Как найти арматуру в бетоне


Обновлено: 06.01.2021

13 мин.

При проведении ремонтных работ, возникают ситуации, когда необходимо на стене разместить элементы крепления, но при этом есть вероятность, что сверло упрется в проложенную арматуру. О том, как найти арматуру в бетонной стене, применяя электронные устройства, о сложностях, возникающих во время бурения стен и способах их решения, расскажем в данной статье.

Использование приборов для поиска скрытой арматуры

Использование приборов для поиска скрытой арматуры

Содержание статьи

  • Ищем арматуру в бетоне: зачем?
  • Устройства для определения местонахождения арматуры
  • Elcometer P120 – небольшой вес, высокое качество
  • Elcometer P100 – простота использования
  • PROFOSCOPE – многофункциональное устройство
  • Поиск-2.51 – отечественный производитель
  • NOVOTEST Арматуроскоп – 3 режима работы
  • Какие трудности появляются при сверлении отверстий
  • Опасность повредить скрытую электропроводку
  • Сверло уперлось в арматуру
  • При сверлении Вы уперлись в деревяшку
  • Не сверлит дальше
  • Зажим сверла в стене
  • Сверлим арматуру правильно
  • Выбор бура для сверления арматуры
  • Небольшое заключение

Ищем арматуру в бетоне: зачем?

Ремонтные работы, проводимые в зонах с арматурой, требуют четкого знания расположения армированных прутов. Для того, чтобы обнаружить арматуру в стене, используются современные приборы, определяющие точное местонахождение строительного материала в полости основания стены.

Без определения местонахождения арматуры, возможно появление некоторых проблем:

  • При бурении или сверлении отверстия, инструмент натыкается на арматуру. В результате повреждается сверло или бур.
  • При подготовке отверстия под подрозетник, арматура приносит неудобства. Во-первых, возникает сложность использования электрического провода вблизи металлических предметов, что увеличивает риск короткого замыкания. Во-вторых, при близком расположении арматуры к поверхности, возникнут трудности с установкой подрозетника – не хватит глубины посадочного места.

Чтобы найти арматуру в бетонной стене и определить толщину бетона, необходимо провести сканирование специальными приборами, работа которых основана на магнитно-резонансной диагностике. Отсканировав поверхность с арматурой, устройство выдаст точные результаты. Для уточнения расположения арматуры проводится вскрытие поверхностного защитного слоя.

Устройства для определения местонахождения арматуры

Электронные устройства проводят определение размещения арматуры в стене по магнитному и геофизическому методу. Первый способ предусматривает направленное движение электромагнитных волн, которые при столкновении с арматурой, регистрируют отклонение. Второй способ выдает менее точные показатели. Современная аппаратура работает исключительно по магнитному методу.

Elcometer P120 – небольшой вес, высокое качество

Простота использования и небольшой вес, делает прибор довольно популярным среди строителей. Используется для обнаружения арматуры и определения глубины защитного слоя. прибор оснащается поисковой головкой диаметром 10 см. В основе головки находится магнит, который ищет арматуру. При распознавании арматуры в стене, прибор издает громкий звуковой сигнал, а на шкале можно наблюдать отклонение стрелки. Детектор не реагирует на расположенные вблизи металлические конструкции, указывая лишь положение арматуры в конструкции стен.

Elcometer P120 для обнаружения арматуры в стене

Elcometer P120 для обнаружения арматуры в стене

Благодаря чувствительности Elcometer P120 удается определить в каком направлении проходит арматура. Для этого, после обнаружения арматуры, магнит с поисковой головкой ведется вдоль бетонного основания, чтобы определить точное направление движения каркаса из арматуры. Уменьшение силы звукового сигнала означает отклонение поисковой головки от направления движения армированного прута.

Чтобы искать арматуру в шумных местах, производителем предусмотрен разъем для наушников. Прибор обладает следующими характеристиками:

  • Диапазон определения диаметра арматуры – 0.8-3.2 см.
  • Диапазон определения толщины бетона – 1.2-1.6 см.

Elcometer P100 – простота использования

Представляет легкий в использовании, надежный и экономичный прибор, основная направленность которого – это определение расположения и ориентации арматуры в бетоне. Для обнаружения предметов в стене, используется поисковая головка диаметром 10 см, внутрь которой встроен магнит. Прибор работает от батарей, которые при выходе из строя, подлежат замене.

Диапазон обнаружения арматуры прибором Elcometer P100:

  • Арматура диаметром 8 мм – глубина обнаружения 90 мм.
  • Арматура диаметром 16 мм – глубина обнаружения 100 мм.
  • Арматура диаметром 32 мм – глубина обнаружения 110 мм.

Срок эксплуатации прибора – 12 месяцев.

PROFOSCOPE – многофункциональное устройство

Прибор проводит контроль верхнего слоя бетонного основания и обнаруживает арматуру в толще бетона. Благодаря PROFOSCOPE возможно автоматическое сохранение данных. Для этого производитель предусмотрел несколько режимов. Такое преимущество позволяет выбрать наиболее подходящий, экономя время на записывании информации вручную. В корпусе устройства встроен магнит, который отвечает за качество выполняемых действий.

PROFOSCOPE - поисковик арматуры

PROFOSCOPE — поисковик арматуры

Для запуска прибора, на торце устройства расположена кнопка включения. Там же, путем открытия верхней крышки, можно обнаружить место для размещения двух 1.5 Вт батареек.

Как найти арматуру в бетонной стене:

  1. Установите PROFOSCOPE на бетон, расположив прибор вертикально.
  2. Движением влево или вправо передвигайте устройство вдоль стены.
  3. Когда арматура будет обнаружена, на дисплее прибора появится символ прицела.
  4. Чтобы определить положение арматуры в стене, необходимо попытаться образно совместить прицел с со встроенным прутом.
  5. Световой сигнал на приборе говорит о четком совпадении с положением армированного прута.

На дисплее можно разглядеть некоторую информацию. Так в левом нижнем углу показано, какую толщину имеет бетон или расстояние до арматуры. В правом нижнем углу можно разглядеть стрелочку, указывающую на направление движения относительно арматуры. Если прибор движется в противоположную от каркаса сторону, то стрелочка будет опущена вниз.

Технические характеристики устройства:

  • Диапазон определения диаметра арматуры – 0.5-5.7 см.
  • Диапазон определения толщины бетона – 0.5-18 см.
  • Прибор способен работать при температуре от 100 до 600оС.

Поиск-2.51 – отечественный производитель

Всего 2 измерения необходимо сделать, чтобы определить толщину бетонного слоя и диметр арматуры. В функционал устройства входит определение марки стали, используемой при изготовлении изделия. Прибор аналогично предыдущему способен автоматически сохранять полученную информацию.

Используя Поиск-2.51 можно обнаружить зоны, где не проходит арматура и проводить в этих местах необходимые работы. Изготовленное устройство соответствует требованиям заявленным ГОСТом. Для сохранения данных в приборе присутствует 3 режима работы.

Поиск-2.51 - инструмент, способный отыскать скрытую арматуру

Поиск-2.51 — инструмент, способный отыскать скрытую арматуру

Преимущества использования устройства:

  • Поиск-2.51 оснащен линейным индикатором, который облегчает поиск арматуры в бетонной стене.
  • Цифровые данные появившиеся на дисплее сохраняются на устройстве.
  • Как только арматура обнаружена, воспроизводится звуковой сигнал.
  • Прибор определяет точное расстояние до арматуры, расположившейся под толщиной бетонного слоя.
  • В основе поисковой головки расположили магнит.

Внимание! Чтобы с точностью определить толщину бетонного слоя, прибор прикладывается непосредственно к основанию. При удержании на расстоянии устройства будет показывать дальность расположения арматуры относительно Поиск-2.51.

  • Небольшие размеры и легкий вес устройства облегчают работу.
  • Поисковые стержни имеют защитную поверхность, которая предотвращает возможность появления механических повреждений датчика.
  • Благодаря наличию аккумуляторных батарей, прибор используется в любом месте, независимо от расположения электрических сетей.

NOVOTEST Арматуроскоп – 3 режима работы

Прибор NOVOTEST работает в 3 режимах:

  • Основной. Определяет толщину бетонного слоя если известен диаметр арматуры.
  • Сканирование рабочей поверхности.
  • Определение глубины.

Прибор оснащен дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация. К торцевой части, через специальный разъем, производится подключение кабеля для дистанционного магнитного датчика.

NOVOTEST сканирует поверхность для обнаружения арматуры

NOVOTEST сканирует поверхность для обнаружения арматуры

Для сканирования поверхности, датчик прикладывается непосредственно к бетонному основанию с целью обнаружения арматуры. Так как датчик подходит к прибору через провода, то возможно его использование в любом положении.

Как только арматура будет обнаружена, прибором издается звуковой сигнал, сопровождаемый появлением информации о расстоянии до расположившейся внутри бетонного слоя арматуры.

При приближении к арматуре, прибор издает короткий звуковой сигнал. Чем ближе к источнику беспокойства, частота звуковых сигналов увеличивается.

Какие трудности появляются при сверлении отверстий

Нередко при проведении ремонта появляется необходимость в сверлении отверстий для различных нужд. К примеру, необходимость установки крепежного элемента, электрической розетки, распределительной коробки или выключателя. Во время выполнения этих работ и других, связанных с внесением изменений в поверхность бетонного основания, можно наткнуться на арматуру. К каким сложностям это может привести и, как с этим справиться, разберем ниже.

Опасность повредить скрытую электропроводку

Наиболее часто встречаемая проблема появляется если стена имеет скрытую электропроводку, нахождение которой не определяется невооруженным взглядом. Сложность заключается в том, что при просверливании отверстия есть большой риск попадания в электрические провода, что чревато замыканием и выхода из строя целого ряда электроприборов.

Несколько способов найти скрытую электропроводку в стене:

  1. Радиоприемник. Как известно радиотехника очень чувствительна к электромагнитным волнам. Чтобы провести диагностику стены настройте приемник на частоту 100 кГц и вытяните антенну. Кончиком ведите вдоль предполагаемой зоны расположения проводки. Появление характерного треска говорит о близком расположении электричества. Чем сильнее помехи, тем ближе проводка.
  2. Слуховой аппарат. Установите аппарат на режим «Телефон», который предусмотрен для разговора слабослышащими по мобильному устройству. Ведите устройство по стене до появлений тресков. Прибор также, как и радиоприемник имеет погрешности.
  3. Индикаторная отвертка. Зажмите кончик отвертки пальцами, а торцевую часть водите по стене. При обнаружении проводки, индикатор загорается. Минусом способа является небольшая глубина обнаружения – до 2 см.
  4. Мультиметр. Подключите к клемам транзистор 2SK241 – средний и левый вывод. Установите переключатель в положение 200 кОм. Водите импровизированный датчик вдоль стены. При изменении электромагнитного поля, сопротивление на дисплее будет меняться. Данный метод обладает лучшей точностью, но все-таки имеет погрешность до 7 см.
  5. Металлоискатель. Прибор настраивается на диапазон от 2 до 20 кГц. При обнаружении проводки будет издаваться громкий писк. Преимущество метода в том, что металлоискатель способен отыскать даже проводку без подключенного электричества.
  6. Датчик скрытой проводки. Данный прибор обладает наилучшей точностью, потому как изготавливался специально для этих целей. Однако для получения точных показателей требуется низкий уровень влажности в помещении.

Сверло уперлось в арматуру

Порой возникают ситуации, когда при работе с бетонной стеной, попадаешь в арматуру, проходящую внутри конструкции. Во время просверливания отверстия можно услышать характерный скрежет по металлической поверхности, а сверло не будет двигаться дальше. Что делать в таком случае? На самом деле есть несколько вариантов решений:

  • Место сверления не принципиально. Попадание во время просверливания отверстия в арматуру, явление не частое и потому, вероятность того что после подготовки второго отверстия сверло попадет в арматуру повторно, минимальна. В крайнем случае, расположенные рядом два отверстия, помогут сориентироваться с направлением движения армированного прута, и внеся определенные корректировки, сделать повторное просверливание отверстия.
  • Сверлить нужно именно в этом месте. Случай, когда сверлить необходимо в определенном месте, предусматривает 2 варианта решения. Какой будет выбран окончательно, определяется исходя из конкретной ситуации. Рассмотрим оба:
  • Сверло уперлось полностью в арматуру. В таком случае, установите сверло по металлу и постоянно смачивая в холодной воде, аккуратно просверлите арматуру. После того как преграда будет преодолена, произведите повторную замену на сверло по бетону и продолжайте бурить отверстие.

