Կոմպոզիտային ամրացման օգտագործումը շինարարության մեջ. Ապակեպլաստե ամրացման առավելություններն ու թերությունները, տեխնիկական բնութագրերը և կիրառումը (GRP) Կոմպոզիտային ամրանների կիրառման ջերմաստիճանը

Այս հոդվածից դուք կսովորեք.

Փորձենք դա հասկանալ և որոշել, թե որտեղ է հիմնավորված ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը, և որտեղ ոչ:

Ինքնին, ապակեպլաստե ամրացումը ապակեպլաստե ձող է, որի շուրջը պարուրաձև պարուրված է թելով, բետոնի լավ կպչունության համար: Դրա օգտագործումը շատ դեպքերում արդարացված է, բայց որոշ նմուշներում այն ​​խիստ հուսահատված է:

Այժմ եկեք ամեն ինչ նայենք կարգով. նախ մենք կքննարկենք ապակեպլաստե ամրացման առավելություններն ու թերությունները, այնուհետև, դրանց հիման վրա մենք կորոշենք, թե որտեղ է դրա օգտագործումը տեղին: Հոդվածի վերջում ես կասեմ իմ անձնական կարծիքը ապակեպլաստե ամրացման կիրառություններ.

Ինչպես ցանկացած շինանյութ, ապակեպլաստե ամրացումն ունի իր առավելություններն ու թերությունները՝ համեմատած նմանատիպ մետաղի հետ, ինչը կարող է լուրջ օգնություն կամ խոչընդոտ հանդիսանալ շինարարության տարբեր ոլորտներում դրա օգտագործման համար:

Սկսենք առավելություններից.

Ապակեպլաստե ամրացման առավելությունները

1. Փոքր տեսակարար կշիռ. Այս առավելությունը թույլ է տալիս այն օգտագործել թեթև կառուցվածքներում, ինչպիսիք են, օրինակ, բջջային բետոնը և այլն։ Ապակեպլաստե ամրացման այս հատկությունը թույլ է տալիս նվազեցնել ամբողջ կառուցվածքի քաշը:

Հարկ է նշել, որ սովորական բետոնի մեջ ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը նույն էական ազդեցությունը չի ունենա կառուցվածքի զանգվածի վրա, հաշվի առնելով, որ հիմնական քաշը կտրվի հենց բետոնի կողմից:

2. Ցածր ջերմային հաղորդունակություն. Ինչպես գիտեք, ապակեպլաստեը ջերմություն է փոխանցում իր միջով շատ ավելի վատ, քան մետաղը:

Ապակեպլաստե ամրացման այս առավելությունը թույլ է տալիս այն օգտագործել այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է նվազեցնել սառը կամուրջները, որոնք այնքան հրաշալի են ստեղծված պողպատե ամրացմամբ:

3. Փաթեթավորում պարույրներով. Առանձնատների կառուցման համար սա ապակեպլաստե ամրացման շատ նշանակալի առավելություն է, քանի որ դուք չեք կարող գումար ծախսել դրա կայք առաքելու վրա, և, ինչպես գիտեք, տուն կառուցելիս, հատկապես, եթե այն ինքներդ եք կառուցում, յուրաքանչյուր կոպեկ: հաշվում է.

Բացի վերը նշվածից, կարելի է ավելացնել, որ պարույրներում ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը նվազեցնում է դրա սպառումը, քանի որ ամրապնդող վանդակում գործնականում համընկնումներ չեն լինի, և դա նաև մի փոքր կնվազեցնի ֆինանսական ծախսերը:

4. Երկարակեցություն. Արտադրողները հիմնվում են այն փաստի վրա, որ ապակեպլաստե ապակեպլաստե, համեմատած մետաղի, շատ ավելի դիմացկուն է:

Սա ապակեպլաստե ամրացման մի փոքր կասկածելի առավելություն է, հաշվի առնելով, որ բետոնի ներսում մետաղը գործնականում կոռոզիայից չի ենթարկվում, և երկաթբետոնե կառուցվածքի ներսում այն ​​նույնպես շատ երկար կտևի:

5. Դիէլեկտրիկ. Այս գույքը, ամենայն հավանականությամբ, մասնավոր շինարարության մեջ չի տալիս ապակեպլաստե ամրացման որևէ առավելություն մետաղի նկատմամբ, բայց չպետք է մոռանալ նաև դրա մասին:

6. Քիմիական դիմադրություն. Սա նշանակում է, որ թթվային և այլ ագրեսիվ քիմիական միջավայրերում ապակեպլաստե ամրացումը շատ ավելի հարմարավետ է, քան պողպատը:

Ցածր մասնավոր շինարարության մեջ ապակեպլաստե այս առավելությունը, ինչպես նախորդը, գործնականում որևէ դեր չի խաղում, բացառությամբ ձմռանը շինարարության, երբ լուծույթին կամ բետոնին ավելացվում են տարբեր աղեր, որոնք բացասաբար են ազդում մետաղի վրա:

7. ռադիո թափանցիկություն. Սա նշանակում է, որ ապակեպլաստե ամրացումը չի ստեղծում ռադիոմիջամտություն, ի տարբերություն մետաղական ուրվագծերի, որոնք ստեղծված են պողպատե ամրացմամբ:

Ապակեպլաստե ամրացման այնպիսի առավելությունը, ինչպիսին ռադիոթափանցիկությունն է, էական դեր կխաղա միայն այն դեպքում, եթե ձեր տան պատերին շատ ամրացումներ կան: Այնուհետև ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը կնվազեցնի տան ներսում ռադիոմիջամտությունը:

Մենք պարզեցինք առավելությունները, հիմա եկեք նայենք շինարարության մեջ օգտագործվող ապակեպլաստե ամրացման թերություններին:

Ապակեպլաստե ամրացման թերությունները

Ցանկացած նյութ ունի թերություններ, և ապակեպլաստե ամրացումը բացառություն չէ:

1. Ապակեպլաստե ամրացումն ավելի թանկ էսովորական պողպատ, եթե համեմատենք նույն տրամագծով կցամասերը:

Մի փոքր կասկածելի թերություն, քանի որ արտադրողները պնդում են, որ ապակեպլաստե ամրացումն օգտագործվում է մետաղից ավելի փոքր տրամագծով շինարարության մեջ:

2. Ջերմային անկայուն. Ապակեպլաստե ամրացումը չի դիմանում բարձր ջերմաստիճաններին:

Դա նաև կասկածելի թերություն է, քանի որ ցածրահարկ մասնավոր շինարարության մեջ ես նույնիսկ չեմ կարող պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ անհրաժեշտ կլինի ջեռուցել ամրացումը մինչև 200 աստիճան:

3. Չի թեքվում. Այսպիսով, եթե մեզ անհրաժեշտ լինի, օրինակ, ամրացնելը 90 աստիճանի անկյան տակ, մենք չենք կարողանա դա անել: Չնայած, մյուս կողմից, մենք կարող ենք բոլոր թեքությունները սովորական պողպատից անել և դրանք կառուցել ապակեպլաստեով:

4. Կոտրվածքի ժամանակ առաձգականության ցածր մոդուլ. Սա նշանակում է, որ ապակեպլաստե ամրացումը չի դիմանում կոտրվածքի համար նույն բեռներին, ինչ մետաղը:

Շատ արտադրողներ պնդում են հակառակը, որ ապակեպլաստե ամրացման առաձգականության մոդուլն ավելի մեծ է, բայց, ամենայն հավանականությամբ, դա այն է, ինչ նրանք նկատի ունեն լարվածություն ասելով, և բետոնը, որպես կանոն, ենթարկվում է ավելի շատ բեռների հատուկ կոտրվածքի համար: Սա հիմնական թերությունն է, որի պատճառով շինարարության մեջ սահմանափակվում է ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը։

5. Կոշտ ամրապնդող վանդակի կառուցման դժվարություն. Այլ կերպ ասած, ապակեպլաստե ամրացումից պատրաստված շրջանակն այնքան կոշտ չէ, որքան մետաղը, և, համապատասխանաբար, ավելի քիչ դիմացկուն է թրթռման և սթրեսի նկատմամբ, որը առկա կլինի բեռնատար խառնիչից բետոն թափելու ժամանակ:

Երբ դուք բետոն եք լցնում խրամուղի կամ կաղապարի մեջ ավտոխառնիչից, ամրանային վանդակը պետք է լինի շատ կոշտ, քանի որ ամրանները կարող են «ցատկել» կամ պարզապես սեղմել խրամատի հատակին կամ պատերին, ինչը դժվար է ամրացնել բետոնից հետո: լցվել է.

