Сколько арматуры в 1 тонне: метров, штук

Диаметры (вписанной окружности) прутков и предельные отклонения по ним

Номинальный диаметр (вписанной окружности), мм Предельное отклонение по диаметру для круглых прутков, мм Предельное отклонение по диаметру вписанной окружности для квадратных прутков, мм Предельное отклонение по диаметру вписанной окружности для шестигранных прутков, мм
точность изготовления точность изготовления точность изготовления
нормальная повышенная высокая нормальная повышенная высокая нормальная повышенная высокая
8 -0,58 ±0,22 -0,36 -0,58 ±0,22 -0,36 -0,58 ±0,22 -0,36
10 -0,58 ±0,22 -0,36 -0,58 ±0,22 -0,36 -0,58 ±0,22 -0,36
11 -0,7 ±0,22 -0,43
12 -0,7 ±0,22 -0,43 -0,7 ±0,22 -0,43 -0,7 ±0,22 -0,43
13 -0,7 ±0,22 -0,43
14 -0,7 ±0,22 -0,43 -0,7 ±0,22 -0,43 -0,7 ±0,22 -0,43
15 -0,7 ±0,22 -0,43
16 -0,7 ±0,22 -0,43 -0,7 ±0,22 -0,43 -0,7 ±0,22 -0,43
17 -0,7 ±0,22 -0,43
18 -0,7 ±0,22 -0,43 -0,7 ±0,22 -0,43 -0,7 ±0,22 -0,43
19 -0,84 ±0,25 -0,52
20 -0,84 ±0,25 -0,52 -0,84 ±0,25 -0,52
21 -0,84 ±0,25 -0,52
22 -0,84 ±0,25 -0,52
24 -0,84 ±0,25 -0,52
25 -0,84 ±0,25 -0,52 -0,84 ±0,25 -0,52
27 -0,84 ±0,30 -0,52
30 -0,84 ±0,30 -0,52 -0,84 ±0,30 -0,52 -0,84 ±0,30 -0,52
32 -1 ±0,30 -0,62
34 -1 ±0,30 -0,62
35 -1 ±0,30 -0,62 -1 ±0,30 -0,62
36 -1 ±0,30 -0,62
40 -1 ±0,30 -0,62 -1 ±0,30 -0,62
41 -1 ±0,35 -0,62
45 -1 ±0,35 -0,62 -1 ±0,35 -0,62
46 -1 ±0,35 -0,62
50 -1 ±0,35 -0,62 -1 ±0,35 -0,62 -1 ±0,35 -0,62
55 -1,2 ±0,40 -0,74 -1,2 ±0,40 -0,74 -1,2 ±0,40 -0,74
60 -1,2 ±0,40 -0,74 -1,2 ±0,40 -0,74 -1,2 ±0,40 -0,74
65 -1,2 ±0,40 -0,74 -1,2 ±0,40 -0,74 -1,2 ±0,40 -0,74
70 -1,2 ±0,50 -0,74 -1,2 ±0,50 -0,74 -1,2 ±0,50 -0,74
75 -1,2 ±0,50 -0,74 -1,2 ±0,50 -0,74 -1,2 ±0,50 -1
80 -1,2 ±0,50 -0,74 -1,2 ±0,50 -0,74 -1,2 ±0,50 -1
85 -1,4 ±0,60 -1
90 -1,4 ±0,60 -1 -1,4 ±0,60 -1 -1,4 ±0,60 -1
100 -1,4 ±0,60 -1 -1,4 ±0,60 -1 -1,4 ±0,60
110 -1,4 ±0,70 -1 -1,4 ±0,70
120 -1,4 ±0,70 -1 -1,4 ±0,70 -1 -1,4 ±0,70
130 -1,6 ±0,85 -1,6 ±0,85
140 -1,6 ±0,85 -1,6 ±0,85 -1,6 ±0,85
150 -1,6 ±0,85 -1,6 ±0,85
160 -1,6 ±1,00 -1,6 ±1,0 -1,6 ±1,00
180 -1,6 ±1,00 -1,6 ±1,0 -1,6 ±1,00
200 -2 ±1,10 -2 ±1,10 -2 ±1,10
250 -2 ±1,30
300 -2,5 ±1,60
350 -4 ±2,00
400 -6
  • Овальность круглых прутков не должна выводить их размеры за предельные отклонения по диаметру.
  • Предельные отклонения по диаметру прутков, в том числе по диаметру вписанной окружности квадратного и шестигранного прутка из алюминиевых сплавов марок АМг3, АМг5 и АМг6 не должны превышать в 1,5 раза вышеуказанных значений.
  • Продольные кромки квадратных и шестигранных прутков могут быть скруглены.

