Продукция, на которую распространяется настоящий стандарт, обозначается с приведением следующих сведений:
- описание формы изделия (т.е. стержень, моток или размотанное изделие);
- обозначение настоящего стандарта;
- номинальный размер изделия;
- технический класс.
Арматурная сетка должна обозначаться с приведением следующих сведений:
- описание формы изделия (арматурная сетка);
- обозначение настоящего стандарта;
- номинальный размер изделия (размеры проволок, размеры листов, размеры листа, шаг проволок, выступ);
- технический класс(ы) стали(ей).
Арматурная сетка целевого назначения может быть описана в соответствии с данными, приведенными на рисунке 1, или по чертежу со всеми размерами и должна быть идентифицирована ссылкой пользователя.
NL - число продольных проволок; PL - шаг продольных проволок; dL - диаметр продольных проволок.
![]() Nc - число поперечных проволок; Pc - шаг поперечных
проволок; de - диаметр поперечных проволок; L - длина
продольной проволоки; B - длина поперечной проволоки;
u1 - выступ продольных проволок; u2 - выступ продольных
проволок; u3 - выступ поперечных проволок; u4 - выступ
поперечных проволок
Рисунок 1 - Геометрические характеристики
арматурной сетки целевого назначения
5.3.1 Пространственные каркасы (см. рисунок 2) должны быть обозначены с приведением следующих сведений:
- обозначение формы изделия и/или наименование изделия (пространственный каркас);
- обозначение настоящего стандарта;
- проектная высота пространственного каркаса;
- номинальные размеры верхнего пояса, раскоса и нижнего пояса;
- технический класс(ы) стали(ей) верхнего пояса, раскоса и нижнего пояса.
5.3.2 Пространственные каркасы могут быть описаны по указаниям на рисунке 2 или по чертежу со всеми размерами и должны быть идентифицированы ссылкой пользователя.
![]() 1 - верхний пояс; 2 - раскос; 3 - нижний пояс
выступ (u1, u2) и шаг раскосов (Ps)
пространственного каркаса
6.1 Процессы плавки и тип раскисления стали выполняют по усмотрению изготовителя арматурной стали.
6.2 Процесс обработки продукции в мотках и стержнях выполняют по усмотрению изготовителя и сообщают потребителю по требованию.
6.3 Разматывание материала в мотках следует выполнять на специализированных машинах.
6.4 Изготовление стальной арматуры путем последующей прокаткой готовых изделий (т.е. листов или рельсов) не допускается.
6.5 Все сварные арматурные сетки должны быть изготовлены в заводских условиях на сварочных машинах. Все соединения в пересечениях продольных и поперечных проволок должны быть выполнены контактной электросваркой для обеспечения установленного сопротивления сдвигу.
Арматурная сетка в разных направлениях может быть составлена из элементов различных технических классов.
Сдвоенная арматурная сетка должна быть составлена из сдвоенных проволок только в одном направлении.
6.6 Все пространственные каркасы должны быть изготовлены в заводских условиях и могут изготавливаться из стержней и проволок или полос (только для верхнего пояса). Соединения между поясами и раскосами должны быть выполнены контактной электросваркой или механическим зажимом для обеспечения установленного сопротивления сдвигу.
7.1.1 Свариваемость определяется следующими характеристиками:
- углеродный эквивалент;
- ограничение содержания определенных элементов.
7.1.2 Максимальные значения для отдельных элементов и углеродный эквивалент не должны превышать значений, приведенных в таблице 2.
Таблица 2
7.1.3 Значение углеродного эквивалента Ceq рассчитывают по следующей формуле:
Ceq = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15, (1)
где - символы химических элементов указывают их процентное содержание по массе (см. ЕН ИСО 17660).
7.1.4 Долговечность изделий обеспечивается химическим составом, установленным в таблице 2.
7.2.1 Общие положения
Нормативное значение (если не указано иное) представляет собой нижнюю или верхнюю границу статистического интервала допусков, для которого имеется 90% вероятность
при условии, что 95% (p = 0,95) или 90% (p = 0,90) значений находятся на нижней границе и выше или на верхней границе и ниже (см. таблицы 16 и 17). Данное определение относится к долгосрочному уровню качества производства.7.2.2 Условия проведения испытания
Условия проведения испытаний должны соответствовать приведенным в таблице 3.
Таблица 3
7.2.3.1 Установленные значения для свойств при растяжении (Re, Rm/Re, Agt, а где нужно Re,act/Re,nom) должны соответствовать установленному нормативному значению при p = 0,95 для Re, и p = 0,90 для Agt, Rm/Re и Re,act/Re,nom.
7.2.3.2 Значения Re и Rm рассчитываются по номинальной площади поперечного сечения изделия.
7.2.3.3 За предел текучести Re принимается верхний предел текучести Re. Если явление текучести отсутствует, должен определяться условный предел текучести Rp02.
Установленным значением силы сдвига сварных соединений в арматурной сетке Fs, должно быть минимальное значение. Установленное минимальное значение Fs должно быть не менее 0,25Re·An, где Re - установленный характеристический предел текучести;
An - номинальная площадь поперечного сечения либо:
- большей по диаметру проволоки в соединениях сетки с одиночными проволоками;
- одной из сдвоенных проволок в арматурной сетке со сдвоенными проволоками.
Установленным значением силы сдвига в точке сварки пространственного каркаса Fw должно быть минимальное значение. Установленное минимальное значение Fw должно быть не менее:
Fw >= 0,25Re,Ch·ACh, (2)
или
Fw >= 0,6Re,Di·ADi. (3)
Для оценки результата испытания усилия сдвига необходимо зарегистрировать число точек сварки, подвергавшихся нагрузке и разрушенных одновременно.
В приложении A приведены примеры сварных точек в соединении.
Зажимные (клеммовые) соединения используются только для нижнего пояса и раскосов. Установленное значение усилия сдвига в зажимном соединении пространственного каркаса Fd должно быть не менее
Fd >= 0,25·Re,Di·ADi. (4)
При усталостном испытании с контролируемой осевой нагрузкой в диапазоне меняющегося напряжения изделие должно выдержать установленное число циклов напряжения. Напряжение должно меняться синусоидально в установленном диапазоне
Значения
7.2.6.1 Пригодность к изгибу определяется испытанием на изгиб и/или на отгиб.
7.2.6.2 Испытание на изгиб, при необходимости, проводится согласно ЕН ИСО 15630-1 при минимальном угле изгиба 180°.
После испытания на изделии не должно быть ни разрывов ни трещин, видимых испытателем с нормальным или скорректированным зрением. Диаметр оправки, установленный для испытания на изгиб не должен превышать соответствующих максимальных значений, указанных в таблице 4.
Таблица 4
Диаметр оправки для испытания на изгиб
7.2.6.3 Испытания на отгиб, при необходимости, выполняются согласно EN ISO 15630-1.
Испытательные образцы должны изгибаться на минимальный угол 90° вокруг оправки, имеющей диаметр не превышающий соответствующих максимальных значений, установленных в таблице 5, после старения и последующего изгиба обратно не менее чем на 20°.
После испытания на испытательном образце не должно быть ни разрывов, ни трещин, видимых испытателем с нормальным или скорректированным зрением.
Таблица 5
Диаметр оправки для испытания на повторный изгиб
Номинальные диаметры до 10,0 мм включительно должны быть выражены в половинах миллиметров, а свыше 10,0 мм - в целых миллиметрах.
Предпочтительные номинальные диаметры, площади поперечного сечения и массы на метр приведены в таблице 6.
Значения номинальной массы, приходящейся на 1 м (см. таблицу 6) рассчитаны исходя из значений номинальной площади поперечного сечения и значения плотности 7,85 кг/дм3.
Допустимое отклонение от номинальной массы на 1 м должно быть не более, чем +/- 4,5% на номинальные диаметры выше 8,0 мм и +/- 6,0% на номинальные диаметры 8,0 мм и ниже.
7.3.3 Длина стержней
7.3.3.1 Номинальная длина стержней согласуется при заявке и заказе.
7.3.3.2 Допустимое отклонение от номинальной длины согласуется при заявке и заказе.
7.3.4 Масса мотка
Номинальная масса мотка согласуется при заявке и заказе.
7.3.5.1 Проволоки в арматурной сетке должны быть одинарными и/или сдвоенными.
7.3.5.2 Номинальные диаметры проволок в сетках с одинарными проволоками должны соответствовать следующему требованию
dmin >= 0,6dmax, (5)
где dmax - номинальный диаметр самой толстой проволоки,
dmin - номинальный диаметр пересекающей проволоки.
Прочие требования допускается согласовывать при заявке и заказе.
