http://www.tehsovet.ru/smfs1.html
http://www.tehsovet.ru/smfs2.html
http://www.tehsovet.ru/smfs3.html
http://www.tehsovet.ru/smfs4.html
http://www.tehsovet.ru/smfs5.html
http://www.tehsovet.ru/smfs6.html
http://www.tehsovet.ru/smfs7.html
http://www.tehsovet.ru/smfs8.html
http://www.tehsovet.ru/smfs9.html
http://www.tehsovet.ru/smfs10.html
http://www.tehsovet.ru/smfs11.html
http://www.tehsovet.ru/smfs12.html
http://www.tehsovet.ru/smfs13.html
http://www.tehsovet.ru/smfs14.html
http://www.tehsovet.ru/smfs15.html
http://www.tehsovet.ru/smfs16.html
http://www.tehsovet.ru/smfs17.html
http://www.tehsovet.ru/smfs18.html
http://www.tehsovet.ru/smfs19.html
http://www.tehsovet.ru/smfs20.html
http://www.tehsovet.ru/smfs21.html
http://www.tehsovet.ru/smfs22.html
http://www.tehsovet.ru/smfs23.html
http://www.tehsovet.ru/smfs24.html
http://www.tehsovet.ru/smfs25.html
http://www.tehsovet.ru/smfs26.html
http://www.tehsovet.ru/smfs27.html
http://www.tehsovet.ru/smfs28.html
http://www.tehsovet.ru/smfs29.html
http://www.tehsovet.ru/smfs30.html
http://www.tehsovet.ru/smfs31.html
http://www.tehsovet.ru/smfs32.html
http://www.tehsovet.ru/smfs33.html
http://www.tehsovet.ru/smfs34.html
http://www.tehsovet.ru/smfs35.html
http://www.tehsovet.ru/smfs36.html
http://www.tehsovet.ru/smfs37.html
http://www.tehsovet.ru/smfs38.html
http://www.tehsovet.ru/smfs39.html
http://www.tehsovet.ru/smfs40.html
http://www.tehsovet.ru/smfs41.html
http://www.tehsovet.ru/smfs42.html
http://www.tehsovet.ru/smfs43.html
http://www.tehsovet.ru/smfs44.html
http://www.tehsovet.ru/smfs45.html
http://www.tehsovet.ru/smfs46.html
http://www.tehsovet.ru/smfs47.html
http://www.tehsovet.ru/smfs48.html
http://www.tehsovet.ru/smfs49.html
http://www.tehsovet.ru/smfs50.html
http://www.tehsovet.ru/smfs51.html

Публикации

Стальная фибра
Автор: Нина Сагадеева
№ 9 (19) от 09 сентября 2004, в рубрике: Строительство
 
Фибра – материал в виде волокон или узких полос, применяемый для дисперсного армирования бетонных конструкций. При этом повышается сопротивление бетона растяжению, истиранию, ударным нагрузкам. Фибра может быть разной: стальной, стеклянной, базальтовой, полимерной...
 
На Урале чаще всего применяется стальная фибра, это стальная проволока длиной от 30 до 80 мм, диаметром 05-1,2 мм, которая специально профилирована для улучшения сцепления с бетоном. Наиболее распространенный способ производства стальной фибры – фрезерование специальных слябов.
Фибра может быть изготовлена из нержавеющей стали, из углеродистой стали с покрытием и без покрытия. Номинальный расход фибры – 20-40 кг на 1 куб. м бетона. Стальная фибра, будучи хорошо перемешана с бетоном, представляет собой равномерно распределенную арматуру. Современное фрезерное оборудование, специальная конфигурация инструмента позволяют получить фибру даже треугольного сечения. Фибра скручена по продольной оси. «Сцепляемость» фрезерованной фибры с бетоном достигается за счет повышенной шероховатости поверхности и концевых зацепов.
Применение стальной фибры обеспечивает ряд существенных преимуществ железобетонным конструкциям: повышает прочность бетона на изгиб (при расходе 40 кг фибры на 1 куб. м прочность его увеличивается почти в 2 раза); увеличивает вибрационную стойкость бетона, не препятствует образованию микротрещин, но хорошо удерживает трещины от расширения и перерастания микротрещин в макротрещины. Кроме того, при замене арматурной сетки на стальную фибру возможно существенно уменьшить толщину бетонной стяжки, сохраненяя несущую способность бетонной плиты. Основные виды железобетонных изделий, в изготовлении которых применение фибры приводит к улучшению их свойств, представлены в таблице.
В Уральском регионе фибра, фрезерованная из сляба стали марок СтЗ ПС, СтЗ СП и др., производится НПО «Магнитогорск Фибра-строй» и курганским ЗАО «Курганстальмост». Фибра имеет прочность 600-900 МПа, длину 25-32 мм, трапециевидное сечение шириной до 3 мм и толщину 0,2-0,6 мм. Всего в России производится в год более 10 тыс. т стальной фибры, и этот объем может быть увеличен в несколько paз. За рубежом традиционно признанными производителями можно назвать металлургические предприятия Германии и Японии.
Применение стальной фибры в стройиндустрии постоянно растет. Только в Европе используется в год более 150 тыс. т стальной фибры, т. е. около 3 млн куб. м сталефибробетонных конструкций. Экономическая эффективность сталефибробетонных конструкций по сравнению с железобетонными достигается за счет: снижения трудоемкости и материалоемкости; повышения долговечности; увеличения межремонтного ресурса; исключения недостатков, присущих стержневому армированию. Экономическая эффективность, например, для конструкций индустриальных полов, составляет до $6 на 1 кв. м. Если обратиться к опыту зарубежных стран, то в Японии сегодня железобетон практически не используется. Почти все японские строительные компании полностью перешли на использование фибробетона. И в России у стальной фибры – большое будущее.



* доступно только зарегистрированным пользователям
РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
E-mail:
Пароль:
Регистрация »
Для регистрации на сайте необходимо разрешить использование Cookies






Журнал ТехСовет март 2012




Журнал ТехСовет

Разместите наш баннер на Вашем сайте

Как установить?

Rambler's Top100     Яндекс цитирования     Кондиционеры, вентиляция, тепловые насосы
   
Создание сайта -
www.webmotor.ru

Все материалы на сайте защищены законом об авторских и смежных правах.
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка на www.techsovet.ru обязательна!