Арматура А400С 8 пруток

Металлопрокат → Продукция → Арматура → Арматура А400С → Арматура А400С 8 пруток

Номинальный диаметр стержня: 8 мм Масса 1 м профиля, кг: 0,395 Предельное отклонение в %: ± 7-9% Кол-во метров в тонне: 2531,65 ГОСТ: ГОСТ 5781-82 Исполнение: пруток

Арматура А400С применяется для армирования и усиления конструкций из бетона и железобетона, как обычного, так и напряженного.

Арматура А400С производится при помощи прокатки круглой стали с периодическим профилем, рифления ее поверхности.

Этот вид металлопроката заметно сокращает производственные расходы. Арматура А400С широко применяется в малоэтажном и коттеджном строительстве.

Арматура А400С так же отлично подходит для укрепления дорожных покрытий, усиления и укрепления стен и потолков в помещениях, а так же в сварных конструкциях.

Основные преимущества использования арматуры А400С:

Арматура А400С имеет низкий предел текучести. Поэтому ее применение не желательно в высотном строительстве.

Наименование Стоимость Наличие
Арматура А400С 8 пруток уточняйте В наличии

Теоретический вес арматуры А400С

Диаметр арматуры Вес 1 метра Метров в тонне Предельные отклонения в %
Арматура А400С d 6 0,222 4504,5 +9,0 -7,0
Арматура А400С d 8 0,395 2531,65 +9,0 -7,0
Арматура А400С d 10 0,617 1620,75 +5,0 -6,0
Арматура А400С d 12 0,888 1126,13 +5,0 -6,0
Арматура А400С d 14 1,21 826,45 +5,0 -6,0
Арматура А400С d 16 1,58 632,91 +3,0 -5,0
Арматура А400С d 18 2 500 +3,0 -5,0
Арматура А400С d 20 2,47 404,86 +3,0 -5,0
Арматура А400С d 22 2,98 335,57 +3,0 -5,0
Арматура А400С d 25 3,85 259,74 +3,0 -5,0
Арматура А400С d 28 4,83 207,04 +3,0 -5,0
Арматура А400С d 32 6,31 158,48 +3,0 -4,0
Арматура А400С d 36 7,99 125,16 +3,0 -4,0

Сравнительные характеристики арматуры А400С и арматуры А500С

Нормативные документы, механические свойства, области применения, эффективность Класс арматуры
А400 (А-III) Арматура А500С
Марка стали
35ГС 25Г2С
Нормативные документы для поставки ГОСТ 5781-82 СТО АСЧМ 7-93
Нормативные документы для расчета и проектирования ЖБК СНиП 2.03.01-84 Рекомендации НИИЖБ ТСН 102-00
Временное сопротивление разрыву σВ, Н/мм? 590 590 600
Предел текучести σТ, Н/мм? 390 390 500
Относительное удлинение σ5, % 14 14 14
Угол изгиба при диаметре оправки C=3d 90° 90° 180°
Расчетное сопротивление растяжению при σ6,8 мм RS, Н/мм? 355 355 450
Расчетное сопротивление растяжению при σ10-40 мм RS, Н/мм? 365 365 450
Расчетное сопротивление сжатию RSC, Н/мм 450
Расчетное сопротивление RSC, Н/мм 390 390 500
Применение при отрицательных температурах до -40°С до -55°С до -55°C
Применение дуговой сварки прихватками крестообразных соединений Запрещено Не рекомендуется Допускается
Применение в качестве анкеров закладных деталей Допускается Рекомендуется для повышенной надежности
Применение в качестве монтажных петель Запрещено Возможно
Возможный экономический эффект относительно арматуры класса А400 (А-III) 10-25%

Композитная арматура

Вес арматуры

При выборе между или стальной и композитной арматурой надо помнить, что монолитность конструкции зависит от адгезии (сцепляемости) стержней с бетоном. Для стали это 0,18, композитных материалов – 0,03 МПа.

На практике это означает, что переменные нагрузки на конструкцию рано или поздно приведут к отрыву бетона от пластика.

Арматура с минеральной и органической (арамид) основами производятся по ГОСТ 31938-2012. В составе арматуры композитной полимерной (АКП) такие непрерывные волокна.

  • Стеклянное.
  • Базальтовое.
  • Углеродное.
  • Арамидное (кевларовое).

Обозначается вид соответственно: АСК, АБК, АУК, ААК. Есть и АКК – комбинированная композитная. Связаны они в прочную структуру термореактивными (полиэфирными, эпоксидными, фенольными) смолами.

Профиль периодический. Стандартные диаметры – от 4 до 32 мм, длина 0,5 – 12м. Она не гнётся, не сваривается. Но коррозионностойкая, не проводит электричество, не магнитная.

Специалисты относятся к ней с недоверием. Прежде всего, потому, что её производство можно организовать в гараже. Чёткого соблюдения технологических режимов в таких условиях добиться сложно.