7.3.5.3 Для арматурной сетки со сдвоенными проволоками в одном направлении, номинальные диаметры проволок должны соответствовать следующему требованию
0,7ds <= dT <= 1,25ds, (6)
где ds - номинальный диаметр одиночных проволок;
dT - номинальный диаметр сдвоенных проволок.
Прочие требования допускается согласовывать при заявке и заказе.
7.3.5.4 Предпочтительный шаг и выступ
Шаг продольных и поперечных проволок должен быть не менее 50 мм. Выступ должен быть не менее 25 мм.
7.3.5.5 Номинальная длина, ширина, шаг и выступы сварной арматурной сетки должны быть согласованы при заявке и заказе. Допустимые отклонения для арматурной сетки:
- длина и ширина арматурной сетки . +/- 25 мм или +/- 0,5%, что больше;
- шаг проволоки ................... +/- 15 мм или +/- 7,5%, что больше;
- выступы ......................... согласуется при заявке и заказе.
Специальные требования к допуску могут быть согласованы между изготовителем и заказчиком.
7.3.6.1 Конфигурации
Если проволоки сварены вместе, то отношение их диаметров dmin/dmax должно быть больше 0,3. Если металлические полосы приварены к проволокам, то толщина полосы должна соответствовать условию:
ts >= 0,15d, (7)
где d - номинальный диаметр раскоса;
ts - толщина металлической полосы.
7.3.6.2 Размеры и допуски на размеры
Номинальная длина, высота, ширина и шаг пространственных каркасов должны быть согласованы при заявке и заказе. Максимальные предельные отклонения должны быть следующими:
- длина L ......... +/- 40 мм, если
; +/- 0,8%, если L > 5,0 м; - высота
- ширина
- шаг
- максимальный выступ ...... может быть согласован при заявке и заказе.
Таблица 6
поперечного сечения и массы на метр
7.4.1 Общие положения
Ребристая и профилированная арматурная сталь отличается своей геометрией поверхности, посредством которой осуществляется сцепление с бетоном.
Требования к свойству сцепления профилированной арматуры и арматуры периодического профиля должны основываться на геометрии поверхности.
Требования к свойствам сцепления профилированной арматуры и арматуры периодического профиля альтернативно допускается определять соответствующими испытаниями на сцепление согласно приложениям C и D. Критерии определения требований в рамках данных испытаний должны соответствовать установленным, например, в технических условиях на изделие или в стандартах на расчет. В этом случае необходимы также меры для определения требований в рамках заводского производственного контроля, касающихся геометрии поверхности на основе результатов испытания сцепления.
7.4.2 Геометрия поверхности рифленой арматуры
7.4.2.1 Общие положения
Ребристая арматура характеризуется размерами, числом и конфигурацией поперечных и продольных ребер. Изделия должны иметь два или несколько рядов поперечных ребер равномерно распределенных по периметру. В каждом ряду ребра распределяются равномерно. Продольные ребра могут присутствовать или нет.
Пример ребристой арматуры приведен на рисунке 3.
Ребристые арматурные стали, соответствующие настоящему стандарту, должны удовлетворять требованиям, приведенным в 7.4.2.2.
Параметры ребер могут быть установлены либо по относительной площади рифления fr, либо по сочетанию расстояния между ребрами, высоты и наклона ребер, или по обоим критериям.
Измерения параметров ребер и fr следует выполнять согласно ЕН ИСО 15630-1.
![]() На рисунке показан пример двух рядов поперечных ребер
7.4.2.2.1 Значения расстояния между ребрами, высоты и наклона ребер должны находиться в диапазонах, приведенных в таблице 7, где d - номинальный диаметр стержня, прутка или проволоки.
Таблица 7
7.4.2.2.2 Поперечные ребра должны иметь серповидную форму и плавно переходить в ядро изделия.
7.4.2.2.3 Проекция поперечных наклонных ребер должна распространяться не менее чем на 75% периметра изделия, рассчитанного по номинальному диаметру.
7.4.2.2.4 Наклон боковой поверхности поперечного ребра
7.4.2.3 Продольные ребра
При наличии продольных ребер их высота не должна превышать 0,15d, где d - номинальный диаметр изделия.
7.4.3 Геометрия поверхности профилированной стали (со вмятинами)
7.4.3.1 Общие положения
Профилированная сталь (с вдавленными углублениями) характеризуется размерами, числом и формой вмятин. Профилированная сталь должна иметь не менее двух равномерно расположенных рядов вмятин. Вмятины образуют угол наклона с осью стержня, прутка или проволоки.
Пример профилированной стали представлен на рисунке 4.
![]() Рисунок 4 - Геометрия вмятин
Профилированная сталь должна удовлетворять требованиям, приведенным в 7.4.3.2.
Параметры профиля могут быть установлены либо по относительной площади профиля fP, или по комбинации параметров профиля, установленным в таблице 7 или по обоим критериям.
Измерения параметров профилей и fP должны выполняться в соответствии с ЕН ИСО 15630-1.
7.4.3.2 Геометрия профиля
Значения параметров профиля должны находиться в диапазоне, приведенном в таблице 8, где d - номинальный диаметр стержня, прутка или проволоки.
Углубления должны образовать угол наклона к продольной оси
Таблица 8
Диапазоны параметров вмятин
Для проверки эксплуатационных характеристик применяются методы испытаний в соответствии с разделом 9.
8.1.1 Общие положения
Арматурные стали в соответствии с настоящим стандартом должны изготовляться при постоянно действующей системе заводского контроля, которая обеспечивает один и тот же уровень достоверности соответствия готовой продукции, каким бы не был производственный процесс.
Система заводского производственного контроля должна включать в себя процедуры оценки показателей, установленных в 8.1.2 и 8.1.3.
Принимается, что изготовители, имеющие систему заводского производственного контроля, которая соответствует требованиям ЕН ИСО 9001 и ориентирована на требования настоящего стандарта, выполняют требования, предъявляемые к заводскому производственному контролю настоящим стандартом.
8.1.2.1 Определение стандартных показателей
Отбор образцов и испытание готовых изделий для определения стандартных показателей проводят в соответствии с положениями 8.1.2.1.1 - 8.1.2.1.4.
8.1.2.1.1 Стержни и мотки
Единицей испытания является плавка или часть плавки.
Испытания должны проводиться следующим образом:
- по химическому составу, один анализ на единицу испытания. Химический состав стали при анализе плавки должен определяться производителем стали;
- для испытаний на изгиб и/или отгиб, определения массы на 1 м и геометрии поверхности требуется один образец на единицу испытания для каждого номинального диаметра;
- для испытаний на растяжение требуется один образец-изделие на 30 т и не менее трех образцов на единицу испытания для каждого номинального диаметра. Результаты испытания оцениваются в соответствии с 8.1.3.
8.1.2.1.2 Размотанные изделия
Предприятие-обработчик изделий в мотках должно работать по задокументированной процедуре, обеспечивающей в последующем соответствие изделий в мотке требованиям, установленным на показатели изделия в технических условиях. Данная процедура включает в себя минимум следующее:
- визуальный контроль повреждений геометрии поверхности каждого предназначенного для дальнейшей обработки мотка;
- измерение геометрии поверхности не менее одного образца полученного размера в день;
- испытание на растяжение с периодичностью не менее одного образца от каждого типа установки (качение или вращение) в неделю, от каждого из двух обрабатываемых размеров. За период 6 мес отбор образцов должен обеспечивать охват всех установок и размеров. От каждого мотка допускается отбирать только один образец.
Испытание может проводиться либо собственными ресурсами обработчика (внутренними и внешними), либо обработчиком в кооперации с изготовителем мотка. Испытания не рассматриваются как промышленные испытания, но как основа для оценки долгосрочного уровня качества, как описано в 8.5.
8.1.2.1.3 Арматурная сетка
Испытуемая единица состоит из сеток с одинаковой комбинацией технических классов арматуры и диаметров, изготовленных на одной и той же сварочной машине, с максимальной массой 50 т.
Образцы для проверки свойств отбирают в соответствии с таблицей 9. Данные образцы могут быть отобраны по выбору изготовителя из одной или разных сеток, при условии, что испытываются разные проволоки.
Измеряются все установленные размеры арматурной сетки (длина, ширина, шаг, выступ - см. 7.3.5).
Химический состав материала (анализ плавки) определяется изготовителем стали. Изготовителю арматурной сетки должно быть предоставлено подтверждение соответствия техническим условиям, в которое при требовании заказчика должно включаться указание химического состава.
Таблица 9
Испытуемая единица состоит из пространственных каркасов максимальной массой 50 т одинаковой комбинации технических классов и диаметров, изготовленных на одной сварочной машине.
