Газобетонные блоки – сфера использования и преимущества





Часто, в строительстве используется такой материал, как газобетонные блоки, ускорив и упростив его в разы. Основой такого материала является цемент, к которому подмешивается ракушняк, щебенка и песок, керамзит, а также гравиевая пыль, чтобы сделать его прочнее и надежнее. Есть разные типы газобетонных блоков, предназначенные для строительства основных стен или перегородок, которые имеют свои положительные качества и свойства. Выпускается строительный блок в разных размерах, которые можно подобрать под индивидуальные запросы.

Где используется газобетон

Надежное производство газобетонных блоков позволяет сделать сферу их применения широкой. Часто, эти прямоугольные плиты применяются для решения таких строительных задач:

  • утепление помещений;
  • сооружение одноэтажных зданий;
  • возведение многоэтажных высоток;
  • применение для наружных, несущих стен;
  • использование для перемычек и перегородок;
  • применение, для возведения ступенек и перекрытий.

Газобетон принято относить к разряду универсальных материалов, поэтому нестранно, что используется он даже чаще, чем природный камень или кирпич.

Преимущества использования

Если говорить о главных достоинствах применения в строительстве именно блоков из газобетона, то среди них стоит отметить следующие:

  • высокий уровень водонепроницаемости;
  • хорошие показатели морозостойкости;
  • выдерживает резкие перепады температур;
  • стройматериал имеет облегченный вес, за счет чего, с ним несложно работать;
  • блоки не оказывают большого давления на фундамент, поэтому он не разрушается долгие годы;
  • каждый блок является огнеустойчивым;
  • блоки устойчивы к разрушительному воздействию разных химических реагентов;
  • при нагревании материала, не выделяется никаких токсических веществ;
  • имеют высокий уровень шумоизоляции, позволяют сохранить тепло в помещении;

Да, достоинств у этого строительного материала очень много, но многие все еще задаются вопросом, есть ли у него недостатки. Конечно же, как и у любого другого материала, они имеются, но самые минимальные, что является огромным плюсом.

Для качественной и долгой службы сооружений из газобетонных блоков, все же лучше позаботиться о дополнительной гидроизоляции, поскольку, со временем, влагой они таки напитываются. Стоимость материала тоже не самая низкая, но нужно понимать, что хорошее качество за минимальную цену не получить.

Построенный из газобетона дом, имеет намного больше плюсов и минусов, в чем уже успели убедиться многие люди. Чтобы получить действительно хороший товар, для строительства в этой категории, нужно заказывать его у проверенных компаний, среди которых и Торговый Дом «Пораблок», где можно быстро закупиться и начать работу. Легкость работы с газобетоном и его положительные качества – это то, что заслуживает особого внимания, ведь возводить здание из кирпичей бывает намного сложнее, а делать это приходится явно дольше.

Выбор монтажных механизмов




Монтаж строительных конструкций связан с постоянным перемещением и подъемом на высоту грузов различной массы и установкой элементов конструкций в проектное положение с необходимой и достаточной высокой точностью, При этом следует обеспечить безопасность производства работ.
Существующий парк серийно выпускаемых грузоподъемных кранов, отвечающих требованиям современной технологии монтажа строительных конструкций, практически обеспечивает возможность рационального монтажа почти всех возводимых сооружений. Только для редких уникальных сооружений возникает необходимость создания новых грузоподъемных и транспортных механизмов, а также индивидуальных модернизаций существующих кранов.
Для монтажа строительных конструкций применяют монтажные краны, т.е. краны, имеющие большую скорость передвижения без груза (транспортную скорость), небольшие трудоемкость и продолжительность монтажа и демонтажа на монтажной площадке, достаточно высокие скорости рабочих операций (подъема груза, передвижения крана и поворота) и в то же время безопасные и удобные для производства работ. Стоимость устройства основания для передвижения крана должна быть минимальной.
Монтаж строительных конструкций в основном выполняют гусеничными, рельсовыми, пневмоколесными, автомобильными и башенными кранами различной грузоподъемности.
Для монтажа каркасов одноэтажных производственных зданий в основном применяют гусеничные краны типа МКГ и СКГ в башенно-стреловом исполнении, не требующие больших затрат на подготовку основания для их работы.
При возведении небольших стендовых сооружений применяют автомобильные и пневмоколесные краны, которые быстро можно перебросить с одного места на другое. В отдельных случаях для одиночных подъемов в отдаленных местах применяют мачты или шевры.
Монтаж каркасов многоэтажных зданий можно выполнять как гусеничными кранами в башенно-стреловом исполнении, так и башенными кранами (обычными, приставными или самоподъемными).
Тяжелые конструкции крупных металлургических заводов, а также зданий ТЭЦ или ГРЭС монтируют с применением рельсовых кранов большой грузоподъемности (краны типа СКР).
Конструкция рабочего оборудования монтажных кранов позволяет, изменяя количество секций в стреле и гуське кранов, получать различные модификации кранов, отличающиеся грузовысотными характеристиками.
Недостаток гусеничных кранов — невысокая транспортная скорость их передвижения без груза, а рельсовых и башенных кранов — высокая стоимость рельсовых путей для их передвижения при работе.
Для обслуживания хорошо организованных складов конструкций используют козловые краны. Козловые краны большой грузоподъемности применяют также для монтажа отдельных индивидуальных сооружений.
Выбор типа и параметров монтажного крана для данных условий монтажа сооружения производят в зависимости от размеров сооружения, габаритов и массы монтажных элементов, условий монтажной площадки, наличия электроэнергии, обеспеченности проездов, а также сроков выполнения монтажных работ.
Грузоподъемные характеристики монтажного крана должны обеспечивать подъем и установку в проектное положение всех монтажных элементов. Обычно грузоподъемность крана выбирают из условия подъема наиболее тяжелого элемента с учетом необходимой высоты и вылета крюка для установки элемента в проектное положение. Высота подъема крюка складывается из высоты установки элемента, расстояния от его низа до места строповки, длины стропов и зазора между отметкой установки элемента и его низом, величину которого принимают равной 0,5 м. Место строповки определяют из условия устойчивости элемента при подъеме и установке. Оно должно быть на 0,5—1 м выше расположения его центра тяжести. При установке колонн в вертикальное положение строповку производят за верх колонны или в обхват с двух сторон колонны стропами, закрепленными на траверсе. Расстояние при подъеме от поднимаемого элемента до грани стрелы должно быть не меньше 0,5 м. Возможность установки отдельных элементов в сложных условиях определяют путем вычерчивания в масштабе положения элемента при подъеме в двух проекциях.
Для монтажа каркасов небольших отдельных сооружений применяют один монтажный механизм как для складских работ и укрупнения элементов, так и для подъема и установки конструкций в проектное положение.
При большом объеме работ монтаж колонн выполняют одним краном, конструкции перекрытия — другим, с большей высотой подъема. Для укрупнения конструкций и складских работ используют отдельные механизмы. Монтаж стенового ограждения выполняют обычно в отдельном потоке. При блочном монтаже установку блоков в проектное положение производят с применением установщика или рельсового крана большой грузоподъемности. Таким образом для монтажа конструкций объекта в зависимости от принятой технологии используют один или несколько монтажных кранов различной грузоподъемности.
Рациональность применения того или другого грузоподъемного механизма или комплекса механизмов, отвечающих по грузовысотным характеристикам условиям монтажа, определяют сопоставляя их технико-экономические показатели. Определяющими показателями являются продолжительность монтажа и стоимость примененной механизации.
Продолжительность работ зависит от производительности монтажного механизма, принятой организации и технологии работ, определяющих количество примененных кранов.
Производительность монтажного крана в свою очередь зависит от принятой прогрессивной технологии монтажа, организации монтажной площадки, квалификации монтажников, грузовысотных характеристик кранов и их скоростных характеристик, а также от качества конструкций и монтажных стыков.
Продолжительность работ в сметах определяют путем деления общего объема работ (в т или м3) по монтажу конструкций на производительность монтажного крана в смену.
Для предварительных расчетов производительность крана можно принять по средней производительности кранов, достигнутой в организации при монтаже аналогичных сооружений.
Стоимость механизации монтажных работ складывается из стоимости машиносмен за время работы механизмов на объекте и стоимости дополнительных затрат на устройство путей и оснований (дорог) для их передвижения. Стоимость машиносмены определяют по действующим нормативам и справочникам. В нее входят: единовременные затраты на доставку крана, монтаж, демонтаж и перестановку при работе; годовые затраты — амортизация; отчисления на реновацию, капитальный ремонт и модернизацию; эксплуатационные затраты на техническое обслуживание, текущий ремонт, содержание и ремонт рельсовых подкрановых путей, смазочные и обтирочные материалы, содержание рабочих, электроэнергию, воду, сжатый воздух. Затраты на устройство рельсовых путей и оснований под краны определяют по укрупненным показателям. В общей сумме затрат на механизацию следует также учитывать стоимость доставки крана на площадку.
Эффективность Ээ примененного крана или комплекса механизмов определяют отношением полной стоимости эксплуатации механизмов Cэ к объему смонтированных конструкций V:
Ээ = ΣCэ/V в руб./т (дня металлоконструкций) или руб./м3 (для конструкций из сборного железобетона).
Для производства работ выбирают краны, для которых значение Ээ будет наименьшим.

