Решетка арматурная: Сетка сварная арматурная — купить в Санкт-Петербурге недорого

Арматурная сетка, сварные сетки | Смарт Метал Групп

Как заказать арматурную сетку?

Арматурная сетка | Арматурная решетка | Сварная сетка

Сталь от Ф 4 до Ф 12, отверстия 10х10 | 15х15 | 20х20, панели 2х4 (8 кв. м.| 2х6 (12 кв. м.)

Для информации о цене арматурной сетки и доставки звоните: +380950729378

или напишите нам на [email protected]. Наши консультанты немедленно рассмотрят ваши задания и требования и свяжутся с вами при составлении индивидуального предложения и цены.

Смарт Металл Групп осуществляет поставки в районе Одесской области.

Мы осуществляем продажи по розничным и оптовым ценам.

Основные размеры сетки:

ДиаметрРазмер площадиРазмер сеткиКвадратура
Ф4 мм 20х20 см4х2 м8 кв.м.
Ф5 мм 20х20 см4х2 м8 кв. м.
Ф6 мм 20х20 см4х2 м8 кв.м.
Ф8 мм 15х15 см4х2 м8 кв.м.
Ф8 мм 20х20 см4х2 м8 кв.м.
Ф8 мм 20х20 см6×2 м8 кв.м.

Вашето име:

Телефон за връзка:

Что такое арматурная сетка и для чего она используется?

Арматурные сетки и арматурные решетки имеют широкое применение в строительстве, при заливке легких плит, пандусов, напольного бетона. Имеют различный диаметр проволоки, разные размеры листа и различные размеры ячеек. Соответствующая арматурная сетка обеспечивает конструктивную прочность конструкции и необходима при работе с железобетонными конструкциями. Поэтому важно, чтобы арматурная сетка была качественной. Неоспоримое преимущество арматурной сетки заметно в процессе любого более серьезного строительства. Независимо от того, просто ли мы строим дом или виллу, или занимаемся более крупномасштабными и ответственными строительными проектами, их создание невозможно без помощи тщательно подобранной арматурной сетки.

Виды арматурной сетки:

Существуют различные виды сварных сетей. Они различаются по нескольким основным показателям. Мы можем систематизировать различные типы сетей по 3-ем их важным особенностям:

1. Площадь листа из арматурной сетки.

2. Толщина (диаметр) проволоки (Ø) арматурной сетки от Ф 4 до Ф 8 мм.

3. Размер ячейки от 10х10 до 20х20.

Можно сказать, что отличиями в различных типах арматурных сетей являются параметрами их размера. Во-первых, важно иметь в виду толщину проволоки, указанную в миллиметрах или значение Ø. Помимо диаметра, важными для всех сварных сетей являются размер и форма каждой ячейки сетки — она может быть прямоугольной, квадратной. Эти параметры указываются после диаметра арматурных стержней. Длина и ширина соответствующих арматурных сеток также имеют значение, причем для большинства арматурных сеток она составляет около 5 х 2.15 м. Комбинируя все это, чаще всего мы будем видеть размер указанный следующим образом – Ø8мм – 20х20 см – 5х 2.15 м. Первым и самым важным показателем долговечности сетки является толщина (диаметр) проволоки. Он может варьироваться от Ø 4 до Ø 10. Площадь листа арматурной сетки варьируется, но наиболее распространенными являются 4х2м., 5х2м. или 6х2м. Размер ячейки также имеет значение, так как, чем он меньше, тем больше материала требуется для его производства. А это соответственно влияет и на цену.

Формирование цены для арматурной сетки:

Учитывая уточнения в переднем абзаце, мы видим, что при увеличении размеров сетки, мы наблюдаем изменение цен на арматурные сети. Так, например, лист сетки с большей площадью и с более маленькой клеткой – Ø4мм – 15х15 см – 2х6м — будет стоить дороже чем, например, сетка с размерами Ø4мм – 20х20 см – 2х4м. Это нормально, учитывая тот факт, что для ее изготовления использовалось больше материала. Очень важно отметить, что, если вам нужна арматурная сетка в больших количествах, заказывая большее количество сетки, вы заметите, что стоимость арматурной сетки теперь составляет килограмм, а не количество, и она будет ниже.

