Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Возможные повреждения и физический износ конструкций промышленных зданий может быть классифицирован по следующим основным признакам: причинам, их вызывающим; механизму коррозионного процесса разрушения конструкций; значимости последствий разрушения и трудоемкости восстановления зданий.

Моральный износ зданий проявляется в двух формах: уменьшение во времени их первоначальной стоимости, худшее соответствие параметров существующих зданий требованиям реорганизации производства по сравнению с более прогрессивными решениями объектов аналогичного назначения. На большинстве старых предприятий планировка не обеспечивает рациональную организацию производства и создание комфортных условий труда.

По степени и глубине обновления основных производственных фондов реконструкцию действующих предприятий разделяют на три типа:

I тип включает: замену старого и ввод в действие нового оборудования; устранение «узких» мест в технологических процессах предприятия; переустройство действующих зданий и сооружений;

II тип сопровождается капитальным переустройством старых зданий и сооружений; во многих случаях сносятся ветхие и морально устаревшие по конструктивным решениям цеха и корпуса;

III тип предусматривает возведение на территории действующего предприятия значительного числа новых зданий и сооружений как взамен сносимых, так и обеспечивающих расширение предприятия.

В зависимости от характера решаемых в результате реконструкции задач ее разделяют на следующие виды:

1)  реконструкция, предусматривающая совершенствование организационно-технического уровня предприятия, направленное в основном на упорядочение производственного процесса;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2)  реконструкция, направленная на повышение качества выпускаемой (или выпуска новой) продукции, а также связанная с введением новой технологии производства продукции, которая требует значительной перестройки всего основного производства;

3)  реконструкция, предусматривающая достижение крупных социальных результатов и проводимая в интересах не только действующего реконструируемого предприятия, но и в интересах района, города или всего общества. Например, возведение комплекса очистных сооружений, сооружений по очистке воздушного бассейна региона и т. п.

По характеру совмещения строительно-монтажных работ (СМР) с деятельностью предприятия реконструкция может производиться без остановки производства, с частичной или полной остановкой производства. В результате проведения реконструкции действующего предприятия должны быть достигнуты: увеличение производственной мощности предприятия; изменение вида и номенклатуры выпускаемой продукции, повышение ее качества; повышение производительности и условий труда; снижение материалоемкости производства; повышение требований к охране окружающей среды и др.

ГИГИЕНА СРЕДЫ

По мере развития общества рамки понятия гигиены расширяются. В дополнение к традиционной санитарии в условиях личной, семейной и коммунальной жизнедеятельности сейчас получила распространение оценка вредного влияния основных экологических параметров среды, которые стимулируют развитие патологических отклонений в организме человека. На базе этого появилась новая наука, охватывающая эту область знаний. Она названа валеологией (от лат. Valere – быть здоровым).

Природно—искусственную среду жилой застройки отождествляют с микроклиматом на территории. Понятие микроклимата довольно емкое. Его трактуют ================================

Для ориентировочной оценки шумового режима используют пределы эквивалентного уровня звука LА. экв. нормами проектирования эта величина для внутриквартальной территории может быть принята в пределах до 55 дБА, а для помещений – до 40 дБА.

Экологическая ситуация в районе, где расположено жилье, - фактор, приобретающий доминирующее значение. Загазованность и запыленность воздушного бассейна, шумовой, аэрационной и инсоляционный режимы, отсутствие на территории зеленых массивов существенно влияют на комфортность. Нарушение хотя бы одного из этих показаний может свести на нет все преимущества функционального благоустройства жилых территорий.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМФОРТНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ

И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАСТРОЙКИ

Функциональная комфортность – это удобство пребывания людей и их деятельности в искусственной среде, созданной градостроителями. В этой среде возникают пространственные связи, которые изучают в двух аспектах: антропометрии и психологии поведения человека в пространстве (проксематики).