Горно-геометрический анализ изменения текущих объемов округленных карьерных полей (по В.В. Ржевскому)




При относительно коротких залежах разведочные линии, как правило, не параллельны, а в расчетах объемов, особенно при большой глубине карьера, решающее значение приобретают объемы от разноса торцовых бортов вследствие округленной формы карьера в плане. В таких условиях целесообразно применять аналитические и графические методы определения объемов и коэффициентов вскрыши для отдельных горизонтов и карьера в целом.
Аналогично методу для профилей в этом случае измеряемые объемы V1, V2, …, Vn, относящиеся к породам и полезному ископаемому, могут быть представлены в виде произведения площадей S1, S2,…, Sn на некоторую, одинаковую для всех линейную величину Ну, которая, в частности, может приниматься равной единице. Сложение и вычитание объемов в этом случае заменяется сложением и вычитанием площадей, а коэффициенты вскрыши находятся посредством деления площадей, выражающих элементарные приращения объемов.


Горно-геометрический анализ изменения текущих объемов округленных карьерных полей (по В.В. Ржевскому)

Порядок пользования графическим методом для относительно коротких залежей заключается в следующем.
1. Для каждого горизонта вычерчивают на топографическом плане погоризонтные планы залежи в пределах конечных контуров карьера и на них наносят разрезные и вскрывающие траншеи в соответствии с принятой схемой вскрытия. Нижняя бровка разрезной траншеи является в этом случае нижней бровкой рабочей зоны карьера.
2. На каждом плане должно быть вычерчено положение и размер верхней бровки рабочей зоны. Положение верхней бровки рабочей зоны устанавливают по известным углам откоса рабочего борта с помощью графика заложений откосов.
3. Для всех горизонтов вычерчивают на планах верхние контуры рабочей зоны с учетом топографии и положения бортов карьера. Порядок построения верхних контуров следующий (рис. 5.20):
а) от контуров дна разрезной траншеи в характерных точках (дна и рельефа поверхности или бортов) проводят 6—12 линий заложения откосов приблизительно перпендикулярно к контурам дна (1—1, 2—2, 3—3 и т. д.). В тех случаях, когда полезное ископаемое будет извлекаться не только со дна, но и при разносе бортов, линии заложений следует приурочивать к геологическим профилям;
б) на линиях заложений откладывают точки верхнего контура (I, II, III и т. д.), м, пользуясь графиком заложений откосов, либо по выражению


Горно-геометрический анализ изменения текущих объемов округленных карьерных полей (по В.В. Ржевскому)

где Oв и Он — верхняя и нижняя отметки борта, м; γр — угол откоса рабочего борта, градус.
Разность отметок Oв—Oн вначале известна только приблизительно (например, для линии 1—1 — от 60 до 80 м и более), и вследствие этого точка верхнего контура определяется последовательным приближением. По приблизительной разнице отметок, например 65 м, и известному углу на графике отыскивают заложение и с помощью измерителя откладывают его на линии 1—1 (отрезок I—I’). Затем уточняют высотную отметку точки 1 (596,5 м), благодаря чему уточняется разность высотных отметок (66,6 м). По разности отметок уточняют размер заложения и находят точку I верхнего контура. Обычно однократного уточнения вполне достаточно;
в) точки верхнего контура рабочей зоны соединяют плавной замкнутой кривой. Следует помнить, что найденные такими построениями верхние контуры являются истинными верхними контурами рабочей зоны только при неизменных углах откоса по глубине. В противном случае эти контуры являются условными, необходимыми только для вычисления объемов и коэффициентов вскрыши;
г) для определения объемов полезного ископаемого в каждом контуре вычерчивают горизонтальные проекции площади полезного ископаемого в границах дна и располагающегося по рабочим бортам карьера. Для той части залежи, которая расположена в границах дна, никаких дополнительных построений не нужно, она вычерчена непосредственно на плане. Для отыскания горизонтальных проекций тех площадей полезного ископаемого, которые расположены по бортам, необходимо пользоваться геологическими профилями с нанесенными на них линиями откосов бортов.
4. Выполненных построений достаточно для определения объемов и коэффициентов вскрыши. С этой целью строят график, по оси абсцисс которого откладывают отметки (глубины), а на линиях ординат откладывают ординаты горной массы и полезного ископаемого. Ординатами горной массы для каждого варианта глубины служат проекции площади рабочей зоны Sр.з, а ординатами полезного ископаемого — соответствующие суммарные проекции площадей полезного ископаемого, уменьшенные на величину потерь. Построение графика вскрышных пород и коэффициентов вскрыши выполняют аналогично описанному выше. Площади в контурах могут измеряться планиметром или другими способами.
5. Каждая ордината горной массы, вскрышных пород и полезного ископаемого означает соответствующий объем, получаемый при углублении карьера на единицу глубины. Вследствие этого площадь, заключенная между осью абсцисс, графиком горной массы (вскрыши, полезного ископаемого) и любыми двумя ординатами (отметками), выражает объем горной массы (вскрыши, полезного ископаемого), извлекаемой при углублении карьера от одной до другой отметки. Пользуясь этим, в табл. 5.6 находят нарастающим итогом суммарный объем вскрышных пород, извлекаемого полезного ископаемого и средний коэффициент вскрыши для планируемых этапов горных работ.
Подсчет объемов горной массы, вскрышных пород и полезного ископаемого возможно также осуществлять непосредственно на погоризонтных планах карьера. Для этого на каждый план сначала наносят положение разрезной траншеи, обеспечивающей подготовку данного горизонта. Затем на планах вычерчивают линии фронта работ, положения которых обеспечивают вскрытие и подготовку каждого из нижележащих горизонтов при условии сохранения требуемой ширины рабочих площадок уступов. Измерением площадей между смежными линиями фронта работ по вскрышным породам и полезному ископаемому и последующим умножением этих площадей на высоту уступа определяют этапные объемы вскрышных и добычных работ на каждом горизонте. Суммированием объемов, выполнение которых необходимо для вскрытия и подготовки определенного горизонта, вычисляют этапные объемы работ в целом для карьера.
Во многих случаях целесообразно не умножать указанные площади по полезному ископаемому и вскрышным породам между смежными положениями фронта работ уступа на его высоту, а после суммирования (аналогичного суммированию объемов) откладывать в виде ординат на графике режима горных работ.

В ответ на претензии Счетной палаты Эрмитаж заявляет о тщательном контроле за реставрацией




Государственный Эрмитаж, который, по оценке Счетной палаты России, не осуществлял надлежащий контроль за проведением реставрационных работ на своих объектах, тщательно следит за их качеством и эффективностью расходования соответствующих средств, сообщается в среду на сайте музея.

