Glasfiberforstærkning til fundamentet: funktioner og installationsregler

Indhold
  1. specifikationer
  2. Fordele og ulemper
  3. Anvendelsesområde
  4. Forstærkningsteknologi

Hvert år dukker der nye materialer op på byggemarkedet, der på nogen måde adskiller sig fra de gamle. Glasfiberforstærkning er ingen undtagelse. Disse produkter har en masse fordele i forhold til de sædvanlige stålskeletter.

specifikationer

Glasarmering dukkede op i 1960'erne. På grund af dets høje omkostninger blev det udelukkende brugt i det fjerne nord, hvor metalstrukturer hurtigt blev korroderet. Kompositmaterialer blev oftest brugt til konstruktion af brostøtter. På grund af den hurtige udvikling af den kemiske industri er prisen på glasfiberarmering faldet markant. Dette gjorde det muligt at blive et prisbilligt produkt, der kun viser sig på den gode side i alle bygningskonstruktioner til forskellige formål.

Den brede popularitet af glasforstærkning bidrog til udviklingen af ​​GOST 31938-2012, hvor kravene til fremstilling af beslag og prøvningsmetoderne er angivet. I overensstemmelse med denne statsstandard fremstilles komposit glasfiberarmering med en diameter på 0,4 til 3,2 cm, men materialer med en diameter på 0,6 er meget efterspurgte; 0,8 og 1 cm.

I det tekniske dokument er foruden standarder for forstærkningens geometri og diameter også angivet kravene til produkternes ydre overflade. På overfladen af ​​armeringen bør der ikke være nogen delaminering, spåner, buler og andre defekter.

Glasfibermateriale består af højstyrke stænger med forskellige diametre. De er lavet af kompositmateriale - glasfiber. De bruges hovedsageligt i betonkonstruktioner såvel som til installation i stedet for jernarmering. Glasfiber er malet, dekoreret, dækket med PVC-film og egner sig også til alle former for mekanisk bearbejdning. Afhængigt af forstærkningsadditivet skelnes der mellem glaskomposit, kulstofkomposit og kombineret glasforstærkning.

Når du vælger glasforstærkning til installation af fundamentet af en struktur, er det nødvendigt at tage hensyn til sådanne tekniske egenskaber som:

  • den øvre temperaturgrænse for brug af glasforstærkning er mere end + 60 ° C;
  • Ultimativ trækstyrke er forholdet mellem den påførte kraft og delens tværsnitsareal. Glasfiberforstærkning har en ultimativ styrke på 900 MPa, og kulstofkomposit - 1400 MPa;
  • trækelasticiteten for kulstofkompositmaterialer er 3 gange højere end for glaskompositmaterialer;
  • maksimal styrke under kompression for enhver type glasforstærkning bør være over 300 MPa;
  • den maksimale styrke af tværsnittet for glasarmering skal være mindst 150 MPa, og for kulstofkomposit - mindst 350 MPa.

Fordele og ulemper

Fordelene ved at bruge sammensatte polymerprodukter er som følger:

  • nem transport på grund af muligheden for at vikle materialet til spoler;
  • små omkostninger under konstruktion med dine egne hænder, da materialer kan afhentes fra værkstedet på dit eget køretøj;
  • lille størrelse giver dig mulighed for at undvære et stort antal arbejdere og lastbiler;
  • modstand mod korrosion. Glasfiber er ikke bange for fugt eller aggressive miljøer;
  • manglende varmeledende egenskaber, da betonkonstruktioner skal dækkes med et lag isolering for høj varmeisolering - for at undgå varmetab. Af denne grund har den dårlige varmeledningsevne af kompositten praktisk talt ingen indflydelse på kvaliteten af ​​strukturen;
  • dielektriske egenskaber giver elektrisk sikkerhed;
  • let vægt giver dig mulighed for at reducere omkostningerne til transport og lastning og lastning og forenkler også styrkelsen af ​​fundamentet;
  • høj levetid sikrer strukturens holdbarhed op til 3 gange, hvilket svarer til 50-80 år. I dette tilfælde er der ikke behov for at udføre dyrt reparationsarbejde;
  • modstand mod ekstreme temperaturer. Glasforstærkning kan modstå temperaturområdet fra -70 til +200 grader, så der vil ikke opstå revner på overfladen af ​​produktet over tid;
  • miljøvenlighed. Glasfiberarmering er helt sikker med hensyn til toksicitet. Det overholder alle europæiske standarder og skader heller ikke miljøet;
  • radiotransparens - ingen skærm og ingen interferens for radiobølger, mobilkommunikation og internettet.