Пользуясь антропометрическими характеристиками, получают первичные среднестатистические данные о размерах человеческого тела в различных позах и движениях. Размеры элементов пространства, называемые вторичными антропометрическими данными, назначают, исходя из первичных.

Пространство психологически оценивается человеком с точки зрения расстояний и ориентации. Например, небольшие размеры площадки для игр вызывают ощущение тесноты. Аналогичные эмоции может вызвать сосед на парковой скамейке, до его прихода занимаемой одиноким посетителем. Характерно, что такие ощущения приводят к стрессам и желанию нарушить правила общественного порядка. Проведенным в Австралии социологическим обследованием установлено, что в группе, проживающей на жилой площади менее 8 м2/чел., количество антиобщественных проступков и даже преступность была на 100% выше, чем в группе, проживающей на площади более 14 м2/чел. С другой стороны, большие личные пространства имеют свойство разобщать людей, так как не способствуют социальному сближению.

Оптимизировать искусственную среду обитания психологически можно, если придать ей свойства, содействующие социальному взаимодействию, и для этого создать желаемую модель поведения людей. Определить параметры этой среды, оценив функциональные процессы, протекающие на жилой территории, и наметив сценарий жизнедеятельности человека, семьи или группы жителей. Разработка такого сценария позволяет выявить «узловые моменты» или «точки перехода» от одной функции пространства к другой, определить психологическое состояние субъекта, его эмоции, ориентацию, ощущения, способность переключения с одного вида времяпрепровождения на другой. Важно установить разумную меру информационной нагруженности среды, опираться на результаты исследований специалистов по эргономике.

Говоря о сценарии, нельзя обойти вниманием еще один аспект функциональной комфортности. В результате имущественного расслоения общества возникает проблема психологической совместимости жителей разного достатка. Выбирая вариант реконструкции в каждом отдельной случае, следует оценить возможность их совместного проживания. Решить, допустимо ли размещать квартиры для обеспеченных граждан и муниципальное жилье в одном доме, общей жилой группе и квартале. Не вызовет ли такое расслоение чувства дискомфорта.

Разработанному сценарию поведения людей подчиняют архитектурно-планировочную структуру придомовой территории. Устанавливают предпочтительное для жителей размещение элементов благоустройства и учреждений социально-бытового обслуживания.

Элементы среды приспосабливают к потребностям жителей. Пешеходные пути прокладывают по кратчайшим расстояниям. Магазины и другие учреждения обслуживания, включая детские сады и школы, приближают к жилой застройке. Этим сокращают пути передвижения, что важно для детей, престарелых и лиц с ограниченными функциями передвижения. Для последней категории жителей устраивают специальные дорожки, приспособленные к движению инвалидных колясок.

На пересеченной местности избегают устройства лестниц. Уклоны пандусов и пешеходных трасс принимают в рамках нормативных допусков. Учитывают количество полос движения, назначая их ширину.

Проезды и проходы с жестким покрытием трассируют с учетом удобства их механической уборки. Ширину трасс, радиусы поворотов и разворотных площадок согласовывают с параметрами уборочных машин. Ликвидируют мертвые зоны, недоступные для механической очистки. Этим создают предпосылку качественного санитарного содержания территории.

Эстетическое восприятие застройки сейчас отождествляют со зрительным комфортом. Видимая среда городов отличается от природной и, как правило, находится в противоречии с законами зрительного восприятия. Такая среда вызвала появление специальной отрасли экологических наук – видеоэкологию.

Человечество 90% срока становления провело в естественной среде и в процессе эволюции привыкло к ней. Однако за последние четверть тысячелетия положение жителей городов коренным образом изменилось. Урбанизация привела к формированию искусственной среды, кардинально отличной от естественной.