Ранее в июне коллегия Счетной палаты утвердила заключение об исполнении федерального бюджета Эрмитажем. По оценке ведомства, в частности, в связи с ненадлежащим строительным контролем со стороны Эрмитажа закрытое акционерное общество «Балтстрой» при проведении реставрационных работ без соответствующих согласований заменило часть работ и материалов, предусмотренных проектом, на более дорогостоящие. Стоимость реставрации в результате увеличилась более чем на сто сорок миллионов рублей. Также не был выполнен весь объем работ по устройству гидроизоляции. В результате, по оценке Счетной палаты, на объекте сохранилось намокание стен от грунтовых вод, что несет риск утраты здания, на реконструкцию которого затрачено более двух миллиардов семисот миллионов миллиарда рублей.

«На самом деле Государственный Эрмитаж является одним из немногих, осуществляющих более чем тщательный контроль результатов подрядных работ. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что здание дома 30 по Дворцовой набережной (подрядчик «Балтстрой») до сих пор не принято в эксплуатацию, а сумма штрафов, взысканных с этого подрядчика за ненадлежащее исполнение работ, составила без малого десять миллионов рублей», — говорится в сообщении музея.

По оценке музея, из-за невыполненных работ по гидроизоляции здания на Дворцовой набережной не возникает риска его утраты, которого опасается Счетная палата. «Более того, вывод о том, что влажная стена дома, расположенного непосредственно на набережной реки Невы, «несет риск утраты здания», был сделан только на основании визуального осмотра указанной стены проверяющими Счетной палаты, которые, со всей очевидностью, не могут являться экспертами в области реставрации зданий памятников», — подчеркивают в Эрмитаже.

Как отмечается в сообщении музея, намокание подвальной стены здания, зафиксированное в текущем году, «не является недостатком ранее выполненных работ, не является аварийным состоянием». По предварительным данным, причиной повышенной влажности является контакт цокольно-фундаментной части стены с грунтом, увлажняемым грунтовыми водами из-за отсутствия вертикальной гидроизоляции. «Обустройство такой гидроизоляции не было предусмотрено проектом. В связи с этим указанные работы будут выполнены по отдельному договору, и их стоимость не превысит четыреста тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Эрмитаж отмечает также, что с учетом огромного объема реставрационных, ремонтных и строительных работ, требующих существенных затрат, музей «часто служит мишенью для недобросовестных подрядчиков», однако даже в этих условиях заботится об эффективном расходовании средств. «Нами ведется большая претензионная работа со многими подрядчиками, включая закрытое акционерное общество «Балтстрой», — говорится в сообщении.

Ранее Федеральная Служба Безопасности возбудила уголовное дело в отношении некоторых руководящих работников министерства культуры Российской Федерации и ряда предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. Среди них глава компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, управляющий этой компании Александр Коченов, руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» и акционерного общества «Балтстой» Владимир Сванбек.

Основные составляющие резиновой краски





Резиновая краска является инновационной продукцией, которую специально разрабатывали технологи, дабы избавиться от всех недостатков, характерных для классических лакокрасочных веществ. Хотя такие красящие вещества появились в витринах магазинов не так давно, на сегодняшний день они пользуются значительным спросом. В исходном виде по своей консистенции материал напоминает мастику, однако после того, как его наносят на поверхность, и он высыхает, появляется гибкая плёнка, похожая на резину.

В процессе производства резиновой краски задействуют следующие составляющие:

• Вода. Выступает в роли растворителя (её содержание – примерно пять процентов);
• Латекс – обеспечивает веществу прочность и гибкость.
• Коалесцент – отвечает за появление плёнки;
• Антифриз – гарантирует стойкость к низким температурным режимам;
• Консерванты – позволяют краску успешно хранить в течение продолжительного периода времени в герметично закрытой упаковке, не допускают возникновения плесени и грибка;
• Специальные добавки, пигменты и наполнители – улучшают свойства материала и обеспечивают ему нужный оттенок.

Среди основных свойств резиновой краски отметим:

• Превосходную адгезию и удовлетворительную укрывность пластиковых, деревянных, бетонных, стальных, алюминиевых и многих других поверхностей;
• Стойкость к атмосферным осадкам и резким изменениям температурного режима;
• Паропроницаемость (особенно это важно в случае окрашивания деревянных элементов);
• Мгновенное высыхание — на это уходит один, максимум два часа;
• Незамысловатое нанесение с помощью кисточки или валика.

Сахалинский нефтегазоносный бассейн




Этот бассейн включает территорию о. Сахалина. Рельеф Сахалина построен весьма сложно. Наиболее крупными горными системами, однако незначительными по высоте, являются Западно-Сахалинский и Восточно-Сахалинский хребты, разделенные между собой Тымь-Поронайской низменностью, а также Сусунайский и Тонино-Анинский хребты в юго-восточной части острова.

Сейсмическими работами осадочные образования, слагающие о. Сахалин, прослежены в сторону морских бассейнов. Областям питания воды подземных вод о. Сахалина являются упомянутые выше горные сооружения, а областями разгрузки — морской бассейн.

В строении острова принимают участие отложения палеозоя и, возможно, протерозоя, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Наличие отложений триаса и юры в пределах острова не установлено. На большей части острова отсутствуют также отложения нижнего мела. Палеозой представлен различного типа метаморфическими сланцами, кварцитами, песками, яшмами, кристаллическими известняками и другими породами. Общая мощность отложений палеозоя составляет около 4000 м.

Отложения меловой системы широко распространены по всему Западно-Сахалинскому хребту, на полуострове Шмидта и по восточному склону Восточно-Сахалинского хребта. В составе меловой системы выделяются четыре толщи — Томинская, Айнусская, Гиляцкая и Ороченская, из которых Томинская толща является верхнеальбской, а остальные верхнемеловыми (сеноман — турон).

Томинская толща представлена темными кремнистыми сланцами с прослоями туфогенных песчаников. Мощность отложений 700 м.

Айнусская толща представлена главным образом песчаниками, конгломератами и глинистыми сланцами. Мощность отложений до 2000 м.

Гиляцкая толща представлена глинами, кремнистыми сланцами с подчиненным значением конгломератов. Мощность этих отложений около 1500 м.

Ороченская толща представлена преимущественно однообразными темносерыми глинистыми сланцами и серыми мелкозернистыми песчаниками с конгломератом в основании толщи. Общая мощность отложений в целом по всему Сахалину достигает 3000 м.

С меловыми отложениями связаны нефтепроявления и грязевой вулканизм, возможно, имеющий связь с залежами природного газа.

Обычно палеозойские образования выделяются в нижний структурный этаж, меловые — во второй и наиболее широко развитые — третичные — в третий структурные этажи.

Третичные образования представлены толщей песчано-глинистых отложений, в составе которых встречаются две угленосных пачки. По своему составу они весьма разнообразны и разрезы их в различных районах трудно коррелируются.

В сводном стратиграфическом разрезе Сахалина выделяют серии: в составе палеогена — нижнедуйскую и хандасипскую; неогена — хойджинскую, верхнедуйскую и окобыкайскую, по возрасту относимые к миоцену, и наиболее молодая — нутовская серия плиоценового возраста.

Нижнедуйская серия объединяет две свиты: конгломератовую и нижнедуйскую (или найбутинскую). Первая из них представлена конгломератами,, содержащими пачку песчано-глинистых пород мощностью от 20 до 150 м. Средняя мощность свиты 120—300 м, максимальная — достигает 600 иг. Нижнедуйская свита представлена главным образом аргиллитами, алевролитами и песчаниками с прослоями углистых сланцев и угля, мощностью. 500-700 л.

Хандасинская серия сложена аргиллитами, глинистыми сланцами, песчаниками и алевролитами с подчиненными прослоями и линзами конгломератов и тонкими пропластками каменного угля, мощностью до 2000 м.

Хойджинская серия объединяет комплекс эффузивных и туфогенных пород, образующих аракайскую, холмскую, невельскую и чеховскую свиты, распространенные в различных районах Южного Сахалина.

