Вязки для арматуры: способы, схемы, нормы и правила вязки для начинающих
Надежность и долговечность любого сооружения, построенного на ленточном фундаменте, зависит от нескольких факторов, главным из которых является прочность самого фундамента. При этом важную роль в прочности фундамента играет его правильное армирование, так как арматура является «силовым скелетом» основания. О правильной вязке арматуры под ленточный фундамент мы поговорим в этой статье.
Часто будущие владельцы домов задают вопрос, можно ли заливать фундамент без арматуры. Такие вопросы возникают из-за желания экономии, и они вполне обоснованы. Но необходимо учитывать, что бетон хорошо воспринимает нагрузки на сжатие, но плохо переносит нагрузки, направленные на растяжение и изгиб. Напротив, арматура работает на растяжение, поэтому бетон и арматура удачно дополняют друг друга. Только совместная работа этих двух элементов позволяет основанию стать монолитным и крепким.
Для удовлетворения требований по безопасности, фундаментные конструкции должны иметь такие начальные характеристики, чтобы при различных расчетных воздействиях в процессе строительства и эксплуатации были исключены разрушения любого характера или нарушения эксплуатационной пригодности. В зависимости от нагрузок, каждый фундамент отличается прочностью, закладываемой на этапе проектирования. На это влияет два параметра – вид бетона и вид арматуры. Поговорим подробнее про арматуру.
Виды арматуры для фундамента
В соответствии со сводом правил СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения», для армирования железобетонных конструкций следует применять отвечающую требованиям соответствующих стандартов или утвержденных в установленном порядке технических условий арматуру следующих видов:
- горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный профиль соответственно) диаметром 6-50 мм;
- термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6-50 мм;
- холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3-16 мм;
- арматурные канаты диаметром 6-18 мм.
Арматурный каркас представляет собой металлический скелет, состоящий из продольных прутьев, проходящих вдоль фундамента, и поперечных прутьев-хомутов, поддерживающих продольные прутья в правильном пространственном положении.
Различают два вида арматурных каркасов – сварные и вязаные. Сварные каркасы изготавливают в заводских условиях с применением технологии сварки, не допускающей ослабления арматуры. В полевых условиях использовать сварку не рекомендуется, так как сварные швы ухудшают физико-механические свойства металла в районе шва, что может привести к разрушениям и потери целостности металлического каркаса.
Вязаный арматурный каркас сооружается на месте. Рабочая продольная арматура связывается с поперечной при помощи тонкой стальной проволоки, которая надежно фиксирует прутья в правильном положении.
Рабочая продольная арматура определяется расчетом, а для одноэтажных зданий и временных сооружений назначается конструктивно, не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента. Диаметр арматуры для ленточного фундамента должен составлять при длине здания:
- до 3 м – не менее 10 мм;
- более 3 м – не менее 12 мм.
В качестве продольной арматуры используют рифленые пруты, т.к. они имеют большую прочность и способны лучше сопротивляться изгибающим усилиям.
Поперечная арматура назначается конструктивно, диаметром 6 мм при высоте фундамента до 80 см, в других случаях ставят арматуру диаметром 8 мм. Диаметр поперечной арматуры не должен быть меньше четверти диаметра продольной арматуры. Шаг конструктивной арматуры составляет 30-80 см. В качестве поперечной арматуры подойдут обычные гладкие пруты, т.к. они не несут на себе нагрузку, а только поддерживают продольные прутья в правильном положении.
Альтернативой традиционной стальной арматуре является композитная арматура, появившаяся не так давно. К ее достоинствам можно отнести следующие факторы:
- Цена. Арматура из стекловолокна дешевле стального прута.
- Легкость и прочность. Несмотря на то, что вес стекловолоконных прутьев намного ниже, чем стальных, их прочность примерно в 3 раза выше.
- Стойкость к коррозии и долговечность. Стекловолокно не подвержено коррозии, поэтому срок службы таких элементов не ограничен.
- Композитная арматура не намагничевается и не создает помех радиоволнам.
Как правильно армировать ленточный фундамент
Для совместной работы бетона и арматуры необходимо четко следовать правилам и схеме армирования ленточного фундамента, изображенной на рисунке ниже:
- размеры фундамента должны позволять свободно и правильно разместить арматурные каркасы;
- в арматурном каркасе должно быть не менее четырех продольных прутьев;
- рабочие стержни необходимо располагать с таким расчетом, чтобы обеспечить совместную работу арматуры и бетона, правильную стыковку арматуры и заливку фундамента;
- необходимо обеспечить требуемый защитный слой бетона, чтобы обеспечить сохранность арматуры от воздействий окружающей среды, для фундаментов он должен быть не менее 5 см;
- продольную стыковку арматуры нужно проводить внахлест, длина его должна составлять не менее 60 диаметров арматуры и не менее 25 см;
- расстояние между продольными хомутами должно быть в пределах 30-80 см;
- при плотном расположении арматуры нужно использовать бетон с мелкими заполнителями.
Армирование углов и мест примыкания ленточного фундамента
Как правило, последовательность сборки арматурного каркаса фундамента состоит из последовательной сборки прямых участков и связи их в углах фундамента и в местах примыкания внутренних перегородок. На эти участки стоит обращать особенное внимание, так как основные изгибающие и скалывающие напряжения возникают здесь.
Армирование углов ленточного фундамента и мест примыкания стен проводят при помощи жестких лапок, Г и П-образных хомутов.
При использовании жесткой лапки, напоминающей кочергу, длиной не менее 35d рабочего стержня, гнутая часть арматуры располагается таким образом, чтобы внешние стержни в обоих направлениях были соединены, а внутренние стержни привариваются к внешним прутьям. Этим способом можно избежать распространенной ошибки при армировании– отсутствия связи между внешними и внутренними стержнями. В местах изгиба с внутренней стороны ставится вертикальная арматура.
Принцип установки Г-образного хомута аналогичен, только вместо лапки используют гнутый стержень стороной не менее 50d рабочей арматуры. Здесь также внутренние стержни одного направления соединяются с внешними прутьями другой стороны. Хомуты П-образной формы позволяют соединять параллельные внешние и внутренние стержни в одном направлении соединить к перпендикулярно расположенному внешнему стержню в другом направлении. На углах фундаментов применяют два таких хомута, на местах примыкания стены только один.
Наглядно схемы примыкания углов и стыков арматуры показаны на схемах ниже:
Здесь возникает вопрос, как правильно гнуть арматуру для фундамента. Для этого используют специальное приспособление — арматурогиб, состоящее из трех стержней разного диаметра, жестко закрепленных на устойчивое, преимущественно стальное основание. Такое приспособление можно изготовить самостоятельно, либо приобрести в магазине.
