Распорки дистанционные типа РГ РГ-2-500 в Минске


Распорки дистанционные типа РГ РГ-2-500: характеристики и применение

Распорки дистанционные типа РГ РГ-2-500 — это инвентарные монтажные элементы, предназначенные для фиксации проектного зазора между внутренней поверхностью монолитной опалубки и арматурным каркасом при бетонировании вертикальных конструкций. Типоразмер РГ-2-500 обеспечивает дистанцию 500 мм и применяется в стеновых опалубочных системах при возведении монолитных стен, пилонов и колонн. Изделие относится к классу «фиксаторов защитного слоя бетона» и одновременно выполняет функцию распорки, воспринимающей распирающее давление свежеуложенной бетонной смеси.

Конструкция и материалы

Распорка РГ-2-500 представляет собой стержневой элемент с двумя опорными площадками (пятами), контактирующими с щитом опалубки, и фиксирующим захватом под арматурный стержень. В зависимости от исполнения применяются следующие материалы:

  • стеклопластик на основе ровинга и эпоксивинилэфирной смолы — диэлектрик, не подвержен коррозии;
  • полиамид ПА6 или ПА66 с армированием стекловолокном — ударопрочное исполнение;
  • сталь Ст3сп с горячим цинкованием — для тяжёлых каркасов;
  • композит с песчаным напылением — повышенное сцепление с бетоном.

Рабочая длина 500 мм соответствует проектному защитному слою бетона от 40 до 50 мм при диаметре арматуры 12–32 мм. Опорные пяты имеют диаметр 40–60 мм, что исключает локальное продавливание щита опалубки при давлении бетонной смеси до 60 кПа.

Технические параметры

ПараметрЗначениеЕдиницаУсловиеНорматив
Длина распорки500ммноминалТУ изготовителя
Диаметр опорной пяты50ммбазовое исполнение—
Разрушающая нагрузка на сжатиене менее 4,5кНосевое нагружениеГОСТ 8829
Диапазон рабочих температур–40…+70Cстеклопластик—
Класс защитного слоя40–50ммпри арматуры 12–32 ммСП 63.13330
Масса изделия0,06–0,14кгв зависимости от материала—

Области применения

Распорки РГ-2-500 востребованы в монолитном домостроении, при возведении подпорных стен, резервуаров, фундаментных плит с вертикальными выпусками, а также в транспортном строительстве — при бетонировании опор мостов и тоннельной обделки. В энергетическом строительстве изделие применяется при монтаже арматурных каркасов АЭС и гидротехнических сооружений, где требуется нормированный защитный слой и отсутствие токопроводящих включений.

  • монолитные стены и пилоны в щитовой опалубке;
  • колонны с армокаркасами из стержней 12–32 мм;
  • подпорные стены и стены в грунте;
  • резервуары и отстойники систем водоснабжения;
  • опоры мостов и путепроводов;
  • фундаментные плиты с вертикальной арматурой.

Монтаж и условия эксплуатации

Установка РГ-2-500 выполняется до подачи бетонной смеси: распорка защёлкивается на рабочем стержне каркаса, опорные пяты выставляются в проектное положение относительно щита. Шаг установки по высоте — 500–800 мм, по длине захватки — 600–1000 мм в зависимости от интенсивности бетонирования и подвижности смеси. При вибрировании глубинными вибраторами типа ИВ-116 или площадочными вибраторами смещение распорки не допускается. После распалубки выступающие части при необходимости срезаются заподлицо с бетонной поверхностью.

Вопросы и ответы

Для какого защитного слоя бетона предназначена распорка РГ-2-500?

Типоразмер РГ-2-500 обеспечивает защитный слой 40–50 мм при диаметре рабочей арматуры от 12 до 32 мм. Точное значение уточняется по проекту армирования и классу условий эксплуатации конструкции.

Из какого материала изготавливается распорка РГ-2-500?

Базовое исполнение — стеклопластик на эпоксивинилэфирной смоле. Также выпускаются варианты из армированного полиамида ПА6 и оцинкованной стали Ст3сп для тяжёлых каркасов.

Какую нагрузку выдерживает распорка при бетонировании?

Разрушающая нагрузка на осевое сжатие — не менее 4,5 кН, что перекрывает распирающее давление свежеуложенной смеси при высоте слоя до 3 м и скорости бетонирования до 2 м/ч.

Можно ли использовать РГ-2-500 при отрицательных температурах?

Стеклопластиковые распорки сохраняют прочностные характеристики в диапазоне –40…+70 C. При зимнем бетонировании с прогревом необходимо учитывать тепловое расширение материала и не превышать верхнюю границу диапазона.