В частном строительстве её применяют для армирования кладки. Особенно если раствор агрессивен: в нём есть сульфаты, хлориды (противоморозные добавки, ускорители). В неответственных конструкциях: ленточные фундаменты, опорные стенки, отмостки. Для армирования стяжки пола.

В продаже имеются готовые пространственные композитные каркасы. Типовые или на заказ по индивидуальным размерам.

Армирование АКП перекрытий, ригелей, ростверков требует серьёзного проектного расчёта. Выполнить его самостоятельно, на колене, вряд ли получится.

Но если есть желание попробовать, вам сюда: СП 295.1325800.2017 Конструкции бетонные, армированные АКП. Правила проектирования.

Как рассчитать, сколько надо?

Во главу угла методики подсчёта армирования ленточных оснований заложен принцип преобладания сопротивления грунтового основания над удельной нагрузкой от веса здания или сооружения.

После этого рассчитывают несущую способность ленты, величина которой зависит от полной загрузки наземной части строения. На этом этапе определяют количество и сортамент арматурных стержней, их форму соединения в единый каркас.

Если надавить на какой-либо мягкий предмет, то он прогнётся. Верхняя плоскость сожмётся, а снизу материал растянется. Так и в ленточном фундаменте, верхняя его часть будет испытывать сжатие, а на нижний слой будут воздействовать силы растяжения.

Это физическое явление учитывают при расчёте монолитной ленты. То есть, в верхнем и нижнем поясе закладывают арматуру, которая выдерживает сжатие, а снизу бетон противостоит растяжению.

На основе этого положения было разработано «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения)».

Тяжёлый бетон приготавливают из

  • цемента М 300 – М 800,
  • щебня гранитных пород,
  • среднефракционного песка,
  • воды средней жёсткости с добавкой различных видов пластификаторов.

Его применяют для возведения заливных фундаментных лент.

Кроме этого пользуются Сводом Правил СП 52-101-2003, который содержит рекомендации по расчёту и проектированию, относящиеся к изготовлению и установке армокаркасов ЛФ. Правила согласованы с требованиями СНиП 52-01-2003.

Определение глубины заложения и высоты ленты

В расчёт глубины заложения подошвы ленточного фундамента включают два фактора:

Уровень грунтовых вод

Уровень залегания грунтовых вод легко определить, если рядом с местом строительства есть колодец. Расстояние от уровня земли до поверхности воды в нём будет равно искомому параметру.

В отделе архитектуры и землеустройства местной администрации можно взять копию вертикальной съёмки с привязкой к стройучастку, где будет указан уровень грунтовых вод. Если нет ни того не другого, то этот показатель определяют взятием образцов почвы с помощью бурения грунта.

Глубина промерзания

Знать её необходимо по причине того, что воздействие на влажную почву при минусовой температуре в зимний период вызывает в ней замерзание воды. Этот процесс вызывает пучение грунта потому, что он в это время резко увеличивается в объёме.

Силы пучения могут легко выдавить вверх фундамент дома. Чтобы этого не происходило, подошва ленты должна находиться ниже зоны морозного пучения. Глубину промерзания определяют справочным путём либо таким же способом, как и при установлении уровня грунтовых вод.

Глубина заложения фундаментной ленты должна находиться на отметке выше уровня грунтовых вод и ниже уровня промерзания почвы. Количество продольных рядов зависит от высоты основания. Согласно СНиПу, расстояние между конструкционными рядами арматуры не должно быть более 40 см.

Сколько рядов арматуры нужно для армирования ленточного фундамента высотой 1 метр? Количество рядов в зависимости от высоты основания:

  • до 70 см – без продольной арматуры;
  • от 71 до 90 см – один ряд;
  • от 91 до 130 см – два ряда;
  • от 131 до 170 см – три ряда;
  • от 171 до 210 см – четыре ряда.

Установлено, что на месте строительства грунтовые воды залегают на глубине 1200 мм, а уровень промерзания грунта равен 800 мм. В этом случае глубину заложения ЛФ принимают величиной 1 метр. Высота ленты с учётом нормативной высоты цоколя 150 -200 мм (расстояние от верха фундамента до уровня земли) будет равна 1150 – 1200 мм.

Сбор нагрузки

Максимальная масса строения включает в себя следующее:

  1. Вес всех конструкций дома, включая фундамент.
  2. Снеговая нагрузка на кровлю (СНиП 2.01.07-85).
  3. Вес оборудования: печь, котёл, система трубопроводов, сантехнический приборы, обстановка и пр.
  4. Ориентировочный вес максимального количества людей, одновременно находящихся в доме.

Ширина подошвы

Ширину ленточного заливного фундамента рассчитывают по формуле Tхk/S ≤ R, где:

  • T — удельная нагрузка от максимального веса строения (см. выше);
  • k – коэффициент запаса (1,1);
  • S – площадь подошвы (S = P/T);
  • R – сопротивление грунта.