Правильная вязка арматуры
Вязка арматуры процесс трудоемкий, требует знаний и навыка, а также специальных приспособлений – вязального пистолета или крючка. Вязальный пистолет вещь удобная, но дорогостоящая, поэтому покупать его для монтажа одного фундамента нецелесообразно. Также можно взять такой инструмент в аренду, либо использовать один с соседями по стройке.
Вязальный крючок продается нескольких видов и легко изготавливается своими руками.
Для вязки арматуры под ленточный фундамент используется отожженная проволока диаметром 0,8-1,4 мм.
Различают схемы вязки при продольном соединении арматуры внахлест и перекрестном соединении двух перпендикулярно расположенных стержней. Применяют различные способы вязки, наиболее эффективными являются: двухрядные, крестовые и мертвые узлы.
Необходимо проследить, чтобы вязальная проволока находилась в углублении профиля арматуры. Продольное соединение внахлест осуществляется вязкой как минимум в 3-5 местах.
Наглядно процесс вязки арматуры показан на видео:
Технологически грамотное армирование ленточного фундамента позволит избежать ошибок, а главное достичь максимальной надежности всего основания, так как от этого зависит долговечность всего сооружения.
Помогла статья? Оцените ее
Вязка арматуры для фундамента — нормы и правила
—баннер в статье 2 —-
Основания строений (фундаменты) принято называть бетонными. Но это обозначение не совсем верно, так как бетонная смесь заливается в опалубку с заранее установленным металлокаркасом. Он составляет единую конструкцию в фундаменте, для чего выполняется операция вязки арматуры, — скрепления отдельных элементов и изделий различным способом. Наличие каркаса из арматуры – обязательное условие для большинства видов фундаментов.
Металлическим армированием бетонной смеси обеспечивается прочность и долговечность эксплуатации монолитных фундаментов. Марка, сорт, тип и размер арматуры для устройства каркасов выбираются в соответствии с предполагаемыми расчётными нагрузками на опоры.
Виды арматуры
Требования к арматуре для устройства железобетонного фундамента регламентируется ГОСТ10922-2012. Стандарт определяет марку, диаметр сечения, допустимые нагрузки и прочие характеристики арматурной стали, применимые к конкретным условиям строительства. Проектные организации рассчитывают нагрузки на фундамент, составляют оптимальные схемы раскладки арматуры, рассчитывают ее параметры и потребность. Проектирование армирования – непременное условие для фундаментов высотных зданий, общественных сооружений, производственных цехов.
Для небольших строений технология армирования позволяет назначать сечения и методы крепления, исходя из параметров конкретного строительного объекта и места его расположения. Такой подход обусловлен тем, что фундаментная лента, как правило, воспринимает незначительные нагрузки.
В частном малоэтажном домостроении возможно использование усреднённых нормативов, общих принципов армирования.
Раскладка арматуры фундамента предполагает разделение стержней на три основные группы по их пространственному расположению в конструкции армокаркаса:
- Рабочие пруты. Раскладываются вдоль фундаментной ленты.
- Поперечные горизонтальные стержни.
- Арматура, расположенная вертикально.
Поперечные пруты принято называть хомутами.
В частной малоэтажной застройке можно руководствоваться минимально допустимыми размерами сечений:
- Диаметр рабочей арматуры рассчитывается из соотношения ее площади сечения к общей площади сечения фундамента дома как 1:1000, или 0,1%.
- При длине фундаментной ленты до 3м – допустимый диаметр арматуры равен 10 мм.
- Для ленты более 3 м минимальный диаметр – 12 мм.
- Максимальный диаметр прутов не может превышать 40 мм.
- Диаметр горизонтальных связей (хомутов) — не менее ¼ диаметра рабочей арматуры.
- Вертикальные стержни для заглубленной фундаментной ленты должны иметь минимальный диаметр 8 мм.
При строительстве зданий из камня или кирпича рекомендуется укладывать арматуру с добавлением к расчетным нормам 10-20 % по весу, – для дополнительной уверенности в правильности расчетов.
Варианты вязки арматуры
Формирование арматурного каркаса может производиться различными способами:
- связывание отдельных элементов крючком, шуруповёртом либо специальным пистолетом;
- скрепление арматуры сваркой;
- соединением прутов пластиковыми хомутами.
Важно: возможно применение любого из перечисленных методов. Способ крепления определяется исполнителем с учётом используемых материалов, профессиональных навыков и конкретных условий строительного объекта.
Плюсы и минусы соединений сваркой
Несмотря на то, что разработаны новые технологии соединения арматуры при выполнении фундаментных работ, традиционный метод сварки арматуры широко используется.
Преимущества сварки проявляются:
- при значительных объемах работ;
- при устройстве фундаментов с повышенной жесткостью пространственной конструкции;
- при необходимости увеличения нагрузок на основание.
Сваривание арматурных прутов допускается только в случае применения специальных марок стали. Они обозначаются индексом «С» в конце маркировки, например, А400С. Марки арматурной стали без данного обозначения при сваривании резко снижают показатели прочности и устойчивости к коррозии.
Существует ряд ограничений по применению сварки для устройства фундаментных каркасов, они определены ГОСТ14098 и ГОСТ10922:
- запрещается сваривание арматуры любого класса в местах перехлеста, если ее диаметр превышает 25 мм;
- для электродуговой сварки должны применяться электроды диаметром не менее 4 мм;
- не допускается применение сварки в зонах максимальных напряжений арматурных прутов и местах концентрированных нагрузок на них;
- минимальная длина нахлеста арматурных стержней при сварке – 10 их диаметров.
Кроме того, специальные стали значительно дороже обычной арматуры. Сварочные работы требуют потребления энергии, – это также снижает рентабельность применения сварочных технологий для устройства фундаментов.В малоэтажном индивидуальном строительстве чаще применяется вязка арматуры.
Преимущества и недостатки метода вязки арматуры проволокой
Ручное механическое скрепление прутов с использованием вязальной проволоки – самый распространённый и недорогой метод. Он не применяется только лишь при очень больших объемах вязки, но оптимален для индивидуального строительства. Простейшее приспособление для связывания арматуры в единую конструкцию – крючок. Преимущества способа:
- Крючок можно изготовить самостоятельно из проволоки или из сварочного электрода. Возможность изготовления инструмента непосредственно на стройплощадке – это уже большой плюс. Стоимость изготовления крючка практически нулевая. Крючки, изготовленные в заводских условиях и с различными дополнительными улучшениями также недороги.
- Операция вязки быстро осваивается начинающим строителем. Скорость скрепления арматуры повышается по мере приобретения навыков. Производительность опытного вязальщика часто выше, чем при использовании сварки или специального инструмента и расходных материалов.
- Допущенные дефекты вязки исправляются быстро и без материальных затрат.
- Стержни можно связывать непосредственно в опалубке, на месте установки каркаса.
