RU69540U1 - Арматурный стержень периодического профиля - Google Patents
Арматурный стержень периодического профиля Download PDFInfo
- Publication number
- RU69540U1 RU69540U1 RU2007101882/22U RU2007101882U RU69540U1 RU 69540 U1 RU69540 U1 RU 69540U1 RU 2007101882/22 U RU2007101882/22 U RU 2007101882/22U RU 2007101882 U RU2007101882 U RU 2007101882U RU 69540 U1 RU69540 U1 RU 69540U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- protrusions
- row
- core
- crescent
- angle
- Prior art date
Links
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 title claims abstract description 22
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 claims abstract description 19
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 abstract description 5
- 239000004567 concrete Substances 0.000 description 9
- 229910001294 Reinforcing steel Inorganic materials 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 230000000930 thermomechanical effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Reinforcement Elements For Buildings (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к конструкциям арматурных элементов, предназначенных для армирования железобетонных конструкций. Заявленная конструкция арматурного стержня периодического профиля имеет повышенные анкерные свойства по сравнению с известными конструкциями аналогичного профиля. Конструкция стержня состоит из сердечника круглого сечения, с двух сторон которого симметрично расположены под углом к оси сердечника серповидные выступы. Увеличение анкерных свойств арматурного стержня получено за счет увеличения площади смятия выступов при обеспечении угла охвата каждого выступа от 90° до 150°. Достигается это тем, что на каждой продольной половине поверхности сердечника размещены по два ряда серповидных выступов, при этом концы выступов одного ряда частично расположены между концами выступов другого ряда. Серповидные выступы могут располагаться в каждом ряду параллельно между собой, а также выступы одного ряда могут быть выполнены под углом к выступам другого ряда.
Description
Полезная модель относится к арматурным элементам, предназначенным для армирования железобетонных конструкций.
Известен арматурный стержень периодического профиля с сердечником круглого сечения с двумя продольными выступами и наклонными поперечными серповидными выступами на его поверхности, вершины смежных выступов которых размещены во взаимно перпендикулярных осевых плоскостях сердечника, при этом отношение высоты поперечного выступа к шагу составляет 0,12÷0,3, а угол охвата серповидным выступом составляет 140-180° (см. патент РФ №2252991, Кл. Е04С 5/03, опубл. 27.05.2005 г., Б.И. №4). При этом два ряда серповидных выступов указанного стержня периодического профиля не пересекаются с продольными выступами, охватывают круглый сердечник по обе стороны и плавно переходят на его цилиндрическую поверхность. Кроме этого на каждой продольной половине стрежня между продольными ребрами расположены еще и короткие наклонные (поперечные) выступы, один конец которых образует монолитный контакт с одним продольным ребром, а другой конец выступа плавно переходит на цилиндрическую поверхность середечника.
Недостатком профиля является следующее.
Выполнение наклонных поперечных ребер без их монолитного контакта с продольными ребрами технологически невыполнимо. Это определяется общепринятой горячей технологией прокатки арматурных стрежней и конструкцией роликов. Наличие продольных ребер особенно при изготовлении арматурных стержней такого периодического профиля в холодном состоянии крайне нежелательно из-за образования
концентраторов напряжения в местах пересечения ребер, ухудшающих эксплуатационные свойства такой арматурной стали, в особенности пластические и усталостные.
Наиболее близким к полезной модели является арматурный стержень периодического профиля круглого сечения без продольных ребер и наклонными серповидными выступами, переходящими на цилиндрическую поверхность сердечника в его диаметральной плоскости и расположенные симметрично с 2-х сторон (см. ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханическая упрочненная для железобетона, стр.3, рисунок 1, профиль арматурной стали В). Вершины всех серповидных выступов (точки их максимальной высоты) располагаются в одной плоскости - взаимно перпендикулярно диаметральной с каждой стороны в один ряд.
Недостатком известного решения выполнения профиля является неудовлетворительная прочность сцепления арматурного стержня с бетоном.
