Минимальный – максимальный радиус загиба стержней арматуры строительной (минимальный диаметр оправки) Арматура класса А500СП , гладкие стержни, стержни периодического профиля, арматура класса A-I, Bp-I, A-III.
Раздел недели: Скоропись физического, математического, химического и, в целом, научного текста, математические обозначения. Математический, Физический алфавит, Научный алфавит. | |||||||
Поиск на сайте DPVA Поставщики оборудования Полезные ссылки О проекте Обратная связь Ответы на вопросы. Оглавление Таблицы DPVA.ru – Инженерный Справочник | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Материалы/ / Строительные материалы.![]() Поделиться:
| ||||||
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста. | |||||||
Коды баннеров проекта DPVA.ru Начинка: KJR Publisiers Консультации и техническая | Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса.![]() |
РАДИУС ГИБКИ АРМАТУРЫ | ТРАСТ МЕТАЛЛ
РАДИУС ГИБКИ АРМАТУРЫ
Диск приводится в движение поворотом рукояти или нажатием педали, в результате пруток обжимается вокруг центрального пальца под заданным углом. Компания «ТРАСТ МЕТАЛЛ» предлагает услуги по гибке арматуры на заказ в Москве. Гибка арматуры выполняется на двух станках: GW-40A – гибочный станок с приводным двигателем мощностью 3 кВт. Независимо от конфигурации оборудования, все станки имеют идентичный принцип работы: для сгибания стержень закрепляется между подвижным (гибочным) и неподвижным (центральным) пальцем, расположенном на диске. Для сгибания арматуры наша компания использует современные станки.
Угол задается установкой ответных фишек в высверленные для этого отверстия рабочего диска, GW-50 – мощный сгибочный станок, предназначен для гибки стальной арматуры в автоматическом и ручном режимах. Барабан в движение приводит двигатель с редуктором, настройки работы выполняются через блок управления. Заказав гибку арматуры в нашей компании, вы сможете: быстро получить готовые изделия нужной вам конфигурации, снизить производственные издержки и оптимизировать бизнес-процессы, обеспечить строительный объект любым необходимым количеством качественной, отвечающей всем строительным нормам арматуры, реализовать любые архитектурные и строительные замыслы. Наши технологические возможности по гибке арматуры. Согласно установленным строительным нормам, во избежание расслоения бетона в угловые связки обязана закладываться только изогнутая арматура, полученная путем гибки. Сгибать арматуру для этих целей разрешено только механическим способом с оптимальным радиусом закругления 10-15 диаметров самого прутка. Наши услуги будут востребованы организациями и частными лицами, ведущими строительство на малых и средних объектах.
Радиус гибки арматуры
Радиус сгиба задается специальными оправками. Обращение к профессионалам поможет вам избежать подобных проблем и рисков. Они обеспечивают высокую производительность и точность выставленного угла сгиба независимо от толщины прутка – деформация и придание стержню требуемой формы происходит всего за несколько секунд. Гибка арматуры – это изменение формы прутка с сохранением его прочностных характеристики. Обращение к дилетантам может привести к образованию в местах деформации прутка изломов, кладок и микротрещин. Мощность двигателя – 4 кВт.
Возможности наших станков позволяют сгибать арматурные стержни под углом до 180°. Мы используем только метод холодной деформации, который позволяет сохранить все физико-механические свойства металлических прутков, прочность металла на разрыв и сжатие. Наши сотрудники помогут рассчитать допустимый угол сгиба арматуры в зависимости от толщины, марки металлического сплава и назначения готового изделия. Конструктивно станок для гибки арматурных стержней представляет металлическую раму и барабан, установленный на рабочий стол. Согнутые элементы используются для изготовления фундаментных и стеновых арматурных сеток, оконных и дверных решеток, ворот и ограждений. Невидимые взгляду, они приведут к потере прочностных характеристик и потенциальным рискам на строительном объекте.