Недостатком способа можно назвать шаткость изготовленного каркаса, — но это лишь при сборке конструкции вне опалубки с последующим ее переносом. Производя вязку непосредственно на месте монтажа, в опалубке,- проблема недостаточной жесткости каркаса снимается.
Вязка с помощью хомутов
Высокая скорость проведения вязальных работ без специальной подготовки исполнителей, а также достаточная надёжность соединений, — главные аргументы в пользу применения хомутов при армировании фундаментов.
Основные недостатки и ограничения использования хомутов для вязки:
- производительность труда немного ниже, а стоимость материала выше в сравнении с применением вязальной проволоки;
- исправить дефект крепления невозможно без обрыва хомута;
- перемещение конструкции, скрепленной хомутами, не допускается из-за возможности их обрыва;
- при отрицательных температурах вязку хомутами проводить нельзя из-за ломкости пластика.
Для индивидуального застройщика, при решении вопроса «как вязать арматуру», оптимальным решением может стать применение пластиковых хомутов..
Какие используем инструменты для вязки арматуры
Кроме основного приспособления для вязки, — крючка, — в работе по армированию необходимы инструменты:
- резак, гильотина или болгарка с диском для резки стержней;
- трубогиб либо аналогичное приспособление для изгибания арматуры;
- возможно использование шуруповерта или пистолета для вязания.
Кроме инструмента могут понадобиться различные шаблоны, «звездочки» и другие приспособления для разметки расстояний между элементами каркаса и точками крепления.
Правильная вязка арматуры крючком
Разложенный по заданной схеме каркас соединяется в таком порядке:
- Проволока располагается в углублении профиля, соединения внахлест выполняются в нескольких местах стыка.
- Проволока сгибается пополам, укладывается под точкой соединения.
- Петля поддевается крючком.
- Свободный конец проволоки подводится к крючку, затем с небольшим загибом накладывается на инструмент.
- Далее крючок вращается, закручивая проволоку до нужной прочности.
- Инструмент осторожно вынимается без ослабления скрутки.
Метод вязки не изменяется принципиально даже при использовании шуруповертов или специальных пистолетов для вязки.
Простой узел
Выполнение простого вязального узла предполагает следующий порядок действий:
- Заготавливаются отрезки проволоки длиной 20 см.
- Проволока сгибается пополам.
- Крючок вводится в петлю, захватывая свободный конец.
- Рабочий, удерживая свободный конец, проворачивает крючок до получения плотного соединения.
Для удобства работы крючком на его конец надевается деревянная или иная нескользящая ручка.
Мертвый узел
Мертвый узел формируется, как правило, на вертикальных арматурных стержнях. Он считается более надёжным. Завязывание предполагает следующие этапы:
- Проволочная заготовка должна иметь длину около 40 см, сгибается пополам.
- Петля запускается снизу будущего узла.
- Свободный конец оборачивается сверху, загибается под пруты до совмещения с петлей.
- Жало крючка зацепляет свободный конец и проворачивается с необходимым натяжением до срыва петли.
Условие надежности вязки: максимально плотная укладка проволоки по арматуре.
Проффесиональный пистолет для вязки
Вязка значительных по объему работ арматурных каркасов должна быть максимально механизирована. Использование вязального пистолета может на порядок ускорить процесс армирования фундамента.
Автоматический инструмент подносится к точке фиксации и нажимается спуск, – и можно переходить к следующему узлу. На операцию требуются доли секунды.
Инструмент применяется в профессиональном строительстве. Для частного застройщика приобретение подобного инструмента дорого и не окупается за время постройки дома. Вариант приобретения – прокат в специализированных компаниях.
Как пользоваться шуруповертом с крючком
Облегчить работу и ускорить процесс может использование шуруповерта для вязки. Роль крючка может выполнять согнутый кровельный гвоздь, вставленный в патрон вместо биты.
Исполнителю важно научиться подбирать необходимую скорость вращения крючка.
Важно: если усилие затяжки будет чрезмерным, то проволока порвется, если недостаточным – затяжка получится слабой.
Как вязать клещами
Клещи можно использовать как инструмент, вполне заменяющий крючок. Последовательность вязки:
- Небольшой рулон проволоки удерживается левой рукой.
- Конец проволоки протягивается снизу.
- Второй конец захватывается клещами.
- Проволока скручивается на 2-3 оборота.
- Излишки проволоки откусываются клещами.
Метод вязки клещами может конкурировать по скорости с крючком, при этом проволока расходуется более экономно.
Основные правила армирования фундамента
Технологический процесс армирования регулируется рядом правил:
- допустимый класс рабочей арматуры — от А400;
- сварка каркаса не рекомендуется в целом, запрещается при армировании углов;
- гладкую арматуру не следует использовать даже для хомутов;
- продольные соединения выполняются нахлестом не меньше 25 см или 20 диаметров рабочих стержней;
- арматура располагается не менее 4 см от краев бетона, создающего для нее защитный антикоррозийный слой;
- армирование каркаса проводися с учетом фракции бетонной смеси.
Перечислены только основные правила правильного армирования.
Армирование углов фундамента
Армирование углов требует соблюдения технологииУгловые соединения фундамента разделяются на 2 типа: углы здания и примыкания стен. Армирование углов можно выполнить по нескольким технологиям:
- «Лапкой». На концах рабочих стержней делают «лапки». Они выполняются под прямым углом в форме кочерги. Минимальная длина лапки – 35 диаметров прута. После соединения изогнутой части с перпендикулярным участком получается конструкция, в которой внешние пруты соединяются с внешними, внутренние – также с внешними. Армирование ленточного фундамента «Лапкой»
- Г-образные хомуты. Вместо лапок используются г-образные детали длиной от 50 диаметров рабочих прутов.
В углах и примыканиях фундаменты принимают наибольшие нагрузки. Простой вариант вязки прямых углов недопустим, потому что не обеспечивает надлежащую прочность конструкции.
Видео по армированию углов:
Заключение
Армирование фундаментной ленты относится к скрытым видам работ. На строительных предприятиях по окончании этапа вязки каркаса составляются приемочные акты, подтверждающие качество выполненных работ. Это подчеркивает важность процесса.
Для индивидуального строительства не требуется подписание подобных документов. Но застройщик должен знать, как правильно вязать арматуру и осознавать чрезвычайную важность армирования для прочности и долговечности строения.
—баннер в статье 1 —-
Как вязать арматуру для фундамента
Строительный симбиоз. Вроде, понятие из биологии. В симбиоз, то есть взаимовыгодное сотрудничество вступают животные и растения. Одно, к примеру, может служить домом для другого, получая от «квартиранта» полезные вещества или защиту от вирусов.
Каков же строительный симбиоз? Разберем пример арматуры и бетона. Последнему стальные пруты придают жесткость, сберегая от разрушения. Бетон же спасает арматуру от окисления, ржавчины, закрывая от пагубного воздействия на металл атмосферы и влаги.