Общепринятой характеристикой оценки эффективности периодического профиля с точки зрения сцепления с бетоном является коэффициент удельной погонной площади смятия бетона под выступами или критерий Г.Рема:
, где
где Fсм - площадь смятия под выступом периодического профиля, равная площади проекции выступов на плоскость, перпендикулярную оси стержня;
dн - номинальный диаметр стержня, по массе равновеликий отрезку круглого стержня той же длины;
t - шаг выступов периодического профиля.
Величина Fсм находится в прямой зависимости от высоты выступа h и ширины дуги охвата серповидного выступа, поэтому эффективность по прочности сцепления можно поднять увеличением параметров h или углов охвата.
Увеличение высоты выступов, в особенности при холодном деформировании профилей, ведет к увеличению степени деформации, образованию концентраторов напряжений при деформации высокого выступа и, как следствие, к ухудшению пластических свойств арматурной стали. Кроме того, при этом существенно повышаются энергетические затраты, ухудшается стойкость валков и т.д. Уменьшение шага поперечных выступов до значений менее 0,5 dн ухудшают условия взаимодействия бетона с арматурой, так как затрудняет внедрение зерен крупного заполнителя между выступами профиля при формировании бетонного окружения стержня.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является разработка конструкции арматурного стержня периодического профиля без продольных ребер, обладающего повышенным сцеплением с бетоном при сохранении уровня технологичности при его холодном производстве.
Технический результат, получаемый в результате решения поставленной задачи, заключается в увеличении дуги охвата выступов при сохранении параметров высоты выступов и использовании при этом самой простой схемы нанесения профиля - с двух сторон в 2-х валковом симметричном калибре без формирования продольных ребер.
Указанный технический результат достигается тем, что в конструкции арматурного стержня периодического профиля, содержащего сердечник круглого сечения, с двух сторон которого симметрично расположены под углом к оси сердечника серповидные выступы, плавно переходящие по концам в поверхность сердечника в его
диаметральной плоскости, при этом на каждой продольной половине поверхности сердечника размещены по два ряда серповидных выступов, вершины которых расположены на двух осях, параллельных между собой и осью сердечника, а концы серповидных выступов одного ряда частично расположены между концами серповидных выступов другого ряда;
- кроме того, серповидные выступы расположены в каждом ряду параллельно между собой;
- кроме того, серповидные выступы одного ряда выполнены под углом к серповидным выступам другого ряда.
Расположение наклонных поперечных выступов на каждой половине круглого сердечника арматурного стрежня в два ряда позволяет при прочих равных параметрах существенно увеличить коэффициент охвата, а значит площадь проекции выступов и параметр Fсм.
Все выступы имеют полноценную форму серпа с переходом на концах выступа на тело сердечника без каких-либо пересечений и замыкания на другие геометрические рабочие элементы периодического профиля.
Увеличение коэффициента охвата, определяемого по формуле (см. Мулин Н.М. Стержневая арматура железобетонных конструкций, М., Стойиздат, 1975, с.233, с.46-47).
где loxi - длина участков периметра, на которых поверхность стержня гладкая;
Pн - периметр арматурной стали периодического профиля, ведет к повышению эффективности сцепления.
Рекомендуемое значение Кох≥0,8-0,9.
Технически увеличение коэффициента охвата обеспечивается углом охвата выступа и их количеством на сердечнике.
Увеличение угла охвата выступа больше значения 90° позволяет увеличить значение площади проекции выступа на плоскость, перпендикулярную продольной оси стержня, оставляя неизменным значение высоты этого выступа. Таким образом, при прочих равных условиях, выступ, охватывающий более четверти периметра арматурной стали имеет большее значение площади смятия бетона.