R = 1,88 кг/см2 (грунт — суглинок), P = 15000 кг, T = 1,8 кг/см2, L – длина ленты 24 м. S = P/T = 8333 см2. Оптимальная ширина ленты будет равна: S/L = 8333/2400 = 3,47 см. Следовательно, ширину ЛФ можно принимать исходя из толщины кладки + выступы ленты по обеим сторонам стены (25 мм х 2 = 50 мм).

При возведении внешнего ограждения в 1 кирпич (250 мм) ширина ЛФ составит 250 +50 = 300 мм = 30 см. Если стены возводят из шлакоблока, то поперечный размер ленты принимают 40 см. Для стен толщиной в 1,5 кладочного элемента фундамент делают шириной 50 см и более.

Как рассчитать, сколько надо?

Во главу угла методики подсчёта армирования ленточных оснований заложен принцип преобладания сопротивления грунтового основания над удельной нагрузкой от веса здания или сооружения.

После этого рассчитывают несущую способность ленты, величина которой зависит от полной загрузки наземной части строения. На этом этапе определяют количество и сортамент арматурных стержней, их форму соединения в единый каркас.

Если надавить на какой-либо мягкий предмет, то он прогнётся. Верхняя плоскость сожмётся, а снизу материал растянется. Так и в ленточном фундаменте, верхняя его часть будет испытывать сжатие, а на нижний слой будут воздействовать силы растяжения.

Это физическое явление учитывают при расчёте монолитной ленты. То есть, в верхнем и нижнем поясе закладывают арматуру, которая выдерживает сжатие, а снизу бетон противостоит растяжению.

На основе этого положения было разработано «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения)».

Тяжёлый бетон приготавливают из:

  • цемента М 300 – М 800,
  • щебня гранитных пород,
  • среднефракционного песка,
  • воды средней жёсткости с добавкой различных видов пластификаторов.

Его применяют для возведения заливных фундаментных лент.

Кроме этого пользуются Сводом Правил СП 52-101-2003, который содержит рекомендации по расчёту и проектированию, относящиеся к изготовлению и установке армокаркасов ЛФ. Правила согласованы с требованиями СНиП 52-01-2003.

Определение глубины заложения и высоты ленты

В расчёт глубины заложения подошвы ленточного фундамента включают два фактора:

Уровень грунтовых вод

Уровень залегания грунтовых вод легко определить, если рядом с местом строительства есть колодец. Расстояние от уровня земли до поверхности воды в нём будет равно искомому параметру.

В отделе архитектуры и землеустройства местной администрации можно взять копию вертикальной съёмки с привязкой к стройучастку, где будет указан уровень грунтовых вод. Если нет ни того не другого, то этот показатель определяют взятием образцов почвы с помощью бурения грунта.

Глубина промерзания

Знать её необходимо по причине того, что воздействие на влажную почву при минусовой температуре в зимний период вызывает в ней замерзание воды. Этот процесс вызывает пучение грунта потому, что он в это время резко увеличивается в объёме.

Силы пучения могут легко выдавить вверх фундамент дома. Чтобы этого не происходило, подошва ленты должна находиться ниже зоны морозного пучения. Глубину промерзания определяют справочным путём либо таким же способом, как и при установлении уровня грунтовых вод.

Глубина заложения фундаментной ленты должна находиться на отметке выше уровня грунтовых вод и ниже уровня промерзания почвы. Количество продольных рядов зависит от высоты основания. Согласно СНиПу, расстояние между конструкционными рядами арматуры не должно быть более 40 см.

Сколько рядов арматуры нужно для армирования ленточного фундамента высотой 1 метр? Количество рядов в зависимости от высоты основания:

  • до 70 см – без продольной арматуры;
  • от 71 до 90 см – один ряд;
  • от 91 до 130 см – два ряда;
  • от 131 до 170 см – три ряда;
  • от 171 до 210 см – четыре ряда.

Установлено, что на месте строительства грунтовые воды залегают на глубине 1200 мм, а уровень промерзания грунта равен 800 мм. В этом случае глубину заложения ЛФ принимают величиной 1 метр. Высота ленты с учётом нормативной высоты цоколя 150 -200 мм (расстояние от верха фундамента до уровня земли) будет равна 1150 – 1200 мм.

Сбор нагрузки

Максимальная масса строения включает в себя следующее:

  1. Вес всех конструкций дома, включая фундамент.
  2. Снеговая нагрузка на кровлю (СНиП 2.01.07-85).
  3. Вес оборудования: печь, котёл, система трубопроводов, сантехнический приборы, обстановка и пр.
  4. Ориентировочный вес максимального количества людей, одновременно находящихся в доме.

Ширина подошвы

Ширину ленточного заливного фундамента рассчитывают по формуле Tхk/S ≤ R, где:

  • T — удельная нагрузка от максимального веса строения (см. выше);
  • k – коэффициент запаса (1,1);
  • S – площадь подошвы (S = P/T);
  • R – сопротивление грунта.