В Северном Сахалине хойджинская серия выделяется большей частью в виде нерасчлененного комплекса, местами иногда под названием уастнинской или низов верхнелангерийской свит.

Мощности отложений характеризуемой серии варьируют в очень широких пределах — от полного выклинивания до 3900 м.

Верхнедуйская серия прослежена как в северной, так и в южной половине Сахалина. Эта серия представлена преимущественно песчано-глинистыми породами: песчаниками, аргиллитами, глинистыми сланцами, углисто-глинистыми сланцами с прослоями углей, местами имеющими промышленное значение. Мощность отложений достигает 1900 м.

Окобыкайская серия представлена чередованием темно-серых, синевато-серых и коричневато-серых песчаников, песков, глин, мощностью до 1700 м.

Нутовская серия представлена серыми и желтовато-серыми рыхлыми песками и слабосцементированными песчаниками, местами косослоистыми, содержащими редкие прослои серых глин и мелкогалечниковых конгломератов, а на ряде участков — пласты угля. Мощность отложений 2500 м.

В настоящее время схемы подразделения третичных отложений имеются отдельно для полуострова Шмидта, юго-восточной, северо-западной и юго-западной частей Сахалина и для Южного Сахалина.

Основные нефтяные месторождения на о. Сахалине сосредоточены в его северо-восточном районе. В этом районе третичные отложения подразделены на следующие свиты, начиная с наиболее древних; досхуринская (мощностью более 1000 м) соответствует хандасинской, уйнинская (около 600 м) хойджинской, дагинская (до 1900 м) верхнедуйской, окобыкайская (до 1700 м) окобыкайской серии, нутовская (около 2500 м) нутовской серии, общей стратиграфической шкалы для Сахалина.

По данным С. И. Алексейчика и других исследователей Сахалина, в структуре Сахалина выделяются три основных структурных элемента: Восточно-, Западно-Сахалинский антиклинории и Центрально-Сахалинский синклинорий между ними (рис. 76).







Восточно-Сахалинский антиклинории хорошо прослеживается от залива Терпения до северной оконечности полуострова Шмидта и сложен в ядре очень сильно дислоцированными и метаморфизованными палеозойскими отложениями.

Контакты между палеозоем и более молодыми меловыми и третичными отложениями преимущественно тектонические с широким развитием надвигов и взбросов, однако имеются районы с несогласным и трансгрессивным налеганием молодых образований на палеозое. Меловые породы развиты по восточному крылу антиклинория, где они интенсивно дислоцированы и разбиты на блоки.

Западно-Сахалинский антиклинорий протягивается вдоль западного побережья о. Сахалина, от южного окончания полуострова Криль на юге до Сахалинского залива на севере. Западная граница его образована береговой линией Японского моря и Татарского пролива, восточная, начиная с севера и до широты города Александровска, совпадает с линией разрыва, а далее на юг условно проводится по контактной зоне между меловыми и третичными отложениями.

В сводовой части антиклинория обнажаются меловые отложения, полоса которых в общем меридионального направления.

Третичные отложения развиты на крыльях антиклинория и перекрывают меловые отложения с угловым и стратиграфическим несогласием, однако направления простираний толщ в общем совпадают и близки к меридиональному.

Центрально-Сахалинский синклинорий, по С.Н. Алексейчику, состоит из двух частей — северной, протягивающейся от залива Байкал до залива Терпения, и южной, отделяющей антиклинории Тонино-Анивского полуострова от Западно-Сахалинского антиклинория.

Северную часть синклинория иногда называют Тымь-Поронайской депрессией, южную — Сусуаньской. Синклинорий на всем протяжении выполнен третичными породами, образующими в целом пологую синклиналь, местами осложненную системой пологих брахиантиклинальных складок, имеющих близ залива Байкал меридиональное простирание и вблизи залива Терпения — северо-западное.

Характер погребенных третичных структур в Сусуаньской депрессии не ясен из-за широкого развития четвертичных образований.

В настоящее время в этом нефтегазоносном бассейне выявлено около 230 антиклинальных складок по преимуществу брахиантиклинального типа. Для этих складок характерно развитие большого количества дизъюнктивных нарушений типа сбросов и надвигов. Основные нефтяные месторождения, как уже указывалось, расположены в северо-восточной части острова. Нефтегазоносными являются отложения третичной системы.

Основные нефтегазоносные горизонты приурочены к окобыкайской свите верхнего миоцена и в меньшей степени дагинской свите среднего миоцена. В составе этих свит выделено более 20 продуктивных горизонтов. В настоящее время на Северном Сахалине открыто 12 нефтяных и нефтегазовых месторождений: Эхабинское, Охинское, Южно-Охинское, Гиляко-Абунанское, Эрринское, Уйглекутское, Некрасовское, Одоптинское, Тунгорс-кое, Мухтинское, Мало-Сабинское, Ногликское. Формы залегания нефти самые разнообразные.

По В.Я. Ратнеру, здесь выделяются пластовые, сводовые залежи и пластовые экранированные. В первую группу залежей указанным исследователем выделяются: 1) сводовые залежи с замкнутыми контурами; 2) сводовые, частично литологически ограниченные залежи; 3) сводовые, частично тектонически ограниченные залежи; 4) сводовые, частично тектонически и литологически ограниченные залежи; во вторую группу: 1) тектонически экранированные залежи; 2) литологически экранированные залежи; 3) литологически экранированные, частично тектонически ограниченные залежи.

Основные перспективы нефтегазоносности о. Сахалина связываются с отложениями третичной системы, в том числе с районами не только северо-восточной части его, где в настоящее время ведется разработка нефтяных и газовых месторождений, но и в южной части, прежде всего в пределах Тымь-Поронайской депрессии. Перспективными отложениями для поисков нефти и газа являются также отложения меловой системы.

Заготовка напрягаемой арматуры




Конструкция арматурных элементов. Арматурным элементом мы называем арматурный стержень или соединенные между собой несколько стержней с установленными на них технологическими и конструктивными анкерами. Применяются арматурные элементы различной конструкции в зависимости от типов анкеров, их размещения по длине стержня и от количества стержней в арматурном элементе.
В отличие от анкеров конструктивных (АК), устраиваемых иногда на арматуре для улучшения ее анкеровки в бетоне, анкеры для временного закрепления напрягаемой арматуры в упорах будем называть анкерами технологическими (AT). На рис. 3.9 показаны примеры возможного размещения технологических и конструктивных анкеров на арматуре. Наибольшее распространение получили арматурные элементы с концевыми технологическими анкерами для закрепления на упорах, находящихся вне габаритов изделия (рис. 3.9, а и б) , или на внутренних упорах (рис. 3.9, в). Технологические анкеры могут располагаться не на концах стержней, а на некотором удалении от них, что имеет место при внутренних упорах и натяжении арматуры на части ее длины (рис. 3.9 г). Возможны также различные сочетания технологических анкеров с конструктивными (рис. 3,9, б, д и ё).



На производстве находят применение различные типы технологических анкеров напрягаемой арматуры (рис. 3.10 и 3.11). Кроме того, анкеры можно разделить на анкеры одноразового использования и инвентарные, т. е. используемые многократно. Такая классификация является условной, так как в анкерах, относящихся к одноразовым, некоторые детали (шайбы, колодки и др.) иногда используются многократно.



Анкеры одноразового использования для стержневой напрягаемой арматуры (рис. 3.10) делают в виде обжатых колец, высаженных головок, приваренных коротышей или приваренных петель.
Инвентарные анкеры (рис. 3.11) представляют собой цанговые или клиновые зажимы.
Для проволоки также используют разные типы анкеров (рис. 3.11,в): в виде высаженных плоских головок, упирающихся непосредственно в упоры силовой формы, высаженных плоских или грушевидных головок, упирающихся в упоры через колодки, или инвентарные цанговые анкеры НИИЖБ.



