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Tondo nervato in acciaio ad aderenza migliorata
Acciaio Saldabile per cemento armato in barre ottenute da laminazione a caldo con trattamento termico in linea.
In qualità e grado B450A, B450C secondo norma UNI EN 10080:2005.
Idonea per progettazione ed impiego in zona sismica. Produzione nei formati standard.
L'ottimizzazione dei parametri di produzione orientata ad ottenere un prodotto sempre in classe C ad alta duttilità che garantisce:
- Caratteristiche meccaniche ottimali per ogni impiego in particolare per progettazione sismica
- Confezionamento migliorato per le lavorazioni successive
Qualita' del prodotto
- Aderenza elevata
- Assenza di torsione assiale
- Ossido superficiale ridotto con maggiore resa sul peso e migliori condizioni di pulizia nel luogo di utilizzo
Caratteristiche
Diametro: 8 ÷ 32 mm
Barre confezionate in fasci
Lunghezza barre: da 6 e 12 m
Peso fascio: 12m ˜ 2300 Kg 6m ˜ 1400 Kg circa.
Acciaio nervato per cemento armato - un partner congeniale per il calcestruzzo
Il calcestruzzo è un materiale da costruzione meraviglioso, ha solo un problema, si spacca molto rapidamente sotto carico di trazione.
E poiché in molti manufatti in calcestruzzo, come tetti, solai, o ponti, si verificano forze di trazione, l'acciaio per cemento armato viene aggiunto come ulteriore elemento di rinforzo.
L'acciaio per cemento armato può compensare esattamente dove il calcestruzzo si rompe - e viceversa. Il calcestruzzo può assorbire elevate forze di compressione, mentre l'acciaio per cemento armato può essere sottoposto a carichi di trazione molto elevati. I due materiali da costruzione si completano perfettamente a formare il cemento armato.
Tuttavia, questo funziona solo se nelcalcestruzzo è inserito un reticolsto in acciaio, che in gergo tecnico si chiama rinforzo, formando un legame. Oggi l'acciaio per cemento armato è quindi generalmente dotato di nervature trasversali che vengono agganciate al calcestruzzo.
In passato, quando i ferri d'armatura erano ancora chiamati ferri d'armatura o ferro per costruzione, l'acciaio era per lo più liscio e funzionava ancora abbastanza bene con il composito.
Le nervature trasversali non sono quindi le uniche a garantire un effetto composito.
L'acciaio per cemento armato viene introdotto nel calcestruzzo sotto forma di barre, fili, gabbie o rivestimenti.
L'acciaio per cemento armato con nervature zighirinate ha un carico di snervamento di 550 Newton per millimetro quadrato, mentre l'acciaio strutturale raggiunge "solo" valori massimi di 290-300 N/mm².
Il fatto che l'acciaio rimanga nella posizione specificata è ovviamente necessario dal punto di vista statico. Altrettanto importante è la cosiddetta copertura in calcestruzzo. Solo se l'acciaio è ricoperto di sufficiente calcestruzzo non arrugginisce. Una volta che l'acciaio inizia a arrugginire, prima o poi diventerà inutilizzabile e dovranno essere eseguiti ampi lavori di ristrutturazione del calcestruzzo. Ma ora esistono rinforzi che non arrugginiscono.
L'acciaio per cemento armato può essere zincato a caldo o rivestito con resina epossidica. Inoltre, nulla può arrugginire con la plastica in fibra di vetro, che può essere utilizzata anche per il rinforzo calcestruzzo acciaio.
Le barre per cemento armato sono disponibili in lunghezze fino a 18 m e diametri da 6 a 40 mm. L'ingegnere strutturale determina quali diametri e quante barre vengono utilizzate per ogni sezione trasversale del calcestruzzo. Il costruttore di calcestruzzo dovrebbe attenersi il più possibile a queste specifiche, anche se le interpreta più liberamente nella pratica. E' anche importante, naturalmente, dove l'acciaio è destinato nella sezione trasversale. La maggior parte dell'acciaio viene introdotta dove ci si aspettano le maggiori forze di trazione.
Tuttavia, per motivi di progettazione o per limitare le cricche, i tondini per cemento armato sono generalmente installati in luoghi senza carico di trazione.
Le barre d'armatura vengono utilizzate, ad esempio, per colonne o travi. Le barre sono di solito legate insieme per formare una cosiddetta gabbia di rinforzo. Questo costituisce quindi l'impalcatura della colonna o della trave. Nel caso di una trave, le maggiori forze di trazione sono di solito previste sul fondo; in questo caso si devono usare più barre (o più ferro) che sul lato opposto.
Nel caso di una colonna, questo non è così chiaro, per cui le barre per cemento armato sono distribuite più regolarmente.
Le reti di rinforzo in acciaio vengono utilizzate per soffitti, pareti o solai - cioè per strutture piane. Anche in questo caso, l'ingegnere strutturale elabora un piano di installazione dei tappeti. Un tappetino è costituito da barre longitudinali e trasversali saldate tra loro.
Le barre longitudinali e trasversali sono perpendicolari tra loro. In pratica, si fa una distinzione tra tappetini a lista e tappetini per cuscinetti. I tappetini per cuscinetti hanno una sezione fissa in acciaio e una dimensione fissa delle maglie.
Anche i tappeti Q e R devono essere distinti. I tappetini Q sono particolarmente adatti per componenti a tensione biassiale, in quanto sia le barre longitudinali che trasversali svolgono compiti statici. Questo è diverso con i tappetini R, dove le barre longitudinali e trasversali differiscono notevolmente e sono adatte per componenti in tensione monoassiale.
È quindi sempre importante prestare attenzione a ciò che l'ingegnere strutturale ha specificato durante l'installazione.
Di solito i tappetini devono essere tagliati in loco alla dimensione specificata. Se due tappeti si incontrano, devono sovrapporsi in modo che l'effetto portante non venga interrotto. Oltre ai tappeti Q e R, ci sono anche i tappeti N utilizzati per scopi strutturali, quindi non hanno funzione statica. Nei massetti, questi tappetini prevengono il ritiro e quindi le crepe.
La lunghezza, la larghezza e il diametro delle barre di questi tappeti su misura si adattano perfettamente alle esigenze statiche e di design. Ciò significa che non devono più essere trattati in loco, ma possono essere inseriti direttamente.
Barra d'acciaio per cemento armato - Barra d'acciaio rinforzata e deformata
Quattro barre d'armatura zincate e deformate.
RSB-01: Tondo per cemento armato deformato.
La barra di acciaio rinforzata deformata per l'armatura del calcestruzzo è detta anche barra di acciaio nervata. Questo tipo di barra d'acciaio ha solitamente una costola verticale e una costola trasversale sulla superficie, la forma di costola verticale che include spirale, mezzaluna e spina di pesce. Le dimensioni sono solitamente descritte in millimetri.
Specifiche del tondo per cemento armato
-Materiale: acciaio dolce o inossidabile.
-Trattamento superficiale: zincato.
-Stile: barra nervata (barra deformata) o barra tonda liscia (barra liscia).
-Diametro barra: 6-50 mm.
-Lunghezza: 3, 6, 9 o 12 m.
-Resistenza alla trazione: 500 Mpa.
-Pacchetto: imballaggio in fasci.
Tabella
Tabella/ Prontuario pesi e dimensioni tondo in acciaio nervato per cemento armato | |||||
SEZIONE E MASSA LINEICA | |||||
Diametro mm | Peso Kg/ml | Sezione mm2 | |||
5 | 0,15 | 19,63 | |||
6 | 0,222 | 28,27 | |||
7 | 0,30 | 38,48 | |||
8 | 0,395 | 50,27 | |||
9 | 0,50 | 63,62 | |||
10 | 0,617 | 78,54 | |||
12 | 0,89 | 113,1 | |||
14 | 1,208 | 153,94 | |||
15 | 1,39 | 176,71 | |||
16 | 1,58 | 201,06 | |||
18 | 2,00 | 254,47 | |||
20 | 2,466 | 314,16 | |||
22 | 2,98 | 380,13 | |||
24 | 3,55 | 452,39 | |||
26 | 4,17 | 530,93 | |||
28 | 4,834 | 615,75 | |||
30 | 5,55 | 706,86 | |||
32 | 6,31 | 804,25 | |||
36 | 7,99 | 1017,88 | |||
40 | 9,87 | 1256,64 | |||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | |||||
Caratteristiche meccaniche | |||||
Grado | fy(Re) | ft(Rm) | ft/fy | fy/fy nom. | Agt % |
N/mm2 | N/mm2 | (Rm/Re) | (Re/Re nom.) | ||
B450C | ≥450 | ≥540 | ≥1,15 | ≤1,25 | ≥7,5 |
≤1,35 | |||||
B450A | ≥450 | ≥540 | ≥1,05 | ≤1,25 | ≥2,5 |
Composizione chimica | |||||
C % max | P % max | S % max | Cu % max | N % Max | Ceq max |
N/mm2 | N/mm2 | (Rm/Re) | (Re/Re nom.) | ||
0,22 | 0,05 | 0,05 | 0,8 | 0,012 | 0,5 |
-0,24 | -0,055 | -0,055 | -0,85 | -0,014 | -0,52 |