R = 1,88 кг/см2 (грунт — суглинок), P = 15000 кг, T = 1,8 кг/см2, L – длина ленты 24 м. S = P/T = 8333 см2. Оптимальная ширина ленты будет равна: S/L = 8333/2400 = 3,47 см. Следовательно, ширину ЛФ можно принимать исходя из толщины кладки + выступы ленты по обеим сторонам стены (25 мм х 2 = 50 мм).

При возведении внешнего ограждения в 1 кирпич (250 мм) ширина ЛФ составит 250 +50 = 300 мм = 30 см. Если стены возводят из шлакоблока, то поперечный размер ленты принимают 40 см. Для стен толщиной в 1,5 кладочного элемента фундамент делают шириной 50 см и более.

Сколько весит метр арматуры диаметром 12 мм?

Знание веса одного погонного метра арматуры требуется для расчета количества материала определенного диаметра в тонне и ее веса в будущей строительной конструкции. Это значение нормируемое и меняется в зависимости от сечения прутьев. Минимальной маркой для напрягаемых и несущих элементов из бетона является рифленая арматура с диаметром в 12 мм, как следствие, она самая востребованная. Сфера применения включает дорожное строительство, изготовление ЖБИ (в том числе штучных), сварных каркасов и сеток.

Расчет материала

Стандартный вес (масса) 1 метра арматуры круглого сечения с диаметром 12 мм составляет 0,888 кг, этот параметр является нормируемым согласно ГОСТ 5781-82. Соответственно, одна тонна включает в себя 1126,12 м. Проверить это значение или найти его для прутьев другого диаметра легко, для расчета используются основные формулы, связывающие массу, удельный вес и размеры:

Мп.м.=V·ρ, где:

  • V – объем одного погонного метра, получаемый путем умножения площади поперечного сечения стержня (3,1415·D^2/4) на его длину (в нашем случае – 1 м). Для арматуры диаметром 12 мм V=0,000113 м3;
  • ρ – плотность стали, стандартное значение составляет 7850 кг/м3. Таким образом, один п.м. при диаметре 12 мм весит 0,888 кг.

Указанная формула также используется для определения суммарной длины приобретаемой арматуры с учетом ее массы. Конечно, результаты расчета является усредненными, в реальности стрежни имеют не идеально круглое сечение, а рифленую поверхность. Но полученных данных достаточно для определения и проверки необходимого количества материала. Существуют нормативы, регламентирующие минимально допустимую долю продольно размещенной арматуры в ЖБИ, к примеру, для монолитной фундаментной ленты она составляет 0,1% от площади сечения. В целом процентное соотношения стали в ЖБИ довольно мало, но с учетом того, что ее удельный вес превышает плотность бетона как минимум в трижды, общую массу каркаса или сетки нужно знать и учитывать.

При покупке прутьев с фиксированной длиной поштучно (небольших партий) этот факт особой роли не играет, но при оптовых заказах необходимо перепроверить, сколько весит арматура 12 мм, в частности – один ее метр. Ответственные поставщики указывают это значение в своих прайсах, на деле у каждого производителя оно свое.

Другие учитываемые характеристики

Помимо знания массы и метража арматуры в одной тонне при выборе обращается внимание на следующие показатели:

  • Параметры ребер на профиле: размеры, шаг, угол наклона, ширина.
  • Длину прутьев и форму поставки (в бухтах или в виде мерных отрезков).
  • Вид проката – для усиления бетонных строительных конструкций требуется горячекатаный сортовой прокат (читайте о разновидностях арматурных прутьев).
  • Тип стали, ее предел текучести, допустимость использования в сварочных соединениях.
  • Временное сопротивление разрыву.
  • Величину относительного удлинения (в пределах 14%).

Из всех предлагаемых классов в частном и жилом строительстве наиболее востребована арматура А3 из стали А400 или А500С. Последняя строит дешевле всего из-за пониженного содержания легированных металлов и считается практически универсальной. Она без проблем сваривается, обеспечивает отличное сцепление с бетоном, обладает хорошей коррозийной устойчивостью, вязкостью и прочностью. А400 весит одинаково (0,888 кг/п.м), она рекомендуется для усиления особо напрягаемых конструкций, соединение стержней между собой проводится исключительно вязкой.

Стоимость одного метра арматуры 12 мм варьируется от 29 до 32 рублей и зависит от типа стали, сезона и других рыночных факторов. Чаще всего цена указывается за одну тонну (от 30000 рублей и выше), чем больше объем закупки, тем ниже затраты на приобретение.

Арматура мм вес 1 метра

Для того что бы правильно произвести строительные работы или же подсчитать стоимость готового объекта, необходимо в точности знать вес армированных конструкций. Это позволит вам сэкономить значительную суму денег.