Производительность – до 8 рабочих циклов в минуту. При необходимости мы рассчитаем потенциальные нагрузки на готовую конструкцию и поможем подобрать для нее оптимальную арматуру. Мы гарантируем вам: оперативное выполнение заказов любых объемов, безупречное качество и высокую точность гибки по заданным параметрам, оптимальные на рынке цены для данного вида услуг, комфортные условия сотрудничества и клиентоориентированный сервис. Способен сгибать гладкую арматуру диаметром до 40 мм и рифленую – до 32 мм. Она требуется при создании разнообразных конструктивных элементов — профилей, хомутов, монтажных петель, пространственных и плоских каркасов, проушин, подкосов и т.п.
Обладает высокой производительностью и обеспечивает точный угол сгиба. Используется для гибки арматуры гладкого и периодического профиля, металлических полос и квадратных прутков. Профессиональная гибка арматуры в Москве: быстро, доступно, качественно. Вам также может понадобиться: Почему мы? Несмотря на видимую техническую простоту, гибка арматуры требует наличия определенных профессиональных навыков. Технологические возможности нашего оборудования позволяют согнуть арматуру диаметром до 40 мм . Рассчитать стоимость гибки арматуры. Наша компания имеет в своем распоряжении все необходимое оборудование для гибки арматуры различной конфигурации.
Гибки арматуры
В процессе работы мы неукоснительно соблюдаем все установленные правила и не используем приемы, способные оказать негативное влияние на качественные параметры арматуры: не допускаем нагревания мест сгиба, не применяем подрезку мест сгиба болгаркой или другими аналогичными инструментами.
Смотрите также
ГИБКА АРМАТУРЫ
Гибка арматуры . Вся готовая продукция доставляется заказчикам в круглосуточном режиме с собственных складов компании в Москве. Гибка арматуры…
ГИБКА АРМАТУРЫ В РАЗМЕР
Переналадка с одного диаметра арматуры на другой происходит посредством электронного управления. Вес и длина формируемых пачек определяется заказчиком….
ГИБКА АРМАТУРЫ В МОСКВЕ ЦЕНА
Услуги гибки арматуры востребованы у частных лиц и строительных компаний, которые осуществляют бетонные работы.
Гибка арматуры. На всех этапах…
ГИБКА АРМАТУРЫ СТАНОК
Существуют различные конструкции устройств, в которых процесс изгиба можно осуществить без использования домкрата, применяя обычный рычаг с роликом….
ГИБКА АРМАТУРЫ РФ
Гибка арматуры. Кроме того, при формоизменении стали необходимо учитывать ее класс (механические свойства), вид термообработки и условия эксплуатации,…
BS8666 Коды форм – KB Rebar Limited
Стальная арматура для бетона – BS 8666:2005
Британский стандарт BS 8666 «Технические условия для планирования, определения размеров, гибки и резки стальной арматуры для бетона».
Этот стандарт заменяет BS4466.
Таблица 1 – Максимальный предел, для которого требуется предварительно сформированный радиус.
Размер стержня 6 8 10 12 16 20 25 32 40 Радиус (м) 2,5 2,75 3,5 4,25 7,5 14,0 30,0 43,0 58,0 Примечание. Стержни, которые должны быть сформированы с радиусом, превышающим вышеуказанные размеры, будут поставляться прямыми.
Таблица 2 – Минимальные радиусы планирования, диаметры профилей и припуски на изгиб
Номинальный размер прутка, d, мм | Минимальный радиус для планирования, r | Минимальный диаметр гибочного шаблона, M | Общие (минимум 5d прямые), включая звенья с изгибом ≥ 150° мм | Звенья с изгибом ≤ 150° (минимум 10d прямо) мм |
---|---|---|---|---|
6 | 12 | 24 | 110* | 110* |
8 | 16 | 32 | 115* | 115* |
10 | 20 | 40 | 120* | 130 |
12 | 24 | 48 | 125* | 160 |
16 | 32 | 64 | 130 | 210 |
20 | 70 | 140 | 190 | 290 |
25 | 87 | 175 | 240 | 365 |
32 | 112 | 224 | 305 | 465 |
40 | 140 | 280 | 380 | 580 |
50 | 175 | 350 | 475 | 725 |
* Минимальные выступающие части стержней меньшего размера зависят от практических аспектов гибки стержней.