Образцы отбирают при каждой смене размеров компонентов или применяемых технических классов стали, но не менее одного раза в день для каждой установки.
При любом сочетании номинальных диаметров высота и длина решетчатых балок не влияют на отбираемые фрагменты проб. Число фрагментов проб из поясов и диагоналей на каждую испытуемую единицу указано в таблице 10.
Все установленные размеры пространственных каркасов [длина, высота, ширина, шаг (см. 7.3.6)] должны быть измерены.
Таблица 10
Химический состав (анализ плавки) материала определяется производителем стали и при требовании заказчика должен быть представлен изготовителю пространственного каркаса для каждой плавки.
8.1.3.1 Re, Agt, Rm/Re, Re,act/Re,nom
8.1.3.1.1 Cv установлен как нижний предел.
Если технические условия на изделие устанавливают Cv как нижний предел, то результаты рассматриваются как соответствующие настоящему стандарту, если:
- все индивидуальные значения больше или равны установленному характеристическому значению Cv,
- или
(8)где a1 - установлено в техническом условии на изделие и все индивидуальные значения больше или равны
Cv - a2, (9)
где a2 - установлено в технических условиях на изделие.
8.1.3.1.2 Cv установлен как верхний предел.
Если технические условия на изделие устанавливают Cv как верхний предел, то результаты рассматриваются как соответствующие настоящему стандарту, если:
- все индивидуальные значения равны или ниже установленного характеристического значения Cv,
- или
(10)где a3 - установлено в технических условиях на изделие, и все индивидуальные значения равны или ниже, чем
Cv + a4, (11)
где a4 - установлено в техническом условии на изделие.
8.1.3.2 Гибкость, сила сдвига, геометрия, масса на 1 м
При испытании на изгиб и/или отгиб все испытываемые образцы должны соответствовать требованиям технических условий на изделие.
При испытании на усилие сдвига сваренных или зажимных (клеммовых) соединений, все индивидуальные значения должны соответствовать требованиям технических условий на изделие.
При испытании геометрии поверхности результаты должны соответствовать требованиям технических условий на изделие.
При испытании массы на 1 м ни одно индивидуальное значение не должно выходить за установленные в 7.3.2 допуски.
8.1.3.3 Единицы испытания, которые не соответствуют установленным требованиям могут быть повторно испытаны согласно задокументированным в системе заводского производственного контроля методам.
8.1.4 Прослеживаемость
Поставленные партии должны идентифицироваться и прослеживаться по изготовителю и, если требуется, по технологическим данным. Изготовитель должен подготовить и сохранять необходимые документы и соответственно идентифицировать изделия и их документацию на поставку.
Образцы произвольно отбираются из готовых изделий, представленных на испытание. При отборе необходимо обеспечить полное отражение свойств образцами испытуемого изделия. Испытания должны проводиться на целом поперечном сечении изделия. Подготовка образца должна соответствовать ЕН ИСО 377.
8.2.1 Стандартные свойства
8.2.1.1 Стержни и мотки
Для каждого производственного процесса тип и число испытаний для первичных испытаний должны соответствовать таблице 11, а программа испытаний - таблице 12.
8.2.1.2 Размотанные изделия
Изделия должны отбираться и испытываться согласно таблице 12 от каждого типа установки разматывателя (качение или вращение) и для каждого способа производства мотка. Образцы для испытания должны отбираться от одного мотка для каждого наибольшего и наименьшего изготовляемого диаметра.
Таблица 11
и непрерывного контроля стержней и мотков
Таблица 12
мотков и размотанных изделий
8.2.1.3 Арматурная сетка
Изделия должны отбираться и испытываться от каждой установки.
Для каждой технологии тип и число первичных испытаний должны соответствовать таблице 13 и программе испытаний, описанной в таблице 14.
Таблица 13
и непрерывного контроля арматурной сетки
Таблица 14
8.2.1.4 Пространственные каркасы
Отбор и испытание изделий проводят по различным сочетаниям диаметров арматурной стали, которые характерны для изготовляемого размерного параметра.
Испытания должны проводиться на выборках из трех единиц испытания (см. 8.1.2.1.4).
Для первичного испытания каждой испытуемой единицы число образцов при испытании определено в таблице 15.
Таблица 15
контроля пространственных каркасов
8.2.2 Испытания на усталостную прочность
8.2.2.1 Стержни и мотки
Если в технических условиях на изделие требуется усталостная прочность, то необходимо отобрать пять образцов от разных стержней или витков в соответствии с таблицей 11.
8.2.2.2 Размотанные изделия
Если в технических условиях на изделие требуется испытание на усталостную прочность, необходимо из каждой производственной линии одного типа правильной установки отобрать пять образцов от размотанного изделия наибольшего диаметра.
8.2.2.3 Арматурная сетка
Если в технических условиях на изделие требуется испытание на усталостную прочность, необходимо в соответствии с таблицей 13 от различных проволок номинального диаметра отобрать пять образцов с точкой сварки.
8.2.2.4 Пространственные каркасы
Испытание усталостной прочности пространственных каркасов не требуется.
8.3.1 Общие положения
Целью непрерывного технического надзора является:
a) подтверждение продолжения соответствия системы заводского производственного контроля требованиям 8.1;
b) отбор образцов для контрольного испытания по 8.3.2.
Непрерывный надзор должен выполняться следующим образом:
- Проверка системы заводского производственного контроля в целях подтверждения ее удовлетворительной работы.
- Отбор и испытание изделий в соответствии с 8.3.2.
8.3.2.1 Стержни и мотки
8.3.2.1.1 Стандартные свойства
Стандартные свойства проверяются выборкой и испытанием изделий, как описано в таблицах 11 и 12.
Испытания должны проводиться на образцах, выбранных случайно от каждого способа производства. Образцы должны выбираться так, чтобы испытывалось наибольшее число размерных параметров в течение пятилетнего периода.
8.3.2.1.2 Усталость
Если в технических условиях на изделие требуется усталостная характеристика, то один раз в год делается пять выборок от разных стержней или мотков одного диаметра. Выборка проводится так, чтобы охватить максимальное число и диапазон диаметров изготовителя в течение пятилетнего периода.
8.3.2.2 Размотанные изделия
8.3.2.2.1 Стандартные свойства
Образцы должны выбираться от одного мотка и диаметра для каждого процесса рихтования. Программа испытаний должна соответствовать таблице 12.
8.3.2.2.2 Усталость
Если в технических условиях на изделие требуется усталостная характеристика, то один раз в год отбираются пять образцов наибольшего обрабатываемого диаметра с каждой производственной линии, от одной разматывающей установки. Выборка проводится таким образом, чтобы в течение пятилетнего периода максимально охватить сочетания способов изготовления исходных изделий и вида выполняемой правки.
8.3.2.3 Арматурная сетка
8.3.2.3.1 Стандартные свойства
Стандартные свойства должны проверяться выборкой и испытанием изделий в соответствии с таблицами 13 и 14.
Испытания должны проводиться на образцах, выбранных случайно от каждого способа изготовления. Выборка должна проводиться таким образом, чтобы за пять лет испытанию подвергалось максимально большое число и широкий спектр размерных параметров изделий.
8.3.2.3.2 Усталость
Если в технических условиях на изделие требуется усталостная характеристика, то один раз в год делается пять выборок, взятых наугад от проволок, изготовленных каждым из способов. Выборка должна проводиться таким образом, чтобы за пять лет было охвачено максимально большое число и широкий спектр размерных параметров.
8.3.2.4 Пространственные каркасы
8.3.2.4.1 Стандартные свойства
Стандартные свойства должны проверяться выборкой и испытанием изделий в соответствии с таблицей 15.
Испытания должны проводиться на образцах, выбранных случайно от каждого способа производства. Выборка должна проводиться таким образом, чтобы за пять лет было охвачено максимально большое количество и спектр размерных параметров.
8.3.2.4.2 Усталостных испытаний для пространственных каркасов не требуется.
Для каждой программы испытания необходимо провести статистическую оценку результатов испытания, используя соответствующие методы.
Если результаты стандартных свойств или усталости показали, что производство не соответствует требованиям, то изготовителю не разрешается изготовление продукции в соответствии с данным стандартом. Изготовителю необходимо предпринять соответствующие меры для исправления всех указанных недостатков. Эти меры зависят от типа и значимости указанных недостатков, но могут включать в себя изменения в условиях производства и проверки.
8.4.2 Текущий контроль
Для каждой программы испытания, исключая размотанные изделия, необходимо провести статистическую оценку результатов испытания, используя соответствующие методы. Результаты, включающие статистический анализ результатов испытания, должны быть зарегистрированы в протоколе контроля.
Результаты оценки долгосрочного уровня оценки качества изготовителя должны оцениваться каждые 6 мес.
Если результаты стандартных свойств, усталости или долгосрочного уровня оценки качества показали, что производство не соответствует требованиям, необходимо предпринять соответствующие меры, которые зависят от типа и значимости указанных недостатков и могут включать в себя:
- повышение интенсивности заводского производственного контроля (рост частоты проведения испытания);
- изменение условий производства;
- увеличение частоты текущего контроля.
8.4.3 Стандартные свойства
Изделия по результатам первичного испытания и текущего контроля должны отвечать требованиям, установленным в технических условиях на изделие.
8.4.4 Испытания на усталостную прочность
По требованию технических условий на изделие как для первичных испытаний, так и для текущего контроля изделия считаются соответствующими настоящему стандарту, если они выдержали число циклов, требуемых в технических условиях на изделие. В случае любого разрушения испытание должно считаться недействительным, если оно возникает от дефекта, особенно для испытуемого образца или на участке рядом с захватами испытательного стенда; в этом случае должно проводиться добавочное единственное испытание (см. ЕН ИСО 15630-1).
Если упомянутые выше критерии не выполнены, необходимо выбрать одну дополнительную серию из пяти испытательных образцов соответствующего номинального представленного размера. Если результаты испытаний образцов этой дополнительной серии соответствуют требованиям, то изделия считаются соответствующими настоящему стандарту. В противном случае проводят проверку и предпринимают соответствующие меры.
8.5.1 Общие положения
Результаты по всем единицам испытания текущего производства должны собираться и оцениваться статистически для Re, Agt, Rm/Re и Re,act/Re,nom исходя из числа результатов, соответствующих работе шести предшествующих месяцев, принимая при этом не менее 200 последних результатов.
8.5.2 Оценка результатов испытания
Оценка должна проводиться для номинального диаметра.
Следующее требование должно быть удовлетворено для Re, Agt, Rm/Re:
(12)Следующее требование должно быть удовлетворено для Re,act/Re,nom и верхний предел Rm/Re там, где важно:
(13)где
s - стандартное отклонение основной совокупности;
k - коэффициент, приведенный в таблице 16 для Re и в таблице 17 для Agt, Rm/Re и Re,act/Re,nom;
Cv - установленное нормативное значение.
Таблица 16
результатов испытания (для допустимой доли
брака 5% [p = 0,95] при вероятности 90%)
Окончание таблицы 16
Вышеприведенное основано на допущении нормального распределения большого числа результатов, но это не является требованием настоящего стандарта. Для установления соответствия производства требованиям настоящего стандарта допускается применять следующие альтернативные методы:
- графические методы, включающие в себя контрольные карты;
- непараметрические статистические методы.
Таблица 17
числа (n) результатов испытания (для допустимой доли брака
10% [p = 0,90] при вероятности 90%)
Испытание на растяжение для определения Re, Rm/Re и Agt, испытание на изгиб и/или отгиб, усталостное испытание с осевой нагрузкой, измерение геометрии поверхности и определение относительной площади ребер или профилирования fR или fp, определение отклонения от номинальной массы, приходящейся на 1 м, и методы химического анализа должны соответствовать ЕН ИСО 15630-1 (см. также таблицу 3).
Для арматурной сетки должны применяться требования ЕН ИСО 15630-2, касающиеся испытания на растяжение, определения усилия сдвига соединений, усталостного испытания с осевой нагрузкой и методов химического анализа. Измерение геометрии поверхности и определение относительной площади ребер или профилирования fR или fp, определение отклонения от номинальной массы, приходящейся на 1 м, и методы химического анализа должны соответствовать ЕН ИСО 15630-1 (см. также таблицу 3).
Испытание на растяжение для определения Re, Rm/Re и Agt и измерение геометрии поверхности и определение относительной площади ребер или профилирования fR или fp, определение отклонения от номинальной массы, приходящейся на 1 м, и методы химического анализа должны соответствовать ЕН ИСО 15630-1. Для определения усилия сдвига сварных или зажимных (клеммовых) соединений в пространственных каркасах применяются методы, указанные в приложении A (см. также таблицу 3).
10.1.1 Идентификация изготовителя
10.1.1.1 Арматура с рифлениями или вмятинами
10.1.1.1.1 По ряду ребер или профилей арматурной стали должна быть нанесена маркировка для идентификации завода. Данная маркировка должна повторяться на расстоянии не более 1,5 м.
10.1.1.1.2 Маркировка должна состоять из следующего:
- символа, обозначающего начало маркировки;
- цифровой системы, идентифицирующей изготовителя, состоящей из номера страны происхождения и заводского номера.
10.1.1.1.3 В цифровой системе, идентифицирующей страну происхождения и завод, должен использоваться один из следующих методов:
- число нормальных ребер или вмятин между расширенными рифлениями или вмятинами (пример на рисунке 5);
- число нормальных ребер или вмятин между пропущенными рифлениями или вмятинами;
- номер на поверхности стержня;
- прокатные или профилированные знаки с числом нормальных ребер или углублений между ними.
![]() происхождения и завода (с применением утолщенных ребер)
10.1.1.1.4 Символом, указывающим начало знака, должен быть один из следующих:
- В случае использования в маркировке утолщенных ребер или углублений символ для идентификации начала маркировки должен состоять из двух следующих друг за другом утолщенных ребер или углублений (см. рисунок 5).
- В случае использования в маркировке отсутствующих ребер или углублений символ для идентификации начала маркировки должен состоять из двух следующих друг за другом отсутствующих ребер или углублений.
- В случае накатанных чисел на поверхности стержня символом идентификации начала маркировки следует принимать X или O.
- В случае накатанных или вдавленных маркировочных знаков на поверхности, начало знака должно состоять из двух знаков между одной парой нормальных ребер или углублений.
10.1.1.1.5 Страна происхождения должна указываться цифрой от 1 до 9 согласно таблице 18 (см. рисунок 5).
10.1.1.1.6 Номер завода должен состоять из одной или двух цифр от 1 до 99, исключая кратные 10 (см. рисунок 5).
Таблица 18
Идентификация страны происхождения
10.1.1.2 Гладкие стали
10.1.1.2.1 Гладкие стали должны идентифицироваться такой же информацией, как стали с ребрами или углублениями.
10.1.1.2.2 Информация должна наноситься на изделие либо накатанными или вдавленными маркировочными знаками, либо печататься на прикрепленном ярлыке.
10.1.2 Идентификация технического класса
10.1.2.1 Ребристая и профилированная арматура
10.1.2.1.1 Технический класс должен идентифицироваться номером (кодом) изделия, который назначается и регистрируется европейской организацией. Номер изделия определяет эксплуатационные характеристики изделия.
10.1.2.1.2 Номер изделия должен накатываться на второй ряд ребер или вмятин, либо наноситься любой системой, которая оставляет постоянный и нестираемый маркировочный знак на изделии. В любом случае этот маркировочный знак должен повторяться с интервалом не более чем 1,5 м.
10.1.2.1.3 Номер изделия должен состоять из следующего:
- символа, указывающего начало маркировочного знака;
- цифровой системы, указывающей номер маркировочного знака.
10.1.2.1.4 Система для индикации номера изделия должна быть из тех, которые используются для идентификации изготовителя (см. 10.1.1.1.3) или любой системой, которая оставляет постоянный и нестираемый маркировочный знак на изделии.
10.1.2.1.5 Символом, указывающим начало маркировочного знака изделия, должен быть один из следующих:
- В случае использования в маркировке утолщенных ребер или углублений символ для идентификации начала маркировки должен состоять из трех следующих друг за другом утолщенных ребер или углублений (см. рисунок 6).
- В случае использования в маркировке отсутствующих ребер или углублений символ для идентификации начала маркировки должен состоять из трех следующих друг за другом отсутствующих ребер или углублений.
- Если номера накатываются на поверхность стержня, никакого начального символа не требуется.
- Если знаки накатываются или вдавливаются на поверхность, то начало знака должно состоять из двух пар знаков между последовательными парами ребер или углублений.
Для других методов маркировки, если символ, указывающий начало знака изделия, необходим, он должен быть постоянным и нестираемым знаком на изделии.
Если номера читаются вертикально вдоль оси изделия, то номера должны читаться сверху вниз.
10.1.2.1.6 Номер изделия должен состоять из трехзначного числа от 101 до 999, за исключением кратного 10 (см. рисунок 6).
![]() (с утолщенными ребрами)
10.1.2.2 Гладкие изделия
10.1.2.2.1 Гладкие стали идентифицируют такой же информацией, как стали с ребрами или углублениями.