Чтобы симбиоз получился, нужно научиться правильно вязать арматуру. Без предварительного сцепления ее прутов фундамент, стены, межэтажные перекрытия не заливают. Почему? Об этом и не только, далее.
Зачем вязать арматуру
Понять, зачем вязать арматуру, можно зная схему заливки железобетонных конструкций. Сначала выставляется металлический каркас. Впрочем, бывает и композитная арматура. Последняя легче по весу и скручивается в бухты.
Первая несгибаема и тяжела. Но, принцип действия классического и современного каркасов один. Из прутов складывают некую сеть в центре фундамента, стены, бетонной плиты. В центре арматура и должна остаться.
Сместившись к краям заливки, каркас перераспределит нагрузки в итоговой конструкции и станет уязвимым. Вблизи от поверхности бетона до арматуры могут «добраться» пары воды, спровоцировав коррозию металла. Поэтому-то пруты и связывают меж собой, дабы под заливаемой бетонной смесью не «поплыла» и основа.
Как вязать арматуру для фундамента
Вопрос, как вязать арматуру для фундамента, популярен, поскольку закладка прутов в фундамент требуется всегда. Металлическая сеть нужна даже под частным домом, не говоря о многоквартирных высотках.
Под последние принято заливать монолитные основы, то есть сплошные плиты. Для частных домов, зачастую, достаточно ленточного фундамента. Как вязать арматуру для обоих? Одинаково. Есть несколько способов:
Классическая вязка арматуры
Берем стальную проволоку диаметром от 0,8 до 1,2 миллиметров. Точный диаметр зависит от ширины прутов арматуры. Она бывает от 6-ти миллиметров до 8 сантиметров. От диаметра зависит степень прочности, которую металл придаст бетонной заливке.
Классическая вязка арматуры крючком
Однако, прочность эта связана и с качеством, а так же типом вязки. Кроме ручного соединения арматуры, есть вариант сварки. К последнему прибегают редко, поскольку стыковка получается жесткой.
У каркаса не остается зазоров для шага «вправо», «влево». Такие подвижки бывают нужны при критических нагрузках на фундамент. Там, где сварные соединения сломаются, вязаные лишь растянутся, сохранив целостность конструкции.
Основную нагрузку в фундаменте несут продольные пруты арматуры. Поперечные – их поддержка. Связывают углы каркаса и места пересечения прутов. Обычно, с проволокой-креплением работают плоскогубцами. Ими закручивают концы обвязки, надежно фиксируя ее. По форме крепление представляет одинарную петлю.
Вязка арматуры крючком и шуруповертом
Вязка арматуры крючком подразумевает не ажурную сеть, как могут подумать некоторые леди. Крючок для каркаса фундамента – не столько спица, сколько кусачки, убирающие ненужные концы проволоки.
Вязка арматуры при помощи шуруповерта
Перед этим крепежка подцепляется и закручивается в жгут. Эту фиксацию петли тоже помогает сделать крючок. Он подцепляет проволоку. Остается сделать вращательные движения.
Их производят вручную или с помощью шуруповерта. Последний ускоряет процесс вязки примерно на 5 секунд на каждой петле. Дабы метод заработал, концы проволоки вставляют в патрон шуруповерта и включают его.
Вязка арматуры пистолетом
Пистолет для арматуры – электроприбор, работающий от аккумулятора. Аппарата ускоряет, частично автоматизирует вязку. На один узел с пистолетом уходят 1,5-3 секунды в противовес минимум 10-ти при других способах соединения прутов.
Вязка арматуры пистолетом
Микрочип в пистолете регулирует натяжение проволоки при вязке. Удобно, ведь при ручном соединении редко удается делать одинаковые узлы. Один может оказаться тугим, а другой хлипким. Проволока для вязки в пистолете намотана на барабан. Деталь съемная. Это экономит рабочее время. На место старого тут же встает новый барабан.
За удобства работы с пистолетом приходится платить. Прибор дорогостоящий. Поэтому, арматурным пистолетом пользуются, как правило, на крупных стройках, которые нужно закончить в сжатые сроки. В частном домостроении предпочитают, крючки и плоскогубцы.
Вязка арматуры скобами
Скоба – эта заготовка из проволоки. Она уже сложена в петлю. Остается лишь затянуть ее. В итоге, процесс вязки соединения ускоряется в 3-4 раза. Навык для работы со скобами требуется минимальный, а новичок осваивает процесс буквально за пару часов.
Вязка арматуры скобами
К тому же, каждая скоба стандартного размера, что обеспечивает однотипность и стабильность соединений. Привлекает и легкость составления сметы. На один стык прутов арматуры нужна одна скоба.
Закупая же проволоку в мотках, приходится учитывать метраж, дробить его на примерную длину одной крепежки. В общем, если планируется вязка арматуры своими руками, скобы – удобный и доступный вариант. Ценник на заготовки немногим больше, чем на обычную проволоку. Но, сэкономленное на вязке время покрывает затраты.
Вязка арматуры хомутами
Хомуты – пластиковые «ремни». На них есть подобие бляшек. В бляшку вставляется конец ремня и затягивается. Крепление не столь надежно, как проволочное, но для скрепления прутов в фундаменте частного дома достаточно.
Вязка арматуры пластиковыми хомутами
К тому же, у пластика есть преимущества перед стальной арматурой. Полимер не гниет, даже случись контакт с водой. К тому же, работа с хомутами простая, нетравматичная. Проволокой, все-таки можно пораниться, поцарапаться.
Дополнительным плюсом хомутов становится самодостаточность. Дополнительного инструмента для работы с пластиковыми ремнями не нужно. Только вот, в минусовые температуры воспользоваться полимерными креплениями сложно. Пластик дубеет на холоде. Соединения получаются плохенькими. А вот с проволокой можно работать в любую погоду.
Чаще всего о хомутах вспоминают, решая, как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента. Конструкция получается на 100% полимерной, исключая слабости металла в плане нетерпимости к атмосферным явлениям, влаге. Впрочем, бывают и комплексные хомуты.
В такие вживляют тонкую проволоку. Пластик защищает ее и облегчает работу. Но, стоят хомуты, даже обычные, примерно в 3 раза дороже, чем проволока на аналогичное количество креплений.
Вязка арматуры двойным узлом
Уже описанные способы вязки дают достаточную фиксацию прутов арматуры, уложенной в яму для фундамента. Однако, если каркас нужно сделать отдельно, а потом перенести на основное место, он сложится. Жесткую фиксацию дает сварка, но об ее минусах уже говорилось.
Минимальный люфт прутам желательно оставить. На помощь «приходит» двойная вязка. Она требует упорных тренировок и заключается в одновременном стягивании стальных прутов с двух сторон. На словах схема сложно объяснима. Проще смотреть обучающее видео. В нем должно быть 5 шагов. Ровно столько в двойной вязке.