Для предлагаемой конструкции периодического профиля рациональным является увеличение угла охвата каждого выступа с 90° до 150°. При этом угол, на который могут быть разнесены вершины выступов по дуге сердечника, составит 30°-88°. Относительный показатель сцепления fr (критерий Г.Рема) - прямо пропорционален площади смятия (Fсм) и обратно пропорционален шагу выступов. Увеличение площади смятия позволяет без изменения высоты выступа увеличить шаг поперечных выступов, оставив при этом значение критерия Г.Рема постоянным.
Наряду с показателем Fсм на прочность сцепления с бетоном существенное влияние оказывает показатель площади среза (Fcp), определяемый по формуле:
Fcp=Рн·Кох(t-b),
где Кох - коэффициент охвата;
Pн - периметр арматурной стали;
t - шаг выступов;
b - ширина выступов на вершине.
Известно (см. Мулин Н.М. Стержневая арматура железобетонных конструкций, М., Стойиздат, 1975, с.233, с.55-56), что значение площади среза Fсм необходимо всегда поддерживать на величине, равной не менее 3.
В случае увеличения угла охвата выступа с 90° до 120°, при неизменной высоте выступа, значение относительной площади смятия
увеличивается на 30%, Таким образом, появляется дополнительный ресурс для увеличения значения шага выступов в пределах 40% и, как следствие, площади среза бетона.
Обеспечивая угол охвата выступа в диапазоне значений 92-150° можно добиться широкого диапазона варьирования параметров периодического профиля (в пределах 40% - высоты выступа h, шага выступов t, ширины выступа на вершине b), обеспечивая при этом постоянные нормируемые значения «fr», что позволяет проектировать периодический профиль в более широких диапазонах, учитывая максимум требований потребителей.
При прочих равных условиях высоты выступов h и шага t, величина fr может быть увеличена на 30-40% (см. таблицу).
| Таблица | |||||
| Параметры | Номинальный диаметр | Высота выступа | Шаг выступа | Ширина выступа на вершине | «fr» |
| Профиль-прототип | 8,0 | 0,6 | 6,0 | 0,8 | 0,06 |
| Предлагаемый профиль | 8,0 | 0,6 | 6,0 | 0,8 | 0,093 |
Угол охвата выступа менее 92° не дает практически никакого преимущества перед обычным четырехсторонним периодическим профилем, имеющим угол охвата выступа близкий к 90°. Максимальный угол охвата 150° обусловлен тем, что при превышении этого значения, периодический профиль приближается по своим характеристика к классическому двухстороннему периодическому профилю, имеющему угол охвата выступа более 150°.
При этом технологичность нанесения периодического профиля в части использования состава оборудования и его настройки, работоспособности, скорости и т.д. остаются прежними. Кроме этого, разнесение вершин выступов по дуге сердечника на угол 30°-88° существенно улучшают показатели формоизменения при формировании профиля в одной паре валков. Это связано с тем, что направление осадки (высотной деформации) определяемой по оси симметрии валка не совпадает с направлением расположения вершин выступов. В противном случае, как это имеет место в прототипе, при совпадении указанных условий из-за явлений осадки металла, ведущих к дополнительному перемещению осаживаемого по высоте металла в длину (вытяжка) и в ширину (уширение), при заполнении канавки валка для получения выступа требуется больший объем металла, а значит увеличивается деформация, что влечет за собой известные дополнительные затраты энергии, износа валков и т.д.
На фиг.1 представлен общий вид арматурного стержня периодического профиля, на фиг.2 - сечение А-А, фиг.1, на фиг.3 - вид сбоку поверхности профиля при параллельном расположении выступов, при этом концы выступов одного ряда частично расположены между концами выступов другого ряда, на фиг.4 представлен вид сбоку поверхности профиля, когда выступы одного ряда выполнены под углом к выступам другого ряда.
Арматурный стержень имеет круглый сердечник 1, поперечные серповидные выступы одного ряда 2 и поперечные выступы второго ряда 3 на каждой половине сердечника 1. Вершины выступов ряда 2 и выступов ряда 3 разнесены по дуге сердечника 1, а выступы ряда 2 частично размещены между выступами ряда 3.