Особенно резко визуальная среда городов России изменилась за последние 50 лет. В середине ХХ в. эстетическая функция потеряла свое значение из-за стандартизации домостроения. Индустриализация породила монотонную безликую застройку. Методы строительства вступили в противоречие с визуальным и тем более художественным восприятием зданий и городских ансамблей. Преодоление этих противоречий – одна из задач городских и муниципальных властей на ближайшую перспективу. нен, в противном, необходимо гибкие планы, способные адаприротаьсяию проектные разработмуниципального капитала. ального планирования и рассчитана на централизованную реализацию в основном з

Одинаковые коробки зданий с жесткими углами и большим количеством повторяющихся элементов - окон, швов между панелями и в лучшем случае невыразительных балконов создают агрессивную для глаз среду. Унылый серый цвет домов противоестественен для зрения.

Невосполнимый вред исторической среде городов наносят эти «коробки», вкрапленные в старинную застройку. Мало того, что они разрушают архитек­турную среду, глаз просто натыкается на бетонные стены, где отсутствуют элементы, необходимые человеку для полноценной работы механизма зрения.

Для глаза важно остановиться на каком-либо акценте в декоре здания, однако прямые линии и чередующиеся индустриальные детали фасадов не дают возможности это сделать. Силуэт постройки также играет важную роль в формировании комфортной визуальной среды. Сложная конфигурация крыш, башни и шпили являются реберными точками для фиксации взгляда.

На зрительные ощущения отрицательно сказывается отсутствие на межмагистральных территориях дворов и двориков. Современная планировка жилых групп не создает иллюзию замкнутости, так необходимую человеку для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Большие пространства не способствуют социальным контактам между людьми.

При реконструкции застройки нужно учитывать этот фактор, но не за счет заборов и ограждений, монотонность которых усугубляет агрессивность среды. Следует воспользоваться малыми архитектурными формами благоустройства придомовых территорий.

Самым экономичным средством формирования комфортной визуальной среды является колоритное разнообразие фасадов. их окраска в разные, но гармонично сочетающиеся цвета может обогатить застройку, насытить ее зрительными акцентами, исключить так называемый цветовой голод.

Зеленые насаждения существенно влияют на визуальные характеристики городской среды. Иногда достаточно озеленить несколько квадратных метров двора, чтобы создать условия, близкие к естественным.

Популярно и вертикальное озеленение. Вьющийся по стенам дикий виног­рад или плющ может обогатить невыразительный фасад здания. С помощью такого озеленения можно значительно сократить агрессивное поле влияния безликого строения.

В мире получило распространение озеленение крыш домов. При наблюде­нии с верхних этажей соседних домов они превращаются в пятый фасад и украшенные даже неприхотливой зеленью, способной расти в сложных усло­виях, создают прекрасную визуальную среду. Кровля же под зеленым покровом служит дольше, поскольку защищена от солнца и снега.

Территории застройки организовывают, основываясь на градостроительных принципах ее членения на зоны различной функции. Эти принципы изучают в курсе «Планировка и благоустройство городов». Особенности их использова­ния при реконструкции изложены в гл. 5. Здесь следует отметить особые условия, вытекающие из складывающейся экономической ситуации в России.

Зонирование старогородских территорий и размещение элементов благоустройства представляет серьезную проблему, особенно в исторических центрах городов. Эти территории отличаются высокой плотностью застройки и нарушением за годы советской власти границ домовладений. Сейчас обстоятельства усугубляются экспансией финансово-банковских структур, считающих цент­ральные районы престижными. Не последнее место занимает необходимость вторичного межевания на участки, где расположена частная недвижимость.

3. Диагностика состояния зданий и сооружений.

Обследование зданий и сооружений является важнейшей частью комплекса работ по оценке их технического состояния. При обследовании должны быть установлены действительная несущая способность и эксплуатационная пригодность строительных конструкций и оснований с целью использования этих данных при разработке проекта реконструкции. Также должен вестись поиск оптимального варианта конструктивно-планировочного решения, способа возможного усиления несущих конструкций с учетом его технологичности, обеспечения минимума затрат трудовых, материальных ресурсов и времени на выполнения работ по реконструкции.