Այսպիսով, մենք դիտարկել ենք ապակեպլաստե ամրացման գրեթե բոլոր հիմնական առավելություններն ու թերությունները: Դատելով դրանցից, անհնար է մեծ վստահությամբ ասել, որ դա շատ ավելի լավն է կամ ավելի վատը, քան մետաղական ամրացումը, ուստի եկեք դիտարկենք, թե որ շենքային կառույցներում և կառույցներում ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը արդարացված և նպատակահարմար կլինի:

Շինարարության մեջ ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը

Ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը որոշ դեպքերում արդարացված է ինչպես արդյունաբերական շինարարության, այնպես էլ մասնավոր ցածրահարկ շենքերում:

Արդյունաբերական շինարարության վերաբերյալ, կարծում եմ, չարժե շատ խոսել, այնուամենայնիվ, կայքը նվիրված է սեփական ձեռքերով տներ կառուցելուն, ուստի եկեք նայենք մասնավոր ցածրահարկ շինարարության մեջ ապակեպլաստե ամրացման շրջանակին:

1. Ապակեպլաստե ամրացումն օգտագործվում է հիմքերի որոշ տեսակների մեջ, ինչպիսիք են շերտագիծը` թաղված սառցակալման խորության տակ, սալաքարի հիմքը:

Հարկ է նշել, որ դա վերաբերում է միայն ցածրահարկ մասնավոր շինություններին, լավ հողի վրա։ Լողացող հողերի վրա կաճի կոտրվածքային բեռներ, որոնք ապակեպլաստե ամրացումը կարող է չդիմանալ:

2. Աղյուսե պատերի, բլոկներից պատրաստված պատերի ամրացման ժամանակ նպատակահարմար է օգտագործել ապակեպլաստե ամրացում, շատ հաճախ հնարավոր է գտնել գազի սիլիկատային բլոկներից պատրաստված պատերի ամրացում ապակեպլաստե ամրացմամբ:


Պատերի ամրացման մեջ ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը շատ տարածված է մշակողների շրջանում: Ավելին, նման ամրացումը օգտագործվում է որպես պատերը ամրացնելու տարր, և որպես կրիչով երեսպատման պատի փաթեթ:

3. Բազմաշերտ վահանակներում որպես հղումներ: Քանի որ վահանակների ներսում, որպես կանոն, կա խիտ մեկուսացում, ապա բետոնե մասերը միմյանց միացնելու համար օգտագործվում է ապակեպլաստե ամրացում:

4. Կոռոզիայի բարձրացման ենթակա տարրերի կրող մասերում, օրինակ՝ լողավազաններում, հիմնավորված է ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը:

Մետաղական ամրացումը կոռոզիայի է ենթարկվում, երբ բետոնը ջրի մեջ է, իսկ ապակեպլաստե ամրացումը նման թերություն չունի՝ ելնելով իր առավելություններից մեկից:

5. Ինչպես նաև, ապակեպլաստե ամրացումը լայնորեն կիրառվում է սոսնձված փայտե ճառագայթների ամրապնդման համար՝ մեծացնելով դրանց կոշտությունը:

6. Ասֆալտի ամրացում, ավելացած բեռների վայրերում, չնայած ես երբեք նման բան չեմ տեսել։

Ինչպես տեսնում եք, շինարարության մեջ ապակեպլաստե ամրացման շրջանակը բավականին լայն է, չնայած կան որոշ սահմանափակումներ:

Հեղինակի կարծիքը շինարարության մեջ ապակեպլաստե ամրացման օգտագործման վերաբերյալ

Կարծում եմ, որ ապակեպլաստե ամրացումը դեռևս ի վիճակի չէ ամբողջությամբ փոխարինել մետաղը, բայց դա չի նշանակում, որ այն կարելի է ամբողջությամբ անտեսել:

Ես այն լայնորեն օգտագործում եմ բլոկների և աղյուսե պատերի կառուցման մեջ, ինչպես նաև որպես երեսպատման պատի և կրող պատի կապեր, քանի որ մետաղը որպես կապեր օգտագործելիս նախ այն կոռոզիայից է ենթարկվելու, իսկ երկրորդը՝ մետաղը սառնություն է առաջացնում։ կամուրջներ, որոնք խիստ անցանկալի են ժամանակակից շինարարության մեջ։

Հիմնադրամի մեջ ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը նույնպես արդարացված է, եթե դուք ունեք թեթեւ շենք, օրինակ, շրջանակային տուն կամ ավտոտնակ:

Եթե ​​տեղանքը թույլ հող ունի և հիմքի վրա ահռելի ծանրաբեռնվածություն է նախատեսվում, ես ռիսկի չեմ անի օգտագործել ամրան, որն ունի ավելի քիչ ճեղքվածքային առաձգականություն, քան մետաղը:

Ժամանակակից շինարարության ոլորտում մրցակցության խիստ պահանջները ստիպում են մեզ փնտրել ծախսերը նվազեցնելու ուղիներ, ներառյալ նոր նյութերի օգտագործումը: Հայտնվում են շինարարական քարի նոր ձևակերպումներ, բետոնի հատուկ կարգեր, հիմքային կոմպոզիցիաներ, երեսպատման և ջերմամեկուսիչ նյութեր։ Միևնույն ժամանակ, տարբեր կոմպոզիտային արտադրատեսակների արտադրողները ակտիվորեն փորձում են շուկայում գրավել «տեղ արևի տակ», որը նախկինում ավանդական էր մետաղական կցամասերի և հատուկ կառույցների համար: Ամենից հաճախ դրանք ոչ մետաղական ուժային տարրեր են և ապակեպլաստե ամրացում:

Ինչու շինարարական շուկայում հայտնվեց ապակեպլաստե ամրացում

Կոմպոզիտային նյութերը, ներառյալ ապակեպլաստե ամրացումը, արտադրվում են համեմատաբար պարզ տեխնոլոգիական սկզբունքով՝ ապակու կամ բազալտի մանրաթելերը էպոքսիդային կամ պոլիեսթեր խեժի մատրիցով ներծծելու համաձայն: Այնուհետև, ճառագայթը մեքենայի վրա ձևավորվում է տրամագծով տրամաչափված կոմպոզիտային ամրացման ձողի մեջ և թխվում է ցածր ջերմաստիճանում հատուկ չորացման ջեռոցում: Սովորաբար ամրացման մեկ կտորի երկարությունը չի գերազանցում 100 մ-ը:

Ապակեպլաստե ամրացումը չի պահանջում բարդ և թանկարժեք սարքավորումների շահագործում, ուստի արտադրության ծախսերն ինքնին համեմատաբար ցածր են, ծախսերի մեծ մասը մատրիցայի և ապակեպլաստե քարշակի համար խեժի գինն է: Եվ այնուամենայնիվ, եթե համեմատենք նույն տրամագծով ապակեպլաստե և պողպատե ձողերի արժեքը, ապա մետաղական կցամասերը պահեստային արժեք ունեն 10-20% -ով ավելի քիչ, և սա շատ մեծ տարբերություն է այնպիսի տարածքի համար, ինչպիսին շինարարությունն է:

Այնուամենայնիվ, ապակեպլաստե նյութը բավականին ուժեղ սեղմեց գլանվածք մետաղական արտադրանքները, ոչ պակաս մի շարք հատուկ հատկությունների պատճառով, բայց մի փոքր տարբեր պատճառներով դարձավ հիմնական գործոնները.

  1. Ապակեպլաստե ամրացումն ավելի ու ավելի է օգտագործվում մասնավոր ցածրահարկ շինարարության մեջ: Աշխատանքի մեջ ավելի մատչելի է, տեղափոխելը, պահելը, կտրելը ավելի հեշտ և շատ ավելի էժան է։ Օգտագործելուց առաջ այն ուղղելու և հարթեցնելու կարիք չկա, ինչպես դա տեղի է ունենում պողպատե տարբերակի դեպքում: Նյութը կարելի է գնել մի ամբողջ ծոցում և կտրել առավել ոչ ստանդարտ երկարության կտորներով: Մինչդեռ ստանդարտ 11 մետրանոց պողպատե ձողը շատ թափոններ կունենա, եթե ձեր հիմքը, օրինակ, ունենա 8 մ երկարությամբ ամրացում.
  2. Ամրապնդող քարշակի արտադրության համար սարքավորումների առկայությունը թույլ է տվել շատ փոքր ձեռնարկությունների՝ շինանյութերի արտադրողներին, հիմնել ապակեպլաստե ամրացման արտադրություն՝ բարերի մակերեսի տարբեր ձևավորումներով: Առաջարկների հսկայական քանակությունը, գրագետ վաճառքի քաղաքականությունը և թաքնված գովազդը թույլ են տալիս դիվերսիֆիկացնել շուկան.
  3. Կապալառուների ցանկությունը շինարարական աշխատանքներում խնայել ամրապնդման համար ավելի շահավետ նյութի վրա, որի համար հաճախ օգտագործվում է կոմպոզիտային նյութերի և պողպատե ամրապնդման համարժեք ուժի պաշտոնական, «կույր» վերահաշվարկ:

Փորձագետների ակնարկներ, կոմպոզիտային թելերի առավելություններն ու թերությունները

Ցանկության դեպքում կարող եք գտնել ամենաբարդ հաշվարկները և բավականին պարզ պարզունակ փաստարկներ այն մասին, թե ինչ է լավ կամ վատ ապակեպլաստե ամրացումը: Որպես կանոն, մասնագետների լուրջ ուսումնասիրությունները և ակնարկները շատ դեպքերում կոնկրետ առաջարկություններ չեն տալիս, իրականում հիմքի «թեժ» խնդիրը, շատ առումներով ապակեպլաստե հիմքով ամրացման հնարավորությունները պետք է գնահատվեն ձեր իսկ վտանգի տակ և ռիսկը։

