-ТВ.AIII-К13,4524 0001 4001 230
Балка Б2400.174.123-ТВ.AIII-1К
14,7824 0001 7401 230
Балка Б2400.140.123-В.AIII-Н13,5424 0001 4001 230
Балка Б2400.174.123-В.AIII-Н14,8524 0001 7401 230
Балка Б2400.140.123-В.AIII14,1924 0001 4001 230
Балка Б2400.174.123-В.AIII15,6624 0001 7401 230
Балка Б3300.140.153-ТВ.AIII-Н21,133 0001 4001 530
Балка Б3300.174.153-ТВ.AIII-Н22,9533 0001 7401 530
Балка Б1200. 140.93-В.AIII6,3612 0001 400930
Балка Б1200.180.93-В.AIII7,2212 0001 800930
Балка Б1500.140.93-В.AIII7,8915 0001 400930
Балка Б1500.180.93-В.AIII8,9715 0001 800930
Балка Б1190.140.123-ТВ.AIII-Б7,0311 9001 4001 230
Балка Б1190.174.123-ТВ.AIII-1В7,6411 9001 7401 230
Балка Б1800.140.123-ТВ.AIII-Н11,0018 0001 4001 230
Балка Б1800.174.123-ТВ.AIII-Н11,9318 0001 7401 230
Балка Б1800.140.123-ТВ.AIII-Б11,1318 0001 4001 230
Балка Б1800. 174.123-ТВ.AIII-1Б(2Б)12,1118 0001 7401 230
Балка Б1800.140.12311,6318 0001 4001 230
Балка Б1800.174.12312,7318 0001 7401 230
Балка Б1800.140.123-ТВ.AIII-ББ11,2818 0001 4001 230
Балка Б1800.174.123-ТВ.AIII-ББ12,318 0001 7401 230
Балка Б2100.140.123-ТВ.AIII-Н12,3721 000
 
1 4001 230
Балка Б2100.174.123-ТВ.AIII-Н13,521 000
 
1 7401 230
Балка Б2400.140.123-ТВ.AIII-Н14,5424 0001 4001 230
Балка Б2400.174.123-ТВ.AIII-Н15,8524 0001 7401 230
Балка Б2400. 140.123-ТВ.AIII-Б14,6824 0001 4001 230
Балка Б2400.174.123-ТВ.AIII-1Б(2Б)16,0324 0001 7401 230
Балка Б2800.140.123-ТВ.AIII-Н17,3828 0001 4001 230
Балка Б2800.174.123-ТВ.AIII-Н18,9228 0001 7401 230
Балка Б2800.140.123-ТВ.AIII-К17,2928 0001 4001 230
Балка Б2800.174.123-ТВ.AIII-1К(2К)18,8428 0001 7401 230
Балка Б3300.140.15324,3533 0001 4001 530
Балка Б3300.174.15326,3733 0001 7401 530
Балка Б3300.140.153-ТВ.AIII-ББ2433 0001 4001 530
Балка Б3300. 174.153-ТВ.AIII-ББ25,9333 0001 7401 530
Балка Б3300.140.153-ТВ.AIII-Н23,6633 0001 4001 530
Балка Б3300.174.153-ТВ.AIII-Н25,5133 0001 7401 530
Балки
Балка Б12-1-Н5,312 0001 100750
Балка Б12-1-Р5,312 0001 100750
Балка Б12-145,4812 0001 100770
Балка Б12-14-Н5,4812 0001 100770
Балка Б15-146,8415 0001 100770
Балка Б15-14-Н6,8415 0001 100770
Балка Б18-1-Н7,918 0001 100750
Балка Б18-1-Р7,918 0001 100750
Балка Б18-148,2115 0001 100770
Балка Б18-14-Н8,2115 0001 100770
Балка Б24-П-Д12,72 4001 590900
Балка Б24-П-М12,42 4001 450900
Балка Б27-П-Д14,32 7001 590900
Балка Б27-П-М13,92 7001 450900
Балка Б1200. 110.95-Т28AIIIв(с)5,1912 0001 100950
Балка Б1200.130.93-Т28AIIIв(с)4,8212 0001 300930
Балка Б1500.110.95-Т28AIIIв(с)6,4815 0001 100950
Балка Б1500.110.95-Т28AIIIв(с)5,8215 0001 100950
Балка Б1500.130.93-Т28AIIIв(с)6,0215 0001 300930
Балка Б1800.110.110-Т28AIIIв(с)7,5118 0001 1001 100
Балка Б1800.130.108-Т28AIIIв(с)7,7618 0001 3001 080