Прядевая арматура используется с одноразовыми анкерами в виде обжатой муфты, а также с инвентарными анкерами типа цангового зажима НИИЖБ или клинового на две пряди. Известны также случаи применения клиновых зажимов не на две пряди, а на одну или три.
На одном из Харьковских заводов ЖБИ при производстве панелей перекрытий в качестве технологических анкеров применяют инвентарные резьбовые захваты, вытачиваемые из круглого прутка диаметром 28—30 мм (рис. 3.12). Резьбовой захват представляет собой круглый штырь диаметром 19 мм с концевыми утолщениями. В одном утолщении нарезается внутренняя резьба, а другое утолщение делается в виде головки с поперечным отверстием диаметром 15 мм. На заготовках стержней напрягаемой арматуры с двух концов делается резьба длиной 12—15 мм. Затем на концы стержней навинчиваются по шаблону инвентарные захваты с обеспечением требуемого расстояния между опорными поверхностями захватов. Заготовки с инвентарными захватами нагревают обычным образом и укладывают в упоры формы. При натяжении арматуры во время ее остывания опорные поверхности захватов упираются в упоры формы. При этом со стороны резьбы каждый захват входит в бетон примерно на 10 мм.



Передача предварительных напряжений на бетон, после приобретения им достаточной прочности, производится путем свинчивания захватов с арматуры, для чего используют штырь с рукояткой, вставляемый в поперечное отверстие головки захвата. Арматура не обрезается и выступает из габаритов конструкции на 4—5 мм.
При изготовлении в одной форме панелей разных размеров используют инвентарные захваты разной длины.
Рациональным является анкер в виде обжатого кольца (рис. 3.10, а).
В табл 3.4 приводятся рекомендуемые размеры колец для анкеров в зависимости от диаметра и класса напрягаемой арматуры. Табличные значения получены по формуле H=Cd+2. Коэффициент С принимается равным 0,7 для стали класса A-IV; 0,85 для Aт-V; 1,0 для Aт-VI и 1,2 для Aт-VII.
В зависимости от величины начального предварительного напряжения арматуры, материала кольца и других местных условий размеры колец могут отличаться от приведенных в таблице.



Технологические анкеры стержневой арматуры в виде высаженных головок применяют без шайб, с плоскими черными товарными шайбами или с конической шайбой (рис. 3.10, б). Наибольшее распространение получили высаженные головки с топкими товарными шайбами. Внутренний диаметр шайбы принимается на 3—4 мм больше номинального диаметра арматурного стержня, а ее наружный диаметр равен 2,5 d. Ширина выступа головок должна быть не меньше 0,4 d с предельными отклонениями ±2 мм.
Обжатые кольца и высаженные головки должны быть перпендикулярны оси арматуры; допустим перекос не более 0,5 мм.
Анкеры в виде приваренных коротышей (рис. 3.10, в) выполняются путем приварки к заготовке напрягаемой арматуры коротких отрезков круглой, периодического профиля или полосовой стали.
Площадь поперечного сечения привариваемых коротышей определяется расчетом из условия работы торцов коротышей на смятие, когда арматурный стержень натянут и упирается коротышами в упоры.
При расчете коротышей на смятие учитывается наибольшее возможное начальное предварительное напряжение арматуры ?об=?0+P. При этом должно соблюдаться условие



В табл. 3.5 приводятся требуемые диаметры коротышей в зависимости от класса стали, из которой сделаны коротыши, и от диаметра напрягаемой арматуры класса A-IV, принимая ?об=Rнн=6000 кГ/см2.



Длина привариваемых коротышей для анкеров определяется из условия работы сварных швов на срез. Если приваривать каждый из двух коротышей к арматурному стержню одним швом, то длина сварного шва lп определяется из условия



откуда минимальная длина шва



Для ручной сварки, т. е. при ? = 0,7,



Учитывая временный характер работы технологических анкеров, принимаем полный провар сварного шва по всей его длине, т. е. lш=lк, и не прибавляем 10мм длины шва по п. 7.2СНиП II-B.3-62.
Для наиболее распространенного случая одного напрягаемого стержня класса A-IV с двумя привариваемыми коротышами из круглой стали, принимая ?об=Rнн=6000 кГ/см2, можно определить длину коротышей из разных классов стали.



В табл. 3.6 приведены расчетные значения относительной длины коротышей lк:d=lш:d.



На основании данных табл. 3.6 в табл. 3.7 приведены рекомендуемые длины коротышей в зависимости от их материала для разных диаметров напрягаемой арматуры класса А-IV. В большинстве случаев рекомендуется приварка каждого коротыша одним швом, а при коротышах из стали класса A-I для арматуры диаметром 16 мм и более и из стали класса A-II для d=20 мм и более — двумя швами.



Во избежание местных перенапряжений коротышей и упоров нужно заготовлять и приваривать коротыши так, чтобы их торцы были ровными и перпендикулярными оси арматурного стержня. Перекос опорной поверхности коротышей по отношению к оси стержня не должен превышать 0,5 мм.
Приваренные петли, образующие петлевой анкер, выполняются из стальной полосы класса A-I, которой вначале придается требуемая форма. Затем электродной сваркой петля приваривается к арматурному стержню (рис. 3.10, г). Сечение полосы для привариваемых петель подбирается из условия работы ее при натяжении арматуры. При этом можно допустить, что при наибольшем возможном натяжении арматуры в материале петли достигается предел текучести.
Длина сварного шва для анкера из приваренной петли определяется так же, как и для привариваемых коротышей.
Изготовление арматурных напрягаемых элементов. Изготовление напрягаемых арматурных элементов для предварительно напряженных железобетонных конструкций является массовой операцией, которую следует по возможности механизировать. Кроме того, все применяющиеся технологические приемы должны обеспечивать точность размера lз, гарантирующую получение предварительных напряжений в пределах допустимых отклонений.
Анкеры типа «обжатое кольцо» устраиваются путем свободного надевания кольца на арматурный стержень и последующего обжатия кольца в поперечном направлении с удельным давлением на площадь его проекции, примерно в 2 раза превышающим временное сопротивление материала кольца растяжению. Это давление составляет от 80 до 120 кГ/мм2.
Кольца можно обжимать на различных механизмах типа прессов, создающих необходимое давление. Для обжатия колец используют гидравлические прессы и молоты, гидравлические ножницы и другие известные механизмы или пневматические опрессовочные машины, созданные специально для этой цели. Наиболее производительной является опрессовочная машина MO (рис. 3.13), выпускаемая опытным заводом ВНИИЖелезобетона в Москве.
Для обжатия колец требуется значительное усилие — до 150 Т, в то же время нужно, чтобы опрессовочная машина обладала высокой производительностью и надежностью в работе. Высокая производительность и надежность достигаются использованием сжатого воздуха. При этом для опрессовки кольца и возврата губок в первоначальное положение требуется всего 5—6 сек машинного времени.
Обычно пневматические цилиндры создают сравнительно небольшие усилия и поэтому для получения требуемого давления в опрессовочных машинах MO применена рычажная система, увеличивающая усилие, создаваемое пневматическим цилиндром, в 8—12 раз.
На рис. 3.13, б показан общий вид опрессовочной машины МО-3. Ось цилиндра расположена под некоторым углом к горизонту для удобства укладки колец и арматуры. В прессующих губках машины предусмотрено углубление для установки кольца.
При раскрытом положении губок в них укладывают арматуру с надетым на нее кольцом так, чтобы кольцо располагалось в углублении нижней съемной губки. Затем нажимают пусковую кнопку, в результате чего открывается вентиль и в пневматический цилиндр попадает сжатый воздух. При этом шток выходит из цилиндра и, перемещая рычаги, прижимает губки к кольцу, опрессовывая его на арматуре. По окончании опрессовки подача сжатого воздуха под поршни прекращается, и воздух поступает в противоположную часть цилиндра, перемещая поршень в обратном направлении. При этом опрессовочные губки раскрываются, и арматуру с обжатым кольцом, т. е. с готовым анкером, можно вынуть из машины. Машинное время от нажатия пусковой кнопки до раскрытия губок составляет 5—6 сек.