В настоящее время проектирование строительных конструкций из материалов всех видов ведется в соответствии с методом расчета по предельным состояниям. В связи с этим при обследовании железобетонных, каменных, металлических, деревянных конструкций и оснований к ним необходимо предъявлять требования по первой группе предельных состояний (по несущей способности) и по второй группе (по пригодности к нормальной эксплуатации) согласно действующим СНиПам на проектирование конструкций из этих материалов и оснований.

После выполнения основных этапов обследования производится оценка технического состояния строительных конструкций объекта, которая включает анализ результатов инструментальных испытаний, окончательное определение согласованных с заказчиком нагрузок и воздействий, проведение проверочных расчетов несущих конструкций. В итоге составляется техническое заключение на обследуемые здания и сооружения, в котором в виде выводов дается общая оценка эксплутационной пригодности рассматриваемых несущих конструкций.

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений выполняют квалифицированные группы инженерно-технических работников, специально подготовленных и оснащенных необходимыми приборами и оборудованием. Такие группы могут иметь проектные и научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, службы эксплуатации строительных объектов, научно-исследовательские подразделения и студенческие проектно-конструкторские бюро высших учебных заведений.

В целом обследование конструкций состоит из следующих видов работ: предварительный осмотр конструкций; изучение технической документации; ознакомление с особенностями существующего и будущего технологического процесса и режимов эксплуатации; инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания; детальный натуральный осмотр, обмеры конструкций и выявление дефектов; отбор и лабораторный анализ образцов (проб) материалов конструкций; определение планируемых нагрузок и воздействий; установление расчетной схемы и выполнение поверочных расчетов.

При необходимости могут быть проведены испытания конструкций в натурных условиях.

Необходимо отметить, что часть перечисленных видов работ может проводиться как на первом (предварительном) этапе обследования, так и на втором – детальном.

При отсутствии проектно-технической документации или ее некомплектности необходимо выполнить предварительные обмеры конструкций и основные чертежи зданий и сооружений.

В процессе обмерочных работ необходимо фиксировать: деформации конструкций и их превышение над допустимыми; размеры сечений и положение конструкций в пространстве (привязка к координатным осям и отметкам); условия опирания, конструкцию и качество сопряжений и стыков элементов; прочность материалов конструкций (ориентировочно); нарушение сплошности (отверстия, околы, раковины и др.), расслоение, увлажнение и замораживание материалов конструкций; повышенную тепло - и воздухонепроницаемость ограждающих конструкций и другие имеющие место дефекты и повреждения специфического характера.

Оценка деформаций отдельных конструкций

К местным деформациям (перемещениям) отдельных конструкций и их частей прогибы и углы поворота в различных плоскостях. Необходимо иметь в виду, что такие деформации имеют место всегда, но они не должны превышать предельных значений, установленных нормами по проектированию железобетонных и стальных конструкций. Для прогибов железобетонных конструкций указанные значения приведены в табл. 4.1., для прогибов стальных изгибаемых элементов и относительных отклонений колонн – табл. 4.2, 4.3.

Прогибы конструкций обычно определяют относительно каких-то базовых точек (например, опорных столиков балки) методами геометрического и гидростатического нивелирования.

Таблица Значения предельно допустимых прогибов

железобетонных конструкций

Элементы конструкций

Предельно допустимые прогибы

Подкрановые балки при кранах:

ручных

электрических

Перекрытия с плоским потолком и элементы покрытия (кроме указанных в поз. 4) при пролетах, м:

l<6

6£ l£ 7,5

l>7,5

Перекрытие с ребристым потолком и элементы лестниц при пролетах, м:

l<5

5£ l£ 10

l>10

Элементы покрытий сельскохозяйственных зданий производственного назначения при пролетах, м:

l<6

6£ l£ 10

l>10

Навесные стеновые панели (при расчете из плоскости) при пролетах, м:

l<6

6£ l£ 7,5

l>7,5

l/500

l/600

l/200

3 см

l/250

l/200

2,5 см

l/400

l/150

4 см

l/250

l/200

3 см

l/250

Примечание. l – пролет балок или плит; для консолей принимается значение, равное удвоенному вылету консоли.