Балки из железобетона являются главной опорой при возведении стен, перегородок, кровель, то есть при создании разного рода строительных конструкций.

В зависимости от назначения, балки различаются своими индивидуальными характеристиками. Заводом СТД ЖБИ производятся железобетонные балки для всех видов строений.

Железобетонная балка – очень важный элемент здания. Именно поэтому она должна отвечать всем требованиям безопасности. Мы производим только качественные железобетонные конструкции, которые отвечают всем требованиям ГОСТа.

При производстве учитываются все размеры жби балки, параметры несущей способности, виды арматуры, тип используемого бетона. Соблюдение вкупе всех этих норм позволяет получать на выходе качественный, безопасный и прочный продукт.

Железобетонные балки перекрытия приобрели большую популярность. Данное ЖБИ имеет много преимуществ перед аналогичными стройматериалами. Это экологичность,  высокая устойчивость к воздействию окружающей среды, прочность и долговнчность.

Купить железобетонные балки по доступной цене можно у кампании СТД ЖБИ. Опытные специалисты помогут рассчитать количество необходимой продукции, оформить доставку и монтаж.

  

Производство Железобетонных изделий (ЖБИ) любой сложности. ЖБИ по чертежам заказчика.

Уточнить стоимость железобетонных изделий, условия предоставления скидок, наличие продукции ЖБИ на производстве и возможность доставки до объекта, можно, позвонив в отделы сбыта:

Краснодарский край г.Сочи:  8(918) 2506953

Краснодарский край г.Краснодар:  8(861) 240-20-21

Ростовская область г.Ростов-на-Дону: 8(918) 250-69-58

Республика Крым г. Симферополь: 8(918) 250-69-46

Ставропольский край г.Ставрополь: 8(918) 250-69-59

Либо связаться с нами по электронной почте: [email protected]

Балки, фермы | ЖБИ-1

Обозначение документаМарка изделияРазмеры, ммКласс/ Марка бетонаОбъем, м3Масса, т
Длина, LШирина, aВысота, h
Серия 1.462-3 в.13ДБР18 — 4к717960280890/1640В30/4004,8412,10
3ДБР18 — 5к7В40/550
3ДБР18 — 6к7
Серия Башкирский НИИБРД — 12-3п11950200890/1290В30/4001,864,50
БРД — 12-4п

Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 12м для покрытий зданий с плоской и скатной кровлей

Расшифровка марки изделия 1БСП12-2К7:
1 — порядковый номер типоразмера балки по опалубке;
БСП — балка стропильная с параллельными поясами;
12 — размер пролета в м;
2 — порядковый номер балки по несущей способности;
К7 — класс напрягаемой арматуры.

Обозначение документаМарка изделияРазмеры, ммКласс/ Марка бетонаОбъем, м3Масса, т
Длина, LШирина, aВысота, h
Серия 1.462.1-1/81 в.11БСП12 — 1к711960280890В25/3501,84,5
1БСП12 — 2к7
1БСП12 — 3к7В30/400
1БСП12 — 4к7В35/450

Балки стропильные железобетонные для покрытий зданий с пролетами 6 и 9 м.

Расшифровка марки изделия БСП9.2-1АIII:
БСП — балка стропильная с параллельными поясами;
9 — координационная длина балки, 9м;
2 — тип поперечного сечения балки: 1 — тавровое, 2 — двутавровое;
1 — порядковый номер балки по несущей способности;
АIII — класс рабочей продольной арматуры.