Арматурные стержни размером 8 миллиметров считаться маленькими. С виду напоминают металлическую проволоку. Весь технический процес создания, а так же нормы описаны в ГОСТе 5781. Этот продукт имеет два вида поверхности: рифленый и гладкий вариант.

  • используемой марки стали (25Г2С либо 35ГС);
  • класса товара (А3, А1);
  • шага ребра — А400 или А500).

Небольшой вес арматуры 8 мм за метр помогает там, где нужна не большая масса и большая прочность.

Сколько метров арматуры 8 мм в тонне, таблица

Название Размер сечения Количество метров в тонне
Арматура 8 мм. В 1 тонне будет 2,534.2 м.

Это интересно: Композитная арматура: плюсы и минусы

Применение арматуры

В качестве ненапрягаемой арматуры железобетонных конструкций следует применять:
а) стержневую арматуру классов А400 (A-III), Ат400С и Ат500С — для продольной и поперечной арматуры;
б) арматурную проволоку класса В500 — для поперечной и продольной арматуры;
в) стержневую арматуру классов А240(А-1), А300(А-II)и АсЗ00(Ас-II) — для поперечной арматуры, а также для продольной арматуры, если другие виды ненапрягаемой арматуры не могут быть использованы;
г) стержневую арматуру класса Ат600С — для продольной арматуры;
д) стержневую арматуру классов A600(A-IV), Ат600 и Ат600К — для продольной арматуры в вязаных каркасах и сетках;
е) стержневую арматуру классов A800(A-V), Ат800, Ат800К, A1000(A-VI), Ат 1000, Ат1000К, Ат1200 — для продольной сжатой арматуры, а также для продольной сжатой и растянутой арматуры при смешанном армировании конструкции (наличии в них напрягаемой и ненапрягаемой арматуры) в вязаных каркасах и сетках

Из-за хладноломкости запрещается применять арматуру классов А300 (A-II) марки стали Ст5пс (диаметром 18-40 мм) и класса А240(А-I) марки стали СтЗкп, А600 (A-IV) и выше при температуре ниже -30°С; класса А400 (A-III) при температуре ниже -40°С

Арматуру классов А400(А-III), Ат400С, Ат500С, Ат600С, В500, А240(А-1), А300(А-II) и Ас300(Ас-II) рекомендуется применять в виде сварных каркасов и сеток

Допускается использовать в сварных сетках и каркасах арматуру классов Ат600К (из стали марок 10ГС2 и 08Г2С) и Ат800 (из стали марки 20ГС) при выполнении крестообразных соединений контактно-точечной сваркой

Ненапрягаемая арматура классов А240(А-1), А300(А-II), А400(А-III), Ат400С, Ат500С, Ат600С хорошо сваривается контактной и дуговой сваркой; А600 (A-IV) и А800 (A-V) — только контактной сваркой.
В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных конструкций следует применять стержневую арматуру классов A800(A-V), Ат800, Ат800К, A1000(A-VI), Ат1000, Ат1000К и Ат1200; высокопрочную арматурную проволоку и арматурные канаты.
В качестве напрягаемой арматуры также допускается применять стержневую арматуру классов A600(A-IV), Ат600, Ат600С, Ат600К

В качестве напрягаемой арматуры конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, следует преимущественно применять арматуру класса A600(A-IV), а также классов Ат600К, Ат800К, Ат1000К и арматуру других видов в соответствии со СНиП 52-01-2003.
Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и бетонных конструкций должна применяться горячекатаная арматурная сталь класса Ас300(Ас-II) марки 10ГТ и класса А240(А-1) марок СтЗсп и СтЗпс, а также класса А240(А-1) по ТУ 14-2-736-87 (особенно для конструкций, предназначенных для применения в районах с расчетной температурой ниже -30°С). В случае, если возможен монтаж конструкций при расчетной зимней температуре ниже -40°С, для монтажных петель не допускается применять сталь марки СтЗпс, так как данная сталь является хладноломкой.
Для закладных деталей и соединительных накладок применяют, как правило, прокатную углеродистую сталь класса С38/23

При проектировании и производстве сборных железобетонных конструкций в ряде случаев следует учитывать величину модуля упругости арматуры

Расчетные значения модуля упругости арматуры

Класс арматуры Модуль упругости Е, МПа
А240(A-I), А300(A-II), Ас300(Ac-II), А400(А-III), Ат400С, Ат500С 2,0 х 105
А600(A-IV), Ат600, Ат600С, АтбООК, А800(A-V), Ат800, Ат800К, А1000(A-VI), Ат1000, Ат1000К, Ат1200 1,9 х 105
В1200-1500 2,0 х 105
В500 2,0 х 105
В600 1,9 х 105
К-7, К-19 (К1400-К1500) 1,8 х 105

Что нужно знать об A12 арматуре

Изготавливаются прутья из стали, марка которой зависит от требований к прочности, износу и другим параметрам. Обычно строители выбирают прутья из низколегированного металла. Нельзя сказать, что это самая надежная и долговечная сталь, но при этом она обладает важным преимуществом – низколегированный металл можно обрабатывать с помощью дуговой сварки.