Ուշադրություն. Մասնագետների բազմաթիվ ակնարկների թվում գործնականում չկան իրական պրոֆեսիոնալ փորձագետներ կոմպոզիտային նյութերի կառուցվածքային մեխանիկայի ոլորտում: Նրանց կարծիքն ու արձագանքները, որպես կանոն, արտացոլվում են կոնկրետ շինարարական նախագծերի համար հաշվարկներում և պատվերով կատարված հաշվարկներում, մեծ գումարներ են արժենում և չեն ներկայացվում հանրությանը։

Մոտեցումը կարելի է անվանել պրոֆեսիոնալ, եթե որոշ փորձագետների ակնարկները գնահատում են կոնկրետ իրավիճակը, օրինակ, տան հիմքում ապակեպլաստե ձող օգտագործելու համար, օգտագործելով գործնական արդյունքներ և վերլուծելով պատճառները: Հակառակ դեպքում մասնագետների նման ակնարկները լավագույն դեպքում կարելի է անվանել գովազդ կամ հակագովազդ։

Հիմնադրամի մեջ ապակեպլաստե ձողի օգտագործումը

Ապակեպլաստե կրող տարրերի վրա հիմնված ամրապնդող ցանցերի օգտագործումը սկսվել է անցյալ դարի 60-ական թվականներին: Բացի այդ, կառուցվել և շահագործվում են քարից և բետոնից պատրաստված բավականին մեծ թվով շենքեր և տեխնոլոգիական շինություններ, որոնց հիմքում և պատերում օգտագործվում է ապակեպլաստե հիմքով ամրացում։ Պողպատե և ապակեպլաստե ամրացման տարրերով շենքերի վիճակի վերաբերյալ կարծիքը և երկար տարիների աշխատանքային փորձը կտա ավելին, քան «փորձագետների» բոլոր տեսական հաշվարկները միասին վերցրած:

Գրեթե բոլորը, ովքեր նկարահանում են տեսանյութեր կամ տեղադրում են իրենց կարծիքը ապակեպլաստե ամրացման թերությունների մասին, կա՛մ մրցակցող գլանվածքի վաճառքի մենեջերներ են, կա՛մ սիրողականներ, ովքեր շփոթում են կառուցվածքների ամրության և կոշտության հիմնական սկզբունքների պատճառներն ու հետևանքները: Մեծ մասամբ, ապակեպլաստե ամրացման թերությունների մասին նման փաստարկները ուղեկցվում են պողպատի և կոմպոզիտային ամրության վերաբերյալ բանաձևերով և տվյալներով: Բայց չկան հստակ պատճառներ կամ գործընթացներ, որոնց համար չի կարող օգտագործվել ապակեպլաստե ամրացում: Եթե ​​մարդը, ով պարտավորվել է մեկնաբանել ապակեպլաստե ամրացման առավելություններն ու թերությունները, գործնականում չի ցուցադրել քանդված բետոնի մի հատված կամ ապակեպլաստե ամրացմամբ հիմքի մի կտոր, ապա նրա բոլոր պատճառաբանությունները մնում են երևակայություններ կամայական թեմայի շուրջ:

Ապակեպլաստե ամրացումն օգտագործվում է շինարարության, մեքենաշինության և հատուկ նախագծերում ավելի քան 40 տարի: Եթե ​​այս հարցը ձեզ համար հիմնարար է, դիմեք անցյալ դարի 70-ականների հին խորհրդային դասագրքերին, շինարարական թեմաներով ամսագրերին, այս աղբյուրները բացահայտում են հիմքի ոչնչացման գործընթացների ֆիզիկան և մեխանիկան, տալիս են սխալների բազմաթիվ օրինակներ:

Ունենալով բարձր կոնկրետ ուժ, ապակեպլաստե ամրացումը կարող է կատարելապես աշխատել ամենադժվար պայմաններում, բայց միևնույն ժամանակ այն ունի մի շարք թերություններ, որոնք սահմանափակում են դրա օգտագործումը շինարարության մեջ.

  1. Կոմպոզիտային ամրացման ապակեպլաստե բնույթն ունի նյութի գրեթե զրոյական պլաստիկություն: Մարդկային լեզվով ասած, բարձր բեռնված հիմքի շրջանակը կամ նման բարից պատրաստված պատերը չեն կարողանա պլաստիկորեն հարմարվել բեռնված բետոնե քարի մեջ բեռի վերաբաշխմանը: Արդյունքում, որոշ տեղերում շենքի հիմքը ծանրաբեռնված կլինի, ինչը կարող է առաջացնել ճաքեր;
  2. Ապակեպլաստե հիմքը շատ լավ է ընկալում առաձգական առանցքային բեռները, սեղմող բեռները շատ ավելի վատ են, և աղետալիորեն վատ է հանդուրժում կտրող ուժերը: Սա նշանակում է, որ ցանկացած լայնակի կտրվածքային ուժ, որը շատ է «թարմ» հիմքերում նստվածքային գործընթացների պատճառով, կհանգեցնի ամրացման ամբողջականության կործանմանը.
  3. Ցավոք սրտի, այն ժամանակ, երբ հիմքի բետոնն ամրանում է, ապակեպլաստե շրջանակն իրեն մի փոքր այլ կերպ է պահում, և այս փուլում, հետևաբար, ամրացման դասավորության յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպք պահանջում է շատ զգույշ և ճշգրիտ վերլուծություն:

Հետևաբար, այն հանգույցներում, որտեղ թույլատրվում է մետաղը փոխարինել կոմպոզիտային նյութով, ավանդական ութ միլիմետրանոց ձողի փոխարեն կարող է օգտագործվել վեց միլիմետրանոց ապակեպլաստե քարշակ: Քչերը գիտեն, բայց այսօր հոսքի վրա արդեն արտադրվում են լարային բետոնից շինարարական սալիկներ՝ ապակեպլաստե ամրացմամբ: Բայց արտադրության մեջ նման նյութը շատ ավելի թանկ է, ուստի տեսականու գրեթե 90% -ը, ներառյալ հիմքի համար, պատվերով պատրաստված արտադրանք է:

Ապակե կցամասերի օգտագործման տարբերակներ

Պողպատե ամրացման անհերքելի առավելությունը մետաղի շատ լավ կանխատեսելի վարքագիծն է ծանրաբեռնվածության ամենադժվար պայմաններում: Բոլոր գոյություն ունեցող երկնաքերերն ու բարձրահարկ շենքերը կառուցված են միայն պողպատե ամրանների վրա, ընդ որում՝ այդ «աշխարհի հրաշալիքների» մեծ մասն ունի ներքին մետաղական շրջանակ։

Բարձրահարկ շենքերի կամ մեծ բեռնված հիմքերի ապակե կցամասերը հարմար չեն: Հիմքերի կառուցման մեխանիկա, ընդհանուր առմամբ, մի ամբողջ գիտություն է, առաջին հերթին հիմքի առանձին մասերի բարդ փոխազդեցությամբ հողի հետ, ամբողջ կառույցի պատերի հետ:

Գոյություն ունեցող հիմքի մոդելում առավել խնդրահարույց են անկյունային գոտիները, որտեղ ամրացումը ենթարկվում է առաձգական, ճկման և կտրող բեռների: Այս վայրերում ոչ ամեն պողպատե ամրացում է ի վիճակի ապահովել անկյունային բլոկների կոշտ փաթեթ: Հիմնադրամի բլոկում մետաղական ամրացումը հաջողվում է միայն բարձր ճկունության և առաձգականության համակցության շնորհիվ: Այս հիմքի հանգույցներում ապակեպլաստե ամրացում չի կարող օգտագործվել: Չնայած բարձր երկայնական ամրությանը, այն չի դիմանա հիմքի անկյունային շփման կետում ոլորմանը և կտրմանը:

Ապակեպլաստե ամրացման ուժն ու ճկունությունը բավարար կլինի մեկ կամ երկհարկանի տան հիմքը և նկուղը կառուցելու համար: Բայց պայմանով, որ հիմքի անկյունային միացումներում կօգտագործվեն հատուկ ագույցներ՝ ամրապնդումն ուղիղ անկյան տակ միացնելու համար։ Ավելին, ապակեպլաստե ապակեպլաստեը հեշտ և հեշտ է օգտագործել 70-90 սմ խորությամբ պարզ շերտային հիմքի համար:

Հաջող է համարվում հիմքի համար օգտագործել ապակեպլաստե ամրացում՝ զուգակցված բետոնի հատուկ դասերի հետ: Հաճախ, հիմքում հատուկ հավելումների օգտագործման պայմաններում, որոնք ուժեղացնում են ցրտահարության դիմադրությունը կամ ջրի դիմադրությունը, պողպատե ամրացումը սկսում է ինտենսիվ կոռոզիայի ենթարկվել: Հատկապես հիմքերում աղի բարձր պարունակությամբ կամ տրանսֆորմատորային ենթակայանների մոտ գտնվող հողերում:

Ցածր շենքերի պատերում, հատկապես գազավորված բետոնե բլոկից, արբոլիտ քարից և ցածր կոշտությամբ և շփման ուժով ցանկացած այլ շինանյութից, նույնիսկ ողջունելի է ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը: Դրա հետ աշխատելը շատ ավելի պարզ և հեշտ է, քան պողպատե ձողով:

Բացի այդ, կոմպոզիտային ամրացումը պարզապես իդեալական է արտաքին մեկուսացման կամ երեսպատման աղյուսների տեղադրման համար, որտեղ պահանջվում է կամ ցինկապատում կամ չժանգոտվող պողպատ: Եվ, առավել ևս, արժե օգտագործել բարակ ապակե թել՝ հիմքի նկուղային բլոկների վրա աշխատելու համար։