Обозначение документаМарка изделияРазмеры, ммКласс/ Марка бетонаОбъем, м3Масса, т
Длина, LШирина, aВысота, h
Серия 1.462.1 — 10/93 в.1БСП9.2-1АIII8960220890В20/2501,12,8
БСП9.2-2АIII
БСП9.2-3АIII
БСП9.2-4АIIIВ25/350
БСП9.2-5АIII
БСП9.2-7АIIIВ30/400
БСП9.2-8АIII
БСП9.2-9АIIIВ35/450
БСП6.1-1АIII5980200590В20/2500,451,2
БСП6. 1-2АIII
БСП6.1-4АIII
БСП6.1-5АIIIВ25/350
БСП6.1-6АIII
БСП6.1-7АIII
БСП6.1-8АIIIВ30/400
БСП6.1-9АIII
БСП6.1-10АIIIВ40/500

Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий

Расшифровка марки изделия БОП25-1т:
БОП — балка обвязочная прямоугольного сечения; БОВ — балка обвязочная с консольным выступом;
25 — ширина балки в см;
1 — порядковый номер балки по несущей способности;
т — вид бетона, тяжелый.

Обозначение документаМарка изделияРазмеры, ммКласс/ Марка бетонаОбъем, м3Масса, т
Длина, LШирина, aВысота, h
ГОСТ 24893БОП25-1т5950250585В20/2500,872,2
БОП25-2т
БОП25-3т
БОВ-1т250/3800,982,45
БОВ-2т
БОВ-3т

Конструктивное поведение усиленных железобетонных балок с использованием сверхвысокопрочного фибробетонного слоя

Чтобы прочитать этот контент, выберите один из вариантов ниже:

Нурсямси Нурсямси (Departemen Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara, Медан, Индонезия)

Йоханнес Тариган (Departemen Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara, Медан, Индонезия)

Мухаммад Асвин (Departemen Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara, Медан, Индонезия)

Бадорул Хишам Абу Бакар (Школа гражданского строительства, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia)

Harianto Hardjasaputra (Программа Studi Teknik Sipil, Universitas Pembangunan Jaya, Тангеранг, Индонезия)

Строительные инновации

«> ISSN : 1471-4175

Дата публикации статьи: 10 ноября 2022 г.

Загрузки

Аннотация

Назначение

Повреждение железобетонных (ЖБ) элементов конструкции неизбежно. Такие повреждения могут быть результатом нескольких факторов, в том числе агрессивных условий окружающей среды, перегрузок, неадекватного проектирования, некачественного выполнения работ, пожара, урагана, землетрясений и т. д. Поэтому ремонт и усиление являются одним из способов улучшения поврежденных конструкций, чтобы их можно было повторно использовать. . В этом исследовании в качестве усиливающего материала для восстановления поврежденных железобетонных балок предлагается использовать слой сверхвысокоэффективного фибробетона (UHPFRC). Были исследованы различные схемы укрепления, относящиеся к конструктивным характеристикам модифицированных ж/б балок из-за изгибающей нагрузки.

Дизайн/методология/подход

Всего было подготовлено 13 обычных железобетонных балок. Все балки были подвергнуты испытанию на четырехточечный изгиб. Одна балка была выбрана в качестве контрольной и испытана до разрушения, а остальные балки испытаны под нагрузкой до 50% от предельной грузоподъемности контрольной балки. Затем поврежденные балки были усилены с использованием слоя UHPFRC по двум различным схемам; ленточной и U-образной схем, прежде чем все балки были испытаны на отказ.