Дефектоскопия конструкций.

Установление характера трещинообразования

в элементах зданий

В задачи дефектоскопии строительных материалов и конструкций входит выявление различных дефектов: микро - и макротрещин, пустот, включений инородных тел и др. Кроме того, методами дефектоскопии можно установить без вскрытия бетона расположение арматуры в железобетонных конструкциях, а также сечение металлических конструкций, скрытых в толще стен или перекрытий.

Для поиска дефектов в бетоне и стали применяют методы ультразвуковой дефектоскопии (импульсный и непрерывного излучения), при этом используют способность ультразвуковых волн отражаться от границ материалов различной плотности. Различают метод (эхо), основанный на отражении ультразвуковых волн, и метод сквозного прозвучивания (метод теневой дефектоскопии). Сочетание этих методов позволяет определить наличие и месторасположение дефектов с достаточной точностью. Реализация ультразвуковой дефектоскопии осуществляется известными приборами (см. табл. 3.1) типа УКБ-1 и другими по ГОСТ .

Ширину раскрытия трещин в строительных конструкциях обычно определяют с помощью микроскопов МПБ-2 (см. рис. 3.15) с ценой деления 0,02 мм, пределом измерения 6,5 мм и прибора МИР-2 с пределами измерения от 0,015 до 0,6мм. Динамику развития трещин во времени устанавливают с помощью маяков различного типа. Например, для наблюдения за трещинами в кирпичной кладке на них устанавливают гипсовые, стеклянные или металлические маяки (рис. 4.3). Гипсовые и стеклянные маяки устанавливают на стене, предварительно очищенной от штукатурки, на алебастровом или цементном растворе. Металлические маяки обычно изготавливают из кровельной стали и крепят к стене гвоздями или клеем и окрашивают краской. На маяках ставят номер и дату. Данные заносят в специальный журнал.

Глубину трещин устанавливают, применяя иглы и проволочные щупы в сочетании с приведенными выше ультразвуковыми методами.

Оценка поверхностного состояния строительных конструкций в труднодоступных местах на расстоянии до 7,5 м осуществляется с помощью оптического прибора РВП-451.

Наличие металла в перекрытиях, стенах и других конструкциях можно определить, пользуясь металлоискателем МИ-1, выпускаемым заводом АКХ им. .

Для определения диаметра арматуры и толщены защитного слоя бетона железобетонных конструкций и сечений металлических элементов конструкций, скрытых в перекрытиях, стенах и т. п., применяют приборы типа ВИМ, ИЗС, ТЗС, ИСМ (см. рис. 3.16) и др. Принцип их действия основан на измерении магнитной проницаемости материалов по ГОСТ или на радиационных методах по ГОСТ .

Рис.4.3. Виды маяков:

а – гипсовый; б – стеклянный; в – металлический; l трещина; 2 – оштукатуренная поверхность; 3 – стена; 4 – алебастровый раствор; 5 – риски через 2…3 мм

С этой же целью используют методы просвечивания и ионизирующих излучений – радиоизотопные методы по ГОСТ (см. табл.).

Для измерения механических напряжений в металле, возникших в результате сварки, и обнаружения трещин (ГОСТ ) может быть использован прибор ИНТ-М2 в комплекте с выносимыми датчиками ВД-1 и ВД-2.

Практически сроки службы конструктивных элементов зданий весьма условны – они различны даже в однотипных зданиях. Для современных зданий индустриальной постройки эти сроки пока предположительны, так как еще нет зданий, приблизившихся к расчетному времени службы. Например, многоэтажные дома из крупных панелей предполагается эксплуатировать 120-150 лет. Этот период можно считать гарантийным сроком их службы. Но так как железобетонные изделия со временем приобретают большую прочность, действительные сроки эксплуатации могут оказаться больше расчетных. Износ зданий подразделяет на физический и моральный. Физический износ заключается в ухудшении техническ5их качеств или состояния конструктивных элементов – в потере прочности конструкций и их изолирующей способности, а также в ухудшении внешнего вида. В каменном доме, например, могут образоваться трещины в стенах, из-за чего увеличится проникание холода и шума, а также ухудшится внешний вид дома. Перекос или просадка перекрытий влечет за собой потерю прочности и надежности, неудобства, не говоря уже об ухудшении вида здания.

Физический износ измеряют в процентах от стоимости здания путем установления технического состояния отдельных конструкций и вычисления общей величины износа.

Моральный износ при оценке зданий определяют путем учета в них основных видов благоустройства (инженерного оборудования), а также высоты помещений,

Таблица 1

Физический износ, %

Оценка технического состояния

Общая характеристика технического состояния

Примерная стоимость ремонта, % от восстановительной стоимости

0-20

Хорошее

Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные устраняемые при текущем ремонте мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. Капитальный ремонт нужно производить лишь на отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ

0-11

21-40

Удовлетворительное

Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуется некоторый капитальный ремонт, наиболее целесообразный именно на данной стадии

12-36

41-60

Неудовлетворительное

Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта

38-90

61-80

Ветхое

Состояние несущих конструктивных элементов – аварийное, а ненесущих – весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь после проведения охранных мероприятий или при полной замене конструктивного элемента

93-120

81-100

Негодное

Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. При износе 100% нет остатков конструктивного элемента

-

которая влияет на величину объема здания, происходящего на единицу площади, кроме того, учитывают размеры квартир, что указывает на степень соответствия жилищ современным требованиям.

Различают стоимость восстановительную, иначе строительную, и действительную, или балансовую. Восстановительной стоимостью называют первоначальную стоимость здания без учета его износа, определенную, однако, в ценах времени обследования. Действительной стоимостью здания является восстановительная за вычетом процента износа элементов здания.

Техническое состояние зданий определяют путем периодических обследований с целью выявления степени, или процента, износа элементов зданий. Занимается этим служба технической инвентаризации строений.

Результатом работы органов инвентаризации является итоговые документы – технические паспорта строений и домовладений. В первой части технического паспорта указывают все параметры здания: его объем, общую площадь, жилую или рабочую площадь, количество квартир, комнат, лестничных клеток, наличие встроенных помещений и их характеристики. В паспорте описывают также материалы и конструкции здания. Для характеристики территорий застройки замеряют площади покрытий и указывают виды их обработки.

Во второй части паспорта каждому из конструктивных элементов на определенную дату дают характеристику технического состояния, т. е. указывают степень износа, выраженную в процентах от восстановительной стоимости.

Техническое состояние элементов здания устанавливают с помощью таблицы «Методики определения физического износа гражданских зданий» Министерства коммунального хозяйства РСФСР (27 октября 1970г.), составленной на основе укрупненной шкалы износа (табл. 1). На основе этой шкалы, по конкретным признакам состояния различных элементов здания, как принято в таблицах «Методики», составлена приведенная в приложении 1 краткая таблица для ориентировочной оценки физического износа здания.

Общий износ зданий соответствует в основном состоянию его несменяемых, несущих конструкций. Оценку износа внутренних элементов выявляют, в первую очередь, состоянием полов, потолков, окон, дверей и лестниц, так как эти доступные для осмотра конструкции отражают степень износа перекрытий, перегородок и всего остального.

Для правильного определения состояния конструкций необходимо начинать с выявления признаков, характеризующих наиболее высокую степень износа.

Определение прочности материалов

конструкций неразрушающими методами

Неразрушающие методы являются наиболее приемлемыми для определения прочностных, деформативных и других физико-механических характеристик строительных материалов в условиях, когда эти свойства устанавливаются для конструкций возведенных и эксплуатирующихся зданий и сооружений. Места отбора образцов (проб) для лабораторных испытаний и места для проведения испытаний неразрушающими методами следует устанавливать на характерных участках конструкций с учетом действующих нагрузок и воздействий, напряженно-деформированного состояния обследуемых элементов, конструктивных решений. Эти места могут быть определены также по группам однотипных конструктивных элементов с целью получения совокупности данных для статистической обработки.

Следует обратить внимание на обеспечение несущей способности и пригодности к эксплуатации конструкций, ослабленных отбором образцов (проб).

Общие рекомендации по выбору методов испытаний в зависимости от области применения приведены в табл.4.4, а по выбору типа прибора в зависимости от прочности бетона в табл. 4.5.

Таблица 4.4. Рекомендации по выбору методов испытаний

Методы

Приборы и способы выполнения

Область применения

Методы испытания прочности в образцах, бетон которых уплотнен совместно с конструкцией

Метод пластической деформации растворной составляющей

Метод пластической деформации бетона

Методы, основанные на отделении бетона от бетона

Метод упругого отскока

Резонансный метод

Импульсный ультразвуковой метод

Радиоизотопный метод

Бурение с последующим испытанием кернов. Распиловка изделий на кубы

Приборы ДПГ-4, ДПГ-5, ПМ, ХПС, эталонный молоток и др.

Приборы типа «Штамп НИИЖБ»

Отрыв со скалыванием, приборы ГПНВ-5, ГПНС-4

Отрыв, прибор ГПНВ-5

Скалывание ребра конструкций, приборы УРС и ГПНВ-5

Прибор КМ, склерометры Шмидта

Прибор Царицына-Корниловича-Осадчука

ИЧМК-2, ИЧЗ-5, ИЧЗ-6

Вибростенд

Ультразвуковые приборы УКБ-1, УКБ-1М, «Бетон-8», УРЦ, УК-16П, УК-10П, УФ-90ПЦ

8УРЦ, РПП-1, РПП-2, ИПР-Ц

Для выборочного контроля прочности в изделиях, технология изготовления которых значительно отличается от технологии приготовления кубов, с целью установления передовых коэффициентов от Rсж изделия к Rсж в кубах. Для проведения предварительных испытаний с целью получения тарировочных зависимостей, используемых для контроля прочности бетона (неизвестных составов) другими методами

Для испытания прочности бетона в изделиях и конструкциях толщиной 40…60 см. Приборы ДПГ-4 и ДПГ-5 более удобны при испытаниях на горизонтальных плоскостях, но для испытания нижних горизонтальных плоскостей непригодны

Сфера применения та же. Толщина изделий (в зависимости от типа прибора) до 30 см. Прибор менее удобен в работе, но обеспечивает большую точность испытаний

Для определения прочности бетона в конструкциях толщиной не менее 15 см. Метод позволяет учитывать влияние прочности крупного заполнителя и степени его сцепления с раствором на Rсж бетона. Метод пригоден для испытания бетона высоких марок

Сфера применения та же, что и для отрыва со скалыванием, а также для испытания тонкостенных конструкций

Для испытания конструкций толщиной не менее 4 см с шириной испытываемого ребра и его длиной соответственно не менее 18 и 20 см

Для испытания прочности бетона в изделиях и конструкциях толщиной не менее 100 мм. Для определения изменения прочности бетона во времени

То же, но только для вертикальных поверхностей

Для лабораторных исследований и испытаний образцов бетона

Для испытания сборных изделий и конструкций типа прямолинейного бруса (в опытном порядке)

Для контроля прочности и однородности бетона в конструкциях при известных заполнителях

Для испытания ячеистых бетонов и бетонов на пористых заполнителях

Следует отметить, что из всех рассмотренных физико-механических способов определения прочности бетона в конструкциях наиболее достоверные данные получают при испытаниях на отрыв и скалывание. Поэтому этот метод желательно применять параллельно с другими для контроля и уточнения результатов испытаний.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8