10.1.2.2.2 Информация должна либо наноситься накатыванием маркировочных знаков на изделие, либо быть напечатанной на прикрепленном ярлыке.
10.2.1 Ребристые, профилированные или гладкие мотки должны идентифицироваться таким же способом, как описано в 10.1 для стержней.
10.2.2 В случае идентификации мотков речь идет о заводе-изготовителе, на котором изделие в мотке приобретает окончательные механические свойства.
10.2.3 Дополнительно наносят специальный знак в начало маркировки изделия для указания того, что изделие изготовлено в намотанном состоянии. Специальный знак должен быть одним из следующих:
- Если в маркировочной системе используются утолщенные ребра или углубления, то дополнительным знаком должно быть дополнительное утолщенное ребро или углубление в начале прокатной маркировки.
- Если в маркировочной системе используются пропущенные ребра или углубления, то дополнительным знаком должно быть дополнительное пропущенное ребро или углубление в начале прокатной маркировки.
- Если в маркировочной системе используются числа, то дополнительным знаком будет C.
- Если в маркировочной системе используются знаки, накатанные на поверхность, то дополнительным знаком должны быть два знака между парой нормальных рифлений, расположенных сразу перед началом номера изделия.
10.3.1 В добавление к идентификации изготовителя, размещенной на изделии, необходим идентификационный знак разматывателя, который должен быть сделан на изделии или напечатан на прикрепленном ярлыке.
10.3.2 Номер изделия должен быть нанесен до смотки с помощью прокатного стана или при последующей обработке.
В добавление к маркировке изготовителя и изделия, нанесенным на отдельные проволоки или стержни, на связку арматурных сеток должен прикрепляться ярлык для указания изготовителя арматурной сетки и технического(их) класса(ов) изделия.
В добавление к маркировке изготовителя и изделия, нанесенным на отдельные проволоки или стержни, на пространственный каркас должен прикрепляться ярлык для указания изготовителя каркаса и технического(их) класса(ов) изделия.
11.1 В случае возникновения разногласий при определении показателя, который установлен в настоящем стандарте как нормативное значение, данное значение подтверждают в процессе отбора и испытания трех образцов из различных изделий испытуемой партии.
Если результат ниже установленного нормативного значения, то проводят тщательное исследование как образца, так и метода испытания. При наличии местного дефекта в образце или при обосновании ошибочного проведения испытания результат не учитывают. В этом случае проводят дополнительное испытание.
Если три результата испытания соответствуют нормативному значению или превышают его, то испытываемую единицу считают соответствующей настоящему стандарту. В других случаях распространяются положения 11.2.
11.2 Если требования 11.1 не выполнены, то выбираются десять дополнительных испытательных образцов от различных изделий партии.
Партия считается соответствующей настоящему стандарту, если средний результат испытания 10 образцов выше нормативного значения и отдельные значения выше минимального и ниже максимальных значений, указанных в технических условиях на изделие. В противном случае партия бракуется.
(справочное)
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ
--------------------------------
<*> Точка сварки.
(справочное)
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ
B.1 Общие положения
Свойства поясов и раскосов определяют согласно ЕН ИСО 15630-1, кроме размеров (см. B.2) и силы сдвига соединений, как описано в B.3 - B.7.
B.2 Измерение размеров пространственного каркаса
B.2.1 Испытательный образец
Испытательным образцом должен быть пространственный каркас в состоянии поставки.
B.2.2 Испытательное оборудование
Высота, ширина и длина пространственного каркаса измеряются прибором с разрешением 1 мм или лучше.
B.2.3 Процедура измерения
Пространственный каркас должен лежать на плоской поверхности. Высота и ширина должны определяться в положении середины длины пространственного каркаса.
Для определения шага измеряют расстояние пяти шагов и рассчитывают среднее.
B.3.1 Испытание на сдвиг точек сварки
B.3.1.1 Общие положения
Один и тот же метод испытания используется для типового испытания и заводского производственного контроля.
B.3.1.2 Принцип методов испытания
Прочность швов может быть определена любым из двух методов. Выбор метода оставлен на усмотрение изготовителя.
По методу 1 проводится испытание на растяжение, которое прикладывается к поясу пространственного каркаса, как показано на рисунке B.1. При этом испытании раскосы пространственного каркаса защемлены.
![]() 1 - пояс; 2 - раскос
Рисунок B.1 - Принцип испытания на сдвиг по методу 1
По методу 2 проводят испытание на растяжение, которое прикладывается к раскосу пространственного каркаса, как показано на рисунке B.2. При этом испытании пояс пространственного каркаса защемлен.
![]() 1 - пояс; 2 - раскос
Рисунок B.2 - Принцип испытания на сдвиг по методу 2
Испытания по любому методу должны проводиться так, чтобы избежать поворота испытательных образцов [рисунки B.1 b) и B.2 b)].
Испытание точки сварки между стальной полосой и раскосом проводится на соответствующем устройстве.
B.3.2 Испытание на сдвиг при зажимных соединениях
B.3.2.1 Общие положения
Разные методы испытания применяются для предварительного типового испытания и заводского производственного контроля. В случае разногласия используется метод испытания, соответствующий рисунку B.3.
B.3.2.2 Принцип метода для предварительного типового испытания
Испытание проводится подобно испытанию на растяжение, которое прикладывается на раскос при соединении вложенном в бетон (см. рисунок B.3).
![]() 2 - раскос; 3 - нижний пояс; 4 - бетон; 5 - сталь
зажимных соединений, вложенных в бетон
Качество бетона должно быть таким низким, как C20/25 для худшего случая.
Сцепление раскоса следует предотвратить (см. рисунок B.4).
![]() 2 - раскос; 3 - нижний пояс; 4 - бетон; 5 - труба
для предотвращения сцепления
Рисунок B.4 - Испытательный образец для испытания
на сдвиг согласно рисунку B.3
B.3.2.3 Принцип метода испытания для заводского производственного контроля
Растягивающая сила прикладывается к раскосу. Нижний пояс фиксируется в приспособлении во избежание поворота пояса (см. рисунок B.5).
![]() 2 - раскос; 3 - нижний пояс
Рисунок B.5 - Метод испытания на сдвиг зажимных соединений
для заводского производственного контроля
B.3.3 Испытательная аппаратура
B.3.3.1 Машина испытания на растяжение
Используют машину для испытания на растяжение от 1-го до 5-го класса согласно ЕН ИСО 7500-1.
B.3.3.2 Держатель
Для поддержки раскосов (метод 1) или пояса (метод 2) применяют специальные держатели. Держатель должен закрепляться в верхнем захвате машины испытания на растяжение.
При методе 1 держатель должен предотвращать изгиб образца во время испытания.
При методе 2 держатель должен предотвращать поворот образца во время испытания.
B.3.3.3 Испытательный образец
Испытательный образец должен отрезаться от пространственного каркаса без повреждения точки сварки.
B.3.3.4 Процедура испытания
Испытательный образец должен помещаться в держатель либо до, либо после того, как держатель установлен в машину испытания на растяжение.
Растягивающее усилие прикладывается к свободной длине испытательного образца.
Степень напряженности должна быть такой же, как и при испытаниях на растяжение в упругом диапазоне.
Максимальная сила Fw и место разрушения должны регистрироваться (см. также 7.2.4.2.1).
(справочное)
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. БАЛОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ
C.1 Область применения
Настоящее приложение устанавливает метод для испытания характеристик сцепления стержней и проволоки с рифлениями и вмятинами, используемых в качестве упрочняющей арматуры в бетонных конструкциях.
Испытание (бетона) с помощью образцов-балочек предназначено для определения сцепления арматуры и служит основанием для сравнения арматурных стержней и проволоки приблизительно одинакового диаметра, но с разными конфигурациями поверхности.
Метод испытания применяется к стальной арматуре диаметрами равными или менее 32 мм. Метод базируется на RILEM Рекомендациях RC 5, Испытание на сцепление арматурной стали. 1. Балочное испытание, 2, издание 1982 г.
C.2 Нормативные ссылки
ЕН 1766, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing (Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Эталонные бетоны для испытаний).
ЕН 12390-3, Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens (Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие испытательных образцов).
C.3 Принцип испытания
Принцип испытания заключается в нагружении испытательной балки простым изгибом до полного разрушения сцепления стальной арматуры в одной из половинок балки или самой арматуры. Во время нагружения измеряются сдвиги двух концов арматуры.
Используемая для испытания балка состоит из двух параллелепипедных железобетонных блоков, взаимосвязанных внизу стальной арматурой, сцепление с которой должно быть испытано, а сверху стальным шарнирным соединением (призмой). Размеры двух блоков и шарнира определяются диаметром испытуемой арматуры. Принцип испытания показан на рисунках C.1 - C.4.
Размеры испытательных балок зависят от номинального диаметра стальной арматуры, сцепление с которой должно быть определено. Для номинальных диаметров меньше 16 мм используют балочный образец типа A, а для номинальных диаметров, равных или более 16 мм, используют испытательный образец типа B, см. рисунки C.3 и C.4.
Для использования данного метода испытания для диаметров более 32 мм, необходимо разработать типовую программу испытания для оценки возможности применения данного метода.
C.4 Выборки и образцы
Если испытывается арматура различных размеров одного технического класса и с одинаковой поверхностной конфигурацией, то она может группироваться по сериям. Все диаметры (размеры) внутри группы должны иметь одинаковую конфигурацию в отношении рифлений или вмятин. Группировка показана в таблице C.1.
Одинаковая поверхностная конфигурация означает, что отношение высоты ребер к диаметрам стержней или проволоки и отношение расстояния между ребрами к диаметрам стержней или проволоки, равно как и наклон ребер одинаковы. Подобное определение распространяется на профилированную арматурную сталь.
Таблица C.1
Необходимо провести двадцать пять балочных испытаний для каждой серии и типа геометрии поверхности на представительном диаметре серии. Выборки образцов должны минимизировать вариацию в конфигурации поверхности в серии. Если все образцы отобраны не от одного и того же стержня или проволоки, то их следует отбирать от нескольких стержней или проволок по мере возможности.
Если представительный диаметр серии не производится, то испытывается наибольший диаметр, изготовленный в серии.
Если необходимо характеризовать стальную арматуру с одинаковой геометрией поверхности, но разными установленными значениями предела текучести, то испытания следует проводить с изделием, имеющим самый высокий установленный предел текучести.
Геометрия поверхности испытуемой арматуры описывается в соответствии с 7.4 и измеряется в соответствии с ЕН ИСО 15630-1. Все параметры, необходимые для расчета относительной площади ребра (или относительной площади вмятины), должны измеряться и регистрироваться.
C.5 Испытательное оборудование
C.5.1 Формы для испытательных балок
Формы для изготовления испытательных балок должны изготовляться из стали, чугуна или любого другого непоглощающего материала, который не вступает в реакцию с компонентами бетона. Водонепроницаемость и размеры должны сохраняться после использования.
C.5.2 Стальные шарнирные соединения
Шарнирное соединение должно состоять из двух стальных частей Т-образной формы, как показано на рисунках C.1 и C.2, которые взаимно связывают поперечные внутренние торцевые поверхности двух блоков. Ширина шарнирного соединения равна ширине b балки. Шарнирные соединения показаны на рисунках C.5 и C.6.
C.5.3 Система регулирования силы
Механизм приложения сил должен быть оснащен системой регулирования сил, которая сможет постепенно повышать их в пределах, указанных в C.5.5.
C.5.4 Система приложения силы
Система приложения сил должна обеспечивать приложение силы перпендикулярно торцу образца балки.
Механизм приложения сил должен состоять из стальных вращающихся призм или роликовых подшипников, двух для поддержки балочного образца и двух других для нагружения.
Силы должны измеряться с точностью не менее 1% максимальной силы, полученной при испытании. Считывающее устройство должно иметь показание максимальной силы, достигнутой при испытании.
C.5.6 Приборы для измерения сдвига
Точность прибора для измерения сдвига должна быть +/- 0,01 мм.
C.6 Подготовка образцов
C.6.1 Испытуемая стальная арматура
Испытуемый стержень должен находиться в "производственном состоянии" без случайной вторичной окалины, желательно полностью без ржавчины, и, при необходимости, тщательно обезжиренный соответствующими обезжиривающими веществами, т.н. четыреххлористым углеродом (CCl4) или трихлоридом этилена (C2HCl3). Испытуемый стержень должен быть без всякой механической обработки. Если испытываемый стержень подвергся коррозии, то состояние стержня должно быть описано в протоколе испытания и по возможности дополнено фотографиями поверхности.
Стержень не должен очищаться никаким способом, который может изменить его шероховатость.
Испытательные образцы, отобранные от мотков должны выпрямляться перед испытанием согласно ЕН ИСО 15630-1:2002, раздел 4.
C.6.2 Монтажная арматура
Монтажная арматура должна иметь такие же прочность и характеристики поверхности, как и испытываемая стальная арматура. На рисунках C.5 и C.6 рассмотрены компоненты монтажной арматуры.
C.6.3 Пластмассовые втулки
Втулки, используемые для исключения прилипания бетона к испытуемой стальной арматуре должны быть из пластика. Эти втулки должны быть настолько жесткими, чтобы не деформироваться во время испытания.
C.6.4 Бетон
C.6.4.1 Общие положения
Бетон для балочного образца, так же как и для цилиндрических испытательных образцов, должен изготовляться, размещаться и храниться согласно ЕН 1766 с ограничениями, приведенными в C.6.4.2.
Бетон должен быть либо типа C(0,70) с заданным значением прочности на сжатие (25 +/- 5) МПа, либо типа C(0,45) с заданным значением прочности на сжатие (50 +/- 5) МПа, измеренным на цилиндрическом образце 150 x 300 мм и испытанным согласно ЕН 12390-3.
Если не установлено иное, испытания проводятся с бетоном типа C(0,70).
Рекомендуется, чтобы испытательные образцы для 25 испытаний готовились в пяти партиях или смесях по пять образцов от каждой партии.
C.7 Проведение испытаний
Испытываемая балка, лежащая на двух вращающихся призмах или роликовых подшипниках, нагружается двумя силами равной величины, расположенными симметрично относительно середины пролета, и приложенными по часовой стрелке через перемещающиеся призмы или ролики.
Предел прочности на сжатие бетона должен быть в диапазоне, приведенном в C.6.4.2. Возраст бетона должен быть не менее 21 сут, но не более 35 сут.
Нагрузка должна прикладываться последовательными приращениями, соответствующими напряжениям
для d < 16 мм; (C.1) для d < 16 мм, (C.2)где An - номинальная площадь поперечного сечения стальной арматуры.
Также могут использоваться уменьшенные приращения. Альтернативно данные сила-сдвиг могут регистрироваться электронными устройствами, используя скорость нагружения, не превышающую соответствующее увеличение степени нажатия 1 МПа/с в стальной арматуре.
Увеличение силы на каждом этапе должно быть постепенным и непрерывным. Каждое приращение должно достигаться за полминуты, и сила должна выдерживаться достаточно долго для стабилизации сдвига, самое большое - 2 мин.
Сдвиг должен измеряться в начале и конце каждого приращения нагрузки.
Испытания должны продолжаться, пока не произойдет полное разрушение сцепления стержня или проволоки в обоих половинах балки или пока не сломается стержень или проволока. В связи с этим, когда половина стержня или проволоки с разрушенным сцеплением достигает сдвига 3 мм, эта половина стержня должна удерживаться в захватывающем устройстве, которое опирается на бетон и предотвращает любой дальнейший сдвиг.
Графики зависимости сила-сдвиг могут либо регистрироваться автоматически, либо наноситься на график по показаниям циферблатного индикатора.
C.8 Результаты испытания
C.8.1 Расчет напряжения сцепления
Если общая сила, приложенная к испытуемой балке, равна Fa для данного сдвига, то напряжение сцепления определяют по формуле
(C.3)при этом напряжение стержня
для d < 16 мм; (C.4) для d < 16 мм. (C.5)C.8.2 Значения напряжения сцепления
Напряжение сцепления рассчитывается по четырем значениям измерений сдвига:
Другие значения могут быть согласованы между сторонами.
Для получения четырех значений сдвига должны регистрироваться графики силы-сдвига и предъявляться по требованию.
C.9 Протокол испытания
Лаборатория должна представить протокол испытания, содержащий:
- идентификацию лаборатории;
- идентификацию изготовителя испытанного изделия;
- номер изделия;
- технический класс стальной арматуры со ссылкой на спецификацию изделия;
- обозначение настоящего стандарта и тип метода испытания;
- номинальные испытуемые диаметры и серии, которые они представляют;
- геометрию поверхности образца, т.е. высоты рифлений/вмятин, промежутки ребер/вмятин, наклоны ребер/вмятин и относительную площадь ребер/вмятин;
- класс прочности бетона, т.е. тип C(0,70) или тип C(0,45) согласно ЕН 1766;
- предел прочности на сжатие бетона на дату испытания;
- данные испытания;
- результаты всех отдельных испытаний;
- описание вида разрушения;
- графики зависимости силы-сдвига.