Выводы

По результатам испытаний контрольная балка и все усиленные балки разрушились на изгиб. По сравнению с контрольной балкой поврежденные железобетонные балки, усиленные по ленточной схеме, обеспечили увеличение предельной несущей способности в пределах от 14,50 % до 43,48 % (или увеличение от 1,1450 до 1,4348 раз), тогда как для П-образной балки схемы колебались от 48,70% до 149,37% (или увеличение в 1,4870–2,4937 раза). U-образная схема оказалась более эффективной при восстановлении поврежденных железобетонных балок. Смеси UHPFRC пригодны для обработки, а также легко укладываются и заливаются в опалубку. Кроме того, поврежденные железобетонные балки, укрепленные с использованием ленточной схемы и U-образной схемы, генерировали коэффициенты пластичности более 4 и 3 соответственно. Согласно Eurocode8, эти значения подходят для сейсмически активных регионов. Поэтому рассматриваемые в данном исследовании усиленные балки из поврежденного железобетона вполне реально использовать в таких регионах.

Ограничения/последствия исследования

Наблюдения за структурой трещин не сопровождались измерениями ширины трещин из-за отсутствия в лаборатории измерителя микротрещин. Стоимость применения системы усиления в этом исследовании не оценивалась, поэтому пользователи должны разумно отнестись к применению этого метода на конструкциях.

Практические последствия

Реабилитация поврежденных железобетонных балок продемонстрировала адекватные структурные характеристики, когда все усиленные железобетонные балки выходят из строя при изгибе, а также имеют увеличение несущей способности при разрушении и пластичности. Таким образом, использованная в данном исследовании система усиления может применяться для строительства зданий в сейсмических районах.

Социальные последствия

Помимо оборудования, применение этой системы укрепления требует также рабочей силы.

Оригинальность/ценность

Использование пескоструйной обработки поверхностей поврежденных железобетонных балок, а также нанесение слоев UHPFRC различной толщины и формы для укрепления поврежденных железобетонных балок представляет собой новшество в укреплении железобетонных балок. поврежденные железобетонные балки, которые могут быть применимы как к мостовым, так и к строительным конструкциям.

Ключевые слова

  • Прочность на изгиб
  • Усиление
  • Поврежденные железобетонные балки
  • Коэффициент пластичности
  • UHPFRC
  • Ленточный
  • U-образный

Благодарности

Авторы выражают признательность за сотрудничество между Universitas Sumatera Utara – Индонезия и Universiti Sains Malaysia за это исследование. Авторы также хотели бы поблагодарить RUI 1001/PAWAM/81419 за финансовую поддержку.0.

Цитата

Нурсямси Н., Тариган Дж., Асвин М., Абу Бакар Б.Х. и Харджасапутра, Х. (2022), «Конструктивное поведение усиленных железобетонных балок с использованием сверхвысокоэффективного фибробетонного слоя», Construction Innovation , Vol. перед печатью № перед печатью. https://doi.org/10.1108/CI-10-2021-0183

Издатель

:

Изумруд Паблишинг Лимитед

Copyright © 2022, Изумруд Паблишинг Лимитед

Связанные статьи

Железобетонные балки, подверженные изгибающим моментам

Введение

На этой странице есть примечания, посвященные теории армированных бетонные балки. Теория вообще использовавшийся в прошлом, был основан на упругом методе анализа. В последние двадцать лет теория упругости заменен методом предельной нагрузки в кодах, применимых к строительная индустрия. В примечаниях ниже рассматривается , в план, оба метода.


символов

A s = площадь растянутой арматуры
A’ s = площадь сжатой арматуры
b = ширина или эффективная ширина сечения
b w = средняя ширина стенки
d = эффективная глубина сечения (от поверхности сжатия до центр арматуры )
x= глубина нейтральной оси сечения
I c = второй момент площади преобразованного сечения
C = результирующая сжимающая сила в бетоне
T = результирующая растягивающая сила в арматуре
d’ = глубина до сжатой арматуры
E c = модуль Юнга для арматуры
E с = модуль Юнга для бетона
n sc = модульное отношение = E 1 / с E c
h f = толщина полки
L = эффективный пролет балки
M = расчетный момент в сечении
σ c = напряжение в бетоне
σ s = напряжение в арматуре
Mu

11 = расчетный предельный момент в сечении
M rc = момент сопротивления балки в зависимости от прочности бетона
M rs = момент сопротивления балки в зависимости от прочности арматуры


Теория упругости

Основа этой теории представлена ​​на веб-странице Композитные балки

Рассмотрим прямоугольную балку, на которую действуют изгибающие силы так, что здесь силы сжатия на верхней поверхности и силы растяжения на нижней поверхности. Балка подвергается изгибу момент М и подкреплен в растянутой области числом или арматурные стержни общим сечением А с . центр арматуры находится на глубине d от верхней поверхности и определяется как эффективная глубина. Нейтральная ось сечения находится на глубине х от верхней поверхности. позиция нейтральной оси. Бетон Предполагается, что они вносят вклад только в прочность, сопротивляющуюся изгибу. в сжимающей области над нейтральной осью, т.е. все силы растяжения сопротивляются стальной арматуре.

Модульное соотношение № sc = E s /E c . Умножение площади арматурных стержней на модульное соотношение приводит к эффективному армированию площади. преобразуется в эквивалентную площадь бетона …. Принятие моментов площадей относительно нейтральной оси приводит к уравнению

Это при перестановке приводит к квадратичному

Единственным подходящим решением этого уравнения является положительное значение

Второй момент области I c преобразованного раздела

Максимальное напряжение в бетоне на краю волокна

Приведенную выше диаграмму деформации можно использовать для расчета напряжения в арматуре. Диаграмма деформации является линейным по всей глубине, так как предполагается, что сечение балки остается плоским при изгибе. Поэтому

Момент сопротивления балки

Это момент, выдерживаемый балкой, когда напряжение в бетоне или стали достигает максимально допустимое значение. Значение для бетона и стали легко рассчитывается по диаграмме напряжений 9.0005

Момент сопротивления балки в соответствии с теорией упругости равен меньшему из значений M rc или M rs

Критическое/экономическое сечение балки – это когда площадь армирования подобрана так, что M rs равна к М рк

Армирование в зоне сжатия балки

Для балки заданных размеров поперечного сечения существует момент, когда увеличение площади армирования делает не обеспечивают результирующего увеличения момента сопротивления, поскольку бетон становится ограничивающим фактором. Это ограничение можно преодолеть, добавив арматуру в зону сжатия. луч. Рассмотрим луч, как показано ниже

Измерение моментов площади относительно нейтральной оси

Таким образом, второй момент площади преобразованного сечения равен

Максимальное напряжение в бетоне на краю волокна

Напряжение в растянутой арматуре и в сжатой арматуре рассчитывается как


Теория предельных нагрузок

Теория предельных нагрузок для бетонных балок основана на расчетный момент сопротивления (предельный момент сопротивления), равный на основе предел прочности бетона при сжатии и предел текучести арматуры стали при растяжении, модифицированной запас прочности. Однако бетон обычно терпит неудачу внезапно, в то время как отказ стали обычно прогрессивный . Поля обычно составляют 1,5 для бетона. и 1,15 для стали. Когда характеристика Прочность бетона основана на кубической прочности, необходимо, чтобы умножается на 2/3, потому что сила на изгиб всегда значительно меньше, чем результат силы куба.

Таким образом, расчетная прочность бетона и стали при изгибе обычно составляет

Анализ теории предельной нагрузки основан на предположения, что плоские поверхности остаются плоскими при изгибе и нет вклада в прочность балки на изгиб от бетон на растяжение. Таким образом, деформация изменяется равномерно вниз по секции балки. Диаграмма напряжений, однако, не линейный, но имеет прямоугольную параболическую форму, как показано ниже.

Достаточно точная аппроксимация этой кривой, которая используется в расчетах прочности, показана ниже

Момент сопротивления в этом случае идентифицируется как предельный момент сопротивления M u и легко рассчитывается как показано ниже

В рассмотренном выше сечении определяется предельный момент сопротивления, когда нейтральная ось составляет 0,5.d . Меньший расчетный момент потребовал бы сечения с уменьшенным значением x до нейтральная ось.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *