Cтраница 1
Стальная арматура железобетонных конструкций начинает снижать свою прочность уже при температуре около 100 СС, а при 400 - 550 С теряет ее наполовину. [1]
Стальная арматура железобетонных конструкций может под - вергнуться коррозии в результате механического повреждения или химического разрушения поверхностного защитного слоя бетона. [2]
Для стальной арматуры железобетонных конструкций применяют низколегированную сталь марок 10ГТ ( марганцевую с добавкой титана) и 18Г2С ( марган-цево-кремниевую) для стержней класса II с временным сопротивлением 440 и 480 МПа, а также стали других марок. [3]
Категорически запрещается обнажение стальной арматуры железобетонных конструкций для крепления к ней подвесок промпроводок и осветительной арматуры. [4]
Арматура периодического профиля. [5] |
В зависимости от технологии изготовления стальная арматура железобетонных конструкций подразделяется на горячекатаную стержневую и холоднотянутую проволочную. [6]
Как будет показано ггаже, для стальной арматуры железобетонных конструкций использовать общепринятую шкалу стойкости не представляется возможным. [7]
Как будет показано ниже, для стальной арматуры железобетонных конструкций использовать общепринятую шкалу стойкости не представляется возможным. [8]
Необходимо обследовать места забивки дюбелей арматуроиска-телем, чтобы забиваемые дюбели не попадали в стальную арматуру железобетонных конструкций. [9]
Наклепом и старением часто пользуются на практике, применяя с целью повышения предела текучести вытяжку стальной арматуры железобетонных конструкций, вызывающую в ней пластические деформации, вытяжку электропроводов перед их установкой на столбах и в других случаях. При сжатии стержней из пластичных материалов, как показывают опыты, явление наклепа протекает так же, как и при растяжении. [10]
Как изложено в § 10 - 2, активное сопротивление проводника увеличивается за счет поверхностного эффекта, эффекта близости и потерь на гистерезис и вихревые токи в металлических конструкциях или стальной арматуре железобетонных конструкций шинопроводов. [11]
Как изложено в § 14 - 2, активное сопротивление проводника увеличивается за счет поверхностного эффекта, эффекта близости, потерь на гистерезис и вихревых токов в металлических конструкциях или стальной арматуре железобетонных конструкций шинопровода. [12]
Кривые зависимости Кд. п для шин швеллерного профиля при частоте 7 - 50 Гц от параметра Т 1 / йп. [13] |
Как изложено в § 14 - 2, активное сопротивление проводника увеличивается за счет поверхностного эффекта, эффекта близости и потерь на гистерезис и вихревых токов в металлических конструкциях или стальной арматуре железобетонных конструкций ши-нопровода. [14]
Металлы и сплавы подвергаются коррозии под действием сред, не проводящих электрический ток, например некоторых газов при высокой температуре нефтепродуктов, содержащих органические кислоты. Такую коррозию металлов называют химической. Чаще металлы, в том числе стальная арматура железобетонных конструкций, корродируют в средах, проводящих электрический ток, - водных растворах солей, кислот, щелочей. В этом случае возникает электрохимическая коррозия. [15]