Сверлим через арматуру

Сверлим через арматуру
  • Сверло захватывает половину арматуры и половину бетона. Не меняя положения отверстия, можно слегка поменять угол наклона. Это никак не повлияет на качество полученного отверстия.

При сверлении Вы уперлись в деревяшку

Встречаются и такие ситуации, когда в бетонной стене попадают деревянные бруски. Возможно они выполняли какую-то функцию во время заливки или попросту были забыты неопытными работниками. На самом деле причина появления деревяшки в стене совсем не важна, а вот решение необходимо найти, и оно не сложное. Приобретите или возьмите из собственного арсенала сверло по дереву, и пройдите дерево аналогично, как если бы сверлили арматуру.

Как же определить, что сверло уперлось именно в деревянное основание? На это укажет несколько признаков:

  • Так как сверло по бетону не рассчитано на сверление дерева, то при попадании в брусок можно почувствовать снижение интенсивности прохождения слоя.
  • Концевая часть сверла по бетону отличается по форме от инструмента по дереву, в результате чего при интенсивной работе, усиливается сила трения и дерево начинает тлеть. Из отверстия пойдет легкий дымок или характерный запах горелого дерева.

Не сверлит дальше

Отверстие просверлено не полностью, осталось около 5 мм, а причину выявить не получилось. Такая ситуация также встречается. К примеру, внутри стены может по вероятной случайности камень, который не поддается сверлению, бурению и долблению. Что же можно сделать? В таком случае есть одно, наиболее правильное решение, но оно подойдет если к месту крепления не предъявляется жестких требований:

  • Для крепления используются дюбель-пробки.
  • Подрежьте концевую часть пластиковой пробки при помощи канцелярского ножа.
  • Установите пробку внутрь отверстия.
  • Подыщите дюбель на 5 мм меньше, чем размеры пробки.
  • Вбейте в основание пробки подготовленный дюбель.

Такой метод используется только в крайних случаях, когда другого решения найти не удалось.

Зажим сверла в стене

Наверное, у каждого домашнего мастера случались ситуации, когда во время подготовки отверстия, сверло застревает в стене. Причины могут быть разные – от слишком глубокой посадки сверла в отверстие до зажима между каркасом с арматурой и камушком. Данная проблема очень неприятная и доставляет много хлопот. При зажиме, сверло прекращает свое вращение, а значит вынуть его назад не представляется возможным.

В таком случае, нужно прекращать попытки раскачивая сверло внутри стены или пытаться заставить его вращаться. Это может быть чревато поломкой сверла, которое останется в стене, и выемка обломка принесет другие проблемы. На работе электроинструмента данные попытки также отразятся негативно – он может сгореть.

Сверло застряло в стене

Сверло застряло в стене

Как выйти из сложившейся ситуации:

  1. Оставьте сверло в стене освободив патрон перфоратора или дрели.
  2. Вставьте новое и аккуратно просверлите несколько отверстий вокруг проблемного участка. Возможно понадобится добраться до арматуры.

Такой прием поможет ослабить нагрузку на сверло и раскачивающими движениями вынуть застрявшее сверло.

Внимание! Если сверло не вынимается, необходимо вокруг него выбить небольшой участок по окружности, добравшись до конца инструмента.

Сверлим арматуру правильно

Сверление отверстия в железобетоне – операция, несущая в себе некоторые сложности. Структура бетона имеет высокий уровень плотности и потому нуждается в подборе специального инструмента. Также, трудности могут возникнуть из-за неопределенности прохождения арматуры внутри конструкции.

Выбранное сверло по бетону, при упоре в арматуру, может сломаться. Если же решили обойтись сверлом по металлу, то это приведет к износу заточенной части инструмента.

Выбор бура для сверления арматуры

Основной характеристикой, на которую нужно ссылаться при выборе инструмента – это диаметр входного отверстия и форма посадочного места.

Также, нужно придерживаться следующих правил:

  • Для сверления отверстий в бетоне выбирайте дрели с ударным механизмом или перфоратор.
  • Ограничитель глубины на перфораторе должен показывать число, превышающее глубину отверстия на 5-10 мм. В случае отсутствия вспомогательной шкалы, можно использовать цветной скотч или изоленту, намотав на сверло.
  • Первичный запуск вращения бура устанавливается на минимальное значение. По достижению арматуры, производится замена на инструмент по металлу и продолжается сверление.
  • После того, как отверстие будет подготовлено, рекомендуется провести чистку внутренней части, продув его вспомогательными инструментами.

Сверла из твердых сплавов подвержены сильному нагреву при бурении бетонных стен, но это нельзя назвать недостатком. Несмотря на это, изменение плотности материала во время сверления железобетонной стены приводит к быстрому износу бура.

Выбирая длину сверла, нужно отталкиваться от глубины отверстия, прибавив к исходным показателям еще 20-30 мм. Такое правило предотвратит возможный зажим сверла в полости бетонной стены.

Небольшое заключение

Несмотря на то, что арматура в железобетонном основании необходимая часть конструкции, и приспособлена для повышения прочностных качеств конструкции, все же иногда, она может доставить трудности при бурении отверстий. Раньше мастера, чтобы обнаружить прутья в стене использовали магнит. В настоящее время работа упрощена современными электронными приборами.

Содержание

  • 1 Зачем нужно искать арматуру в бетоне?
  • 2 Приборы для поиска
    • 2.1 Elcometer P120
    • 2.2 Elcometer P100
    • 2.3 PROFOSCOPE
    • 2.4 Поиск-2.51
    • 2.5 NOVOTEST Арматуроскоп
  • 3 Вывод

Не так давно найти арматуру в бетонных сооружениях было сложной задачей. Это делали либо вскрывая участки бетонной конструкции, либо использовали магниты. Но техника не стоит на месте и сегодня существует много методик и приборов, которые упрощают этот процесс. Чаще всего в сегодняшних приборах используется магнитный метод сканирования.

Зачем нужно искать арматуру в бетоне?

При проведении строительно-ремонтных работ, технического обслуживания здания обязательно знать, где находится арматура. Для этих целей применяют детектор арматуры в бетоне. Он устанавливает, где именно проходится арматура, ее диаметр, а также толщину бетонного слоя. Такая необходимость возникает, потому что при столкновении сверлящего ил другого инструмента с арматурой наносится вред не только технике. Это может повредить конструкцию арматуры или в случае небольшого повреждения прута привести к последующей коррозии железобетонной панели.

Согласно ГОСТ, поиск арматуры в бетонных конструкциях, измерение толщины защитного слоя производится магнитным методом. От толщины бетонного слоя зависит то, как найти нити пролегания металлических прутьев. Ведь можно использовать как обычный мощный магнит, так и гиперчувствительные приборы. Но в соответствии с нормативными требованиями, эти параметры устанавливаются только сертифицированными приборами, которые включены в Госреестр средств измерения.

При помощи этого метода устанавливают тонкости защитного слоя, недолив бетона при сооружении конструкции, местонахождение арматуры, ее примерный диаметр. Этот способ контроля позволяет исполнить задачу, не нарушая целостности сооружения.

Для осуществления задачи контролируемая плоскость сканируется. В результате выдаются все необходимые параметры. Для уточнения показателей о диаметре прутьев, контрольные участки вскрывают. Техника установки армирования:

  1. сканируют поверхность магнитным или геофизическим методом;
  2. определяют нахождение армосетки на поверхности, толщину защитного слоя и расположение стержней;
  3. вскрывают контрольные участки и и помогают определить точность данных приборов.

Вернуться к оглавлению

Приборы для поиска

Принцип действия таких приборов – регистрация перемен электромагнитного поля при столкновении с металлическими предметами.

Вернуться к оглавлению

Elcometer P120

Elcometer P120 Детектор арматуры в бетоне.

Один из самых легких и быстрых в использовании приборов. Он устанавливает местонахождения прутьев, направление, а также толщину защитного бетонного слоя. Размер поисковой головки прибора 10 см. Он уведомляет о результатах поиска при помощи громкого звукового сигнала, а также данными на шкале. Данные не искажаются при работе возле больших металлических объектов.

Чувствительность Elcometer P120 дает возможность быстро и точно установить вертикальное и горизонтальное направление армопрутьев. После обнаружения арматуры необходимо вести прибор по направлению прута для определения максимального минимального уровня сигнала. Минимальный сигнал означает, что арматура проходит под углом 900 к ручке прибора. Также предусмотрен разъем для наушников, что позволяет работать в людных и шумных местах.

Характеристики:

  • определяемый диаметр арматуры 0,8-3,2 см;
  • измеряемый бетонный слой 1,2 – 1,6 см.

Вернуться к оглавлению

Elcometer P100

Несмотря на небольшую цену, этот прибор легкий, надежный и точно определяет необходимые параметры (армопрутья, трубы, стяжки из нержавеющей стали и т. д.). Размер поисковой головки 10 см. О результатах сканирования уведомляет при помощи громкого звукового сигнала. Elcometer P100 позволяет установить направление арматуры.

Вернуться к оглавлению

PROFOSCOPE

При помощи PROFOSCOPE проводят оперативный контроль защитного слоя в бетоне и местонахождение стержней арматуры. Он дает возможность сохранения данных измерений, в том числе автоматически. В нем запрограммированы несколько режимов хранения, что позволяет выбрать более удобный для использования, и экономит время на записи результатов вручную. Датчик встроен в корпус прибора, что обеспечивает небольшой размер.

Легкость и удобство прибора позволяет работать одной рукой, что дает возможность параллельно маркировать армопруты.

О результатах исследования он уведомляет звуковыми сигналами и видеоданными. Его датчики могут показывать прутья в реальном времени, их диаметр, направления и положение, а также толщину защитного бетонного слоя. PROFOSCOPE может установить, где конкретно находится прибор относительно стержней (между ними или над каким-то из них). Благодаря этому, на выполнение всей работы уходит значительно меньше времени и средств, точность результатов не искажается.

Характеристики:

  • определяемый диаметр армопрутьев 0,5–5,7 см;
  • измеряемый бетонный слой 0,5-18 см;
  • рабочая температура -100С – 600С.

Вернуться к оглавлению

Поиск-2.51

Прибор устанавливает толщину бетона и диаметр армопрутьев за 2 измерения, автоматически и вручную определяет марку стали, а также имеет функцию сохранять данные. При помощи Поиск-2.51 находят зоны, в которых нет арматуры, чтоб на этих участках проверять прочность бетонного сооружения соответственными методами. Он соответствует всем требованиям ГОСТ. Обладает 3 режимами запоминания.

Плюсы эксплуатации:

  • линейный индикатор, цифровые данные и звуковой сигнал для поиска армопрутьев;
  • точность в установлении толщины бетонного слоя;
  • маленький размер;
  • защитные стержни датчика легко скользят по проверяемой плоскости;
  • встроенный аккумулятор с зарядным устройством.

Характеристики:

  1. калибровка в приборе выполняется автоматически;
  2. графический дисплей с подсветкой;
  3. возможность поиска результатов, сохраненных ранее, по датам и номерам;
  4. 6 систем использования: поиск арматуры на большой глубине; установка проекций армопрутьев на проверяемую плоскость; измерение диаметра стержней при известном защитном слое из бетона; измерение защитного слоя бетона; измерение при неустановленных параметрах армирования.

Вернуться к оглавлению

NOVOTEST Арматуроскоп

Этим приборам свойственно три режима работы:

  • основной – определение бетонного слоя при известном диаметре армопрутьев и наоборот;
  • сканирование;
  • глубинный поиск.

Для поиска арматуры плоскость сканируется прибором. Для этого датчик может поворачиваться вокруг оси, так происходит определение толщины бетонного слоя. На дисплее и линейном индикаторе отображается расстояние до армопрутьев. Также прибору свойственный звуковой поиск, что дает возможность определить направление прутьев, несмотря на дисплей (чем ближе арматура, тем чаще звуковой сигнал).

NOVOTEST Арматуроскоп устанавливает диаметр арматурных стержней при помощи диэлектрической прокладки. Прибор состоит из блока и датчика, который крепится при помощи кабелей. Работа обеспечивается обычными аккумуляторными батарейками.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Определить точное расположение стержней арматуры в бетоне – это важная задача при выполнении строительных и ремонтных работ, ведь повреждение армопрутьев конструкции может сделать ее не только менее прочной, а и нанести урон всему сооружению.

На сегодняшний день наиболее распространенным методом поиска является магнитное сканирование. Для этого существует множество приборов, которые отличаются по цене. Техническим характеристикам и точности результатов.


Download Article


Download Article

Rebars are usually steel rods running through concrete slabs that help reinforce their strength. If you’re doing any construction that involves cutting or coring into the concrete, the rebar could damage your tools or slab if you hit it. To avoid expensive repairs, use a rebar detector to accurately measure the depth and location of the rods. Handheld units are cheaper and more accessible, but you may get more accurate results if you use a ground penetrating radar system.

  1. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 1

    1

    Buy or rent a rebar locator from a surveying company. Reach out to a concrete surveying company in your area and ask them if they have equipment available. Make sure the unit is made for detecting metal rebar, or else it won’t give you accurate results. If they don’t have units available for sale, see if you can rent the unit at a daily or weekly rate instead.[1]

    • A rebar locator looks similar to a stud finder and has a flat side that sits flush against the concrete so you can move it around easily.
    • Rebar locators usually cost around $200 USD when you buy them.
    • Handheld locators usually only detect rebar that’s 6–8 inches (15–20 cm) deep.
  2. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 2

    2

    Hold the rebar locator flat against the concrete and turn it on. Start along the edge of the concrete so the locator handle points down. Press the back of the locator firmly against the concrete. Press the power button on the front or side of the locator and wait for the display to come on.[2]

    • If the concrete has a rough surface, put a piece of cardboard between it and the locator so you’re able to move it around easier.

    Advertisement

  3. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 3

    3

    Slide the rebar locator horizontally over the concrete until it beeps. Guide the locator slowly along the edge of the concrete and pay attention to the display. Watch for a bar or circle appearing in the middle of the screen, which means you’re close to the rebar. When you hear the machine beep, stop moving the locator and hold it in place.[3]

    • You may see plus (+) or minus (-) signs on the display as well. If you see a +, then you’re moving the locator closer to the rebar. When you see a -, then you’re moving the locator farther away.
    • If the machine doesn’t beep, then the concrete doesn’t contain any rebar in the top 6–8 inches (15–20 cm). If you need to dig deeper than that, use ground penetrating radar to check for rebar deeper within the concrete.
  4. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 4

    4

    Mark the location on the concrete with a piece of chalk. Hold the locator still against the concrete so you don’t lose the location. Use your other hand to put a dot on the concrete just above the top of the locator. The mark indicates there’s rebar underneath or directly next to the line.[4]

    • Use paint or a marker if you’re worried about the chalk getting washed away.
  5. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 5

    5

    Write down the depth from the bar chart on the locator’s display. Look for a bar chart in the center of the display on your locator. Find where the top of the bar lines up with the number scale on the side. Make note of the depth on a sheet of paper or write it directly on the concrete.[5]

    • Typically, the measurement is listed in inches and centimeters. Pay attention to which units your locator uses.
    • Handheld locators only give a general depth of the rebar, so the actual depth may vary slightly.
  6. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 6

    6

    Continue marking the concrete in horizontal rows. Keep moving the locator horizontally across the concrete until you hear it beep again. Mark each of the locations and depths of the rebar you find. When you reach the other side of the concrete, move the locator down by 6 inches (15 cm) and work your way back horizontally. Continue going over the entire piece of concrete until you reach the opposite edge.[6]

    • Usually, the rebar will line up in each row, but they may have bent or warped during construction.
  7. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 7

    7

    Move the locator over the concrete in vertical columns to find the cross bars. Start in the top left corner of the area you’re checking, and hold the locator vertically. Move the locator down along the left edge and wait until it beeps. Mark the spot at the top of the locator and continue working down until you hear it beep again. When you reach the bottom, move the locator over 6 inches (15 cm) and start marking a new column.[7]

    • Rebar rods are usually placed a grid-like pattern within the concrete, so always check both horizontally and vertically to ensure you locate all of them.
  8. Advertisement

  1. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 8

    1

    Rent a ground penetrating radar unit from a surveying company. Contact a concrete surveying company in your area to see if they have a ground penetrating radar (GPR) cart, which has a small display and handle on top and a radar unit on the bottom. Ask about daily or weekly rental rates depending on how large of a project you’re working on. Sign the rental agreement from the service and bring the unit to your job site.[8]

    • GPR carts send radio waves through the concrete, which bounces off the rebar and back into a sensor. The cart makes a chart on the display so you’re able to see the rebar location and depth.
    • You can buy GPR carts, but they usually cost over $1,000 USD.
  2. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 9

    2

    Set the cart along the edge of the concrete and turn it on. Put the cart in the bottom right corner of your work area so the handle points to the left. Located the power button on the handle or the main body of the cart. Wait for the display to turn on completely before you begin.[9]

    • If your GPR cart doesn’t have a handle, point the wheels toward the left side of the work area.
  3. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 10

    3

    Push the cart horizontally along the concrete until the display screen is full. Hold the handle and slowly push the cart toward the left side of your work area. Watch the display on the cart to see a series of curves appear as you move the cart. Keep guiding the cart forward until you reach the other side or until the display screen fills up with a chart. Leave the cart on the concrete.[10]

    • If you keep moving the cart after the display fills up with charts, you may lose information from the beginning of the scan.
    • The scan length of the GPR cart depends on the model, but it’s usually around 20 feet (6.1 m).
  4. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 11

    4

    Move the cart back until the cursor aligns with the top of a curve on the display. Move the cart back toward the right side of the work area, making sure it stays on the same path. Watch the vertical white line move to the right on the chart. Stop moving the cart when the line crosses the peak of a white curve in the middle of the chart, which marks the location of rebar.[11]

    • The rebar looks like curves on the chart due to how the radar waves bounce off of them.
  5. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 12

    5

    Check where the top of the curve intersects the display’s rulers for the depth. Hold a straightedge so it crosses the peak of the curve and the depth scale on the left side of the display. Write down the measurement on a piece of paper or directly on the concrete with a piece of chalk so you don’t forget it later on.[12]

    • Usually, the scale is listed in inches, but you may be able to adjust the settings in the menu for the GPR cart.

    Tip: The depth accuracy may be off by 5–10% since the radar takes a relative measurement from multiple rebar posts.[13]

  6. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 13

    6

    Mark the concrete where the cart’s laser guides touch the ground. Look on the left and right side of the cart to see where the laser guides light up the concrete. Put a dot of chalk behind the guides to show where the rebar extends through the concrete. Make sure you mark the locations on both sides of the cart.[14]

    • Ignore the laser guide on the front of the cart when marking rebar.
    • If you don’t see laser guides on the sides, look for straight vertical lines instead. Mark where the vertical lines meet the ground.
  7. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 14

    7

    Continue pulling the cart backward to mark the other rebar locations. Guide the cart backward along the same path until the cursor lines up with the next curve peak on the chart. Write down the depth and mark the locations on the sides of the cart. Keep working back until you reach your starting point.[15]

    • Mark any curves you see on the display since you may find rebar or pipes deeper in the concrete.
  8. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 15

    8

    Move the cart up 6 in (15 cm) and scan in horizontal rows. Pick up the cart and set it back down 6 inches (15 cm) higher than your first row. Slowly push the cart toward the left side of your work area. Pull the cart backward to mark the rebar locations. Continue working in rows until you reach the top of your work area.[16]

    • It’s okay if you need to overlap your rows when you reach the top of your work area.
  9. Image titled Detect Rebar in Concrete Step 16

    9

    Find the cross bars by running the cart in vertical columns. Set the cart in the bottom left corner of the work area so the handle points up. Move the cart toward the upper edge of your work area to scan it vertically. Guide the cart back down, being sure to mark all of the rebar locations. When you reach the bottom, move the cart to the right by 6 inches (15 cm) to start the next column. Work until you reach the right side of the work area.[17]

    • Rebar rods are usually installed in a grid-like pattern, so make sure you always locate it from each direction.
  10. Advertisement

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

  • You can try using a standard metal detector, but it will not tell you the depth or location as precisely as surveying equipment.

  • If you don’t feel comfortable finding the rebar on your own, hire a surveying service to mark the concrete before you begin any other work.

Thanks for submitting a tip for review!

Advertisement

  • Avoid cutting or coring into concrete without checking for rebar first since you could break or damage your tools.[18]

Advertisement

Things You’ll Need

  • Handheld rebar locator
  • Chalk
  • Ground penetrating radar cart
  • Chalk

References

About This Article

Thanks to all authors for creating a page that has been read 17,196 times.

Did this article help you?

Get all the best how-tos!

Sign up for wikiHow’s weekly email newsletter

Subscribe

You’re all set!

Чтобы определить наличие армирования используют детектор арматуры в бетоне. До создания современных приборов найти в железобетонном блоке укрепляющую конструкцию было тяжелой задачей. Для этой цели использовали мощные неодимовые магниты или вскрывали бетонный блок. Большинство инструментов, созданных с целью нахождения армирующей сети в стройматериале, работают используя магнитную методику.

Зачем нужно искать арматуру в бетоне?

При проведении строительно-ремонтных работ, технического обслуживания здания обязательно знать, где находится арматура. Для этих целей применяют детектор арматуры в бетоне. Он устанавливает, где именно проходится арматура, ее диаметр, а также толщину бетонного слоя. Такая необходимость возникает, потому что при столкновении сверлящего ил другого инструмента с арматурой наносится вред не только технике. Это может повредить конструкцию арматуры или в случае небольшого повреждения прута привести к последующей коррозии железобетонной панели.

Согласно ГОСТ, поиск арматуры в бетонных конструкциях, измерение толщины защитного слоя производится магнитным методом. От толщины бетонного слоя зависит то, как найти нити пролегания металлических прутьев. Ведь можно использовать как обычный мощный магнит, так и гиперчувствительные приборы. Но в соответствии с нормативными требованиями, эти параметры устанавливаются только сертифицированными приборами, которые включены в Госреестр средств измерения.

При помощи этого метода устанавливают тонкости защитного слоя, недолив бетона при сооружении конструкции, местонахождение арматуры, ее примерный диаметр. Этот способ контроля позволяет исполнить задачу, не нарушая целостности сооружения.

Для осуществления задачи контролируемая плоскость сканируется. В результате выдаются все необходимые параметры. Для уточнения показателей о диаметре прутьев, контрольные участки вскрывают. Техника установки армирования:

  1. сканируют поверхность магнитным или геофизическим методом;
  2. определяют нахождение армосетки на поверхности, толщину защитного слоя и расположение стержней;
  3. вскрывают контрольные участки и и помогают определить точность данных приборов.

Как определить нахождение?

По ГОСТу расположение арматуры проводится с помощью сверхчувствительных приборов. На практике возможно использование магнитов, однако, профессионалам обойтись без детектора арматурной сети нельзя. Для определения прохождения армосетки используют следующий алгоритм:

Поиск арматуры делается с помощью специального устройства, которым сканируют поверхность.

  1. С помощью спец. техники провести сканирование заданной поверхности.
  2. Проанализировать параметры о диаметре и прохождении прутьев, выданные сканером на радарограмме.
  3. Вычислить толщину бетонного слоя, недолив бетона.
  4. Сделать маркировку согласно полученным данным.
  5. Для контроля точности выданных результатов вскрыть 2—3 участка инспектируемой стены.

Приборы для поиска

Принцип действия таких приборов — регистрация перемен электромагнитного поля при столкновении с металлическими предметами.

Elcometer P120

Один из самых легких и быстрых в использовании приборов. Он устанавливает местонахождения прутьев, направление, а также толщину защитного бетонного слоя. Размер поисковой головки прибора 10 см. Он уведомляет о результатах поиска при помощи громкого звукового сигнала, а также данными на шкале. Данные не искажаются при работе возле больших металлических объектов.

Чувствительность Elcometer P120 дает возможность быстро и точно установить вертикальное и горизонтальное направление армопрутьев. После обнаружения арматуры необходимо вести прибор по направлению прута для определения максимального минимального уровня сигнала. Минимальный сигнал означает, что арматура проходит под углом 900 к ручке прибора. Также предусмотрен разъем для наушников, что позволяет работать в людных и шумных местах.

  • определяемый диаметр арматуры 0,8-3,2 см;
  • измеряемый бетонный слой 1,2 – 1,6 см.

Вернуться к оглавлению

Elcometer P100

Несмотря на небольшую цену, этот прибор легкий, надежный и точно определяет необходимые параметры (армопрутья, трубы, стяжки из нержавеющей стали и т. д.). Размер поисковой головки 10 см. О результатах сканирования уведомляет при помощи громкого звукового сигнала. Elcometer P100 позволяет установить направление арматуры.

PROFOSCOPE

  • линейный индикатор, цифровые данные и звуковой сигнал для поиска армопрутьев;
  • точность в установлении толщины бетонного слоя;
  • маленький размер;
  • защитные стержни датчика легко скользят по проверяемой плоскости;
  • встроенный аккумулятор с зарядным устройством.
  1. калибровка в приборе выполняется автоматически;
  2. графический дисплей с подсветкой;
  3. возможность поиска результатов, сохраненных ранее, по датам и номерам;
  4. 6 систем использования: поиск арматуры на большой глубине; установка проекций армопрутьев на проверяемую плоскость; измерение диаметра стержней при известном защитном слое из бетона; измерение защитного слоя бетона; измерение при неустановленных параметрах армирования.

Вернуться к оглавлению

NOVOTEST Арматуроскоп

Этим приборам свойственно три режима работы:

  • основной – определение бетонного слоя при известном диаметре армопрутьев и наоборот;
  • сканирование;
  • глубинный поиск.

Для поиска арматуры плоскость сканируется прибором. Для этого датчик может поворачиваться вокруг оси, так происходит определение толщины бетонного слоя. На дисплее и линейном индикаторе отображается расстояние до армопрутьев. Также прибору свойственный звуковой поиск, что дает возможность определить направление прутьев, несмотря на дисплей (чем ближе арматура, тем чаще звуковой сигнал).

NOVOTEST Арматуроскоп устанавливает диаметр арматурных стержней при помощи диэлектрической прокладки. Прибор состоит из блока и датчика, который крепится при помощи кабелей. Работа обеспечивается обычными аккумуляторными батарейками.

Разновидности железобетона?

Такой материал используется практически для всех видов строительных работ. Он универсален. Из него могут делаться фундаменты, стены, плиты, блоки и т. д.

Железобетон может быть монолитным, т. е. заливаться прямо на площадке, как это часто бывает при создании фундаментов под частные дома. Он может быть и сборным — производиться на предприятии. Чаще всего так делаются плиты и блоки с обычной и напряженной арматурой.

Особо прочные и надежные марки железобетона используются для создания автомагистралей и взлетных полос аэродромов. Есть модели плит, арматура из которых выступает. Это нужно для того, чтобы надежно соединить плиты между собой при помощи сварки. Швы между плитами при этом заливаются высокопрочным бетоном.

Данный материал часто используется для создания объектов с повышенными требованиями ко внешним нагрузкам, а также для сооружений, работающий под землей, например для строительства метро и бункеров. В дополнении к армированию, в таких растворах используются особые добавки вроде алюминиевой крошки, которая препятствуют проникновению радиоактивных элементов через стены.

Вывод

Определить точное расположение стержней арматуры в бетоне – это важная задача при выполнении строительных и ремонтных работ, ведь повреждение армопрутьев конструкции может сделать ее не только менее прочной, а и нанести урон всему сооружению.

Зачем армировать стены из газобетона

Газоблок, если он относится к конструкционным или даже конструкционно-теплоизоляционным материалам, выдерживает довольно высокие несущие нагрузки. В усилении он не нуждается. Кроме того, автоклавный бетон практически не дает усадки, что уберегает стены от появления трещин.

Однако прочность на изгиб у ячеистого бетона невелика. Под действием усадки фундамента, почвы, изгибающих нагрузок любого типа формируются усадочные трещины. Армирование газобетона позволяет предупредить их.

Выполняется усиление в таких случаях:

  • здание расположено в сейсмически неустойчивом районе;
  • дом стоит на крутом склоне – здесь возможны сильные подвижки грунта;
  • при сильных ветрах и ураганах в регионе;
  • если наличествуют крупные проемы, тем более сложной формы.

Технология армирования газоблоков зависит от степени усиления конструкции и характера материала.

Принцип работы

Оценку размеров бетонного элемента или размещение арматурных стержней лучше всего выполнять с использованием двух технологий — импульсной магнитной индукции или электромагнитных волн. 3D-сканирование целесообразно использовать перед сверлением, распиловкой или забором керна из готового железобетона на глубинах до 300 мм.

Сочетание технологии магнитной индукции/радиолокации с трёхмерным сканированием позволяет обнаруживать пустоты, а также посторонние включения, среди которых:

  • металлические и пластиковые трубы;
  • стекловолоконные кабели;
  • древесину.

По результатам тестирования производится проверка качества бетона, включающая в себя оценку кривизны элемента, равномерность плотности, глубину закладки арматуры. Приборы для сканирования могут выполнять также функции детектора проводки.

Внутренняя структура анализируется с использованием изображений.

Типовое устройство локатора арматуры в бетоне:

  1. Наземный проникающий радар, который использует радиолокационные импульсы для построения изображения.
  2. Приёмо-передающая антенна.
  3. Узел трансформации магнитных импульсов в стереоскопическое изображение.
  4. Источник питания.
  5. Экран для просмотра результатов сканирования.

Поток электромагнитного излучения используется для регистрации отражённых сигналов от внутренних структур, имеющих иные показатели плотности, чем основной материал. Радиолокационный метод использует эффект отражения волн, встречающих на своём пути препятствие в виде арматурных прутьев или скрытых труб.

Технологические возможности

Для обеспечения структурных характеристик и долговечности железобетона расположение арматуры и глубина её залегания являются критическими переменными. Поэтому важно установить применяемый диапазон, характеристики измерительного устройства, процедуру измерения, а также необходимые меры предосторожности.

При использовании локаторов арматуры в бетоне, которые реализуют метод электромагнитной индукции, глубина расположения арматурных стержней обычно не превышает 200 мм, а радарной – 100 мм. Высота и характер относительного расположения прутьев арматуры значения не имеют. Основные типоразмеры индукционных локаторов отечественного и зарубежного производства адаптированы к обнаружению стальных стержней диаметром 3…50 мм. Таковы, например, измерители толщины бетона ТС-100 или ПОИСК 2.6 отечественного производства, а также сканеры арматуры от Profoscope Proceq (Швейцария). Рынок локаторов, использующих радиоволновой метод, представляет аппаратура системы Ферроскан PS-200 или PS250 от фирмы Hilti. При меньшей допустимой глубине залегания арматуры (не более 120 мм), они обеспечивают повышенную точность результата (±3 мм).

Индукционные и радарные детекторы арматуры в бетоне перед применением требуют обязательной калибровки. В качестве эталона обычно применяют образцы разных размеров поперечного сечения (от 10 до 40 мм), размещаемых на глубине от 30 до 100 мм.

Обустройство опалубки и подушки

Для устройства опалубки используются ОСБ-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

Сборка опалубки поэтапно:

  • 2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
  • 3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

Оптимальность применения локаторов арматуры разных типов

Успех процесса локации зависит от наличия информации о геометрии относительного расположения арматурных стержней – в один или несколько слоёв.

Особенно чувствительными считаются приборы радарного типа. Принцип метода радара состоит в том, что электромагнитные волны с очень малой шириной импульса передаются от антенны в бетон-мишень. Далее электромагнитная волна, отраженная от инородного элемента с отличными от бетона электрическими свойствами, принимается приёмной антенной. Расстояние от отражающего тела определяется на основе времени, прошедшего между исходящим и полученным сигналами электромагнитной волны. Поэтому такие приборы перемещать вдоль поверхности бетона следует медленно.

Обычно константа электромагнитной проницаемости стабилизируется в диапазоне 3…4 недель после укладки бетона. Однако для более молодого бетона или для бетона, имеющего много пустот, константа заметно варьируется в зависимости от наличия воды или влаги.

Ограничением приборов электромагнитного типа является то, что точно определить форму сечения стержня в данном случае невозможно: магнитные характеристики материала слабо зависят от его конфигурации.

Особенности укладки арматуры

Армирование монолитных бетонных стен – ответственный процесс, который требует определенных умений и навыков. Стены подвала будут испытывать большую нагрузку, поэтому крайне важно правильно уложить арматуру, снизив до минимума риск разрушения сетки при эксплуатации.

Какие основные правила укладки арматуры можно выделить?

  1. Необходимо проследить за тем, чтобы арматура – проволока и другие ее элементы – даже близко не касались опалубки и были расположены на некотором расстоянии. Если это соприкосновение допустить, то в момент, когда вы будете убирать опалубку, вы вполне сможете повредить арматурную сеть, хотя вероятность этого относительно невысока. Если опалубка не снимаемая, то через это соприкосновение к стальному стержню будет проникать нежелательная влага.
  2. Ячейки арматурной сети должны быть определенного размера. Для подвальных стен оптимальной будет ширина в 25-35 см.
  3. Для пущей надежности и прочности конструкции, получаемой после армирования монолитных стен, рекомендуется уменьшать размер ячеек, предусматривая нагрузку, исходящую от перекрытия (если перекрытие также бетонное). Одновременно с этим, делать размер ячеек меньше 5 см не стоит, потому что цементный раствор в этом случае утратит проникающие свойства, и в процессе бетонирования поверхности начнут образовываться нежелательные пустоты.
  4. Дополнительно следует предусмотреть защиту арматуры от коррозии. Для этого используются специальные добавки в заливаемый бетон. Помимо этого, от поверхности стены арматура должна быть отделена слоем бетона толщиной не менее 15-20 мм. Неважно, выполняете ли вы армирование монолитных стен подвала самостоятельно или с помощью наемных работников – всё нужно тщательно проконтролировать и проверить.
  5. Следует также проследить за тем, чтобы арматурные стержни стояли в опалубке максимально прямо, без каких-либо отклонений (в противном случае давление грунта может привести к негативным последствиям). Конечно, незначительные отклонения (до нескольких миллиметров) допускаются, однако, лучше всего обойтись без них. Для проверки ровности монтажа арматурной сети рекомендуется использовать лазерный или традиционный строительный уровень.

Пример армирования плитного фундамента и монолитных бетонных стен.

По завершении укладки арматуры, необходимо лишний раз проверить правильность установки и монтажа всей конструкции. Главное, чтобы всё соответствовало проекту (если он имеется). Только после этого можно начать заливку раствора.

Локатор арматуры. Смотрим сквозь бетон!

Принцип работы

Оценку размеров бетонного элемента или размещение арматурных стержней лучше всего выполнять с использованием двух технологий — импульсной магнитной индукции или электромагнитных волн. 3D-сканирование целесообразно использовать перед сверлением, распиловкой или забором керна из готового железобетона на глубинах до 300 мм.

Сочетание технологии магнитной индукции/радиолокации с трёхмерным сканированием позволяет обнаруживать пустоты, а также посторонние включения, среди которых:

  • металлические и пластиковые трубы;
  • стекловолоконные кабели;
  • древесину.

По результатам тестирования производится проверка качества бетона, включающая в себя оценку кривизны элемента, равномерность плотности, глубину закладки арматуры. Приборы для сканирования могут выполнять также функции детектора проводки.

Внутренняя структура анализируется с использованием изображений.

Типовое устройство локатора арматуры в бетоне:

  1. Наземный проникающий радар, который использует радиолокационные импульсы для построения изображения.
  2. Приёмо-передающая антенна.
  3. Узел трансформации магнитных импульсов в стереоскопическое изображение.
  4. Источник питания.
  5. Экран для просмотра результатов сканирования.

Поток электромагнитного излучения используется для регистрации отражённых сигналов от внутренних структур, имеющих иные показатели плотности, чем основной материал. Радиолокационный метод использует эффект отражения волн, встречающих на своём пути препятствие в виде арматурных прутьев или скрытых труб.

Технологические возможности

Для обеспечения структурных характеристик и долговечности железобетона расположение арматуры и глубина её залегания являются критическими переменными. Поэтому важно установить применяемый диапазон, характеристики измерительного устройства, процедуру измерения, а также необходимые меры предосторожности.

При использовании локаторов арматуры в бетоне, которые реализуют метод электромагнитной индукции, глубина расположения арматурных стержней обычно не превышает 200 мм, а радарной – 100 мм. Высота и характер относительного расположения прутьев арматуры значения не имеют. Основные типоразмеры индукционных локаторов отечественного и зарубежного производства адаптированы к обнаружению стальных стержней диаметром 3…50 мм. Таковы, например, измерители толщины бетона ТС-100 или ПОИСК 2.6 отечественного производства, а также сканеры арматуры от Profoscope Proceq (Швейцария). Рынок локаторов, использующих радиоволновой метод, представляет аппаратура системы Ферроскан PS-200 или PS250 от фирмы Hilti. При меньшей допустимой глубине залегания арматуры (не более 120 мм), они обеспечивают повышенную точность результата (±3 мм).

Индукционные и радарные детекторы арматуры в бетоне перед применением требуют обязательной калибровки. В качестве эталона обычно применяют образцы разных размеров поперечного сечения (от 10 до 40 мм), размещаемых на глубине от 30 до 100 мм.

Расчет количества материалов при устройстве монолитного перекрытия?

Вне зависимости от того, какой способ монтажа опалубки перекрытия вы хотите применить, в итоге вам важно получить качественно выполненное перекрытие и четкое соблюдение размеров.

Давайте на примере рассмотрим, как рассчитать количество материалов для монолитного перекрытия. Допустим, надо залить монолитное перекрытие в доме, который имеет прямоугольную форму. Внутри дома имеется несущая стена толщиной 300 мм, которая делит помещение на две комнаты размерами 6х4 и 6х3. Высота от пола до низа монолитного перекрытия 2,75 м. Толщина перекрытия – 200 мм

Сколько бетона нужно для бетонирования монолитного перекрытия

Площадь монолитного перекрытия с учетом опирания на стены на 300мм равна:

Объем бетона, при толщине монолитного перекрытия 200 мм равен:

V=52,14*0,2=10,43 м 3

Масса монолитного перекрытия

М=10,43*2500=26075 кг=24,08 тонны, где 2500 – удельный вес железобетона (кг/м 3 )

Сколько нужно арматуры для армирования монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие армируется каркасом из двух одинаковых сеток из стержней арматуры A3 Ø12 с шагом 200мм.

Определим сколько в одной сетке продольных стержней: делим ширину перекрытия на шаг стержней:

Определим длину в одной сетке продольных стержней:

Оптимальность применения локаторов арматуры разных типов

Успех процесса локации зависит от наличия информации о геометрии относительного расположения арматурных стержней – в один или несколько слоёв.

Особенно чувствительными считаются приборы радарного типа. Принцип метода радара состоит в том, что электромагнитные волны с очень малой шириной импульса передаются от антенны в бетон-мишень. Далее электромагнитная волна, отраженная от инородного элемента с отличными от бетона электрическими свойствами, принимается приёмной антенной. Расстояние от отражающего тела определяется на основе времени, прошедшего между исходящим и полученным сигналами электромагнитной волны. Поэтому такие приборы перемещать вдоль поверхности бетона следует медленно.

Обычно константа электромагнитной проницаемости стабилизируется в диапазоне 3…4 недель после укладки бетона. Однако для более молодого бетона или для бетона, имеющего много пустот, константа заметно варьируется в зависимости от наличия воды или влаги.

Ограничением приборов электромагнитного типа является то, что точно определить форму сечения стержня в данном случае невозможно: магнитные характеристики материала слабо зависят от его конфигурации.

«Народные» способы, которые не работают

Поиск компасом

Некоторые ошибочно предполагают, что если поднести компас к предполагаемому месту с кабелем, то магнитная стрелка укажет на него. Однако в домашних условиях просто невозможно создать магнитную индукцию такой силы, чтобы компас показал кабель. Максимум, это вы сможете узнать расположение сторон света, ну или отыскать спрятанные сокровища капитана Флинта:)

Как обходить арматуру

Скажите кто как обходит арматуру при монтаже подрозетников. А именно что делать если при высверливании ниши под коробку попал в арматуру, как ее (арматуру) оттуда извлечь?

не видел еще коронок способных 12 арматуру грызть. скорее всего она останется лысой после этого, даже если брать ирвин за 5500 руб. сколько же тогда будет стоить отверстие? обычно просто перерубаю арматуру зубилом. просто и надежно и потом сверлю глубже, если нужно. болгаркой не подлезешь, да и потом диск по бетону не берет сталь, а стальной не режет бетон.

нужен мощный перф / отбойный молоток (SDS max) и ничего обходить не придется

Простите, но какой перфоратор сможет разгрызть арматуру?

Любые нормальные, что SDS +, что SDS-max, от 1050Wt мощи и выше, грызут без проблем, если коронка нормальная а руки прямые.

грызет не перф, грызет коронка.

Алмазная в особенности.

а при чем тут sds+?

Виктор, вы спите? А при чём тут перфоратор тогда? Мой полуторакиловатник SDS+ грызёт всё. Нет, можно конечно и макс, если хочется. Как я понимаю + и макс, дело вкуса.

Николай, это я тупанул, сам всё напутал. Прошу пращения.

Если вопрос стоит в извлечении, а не сохранении, то болгаркой (УШМ по-нашему). Больше никак.

а если в сохранении?

Резать диском по металлу?

Болгаркой не иначе!

в несущих стенах трогать арматуру запрещено. смещайте коробку. В случае если арматура достаточно глубоко, то прорезаю коробку ставлю, а сама фурнитура влазит, так как она не на полную глубину установочной коробки. Но здесь надо проверить влезит иль нет.

Я же написал — мощный перф / отбойный молоток (разъем SDS max). При сверлении арматура просто наворачивается на бур.

Наворачивается 12 арматура.

А стена остается или сносится?

Суровые челябинские электрики настолько суровы.

Ещё как наворачивается ! Главное хорошо приложиться , можно и арматуру на 36 навернуть !

Точнее человека наворачивает на перф, или по еба. перфом как один из вариантов. Или вы перфоратор в семиром держите?

Арматуру резать нельзя. Сторожайше запрещено. Только смещать подрозетники. Дамир

решение вашего вопроса прост, используйте для сверления отверстия для подрозетника в бетоне алмазную коронку , стоит она правда не дёшево но решает все подобные вопросы.

Арматуру тоже режет? Можно ссылочку.

да карбидной можно разрезать, вопрос зачем только.

. Конечно нельзя ! А что делать,если попадаются такие стены,которые просто напичканы арматурой?

арматуру резать нельзя, тут или переносить подрозетник или как предложили умещаться в резанную коробку. Работник конечно если скажете спилит ее к черту, но он то закончит и уйдет а вам жить. погуглите ситуацию в Морском фасаде

отхреначте ее большой болгаркой с алмазным кругом и забудьте. В верху все ответы тоже правильные

Алмазным кругом? Советуеш чтобы парням руки оторвало?

Занимаемся демонтажом и алмазным сверлением. У нас болгарки по 1.8К вт. Режем и ломаем всё. И руки целы.

Вырезать квадратиком болгаркой чуть больше диаметром

Насколько я знаю, у меня муж,если попадает в арматуру,то продалбливает ее тем же перфоратором. А зачем вам ее извлекать,не пойму?

Уважаемый,Алексей! Андрей Брус прав.

запломбируйте эту дырку и просверлите рядом иначе перепортите насадки и нервы особенно в старых домах Раньше все делалось на совесть и арматура толстая Удачи

И никто не предложил расплавить сваркой.

не видел еще коронок способных 12 арматуру грызть. скорее всего она останется лысой после этого, даже если брать ирвин за 5500 руб. сколько же тогда будет стоить отверстие? обычно просто перерубаю арматуру зубилом. просто и надежно и потом сверлю глубже, если нужно. болгаркой не подлезешь, да и потом диск по бетону не берет сталь, а стальной не режет бетон.

диск по бетону режет сталь, но не особо.

Есть еще дороже коронки, заявлено, что «едят» все, правда стоимость очень высока, порядка 16000 коронка и насадка под SDS Max еще 2000

а чем вот можно запломбировать эту дырку

Проще всего — ротбандом или гипсом, потом маляры домажут

кто вам сказал что арматуру нельзя резать.а как тогда бурят отверстия в монолите под стояки отопления и канализацию(алмазное бурение отверстий в бетоне).они тоже обходят арматуру.

Предлагаю. Взрывать динамитом — за исключением дальнейшей дискусии. И коронки у всех целы и дырка на 1000 подрозетников

Ненадо ничего убирать просто попробуйте перенести подрозетник ( влево вправо вверх вниз)

Опасность повредить скрытую электропроводку

Очень часто, когда требуется сверление отверстий в бетоне, мы никак не можем начать этого делать, поскольку опасаемся повредить внутреннюю скрытую электропроводку квартиры. Опасение это не напрасно, и очень хорошо, что Вы об этом задумываетесь.

Единственным способом определить, проходит ли рядом под бетоном электрический провод, это использовать специальный бесконтактный электрический пробник, который выглядит следующим образом:

Главная особенность этого пробника состоит в том, что Вам не нужно касаться им оголенных проводов, как мы это делали в статье Провода под напряжением, а просто подносите его к бетонной стене, и, если индикатор на пробнике загорается, значит в этом месте рядом проходит провод и сверлить нужно очень аккуратно.

Посмотрите видеоролик по работе с таким пробником, его еще называют «Детектор скрытой проводки»:

Строительный портал №1

Если вам необходимо армировать стены подвала, то можно справиться с работой и самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам. Главное – знать технологию и особенности армирования монолитных стен.

Армирование – это строительный процесс, при котором металлическая арматура используется в качестве одной из составляющих материала для повышения его прочности. Армирование увеличивает сроки службы конструкции, а также улучшает ее рабочие и эксплуатационные характеристики.

С помощью добавления арматуры простой бетон превращается в более прочный и надежный железобетон. При устройстве несущих конструкций (таких, как стены здания) применяется именно второй вариант. Для того чтобы построить стену с нужными техническими характеристиками из обычного бетона, его потребуется очень много. А возводить стены большой толщины не рационально и дорого. Использование арматуры позволяет усилить бетонный слой, не делая его слишком толстым.

Армирование также используется в тех случаях, когда предполагается высокая механическая нагрузка на бетонную конструкцию.

Также нельзя не отметить, что армирование очень хорошо помогает увеличить прочность и устойчивость кирпичной кладки или стены из газобетонных блоков (и их аналогов). Арматура в таких случаях не проходит вертикально сквозь всю стену, а укладывается поясами через каждые несколько рядов. Когда делают бетонную стяжку пола, для армирования обычно пользуются проволокой. Очень важно укрепить стяжку в тех местах, где на нее будет ложиться максимальная нагрузка (например, у входа).

При сверлении Вы уперлись в арматуру

Арматура — это железный прут, который проходит внутри бетона и делает конструкцию стены намного прочнее. Если в процессе сверления Вы почувствуете, что дальше сверло не идет, а вместо привычного звука раздается металлический лязг, значит Вы уперлись в арматуру. Не нужно дальше этим же сверлом пытаться просверлить арматуру — у Вас ничего не получится, а сверло по бетону Вы сломаете. Здесь возможны 2 варианта:

Можно просверлить отверстие рядом

Если не принципиально делать отверстие именно в том месте, в котором Вы сверлите, просто сделайте отверстие рядом в другом месте. Главное снова не попасть в арматуру. В этом случае нужно будет искать место в третий раз. Сразу Вас хочу успокоить, что попадание в арматуру — явление нечастое. Это скорее исключение, чем постоянное правило.

Нельзя просверлить рядом. Нужно только в этом месте

Если принципиально делать сверление отверстий в бетоне здесь и только здесь, то в этом случае Вам необходимо поменять сверло. Вы сверлили сверлом по бетону, а Вам нужно установить сверло по металлу. Далее Вы аккуратно просверливаете арматуру насквозь сверлом по металлу, а затем снова устанавливаете сверло по бетону и продолжаете работу.

Так можно пройти арматуру насквозь. Только учтите, сверло по металлу должно быть точно такого же диаметра, что и сверло по бетону и обязательно заточенное (не тупое), иначе Вы очень долго будете просверливать эту железяку.

И еще, нужно понимать, каким электроинструментом Вы работаете. Если все делаете ударной дрелью, то при смене сверла на сверло по металлу, не забудьте поменять режим долбления на режим сверления и обратно, при установке сверла по бетону, вновь поставьте режим долбления. Если же Вы долбите перфоратором, а сверлите дрелью, то просто меняйте эти инструменты в зависимости от того, что Вы делаете.

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки
вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.
Режимы работы ударной дрели можно подробно почитать, скачав мою книгу: Моя ударная дрель. 5 инструментов в одном.

Арматурная конструкция для стены подвала

Стены подвала нуждаются в качественном армировании, так как на них сверху будет давить вес конструкций дома, а по бокам – окружающий постройку грунт.

Для стен небольшого частного подвала вязка арматуры может быть произведена своими руками, без привлечения специалистов.

Правильная вязка стержней.

В случае с подвальными стенами необходимо сделать такую арматурную сетку, которая будет обладать одним важным качеством – упругостью. Лучше использовать именно вязку, а не сварку. Если фундамент здания будет двигаться из-за осадки или пучения грунта, то с вязаной арматурной сетью ничего не произойдет, а сварная может развалиться, если осадка слишком значительна.

Впрочем, устройство монолитных стен подвала может предусматривать и сварной, и вязаный вариант арматурной сетки. Какой именно метод выбрать, следует уточнить у специалистов, ответственных за проектирование сооружения.

Арматурный каркас не должен соприкасаться со стенками опалубки.

Вязка арматуры для стен подвала происходит в местах пересечения стержней. Для этого необходимо будет дополнительно приобрести проволоку, которая используется для скрепления стержней. В большинстве случаев, диаметр этой проволоки составляет несколько миллиметров.

Чтобы связать арматуру, потребуются кусачки или специальное устройство, которое облегчит и ускорит работу. Такое приспособление можно найти только у профессионалов, поэтому можно взять его в аренду в ближайшей строительной фирме. Вне зависимости от того, какой метод армирования буде выбран, прочность стены подвала в любом случае повысится. При заливке бетона очень важно уделить повышенное внимание узлам конструкции.

Как только вы свяжете или же сварите арматурную сеть, необходимо очистить установленную заранее опалубку от грязи и пыли, после чего разметить на ней будущее расположение сетки. Только после проведения всех расчетов можно укладывать арматуру внутрь конструкции.

Укладка арматуры и устройство опалубки для монолитной стены должны производиться без воздействия давления грунта. Иными словами, нужно с обеих сторон от опалубки освободить пространство для нормального проведения работ.

Засыпка грунта производится только после того, как арматурная сеть будет установлена в опалубку и залита цементным раствором. Использование вынутого грунта не всегда оправдано. Для обратной засыпки также пользуются специально подготовленным песком или глиной. Все зависит от типа грунта и особенностей здания.

При сверлении Вы уперлись в деревяшку

Иногда, как это не странно, но в бетонных стенах внутри Вы можете встретить деревянные бруски. Если при сверлении бетонной стены Вы уперлись в деревяшку, то ситуация аналогична с ситуацией, когда Вы уперлись в арматуру. Просто меняете сверло со сверла по бетону на сверло по дереву.

Здесь случай попроще, т. к. дерево мягкое и Вы очень быстро просверлите брусок. Как понять, что это деревяшка? Во-первых, сверло также перестанет быстро проходить в бетон. Во-вторых, будет специфичный звук, отличный от звука просверливаемого бетона и лязга по металлу в случае с арматурой. В-третьих, при интенсивном сверлении, что называется, на одном месте, Вы можете почувствовать запах гари (деревяшка сильно нагреется от сверла).

Чтобы познакомиться с этим звуком и этими ощущениями просто попробуйте перфоратором сверлить деревянный брусок и Вы все поймете.

Тонкости армирования и типичные ошибки

Разумеется, когда домовладелец самостоятельно армирует стены подвала, он может не предусмотреть какие-то моменты и допустить ошибки. Чтобы при эксплуатации подвального помещения не возникало проблем, стоит заранее учесть некоторые факторы:

  • Не стоит пользоваться для создания арматурной конструкции теми стальными стержнями, которые ранее эксплуатировались в других местах. Такая арматура может не выдержать новой нагрузки (давление грунта и перекрытий), поэтому от нее стоит отказаться.
  • Если на новых стержнях перед их установкой вы обнаружили следы ржавчины, то знайте, что их удалять и закрашивать не нужно. Проведение этих мероприятий только ухудшит сцепление стержней с цементным раствором при армировании монолитных стен.
  • Когда вы будете соединять стержни в сеть, то их нужно будет разрезать или сгибать. Для резки подходит традиционная болгарка. А вот для гибки стали, стержень порой предварительно разогревают в целевом месте. Этот подход не является правильным, потому что при нагревании материал будет изменять свою структуру, в результате чего может произойти его разрушение. Отчасти поэтому многие строители не рекомендуют использовать сварку. Конечно, нет ничего страшного, что стержень сломается при эксплуатации в стене небольшого отдельно стоящего подвала, но если такое произойдет в испытывающем высокую нагрузку фундаменте?
  • Ни в коем случае нельзя укладывать арматурную сетку в ту опалубку, куда уже был залит бетон. Если не получилось по каким-либо причинам соблюсти правильную последовательность действий, то необходимо все работы начать сначала. То есть надо убрать залитый раствор, демонтировать опалубку, очистить ее и поставить снова, уложив в нее готовый каркас.
  • Если вы хотите нарастить сделанную арматурную сеть по высоте или длине, то делать это крайне не рекомендуется, потому что при сильной нагрузке в местах наращивания может произойти разрыв. Когда вы уверены, что стены погреба большой нагрузки испытывать не будут, то можно попытаться максимально качественно нарастить каркас, если на то есть необходимость.

При армировании стен подвала нужно учитывать тот момент, что давление грунта с внешней стороны, скорее всего, будет значительным. Поэтому необходимо выбирать качественную арматуру стандартных размеров и связывать ее специальной проволокой. Сварку для скрепления стержней можно использовать только в том случае, если давление грунта не настолько высокое, чтобы оказывать на стену ощутимое воздействие.

В тех случаях, когда дом будет давать осадку, давление грунта также придется принимать во внимание.

Специальный пистолет для вязки стержней.

Очень важно на этапе создания монолитной бетонной стены подвального помещения предусмотреть с ее внешней стороны наличие теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя.

Кроме того, выше уже было сказано, что арматурные стержни рекомендуется защитить от коррозии с помощью специальных добавок в бетон.

Вы почти досверлили до нужной глубины и дальше не получается

Почти — это значит, например, для глубины в 5 см Вы недосверлили 5 мм. Дальше Вы во что-то уперлись. Бывают редкие случае, когда Вы уперлись во что-то капитальное, например, какой-нибудь твердый монолитный булыжник, который толком не рассверливается и не раздалбывается никаким способом.

Если саморез, на который Вы собираетесь повесить конструкцию, не имеет жестких требований по нагрузке, то попробуйте взять тот же саморез, но на 5 мм короче, а дюбель, который вошел в отверстие не полностью и небольшим концом выпирает наружу, просто подрежьте строительным ножом, как это показано на картинке:

Далее, просто берете саморез, который короче на 5 мм и вкручиваете в подрезанный дюбель. Это не очень хорошая практика, но иногда бывают ситуации, когда ничего другого сделать нельзя и тогда это выход из положения!

Используемые материалы

И в этом тоже есть выбор. Рассмотрим основные варианты.

Фиброволокно

Это материал мелкой дисперсии, который всегда добавляется на этапе замешивания. Волокно встречается разного диаметра и длины, то есть имеется возможность подобрать материал с нужными показателями. Фибру делают на основе стали, стекла, базальта, а также полипропиленовых соединений.

Композитные полимерные сетки

У такой арматуры спектр исходников очень широк. И каждый год на рынке появляется какая-то новинка с привлекательными характеристиками. Сегодня в разряд самых ходовых можно включить базальтопластиковые и стеклопластиковые прутки, имеющие спиральную накрутку. Еще варианты – полиэтилентерефталат, а также углеводородная арматура.

Пока большой востребованностью эти материалы похвастаться не могут, но за счет низкого веса это обстоятельство может измениться.

Другие

По-прежнему популярны стандартные стальные прутки с нормированной длиной 11,75 м. Стальные стержни в массе бетона «чувствуют» себя уверенно, да и оба материала отлично сливаются друг с другом благодаря рифленой поверхности прутка. Стальная арматура внутри монолита помогает перераспределить нагрузку и не дает бетону растрескаться (как известно, металл имеет отличные показатели сопротивления на разрыв). Ну а бетон, что логично, защищает металл от коррозийной атаки.

Оптимальность применения локаторов арматуры разных типов

Успех процесса локации зависит от наличия информации о геометрии относительного расположения арматурных стержней – в один или несколько слоёв.

Особенно чувствительными считаются приборы радарного типа. Принцип метода радара состоит в том, что электромагнитные волны с очень малой шириной импульса передаются от антенны в бетон-мишень. Далее электромагнитная волна, отраженная от инородного элемента с отличными от бетона электрическими свойствами, принимается приёмной антенной. Расстояние от отражающего тела определяется на основе времени, прошедшего между исходящим и полученным сигналами электромагнитной волны. Поэтому такие приборы перемещать вдоль поверхности бетона следует медленно.

Обычно константа электромагнитной проницаемости стабилизируется в диапазоне 3…4 недель после укладки бетона. Однако для более молодого бетона или для бетона, имеющего много пустот, константа заметно варьируется в зависимости от наличия воды или влаги.

Ограничением приборов электромагнитного типа является то, что точно определить форму сечения стержня в данном случае невозможно: магнитные характеристики материала слабо зависят от его конфигурации.

Виброрейка для укладки бетона. Параметры выбора

Дозиметр радиации. Ищем отклонения!

Когда нужно проводить?

Обследование армирования железобетонных конструкций является, кроме того, одним из основополагающих факторов для проведения поверочного расчета зданий и сооружений, особенно в случае несоответствия фактического армирования проектному. Также данные по определению армирования и защитного слоя бетона могут быть использованы для выбора мест испытаний неразрушающих и разрушающих методов определения прочности бетона конструкций.

Современная нормативная база подразумевает разнообразие способов и методик контроля армирования строительных конструкций, однако некоторые из них либо чересчур трудоемки, либо экономически нецелесообразны, либо попросту не прижились в нашей стране, либо устарели. Наша компания «Моспроекткомплекс» обладает современной технической базой для определения армирования и защитного слоя бетона наиболее достоверными и точными методами на сегодняшний день: магнитным и георадиолокационным методом, а также всегда актуальным классическим прямым методом и лабораторным.

Универсальный детектор

В режиме поиска проводки любой ИСП, по сути, – это радиоприёмник, который способен находить фон, излучаемый проводами, находящимися под переменным током. Однако на «индустриальных частотах» – 50Гц излучение это мало.

Это вынуждает производителей аппаратуры делать устройства тонкочувствительными. Кроме того, для профессиональных электриков устройства всегда многофункциональны, а стоимость их достигает 36 тысяч. Разработчики позаботились также созданием приборов для быта.


Универсальный детектор WT55 Wintact

Можно приобрести и воспользоваться в домашних условиях любым универсальным детектором, если благодаря другим функциям такой прибор будет не раз востребованным в хозяйстве. Современные универсальные детекторы способны решать несколько задач, например, выполнять функции лазерного дальномера, лазерного уровня, использоваться для вычисления площади.

Отправляясь на поиск скрытой проводки, выньте из карманов мобильник, выключите вай-фай роутер.

Приборы для поиска

Принцип действия таких приборов — регистрация перемен электромагнитного поля при столкновении с металлическими предметами.

Elcometer P120

Elcometer P120 Детектор арматуры в бетоне.

Один из самых легких и быстрых в использовании приборов. Он устанавливает местонахождения прутьев, направление, а также толщину защитного бетонного слоя. Размер поисковой головки прибора 10 см. Он уведомляет о результатах поиска при помощи громкого звукового сигнала, а также данными на шкале. Данные не искажаются при работе возле больших металлических объектов.

Чувствительность Elcometer P120 дает возможность быстро и точно установить вертикальное и горизонтальное направление армопрутьев. После обнаружения арматуры необходимо вести прибор по направлению прута для определения максимального минимального уровня сигнала. Минимальный сигнал означает, что арматура проходит под углом 900 к ручке прибора. Также предусмотрен разъем для наушников, что позволяет работать в людных и шумных местах.

Характеристики:

  • определяемый диаметр арматуры 0,8-3,2 см;
  • измеряемый бетонный слой 1,2 – 1,6 см.

Elcometer P100

Несмотря на небольшую цену, этот прибор легкий, надежный и точно определяет необходимые параметры (армопрутья, трубы, стяжки из нержавеющей стали и т. д.). Размер поисковой головки 10 см. О результатах сканирования уведомляет при помощи громкого звукового сигнала. Elcometer P100 позволяет установить направление арматуры.

PROFOSCOPE

При помощи PROFOSCOPE проводят оперативный контроль защитного слоя в бетоне и местонахождение стержней арматуры. Он дает возможность сохранения данных измерений, в том числе автоматически. В нем запрограммированы несколько режимов хранения, что позволяет выбрать более удобный для использования, и экономит время на записи результатов вручную. Датчик встроен в корпус прибора, что обеспечивает небольшой размер.

О результатах исследования он уведомляет звуковыми сигналами и видеоданными. Его датчики могут показывать прутья в реальном времени, их диаметр, направления и положение, а также толщину защитного бетонного слоя. PROFOSCOPE может установить, где конкретно находится прибор относительно стержней (между ними или над каким-то из них). Благодаря этому, на выполнение всей работы уходит значительно меньше времени и средств, точность результатов не искажается.

Характеристики:

  • определяемый диаметр армопрутьев 0,5–5,7 см;
  • измеряемый бетонный слой 0,5-18 см;
  • рабочая температура -100С — 600С.

Поиск-2.51

Прибор устанавливает толщину бетона и диаметр армопрутьев за 2 измерения, автоматически и вручную определяет марку стали, а также имеет функцию сохранять данные. При помощи Поиск-2.51 находят зоны, в которых нет арматуры, чтоб на этих участках проверять прочность бетонного сооружения соответственными методами. Он соответствует всем требованиям ГОСТ. Обладает 3 режимами запоминания.

Плюсы эксплуатации:

  • линейный индикатор, цифровые данные и звуковой сигнал для поиска армопрутьев;
  • точность в установлении толщины бетонного слоя;
  • маленький размер;
  • защитные стержни датчика легко скользят по проверяемой плоскости;
  • встроенный аккумулятор с зарядным устройством.

Характеристики:

  1. калибровка в приборе выполняется автоматически;
  2. графический дисплей с подсветкой;
  3. возможность поиска результатов, сохраненных ранее, по датам и номерам;
  4. 6 систем использования: поиск арматуры на большой глубине; установка проекций армопрутьев на проверяемую плоскость; измерение диаметра стержней при известном защитном слое из бетона; измерение защитного слоя бетона; измерение при неустановленных параметрах армирования.

NOVOTEST Арматуроскоп

Этим приборам свойственно три режима работы:

  • основной – определение бетонного слоя при известном диаметре армопрутьев и наоборот;
  • сканирование;
  • глубинный поиск.

Для поиска арматуры плоскость сканируется прибором. Для этого датчик может поворачиваться вокруг оси, так происходит определение толщины бетонного слоя. На дисплее и линейном индикаторе отображается расстояние до армопрутьев. Также прибору свойственный звуковой поиск, что дает возможность определить направление прутьев, несмотря на дисплей (чем ближе арматура, тем чаще звуковой сигнал).

NOVOTEST Арматуроскоп устанавливает диаметр арматурных стержней при помощи диэлектрической прокладки. Прибор состоит из блока и датчика, который крепится при помощи кабелей. Работа обеспечивается обычными аккумуляторными батарейками.

Приборы для поиска

Принцип действия таких приборов – регистрация перемен электромагнитного поля при столкновении с металлическими предметами.

Elcometer P120

Чувствительность Elcometer P120 дает возможность быстро и точно установить вертикальное и горизонтальное направление армопрутьев. После обнаружения арматуры необходимо вести прибор по направлению прута для определения максимального минимального уровня сигнала. Минимальный сигнал означает, что арматура проходит под углом 900 к ручке прибора. Также предусмотрен разъем для наушников, что позволяет работать в людных и шумных местах.

  • определяемый диаметр арматуры 0,8-3,2 см;
  • измеряемый бетонный слой 1,2 – 1,6 см.

Elcometer P100

Несмотря на небольшую цену, этот прибор легкий, надежный и точно определяет необходимые параметры (армопрутья, трубы, стяжки из нержавеющей стали и т. д.). Размер поисковой головки 10 см. О результатах сканирования уведомляет при помощи громкого звукового сигнала. Elcometer P100 позволяет установить направление арматуры.

PROFOSCOPE

При помощи PROFOSCOPE проводят оперативный контроль защитного слоя в бетоне и местонахождение стержней арматуры. Он дает возможность сохранения данных измерений, в том числе автоматически. В нем запрограммированы несколько режимов хранения, что позволяет выбрать более удобный для использования, и экономит время на записи результатов вручную. Датчик встроен в корпус прибора, что обеспечивает небольшой размер.

О результатах исследования он уведомляет звуковыми сигналами и видеоданными. Его датчики могут показывать прутья в реальном времени, их диаметр, направления и положение, а также толщину защитного бетонного слоя. PROFOSCOPE может установить, где конкретно находится прибор относительно стержней (между ними или над каким-то из них). Благодаря этому, на выполнение всей работы уходит значительно меньше времени и средств, точность результатов не искажается.

  • определяемый диаметр армопрутьев 0,5–5,7 см;
  • измеряемый бетонный слой 0,5-18 см;
  • рабочая температура -100С – 600С.

Поиск-2.51

  • линейный индикатор, цифровые данные и звуковой сигнал для поиска армопрутьев;
  • точность в установлении толщины бетонного слоя;
  • маленький размер;
  • защитные стержни датчика легко скользят по проверяемой плоскости;
  • встроенный аккумулятор с зарядным устройством.
  1. калибровка в приборе выполняется автоматически;
  2. графический дисплей с подсветкой;
  3. возможность поиска результатов, сохраненных ранее, по датам и номерам;
  4. 6 систем использования: поиск арматуры на большой глубине; установка проекций армопрутьев на проверяемую плоскость; измерение диаметра стержней при известном защитном слое из бетона; измерение защитного слоя бетона; измерение при неустановленных параметрах армирования.

NOVOTEST Арматуроскоп

  • основной – определение бетонного слоя при известном диаметре армопрутьев и наоборот;
  • сканирование;
  • глубинный поиск.

Для поиска арматуры плоскость сканируется прибором. Для этого датчик может поворачиваться вокруг оси, так происходит определение толщины бетонного слоя. На дисплее и линейном индикаторе отображается расстояние до армопрутьев. Также прибору свойственный звуковой поиск, что дает возможность определить направление прутьев, несмотря на дисплей (чем ближе арматура, тем чаще звуковой сигнал).

NOVOTEST Арматуроскоп устанавливает диаметр арматурных стержней при помощи диэлектрической прокладки. Прибор состоит из блока и датчика, который крепится при помощи кабелей. Работа обеспечивается обычными аккумуляторными батарейками.

Стоимость приборов

Цена устройств напрямую зависит от следующих факторов:

  • тип прибора;
  • функциональность;
  • назначение (для бытового или профессионального использования).

Стоит также учитывать, что «нонейм» устройства, изготовленные в Китае, будут стоить дешевле, чем надежные приборы известных брендов. Например, цена на металлодетектор начального уровня PMD-7, выпускаемый компанией Bosch — около $60, а китайский прибор MS8902B со схожими функциями стоит $16. Такой разброс цен обусловлен разницей в надежности и чувствительности.

Заметим, что самодельные искатели скрытой проводки по характеристикам нередко превосходят недорогие китайские приборы.

Тонкости армирования и типичные ошибки

Разумеется, когда домовладелец самостоятельно армирует стены подвала, он может не предусмотреть какие-то моменты и допустить ошибки. Чтобы при эксплуатации подвального помещения не возникало проблем, стоит заранее учесть некоторые факторы:

  • Не стоит пользоваться для создания арматурной конструкции теми стальными стержнями, которые ранее эксплуатировались в других местах. Такая арматура может не выдержать новой нагрузки (давление грунта и перекрытий), поэтому от нее стоит отказаться.
  • Если на новых стержнях перед их установкой вы обнаружили следы ржавчины, то знайте, что их удалять и закрашивать не нужно. Проведение этих мероприятий только ухудшит сцепление стержней с цементным раствором при армировании монолитных стен.
  • Когда вы будете соединять стержни в сеть, то их нужно будет разрезать или сгибать. Для резки подходит традиционная болгарка. А вот для гибки стали, стержень порой предварительно разогревают в целевом месте. Этот подход не является правильным, потому что при нагревании материал будет изменять свою структуру, в результате чего может произойти его разрушение. Отчасти поэтому многие строители не рекомендуют использовать сварку. Конечно, нет ничего страшного, что стержень сломается при эксплуатации в стене небольшого отдельно стоящего подвала, но если такое произойдет в испытывающем высокую нагрузку фундаменте?
  • Ни в коем случае нельзя укладывать арматурную сетку в ту опалубку, куда уже был залит бетон. Если не получилось по каким-либо причинам соблюсти правильную последовательность действий, то необходимо все работы начать сначала. То есть надо убрать залитый раствор, демонтировать опалубку, очистить ее и поставить снова, уложив в нее готовый каркас.
  • Если вы хотите нарастить сделанную арматурную сеть по высоте или длине, то делать это крайне не рекомендуется, потому что при сильной нагрузке в местах наращивания может произойти разрыв. Когда вы уверены, что стены погреба большой нагрузки испытывать не будут, то можно попытаться максимально качественно нарастить каркас, если на то есть необходимость.

При армировании стен подвала нужно учитывать тот момент, что давление грунта с внешней стороны, скорее всего, будет значительным. Поэтому необходимо выбирать качественную арматуру стандартных размеров и связывать ее специальной проволокой. Сварку для скрепления стержней можно использовать только в том случае, если давление грунта не настолько высокое, чтобы оказывать на стену ощутимое воздействие.

В тех случаях, когда дом будет давать осадку, давление грунта также придется принимать во внимание. Специальный пистолет для вязки стержней

Специальный пистолет для вязки стержней.

Кроме того, выше уже было сказано, что арматурные стержни рекомендуется защитить от коррозии с помощью специальных добавок в бетон.

Оборудование и оснастка для ремонтных работ

Для качественной реализации работ следует иметь соответствующий инструмент, оборудование, оснастку и приборы.

Для предварительной очистки бетона потребуются пескоструйные аппараты, аппараты высокого давления и создающие их станции высокого давления

В эту группу относится следующее:

  • электростанции передвижные требуемой мощности;
  • компрессоры;
  • перфораторы и отбойные молотки;
  • строительные пылесосы;
  • шлифовальные машины, болгарки;
  • зубила, скрапели, лопаты, мастерки;
  • металлические щетки;
  • ведра, емкости;
  • приборы для поиска арматуры, термометры, приборы для определения вязкости раствора, прочности бетона;
  • пленки для защиты раствора от высыхания, перегрева.

Локатор арматуры. Смотрим сквозь бетон!

C помощью портативных и малоинерционных 3D-сканеров можно оперативно обнаружить и измерить глубину бетонного слоя, а также диаметр и расположение арматурных стержней на большой площади. Подобный способ неразрушающего контроля особенно полезен при ремонтно-восстановительных работах.

Принцип работы

Сочетание технологии магнитной индукции/радиолокации с трёхмерным сканированием позволяет обнаруживать пустоты, а также посторонние включения, среди которых:

  • металлические и пластиковые трубы;
  • стекловолоконные кабели;
  • древесину.

По результатам тестирования производится проверка качества бетона, включающая в себя оценку кривизны элемента, равномерность плотности, глубину закладки арматуры. Приборы для сканирования могут выполнять также функции детектора проводки.

Внутренняя структура анализируется с использованием изображений.

Типовое устройство локатора арматуры в бетоне:

  1. Наземный проникающий радар, который использует радиолокационные импульсы для построения изображения.
  2. Приёмо-передающая антенна.
  3. Узел трансформации магнитных импульсов в стереоскопическое изображение.
  4. Источник питания.
  5. Экран для просмотра результатов сканирования.

Поток электромагнитного излучения используется для регистрации отражённых сигналов от внутренних структур, имеющих иные показатели плотности, чем основной материал. Радиолокационный метод использует эффект отражения волн, встречающих на своём пути препятствие в виде арматурных прутьев или скрытых труб.

Технологические возможности

Для обеспечения структурных характеристик и долговечности железобетона расположение арматуры и глубина её залегания являются критическими переменными

Поэтому важно установить применяемый диапазон, характеристики измерительного устройства, процедуру измерения, а также необходимые меры предосторожности

При использовании локаторов арматуры в бетоне, которые реализуют метод электромагнитной индукции, глубина расположения арматурных стержней обычно не превышает 200 мм, а радарной – 100 мм. Высота и характер относительного расположения прутьев арматуры значения не имеют. Основные типоразмеры индукционных локаторов отечественного и зарубежного производства адаптированы к обнаружению стальных стержней диаметром 3…50 мм. Таковы, например, измерители толщины бетона ТС-100 или ПОИСК 2.6 отечественного производства, а также сканеры арматуры от Profoscope Proceq (Швейцария). Рынок локаторов, использующих радиоволновой метод, представляет аппаратура системы Ферроскан PS-200 или PS250 от фирмы Hilti. При меньшей допустимой глубине залегания арматуры (не более 120 мм), они обеспечивают повышенную точность результата (±3 мм).

Индукционные и радарные детекторы арматуры в бетоне перед применением требуют обязательной калибровки. В качестве эталона обычно применяют образцы разных размеров поперечного сечения (от 10 до 40 мм), размещаемых на глубине от 30 до 100 мм.

Оптимальность применения локаторов арматуры разных типов

Успех процесса локации зависит от наличия информации о геометрии относительного расположения арматурных стержней – в один или несколько слоёв.

Особенно чувствительными считаются приборы радарного типа. Принцип метода радара состоит в том, что электромагнитные волны с очень малой шириной импульса передаются от антенны в бетон-мишень. Далее электромагнитная волна, отраженная от инородного элемента с отличными от бетона электрическими свойствами, принимается приёмной антенной. Расстояние от отражающего тела определяется на основе времени, прошедшего между исходящим и полученным сигналами электромагнитной волны. Поэтому такие приборы перемещать вдоль поверхности бетона следует медленно.

Обычно константа электромагнитной проницаемости стабилизируется в диапазоне 3…4 недель после укладки бетона. Однако для более молодого бетона или для бетона, имеющего много пустот, константа заметно варьируется в зависимости от наличия воды или влаги.

Ограничением приборов электромагнитного типа является то, что точно определить форму сечения стержня в данном случае невозможно: магнитные характеристики материала слабо зависят от его конфигурации.

Технологические возможности

Для обеспечения структурных характеристик и долговечности железобетона расположение арматуры и глубина её залегания являются критическими переменными

Поэтому важно установить применяемый диапазон, характеристики измерительного устройства, процедуру измерения, а также необходимые меры предосторожности

При использовании локаторов арматуры в бетоне, которые реализуют метод электромагнитной индукции, глубина расположения арматурных стержней обычно не превышает 200 мм, а радарной – 100 мм. Высота и характер относительного расположения прутьев арматуры значения не имеют. Основные типоразмеры индукционных локаторов отечественного и зарубежного производства адаптированы к обнаружению стальных стержней диаметром 3…50 мм. Таковы, например, измерители толщины бетона ТС-100 или ПОИСК 2.6 отечественного производства, а также сканеры арматуры от Profoscope Proceq (Швейцария). Рынок локаторов, использующих радиоволновой метод, представляет аппаратура системы Ферроскан PS-200 или PS250 от фирмы Hilti. При меньшей допустимой глубине залегания арматуры (не более 120 мм), они обеспечивают повышенную точность результата (±3 мм).

Индукционные и радарные детекторы арматуры в бетоне перед применением требуют обязательной калибровки. В качестве эталона обычно применяют образцы разных размеров поперечного сечения (от 10 до 40 мм), размещаемых на глубине от 30 до 100 мм.

Вопрос-ответ

Ответы на вопросы

01 марта 2020, 12:43 Сергей: Скажите пожалуйста, при обнаружении арматуры прибором ПОИСК-2.6 измерение выполняется до поверхности арматуры или до её центра? Спасибо!

28 декабря 2020, 14:07 Андрей: Возможно ли в данном приборе определение диаметра 2-3 рядов армирования в конструкциях, а так же расстояния между ними?

19 декабря 2020, 11:01 Игорь: Планирую приобрести Поиск-2.6, но есть вопросы: 1) Для выполнения поверки необходимо высылать прибор один раз в год Вам? 2) Какой документ предоставляется после проведения поверки?

12 сентября 2020, 20:48 Алексей: Подскажите, пожалуйста, как определить погрешность определения величины защитного слоя бетона до рабочей арматуры в ж.б.к прибора ПОИСК-2.6 по формуле ±(0,03h + 0,5), при величине защитного слоя в пределах от 20 до 40 мм?

Сухие смеси (Emaco, БИРСС, Основит, Кнауф)

Сухие смеси готовятся на основе цемента, что работает на высокую совместимость с бетоном. Такие материалы дают все предпосылки для качественного ремонта, что полностью подтверждено многократным опытом применения.

Толщина ремонтного слоя за одно нанесение варьируется от 5 до 50 мм, что характерно для вертикальных/горизонтальных оснований, на потолочных поверхностях толщина принимается за 30 мм. Максимальный эффект достигается с использованием грунтовок, праймеров.

Виды сухих смесей для ремонта искусственного камня:

  • для конструкционного ремонта бетонных и ж/б конструкций при t выше +5 градусов;
  • то же, но при отрицательных температурах;
  • для защиты и гидроизоляции;
  • для неконструкционного ремонта (не влияющего на геометрию и несущую способность).

Сфера применения сухих смесей: ускоренный ремонт, заделка дефектов, включая бетонные, ж/б конструкции, дорожное полотно с бетонным покрытием, заделка промышленных полов, стыков

Преимущества:

  • высокая адгезия между старым и новым бетоном;
  • высокая прочность на сжатие;
  • отсутствие усадки (что достигается комплексными добавками);
  • устранение раковин, сколов, трещин, глубиной 50-100 мм;
  • ремонт бетона проводится в минимальные сроки.

Недостатки:

  • низкий срок хранения;
  • высокая цена;
  • применение только при положительных температурах.

Технические характеристики

Морозостойкость F400
Водонепроницаемость W10-W12
Адгезия, МПа 2.85
Прочность на сжатие, МПа В40

Арматура в бетоне

Бетон и сталь — их соотношение

Каждая строительная компания имеет уникальное соотношение армирующего и бетонного материалов, установленное на практике. Это объясняется рядом преимуществ их сочетания. Среди них можно выделить:

Правила железобетонных материалов

Кроме того, на концах арматурных стержней оборудуются крюки для еще большего сцепления. Металлические сетки и каркасы имеют более надежное сцепление с бетоном благодаря неподвижности отдельных стержней.

Перед использованием должна быть проведена полная очистка арматуры от загрязнений и ржавчины, поскольку они препятствуют адгезии.

Пример взаимодействия арматуры и бетона.

Выбор стальной арматуры

Железо и бетон — основные составляющие железобетона. Существуют некоторые правила выбора материалов, которые обязательны к выполнению. Согласно этим правилам, арматура может быть создана из таких стройматериалов, как:

  • сталь мягкой прочности;
  • высоко- и среднеуглеродистая сталь;
  • проволока из стали, созданная в ходе холодной протяжки.

Подготовка стержней к связке

Работа по арматуре — сложный и длительный процесс. Перед его проведением необходимо подготовить и проверить стержни. Они обязаны быть пригодными к использованию и прочными. После того, как вы убедитесь в качестве материала, можно приступать к работе.

При проверке учитывается сильная разрушающая коррозия стержня. В случае если ржавчиной покрыты небольшие участки прутьев, арматура может быть использована. Однако обработка антикоррозийным раствором такого металла обязательна.

Пути создания сетки

Специалист работает с арматурой, а именно ее креплением путем сварки или вязки.

Сварка деталей

Еще одним способом конструирования армирующего материала является сварка. Ее популярность объясняется повышенными прочностными качествами, которые положительно сказываются на свойствах железобетона.

  • соединение внахлест необязательно;
  • поперечное сечение соединений уменьшается;
  • каркас обладает высокой жесткостью.

Контроль за качеством работы должен проводиться на всех этапах и при любом виде работ. Нельзя не упомянуть предварительное сваривание для проверки материала. Данная процедура осуществляется путем сваривания нескольких прутьев и их проверки на прочность.

Поведение железобетона

Каждая конструкция имеет свои особенности, которые являются ключевыми при создании железобетона. Так, давление на балку не является одинаковым. Ее нижняя часть всегда подвержена растяжению. Поэтому арматура должна применяться именно в этом месте.

Заключение

Армирование бетона – это лучшее средство для повышения прочности бетона. Оно помогает добиться надежности конструкции при самых больших нагрузках. От выбора материала зависит качество результата.

Правильное построение схемы работы обеспечит железобетон со всеми надлежащими свойствами.

Обозначение и основные свойства

Защитный бетонный ряд – это залитый слоем бетонный раствор, изолирующий внешнюю поверхность сооружения из бетона от поверхности уложенного укрепляющего каркаса.

Он незаменим для фиксирования металлического каркаса в бетоне и обеспечивает устойчивое взаимодействие между этими двумя элементами под влиянием внешней среды.

Нарушение технологии заливки бетона может оказывать негативное влияние на всю конструкцию в случае незначительных изменений климатических условий или уровня влажности.

Чрезмерно тонкий пласт бетона, вследствие попадания влаги, может привести к коррозии металла, и напротив, слишком толстый повлечет за собой нежелательное удорожание сооружения.

Для определения оптимального слоя для защиты арматуры следует принимать во внимание:

  • нагрузку на сооружение;
  • размер диаметра металлических прутьев;
  • класс и вид бетонного состава ;
  • тип и поперечное сечение сооружения;
  • условия (повышенная влажность, контакт с почвой, помещение без крыши).

Народные и дедовские методы поиска

Хорошие приборы для обнаружения скрытой проводки стоят больших денег. Поэтому нет смысла их приобретать, если необходимо проделать пару отверстий в стене. Отыскать проводку в домашних условиях возможно с помощью дедовских или народных способов.

Эти методы не отличаются большой точностью и надежностью результатов. Зато позволяют определить кабель, используя подручные средства. Для народных способов обнаружения потребуются такие устройства, как:

  • слуховой аппарат;
  • радиоприемник;
  • компас;
  • смартфон.

Дополнительная информация. Если необходимо отыскать распределительную коробку, от которой расходятся провода, можно обойтись без приборов. Понадобится отвертка с монолитной рукоятью. Коробка представляет собой пустую полость. Если простукивать отверткой стену, то там, где сплошной бетон — звук будет глухим, а где коробка — звонким.

Обнаружение кабеля слуховым аппаратом

Старые модели слуховых аппаратов способны достаточно эффективно обнаруживать замурованные в стены кабели. К примерам таких устройств относится АК-1. Прибор дополнен функцией «телефон». Она предназначена для того, чтобы люди со слабым слухом могли без лишних помех разговаривать по телефону.

Слуховой аппарат “АК-1”

Причины появления трещин

Образование любых дефектов в бетоне сигнализирует об изменении прочности конструкции не в лучшую сторону. Обычно растрескивание монолита происходит спустя несколько лет, но нередко такое случается и с новыми постройками. Порой можно отметить, что вскоре после возведения бетонный массив покрывается сеткой мелких трещинок. Причиной является вредное влияние внешних факторов или внутреннее перенапряжение конструкции.


Возникновение трещин в бетонных конструкциях

Трещины, которые стали результатом внешнего воздействия, часто бывают опасными и несут серьезную угрозу для несущей способности изделия. Они возникают из-за таких явлений:

  1. Изгиб. Трещинки формируются перпендикулярно прутьям арматуры, на которые действуют изгибающие нагрузки. Дефекты начинаются в центре самого деформированного участка прутьев.
  2. Сдвиг. Если сдвигающая сила воздействует по диагонали к продольной оси стержня, трещины появляются прямо из точки приложения такой силы.
  3. Растяжение. Данный вид напряжения может совпадать с осью арматуры или действовать параллельно ей. Как правило, трещины в таком случае являются поперечными.

Нередко россыпь трещинок на бетонной конструкции становится следствием неправильной установки арматуры. К тем же проблемам может привести неверный монтаж анкеров, который является причиной отслойки верхнего защитного пласта. Еще одной распространенной предпосылкой для растрескивания бетона становится его сильное охлаждение из-за резкого температурного перепада на поверхности и в глубине конструкции. Такое случается при быстром остывании под влиянием воды, воздуха, при скорой сушке под солнечными лучами.

Прочие возможные причины появления трещин в бетоне таковы:

  • просадка или вспучивание почвы, присутствие непредусмотренных неровностей местности;
  • слишком большая влажность грунта или подъем почвы под влиянием влаги;
  • сжатие грунта вследствие работы дренажной системы;
  • раннее начало эксплуатации конструкции, когда она еще не застыла полностью;
  • неправильный подбор сечения арматурных стержней или нарушение точек их размещения;
  • слишком малое количество арматуры;
  • слабое уплотнение бетона и появление воздушных полостей внутри;
  • сильное ржавление арматуры;
  • воздействие сейсмического фактора;
  • нарушение соотношения цемента, песка, воды в растворе;
  • излишне длительная перевозка бетона до места заливки;
  • неверный расчет нагрузки на бетонную конструкцию;
  • некорректный способ демонтажа опалубки;
  • достраивание дополнительных конструкций к основному объекту без учета специфики их взаимодействия;
  • неверный выбор марки цемента при изготовлении раствора.


Трещина из-за просадки фундамента

Опасность повредить скрытую электропроводку

Очень часто, когда требуется сверление отверстий в бетоне, мы никак не можем начать этого делать, поскольку опасаемся повредить внутреннюю скрытую электропроводку квартиры. Опасение это не напрасно, и очень хорошо, что Вы об этом задумываетесь.

Единственным способом определить, проходит ли рядом под бетоном электрический провод, это использовать специальный бесконтактный электрический пробник, который выглядит следующим образом:

Главная особенность этого пробника состоит в том, что Вам не нужно касаться им оголенных проводов, как мы это делали в статье Провода под напряжением, а просто подносите его к бетонной стене, и, если индикатор на пробнике загорается, значит в этом месте рядом проходит провод и сверлить нужно очень аккуратно.

Посмотрите видеоролик по работе с таким пробником, его еще называют «Детектор скрытой проводки»:

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти удаленные аккаунты в инстаграмме
  • Как можно найти татарскую песню
  • Как составит порядок дня для ученика
  • Как исправить свой скин в майнкрафт
  • Как найти синус угла без гипотенузы