Примечание 1 . Из-за «отпружинивания» фактический радиус изгиба будет чуть больше половины диаметра шпангоута.
Примечание 2. BS 4449:2005 марка B500A для размеров менее 8 мм не соответствует BS EN 1992-1.1:2004.
Таблица 3 – Стандартные формы, метод их измерения и расчет длины
Метод измерения размеров на изгиб. | Общая длина стержня (L), измеренная по центральной линии. | Метод измерения размеров на изгиб. | Общая длина стержня (L), измеренная по центральной линии. |
---|---|---|---|
Код формы 00 А
| Ключ 1 Полукруглый | Код формы 33 2A + 1,7B + 2(C) -4dA не менее 12d + 30 мм. ![]() | |
Код формы 01 A Стандартные длины. См. Примечание 4. | Код формы 34 А +В +С +(Э)-0,5р -д Ни A, ни (E) не должны быть меньше P в таблице 2. См. Примечание 1.
| ||
Код формы 11 A+(B)- 0,5r-d Ни A, ни B не должны быть меньше P в таблице 2 | Код формы 35 A +B +C +(E) -0,5r -d Ни A, ни (E) не должны быть меньше P в таблице 2. ![]() | ||
Код формы 12 A+(B)- 0,43R – 1,2d Ни A, ни B не должны быть меньше P в таблице 2 и не меньше (R + 6d) | Код формы 36 A +B +C +(D)-r -2d Ни A, ни (D) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | ||
Ключ 1 Полукруглый | Код формы 13 A + 0,57B+(C)- 1,6d B должен быть не менее 2(r + d). Ни A, ни C не должны быть меньше P в таблице 2 и меньше (B/2 + 5d). См. Примечание 3. | Код формы 41 A+B+C+D+(E)-2r-4d Ни A, ни (E) не должны быть меньше P в таблице 2. ![]() | |
Код формы 14 A + (C)- 4d Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | Код формы 44 A +B +C +D +(E) -2r -4d Ни A, ни (E) не должны быть меньше P в таблице 2. | ||
Код формы 15 A+(C) Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | Код формы 46 A +2B +C +(E) Ни A, ни (E) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | ||
Код формы 21 A + B + (C)- r – 2d Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. ![]() | Код формы 47 2A +B +2C +1.5r -3d | ||
Ключ 1 Полукруглый | Код формы 22 А +В +С +(D) -1,5r – 3d C должен быть не менее 2(r + d). Ни A, ни (D) не должны быть меньше P в таблице 2. (D) не менее , чем C/2 + 5d. | Код формы 51 2(A +B +(C)) -2,5r -5d (C) и (D) должны быть равны и не более A и не менее P в таблице 2. Где (C) и (D) должны быть минимизированы, можно использовать следующую формулу: L = 2A + 2B + max (16d, 160) | |
Код формы 23 A + B + (C) – r – 2d Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. ![]() | Код формы 56 А +В +С +(D) +2(E) -2.5r -5d (Е) и (F) должны быть равны, но не больше, чем В или С, и не меньше, чем Р в Таблице 2.
| ||
Код формы 24 A + B + (C) A и (C) расположены под углом 90° друг к другу. | Код формы 63 2A +3B +2(C) -3r -6d (C) и (D) должны быть равны и не более A или B и не менее P в таблице 2. Где (C) и (D) должны быть минимизированы, можно использовать следующую формулу: L = 2A + 3B + max(14d, 150) | ||
Код формы 25 A + B + (E) Ни A, ни B не должны быть меньше P в таблице 2. ![]() | Код формы 64 A +B +C +2D +E +(F) -3r -6d Ни A, ни (F) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 2. | ||
Код формы 26 A + B + (C) Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | Код формы 67 A См. пункт 10. | ||
Код формы 27 A +B +(C) -0,5r -d Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. ![]() | Код формы 75 π (A – d) + B Где B – нахлест. | ||
Код формы 28 A +B +(C) -0,5r -d Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | C=число витков | Код формы 77 C π (A-d) Если B больше, чем A/5, это уравнение больше не применяется, и в этом случае можно использовать следующую формулу: L = C((π(A -d)) ² + B²)0,5 | |
Код формы 29 A + B + (C) -r -2d Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. ![]() | Код формы 98 A +2B +C + (D) -2r -4d Изометрический эскиз Ни C, ни (D) не должны быть меньше P в таблице 2. | ||
Код формы 31 А +В +С +(D) -1.5r -3d Ни A, ни (D) не должны быть меньше P в таблице 2.
| Нестандартная форма
| Код формы 99 Все другие формы Подлежит расчету См. примечание 2. Там, где нельзя использовать стандартные формы. Никакие другие кодовые номера формы, форма обозначения или аббревиатура не должны использоваться при составлении расписания. Эскиз с размерами должен быть нанесен по столбцам размеров от A до E. ![]() | |
Код формы 32 А +В +С +(D) -1.5r -3d Ни A, ни (D) не должны быть меньше P в таблице 2.
|
Значения минимального радиуса и торцевой проекции, r и P соответственно, указанные в таблице 2, должны применяться ко всем кодам формы (см. 7.6).
Размеры в скобках являются свободными размерами. Если требуется форма, указанная в этой таблице, но другой размер должен учитывать возможные отклонения, форма должна быть вычерчена и ей присвоен код формы 9. 9, а свободный размер должен быть указан в скобках. Длина прямой между двумя изгибами должна быть не менее 4d, см. рисунок 6. Рисунок 4, рисунок 5 и рисунок 6 следует использовать при интерпретации конечных размеров.
Примечание 1
Уравнения длины для кодов формы 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36 и 46 являются приблизительными, и если угол изгиба больше 45°, длину следует рассчитывать более точно с учетом разницы между указанными габаритными размерами и истинной длиной, измеренной по центральной оси стержня. Когда углы изгиба приближаются к 90° предпочтительнее указать код формы 99 с полноразмерным эскизом.
Примечание 2
Пять или более изгибов в пределах допустимых допусков могут оказаться нецелесообразными.
Примечание 3
Для форм с прямыми и изогнутыми участками (например, коды форм 12 13, 22, 33 и 47) наибольший практический размер оправки для производства
непрерывной кривой составляет 400 мм. См. также пункт 10.
Примечание 4
Стандартные длины доступны в ограниченном количестве (например, 6 м, 12 м). Размер А для кода формы 01 следует рассматривать как ориентировочный и использовать для расчета общей длины. Фактическая длина поставки должна быть согласована с поставщиком.
Таблица 4
МАССА БАР на погонный метр (кг/м):- | ||||
---|---|---|---|---|
50 мм: 15,413 кг/м | 40 мм: 9,864 кг/м | 32 мм: 6,313 кг/м | 25 мм: 3,854 кг/м | 20 мм: 2,466 кг/м |
16 мм: 1,579 кг/м | 12 мм: 0,888 кг/м | 10 мм: 0,616 кг/м | 8 мм: 0,395 кг/м | 6 мм: 0,222 кг/м |
Выдержки из Раздела 8 – Формы чертежей для планирования и определения размеров
Рисунок 4 – Размеры острого угла 8. 8.7 – При определении размеров острого угла следует использовать касательные линии, показанные на рисунке 4. | |
Рисунок 5 – Размеры коленчатых стержней
8.8 – Кроме кода формы 98, стержни, согнутые в двух плоскостях, должны изображаться изометрически или изображаться в двух проекциях с использованием проекции первого угла. Слова «изогнутые в двух плоскостях» или «изометрический эскиз» должны быть указаны на графике рядом с эскизом. 8.9 – Общий размер смещения кривошипа должен быть не менее чем в два раза больше размера стержня. Длина под углом (см. рисунок 5) должна быть не менее: а) 10d для стержней, номинальный размер которых не превышает 16 мм b) 13d для номинальных размеров более 16 мм
| |
Рисунок 6 – Пример стержня с более чем одним изгибом 8.
Значение x на рисунке 6 должно быть не менее следующего: а) 10d для стержней, номинальный размер которых не превышает 16 мм b) 13d для номинальных размеров более 16 мм ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальные значения x выражены через номинальный размер арматуры. На практике следует учитывать допуски на прокатку и изгиб, а также тот факт, что окружной диаметр деформированной арматуры может быть до 10 % больше номинального размера.
|
Размеры изгиба — предпочтительные формы
Код формы | Метод измерения Код размеров изгиба | Общая длина стержня (L), мм, измеренная вдоль осевой линии |
---|---|---|
00 | А | |
01 | Стержни AStock поставляются условной длиной 12 метров и диаметром 12 мм и выше в оригинальных упаковках производителей.![]() | |
11 | A+(B)-0,5r-d Ни A, ни B не должны быть меньше P в таблице 2 | |
12 | A+(B)-0,45R-1,2d Ни A, ни B не должны быть меньше P в таблице 2 и меньше (R + 6d) | |
13 | A+0,57B + (C) – 1,6 дБ должно быть не менее 2(r + d). Ни A, ни C не должны быть меньше, чем P в таблице 2, или меньше, чем (B/2 + 5d). См. примечание 3. Обозначения: 1 – полукруглая | |
14 | A + (C) – 4d Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | |
15 | A + (C) Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | |
21 | A + B + (C) – r – 2d Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. | |
22 | A+B+C+(D)-1,5r-3dC не должно быть меньше 2 (r + d).![]() | |
23 | A + B + (C) – r – 2d Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. | |
24 | A + B + (C)A и (C) расположены под углом 90° друг к другу. | |
25 | A + B + (E) Ни A, ни B не должны быть меньше, чем P в таблице 2. Если E является критическим размером, наметьте 99 и укажите A или B в качестве свободного размера. См. примечание 1. | |
26 | A + B + (C) Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | |
27 | A + B + (C) – 0,5r – d Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | |
28 | A + B + (C ) -0,5r – d Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1.![]() | |
29 | A + B + (C ) -r – 2d Ни A, ни (C) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | |
31 | A+B+C+(D)-1.5r-3d Ни A, ни (D) не должны быть меньше P в таблице 2. | |
32 | A+B+C+(D)-1,5r-3d Ни A, ни (D) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | |
33 | 2A+1.7B+2(C)-4dA должен быть не менее 12d + 30 мм. B не должно быть меньше 2(r + d). (C) не должен быть меньше, чем P в таблице 2, и не меньше, чем (B/2 + 5d.) См. примечание 3. Обозначения: 1 – Полукруглый | |
34 | A+B+C+(E)-0,5r-d Ни A, ни (E) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | |
35 | A+B+C+(E)-0,5r-d Ни A, ни (E) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | |
36 | A+B+C+(D)-r-2d Ни A, ни (D) не должны быть меньше P в таблице 2.![]() | |
41 | A+B+C+D+(E)-2r-4d Ни A, ни (E) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | |
44 | A+B+C+D+(E)-2r-4d Ни A, ни (E) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | |
46 | A+2B+C+(E) Ни A, ни (E) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 1. | |
47 | 2A+B+2C+1,5r-3d(C) и (D) должны быть равны и не больше, чем A, и не меньше, чем P в таблице 2. Если (C) и (D) должны быть минимизированы, следующая формула может использовать: L = 2A + B + max (21d, 240) | |
51 | 2(A+B+(C)-2,5r-5d(C) и (D) должны быть равны и не больше, чем A или B, и не меньше, чем P в таблице 2. Где (C) и (D) должны быть можно использовать следующую формулу: L = 2A + 2B + max (16d, 160) | |
56 | A+B+C+(D)+2(E)-2,5r – 5d(E) и (F) должны быть равны и не больше, чем B или C, и не меньше, чем P в таблице 2, см.![]() | |
63 | 2A+3B+2(C)-3r-6d(C) и (D) должны быть равны и не больше, чем A или B, и не меньше, чем P в таблице 2. Где (C) и (D) должны быть сведены к минимуму. можно использовать следующую формулу: L = 2A + 3B + max (14d, 150) | |
64 | A+B+C+2D+E+(F)-3r-6d Ни A, ни (F) не должны быть меньше P в таблице 2. См. примечание 2. | |
67 | A См. пункт 10 | |
75 | 3 (A – d) + B, где B – перекрытие. | |
77 | C3 (A – d) Если B больше, чем A/5, это уравнение больше не применяется, и в этом случае можно использовать следующую формулу: L = C (F(A – d))2 + B2)0,5 C = Количество витков | |
98 | A+2B+C+(D)-2r-4dИзометрический стежок. Ни C, ни (D) не должны быть меньше P в таблице 2. |
Значения минимального радиуса и торцевой проекции, r и P соответственно, указанные в таблице 2, должны применяться ко всем кодам формы (см. 7.6).
