Круг стальной 85 мм ст 3сп-пс ⚫ пруток 6м

4 200,00  с НДС

Цена  за П/М

Класс  А1
Поверхность  гладкая
Сталь  3СП,
Длина   6 м
Диаметр  85 мм
М. в тонне 22,51м
Масса пог.м. 44,54 кг
ГОСТ  2590-88

 

сп

Технические области применения круглого стального проката ⌀ 85 мм ст 3пс/сп

Техническая спецификация и характеристики


Круглый прокат ⌀85 мм из стали 3пс/сп — это крупногабаритный металлический пруток из углеродистой стали обыкновенного качества. Диаметр 85 мм относится к категории особо крупного проката, что определяет его применение в массивных и особо ответственных строительных конструкциях и промышленных объектах.

Характеристики стали 3пс/сп:


Химический состав: C 0.14-0.22%, Si 0.05-0.17%, Mn 0.40-0.65%, S ≤0.050%, P ≤0.040%

Предел текучести (σт): ≥ 245 МПа (25 кгс/мм²)

Временное сопротивление (σв): 370-480 МПа

Относительное удлинение (δ5): ≥ 26%

Ударная вязкость (KCU): ≥ 29 Дж/см² (+20°C)

Твердость HB: 131 МПа

Геометрические характеристики:


Диаметр: 85 мм
Площадь сечения: ~56.75 см²
Масса 1 метра: ~44.5 кг
Длина: 6-12 м (стандартно 11.7 м)
Класс точности: Б, В (по ГОСТ 2590-2006)
Допуски: ±0.8-1.3 мм
Момент инерции: ~256.0 см⁴
Момент сопротивления: ~60.2 см³

Основные сферы применения

1. Промышленное и специальное строительство
Армирование особо ответственных ЖБК: Рабочая арматура класса А400 в колоннах и ядрах жесткости высотных зданий, мощных фундаментах, массивных ригелях.

Закладные детали большой мощности: Анкерные болты для крепления прессов, турбин, тяжелых станков, шпильки М80-М85, ответственные монтажные узлы.

Элементы каркасов уникальных сооружений: Стойки большепролетных конструкций, элементы связей в каркасах промышленных цехов большой высоты.

2. Мостостроение и транспортные сооружения
Арматура мостовых конструкций: Предварительно напряженная арматура в балках пролетных строений автодорожных и железнодорожных мостов.

Элементы опор мостов: Стержни в телах опор, анкерные устройства в фундаментах опор, элементы жестких диафрагм.

Путепроводы и эстакады: Арматура в плитах проезжей части, стержни в ригелях опор, элементы усиления.

3. Энергетика и тяжелая промышленность
Фундаменты энергетического оборудования: Анкерные болты турбогенераторов, гидроагрегатов, тяжелых трансформаторов.

Элементы каркасов ТЭЦ и ГЭС: Стойки машинных залов, элементы крепления технологического оборудования, конструкции бункерных эстакад.

Металлургическое производство: Элементы фундаментов прокатных станов, анкерные устройства для печей, конструкции рельсовых путей.

4. Гидротехнические и портовые сооружения
Шпунтовые сваи: Элементы шпунтовых стенок причалов, молов, набережных, перемычек котлованов.

Анкерные устройства: Распорные анкеры для крепления откосов, подпорных стен, берегоукреплений.

Элементы ворот шлюзов: Опорные части, направляющие, элементы крепления.

Материал и свойства
Сталь 3пс/сп. σт ≥245 МПа. Диаметр: 85 мм (44.5 кг/м). Сечение: ~56.75 см². Для массивных конструкций.
Основные области
Армирование особо ответственных ЖБК. Анкерные болты тяжелого оборудования. Мостостроение. Гидротехнические сооружения.
Промышленное строительство
Арматура высотных зданий и мощных фундаментов. Анкерные болты прессов и турбин. Стойки большепролетных цехов.
Мостостроение
Арматура пролетных строений мостов. Элементы опор и фундаментов. Конструкции путепроводов.
Энергетика
Фундаменты турбогенераторов и трансформаторов. Каркасы машинных залов ТЭЦ/ГЭС. Элементы металлургических цехов.
Гидротехника
Шпунтовые сваи причалов и молов. Анкерные устройства подпорных стен. Элементы шлюзовых ворот.

Расчетные характеристики и возможности

Тип нагрузки Расчетное значение Допустимая нагрузка* Пример применения
Растяжение F = σт × A = 245×56.75×10² ~1390 кН (142 т) Арматура ядра жесткости
Сжатие (стойка L=6м) φ = 0.75 (λ≈85) ~1040 кН (106 т) Стойка высокого цеха
Кручение Mкр = 0.2×σт×d³ ~10.35 кН·м Вал мощного механизма
Изгиб Mизг = 0.1×σт×d³ ~8.28 кН·м Консольная опора
Срез Q = 0.6×σт×A ~834 кН (85 т) Массивная закладная

* Без учета коэффициентов безопасности и условий работы. Для реальных расчетов применяются коэффициенты согласно СП 16.13330.2017.