![]() образца типа A (d < 16 мм)
![]() образца типа B (d >= 16 мм)
![]() 1 - устройство измерения сдвига; 2 - пластмассовые втулки;
3 - перемещаемая опора
![]() 1 - устройство измерения сдвига; 2 - пластмассовые втулки;
3 - перемещаемая опора
типа B (d >= 16 мм)
![]() a - вертикальная проекция; b - сечение;
c - изогнутые стержни (III) помещаются
с изгибом от 15° до 17° к вертикали
Арматура балочных образцов
(справочное)
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. ИСПЫТАНИЕ НА ВЫТАСКИВАНИЕ
D.1 Область применения
Настоящее приложение устанавливает метод испытания характеристик сцепления стержней и проволоки с рифлениями и вмятинами, используемыми как упрочнение бетонных конструкций.
Испытание вытаскиванием предназначено для определения сцепления арматурной стали и служит основанием для сравнения арматурных стержней и проволоки с приблизительно одинаковым диаметром стержня и проволоки, но с разными поверхностными конфигурациями.
Метод испытания применяется к арматурной стали диаметром менее или равным 32 мм.
Метод базируется на RILEM Рекомендациях RC 6, Испытание на сцепление арматурной стали - 2. Испытание выдергиванием, Издание 1983.
D.2 Нормативные ссылки
ЕН 1766, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing (Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Эталонные бетоны для испытаний).
ЕН 12390-3, Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens; German version EN 12390-3:2009 (Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие испытательных образцов)
D.3 Принцип испытания
Принцип испытания: к арматурному стержню или проволоке, которые включаются в бетонный куб вдоль определенной длины, прикладывают растягивающее усилие. Другой конец стержня остается без напряжения. Соотношение между силой растяжения и сдвигом (т.е. относительное смещение между арматурой и бетоном) измеряется до разрушения. Силу увеличивают до разрушения сцепления или непосредственно арматуры. Принцип испытания показан на рисунке D.1.
![]() 1 - часть стержня до точки применения устройства измерения
смещения; 2 - длина сцепления; 3 - свободная преддлина
5d, миним. 200 мм - 5d; 4 - часть стержня до точки приложения
силы растяжения; 5 - арматурный стержень; 6 - бетон;
7 - закупоривание; 8 - пластмассовая трубка;
9 - захват испытательной машины
Испытательный образец представляет собой куб бетона, в центре которого располагают стержень или проволоку. Эффективная длина сцепления стержня или проволоки равна 5d и соответствует только части образца. В другой части стержня или проволоки сцепление отсутствует. Испытуемый стержень или проволока продолжаются за две стороны образца. Напряжение прикладывается к длинному концу, а устройство измерения сдвига устанавливается на коротком конце. На рисунке D.1 показан испытательный образец.
Вокруг стержня или проволоки устанавливают трубки толщиной не более 2 мм с допуском 1 мм.
Для применения данного метода испытания для диаметров более 32 мм следует провести программу типового испытания для оценки возможности применения данного метода.
D.4 Выборки и испытательный образец
Если испытываются образцы арматуры различных размеров одного технического класса и с одинаковой поверхностной конфигурацией, то они могут группироваться по сериям. Все диаметры (размеры) внутри группы должны иметь одинаковую конфигурацию в отношении ребер или вмятин. Группировка показана в таблице D.1.
Таблица D.1
Серии диаметров арматуры для испытания на сцепление
Необходимо провести 25 испытаний вытаскиванием для каждой серии и типа геометрии поверхности на представительном диаметре серии. Выборки образцов должны минимизировать вариацию в конфигурации поверхности в серии. Если все образцы отобраны не от одного и того же стержня или проволоки, то их следует отбирать от нескольких стержней или проволок по мере возможности.
Если представительный диаметр серии не производится, то испытывается наибольший диаметр, изготовленный в серии.
Если необходимо характеризовать стальную арматуру с одинаковой геометрией поверхности, но разными установленными значениями предела текучести, то испытания следует проводить с изделием, имеющим самый высокий установленный предел текучести.
Геометрия поверхности испытуемой арматуры описывается в соответствии с 7.4 и измеряется в соответствии с ЕН ИСО 15630-1. Все параметры, необходимые для расчета относительной площади ребра (или относительной площади вмятины) должны быть измерены и зарегистрированы.
D.5 Испытательное оборудование
D.5.1 Формы для кубического образца
На рисунке D.2 показан эскиз формы.
![]() 1 - направление бетонирования; 2 - форма;
3 - крепежные элементы; 4 - закупоривание
D.5.2 Система регулирования сил
Механизм приложения сил должен быть оснащен системой регулирования сил, которая сможет постепенно повышать их в пределах, указанных в D.5.4.
D.5.3 Система приложения сил
Система приложения сил должна обеспечивать приложение силы перпендикулярно к верхней поверхности бетона.
D.5.4 Приборы для измерения силы
Силы должны измеряться с точностью не менее 1% максимальной силы, полученной при испытании.
Считывающее устройство должно иметь показание максимальной силы, достигнутой при испытании.
D.5.5 Приборы для измерения сдвига
Точность прибора для измерения сдвига должна быть +/- 0,01 мм.
D.6 Подготовка образцов
D.6.1 Испытуемая стальная арматура
Испытуемый стержень должен находиться в "производственном состоянии" без случайной вторичной окалины, желательно полностью без ржавчины, и, при необходимости, тщательно обезжиренный соответствующими обезжиривающими веществами, т.н. четыреххлористым углеродом (CCl4) или трихлоридом этилена (C2HCl3). Испытуемый стержень должен быть без всякой механической обработки. Если испытуемый стержень подвергся коррозии, то состояние стержня должно быть описано в протоколе испытания и по возможности дополнено фотографиями поверхности.
Стержень на должен очищаться никаким способом, который может изменить его шероховатость.
Испытательные образцы, отобранные от мотков, должны выпрямляться перед испытанием согласно ЕН ИСО 15630-1:2002, раздел 4.
D.6.2.1 Общие положения
Бетон для кубического образца, так же как и для цилиндрических испытательных образцов, должен изготовляться, размещаться и сохраняться согласно ЕН 1766 с ограничениями, приведенными в D.6.2.2.
D.6.2.2 Классы прочности бетона
Бетон должен быть либо типа C(0,70) с заданным значением прочности на сжатие (25 +/- 5) МПа, либо типа C(0,45) с заданным значением прочности на сжатие (50 +/- 5) МПа, измеренным на цилиндрическом образце 150 x 300 мм и испытанным согласно ЕН 12390-3.
Если не установлено иначе, испытания проводятся с бетоном типа C(0,70).
Рекомендуется, чтобы испытательные образцы для 25 испытаний готовились в двух партиях или смесях по 12 и 13 образцов соответственно от каждой партии.
D.6.2.3 Бетонирование
Свежий бетон помещается в форму, в которой горизонтально с осью формы находится стержень или проволока, см. рисунок D.2.
D.7 Проведение испытания
D.7.1 Испытательная установка
Испытательная установка показана на рисунке D.3.
Диапазон нагрузок испытательной машины должен соответствовать ожидаемой разрушающей нагрузке для образца.
![]() 1 - прибор измерения сдвига A0; 2 - образец; 3 - стальная
плита, толщина 10 мм; 4 - сила растяжения; 5 - опорная
плита; 6 - резиновая несущая прокладка 5 мм
D.7.2 Процедура испытания
Образец помещается вертикально на опорную плиту натяжного устройства, в которой имеется центральная полость 2d. Сила натяжения Fa прикладывается к длинному концу образца. Сдвиг измеряется в начале и в конце каждого приращения нагружения.
D.7.3 Степень нагружения
Степень нагружения Vp определяется для каждого диаметра стержня или проволоки для того, чтобы степень увеличения напряжения сцепления оставалась постоянной. Значение Vp = 0,56d2 (Н/с) предназначено для случаев, где d является номинальным диаметром стержня или проволоки в миллиметрах.
D.8 Результаты испытания
Силы натяжения Fa, измеренные при испытании, должны быть преобразованы в напряжения сцепления по следующей формуле:
(D.1)где fcm - заданное значение класса прочности, т.е. 25 МПа или 50 МПа, в зависимости от предполагаемого типа бетона;
fc - среднее арифметическое значение прочности испытываемых образцов.
Обе величины - согласно D.6.2.