Brugen af ​​et kompositmateriale har følgende ulemper:

  • egner sig ikke til bøjning, så du skal lave diagrammer til producenten;
  • det er umuligt at bruge svejsning. Til kompositforstærkning bruges strikning;
  • ustabilitet over for ekstreme temperaturer. Ved en temperatur på +600 grader mister stål sine nyttige egenskaber, og kompositmaterialer mister deres bæreevne endnu tidligere.

Når man sammenligner stål- og glasfiberarmering, vil sidstnævnte have flere fordele, nemlig:

  • modstand mod korrosion, fordi de ikke er bange for syrer eller baser;
  • lav varmeledningsevne, da glasforstærkning er lavet af polymerprodukter. Som følge heraf er der ikke behov for kuldebroer under opførelsen af ​​fundamenter;
  • i sammenligning med stålarmering leder glasfiber ikke elektrisk strøm og danner ikke radiointerferens;
  • jernprodukter vejer op til 10 gange mere end glasfiber;
  • prispolitikken for de to typer beslag adskiller sig praktisk talt ikke, men det er meget mere bekvemt at bruge - glasfiber. I gennemsnit er glasfiberprodukter 30 % dyrere end metalprodukter, men producenterne forsikrer, at diameteren af ​​stålarmering er større end glasfiber. For eksempel koster metalbeslag med en diameter på 0,8 cm og en længde på 1 meter 10 rubler og glasfiber - 16 rubler. Men på samme tid kan diameteren af ​​glasfiberforstærkning tages ikke 0,8 cm, men 0,6 cm, men prisen for 0,6 cm vil være 10 rubler. Og det betyder, at du ved køb får næsten samme pris som ved køb af metalbeslag;
  • installation af glasfiberarmering er normalt uden sømme, da de er produceret i form af stænger op til 150 meter. Ved brug af jernarmering betragtes fugerne som de mest ustabile områder. Og brugen af ​​glasfibermaterialer i konstruktionen af ​​fundamenter er der ingen ustabile områder i den forstærkende base;
  • en anden af ​​de vigtigste fordele ved glasfiber er, at køberen kan købe mængden af ​​materiale nøje efter behov;
  • transport af glasfiberprodukter er meget lettere end metal. Stænger og spoler med glasfiberforstærkning passer selv i en personbil;
  • parameteren for termisk udvidelse af glasfiber er praktisk talt den samme som for beton, derfor dannes der ikke forskellige defekter ved forstærkning af fundamentet og betonkonstruktioner.

Ifølge eksperter har glasfiberarmering virkelig ovenstående positive og negative sider. Dens hovedopgave er dog at styrke fundamentet, og på grund af materialets lave styrkeniveau er dette meget vanskeligt at opnå.

Af denne grund foretrækker de fleste købere konventionelle beslag. Mange undrer sig også over, hvordan dette materiale kan styrkes, hvis det ikke kan svejses og snos. Nogle bygherrer bruger plastikflasker for at reducere prisen på fundamenter. Som følge heraf er sådanne strukturer ikke blevet ødelagt i mange årtier. De fleste ingeniører har fundet brugen af ​​glasfiberforstærkning meget effektiv, da den kan fremskynde konstruktionen af ​​enhver struktur betydeligt, hvilket også reducerer materialeomkostningerne.

Anvendelsesområde

Glasfiberarmering er blevet meget brugt inden for industrielt byggeri, og i byggeriet af private huse er netop begyndt at blive introduceret.

Under opførelsen af ​​sommerhusobjekter kræves kompositmaterialer til bankbeskyttelse og forstærkning af følgende elementer:

  • hegn af betonkonstruktioner. Men de bruges ikke i bærende strukturer og gulve;
  • de fleste typer fundamenter. Processen med at forstærke bånd-type fundamenter ved hjælp af glasfiber kan undvære den beregnede del, da produktet er let og modstandsdygtigt over for skadelige faktorer. Men ikke desto mindre skal det bruges yderst forsigtigt, især til store bygningskonstruktioner og fundamenter på hævende, sænkende jorde og i jorde med øget indhold af grundvand;
  • porebeton og skumbeton;
  • veje med øget eksponering for mellemstore miljøfaktorer;
  • murværk. Frostvæske og andre komponenter tilsættes til murmørtler, der forringer pålideligheden af ​​stålmaterialer. Plastkompositforstærkning er ikke bange for nogen tilsætningsstoffer.

