Geschweißtes Stahlgewebe

Geschweißtes Stahlgewebe

Das Konzept von geschweißtem Stahlgewebe/-gitter wurde erstmals im Jahr 1901 vorgeschlagen, die erste größere Anwendung fand im Jahr 1908 statt. Im Jahr 1922 wurde es als ausreichend geeignetes Material für Straßen mit starkem Verkehr getestet.
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Beschreibung
Beschreibung

 

Das Konzept von geschweißten Stahlgeweben wurde erstmals 1901 vorgeschlagen, die erste größere Anwendung erfolgte 1908. 1922 wurde es als ausreichend geeignetes Material für stark befahrene Straßen getestet. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zeigte es seine Stärke, da es weniger Arbeit und Zeit erforderte. Es wurde als das perfekte Verstärkungsmaterial angesehen, um Europa beim Wiederaufbau nach dem Krieg zu helfen. Vor der Jahrhundertwende wurde es als praktikable Form der Betonverstärkung im Bauwesen akzeptiert. Es wurde auch in anderen Projekten wie Flughafenlandebahnen und einer Reihe architektonisch bahnbrechender Gebäude häufig eingesetzt.

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Technische Parameter

 

NORM

Re
STRECKGRENZE
Mpa/(ksi)

RM
ZUGFESTIGKEIT
Mpa/(ksi)

Rm/Re
VERHÄLTNIS

VERLÄNGERUNG
(Verringerung der Fläche)

SCHIERE STÄRKE
(N/mm2)

BIEGETEST

ASTM
Standard-Spezifikation für Stahldraht/
Stahlschweißdrahtbewehrung, glatt, für
Beton

ASTM A 82M-07

Rp0.5 Größer oder gleich 485(70)

Größer oder gleich 550(80)

Größer oder gleich 1,05

(Z größer oder gleich 30 %)

-

D=2d

ASTM A185M-06 Größer oder gleich φ3,15 mm

Größer oder gleich 450(65)

Größer oder gleich 515(75)

Größer oder gleich 1,05

(Z größer oder gleich 30 %)

Größer oder gleich 241xSmax

D=2d

Norm BS 4482:2005
Stahldraht zur Verstärkung von
Beton

500
<8mm

Größer oder gleich 500

Größer oder gleich 510

Größer oder gleich 1,02

Agt Größer oder gleich 1.0 %

-

D=4d

500
Größer oder gleich 8mm

Größer oder gleich 500

Größer oder gleich 525

Größer oder gleich 1,05

Agt Größer oder gleich 2,5 %

Norm BS 4483:2005
Stahlgewebe zur Verstärkung von
Beton

B500A

Größer oder gleich 485

Kleiner oder gleich 650

Größer oder gleich 1,03
(wenn<8mm,≥1.02)

Agt Größer oder gleich 2,5
(wenn<8mm,≥1.0)

Größer oder gleich 125xSmax

D=4d

B500B

Größer oder gleich 485

Kleiner oder gleich 650

Größer oder gleich 1,03
(wenn<8mm,≥1.02)

Agt Größer oder gleich 4,0 %

B500C

Größer oder gleich 485

Kleiner oder gleich 650

Größer oder gleich 1,13

Agt Größer oder gleich 6,0 %

Norm BS 4449:2005
Stahl für die Bewehrung von
Betonschweißbarer Bewehrungsstahl

B500A

Größer oder gleich 500

Kleiner oder gleich 650

Größer oder gleich 1,05
(wenn<8mm,≥1.02)

Agt Größer oder gleich 2,5 %
(wenn<8mm,≥1.0)

Größer oder gleich 121xSmax

wenn d kleiner oder gleich 16(D=4d)
if d>16(D=7d)

B500B

Größer oder gleich 500

Kleiner oder gleich 650

Größer oder gleich 1,08

Agt Größer oder gleich 5,0 %

B500C

Größer oder gleich 500

Kleiner oder gleich 650

Größer oder gleich 1,15, Kleiner oder gleich 1,35

Agt Größer oder gleich 7,5 %

Norm AS/NZS 4671:2001
Stahlverstärkungsmaterialien

500L

Größer oder gleich 500

Kleiner oder gleich 750

Größer oder gleich 1,03

Agt Größer oder gleich 1,5 %

Größer oder gleich 250xSmax

D=4d

500N

Größer oder gleich 500

Kleiner oder gleich 650

Größer oder gleich 1,08

Agt Größer oder gleich 5,0 %

500E

Größer oder gleich 500

Kleiner oder gleich 600

Größer oder gleich 1,15, Kleiner oder gleich 1,4

Agt Größer oder gleich 10,0 %

Norm SS 561:2010
Stahlgewebe zur Verstärkung von
Beton

500A

Größer oder gleich 485

Kleiner oder gleich 650

Größer oder gleich 1,03

Agt Größer oder gleich 2 %

Größer oder gleich 250xSmax

D=4d

500B

Größer oder gleich 485

Kleiner oder gleich 650

Größer oder gleich 1,06

Agt Größer oder gleich 4,0 %

500C

Größer oder gleich 485

Kleiner oder gleich 650

Größer oder gleich 1,13

Agt Größer oder gleich 6,0 %

 

Vorteile

 

1. Besser

 

1.1 Verbesserung der Strukturqualität

Es wird im Werk maschinell geschweißt, der Abstand der Stahlstäbe ist genau und das Blech ist ein ganzes Stück, das eine bessere und zuverlässigere Verbindung mit Beton herstellt. Es kann auch verhindern, dass die Stahlbefestiger Ecken abschneiden, indem es den Abstand zwischen den Stäben vergrößert, was der Verbesserung der Qualität des Projekts förderlich ist, wenn geschweißtes Stahlgewebe/-geflecht verwendet wird.

 

1.2 Höhere Stahlfestigkeit

Im Vergleich zu manuell befestigtem Bewehrungsstahl weist geschweißtes Stahlgewebe/-geflecht aus hochwertigem, kohlenstoffarmem Stahldraht durch Kaltwalzen eine höhere Festigkeit auf, normalerweise 500 MPa.

 

1.3 Bessere Rissschutzleistung

Geschweißte Stahlgewebe/-gitter in Beton können Risse in Wand- und Bodenplatten verhindern. Dies liegt daran, dass der Stahl diesen Zugspannungen standhält, wenn eine Wand- oder Bodenplatte schrumpft oder gezogen wird, und geschweißte Stahlgewebe verteilen die Spannung gleichmäßig über eine große Fläche, wodurch sie fest zusammenhalten und so Risse minimiert werden.

 

2. Billiger

 

2.1 Arbeitskosten sparen

Mit geschweißten Stahlmatten/-geflechten entfällt das Entwerfen, Markieren, Schneiden und mühsame Binden von Bewehrungsstäben auf der Baustelle, wodurch die Bauunternehmer eine Menge Arbeitskosten sparen können.

 

2.2 Kosteneinsparungen bei der Baustellenausstattung

Durch die Verwendung von geschweißtem Stahlgewebe/-gitter sparen die Bauunternehmer die Kosten für die Richt- und Schneidegeräte für Stahlstäbe, die für den Bauunternehmer normalerweise einen großen Kostenfaktor darstellen.

 

2.3 Umfassende Leistungen

Planer müssen den Versicherungsfaktor nicht erhöhen, um unlautere Baupraktiken zu verhindern und die Qualität der Struktur sicherzustellen. Daher können die versteckten Kosten der Investoren und Bauunternehmer gesenkt werden.

 

3. Schneller

Mit geschweißtem Stahlgewebe/-gitter ist der Stahlbefestigungsprozess einfach und die Baugeschwindigkeit wird erheblich verbessert.

 

4. Sicherer und umweltfreundlich

Vor Ort müssen wesentlich weniger manuelle Schneide- und Biegevorgänge durchgeführt werden, was Sicherheitsrisiken, Lärm und Umweltverschmutzung reduziert und zum Umweltschutz beiträgt.

 

Anwendung

 

Geschweißte Stahlgeflechte werden in der Bauindustrie häufig verwendet, und zwar nicht nur für vorgefertigte Betonbauteile, sondern auch immer häufiger für Ortbetonkonstruktionen, wie zum Beispiel:

 

1. Transportindustrie

Autobahnfahrbahnbeläge, Betonbeläge für weiche Bodenabschnitte, Grundplatten von Hochgeschwindigkeitsgleisen, Schutz vor Oberflächenrissen auf Brückenpfeilern, Betonuntergrund für Mautstellen, Betonuntergrund für Bahnsteige, Bahnhöfe und Frachtbereiche, Betonuntergrund für Start- und Landebahnen, Frachtbereiche und Parkplätze, Tunnelauskleidung usw.;

 

2. Kommunaltechnik

Fahrbahnbeläge städtischer Brücken und Überführungen, Betonrohrgalerien, Entwässerungskanäle, unterirdische Durchlässe, Zäune, Hangschutz usw.

 

3. Wasserschutz, Elektrizität, Bergbau

Wasserbauanlagen, Dämme, Kais, Häfen, Fundamente für die Elektroenergietechnik, Spritzbeton- und Verschraubungsunterstützung in Bergwerken usw.

 

4. Bauindustrie

Mehrstöckige und hohe Industrie- und Zivilgebäude (Böden, Dächer, Wände) usw. In den letzten Jahren werden geschweißte Stahlgewebe/-gitter auch in vorgefertigten Gebäuden häufig verwendet, um die manuelle Befestigung zu ersetzen und so die Produktionseffizienz zu verbessern;

 

5. Sonstiges

Hochwasserschutzanlagen, Böschungssicherungen, Absturzsicherungen etc.

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