Конкретные примеры применения с параметрами

В высотном строительстве

• Арматура ядра жесткости 30-этажного здания:
— Количество стержней в сечении: 16-24 шт
— Длина: 3.9 м (высота этажа)
— Соединение: механические муфты
— Нагрузка на стержень: 800-1000 кН
— Запас прочности: 1.4-1.7 раза
— Общая нагрузка на ядро: 15000-20000 кН

• Анкерный болт М84 для турбогенератора 300 МВт:
— Диаметр резьбы: 84 мм
— Длина: 3.0-3.5 м
— Растягивающее усилие: до 1000 кН
— Бетон класса В40
— Глубина заделки: 2.0-2.5 м
— Количество болтов: 24-32 шт

В мостостроении

• Предварительно напряженная арматура мостовой балки:
— Пролет: 33-42 м
— Количество канатов в пучке: 12-19 шт ⌀85
— Предварительное напряжение: 0.75Rsn = 300 МПа
— Усилие в пучке: 15000-24000 кН
— Анкерные устройства: клиновые или обжимные

• Стержень в теле опоры моста:
— Высота опоры: 15-25 м
— Диаметр стержня: 85 мм
— Сжимающая нагрузка: 900-1200 кН
— Защитный слой бетона: 75-100 мм
— Соединение: внахлест 6.0 м

В энергетике и тяжелой промышленности:


Фундамент пресса усилием 25 МН: Анкерные болты М85, длина 3.5 м, усилие предварительной затяжки 1200 кН, бетон В35, количество болтов 16-20 шт, общее усилие 19000-24000 кН.
Каркас машинного зала ТЭЦ: Стойки из 2-х стержней ⌀85 с соединительными планками, высота 20 м, расчетная длина 10 м (связи посередине), нагрузка 1500 кН, материал С245 по СП 16.13330.
Элемент бункерной эстакады: Стержень фермы, длина 9 м, растягивающее усилие 1100 кН, соединение через фланец толщиной 40 мм на болтах М30, запас прочности 1.26.

Технологические особенности работы с крупным прокатом

Транспортировка и складирование

• Масса и габариты:
— Масса хлыста 12 м: ~534 кг
— Требуется кран грузоподъемностью ≥1 т
— Длина автопоезда: 13.5 м (с учетом свесов)
— Максимальная масса партии на грузовике: 20-25 т

• Складирование:
— Высота штабеля: не более 2 м
— Прокладки между рядами: 100×100 мм каждые 2 м
— Защита от коррозии: накрытие брезентом
— Разделение по маркам и длинам

Обработка и монтаж

• Резка:
— Газовая резка с подогревом до 200-300°C
— Плазменная резка толщиной до 100 мм
— Станки термической резки с ЧПУ

• Гибка:
— Станки с усилием 300-500 кН
— Нагрев до 800-900°C для R < 5d
— Контроль температуры пирометром


• Сварка:
— Автоматическая сварка под флюсом
— Ручная дуговая сварка электродами ⌀5-6 мм
— Предварительный подогрев до 150°C

Конструктивные решения и узлы соединений

Арматурные соединения

• Механические муфты:
— Диаметр муфты: 120-130 мм
— Длина муфты: 300-350 мм
— Усилие сжатия при обжиме: 1500-2000 кН
— Контроль качества: ультразвуковой

• Сварные соединения внахлест:
— Длина нахлеста: 85d = 7.2 м
— Количество сварных швов: 4-6 по периметру
— Контроль: визуальный, УЗК выборочный


• Резьбовые соединения:
— Метрическая резьба М84×6
— Длина резьбы: 150-200 мм
— Гайка высотой 120-150 мм

Металлические конструкции

• Фланцевые соединения:
— Толщина фланца: 40-50 мм
— Диаметр фланца: 200-250 мм
— Болты М30-M36 класса 8.8
— Количество болтов: 8-12 шт

• Сварные соединения с накладками:
— Толщина накладок: 20-25 мм
— Длина накладок: 600-800 мм
— Сварка двусторонними швами
— Контроль: радиографический


• Опорные узлы:
— Опертие на стальные плиты 500×500×40
— Анкерные болты М30-М36
— Ребра жесткости толщиной 20-25 мм

Вывод:

Круглый стальной прокат диаметром 85 мм из стали 3пс/сп представляет собой материал для особо ответственных и массивных конструкций в промышленном и специальном строительстве. Его значительная площадь сечения (~56.75 см²) и высокая несущая способность (до 1390 кН при растяжении) делают его незаменимым для армирования ядер жесткости высотных зданий, мощных фундаментов энергетического оборудования, мостовых конструкций и гидротехнических сооружений. Основные преимущества — хорошая свариваемость, удовлетворительная пластичность и экономичность — сочетаются с возможностью восприятия огромных нагрузок. Работа с прокатом такого диаметра требует специального оборудования для транспортировки, обработки и монтажа, а также тщательного проектирования узлов соединений. Применение проката ⌀85 мм из стали 3пс/сп экономически оправдано в случаях, когда меньшие диаметры не обеспечивают требуемую несущую способность, а применение легированных сталей нецелесообразно по стоимости. Этот материал занимает важную нишу в строительстве уникальных и особо ответственных объектов.