Размеры в скобках являются свободными размерами. Если требуется форма, указанная в этой таблице, но другой размер должен учитывать возможные отклонения, форма должна быть вычерчена и иметь код формы 99, а свободный размер должен быть указан в скобках.
Длина прямой между двумя изгибами должна быть не менее 4d, см. рисунок 6. При интерпретации размеров изгиба следует использовать рисунки 4, 5 и 6.
ПРИМЕЧАНИЕ 1:
Уравнения длины для кодов формы 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36 и 46 являются приблизительными, и если угол изгиба больше 45°, длина должна рассчитываться точнее с учетом разницы между указанными габаритными размерами и истинной длиной, измеренной по центральной оси стержня. Когда углы изгиба приближаются к 90°, предпочтительно указать код формы 99 с полноразмерным эскизом.
ПРИМЕЧАНИЕ 2:
Пять или более изгибов могут оказаться нецелесообразными в пределах разрешенных допусков.
ПРИМЕЧАНИЕ 3:
Для форм с прямыми и изогнутыми участками (например, коды форм 12, 13, 22, 33 и 47) самый большой практический размер оправки для производства непрерывной кривой составляет 400 мм. См. также пункт 10.
Допуски на размеры резки и гибки
Допуски на размеры резки и/или гибки должны соответствовать Таблице 5 и учитываться при заполнении спецификации. Торцевое крепление или размер в круглых скобках в кодах формы должны использоваться для учета любых допустимых отклонений, возникающих в результате разрезания и изгиба.
Таблица 5
Допуски | |
---|---|
Процессы резки и гибки | Допуск (мм) |
Резка прямых отрезков (включая арматуру для последующего изгиба) | +25, -25 |
Гибка < 1000 мм > 1000 мм до < 2000 мм > 2000 мм | +5, -5 +5, -10 +5, -25 |
Длина полосок ткани | 25 или 0,5 % длины (в зависимости от того, что больше) |
Пример стержня с более чем одним изгибом
Размеры изогнутых стержней
Минимальный радиус и допуски на изгиб
Таблица 2
Нормальный размер стержня d (мм) | Минимальный радиус для планирования R (мм) | Минимальный диаметр гибочного шаблона (мм) | Минимальный торцевой выступ P | |
---|---|---|---|---|
Общий (минимум 5d прямой) (мм) | Звенья с изгибом <150° (мм) | |||
6 | 12 | 24 | 110 | 10 |
8 | 16 | 32 | 115 | 115 |
10 | 20 | 40 | 120 | 130 |
12 | 24 | 48 | 125 | 160 |
16 | 32 | 64 | 130 | 210 |
20 | 70 | 140 | 190 | 290 |
25 | 87 | 175 | 240 | 365 |
32 | 112 | 224 | 305 | 465 |
40 | 140 | 280 | 380 | 580 |
50 | 175 | 350 | 475 | 72 |
Радиус изгиба
Арматура, формируемая с радиусом, превышающим указанный в таблице 6, должна поставляться прямо.