Men ved forstærkning af murværk er spørgsmålet om brug af glasfiberarmering kontroversielt. Fagfolk siger, at når man lægger luftbetonvægge, skal der bruges glasforstærkning med en diameter på mere end 0,6 cm, og hjørnerne skal forstærkes med stålmateriale. Resultatet er en kombination af to typer materialer.

Brugen af ​​glasarmering er kun berettiget i tilfælde, hvor der stilles skærpede krav til modstand med hensyn til virkningerne af korrosion, termisk ledningsevne og ledende egenskaber af forstærkende produkter.

Forstærkningsteknologi

Ved forstærkning af forskellige typer fundamenter anvendes armeringsstænger med en diameter på 0,8 cm.

Når du laver DIY-installation, skal du overholde følgende rækkefølge:

  • ved installation af forskallingen er dens dele pakket ind i pergamentpapir, så de kan bruges flere gange;
  • ved hjælp af et vandret niveau på detaljerne i forskallingen laves markeringer, som betonopløsningen skal hældes til. Dette er nødvendigt for jævn fordeling af betonsammensætningen langs hele fundamentets omkreds;
  • elementer af glasforstærkning til styrkelse af alle typer fundamenter er dækket med en blanding med en tykkelse på mere end 5 cm. Til dette kan du også bruge mursten, som skal lægges på bunden af ​​strukturen;
  • flere rækker glasfiberarmering er placeret på en række mursten. Der bør anvendes solide stænger uden samlinger. For at beregne den nødvendige længde af stangen skal du først måle længden af ​​hver side af det fremtidige fundament. Baseret på disse værdier kan du slappe af eller skære stængerne i den nødvendige længde;
  • efter at have lagt den langsgående række af stænger, fortsætter de med at styrke de tværgående jumpere med plastikklemmer;
  • den øverste del af rammen er lavet, som nøjagtigt gentager den nederste del. Størrelsen af ​​en celle er omkring 15 cm. Begge niveauer er fastgjort med lodrette broer;
  • efter strikning af forstærkningsburet begynder processen med at hælde betonsammensætningen. Eksperter anbefaler at bruge betonkvalitet M400.

Kompetent beregning af armering af glasfiber vil undgå unødvendige omkostninger og yderligere problemer på grund af manglen på armeringsstænger og købe den nødvendige mængde produkter.Beregningen for fundamenter af strimmel- og pladetyper består i at bestemme længden og antallet af stænger baseret på fundamentets areal og forstærkningsnettets trin. Det er nødvendigt at tage højde for, at pladen skal have to forstærkningsbælter: nedre og øvre, som er fastgjort med lodrette stænger langs hele pladens omkreds. Processen med at forstærke et søjleformet fundament er anderledes. Ribbet armering forstærkes lodret, og glat armering vandret. Rammen kræver 3-4 stænger, deres længde er lig med højden af ​​stolpen. For søjler med stor diameter vil der være behov for flere stænger, og mere end 4 vandrette stænger er nødvendige for en søjle.

For at beregne det optimale volumen af ​​betonløsning skal du kende omkredsen af ​​fundamentet, som multipliceres med dets bredde- og dybdeværdier. Når du hælder blandingen, skal det huskes, at det er nødvendigt at komprimere opløsningen for at undgå forekomsten af ​​luftbobler.

        Betonmørtlen hærder i cirka 3 uger. På dette tidspunkt er det nødvendigt at beskytte overfladen af ​​det hældte fundament med polyethylen mod fugt. I solrigt vejr anbefales det at sprøjte overfladen med vand.

        De fleste fagfolk siger, at når man lægger gas- og skumblokke, skal hjørnerne forstærkes med metalbeslag. En sådan kombination vil give bygningskonstruktioner endnu større styrke, stabilitet og pålidelighed. Der er ofte strid om behovet for at strikke glasarmering med plastikklemmer. Det skal strikkes for at styrke det forstærkende bur, før betonblandingen hældes, indtil sammensætningen er helt tør. Efter at overfladen er hærdet, er det ligegyldigt, om rammen er tilsluttet eller ej.

        I videoen herunder kan du se en anmeldelse af glasfiberarmering til fundamentet.

        ingen kommentarer

        Kommentaren blev sendt.

        Køkken

        Soveværelse

        Møbel