Марка A12, как и арматура с диаметром 10 мм, обычно используется для придания прочности конструкции, сделанной из железобетона. Также эти прутья являются основным элементом в строительстве каркасных конструкций

Помимо этого параметра также нужно обращать внимание на прокат, он различается по классам:

  • Периодический профиль – А3. Арматура класса А3 имеет поперечное рифление.
  • Гладкий профиль – А1. В отличии от А3, арматура класса А1 идет без рифления.

Приобрести арматуру, независимо от диаметра или класса А3, можно в бухтах или прутах.

Очень часто как заказчику, так и прорабу, нужно узнать точный вес арматуры, которую используют для проведения каких-либо работ. Формула расчета веса арматуры очень простая — длина арматуры, умноженная на вес погонного метра арматуры. Тут все довольно просто. Для наглядности, ниже представлена краткая таблица удельного веса арматуры с различным диаметром, которая поможет Вам определиться с таким парметром, как вес погонного метра арматуры.Вес арматуры в зависимости от диаметра и сколько метров в 1 тонне

Диаметр арматуры (мм) Вес кг/метр Метров в 1 тонне
5.5 0.187 5347
6 0.222 4504
8 0.395 2531
10 0.617 1620
12 0.888 1126
14 1.210 826
16 1.580 633
18 2.000 500
20 2.470 405
22 2.980 335
25 3.850 260
28 4.830 207
32 6.310 158
36 7.990 125
40 9.870 101
45 12.480 80
50 15.410 65

Композитная арматура

При выборе между или стальной и композитной арматурой надо помнить, что монолитность конструкции зависит от адгезии (сцепляемости) стержней с бетоном. Для стали это 0,18, композитных материалов – 0,03 МПа.

На практике это означает, что переменные нагрузки на конструкцию рано или поздно приведут к отрыву бетона от пластика.

Арматура с минеральной и органической (арамид) основами производятся по ГОСТ 31938-2012. В составе арматуры композитной полимерной (АКП) такие непрерывные волокна.

  • Стеклянное.
  • Базальтовое.
  • Углеродное.
  • Арамидное (кевларовое).

Обозначается вид соответственно: АСК, АБК, АУК, ААК. Есть и АКК – комбинированная композитная. Связаны они в прочную структуру термореактивными (полиэфирными, эпоксидными, фенольными) смолами.

Профиль периодический. Стандартные диаметры – от 4 до 32 мм, длина 0,5 – 12м. Она не гнётся, не сваривается. Но коррозионностойкая, не проводит электричество, не магнитная.

Специалисты относятся к ней с недоверием. Прежде всего, потому, что её производство можно организовать в гараже. Чёткого соблюдения технологических режимов в таких условиях добиться сложно.

В частном строительстве её применяют для армирования кладки. Особенно если раствор агрессивен: в нём есть сульфаты, хлориды (противоморозные добавки, ускорители). В неответственных конструкциях: ленточные фундаменты, опорные стенки, отмостки. Для армирования стяжки пола.

В продаже имеются готовые пространственные композитные каркасы. Типовые или на заказ по индивидуальным размерам.

Армирование АКП перекрытий, ригелей, ростверков требует серьёзного проектного расчёта. Выполнить его самостоятельно, на колене, вряд ли получится.

Но если есть желание попробовать, вам сюда: СП 295.1325800.2017 Конструкции бетонные, армированные АКП. Правила проектирования.

Размеры арматуры 12 и чертёж

  • номинальный диаметр изделия: 12 (мм);
  • количество метров проката в тонне: 1126 (м);
  • овальность: не более 1.2 (мм);
  • шаг поперечных выступов: (0,55-0,75)*dH;
  • масса погонного метра: 0.8878 (кг).
Чертёж типовой модели Диаметр (мм)  Предел площади сечения (см2) Документ
    12 1.131  5781-82

Длина прутов – что необходимо знать

Для того, чтобы объективно ответить на вопрос какая длина арматуры 12 мм стандарт, необходимо знать, что изделия могут быть мерной длины и немерной. В случае с мерной, прутья в партии будут все одинаковой длины. Единственное что следует сделать заказчику – предварительно согласовать размеры с поставщиком, ведь протяжённость прута составляет от 6 до 12 метров.

Партия из арматуры немерной длины будет состоять из брусков самого разного размера. Такое решение выгодно брать, если проект не подразумевает ответственной функции. Немерная арматура намного дешевле, в отличие от мерного аналога. Есть несколько ГОСТов, в которых прописаны максимальные отклонения и требования к партии.

ГОСТ 5781

Существует три варианта:

  • Стержни во всей партии имеют мерную длину;
  • В мерной партии присутствуют немерные отрезки;
  • Партия полностью с изделиями немерной длиной.