Եզրակացություն

Ռուսական իրականությանը բնորոշ ևս մեկ խնդիր կա, որը միանշանակ արժե նշել. Սա հայրենական արտադրողի ապակեպլաստե ամրացման ցածր որակն է: Ամրապնդմամբ գրեթե յուրաքանչյուր ծոց ունի կոտրվածքների թերություններ:

Պահպանման և տեղափոխման ժամանակ մետաղյա ձողը կարող է գողանալ կամ բարբարոսաբար բեռնաթափվել հիմքից հեռու անհարմար վայրում։ Բայց ամեն դեպքում դրա որակը չի տուժի։ Ապակեպլաստե թելը կարող է հեշտությամբ վնասվել տեղափոխման ժամանակ և նույնիսկ չնկատվել: Նման ամրացում հիմքում դնելը հաստատ անհնար է։

Անցյալ դարի կեսերին ԽՍՀՄ-ում մշակված ապակեպլաստե ամրացումը (կրճատ՝ ASP կամ SPA) սկսեց լայնածավալ կիրառություն ունենալ համեմատաբար վերջերս։ Ապակեպլաստե արտադրանքները ժողովրդականություն ձեռք բերեցին դրանց արտադրության արժեքի նվազման շնորհիվ: Թեթև քաշը, բարձր ամրությունը, կիրառությունների լայն շրջանակը և տեղադրման հեշտությունը SPA-ն դարձրել են լավ այլընտրանք պողպատե ձողերին: Նյութը կատարյալ է ցածրահարկ շինարարության, առափնյա ամրությունների կառուցման, արհեստական ​​ջրամբարների կրող կառույցների, կամուրջների տարրերի, էլեկտրահաղորդման գծերի համար։

Ապակեպլաստե կոմպոզիտային ամրացումը (AKS) ապակյա հյուսված թելային մանրաթելից (պտտվող) ուղիղ կամ ոլորված, հատուկ կազմով ամրացված ձող է: Սովորաբար դրանք սինթետիկ էպոքսիդային խեժեր են: Մեկ այլ տեսակ է ածխածնի մանրաթելով փաթաթված ապակեպլաստե ձող: Փաթաթվելուց հետո ապակե մանրաթելերի նման բլանկները ենթարկվում են պոլիմերացման՝ դրանք վերածելով մոնոլիտ ձողի։ Ապակեպլաստե ամրացումն ունի 4-ից 32 մմ տրամագիծ, 4-ից 8 մմ հաստությունը փաթեթավորված է պարույրներով: Ծովածոցը պարունակում է 100-150 մետր ամրան։ Հնարավոր է նաև կտրում գործարանում, երբ չափերը տրամադրում է պատվիրատուն։ Ձողի ամրության բնութագրերը կախված են արտադրության տեխնոլոգիայից և կապակցիչից:

Փաթեթավորման և փոխադրման տարբերակներ ASP-ի համար:

Նյութը արտադրվում է գծագրությամբ։ Գծերի վրա ապակեպլաստե վերքը փաթաթված է, ներծծված խեժերով և կարծրացուցիչներով: Դրանից հետո մշակված կտորն անցնում է ձողերի միջով։ Նրանց նպատակն է քամել ավելորդ խեժը: Նույն տեղում ապագա ամրացումը սեղմվում է և ձեռք է բերում բնորոշ ձև՝ գլանաձև հատվածով և տրված շառավղով։

Դրանից հետո պարուրաձև պարուրաձև պտտվում է պարուրաձև պարուրաձև պարույրով, որը դեռ չի կարծրացել: Դա անհրաժեշտ է բետոնի ավելի լավ կպչունության համար: Այնուհետև նյութը թխում են ջեռոցում, որտեղ տեղի է ունենում կապակցիչի կարծրացման և պոլիմերացման գործընթացը։ Վառարանից ձողը ուղարկվում է մեխանիզմ, որտեղ այն քաշվում է: Խողովակային վառարաններ օգտագործվում են ժամանակակից պոլիմերացման կայաններում: Նրանք նաև հեռացնում են ցնդող նյութերը։ Պատրաստի արտադրանքը փաթաթվում է պարույրների մեջ կամ կտրվում են պահանջվող երկարության ձողերը (հաճախորդի նախնական պատվերով): Ապրանքները պահեստ ուղարկելուց հետո: Նաև հաճախորդը կարող է պատվիրել կցամասեր՝ տրված ճկման անկյան տակ:

Նպատակը և շրջանակը

Ապակեպլաստե ամրացումն օգտագործվում է արդյունաբերական և մասնավոր շինարարության տարբեր ոլորտներում, շինարարական կառույցների և տարրերի սովորական և նախալարված ամրապնդման համար, որոնց շահագործումը տեղի է ունենում տարբեր աստիճանի ագրեսիվ ազդեցության միջավայրում: Ամենահայտնի օգտագործման դեպքերը.

  1. Բլոկի, աղյուսե պատերի և գազի սիլիկատային բլոկներից պատրաստված պատերի ամրացում։ Այս կառույցներն ամրացնելիս շատ լավ արդյունք է ցույց տվել ապակեպլաստե ամրացումը: Հիմնական առավելությունները՝ ծախսերի խնայողություն և թեթև կառուցվածք։
  2. Որպես բետոնե տարրերի կապակցիչ, որոնց միջև կա ջեռուցիչ: SPA-ն թույլ է տալիս բարելավել բետոնե տարրերի կպչունությունը:
  3. Կոռոզիա առաջացնող գործոնների ազդեցության տակ գտնվող կառույցների կրող տարրերը ամրացնելու համար (արհեստական ​​ջրամբարներ, կամուրջներ, թարմ և աղի բնական ջրամբարների առափնյա գծերի ամրացումներ): Ի տարբերություն մետաղական ձողերի, ապակեպլաստե ձողերը չեն կորոզիայի ենթարկվում:
  4. Լամինացված փայտե կառույցների ամրապնդման համար: SPA ամրանների օգտագործումը թույլ է տալիս զգալիորեն մեծացնել լամինացված փայտե ճառագայթների ամրությունը և բարձրացնել կառուցվածքի կոշտությունը:
  5. Հնարավոր է օգտագործել ցածրահարկ շենքերի շերտավոր թաղված հիմքերի կառուցման մեջ, եթե դրանք գտնվում են ամուր, անշարժ հողերի վրա։ Խորացումն իրականացվում է հողի սառեցման մակարդակից ցածր:
  6. Բնակելի շենքերի և արտադրական համալիրների հատակների կոշտության բարձրացում:
  7. Երթուղիների և մայթի ամրությունն ու ամրությունը բարձրացնելու համար:

Ապակեպլաստե ամրացման շրջանակը:

Ապակեպլաստե ամրացման հատկությունները

Հասկանալու համար ապակեպլաստե ամրացման առավելություններն ու թերությունները, դուք պետք է իմանաք դրա հատկությունները: Ապակեպլաստե ամրացման առավելությունների նկարագրությունը տրված է ստորև:

  1. Կոռոզիոն դիմադրության առումով ապակեպլաստե ձողերը գրեթե 10 անգամ ավելի բարձր են, քան ավանդական մետաղական ձողերը: Ապակե կոմպոզիտից պատրաստված արտադրանքները գործնականում չեն արձագանքում ալկալիների, աղի լուծույթների և թթուների հետ:
  2. Ջերմային հաղորդունակության գործակիցը 0,35 Վտ / մ C է պողպատե ձողերի համար 46 Վտ / մ C-ի դիմաց, ինչը վերացնում է սառը կամուրջների տեսքը և զգալիորեն նվազեցնում ջերմության կորուստը:
  3. Ապակե կոմպոզիտային ձողերի միացումը կատարվում է պլաստմասե սեղմիչներով, տրիկոտաժի մետաղալարով և համապատասխան սեղմիչներով՝ առանց եռակցման մեքենայի։
  4. Ապակեպլաստե ամրացումը հիանալի դիէլեկտրիկ է: Այս հատկությունը օգտագործվել է անցյալ դարի կեսերից էլեկտրահաղորդման գծերի, երկաթուղային կամուրջների և այլ կառույցների տարրերի կառուցման համար, որտեղ պողպատի էլեկտրահաղորդիչ հատկությունները բացասաբար են անդրադառնում սարքերի շահագործման և կառուցվածքի ամբողջականության վրա:
  5. 1 մետր բարձրորակ ապակե կոմպոզիտային ամրացման կշիռը 4 անգամ պակաս է, քան հավասար առաձգական ուժով հավասար տրամագծով մետր պողպատե ձուլակտորը: Սա թույլ է տալիս նվազեցնել կառուցվածքի քաշը 7-9 անգամ։
  6. Ավելի ցածր գին՝ համեմատած անալոգների հետ:
  7. Անխափան տեղադրման հնարավորություն։
  8. Ջերմային ընդարձակման գործակցի արժեքը մոտ է բետոնի ջերմային ընդարձակման գործակցին, որը գործնականում վերացնում է ջերմաստիճանի փոփոխությունների ժամանակ ճաքերի առաջացումը։
  9. Ջերմաստիճանի լայն տիրույթ, որի դեպքում նյութը կարող է օգտագործվել՝ -60 C-ից մինչև +90 ​​C:
  10. Հայտարարված ծառայության ժամկետը 50-80 տարի է։

Ապակեպլաստե ամրացումը որոշ դեպքերում կարող է հաջողությամբ փոխարինել պողպատը, սակայն այն ունի մի շարք թերություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել նախագծման փուլում: Ապակեպլաստե ամրացման հիմնական թերությունները.

  • Ցածր ջերմաստիճանի դիմադրություն: Կապակցիչը բռնկվում է 200 C ջերմաստիճանում, ինչը էական չէ մասնավոր տանը, բայց անընդունելի է արդյունաբերական օբյեկտներում, որտեղ կառույցների վրա դրվում են հրդեհային դիմադրության պահանջներ:
  • Առաձգականության մոդուլը ընդամենը 56000 ՄՊա է (պողպատե ամրապնդող մետաղալարերի համար՝ մոտ 200000 ՄՊա):
  • Ձողը ճիշտ անկյան տակ ինքնուրույն թեքելու անկարողությունը: Կոր ձողերը պատրաստվում են գործարանում պատվերով։
  • Տեքստոլիտային արտադրանքի ուժը ժամանակի ընթացքում նվազում է:
  • Ապակեպլաստե ամրացումն ունի ցածր կոտրվածքի ուժ, որը ժամանակի ընթացքում միայն վատթարանում է:
  • Կոշտ, կոշտ շրջանակ ստեղծելու անհնարինությունը:

Կցամասերի տարատեսակներ

Շինարարության մեջ ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը պահանջում է ծանոթանալ այս նյութի տեսակներին: Ըստ նպատակի, նյութը բաժանվում է ապրանքների.

  • տեղադրման աշխատանքների համար;
  • աշխատանքային;
  • բաշխում;
  • բետոնե կառուցվածքային տարրերի ամրապնդման համար.

Ըստ կիրառման մեթոդի՝ ASP-ն բաժանվում է.

  • կտրված ձողեր;
  • ամրապնդող ցանցեր;
  • ամրապնդող շրջանակներ.

Անձնագրի ձևը.

  • հարթ;
  • ծալքավոր.

Ապակեպլաստե ամրացման պրոֆիլի ձև:

SPA-ի և պողպատե ամրացման համեմատական ​​բնութագրերը

Ապակեպլաստե ամրացում կամ պողպատ ընտրելու համար անհրաժեշտ է տեսողականորեն համեմատել երկու տեսակները: Պողպատի և ապակեպլաստե ամրացման համեմատական ​​բնութագրերը տրված են աղյուսակում:

ՆյութSPAՊողպատե
առաձգական ուժ, ՄՊա480-1600 480 -690
Հարաբերական ընդլայնում, %2,2 25
Առաձգականության մոդուլ, ՄՊա56 000 200 000
Կոռոզիայից դիմադրությունԿոռոզիայից ենթակա չէԿախված պողպատի տեսակից, ենթակա է կոռոզիայից մեծ կամ փոքր չափով
Ջերմահաղորդականություն W/m C0,35 46
Ջերմային ընդարձակման գործակիցը երկայնական ուղղությամբ, x10 -6/C6-10 11,7
Ջերմային ընդարձակման գործակիցը լայնակի ուղղությամբ, x10-6/C21-23 11,7
Էլեկտրական հաղորդունակությունԴիէլեկտրիկԴիրիժոր
կոտրվածքի ուժըՑածրԲարձր
Օպտիմալ ջերմաստիճանի միջակայք-60 С-ից մինչև +90 ​​СՍտորին սահմանը -196 C-ից -40 C; վերին սահմանը 350 C-ից մինչև 750 C
Ծառայության ժամկետ, տարիներմինչև 5080-100
Միացման եղանակըսեղմակներ, սեղմիչներ, տրիկոտաժե մետաղալարերտրիկոտաժե մետաղալար, եռակցում
Շինարարական պայմաններում ձողերի ճկման հնարավորությունըՈչկա
ռադիո թափանցիկությունԱյո՛Ոչ
Շրջակա միջավայրի բարեկեցությունՑածր թունավորության նյութ, անվտանգության դաս 4Ոչ թունավոր

SPA-ի տեղադրման առանձնահատկությունները

SPA-ի հատկությունները և տեխնիկական բնութագրերը նյութը դարձնում են գրեթե իդեալական ձեր սեփական ձեռքերով տուն կառուցելու համար: Որպեսզի տունը երկարակյաց լինի և ծառայի ընտանիքի մի քանի սերունդներին, կարևոր է ճիշտ տեղադրել ապակեպլաստե ամրացում՝ հաշվի առնելով դրա թերությունները։

Հորիզոնական հիմքի ամրացում

Հիմքի ամրապնդման համար սպա-կենտրոնի տեղադրումն իրականացվում է կաղապարի տեղադրումից և տարածքի պատրաստումից հետո: Դրանից հետո դրվում է ձողերի երկայնական շերտ: Դա անելու համար վերցրեք 8 մմ տրամագծով ձողեր: Վրան դրված է լայնակի։ Դա անելու համար վերցրեք 6 մմ SPA: Այս շերտերը ցանց են կազմում: Միացման հանգույցները ամրացվում են երկար սեղմիչներով կամ տրիկոտաժե մետաղալարով, որոնց տրամագիծը 1 մմ է, 2 գոտիով։ Միացումները կատարվում են օգտագործելով, որը դուք կարող եք գնել կամ ինքներդ կատարել հաստ մետաղալարով: Աշխատանքի մեծ ծավալների համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել տրիկոտաժի մեքենա էլեկտրական շարժիչով:

Ձողերի ցանցի եզրերը պետք է լինեն կաղապարից 5 սմ հեռավորության վրա: Դուք կարող եք հասնել ցանկալի դիրքին սեղմակների կամ սովորական աղյուսների միջոցով: Երբ ցանցը պատրաստ է և ճիշտ տեղադրվում, բետոնե խառնուրդը լցվում է: Այստեղ պետք է զգույշ լինել։ ASP հիմքի ամրացումը չունի նույն կարծրությունը, ինչ պողպատը: Անզգույշ լցնելու դեպքում այն ​​կարող է թեքվել կամ շարժվել կանխորոշված ​​դիրքից: Եթե ​​ճաղերը շարժվեն, ապա լցնելուց հետո իրավիճակը շտկելը չափազանց դժվար կլինի։

Առանց դատարկությունների ամուր հիմք ձեռք բերելու համար թափված բետոնե խառնուրդը խարխլվում է շինարարական վիբրատորով:

Ինչպե՞ս խուսափել խնդիրներից:

Հիմնական խնդիրները, որոնք կապված են ապակե մանրաթելերի ձողերի օգտագործման հետ, անորակ / թերի նյութն են և կառուցվածքի անգրագետ ինժեներական հաշվարկը: Խնդիրներ կարող են առաջանալ տան կառուցման ժամանակ, եթե հաշվի չառնվեն օգտագործվող ապակեպլաստե ամրացման բնութագրերը:

Ճշգրիտ հաշվարկները, աշխատանքի ճշգրտությունը, նյութի ընտրության և տեղադրման վերաբերյալ արտադրողի առաջարկությունների խստիվ պահպանումը կօգնի խուսափել շինարարության ընթացքում և դրանից հետո խնդիրներից:

Ապրանքի որակը գնելուց առաջ հնարավոր է ստուգել միայն տեսողական։ Դա անելու համար ուշադրություն դարձրեք հետևյալ կետերին.

  • Արտադրող. Եթե ​​ապրանքը չի գնվում գործարանում, ապա անհրաժեշտ է պահանջել ապրանքի որակը և արտադրության գործարանային (ոչ արհեստագործական) տեսակը հաստատող փաստաթղթեր:
  • Գույն. Միատեսակ գույնը ողջ բարում ցույց է տալիս որակը: Անհավասար գունավոր արտադրանքը նշանակում է, որ արտադրության տեխնոլոգիան խախտվել է։
    • Շագանակագույն գույնը ցույց է տալիս նյութի այրումը:
    • Կանաչ - անբավարար ջերմային բուժման մասին:
  • Ձողի մակերեսը պետք է զերծ լինի չիպսերից, խորշերից, պատյաններից և այլ թերություններից, պարուրաձև ոլորուն պետք է լինի հարթ, շարունակական, մշտական ​​քայլով:
  • Չնայած գումար խնայելու ցանկությանը, պետք է հիշել, որ բարձրորակ ապակեպլաստե ամրացումն էժան չի վաճառվում: Չափազանց ցածր արժեքը ցույց է տալիս ցածր ուժ և փխրունություն:

Որոշ դեպքերում մետաղական ամրացման փոխարեն նպատակահարմար է օգտագործել ապակեպլաստե ամրացում: Երբեմն թույլատրելի է միավորել մետաղական և ապակեպլաստե ձողեր մեկ կառույցի կառուցման մեջ: Որպեսզի հետագայում չզղջաք ACS-ի օգտագործման համար, պետք է նախագծման փուլում ուշադիր կատարել ապագա շենքերի հաշվարկները: Կոմպոզիտային ամրացումն ընտրվում է պողպատի նմանությամբ՝ հաշվի առնելով հիմնական պարամետրերը՝ ճկման ուժ, առաձգական ուժ և այլն։

Ապակեպլաստե ձողերի օգտագործման հնարավորությունը գնահատվում է՝ ելնելով հողի շարժունակությունից և տեսակից, հրդեհային անվտանգության պահանջներից, երկայնական և լայնակի բեռներից, որոնք կազդեն կառուցվածքի վրա: Օրինակ՝ ճահճային եւ շարժական հողերի վրա ամրացման համար օգտագործվում է մետաղական ամրան։ Ապակեպլաստե ամրացումը պարզապես կկոտրվի հողի շարժումների պատճառով՝ իր ցածր կոտրվածքի ուժի պատճառով:

Շինարարական շուկայում համեմատաբար վերջերս հայտնվածը ունի և՛ առավելություններ, և՛ թերություններ, որոնց մասին սպառողը պետք է տեղյակ լինի։ Չնայած արտադրողների հավաստիացումներին, որ այս ապրանքները մետաղական կցամասերի լիարժեք փոխարինում են, դրանց օգտագործումը չի կարելի արդարացված համարել բոլոր իրավիճակներում:

Ինչ է ապակեպլաստե ամրացումը

Այսպես կոչված կոմպոզիտային ամրացումը ապակեպլաստե ձող է, որի շուրջը փաթաթված է ածխածնային մանրաթելային թել, որը ծառայում է ոչ միայն ամրապնդելու նման արտադրանքի կառուցվածքը, այլև ապահովում է դրա հուսալի կպչունությունը կոնկրետ լուծույթին: Այս տեսակի ամրացումն ունի և՛ դրական, և՛ բացասական կողմեր, և դրա օգտագործմանը պետք է շատ ուշադիր մոտենալ:

Պլաստիկ սեղմակները ծառայում են որպես ածխածնային մանրաթելից ամրացնող ձողեր միմյանց ամրացնելու տարրեր: Հարմար է, որ նման կցամասերի տարրերը միացնելու համար եռակցման օգտագործումը չի պահանջվում, ինչը, անկասկած, մեծ պլյուս է:

Գնահատելով ապակեպլաստե ամրացման օգտագործման իրագործելիությունը, անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրա օգտագործման բոլոր դրական և բացասական կողմերը առանձին իրավիճակներում: Այս մոտեցումը կապահովի այս նյութի բարձր արդյունավետությունը՝ որպես տարբեր նպատակներով շինարարական կառույցների ամրապնդման միջոց։

Եթե ​​հաշվի չառնեք ապակեպլաստե ամրացման բնութագրերը և դրանք չհամեմատեք մետաղից պատրաստված նմանատիպ արտադրանքի պարամետրերի հետ, կարող եք լուրջ վնաս հասցնել ապագա շենքի կառուցվածքին կամ հարդարման տարրերին: Այդ իսկ պատճառով, նախքան բետոնե կոնստրուկցիաների ամրացման տարրերի ընտրությանը անցնելը, անհրաժեշտ է հասկանալ, թե որ դեպքերում է ավելի նպատակահարմար որոշակի արտադրանքի օգտագործումը:

Հիմնական առավելությունները

Ածխածնային մանրաթելերի ամրացումը տարբերող առավելությունների շարքում արժե առանձնացնել հետևյալը.

  • Ապակեպլաստե ամրացման կարևոր առավելությունը դրա ցածր տեսակարար կշիռն է, ինչը հնարավորություն է տալիս այն օգտագործել բջջային բետոնից և որոշ այլ շինանյութերից պատրաստված թեթև կառուցվածքների ամրապնդման համար: Սա թույլ է տալիս զգալիորեն նվազեցնել այն կառույցների քաշը, որոնք ամրացված են դրանով: Միևնույն ժամանակ, ապակեպլաստե ամրացում օգտագործելիս սովորական բետոնե կառուցվածքի կշիռը մի փոքր կնվազի, քանի որ շինանյութն ինքնին ունի տպավորիչ զանգված:
  • Ցածր ջերմային հաղորդունակությունը նույնպես ապակեպլաստե ամրացման առավելություններից է: Բետոնե կոնստրուկցիաներում նման ամրացում օգտագործելիս սառը կամուրջներ չեն ձևավորվում (ինչը չի կարելի ասել մետաղական տարրերի ամրապնդման մասին), ինչը զգալիորեն բարելավում է դրանց ջերմամեկուսացման պարամետրերը:
  • Ապակեպլաստե ամրացման բարձր ճկունությունը թույլ է տալիս այն առաքվել հաճախորդին կծիկներով, այլ ոչ թե կտրել առանձին ձողերով: Փաթեթավորման կոմպակտ ձևի շնորհիվ շատ ավելի հեշտ է տեղափոխել այնպիսի կցամասեր, որոնց համար կարող եք օգտագործել ցանկացած մեքենայի բեռնախցիկ, և դա մեծապես նվազեցնում է նյութը շինհրապարակ հասցնելու արժեքը: Ամրապնդող տարրերի օգտագործումը, որոնք առաքվում են ոչ թե կտրված ձողերով, այլ պարույրներով, նաև հնարավորություն է տալիս նվազեցնել նյութական ծախսերը՝ կրճատելով համընկնումների քանակը: Սա դրականորեն ազդում է ինչպես ապագա բետոնե կառուցվածքի ամրության բնութագրերի, այնպես էլ դրա արժեքի վրա, ինչը հատկապես կարևոր է շինարարական աշխատանքներ կատարելիս:
  • Ապակեպլաստե ամրացման նման առավելությունը, ինչպես դրա ամրությունը բետոնե կառուցվածքի ներսում, համարվում է բավականին հակասական: Մետաղից պատրաստված ամրացումը, գտնվելով մեկուսացված վիճակում, նույնպես չի ենթարկվում արտաքին գործոնների բացասական ազդեցությանը, որն ապահովում է դրա օգտագործման երկարակեցությունը։
  • CFRP ամրապնդումը դիէլեկտրիկ նյութ է, որն այս նյութից պատրաստված արտադրանքի առավելությունն է: Էլեկտրահաղորդիչ մետաղական ամրացումն ավելի ենթակա է կոռոզիայից, ինչը բացասաբար է անդրադառնում դրա ամրության վրա:
  • Մետաղական ամրապնդող տարրերի համեմատ, ապակեպլաստե արտադրանքները չեն ենթարկվում քիմիապես ակտիվ միջավայրի: Ապակեպլաստե ամրացման այս առավելությունը հատկապես կարևոր է ձմռանը շենքերի կառուցման դեպքում, երբ բետոնի վրա ավելացվում են տարբեր աղային լուծույթներ, որոնք արագացնում են կարծրացման գործընթացը։
  • Լինելով դիէլեկտրիկ՝ ածխածնային մանրաթելային կցամասերը չեն ստեղծում ռադիոմիջամտություն շենքի ներսում՝ ի տարբերություն մետաղական ձողերի: Այս առավելությունը կարևոր է, երբ բետոնե կառուցվածքում կան բազմաթիվ ամրապնդող տարրեր: Հակառակ դեպքում, կոմպոզիտային ամրացման օգտագործումը չի դառնա մինուս, բայց դա այնքան էլ տեղին չի լինի:

Ապակեպլաստե ամրացումն ունի նաև թերություններ, որոնց մասին պետք է տեղյակ լինեն նաև պոտենցիալ սպառողները:

Հիմնական թերությունները

Ապակեպլաստե ամրացման թերությունները կապված են դրա հետևյալ բնութագրերի հետ.

  • Ապակեպլաստե ամրացման թերությունները ներառում են, մասնավորապես, այն փաստը, որ այն չի դիմանում բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությանը: Միևնույն ժամանակ, դժվար է պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ բետոնի ներսում ամրապնդող վանդակը կարող է տաքացնել մինչև 200 աստիճան ջերմաստիճան:
  • Բավականին բարձր արժեքը պայմանական թերություն է, հաշվի առնելով այն փաստը, որ ավելի փոքր տրամագծով ապակեպլաստե ամրացում կարող է օգտագործվել մետաղական արտադրանքի համեմատ բետոնե կոնստրուկցիաների ամրապնդման համար:
  • CFRP ամրացումը լավ չի թեքում: Այս թերությունը սահմանափակում է դրա օգտագործումը բետոնե կոնստրուկցիաների համար ամրացնող շրջանակների ստեղծման գործում: Միևնույն ժամանակ, հնարավոր է պողպատե տարրերից ամրացնող վանդակի թեքված հատվածներ պատրաստել, այնուհետև դրանք կառուցել ապակեպլաստե ձողերով:
  • Ապակեպլաստեից պատրաստված ամրացումը լավ չի դիմանում կոտրվածքի բեռներին, ինչը շատ կարևոր է բետոնե կոնստրուկցիաների համար: Համապատասխանաբար, նրանց ամրացնող շրջանակը պետք է հաջողությամբ դիմակայել այնպիսի բեռների, որոնցով կոմպոզիտային նյութերից պատրաստված ամրացումը չի կարող պարծենալ:
  • Ի տարբերություն մետաղական ամրապնդող վանդակի, ապակեպլաստե արտադրանքները ավելի քիչ կոշտություն ունեն: Այս թերության պատճառով նրանք չեն հանդուրժում թրթռումային բեռները, որոնք առաջանում են, երբ դրանք լցվում են մեքենայի խառնիչով: Այս տեխնիկան օգտագործելիս ամրապնդող վանդակը ենթարկվում է զգալի մեխանիկական բեռների, ինչը կարող է առաջացնել դրա կոտրվածք և դրա տարրերի տարածական դիրքի խախտում, հետևաբար, բավականին բարձր պահանջներ են դրվում նման բետոնե կառույցների կոշտության վրա:

Հաշվի առնելով ապակեպլաստե ամրացման առավելություններն ու թերությունները, դժվար է ասել, թե որքանով է այն պատրաստված մետաղից ավելի լավ կամ վատ: Ամեն դեպքում, այս նյութի ընտրությանը պետք է մոտենալ շատ ողջամիտ՝ օգտագործելով այն լուծելու այն խնդիրները, որոնց համար այն իսկապես նախատեսված է։

Ապակեպլաստե ամրացման կիրառման ոլորտները

Կոմպոզիտային նյութերից պատրաստված ամրացումները, որոնց երեսարկման կանոնները հեշտ է սովորել համապատասխան տեսանյութերից, օգտագործվում են ինչպես կապիտալ, այնպես էլ մասնավոր շինարարության մեջ։ Քանի որ կապիտալ շինարարությունն իրականացվում է որակյալ մասնագետների կողմից, ովքեր լավ ծանոթ են որոշակի շինանյութերի օգտագործման նրբություններին և թերություններին, մենք կանդրադառնանք մասնավոր ցածրահարկ շենքերի կառուցման մեջ նման նյութի օգտագործման առանձնահատկություններին:

  • Կոմպոզիտային նյութերից պատրաստված ամրացումը հաջողությամբ օգտագործվում է հետևյալ տեսակների հիմքային կառույցներն ամրացնելու համար՝ ժապավեն, որի բարձրությունը ավելի մեծ է, քան հողի սառեցման խորությունը, և սալաքար: Հիմքերը ամրացնելու համար ածխածնային մանրաթելերի ամրացման օգտագործումը նպատակահարմար է միայն այն դեպքերում, երբ շենքը կառուցված է լավ հողի վրա, որտեղ բետոնե հիմքերը չեն ենթարկվի կոտրվածքի բեռների, որոնք ապակեպլաստե տարրերը կարող են պարզապես չդիմանալ:
  • Ապակեպլաստե ամրացման միջոցով ամրացվում են պատերը, որոնց երեսպատումը կատարվում է աղյուսից, գազի սիլիկատից և այլ բլոկներից։ Հարկ է նշել, որ որպես պատերի միացնող տարր, կոմպոզիտային ամրացումը շատ տարածված է մասնավոր ծրագրավորողների շրջանում, որոնք այն օգտագործում են ոչ միայն կրող կառույցների որմնադրությանը ամրացնելու համար, այլև ապահովելու դրանց կապը երեսպատման միջնապատերի հետ:
  • Այս նյութը ակտիվորեն օգտագործվում է նաև բազմաշերտ վահանակների տարրերի միացման համար: Վերջինիս կառուցվածքը ներառում է մեկուսիչ շերտ և բետոնե տարրեր, որոնք փոխկապակցված են ապակեպլաստե ամրացման միջոցով:
  • Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տվյալ տեսակի ամրացումը զերծ է այնպիսի թերությունից, ինչպիսին է կոռոզիայի նկատմամբ զգայունությունը, այն հաճախ օգտագործվում է տարբեր հիդրավլիկ կառույցներ (օրինակ՝ ամբարտակներ և ավազաններ) ամրացնելու համար:
  • Այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է արդյունավետորեն բարձրացնել սոսնձված փայտե ճառագայթների կոշտությունը, դրանք ամրացվում են նաև ապակեպլաստե ամրացմամբ:
  • Այս նյութը օգտագործվում է նաև ճանապարհաշինության մեջ. այն օգտագործվում է ամրացնելու ասֆալտապատ ծածկի շերտը, որն իր շահագործման ընթացքում ենթարկվում է ավելացված բեռների։

Ամփոփելով վերը նշված բոլորը, հարկ է նշել, որ ապակեպլաստե ամրացման օգտագործումը կարող է բավականին արդյունավետ լինել՝ հաշվի առնելով դրա թերությունները և դրա հետ կապված սահմանափակումները, որոնք նշված են արտադրողի կողմից:

Կարո՞ղ է ապակեպլաստե ամրացումը փոխարինել մետաղական անալոգային

Չնայած այն հանգամանքին, որ կոմպոզիտային նյութերից պատրաստված ամրացումը բավականին նոր նյութ է շինարարական շուկայում, դուք արդեն կարող եք գտնել բազմաթիվ առաջարկություններ (և նույնիսկ տեսանյութեր) դրա օգտագործման վերաբերյալ: Հաշվի առնելով այս առաջարկությունները՝ կարող ենք եզրակացնել, որ ավելի լավ է օգտագործել ապակեպլաստե ամրացում՝ աղյուսներից և շինարարական բլոկներից կառուցված պատերը ամրացնելու, ինչպես նաև կրող պատերը ներքին միջնորմներով միացնելու համար:

Ոչ վաղ անցյալում հայտնված կոմպոզիտային ամրանն արդեն կարողացել է հետ նվաճել շինարարության շուկայի առյուծի բաժինը։ Մեր հոդվածում մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչից է այն բաղկացած, ինչպես է այն տարբերվում ավանդական մետաղից և որտեղ է այն օգտագործվում, ինչպես նաև կքննարկենք ամենատարածված առասպելները:

Կոմպոզիտային ամրացումը հայտնագործվել է ավելի քան 30 տարի առաջ, սակայն այն լայն տարածում է գտել միայն վերջին մի քանի տարիներին: Իր տեխնիկական և գործառնական բնութագրերի շնորհիվ նման նյութը բավականին ունակ է մրցակցել դասական պողպատե ամրացնող ձողերի հետ:

Կոմպոզիտներից պատրաստված ամրացումն արտաքինից նման է պողպատի, բայց այն պատրաստված է մանրաթելից՝ ներծծված հատուկ կապող-կարծրացուցիչներով։ Արտադրության գործընթացում ձողերի վրա կողիկներ են ձևավորվում կամ ավազի ծածկույթ է ցողվում՝ բետոնի կպչունությունը բարելավելու համար:

Կցամասերի արտադրության համար օգտագործվում են մի քանի տեսակի կոմպոզիտային մանրաթելեր.

  1. Ապակեպլաստե ջերմակայուն խեժերի ավելացումով - ապակեպլաստե ամրացում:
  2. Բազալտե մանրաթել խեժերի ավելացումով - բազալտե պլաստիկ ամրացում:
  3. Ածխածնի մանրաթել (ածխածին) - ածխածնային մանրաթելերի ամրացում:
  4. Կևլարի թել DuPont-ից - Կևլարի ամրացում:

Վերջին երկու տեսակները օգտագործվում են չափազանց հազվադեպ և հիմնականում արտասահմանում: Ածխաջրածնային պլաստմասսաների և Կևլարի կոմպոզիցիաները մշակվել են տիեզերական և ռազմական արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար, ուստի դրանք բնութագրվում են ինչպես բարձր ամրությամբ, այնպես էլ բարձր գնով:

Քաղաքացիական ճարտարագիտությունը նախընտրում է ապակեպլաստե ամրացում, որն օպտիմալ է գնի և կիրառման շրջանակի առումով:

Կոմպոզիտային ամրացման առավելություններն ու թերությունները

Երկաթբետոնե արտադրանքի առավել խոցելի կետը մետաղական ամրապնդող ներդիրներն են, որոնք ենթակա են կոռոզիայի: Պրայմերներով մշակումը կամ համաձուլվածքների օգտագործումը ամբողջությամբ չի լուծում խնդիրը՝ վաղ թե ուշ մետաղը ժանգոտվելու է՝ ոչնչացնելով բետոնը: Ապակեպլաստե ամրացման վրա չեն ազդում ագրեսիվ միջավայրերը, ինչը բազմաթիվ առավելություններից մեկն է.

  1. Առաձգական ուժի ցուցանիշները գրեթե երեք անգամ գերազանցում են մետաղի բնութագրերը։
  2. Հավասար ուժի առումով կոմպոզիտային ամրացումը 9-11 անգամ պակաս է կշռում:
  3. Նյութը ոչ միայն էժան է, այլև թույլ է տալիս զգալիորեն խնայել բեռնման և փոխադրման վրա:
  4. Ի տարբերություն մետաղի, այն սառը կամուրջներ չի ստեղծում՝ նվազեցնելով ջերմության կորուստը։
  5. Երկարակեցություն և դիմադրություն ջերմաստիճանի ծայրահեղություններին:
  6. Այն ունի ջերմային ընդարձակման գործակից, որը նման է բետոնի գործակիցին, ինչը նվազեցնում է թերությունների և ճաքերի վտանգը:
  7. Լիովին դիէլեկտրիկ և ռադիոթափանցիկ:
  8. Այն կարող է արտադրվել ինչպես ձողերի տեսքով, այնպես էլ փաթաթել կծիկների մեջ։

Թեստերը ցույց են տալիս նաև մետաղադրամի մյուս կողմը՝ կոմպոզիտային ամրացման թերությունները.

  1. Առաձգականության ցածր մոդուլը պահանջում է լրացուցիչ հաշվարկներ հատակի սալերի մեջ նման ամրացում օգտագործելիս:
  2. Ցածր հրդեհային դիմադրությունը պայմանավորված է նրանով, որ կոմպոզիտները պարզապես հալչում են բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ՝ վերածվելով հեղուկի։
  3. Եռակցման օգտագործման անկարողությունը:
  4. Ավարտված ամրացումը օբյեկտի վրա թեքելու անկարողությունը:

Հարկ է նշել, որ բոլոր բացասական նրբերանգները հաջողությամբ լուծվում են արտադրողների և նախագծող ինժեներների կողմից. բարձր ծանրաբեռնվածությամբ կառույցներ կառուցելիս կատարվում են հատուկ հետազոտություններ և հաշվարկներ, բետոնե կոմպոզիցիաների լրացուցիչ մշակումը և ինքնին ամրացումը օգտագործվում է ջերմակայունությունը բարձրացնելու համար, կոր մասերը արտադրվում են գործարաններում՝ ըստ նախագծերի:

Մետաղական և կոմպոզիտային ամրացման համեմատական ​​բնութագրերը

Շինարարական կանոնների համաձայն՝ կոմպոզիտային ամրացումը կարող է փոխարինել մետաղական ամրանները կիրառման բոլոր ոլորտներում.

  1. Քոթեջների կառուցում՝ պատերի ցանկացած տեսակի հիմքեր և ճկուն միացումներ։
  2. Բետոնե կոնստրուկցիաներ արդյունաբերական շենքերում և բազմահարկ շենքերում.
  3. Ծանր և թեթև բետոնի արտադրություն։
  4. Տարբեր տեսակների շերտավոր աղյուս.
  5. Բանկերի պաշտպանություն և առափնյա կառույցների կառուցում (չվախենալով ջրի հետ շփումից):
  6. Ճանապարհի տեղադրում (ավելացնում է ծառայության ժամկետը մեկ երրորդով):
  7. Սեյսմիկ գոտիների ստեղծում (խորհուրդ է տրվում օգտագործել բարձր վիբրացիոն տարածքներում):
  8. Մոնոլիտ շենքերի կառուցում` ֆիքսված կաղապարի միջոցով:
  9. Էլեկտրականացում (լուսավորության սյուներ և էլեկտրահաղորդման գծեր):
  10. Երկաթուղային նավատորմերի արտադրություն։

Կոմպոզիտային ամրացման բնութագրերը առավել հստակ ներկայացված են մետաղական գործընկերների համեմատ.

A-III դասի մետաղական կցամասեր (A400C) ապակեպլաստե ամրացում Բազալտ պլաստիկ ամրացում
Նյութ Steel 35GS, 25G2S և այլն: Ապակե մանրաթել 13-16 մկմ տրամագծով, պոլիմերային կապով Բազալտի մանրաթել 10-16 մկմ տրամագծով, պոլիմերային կապով
առաձգական ուժ, ՄՊա 360 600-1200 (նվազում է տրամագծի աճով) 700-1300 (նվազում է տրամագծի աճով)
Առաձգականության մոդուլ, ՄՊա 200 000 45 000 60 000
Հարաբերական ընդլայնում, % 14-ից 2,2 2,2
Խտությունը, տ / մ 3 7,85 1,9 1,9
Կոռոզիայից դիմադրություն Ժանգոտում Քիմիական դիմադրության առաջին խմբի չժանգոտվող նյութ
Ջերմային ջերմահաղորդություն Այո՛ Ոչ Ոչ
Էլեկտրական հաղորդունակություն Այո՛ դիէլեկտրիկ դիէլեկտրիկ
Պրոֆիլներ (տրամագիծ), մմ 6-80 4-20, վազում մինչև 60 4-20, վազում մինչև 60
Երկարությունը, մ 6-12 (փոխադրման պահանջների պատճառով) Ցանկացած չափս Ցանկացած չափս

Հաշվի առնելով կոմպոզիտային ամրան գնելու նպատակահարմարությունը և դրա արժեքը մետաղի հետ համեմատելը, շատերն ուշադրություն են դարձնում միայն հոսող հաշվիչի գնին։ ROCKBAR ընկերությունը (ապակյա ապակեպլաստե ամրացման արտադրող) Շեֆիլդի համալսարանի (Մեծ Բրիտանիա) հետ համատեղ իրականացրել են նյութերի վերջնական ամրության և ամրության համեմատական ​​թեստեր, որոնց արդյունքում ստացվել է հավասար ուժի փոխարինման աղյուսակ.

Կոմպոզիտ ամրան Պողպատե ամրապնդման դասի A-III (A400C)
Ամրանների տրամագիծը, մմ Քաշը 1 ռմ. մ, կգ Մետրերի քանակը մեկ տոննայի համար -ի արժեքը մ, շփում. Ամրանների տրամագիծը, մմ Քաշը 1 ռմ. մ, կգ Մետրերի քանակը մեկ տոննայի համար -ի արժեքը մ, շփում.
4 0,02 50000 8.75-ից 6 0,22 4504,5 11.10-ից
5 0,03 33333 9.54-ից 6 0,22 4504,5 11.10-ից
6 0,04 25000 11.59-ից 8 0,40 2531,7 ժամը 16.50-ից
7 0,06 16667 13.95-ից 10 0,62 1620,8 24.12-ից
8 0,08 12500 17.27-ից 12 0,89 1126,1 27.15-ից
10 0,20 5000 25.60-ից 14 1,21 826,5 39.12-ից
12 0,23 4348 35.38-ից 16 1,58 632,9 49.90-ից
14 0,30 3333 48.42-ից 20 2,00 404,9 77.05-ից
16 0,35 2857 61,88-ից 22 2,47 335,6 93.10-ից
18 0,43 2326 67.40-ից 25 2,98 259,7 ժամը 121.00-ից
20 0,60 1667 84.10-ից 28 4,83 207,0 ժամը 151.00-ից

Նշում. գները վերցված են արտադրողների պաշտոնական կայքերից, մանրածախ ցանցերում դրանք կարող են մի փոքր տարբերվել դեպի վեր:

Պարզ հաշվարկները ցույց են տալիս, որ կոմպոզիտային նյութերից կցամասեր գնելիս խնայողությունները կարող են հասնել մինչև 2 անգամ՝ համեմատած մետաղականի։ Մի մոռացեք ծախսերի այլ կետերի մասին.

  • թեթևության և կոմպակտության շնորհիվ առաքման խնայողություն.
  • բեռնման և բեռնաթափման խնայողություններ - աշխատողներ վարձելու կարիք չկա.
  • խնայողություններ ծախսվող նյութերի վրա - ապակեպլաստե ապակեպլաստե կարելի է կտրել մետաղական կտրիչներով կամ պտուտակային կտրիչով;
  • խնայողություններ զարդանախշերի վրա - ծոցերում ամրանները կտրված են պահանջվող չափերով՝ առանց թափոնների:

Զգուշացում՝ անբարեխիղճ արտադրողներ

Շինանյութերի շուկայում նորարարությունների ներդրումը միշտ ընթանում է «ճռռոցով»: Բացառություն չէ կոմպոզիտային ամրացումը: Մի կողմից հայտնվել են բազմաթիվ խոշոր ու փոքր արտադրողներ։ Մյուս կողմից, բոլոր գործարաններն աշխատում են ըստ իրենց բնութագրերի և փորձում են գնորդին գայթակղել խորամանկ հնարքներով։ Դիտարկենք ամենատարածված առասպելները:

Առասպել.Մեր արտադրանքն ավելի լավն է, քանի որ մենք ավելացնում ենք գաղտնի բաղադրիչները (որոնք նաև անտիպ վառ գույն են տալիս):

Փաստ.Պիգմենտացիան չի ազդում ուժի վրա, դրա միակ պլյուսը էսթետիկան է: Ավելին, սխալ ընտրված պիգմենտը կարող է խաթարել արդյունավետությունը: Բոլոր բնութագրերը պետք է փաստաթղթավորվեն փորձարկման հաշվետվություններում:

Առասպել.Որքան հաճախ են ոլորուն կողերը տեղակայված, այնքան ուժեղ է ամրացումը:

Փաստ.Փաթաթման կողերը ծառայում են բետոնի կազմի հետ կպչունության բարձրացմանը և որևէ կերպ չեն ազդում ամրացման ճեղքման, ամրության և սեղմման վրա: Միակ բացառությունը ավազի ծածկույթն է, որը հավասարաչափ բաշխում է բեռը ձողի ողջ երկարությամբ:

Առասպել.Ապակեպլաստե ամրացումը կարելի է կոտրել ձեռքով, ինչ ամրության մասին կարող ենք խոսել:

Փաստ.Կոմպոզիտային նյութերից պատրաստված ամրացումն աշխատում է երկայնական, ոչ լայնակի բեռների վրա։

Ցավոք, կոմպոզիտային ամրացման համար ԳՕՍՏ-ներ դեռ չկան: Հետևաբար, ընտրեք ապրանքներ վստահելի արտադրողներից, վաճառողից խնդրեք վկայականներ և թեստային հաշվետվություններ, համեմատեք դրանք վերը նշված ցուցանիշների հետ և մի խաբվեք գայթակղիչ ցածր գնով:

Օլգա Դանյուշկինա, rmnt.ru