За дополнительной информацией по ценам свяжитесь с нами по тел.: +380950729378, или напишите нам на почту [email protected]

 

Производство, доставка и цены на арматурные сетки:

  • Арматурные сетки и сварные решетки производятся в г. Измаиле на арматурной базе по адресу Аэродромное шоссе, 6, Смарт Метал Групп.
  • Поставки сварных решеток и арматурных сеток осуществляются по территории всей страны.
  • Все цены на арматурные сетки и сварные решетки являются конкурентоспособными ценами на рынке Украины! Наши консультанты подготовят вам индивидуальное предложение для необходимого количества арматуры!

Смарт Метал Групп — это компания с более чем 10 – летним опытом в продажах арматурной сетки. Компания предлагает своим клиентам изготовление арматурной сетки с гарантированным качеством и высоким профессионализмом. Чтобы обеспечить комфорт и спокойствие наших клиентов, компания придерживается политики: в случае, если вы покупаете продукт, и он не устраивает Вас, мы заменим его или вернем Вам деньги.

 

Дополнительная информация:
> Фиксаторы для арматуры
> Плетеные сетки
> Электросварные сетки

 

Вижте страницата на друг език:
Болгарский Английский

Сварная арматурная сетка 100х100 мм, каталог, фото, цены

Вернуться в каталог Условия отгрузки

Единица измерения:

Материал изготовления:

Применение:

Сварная арматурная сетка 100х100 мм изготовлена в соответствии с ГОСТ

Доставка

Собственное производство

Доставка по Москве
от 2000р.

Удобное
расположение склада

Лучшая цена

Скидки на
большой объем

Высокое качество

Типоразмер     Диаметр провол. мм  размер рулона Цена  вес 1 м2Купить
Размер ячейки, ммШирина  х  длина, мруб,/м, квкг 
100х10062х6199,004,440Купить
100х1008 2х6 349,007,900Купить
100х100102х6528,0012,380Купить

 

Другие товары данной категории

  • Сетка арматурная 200х200х6 мм

    Купить

    Подробнее

  • Сетка арматурная 100х100х8 мм

    Купить

    Подробнее

  • Сетка арматурная 200х200х10 мм

    Купить

    Подробнее

Классификация АIII описывает арматурную сталь классов нагрузки А400, А400С и А500С. Сварная арматурная сетка 100х100 мм выполняется из прутков низколегированной стали по ГОСТу 5781-82 периодического профиля со встречными заходами или из гладкого прутка.

Виды и технические характеристики сварной арматурной сетки 100х100 мм

Производитель ООО «Строй-Сетка» изготавливает по собственным типоразмерам или под заказ сварную сетку из арматурных прутков класса АIII. В качестве прутов используются стержни периодического профиля, представляющего собой два диаметрально противоположных ребра, между которыми имеются встречные выступы.

  • Для 6-мм прутков используются однозаходовые винтовые линии;
  • для 8-мм – двухзаходовые;
  • для 10-мм – трехзаходовые винтовые выступы.

Компания «Строй-Сетка» производит три вида сварной арматурной сетки размером ячейки 100х100 мм:

  • с диаметрами прутков 6 мм в картах размерами 2х6 м и весом одного кв. м. сетки 4,44 кг;
  • с сечением прутков 8 м в картах размерами 2х6 м и весом 1 м2 7,9 кг;
  • с прутками 10 мм в картах размерами 2х6 м и весом 1 м2 сетки 12,38 кг.

Преимущества сварной арматурной сетки 100х100 мм

  • Стрежни сварной сетки имеют диаметры сечения 0,283, 0,503 и 0,785 мм2, что соответствует пруткам в 6, 8 и 10 мм в диаметре, выдерживают предельную нагрузку в 355 – 435 МПа;
  • исходя из потребностей вашего производства/бизнеса можно выбрать такой тип сварной арматурной сетки 100х100 мм, при использовании которого при наименьших денежных затратах сетка будет выдерживать оптимальную нагрузку;
  • для снижения стоимости решетки арматура выполняется из разных марок стали, для изготовления прутков используются 25Г2с, 32Г2Рпс, 35 ГС.

Возможности компании «Строй-Сетка» по реализации и доставке сварной арматурной сетки 100х100 мм

Чтобы купить сварную арматурную сетку 100х100 мм, оформите заказ прямо на официальном сайте предприятия «Строй-Сетка» или свяжитесь с менеджерами компании по телефону. Для крупнооптовых покупателей предусмотрена VIP-цена, которая указана в каталоге против каждого вида металлоконструкций: проволоки, сетки, метизов.

Получить товар можно со склада в Москве (Вагоноремонтная, 10А), отгрузка товара производится с 9.00 до 17.00. Вы также можете заказать доставку товара машинами компании по всей территории РФ. Цены на подвоз металлоконструкций Газелью, МАЗом или BAW в пределах столичного региона приведены в разделе «Доставка». На более дальние расстояния стоимость доставки договорная.

Онлайн заказ

Если вы хотите получить больше информации, или заказать товар,заполните эту форму. Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Пожалуйста, заполните все обязательные поля.

Введите любые две цифры
(Например, 12)

Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных.

Армирование бетона полимерными решетками, напечатанными на 3D-принтере

Опубликовано 30 октября 2020 г. автором: Айша М. . Он дешев, распространен и способен выдерживать большие нагрузки, но он также хрупок и имеет тенденцию к растрескиванию. Поэтому бетон необходимо армировать. Недавно исследователи из Калифорнийского университета в Беркли разработали новый способ армирования бетона с помощью 3D-печатных полимерных решетчатых структур — способ, который повышает пластичность бетона при одновременном снижении выбросов углерода из материала.

На самом деле инженеры уже шесть десятилетий армируют бетон полимерными волокнами, так что сама по себе эта концепция не нова. Однако техника была другой: волокна обычно смешивали с бетоном перед его заливкой, что означало, что волокна распределялись неравномерно. В результате в одной части конструкции будет высокая концентрация волокон, а в другой их почти нет, что приведет к образованию трещин. Займитесь 3D-печатью. Преимущество армирующей решетки, напечатанной на 3D-принтере, заключается в том, что ряд ферм останавливает трещины до того, как они станут слишком большими.

Все изображения предоставлены: Калифорнийский университет в Беркли

Предшествующая решетчатая арматура была двухмерной и имела ограниченную способность поддерживать сложные бетонные конструкции. Поэтому исследователи хотели создать трехмерную конструкцию, которая могла бы выдерживать большие нагрузки со всех сторон. Для этой цели они использовали восьмигранную ферму для решетчатой ​​конструкции. Популяризированная архитектором Бакминстером Фуллером в 1950-х годах, восьмиугольная ферма известна своей прочностью, но в то же время легкостью.

Что касается армирующего материала, команда протестировала два разных полимера: полимолочную кислоту (PLA), которая легко поддается 3D-печати, но более хрупкая, чем другие полимеры, и акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), более прочный, чем PLA. Исследователи обнаружили, что переход с PLA на ABS не оказал существенного влияния на результаты испытаний на сжатие, поскольку все образцы бетона, армированного решеткой, показали высокие значения плотности деформации. Инженеры также экспериментировали с количеством решетчатой ​​арматуры, используемой в бетоне. Один образец был тоньше, полимер составлял 190,2% от объема образца. Остальные составили 33,7%. Но количество полимера существенно не изменило общие механические свойства конструкции — образцы с меньшим количеством полимера были такими же прочными, как и образцы с большим количеством.

Тем не менее, есть случаи, когда большее количество полимера дает значительные преимущества. Производство цемента, основного ингредиента бетона, дает 8% мировых выбросов углекислого газа. Арматурный материал составляет менее 5% большинства бетонных конструкций. Таким образом, увеличение количества полимера и уменьшение количества бетона может сократить общие выбросы углерода в конструкции. Вы можете узнать больше о методе Калифорнийского университета в Беркли, прочитав исследовательскую работу ЗДЕСЬ.

Команда из Беркли использовала 3D-принтер для создания решеток октетов из полимера, а затем заполнила их сверхвысококачественным бетоном (UHPC).

Что вы думаете об инновационном способе армирования бетона с помощью 3D-печатной полимерной решетчатой ​​структуры? Дайте нам знать в комментариях ниже или на наших страницах Facebook и Twitter! Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку, чтобы получать все последние новости в области 3D-печати прямо в свой почтовый ящик!

Низкоуглеродистый бетон остается прочным благодаря армированию полимерной решеткой

Материалы

Посмотреть 3 изображения

Посмотреть галерею — 3 изображения

На протяжении более века стальная арматура была основным материалом для армирования бетона, но новый подход обещает сделать обычный строительный материал более прочным и экологически безопасным. Ученые использовали 3D-печать для создания полимерной решетчатой ​​структуры, которая может выступать в качестве основы для низкоуглеродистого бетона, который также может похвастаться большой прочностью и долговечностью.

Исследование проводилось в Калифорнийском университете в Беркли и основывается на предыдущих попытках армировать бетон с помощью полимерных волокон. Это появилось около полувека назад как многообещающая альтернатива арматуре из стальной арматуры, которая обладает большой прочностью, но тяжела, дорога и со временем изнашивается.

Полимерные волокна, с другой стороны, легкие, дешевы в производстве и устойчивы к коррозии. Текущие подходы включают смешивание этих волокон с бетоном перед его заливкой, но это может привести к неравномерному распределению, означающему, что некоторые части окончательной конструкции более прочные, а другие подвержены трещинам.

Инженеры, участвовавшие в этом новом исследовании, стремились устранить этот недостаток с помощью напечатанной на 3D-принтере восьмиугольной полимерной решетки, структуры, которая отличается уникальным сочетанием легкости и прочности, и надеялись предотвратить образование трещин из-за плотного расположения ферм. Команда добилась успеха, используя полимеры акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) для изготовления решетки, а затем зазоры были заполнены бетоном со сверхвысокими характеристиками, который в четыре раза прочнее обычного бетона с точки зрения сжатия.

Исследователи экспериментировали с вариациями этого рецепта, используя различные версии полимерной решетки, так что они варьировались от 19,2 процента от общего объема бетона до 33,7 процента. Хотя эти изменения привели к небольшим изменениям прочности на сжатие и пиковых нагрузок, общие механические свойства бетона остались в основном прежними.

«Когда материал является хрупким, он может выдерживать определенную пиковую нагрузку, а затем разрушается», — говорит соавтор исследования Клаудия Остертаг, профессор гражданского и экологического строительства. «В данном случае мы не наблюдали этого сбоя. Оно становилось все сильнее и сильнее. Для нас, интересующихся бетоном, это удивительно. Вы превращаете что-то очень хрупкое во что-то очень пластичное.

Все испытанные образцы показали высокие значения плотности деформации и, следовательно, способны поглощать большое количество энергии, в то время как образцы с более тонкими решетчатыми структурами были такими же прочными, как и образцы с более толстыми. Эта часть является ключевой для достижения одной из главных целей исследовательского проекта; использование более высоких концентраций альтернативных материалов для уменьшения углеродного следа производства бетона, на долю которого приходится восемь процентов мировых выбросов CO2.

«Реакция, в результате которой образуется цемент, по своей природе производит CO2», — говорит соавтор исследования Хейден Тейлор. «Напротив, существует возможный путь к полимерам, которые являются углеродно-нейтральными или даже потенциально углеродно-отрицательными, за счет использования биополимеров, переработки и возобновляемых источников энергии».

Отсюда команда планирует экспериментировать с различными формами решетки, чтобы увидеть, могут ли разные геометрические формы служить различным целям.