В первом случае, вся партия будет иметь одинаковую длину, которая может варьироваться с 6 до 12 метров по предварительному согласованию с поставщиком.

Во втором варианте протяженность немерных отрезков составляет не менее 2 м. Содержание общего числа немерных отрезков не превышает 15% от массы всей партии.

Третьем варианту свойственно наличие арматуры с длиной 3-6 м. Процентное содержание стержней не более 7%.

ГОСТ 52544-2006

Длина арматуры 12 этого стандарта варьируется 6-12 м. Мерные размеры это прутки длиной 6-12 м, а диапазон немерных размеров ограничен 6-12 метров. Также допускается не более 7% от общей массы партии наличие коротких прутков 3-6 метров. Допустимая погрешность – не более 1 см в большую сторону.

ГОСТ 31938

Стандарт обуславливает нормы для

стеклопластиковой арматуры

. Длина полимерного профиля варьируется от 0,5 до 12 м. Поставка осуществляется в бухтах.

Допустимые отклонения для протяженности мерных прутков:

  • 0,5-6 м – 25 мм в большую сторону;
  • 6-12 м – на 35 мм больше;
  • Больше 12 м – погрешность составляет +50 мм.

Согласно ГОСТ 5781-82 масса 1 метра профиля 12 мм составляет

0,888 кг.

с предельным допустимым отклонением -6%.

Применение арматуры

В качестве ненапрягаемой арматуры железобетонных конструкций следует применять: а) стержневую арматуру классов А400 (A-III), Ат400С и Ат500С — для продольной и поперечной арматуры; б) арматурную проволоку класса В500 — для поперечной и продольной арматуры; в) стержневую арматуру классов А240(А-1), А300(А-II)и АсЗ00(Ас-II) — для поперечной арматуры, а также для продольной арматуры, если другие виды ненапрягаемой арматуры не могут быть использованы; г) стержневую арматуру класса Ат600С — для продольной арматуры; д) стержневую арматуру классов A600(A-IV), Ат600 и Ат600К — для продольной арматуры в вязаных каркасах и сетках; е) стержневую арматуру классов A800(A-V), Ат800, Ат800К, A1000(A-VI), Ат 1000, Ат1000К, Ат1200 — для продольной сжатой арматуры, а также для продольной сжатой и растянутой арматуры при смешанном армировании конструкции (наличии в них напрягаемой и ненапрягаемой арматуры) в вязаных каркасах и сетках

Из-за хладноломкости запрещается применять арматуру классов А300 (A-II) марки стали Ст5пс (диаметром 18-40 мм) и класса А240(А-I) марки стали СтЗкп, А600 (A-IV) и выше при температуре ниже -30°С; класса А400 (A-III) при температуре ниже -40°С

Арматуру классов А400(А-III), Ат400С, Ат500С, Ат600С, В500, А240(А-1), А300(А-II) и Ас300(Ас-II) рекомендуется применять в виде сварных каркасов и сеток

Допускается использовать в сварных сетках и каркасах арматуру классов Ат600К (из стали марок 10ГС2 и 08Г2С) и Ат800 (из стали марки 20ГС) при выполнении крестообразных соединений контактно-точечной сваркой

Ненапрягаемая арматура классов А240(А-1), А300(А-II), А400(А-III), Ат400С, Ат500С, Ат600С хорошо сваривается контактной и дуговой сваркой; А600 (A-IV) и А800 (A-V) — только контактной сваркой. В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных конструкций следует применять стержневую арматуру классов A800(A-V), Ат800, Ат800К, A1000(A-VI), Ат1000, Ат1000К и Ат1200; высокопрочную арматурную проволоку и арматурные канаты. В качестве напрягаемой арматуры также допускается применять стержневую арматуру классов A600(A-IV), Ат600, Ат600С, Ат600К

В качестве напрягаемой арматуры конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, следует преимущественно применять арматуру класса A600(A-IV), а также классов Ат600К, Ат800К, Ат1000К и арматуру других видов в соответствии со СНиП 52-01-2003. Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и бетонных конструкций должна применяться горячекатаная арматурная сталь класса Ас300(Ас-II) марки 10ГТ и класса А240(А-1) марок СтЗсп и СтЗпс, а также класса А240(А-1) по ТУ 14-2-736-87 (особенно для конструкций, предназначенных для применения в районах с расчетной температурой ниже -30°С). В случае, если возможен монтаж конструкций при расчетной зимней температуре ниже -40°С, для монтажных петель не допускается применять сталь марки СтЗпс, так как данная сталь является хладноломкой. Для закладных деталей и соединительных накладок применяют, как правило, прокатную углеродистую сталь класса С38/23

При проектировании и производстве сборных железобетонных конструкций в ряде случаев следует учитывать величину модуля упругости арматуры

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector