f
Сваи .Глубокие фундаменты. Есть много причин, по которым геотехнические инженеры рекомендуют глубокий фундамент , но некоторые из наиболее распространенных причин это очень большие нагрузки со стороны почвы на небольшой глубине. Существуют различные термины, используемые для описания различных типов глубоких фундаментов, включая сваи , мол (что аналогично колонне). Сваи, как правило, вбиты в землю на месте; другие глубокие основания , как правило, введены в действие с помощью раскопок и бурения. Глубокие основы могут быть сделаны из древесины, стали, железобетона или предварительно напряженного бетона. Первые упоминания об использовании ручного копра было в Германии после 1480 года. Сегодня быстровозводимые сваи вбиваются в землю, используя копер. Бетонные сваи доступны с квадратным, восьмиугольным и круглым поперечным сечением.
Бетон по нанотехнологиям. Из сборного бетона, делаем большие, тяжелые конструкции. Но захватывающие, новые технологии разрабатываются в настоящее время, которые могут повлиять на производительность и долговечность вашего продукта, и они основаны на изучении очень мелких вещей: нанотехнологии. Синтезированны наночастицы цемента. Углеродные нанотрубки закупоривающие трещины в цементном композиционном материале. Это частицы алюмината кальция. Nano является префикс, используемый в основном в метрической системе, означает одну миллиардную часть метра. В контексте, типичный лист бумаги толщиной 100000 нанометров. Нанотехнология это манипулирование веществом на атомном и молекулярном уровне. Эта дисциплина занимается производством и применением физических, химических и биологических систем в масштабах от нескольких нанометров до субмикронных размеров.
Фундаменты в глинистых почвах. Основной причиной движения бетонных фундаментов, блоков и целиком зданий на глинистых почвах является влага, дожди . Если глина высыхает в период засухи, то она будет сжиматься, в результате чего неравномерная поддержка под строением. Земля вокруг здания высыхает от воздействия Солнца и доступа воздуха, в то время как земля под фундаментом остается влажной; в результате неравномерная поддержка. За последние три десятилетия было несколько сильных засух в результате чего сотни миллионов рублей ущерба каждый год. С изменением климата и прогнозируемого увеличения по частоте периоды низкого количества осадков проблемы будет продолжаться. Тем не менее, необходим контроль состояния здания инспекторами. Если рядом корни деревьев или мягкие пятна грунта, требуемая глубина фундамента может значительно увеличиться. В других несвязных почвах, таких как песок и гравий, минимальная глубина основы может быть 0,45 м.
Лестницы железобетонные. Преимущество бетонных лестниц является то, что вы можете использовать их даже во время строительства. Сделано в недостроенном доме может служить специалистам внутренней отделки для связи между уровнями дома. После этого вы можете закончить лестницу практически любым материалом. Деревянная лестница, в свою очередь, может иметь любую форму, она собирается в течение двух дней, имеет аккуратный внешний вид и сразу после установки можно ходить. Как вы можете видеть, что выбор не так просто сделать, так что давайте посмотрим на них внимательно. Железобетонные лестницы. Лестница может быть монолитной железобетонной или сборные. Лестницы монолитные выполнены полностью на конструкции с арматурой и прочность бетона на сжатие не менее 20 МПа. Быстровозводимая лестница поставляется на стройку в виде готовых элементов , в основном небольшого размера.
Они забетонировали себя в истории. Франсуа Coignet французский промышленник девятнадцатого века, пионер в развитии железобетонных сборных конструкций . Coignet был первым, использовавший железо железобетон как метод построения строительных сооружений. В 1853 году Coignet построена первая железобетонная конструкция, четырёх этажный дом в пригороде Парижа. В 1854 году, английский строитель Уильям Б. Уилкинсон армировал бетонную крышу и полы в двухэтажном доме, который он построил. Расположение арматуры показало, что, в отличие от своих предшественников, он был осведомлен о растягивающих напряжениях. Монье, французскому садовнику и известеному как один из главных изобретателей железобетона, был выдан патент на усиленные вазоны с помощью смешивания проволочной сетки.
О борьбе с коррозией. В суровых и дождливых климатических условиях, железобетон для дорог , дорожных плит, плоских пли т, вент-камер , мостов, колец колодцев, парковок бетонных полусфер, бордюрный камень и других сооружений, которые подвергаются воздействию солей могут получить выгоду от использования коррозионно-стойкой арматуры, таких как без покрытия, низким содержанием углерода , хрома микро композитный, с эпоксидосмоловым нанесением , горячее цинкование или стержень из нержавеющей стали. Хорошо подобранные бетонные смеси обеспечат прекрасную защиту для многих применений. Непокрытый, низкий арматурный углерод / хром/ из-за отсутствия покрытия; его высокой коррозионной стойкостью черты присущи микроструктуры стали. Он может быть идентифицирован его гладкой поверхностью , темной отделкой древесным углем.
Влияние радиации на бетон. Группа ученых под руководством гражданских инженеров в UCLA Генри Samueli школы инженерных и прикладных наук получил, трехлетний грант в размере $ 1 млн от Министерства энергетики США, чтобы изучить, как радиация повреждает бетон - первичный структурный материал, используемый в строительстве атомной электростанции. Бетон, смесь образуется из цемента, воды и минеральных заполнителей, таких как песок и камень, используется для создания структурных стен и сдерживания структуры на атомных электростанциях, в том числе полости реактора, который окружает активную зону реактора. Бетон, как думали, иммунитет к воздействию радиации. Тем не менее, команда UCLA во главе с Gaurav Сант, доцент гражданской и экологической инженерии, в последнее время, показали, что кальцит минералы и кварц, которые часто образуют минеральные агрегаты в бетоне, может быть значительно повреждены излучением в виде нейтронов.
Фундаментные блоки. Фундаменты и радон. При строительстве иногда игнорируется важный компонент здания. Становится все более очевидным, однако, что внимание к хорошим фундаментам при проектирование и строительстве несёт значительную выгоду для владельца дома и строителя, и позволяет избежать некоторых серьезных проблем в будущем. Хороший проект при строительстве фундамента На практике означает не только сохранение энергии, но и обеспечение эффективности спроектированной конструкции, а также предотвращение попадания влаги, термитов, и радоновых газов. Радон является одной из основных проблем, поскольку этот газ представляетпотенциальную опасность для здоровья людей. Радон представляет собой газообразную высоко радиоактивный элемент обнаружил английский физик Эрнест Резерфорд в 1899 г. Это самый тяжелый известный газ - радон в девять раз более плотной, чем воздух.
Без бетона нет побед и новых открытий. Космические корабли , сделанные из бетона? Может ли это случиться? Уже 14 лет ставятся опыты, для воплощения идеи создания космического челнока из бетона. Это уже не кажется странным для инженерного факультета и студентов Университета штата Алабама в Хантсвилле (UAH). Уникальная бетонная смесь, разработанная студентами убеждает , что бетон может быть следующий чудо космического века. "Там очень хороший шанс, эти материалы заменят аэрокосмические композиты, которые там сейчас применяются ", говорит д-р грн Джон Гилберт. "Я думаю, что мы можем сделать конструкции из бетона, которые легче и более гибкие, чем конструкции из графита и эпоксидных композиционных материалов." Конкретное грн может быть применён для поддержки телескопов в космосе, для ракетных фюзеляжей, чтобы построить лунную колонию , или для недорогих убежищах на Земле.
Новые технологии бетонирования. Проведите одну или две минуты в Интернете, и вы поймёте , что 3D-печать может быть использована для создания всевозможных вещей: автомобильные детали и прототипы, протезы ушей, стволовые клетки, автоматы, очки, и даже десерты. Но как насчет строительства зданий? Почему бы эти же методы не адаптировать для создания фактического масштаба строительных конструкций односемейных домов, коммерческих зданий, даже крупных населенных пунктов-с большей скоростью и эффективностью? Возможность заливки таких элементов как плита перекрытия, балки, ригель, лестничные ступени, одним экструдером очень заманчива. Khoshnevis является профессором промышленных и инженерных систем в Университете Южной Калифорнии и директор Центра технологий Rapid Automated Fabrication (CRAFT).
Компания «ПК Арсенал» на базе собственного производства специализируется на комплектации объектов промышленного, общегражданского, жилищного, дорожно-коммунального, энергетического и нефтегазового строительства сборным железобетоном. На сегодняшний день перечень поставляемой продукции на строительные объекты Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Московской областей составляет более 10000 наименований типовых железобетонных изделий: Подробнее...
Юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 18, литер А, помещение №85 вх.6Н
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел.: 8 (812) 425-62-00 (многоканальный)