Claims (3)
1. Арматурный стержень периодического профиля, содержащий сердечник круглого сечения, с двух сторон которого симметрично расположены под углом к оси сердечника серповидные выступы, плавно переходящие по концам в поверхность сердечника в его диаметральной плоскости, отличающийся тем, что на каждой продольной половине поверхности сердечника размещены по два ряда серповидных выступов, вершины которых расположены на двух осях, параллельных между собой и осью сердечника, а концы серповидных выступов одного ряда частично расположены между концами серповидных выступов другого ряда.
2. Арматурный стержень по п.1, отличающийся тем, что серповидные выступы расположены в каждом ряду параллельно между собой.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007101882/22U RU69540U1 (ru) | 2007-01-18 | 2007-01-18 | Арматурный стержень периодического профиля |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007101882/22U RU69540U1 (ru) | 2007-01-18 | 2007-01-18 | Арматурный стержень периодического профиля |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU69540U1 true RU69540U1 (ru) | 2007-12-27 |
Family
ID=39019301
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007101882/22U RU69540U1 (ru) | 2007-01-18 | 2007-01-18 | Арматурный стержень периодического профиля |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU69540U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2018117916A3 (ru) * | 2016-12-23 | 2018-08-02 | Игорь Николаевич Тихонов | Арматурный стержень периодического профиля |
-
2007
- 2007-01-18 RU RU2007101882/22U patent/RU69540U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2018117916A3 (ru) * | 2016-12-23 | 2018-08-02 | Игорь Николаевич Тихонов | Арматурный стержень периодического профиля |
| RU2680153C2 (ru) * | 2016-12-23 | 2019-02-18 | Игорь Николаевич Тихонов | Арматурный стержень периодического профиля |
| EA037229B1 (ru) * | 2016-12-23 | 2021-02-24 | Игорь Николаевич Тихонов | Арматурный стержень периодического профиля |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU69540U1 (ru) | Арматурный стержень периодического профиля | |
| PL79278B1 (ru) | ||
| RU2252991C2 (ru) | Арматурный стержень периодического профиля | |
| RU2035564C1 (ru) | Арматурный стержень периодического профиля | |
| RU69541U1 (ru) | Арматурный стержень периодического профиля | |
| EP2470315B1 (de) | Verfahren zur herstellung warmgewalzter hohlprofile mit rechteckigem querschnitt und mit kleinen kantenradien | |
| PT1282751E (pt) | Fibra de aço | |
| US20040036063A1 (en) | Wire netting for containment and reinforcement structures | |
| RU35120U1 (ru) | Арматурный стержень периодического профиля | |
| RU2602251C1 (ru) | Арматурный стержень периодического профиля | |
| EP1231331B1 (de) | Betonstahl mit Rippen, Stahlbeton | |
| RU159217U1 (ru) | Валки для изготовления арматурных стержней периодического профиля | |
| RU69429U1 (ru) | Валки для изготовления арматурных стержней периодического профиля | |
| SU1188287A2 (ru) | Арматурный стержень периодического профил | |
| EA007826B1 (ru) | Арматурный стержень периодического профиля | |
| RU2201818C1 (ru) | Арматурный стержень периодического профиля | |
| RU2281177C1 (ru) | Листовой гофрированный профиль | |
| US3335539A (en) | Spirally ribbed reinforcing bar for concrete | |
| CN201024590Y (zh) | 钢筋焊接网片 | |
| WO2015069094A1 (ru) | Арматура для горизонтального армирования каменной кладки | |
| RU2309014C1 (ru) | Прокатный профиль арматурной стали | |
| RU236944U1 (ru) | Прокатный профиль арматурной стали с резьбой на концах | |
| RU2814133C1 (ru) | Арматурный стержень периодического профиля | |
| RU207058U1 (ru) | Свая для возведения синусоидальной шпунтовой стенки | |
| CN118875015B (zh) | 一种直条hrb635e高强螺纹钢筋及其轧制方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20100119 |