Испытание на вытаскивание на одном образце определяют по формуле
![]() где
D.9 Протокол испытания
Лаборатория должна представить протокол содержащий следующую информацию:
- идентификацию лаборатории;
- идентификацию изготовителя испытанного изделия;
- номер изделия;
- технический класс стальной арматуры со ссылкой на спецификацию изделия;
- обозначение настоящего стандарта и тип метода испытания;
- номинальные испытываемые диаметры и серии, которые они представляют;
- геометрию поверхности образца, т.е. высоты рифлений/вмятин, промежутки ребер/вмятин, наклоны ребер/вмятин и относительную площадь ребер/вмятин;
- класс прочности бетона, т.е. тип C(0,70) или тип C(0,45) согласно EN 1766;
- предел прочности на сжатие бетона на дату испытания;
- данные испытания;
- все результаты единичных испытаний рассчитанных значений напряжения сцепления и индивидуальные графики зависимости сила-сдвиг;
- описание вида разрушения.
(справочное)
НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ
В ЕН 1992-1-1 И ЕН 1992-1-2
(справочное)
ПОЛОЖЕНИЯМ ДИРЕКТИВЫ ЕС НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ZA.1 Область применения и основные показатели
Настоящий стандарт разработан в соответствии с мандатом M/115 "Стальная арматура", выданным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли.
Разделы настоящего стандарта, указанные в таблице ZA.1, отвечают требованиям мандата, выданного на основании Директивы ЕС на строительные изделия (89/106/EEC).
Соответствие требованиям данных разделов дает право считать, что арматурная сталь, указанная в настоящем приложении, пригодна для предусмотренных целей ее применения. В приложении указана информация к маркировке CE.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - На арматурную сталь согласно области применения настоящего стандарта могут распространяться также другие требования и положения директив ЕС, которые не противоречат требованиям, предъявляемым к данным изделиям для предусмотренных целей их применения.
Примечание 1 - На изделия согласно области применения настоящего стандарта дополнительно к требованиям определенных разделов настоящего стандарта об опасных веществах могут также распространяться другие требования (например, действующего европейского законодательства и национальных законов, правил и административных предписаний). Для соответствия положениям Директивы ЕС по строительным изделиям соблюдение этих требований является обязательным.
Примечание 2 - Информационная база данных европейских и национальных положений по опасным веществам приведена на вебсайте Комиссии EUROPA. (Доступ через /template/go.php?url=https://europa.eu.int).
Приложение устанавливает условия маркировки CE арматурной стали согласно указанному в таблице ZA.1 назначению и указывает применяемые при этом разделы. Область применения настоящего приложения такая же, как раздела 1 настоящего стандарта.
Требование к определенному показателю не применимо в тех государствах - членах ЕС, в которых на данный показатель отсутствует законодательное положение для предусмотренной цели применения изделия. В этом случае изготовители, желающие импортировать свои изделия в эти государства-члены, не обязаны устанавливать или указывать параметр своих изделий по данному показателю и в информации к CE-маркировке (см. E.3) допускается использовать указание "Параметр не установлен".
ZA.2 Оценка соответствия арматурной стали
В соответствии с Решением Европейской Комиссии 95/467/EEC от 1997-07-14, как установлено в приложении III мандата M/115 "Стальная арматура", система оценки соответствия арматурной стали, а также соответствующие уровни и классы указаны в таблице ZA.2 для предусмотренной в ней цели применения.
Таблица ZA.1
на арматурную сталь, и цели применения
Таблица ZA.2
Оценка соответствия стали для армирования бетона по таблице ZA.1 должна основываться на процедурах оценки соответствия по таблице ZA.3, вытекающей из применения указанных в ней разделов настоящего стандарта.
Оценку заводского производственного контроля, включая сторонние контроль и испытание, а также оценку изготовленных согласно настоящему стандарту изделий проводит уполномоченный орган, работающий с применением собственных средств или с привлечением уполномоченных им испытательных органов или испытательных лабораторий. Сертификат на изготовление изделий, отвечающих требованиям настоящего стандарта, выдается на технический класс и технологию изготовления с установленным диапазоном размерных параметров после проведения этапов, установленных в таблице ZA.3.
Таблица ZA.3
ZA.2.1.1 Заявление
Заявление изготовителя на сертификацию, сопровождаемое технической документацией с изложением технологии изготовления, а также документацией обеспечения качества, устанавливающей политику, методы и практическую деятельность изготовителя, направляется в уполномоченный орган по сертификации.
ZA.2.1.2 Текущий контроль
Испытания в рамках текущего контроля проводятся с периодичностью, устанавливаемой уполномоченным органом, но не реже чем два раза в год.
ZA.2.1.3 Повторная оценка и повторная сертификация
Срок действия сертификации, базирующейся на соблюдении допуска, как установлено в ZA.2.1, составляет пять лет с даты выдачи соответствующего сертификата. По истечении этого периода система заводского производственного контроля изготовителя подвергается повторной оценке, которая в этом случае должна включать в себя все элементы системы. Отбор и испытание изделий должны проводиться в объеме, установленном в 8.3 для текущего контроля. Повторная сертификация проводится в соответствии с требованиями ZA.2.1.
ZA.2.2 Сертификат ЕС и Декларация соответствия
После того как достигнуто соответствие требованиям настоящего приложения, уполномоченный орган выдает сертификат соответствия (сертификат ЕС), который позволяет изготовителю наносить маркировку CE. Сертификат должен содержать следующие данные:
- наименование, адрес и идентификационный номер органа по сертификации;
- наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя на территории Европейского союза, а также предприятия-изготовителя;
- описание изделия (вид, маркировка, применение и т.д.);
- положения, которым соответствует изделие (например, приложение ZA настоящего стандарта);
- особые условия для применения изделия (например, для применения при определенных условиях и т.д.);
- номер сертификата;
- условия и срок действия сертификата;
- фамилия и должность лица, имеющего право подписи от имени изготовителя или уполномоченного им представителя.
Дополнительно изготовитель готовит декларацию соответствия, содержащую следующие данные:
- наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя на территории Европейского союза;
- наименование и адрес органа по сертификации;
- описание изделия (вид, маркировка, применение и т.д.), а также копию дополнительной информации к маркировке CE;
- положения, которым соответствует изделие (например, приложение ZA настоящего стандарта);
- особые условия по применению изделия (например, по применению при определенных условиях и т.д.);
- номер прилагаемого сертификата ЕС;
- фамилия и должность лица, имеющего право подписи от имени изготовителя или уполномоченного им представителя.
Приведенные выше декларация и сертификат предоставляются на государственном(ых) языке(ах) государства - члена Евросоюза, в которое изделие поставляется для применения.
ZA.3 Маркировка CE и этикетирование
Изготовитель или его постоянный уполномоченный на территории Европейского союза представитель несет ответственность за нанесение маркировки CE. Наносимый символ маркировки CE должен соответствовать Директиве 93/68/EEC и наноситься на арматурной стали (или если это невозможно, на прикрепленной к изделию табличке, на упаковке или в сопроводительной документации, например, накладной). К CE маркировке прилагается следующая информация:
- идентификационный номер органа по сертификации;
- наименование или логотип, а также адрес изготовителя;
- две последние цифры года, в котором наносилась маркировка CE;
- номер сертификата ЕС соответствия или сертификата заводского производственного контроля;
- ссылка на настоящий стандарт;
- описание изделия - обозначение, материал, размеры и предусмотренное применение;
- данные по основным показателям, которые приведены в таблице ZA.1 и декларируются, в форме:
- установленных значений технического класса и декларации по каждому основному показателю, как установлено в примечаниях к таблице ZA.1;
- альтернативно исключительно номером изделия (см. 10.1.2.1.1);
- указания "Параметр не установлен" на соответствующий показатель.
Указание "Параметр не установлен" (NPD) не применяется в том случае, если приведен показатель с указанием обязательного предельного значения. Указание "Параметр не установлен" (NPD) допускается использовать, если показатель изделия для определенной цели его применения не является предметом законодательных положений в государстве назначения, являющемся членом ЕС.
На рисунке ZA.1 представлен пример дополнительно указываемых сведений, которые должны содержаться на изделии, на этикетке, упаковке и/или в сопроводительной документации.
На рисунке ZA.2 представлен упрощенный пример альтернативной маркировки CE.
Примечание - Номинальными значениями в вышеуказанном примере являются установленные показатели теоретического технического класса с номером изделия 226 согласно техническим условиям на изделие xxx.
Примечание - На данном рисунке представлена упрощенная форма указания информации к маркировке CE теоретического технического класса с номером изделия 226 согласно техническим условиям на изделие xxx.
Дополнительно к вышеназванной специальной информации к изделию в определенных случаях в соответствующей форме прилагается документация, указывающая на иное действующее законодательство по опасным веществам, а также любая другая информация, предусмотренная данным законодательством.
Примечание 1 - Европейское законодательство без национальных отклонений не приводится.
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
--------------------------------
<1> Отменен. Действует ЕН ИСО 9001:2015, подготовленный на основе ISO 9001:2015.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/7/gost_93308.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||