Обычно установка для устройства анкеров типа обжатого кольца состоит из двух опрессовочных машин с тем, чтобы одновременно создавать два анкера. Одну из машин монтируют неподвижно, а другую так, чтобы можно было ее перемещать. Это позволяет устанавливать и закреплять две машины так, что расстояние между ними соответствует требуемой длине арматурной заготовки.
Между опрессовочными машинами расположен стеллаж для арматуры и возле каждой машины ящик с кольцами (рис. 3.13, в). Установку обслуживают двое рабочих, по одному у каждой опрессовочной машины.
Полное время на устройство двух анкеров составляет 16—20 сек. Производительность установки из двух машин — около 1000 стержней (2 тыс. анкеров) в смену. Стоимость опрессовочной машины примерно 1500 руб.
Устройство анкерных высаженных головок. Анкеры в виде головок получаются путем горячей высадки после электроразогрева конца стержня. Арматурный стержень укладывают в зажимные губки и надевают на его выступающий конец товарную шайбу. Затем включают высадочный механизм. При этом вначале срабатывает пневматический цилиндр, зажимающий стержень в поперечных губках, и подводится высаживающий пуансон. Сразу после окончания сжатия губок включается ток, и конец стержня нагревается до 850—950°С, затем ток выключается и пневматический цилиндр высаживающего пуансона надавливает на конец стержня с его торца и совершает определенный путь, образуя высаженную головку. Губки и пуансон раздвигаются, возвращаясь в исходное положение. На современных машинах для высадки анкерных головок все эти операции выполняются в автоматическом цикле от одного нажатия кнопки и продолжаются 5—6 сек.
Обычно установка для высадки анкерных головок состоит из двух высадочных машин, одну из которых крепят к фундаменту неподвижно, а другую ставят на направляющие таким образом, чтобы ее можно было перемещать винтом и закреплять после перемещения, установив, таким образом, расстояние между машинами в зависимости от заданной lз. Между двумя высадочными машинами располагается рама, поддерживающая стержень и не допускающая его провисания при устройстве анкеров. Сзади размещают стеллаж для стержней, подготовленных к высадке головок.
Стержни с высаженными головками кладут в контейнер или вагонетку для отправки к посту зарядки форм напрягаемой арматурой. Возле каждой машины в удобном для оператора месте размещается ящик с шайбами. В таких спаренных установках, т. е. при одновременной высадке головок с двух сторон стержня, длина lз равна расстоянию между краями зажимных губок двух машин. Этот размер проверяется при установке машин при помощи жесткого шаблона, который используется также для периодических контрольных проверок.
В случае отсутствия двух машин и относительно небольшой потребности в напрягаемой арматуре можно использовать установку с одной высадочной машиной. На раме со стороны, противоположной машине, устраивают вилочный упор для ранее высаженной головки. Недостатком таких установок является необходимость переворачивания стержней на 180° после высадки головки с одной стороны. Рекомендуется после высадки головок с одной стороны 50—100 стержней сразу перевернуть краном весь пакет, уложить его на стеллаж и приступить к высадке головок с другой стороны.
В качестве примера рассмотрим установку для высадки анкерных головок, изготовленную и эксплуатируемую на московском заводе ЖБИ № 4 (рис. 3.14). В установку включены две высадочные машины. Каждая машина смонтирована на сварной станине, внутри которой установлен трансформатор мощностью 75 или 100 ква с переключением ступеней. Сверху на сварной станине расположены контактные зажимы и пуансон. Контактный зажим состоит из двух губок: неподвижной, к которой подключен один конец шинопровода от трансформатора, и подвижной, которая прижимает арматурный стержень к неподвижной губке. Прижим подвижной губки осуществляется пневматическим цилиндром диаметром 150 мм через рычаг.



Медный пуансон предназначен для прогрева конца стержня и высадки головки. К нему подключен второй конец шинопровода от трансформатора. Пуансон перемещается также пневматическим цилиндром диаметром 150 мм.
При одновременной высадке головок с двух сторон установку обслуживают двое рабочих, которые за смену устраивают анкеры на 800—1000 стержней длиной до 6 м.
Для получения головки правильной формы нужно, чтобы конец стержня, выступающий за грань зажимных губок, не был слишком длинным или слишком коротким. При слишком длинном конце горячий стержень при движении пуансона теряет устойчивость и головка получается резко смещенной относительно оси стержня. При слишком коротком конце головка получается недостаточных размеров и с трещинами. Обычно удовлетворительной является длина выступающего конца стержня 2,5 d ± 5 мм.
К плохому качеству анкерных головок может привести резко косой срез стержня, так как при этом во время высадки головка может перекоситься. Поэтому не допускается перекос торца стержня больше 5 мм.
Анкера из зажимов НИИЖБ. Наиболее употребительными из инвентарных технологических анкеров являются цанговые зажимы конструкции НИИЖБ.
Ранее известные и применявшиеся зажимы (ЦНИЛ-3, НИИСтройнефть и др.) основаны были на схеме, состоящей из обточенных по контуру зажимных губок, расположенных в коническом отверстии корпуса зажима. При натяжении арматуры губки смещаются относительно корпуса, и поэтому контакт между губками и корпусом происходит по поверхностям разной кривизны. Это приводит к очень большим напряжениям, поломке губок и раскалыванию корпуса.
В конструкции зажима НИИЖБ сделана попытка избежать этих недостатков. Губки с цилиндрическими опорными поверхностями, а не с коническими, перемещаются в наклонных цилиндрических каналах корпуса. При взаимных перемещениях губок и корпуса условия контакта не меняются (рис. 3.15).
Зажим состоит из трех зажимных губок, корпуса, хвостовика, пружины толкателя и шайбы. Зажимные губки выполняются в виде клина с цилиндрической опорной поверхностью и зубчатой зажимной плоскостью.
Цилиндрический корпус зажима имеет четыре цилиндрических отверстия. Три наклонных отверстия расположены по окружности на одинаковых расстояниях друг от друга, в четвертом, центральном отверстии проходит напрягаемая арматура. Центральное и наклонные отверстия в поперечном сечении пересекаются. Это создает условия для зажима арматурного стержня между губками. Когда губки смещаются в сторону напрягаемой арматуры (вперед), они сближаются, а при перемещении в обратном направлении расходятся. Кроме того, благодаря пружине, захват арматуры осуществляется без ее смещения. На корпус инвентарного зажима НИИЖБ навинчивается хвостовик, в котором размещается толкатель. Толкатель фиксирует губки в рабочем положении и используется для оттягивания губок при необходимости освобождения арматуры от зажима.
Для закрепления арматурного стержня зажим упирают губками в торец арматуры и продвигают вперед на нее. Губки при этом подаются назад и расходятся, а пружина сжимается, и арматура зажимается между зубчатыми плоскостями трех губок. По мере натяжения арматуры ее заклинивание в зажиме непрерывно возрастает.
Толкатель, размещенный в хвостовике, имеет сквозное отверстие, через которое арматура при необходимости проходит сквозь зажим, или же заканчивается пуговкой. Чтобы снять зажим с арматуры, пуговку оттягивают. Если применяют зажим без пуговки, то его освобождают от арматуры при помощи кольцевой трехпальцевой втулки.
Зажимы для стержневой арматуры выпускают двух размеров: для стержней диаметром от 10 до 18 мм и от 16 до 25 мм. Каждый размер выполняется в виде двух моделей — четвертой и шестой, соответственно с толкателем со сквозным отверстием или с пуговкой.
Для выяснения условий защемления натягиваемой арматуры в зажиме были проведены испытания по схеме, показанной на рис. 3.15, б.
Так как при натяжении арматуры электротермическим методом, т. е. при ее остывании, корпус зажима упирается в упор формы или стенда, то смещение губок относительно корпуса равносильно увеличению длины заготовки lз и соответственному уменьшению удлинения ?l=lу-lз, что может привести к недостаточным предварительным напряжениям. Поэтому в случае применения зажимов НИИЖБ при назначении lз следует учитывать указанное смещение и добавлять к величине технологического удлинения величину подвижки в зажимах.
На рис. 3.15, в показана полученная из опытов зависимость смещения губок с арматурой относительно корпуса зажима от напряжений в арматуре периодического профиля диаметром 14 и 18 мм.



При наиболее употребительных величинах контролируемых напряжений в арматуре ?0=4000/6000 кГ/см2 смещения губок относительно корпуса составляют 4—6 мм, а с двух сторон стержня 8—12 мм, т. е. существенную величину, учет которой обязателен. При этом, естественно, возникает вопрос, является ли смещение губок по графику рис. 3.15, в устойчивой величиной или оно на практике сильно колеблется.
В описанных выше опытах этот вопрос был исследован, и по опубликованным данным смещение губок является устойчивой величиной, мало изменяющейся при разных натяжениях и разных экземплярах зажимов. Отклонение величины смещения губок от полученных из рекомендуемой кривой в 70% случаев не превысило 0,15 мм и в редких случаях достигло 1 мм.
К преимуществам инвентарного зажима НИИЖБ относится простота его установки и снятия с арматуры. При этом отпадает необходимость в специальных установках и механизмах для устройства одноразовых технологических анкеров. Тем не менее инвентарные зажимы НИИЖБ применяют мало. Объясняется это, в частности, сравнительно большими габаритами зажимов, что затрудняет или исключает их применение при густом расположении арматуры в балках, стропильных фермах и в других сильно армированных конструкциях.
Технологические анкеры на арматуре необходимо систематически испытывать, используя для этого разрывные машины для металла. К верхним губкам разрывной машины прикрепляют приспособление в виде серьги, в которую вставляют концы испытываемого стержня с анкером. Нижний конец стержня захватывается губками машины, как обычно при испытании образцов арматуры на растяжение.
Усилие, разрушающее анкер, Pа.р должно превышать наибольшее возможное натяжение арматуры не менее чем на 15%, т. е. должно соблюдаться условие

Pа.p?1,15?обFa.

Контрольную испытательную нагрузку Pа.р устанавливают к каждом случае но данным рабочих чертежей, принимая ?об=?0+Р.
Сравнение разных типов технологических анкеров. При организации производства предварительно напряженных железобетонных конструкций с электротермическим натяжением арматуры в каждом случае выбирают тип технологического анкера с учетом местных условий.
Анкеры в виде приваренных коротышей можно быстро освоить. Для этого нужны ножницы, токарный станок и оборудование для электродной электросварки, имеющееся на всех заводах. Поэтому в первый период внедрения электротермического метода натяжения широко применяли приваренные коротыши. В настоящее время их применяют обычно при относительно небольших сериях железобетонных изделий и для напрягаемой арматуры длинных конструкций, в которых стоимость анкера имеет меньшее значение, чем в относительно коротких.
Еще реже применяют анкеры из приваренных нетель. Появление этих анкеров было в свое время вызвано использованием на заводах с конвейерной технологией поддонов со штыревыми упорами, предназначенными ранее для намотки на них напрягаемой проволочной арматуры. Петлевые приваренные анкеры относительно дороги.
Наибольшее распространение получили технологические анкеры в виде высаженных головок, в частности с товарной шайбой. В последнее время их начали вытеснять анкеры из обжатых колец.
При массовом производстве и при дешевых шайбах анкеры из высаженных головок экономичны в основном благодаря высокой механизации их изготовления. Эти анкеры занимают мало места и их можно применять при внешних и при внутренних концевых упорах. Недостатком высаженных головок является возможность ослабления арматуры вследствие высокой температуры высадки.
Обжатые кольца являются «молодыми» анкерами, они появились значительно позднее других. Основным их преимуществом является отсутствие горячих процессов, благодаря чему арматура вблизи анкеров не ослабляется. Анкеры в виде обжатых колец могут быть концевыми и промежуточными, технологическими и конструктивными.
Иногда сравнивают различные варианты конструкций или технологических приемов по расходу основного материала, например металла, или по трудоемкости. Такое сравнение не позволяет сделать правильный выбор анкера, так как не отражает всего комплекса затрат.
Для правильного сравнения стоимости разных видов технологических анкеров, используемых при электротермическом натяжении, следует составлять калькуляцию себестоимости, в которой найдет отражение весь комплекс затрат, включающий заработную плату, стоимость материалов, электроэнергии, содержание и эксплуатацию оборудования и т. д.
В целях сравнения различных типов анкеров стержневой арматуры ВНИИЖелезобетоном в 1966 и 1967 гг. были обследованы пять заводов сборного железобетона в Москве и один завод в Ленинграде. На московских заводах №3 и № 5 и на ленинградском заводе им. 40-летия Ленинского комсомола изготовляют анкеры из опрессованных колец, на заводе №8 и в одном из цехов завода № 5 — в виде высаженных головок с тонкими шайбами, на заводе № 6 используют анкеры в виде приваренных петель, а на заводе № 18 — приваренные коротыши. На всех перечисленных предприятиях применяется стержневая арматура класса A-1V, напрягаемая электротермическим методом.
В расчетах себестоимости принята следующая методика определения расходов.
Стоимость материалов для анкера определялась по их фактическому расходу с учетом влияния типа анкера на отходы арматуры.
В расходы по содержанию и эксплуатации оборудования входят материалы, заработная плата рабочих и оплата услуг по содержанию оборудования, текущий ремонт оборудования, расходы по содержанию и эксплуатации транспорта и амортизация оборудования. Амортизация определялась прямым расчетом, а остальные расходы, на основании анализа расходов ряда арматурных цехов, принимались равными 200% амортизации. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования определяли по формуле


Заготовка напрягаемой арматуры

где О — расходы по содержанию и эксплуатации оборудования;
Ц — стоимость оборудования;
А — коэффициент ежегодных отчислений на амортизацию, величина которого зависит от количества смен в сутки;
Д — количество рабочих диен в году;
? — коэффициент суточного использования оборудования для данной работы;
П — суточная производительность.
В цеховые расходы входят содержание цехового персонала, содержание зданий и сооружений, расходы по охране труда, а также амортизация зданий и сооружений.
Анализ фактических данных за 1965 г. по ряду предприятий показывает, что содержание цехового персонала и расходы по охране труда пропорциональны основной заработной плате и составляют соответственно 13,4 и 8,2% ее, а содержание и текущий ремонт зданий и сооружений пропорциональны их амортизации, составляя соответственно 12,5 и 6,4% ее. Поэтому цеховые расходы можно определить путем прямого расчета стоимости производственной площади, пользуясь формулой (с округлением)

Ц = 0,22 P + 1,19А,

где P — заработная плата на единицу продукции;
А = 3660*0,032/282П Fп = 0,415 Fп/П коп. на единицу продукции;
Fп — производственная площадь в м2.
Стоимость 1 м2 производственной площади принята 36 р. 60 к.
Результаты экономических расчетов себестоимости анкеров по обследованным заводам приведены в табл. 3.8.



Самыми дешевыми на обследованных заводах являются анкеры в виде высаженных головок, они обходятся по 2,26 коп. за штуку. Близки к ним по стоимости (2,49 коп.) анкеры из обжатых колец на Ленинградском заводе, где кольца изготовляют на автомате для производства гаек.
Колебания в стоимости анкеров одного типа на разных заводах объясняются степенью использования оборудования (в одну, две или три смены). Для анкеров типа «обжатое кольцо» существенное различие в их стоимости вызвано также способом изготовления колец, стоимость которых включена в расходы по статье «материалы и электроэнергия».
Наиболее экономичным в конечном итоге следует признать анкер «обжатое кольцо», так как несколько большая его стоимость по сравнению с высаженной головкой с избытком компенсируется полным отсутствием случаев обрыва арматуры или анкера при натяжении.

Особенности и нюансы вывоза строительного мусора: этапы и особенности

В процессе ремонта и демонтажа зданий неизбежно образуется строительный мусор. Как правило, это бой кирпича и бетона, старые оконные рамы и дверные полотна, обломки гипсокартона. В этом случае возникает актуальная проблема ликвидации такого мусора.

Виды строительного мусора

Строительные отходы делятся на три категории:

  1. Первичные отходы, которые образуются на начальных этапах стройки.
  2. Строительные отходы возникают непосредственно в процессе строительства.
  3. Мусор, оставшийся от проведения отделочных работ.

Важные нюансы

За выбрасывание строительного мусора в обычные контейнеры возле дома, можно получить штраф.

Вы можете самостоятельно избавиться от строительного мусора. Для этого нужно иметь автомобиль (не седан) или прицеп. Также нужно перейти на сайт и заказать топливную карту на бензин. Складирование строительного мусора возможно лишь в специально отведенных местах, выгрузка в которых стоит денег. Свалку для бытовых отходов для этого использовать нельзя. Иначе можно получить штраф.

В наши дни на рынке много компаний, готовых вывезти ваш строительный мусор. Причем они предлагают произвести полный цикл процесса, начиная со спуска отходов из квартиры, и заканчивая оплатой места на специализированной свалке.

В некоторых ситуациях выгодно заказать отдельный контейнер для строительного мусора. Такая услуга удобна тем, что арендованный контейнер привезут по указанному адресу и установят на определенный срок. Когда закончится срок действия договора, контейнер будет вывезен.

Иногда строительный мусор используют повторно. Бой кирпича и обломки цемента можно добавить в новый бетонный раствор. Деревянными оконными рамами можно растопить печь.

Кто-то умудряется даже продать строительный мусор. Здесь важно не задирать слишком цену. Оптимальный вариант – отдать за самовывоз. Экономия очевидна.

Некоторые компании предлагают услугу по переработке строительных отходов в новые стройматериалы. Главное преимущество этого метода – сохранение природных ресурсов. Например, бой бетона используют для производства вторичного щебня. Он ничем не отличается от обычного.

е стоит складировать мусор в непредназначенных для этого местах, загромождая полезное пространство. Важно своевременно избавляться от строительных отходов, а освободившееся место использовать для хранения новой партии материалов.

 

Условия сохранности и концентрации горного хрусталя в россыпях




Широко распространены представления о небольшой прочности горного хрусталя, измельчении и дроблении его обломков при переносе в водотоке. Высказывалось мнение, что в силу малой плотности (2.65 г/см3), он относится к группе наиболее подвижных россыпеобразующих минералов и концентрация его не подчинена закономерностям накопления тяжелых минералов и металлов. Такие представления не согласуются с фактическим материалом и данными по экспериментальным исследованиям.

О высокой прочности горного хрусталя при раздавливании и ударах свидетельствуют следующие факты. Для раздавливания образца кристаллического кварца объемом 1 см3 необходим груз массой в несколько тонн; кристаллы горного хрусталя не раскалываются и не растрескиваются при размыве продуктивных отвалов гидромонитором при напоре воды 5-5.5 атм. Показательны также данные изучения кристаллов и обломков горного хрусталя в экспериментах К.И. Яфарова по определению их измельчения в водной среде с обломками кварца при транспортировке со скоростью 2.8-2.9 м/сек и перемещением до 50 км. Господствующим является процесс окатывания, постепенного износа ребер кристаллов и выступающих частей обломков, но не их дробления.

Соответственно в россыпях вниз по течению происходит постепенное увеличение окатанности обломков, лишь иногда отмечается распадение кристаллов на части. Обычно это отделение внешних трещиноватых дефектных участков по трещинам от центральных монолитных и более чистых частей кристалла, которое ведет к повышению качества сырья — облагораживанию кристаллов, на практике именуемого обогащением. Такой процесс облагораживания может протекать и на предшествующих (элювиальной, склоновой) стадиях формирования россыпей. Более того, характерное для ложковых и аллювиальных россыпей отсутствие друз кристаллов и преобладание обломков последних над цельными кристаллами позволяет считать, что распадение кристаллов происходило преимущественно на более ранних стадиях.

Чтобы понять, что «высокая подвижность обломков горного хрусталя» не имеет никакого отношения к образованию промышленных россыпей, напомним, что, согласно требований промышленности, кондиционные обломки пьезокварца без естественных граней должны иметь минимальные размеры не менее 25 мм в поперечнике и массу не менее 60 г, что по гидравлической крупности соответствует изометричным зернам золота диаметром всего 1 мм и касситерита — 7 мм, которые переносятся на очень незначительные расстояния, формируя исключительно россыпи ближнего сиоса.

Еще жестче требования, предъявляемые к оптическому кварцу. Если учесть, что в основном кондиционное сырье россыпей представлено обломками кристаллов горного хрусталя массой от 0.1 до 1 кг (иногда встречаются экземпляры до 10-30 кг и более), то ясно, что считать «подвижными» Эти обломки нельзя.

Поскольку горный хрусталь по плотности практически не отличается от подавляющей массы скальных горных пород, то концентрация его обломков в аллювии возможна только в случае, если они будут значительно отличаться по массе от основной части обломков размываемых горных пород. Полнее всего подобные условия создаются при размыве коры химического выветривания, состоящей из рыхлой алеврито-глинистой массы, в которой изначальную крупность сохранили лишь немногие, наиболее устойчивые к выветриванию компоненты, в том числе кварц. Последний выступает здесь как весьма слабо транспортабельный компонент, россыпи которого по характеру изменения линейной продуктивности, мощности продуктивного пласта, небольшой протяженности и некоторым другим признакам аналогичны россыпям минералов высокой плотности — золота и касситерита.

Присутствие коры химического выветривание как необходимого фактора, обеспечивающего формирование россыпей горного хрусталя (пьезокварца), определяет связь всех известных россыпных месторождений Волыни и Урала исключительно с древними формациями и отсутствие самостоятельных четвертичных россыпей.

Самые существенные факторы при выборе дивана





Вы решили приобрести новенький диван? Помните, что его внешний облик является далеко не основным фактором, ведь такая мебель должна быть также удобной и функциональной. Мы собрали для вас советы профессионалов по выбору дивана, на котором комфортно сидеть и лежать.

Выбирая диваны от производителя, обязательно учитывайте следующие факторы:

• Образ жизни. Важно заранее продумать, как именно вы будете использовать эту мебель. Обратите внимание, как вы чаще всего сидите – наполовину лёжа или же с прямой спиной.Если диван применяется в качестве кушетки и вам нравится полежать на нём вечерами возле телевизора, то можно выбирать мягкий и бесформенный образец с большим количеством подушек. Для тех, кто привык сидеть с прямой спиной, требуется жёсткий диван с плотными подушками.
• Спинка дивана. Она бывает сплошной либо же созданной из отдельных подушек. Составная спинка обеспечивает дивану более оригинальный вид. С другой стороны, это не всегда важно. Дело в том, что часто люди накрывают диван покрывалом, и тогда он выглядит совсем иначе. Если вы выбираете диван с составной спинкой, то не забывайте о том, что чехлы подушек время от времени придётся стирать в машинке.
• Рама. Основание дивана, как правило, изготавливают из берёзы либо же из бука. Это похожие типы дерева, отличающиеся прочностью и продолжительным эксплуатационным периодом. Для рамы можно использовать массив или же его производят из отдельных составных элементов. Массив, конечно же, обходится дороже, но он и служит дольше. Самыми долговечными считаются дубовые рамы, но такие диваны стоят очень дорого. Металлические конструкции в домашних условиях использовать не стоит, они больше подходят для офисного пространства.
• Механизмы. Если вы собираетесь спать на диване, то он должен раскладываться. Традиционным решением считается диван-книжка. Существует также «французская книжка» — чтобы разложить этот диван, необходимо вытянуть на себя сидение с ножками. Выкатной механизм обеспечивает больше места для сна, но такой диван подходит только для просторных помещений.