Есть еще схема соединения двух пространственных каркасов в один объемный. Она состоит уже из 6-ти шагов. Освоив их, можно заготавливать арматуру заранее, пока готовится котлован и опалубка. Потом, останется лишь перенести каркас.
Как вязать углы арматуры фундамента
Вязка углов – отдельный вопрос, поскольку на них приходится львиная доля нагрузки. К тому же, углы бывают прямыми, острыми и тупыми. От конфигурации зависит приемлемый способ вязки. Тупые соединения делают жесткими, внахлест.
Правильная вязка углов фундамента
Он производится за счет сгиба одного из свободных концов арматуры. После, внутренний горизонтальный прут крепится к такому же внешнему. К полученной связке присоединяют внутренний горизонтальный прут.
Крепят лапкой. По длине она равна 35-50-ти диаметрам продольной арматуры. Что касается шага меж угловыми поперечными прутами и вертикальными, он равен 3/8 высоты фундамента.
Углы примыканий в фундаменте скрепляют П- или Г-образными хомутами. 90-градусные сочленения прутов арматуры, обычно, фиксируют анкерными элементами Г-образной формы. Почти всегда процесс состоит из 5-6-ти шагов. Освоить их, значит обеспечить дому светлое, то есть крепкое будущее.
Дата: 14 января 2019
Просмотров: 5785
Коментариев: 0
Ресурс эксплуатации здания зависит от качественно выполненного основания, усиленного арматурой. Арматурный каркас сохраняет пространственную конфигурацию фундамента, наиболее распространенным вариантом которого является ленточный. Вязка арматуры под ленточный фундамент – серьезная строительная операция, определяющая долговечность постройки, ее стойкость к воздействию внешних факторов.
Естественно, важен правильный выбор бетона для заливки фундамента. Однако не меньшую роль играет качество установки арматуры в каркасе. Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента обеспечивает надежную фиксацию стальных прутков между собой и постоянство интервала при заливке бетона.
Для обеспечения прочности арматурного каркаса важно разобраться, как правильно вязать арматуру для фундамента. Метод доступен для начинающих строителей, освоивших ручную технику фиксации стальных прутков. Остановимся на этой операции детально, рассмотрим, чем вязать арматуру, и как ее правильно вяжут.
Выполнение этой операции потребует наличия определённых навыков и усидчивости
Подготовительные мероприятия
Приняв решение самостоятельно выполнять работы по фиксации стальных прутков, выполните подготовительные работы:
- Рассчитайте нагрузку, которую будет воспринимать будущее основание. Учитывая серьезность задачи, воспользуйтесь услугами профессионалов.
- Руководствуясь результатами расчетов, подберите необходимую марку и диаметр стержней, который не должен быть меньше 12-14 миллиметров. Применение прутков, класса A3 позволит при изготовлении каркаса осуществлять их изгиб на 90⁰ без появления трещин, а стержней класса А2 – на угол, превышающий 90 ⁰, с сохранением их целостности.
- Рассчитайте потребность в вязальной проволоке и стальных прутьях. Основание для определения общего объема материала – схема вязки арматуры для ленточного фундамента.
- Позаботьтесь о помощниках, так как процесс вязки достаточно трудоемкий и утомительный.
Способы фиксации стержней
Существует множество способов, позволяющих зафиксировать стальные стержни сетчатой конструкции. Обеспечение неподвижности стальных прутков каркаса для бетонирования осуществляется:
- электрической сваркой, изменяющей структуру металла и не гарантирующей неподвижность элементов каркаса;
Прутья, обладающие ребристой поверхностью, облегчают процесс вязки
- покупными металлическими фиксаторами диаметром до 4 мм, имеющими петлю, соответствующую размерам прутов и зажим (крючок). Применение коннекторов повышает производительность, но требует дополнительных затрат. Их использование не требует применения инструмента;
- эластичными хомутами, изготовленными из пластика, позволяющими быстро связывать стержни. Недостаток – повышенная хрупкость при отрицательной температуре, а также возможность нарушения целостности креплений при перемещении по каркасу;
- вязальной проволокой диаметром от 1 до 2 мм, изготовленной из отожженной стали с низким содержанием углерода. Оптимально применять материал диаметром 0,8-1,4 мм, позволяющий без дополнительных усилий выполнять вязание арматуры для каркаса. Материал диаметром 1 мм недостаточно прочный, а при 2 мм значительно возрастают усилия.
Способы вязки
Вязка арматуры для фундамента ленточного с применением мягкой и удобной в эксплуатации проволоки – оптимальное решение. Остановимся детально на этом варианте.
Методы вязки
Способы крепления стальных элементов каркаса осуществляются:
- Полностью вручную, что требует приложения физических усилий, но при этом обеспечивает надежное крепление при небольших расходах.
- С использованием полуавтоматических методов, облегчающих и ускоряющих процесс фиксации, требующих дополнительных затрат на приобретение.
Если прутья обвязываются вручную и применяется крепление при помощи петель, соединять элементы придётся отдельно
Ручной вариант крепления осуществляется с помощью следующего инструмента:
- кусачек или плоскогубцев, рабочая поверхность которых скруглена;
- самостоятельно изготовленного крючка из сварочного электрода или стержня диаметром 3-4 миллиметра;
- ручного реверсивного приспособления, вращение которого осуществляется при возвратно-поступательном перемещении рукоятки;
- специальных клещей, принцип работы которых аналогичен реверсивному инструменту;
- покупного вязального крючка, применение которого является одним из самых простых вариантов.
Полуавтоматические методы фиксации стержней каркаса осуществляются с применением следующих устройств:
- Автоматического вязального пистолета, обеспечивающего высокую эффективность и качество выполнения работ.
- Шуруповерта или электрической дрели, оснащенной специальной насадкой, позволяющей быстро обвязать стальные прутки. Можно использовать обычный гвоздь, загнутый под прямым углом.
Рассмотрим особенности основных видов ручного и полуавтоматического инструмента, с помощью которых осуществляется связка арматуры для фундамента.
Крючок для вязания
Ручной инструмент можно:
- изготовить самостоятельно из прочного прутка или электрода;
- приобрести в специализированных магазинах.
Практичным и универсальным вариантом является вязальный крючок
Достоинства ручного приспособления:
- Простота выполнения операций.
- Дешевизна инструмента.
К минусам относятся:
- Низкая эффективность выполнения работ.
- Необходимость приложения определенных физических усилий.
Вязка крючком
Несмотря на ряд недостатков, ручному инструменту отдают предпочтение многие застройщики. С помощью вязального крючка вязка арматуры под фундамент осуществляется надежно. Для использования ручного крючка следует предварительно изучить способы вязки арматуры.
Технология ручной вязки
Рассмотрим, как правильно вязать арматуру на фундамент, используя ручное приспособление.
Существует несколько методов вязки под фундамент. Рассмотрим проверенный способ, руководствуясь которым, выполняйте работы по следующему алгоритму:
- отрежьте для каждой точки крепления стальную проволоку диаметром 1,2-1.4 мм длиной порядка 20 см;
- согните проволоку посередине отрезка;
- разместите диагонально в точке сопряжения стержней;
- проденьте рабочую часть крючка в образовавшуюся петлю;
- втяните в петлю, используя крючок, концы проволоки, расположенные с противоположной стороны от петли;
- проверните крючок в петле до обеспечения высокой прочности соединения.
Производя работы вручную, контролируйте усилие затяжки. Перекрутив проволоку с повышенным усилием затяжки, можно ее оборвать.
Чаще всего используют проволоку, ведь это надежный и проверенный вариант
Ручное реверсивное устройство
Реверсивный инструмент, предназначенный для ручного скручивания, представляет винтовой рабочий орган, который вращается при возвратно-поступательном перемещении рукоятки приспособления. В рукоятке инструмента размещен винтовой стержень и реверсивный механизм.
Как связать арматуру для фундамента, используя реверсивное приспособление? Это просто:
- введите зацеп приспособление в проволочную петлю;
- переместите ручку на себя в осевом направлении;
- передвиньте рукоятку в исходное положение;
- проверните крючок повторно, не производя повторное закрепление инструмента, подтянув к себе рукоятку.
Достоинства устройства:
- Быстрота затяжки проволоки.
- Возможность применения в местах с затрудненным доступом.
- Отсутствие утомляемости при выполнении работ.
- Длительный ресурс эксплуатации при осуществлении смазки.
- Простота выполнения операций.
Единственный минус – увеличенная, по сравнению с традиционным крюком, стоимость.
Аналогичный принцип действия у клещей, применяемых для вязки. Рабочие плоскости фиксируют концы проволоки и закручивают их при перемещении клещей. Применение реверсивных устройств сокращает продолжительность процесса фиксации прутков, облегчает выполнение операций.
Вязальный пистолет, который самостоятельно захватывает конструкцию и обвязывает ее
Автоматический вязальный пистолет
Использование пистолета обеспечивает прочную вязку стержней для основания. Применение автоматического устройства обладает множеством положительных моментов:
- отсутствует необходимость индивидуальной нарезки проволоки, которая предварительно намотана на барабан инструмента;
- рационально используется материал, так как отсутствуют отходы, представляющие обрезки проволоки;
- высокая эффективность работы приспособления – цикл затяжки петли занимает не более 1 секунды;
- возможность выполнять работы по затяжке одной рукой, а другой – поддерживать прутки, не прибегая к помощи подсобных рабочих;
- гарантированное качество выполнение петель;
- регулировка усилия затяжки и длины отрезков;
- возможность работы от аккумуляторной батареи;
- комплектация удлинителем, позволяющим производить затяжку петель, не нагибаясь.
К недостаткам относятся:
- Повышенные затраты на приобретение пистолета и специальной проволоки.
- Необходимость обучения рабочих, как вязать арматуру для фундамента.
- Затрудненное применение в углах и местах с ограниченным доступом.
Несмотря на комплекс достоинств, в ряде случаев работы по фиксации прутков можно выполнить только с помощью ручного крючка.
Для ускорения процесса используется дрель с насадкой
Общие рекомендации
Определившись с применяемым для вязки инструментом, заготовив необходимые материалы и выполняя работы, руководствуйтесь следующими рекомендациями:
- обеспечьте одинаковое расстояние (4-5 см) от горизонтально расположенных элементов каркаса усиления до почвы, используя деревянные подкладки или неметаллические опоры. Прутки не должны касаться грунта на дне траншеи;
- неподвижность перпендикулярно расположенных стальных прутьев при фиксации проволокой можно обеспечить, используя несложное приспособление, зажимающее концы стержней досками;
- вертикально расположенные прутья, предназначенные для фиксации горизонтальных стержней, не забивайте в почву. Применяйте неметаллические подстаканники, что позволит предотвратить контакт прутков с грунтом и надежно защитить его бетоном от коррозионных процессов;
- проверьте надежность фиксации элементов каркаса с помощью проволоки. Ошибки в фиксации стержней – незначительно влияют на расположение контура усиления при ручной заливке. Однако, применение бетононасоса, подающего состав под давлением, способно повлиять на расположение элементов, раздвигая их или смещая конструкцию;
- дополнительно проверьте надежность крепления стержней в углах каркаса, которые являются уязвимым участком любого фундамента. Не допускаются расположенные под прямым углом концы прутков, которые должны иметь загибы;
- критерием правильно выполненных работ по вязке является неподвижность пространственной конструкции под воздействием человеческого веса;
- обеспечение конструкцией усиления поставленных задач возможно при правильном подборе сортамента прутьев, определении расположения и количества элементов, согласно предварительно выполненным расчетам.
Помните, вязка стержней пространственной конструкции обеспечивает только фиксацию элементов каркаса. При заливке бетона зафиксируйте неподвижно контур усиления, что гарантирует требуемые эксплуатационные характеристики монолитного фундамента.
Заключение
Ознакомившись с материалом статьи и изучив, как вязать арматуру на фундамент, можно самостоятельно выполнить мероприятия по фиксации элементов каркаса, не прибегая к услугам наемных рабочих. Это позволит сэкономить денежные средства и гарантировать надежность выполнения работ, результат которых зависит от выбора оптимального способа вязки и применения качественных материалов.
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
Содержание статьи:
Бетон хорошо работает на сжатие, но упрочняется металлом для повышения прочности на изгиб и растяжение. Для соединения прутков в каркасы применяется вязка арматуры. Количество металлических элементов, их диаметр определяются предварительным расчетом в соответствии с планом. Чаще применяется стальная проволока, но иногда используются пластиковые клипсы.
Инструменты и материалы для вязки арматуры
Специальные инструменты значительно ускоряют процесс вязки арматуры
В каркасе железобетонного изделия применяется обожженная вязальная проволока с цинковым покрытием или без него. Термически обработанный материал не тянется, его фиксирующие свойства улучшаются по сравнению с холоднотянутым видом. Оцинкованная проволока более стойко сопротивляется действию агрессивной среды.
Диаметр вязальной катанки зависит от диаметра стального прута в каркасе, обычно берется проволока толщиной 0,8 – 1,4 мм для арматуры 6 – 12 мм. Пруты большего сечения вяжутся усиленной проволокой, но строгих ограничений для выбора диаметра не существует. Использование вязальной катанки с поперечным сечением меньше 0,8 мм затрудняется, т.к. она будет лопаться от натяжения. Проволоку диаметром больше 1,6 мм трудно затянуть в прочный узел.
Вязание арматуры можно делать вручную, но процесс ускоряется с применением инструментов:
- крючок для вязки;
- пистолет для вязания;
- шуруповерт с регулируемым количеством оборотов;
- сварочный аппарат.
Крючки продаются в магазине, бывают простые, полуавтоматические и винтовые модели. Упрощенный вариант делается собственноручно. Использование крючка требует приложения усилий. Пистолеты применяются в условиях крупного строительства, экономят время и силу работника. Устройство располагается в одной руке, а вторая используется для поддерживания элементов.
Шуруповерт пригодится для домашнего использования, при этом в патрон вставляется самодельный крючок. Сварка является альтернативным вариантом и применяется по рекомендации в проекте.
Технология работы
Перед началом работ специалисты определяются с материалом, диаметром арматуры и проволоки, рассчитывают количество комплектующих, выбирают метод сварки или вязки.
Вязка арматуры под ленточный фундамент выполняется по следующей технологии:
- Устанавливается опалубка из дерева или других материалов, внутри нее натягивается леска для обозначения верхней плоскости фундамента.
- Снизу отмечается 5 см по высоте, от этого уровня начинается раскладка продольных прутов и перевязка стыков. На дно кладутся кирпичи, чтобы такое условие соблюдалось, а вертикальные арматурные элементы втыкаются в грунт. От стен опалубки стальные стержни также отстоят на 5 см.
- Продольные элементы делаются цельными на длину 6 м. Допускается связка стержней внахлест 25 – 35 см, если ленточный фундамент. Плита имеет большую протяженность. Металлические пруты выставляются по периметру, на них делается обвязка верхнего и нижнего армированного пояса.
- Слоями заливается бетон после окончания вязки, при этом применяется вибрация для выгонки пузырьков воздуха.
Арматурный каркас может вязаться секциями вне опалубки и последовательно устанавливаться внутрь траншеи, но для монтажа таким способом требуется больше рабочих. В узлах не допускается мусор и посторонние предметы, в соединении не должно быть торчащих петель и неравномерных затяжек со свободными концами проволоки.
Способы вязки арматуры
Чаще практикуется соединение арматурных стержней с помощью вязальных крючков. Элементы сращиваются по схеме, при этом продольные полосы стыкуются в трех местах (в начале, конце и посередине) проволокой, обработанной отжигом. Гладкие стержни без рифления соединяются с отгибанием концов.
Перед стыковкой материал переносится в траншею, раскладывается по схеме, выравнивается. Под первый пояс ставятся размерные элементы (кирпичи, пластиковые фиксаторы), чтобы после заливки все стержни были закрыты слоем бетона.
Правильно вязать арматуру можно несколькими способами:
- проволокой;
- сваркой;
- пластиковыми хомутами.
Первый способ относится к трудоемким, отличается несколькими вариантами составления узлов, разными приемами. Для затяжки разработаны механические и электрические инструменты, которые ускоряют процесс работы.
Пластиковые хомуты являются самозатягивающимися, существенно экономят время, но имеют некоторые ограничения к применению. Сварка выбирается для определенных типов арматуры, если в наименовании марки стоит литера С.
Проволокой
Вязка арматуры проволокой
Армируются не только ленточные виды, каркас ставится в столбчатых опорах, колонах, фундаментных балках, монолитных участках перекрытий и покрытий.
Особенности вязки разных конструкций:
- Столбчатые элементы укрепляются стержнями без бокового рифления, поэтому применяется механическое натяжение узлов при использовании проволочного соединения. Вязальные модули фиксируются цангами или крюками, можно пользоваться пистолетом.
- Плитные и ленточные основания содержат каркас с верхней и нижней сеткой (поясом). Нужно соединить арматуру с натяжением продольных элементов, чтобы в процессе заливки они не опускались. Внимание уделяется стыковке на углах.
Нижние стержни могут вывалиться из каркаса и оказаться непосредственно в грунте после бетонирования, что приведет к коррозии и нарушению несущей способности бетона. Для вязки арматуры в высоких конструкциях оснований (больше 1,8 метра) устраиваются строительные леса и подмости. При бетонировании скважин каркас вяжется с применением опускающихся лотков, люлек и траверсов.
Узлы из вязальной проволоки не портятся под действием агрессивных компонентов бетона. Соединения отличаются эластичностью, что повышает устойчивость конструкций к деформированию, увеличивает их прочность при появлении сгибающих усилий в эксплуатационных условиях.
Сварка
Сварка меняет структуру металла
Каркасы свариваются в гражданском и промышленном строительстве благодаря уменьшению трудоемкости, стыковке арматуры разных размеров, автоматизации сборки. На крупных площадках работают объединенные коллективы бетонщиков и сварщиков, а арматурщики не набираются.
Каркас сваривается следующими способами:
- контактным;
- электродуговым;
- полуавтоматическим;
- электрошлаковым.
Соединение по длине арматурных стержней ведется контактным, полуавтоматическим методом, а для пространственных узлов применяется электрошлаковый, дуговой вариант. Процесс проходит при силе тока от 250 до 350 А, холодно-упрочненный металл соединяется при большой силе тока малой продолжительности (жесткая сварка).
Контактный метод позволяет сваривать встык стержни различных диаметров, что экономит материал. Равнопрочные соединения получаются при разнице размеров поперечных сечений не больше 1,25 – 1,5 мм. Часто вертикальные и продольные элементы проектируются разного диаметра, а контактная сварка прочно объединяет части обвязки, стоек, углов и поясов.
Ограничения связываются с типом металла для каркаса. Некоторые стали специально обрабатываются при выпуске и термически упрочняются тем, что внутри воспроизводится структура, повышающая прочность. Действие высокой температуры при сварке разрушает эти строения, и несущая способность снижается.
Популярная арматура с обозначением АШ, А400 не может свариваться – соединяется другими способами.
Пластиковые хомуты
Вязка пластиковыми хомутами
Популярность синтетических связующих элементов набирает популярность, но консервативно настроенные строители не доверяют такому соединению. Хомуты надежно фиксируют части каркаса, но их применение имеет специфические особенности. К преимуществам относится простота затягивания, процесс не требует специальной подготовки и инструментов. Клипса стягивается до щелчка, действие занимает мало времени.
Каркас из гладкой арматуры плохо сопротивляется динамическим усилиям, крепления могут треснуть, если человек наступит на верхние продольные элементы конструкции. Учитывают факт, что хомуты могут повредиться при вибрировании бетона во время заливки.
Многие строители используют каркас в качестве опоры для ног при бетонировании, но с конструкцией на пластиковых хомутах так поступать нельзя. Вибрация электроинструментами повреждает соединение, крупный щебеночный заполнитель может стать причиной трещины и разъединения узла.
Специалисты не рекомендуют использовать пластиковые клипсы в морозную погоду, т.к. материал растрескивается при действии отрицательных температур. Разработан вариант полимерных хомутов с металлической полосой в середине, такие элементы имеют больше возможностей для применения. Используются новые виды пластика, которые не разрушаются на морозе.
Правильное использование крючка
Ручное приспособление в виде крюка позволяет проще связать арматуру для фундамента, сэкономить время и силы. Металлический крючок продается, но его можно сделать самостоятельно. Берется арматурный пруток или стальной стержень диаметром 8 мм длиной 20 см. Понадобятся две гайки и шайбы диаметром немного больше прута и ручка от старого валика или отвертки. Одна сторона затачивается под наконечник шила и сгибается, а ручка крепится метизами на стержне.
Процесс формирования узла:
- Кусок проволоки 30 см складывается вдвое и обхватывается точка пересечения арматурных стержней так, чтобы петля на сгибе была напротив хвостов.
- Крючок заводится в петлю, захватывает хвостики и вращается для обматывания концов вокруг петли.
- Полученный узел затягивается с усилием, не доводя до слома проволоки.
- Крюк вынимается из петли, подрезаются остатки.
Применяются винтовые крючки, которые относятся к полуавтоматическим приспособлениям. В устройстве поступательно вращается наконечник. Если подтягивать крюк на себя, наконечник делает поворот и проволока затягивается. Рабочий прилагает минимальное усилие, а время на создание узла сокращается на 3 – 5 секунд.
Проволока также складывается вдвое, крючок заводится в петельку, конец обматывается вокруг петли и крючок тянется на себя. Поворот ручки обеспечивает затягивание.
Выбор проволоки
Проволока вязальная
Для скрепления стержней каркаса берется проволока. Изделие не изготавливается специально для связывания и является видом металлопроката по ГОСТу 32.82 – 1974. Катанка имеет пригодность для вязки арматуры в конструкции.
Берется материал круглого сечения, диаметр определяется индивидуально для каждого каркаса или принимается по проекту. Если нет возможности купить обожженную проволоку, можно упрочнить имеющуюся, подержав ее над пламенем в течение 25 – 30 минут, затем оставить для охлаждения на открытом воздухе.
Специалисты советуют сложить вязальную катанку несколько раз, так, чтобы между сгибами был нужный размер (30 см), а затем болгаркой отрезать участки сгиба. Так ускоряется процесс резки вязальной катанки в размер, чтобы не отмерять каждый раз требуемую длину.
Точный расход проволоки определить сложно, поэтому применяется предварительный обсчет. Число узлов берется по местам соединения продольных элементов с вертикальными стойками, учитываются угловые стыки, соединения арматуры по длине. На одно соединение уходит около 0,3 – 0,5 метра проволоки, этот размер умножается на количество соединений и получается требуемый метраж.
Преимущества и недостатки вязки арматуры
Соединение элементов проволокой является трудоемким процессом и применяется при небольших объемах строительного производства. Проволочные узлы стоят дешевле сварных стыков, т.к. для последних требуются электроды, а эксплуатация и транспортировка аппарата также требует материальных затрат. Оцинкованная проволока почти не разрушается со временем.
Сварные соединения отличаются меньшей прочностью, для работы требуются квалифицированные работники, чтобы исключить пережег стали, а в качестве материала применяется только определенная арматура. После бетонирования фундамента происходит усадка конструкции. Проволочные соединения дают свободу, поэтому исключается напряженность в каркасе. Сварные стыки разрушаются при усадке и не используются в местах нестабильного грунта, например, болотистых областях.
Проволочные соединения не нарушают внутреннее строение металла, а сварка перестраивает структуру за счет действия высокой температуры. Пластиковые хомуты имеют разный коэффициент расширения по сравнению с бетоном и сталью, поэтому при изменении температуры железобетонной конструкции могут трескаться.
Армирование бетонных конструкций в разы увеличивает их прочность. Для каркаса применяется строительная арматура периодического профиля, диаметр подбирается в зависимости от максимальных расчетных нагрузок. Металл принимает на себя усилия на изгиб и разрыв и не позволяет бетону прогибаться выше допустимых значений. Прогиб для бетона – крайне нежелательное явление, при таких нагрузках он трескается, механические повреждения могут достигать критических значений, приводящих к полной потере устойчивости архитектурной конструкции.
Крючок для вязки арматурыСпособы вязки арматуры
Перед тем как выбрать конкретный способ, следует знать, что прочность соединения должна обеспечивать устойчивость каркаса только во время заливки бетона. Наличие на поверхности арматуры спиральных выступов намного облегчает процесс – надо лишь плотно прижать прутки друг к другу и они автоматически сцепляются.
Как можно фиксировать арматуру?
Вязка стеклопластиковой арматурыПри помощи электрической сварки
Таким методом в настоящее время на стройках почти не пользуются, но лет 40 тому назад он был главным, только так делали каркасы на промышленных предприятиях железобетонных конструкций. Сварка обеспечивала надлежащую прочность больших армирующих поясов. Их готовили в отдельном цехе, а потом перевозили на линию заливки.
Сварка арматурыВязка проволокой не обеспечивала жесткости, часто прутки смещались от первоначального положения. Как следствие – появление брака.
Но у такого способа есть несколько существенных недостатков.
- Во-первых, надо на рабочем месте держать сварочный аппарат и длинные кабели, что намного усложняет работы, приходится их перетаскивать между арматуринами, распутывать и т. д.
- Во-вторых, существуют большие риски повреждения защитной изоляции кабелей об острые концы прутков, а это крайне опасно для жизни сварщика.
- В-третьих, не на всех строительных объектах есть электричество.
При помощи вязальной проволоки
Вязка может выполняться ручным, полуавтоматическом или автоматическим методом. Последний вариант применяют только профессиональные строители, постоянно выполняющие эту операцию. Ручной метод обыкновенными крючками можно считать самым простым и доступным. Что касается скорости вязания, то она зависит не столько от инструментов и приспособлений, сколько от профессионализма рабочего.
Вязка арматурыИменно на втором способе мы остановимся более подробно, промышленные варианты к индивидуальным застройщикам отношения не имеют.
Виды приспособлений для вязания
Опытные строители знают, что качество и скорость вязания напрямую зависят от умения, фактор инструмента имеет второстепенное значение. Всегда имейте это в виду, не стоит покупать дорогостоящие приспособления.
Вид инструмента для вязания | Краткое описание технических параметров |
---|---|
Обычный | Самое простое, дешевое, но очень эффективное приспособление. Изготавливается из проволоки, в нескольких местах изгибается под определенными углами, за счет чего облегчается и ускоряется процесс закручивания проволоки. Ручка вращается вокруг своей оси, конец крючка сточен под конус. Форма вязального крючка испытывалась многие годы тысячами рабочих, используемый сегодня вариант считается самым удобным и простым. Во время изготовления руководствуйтесь достижениями коллективного разума. |
Полуавтоматический | Промышленное приспособление, внутри ручки и на стержне имеется винтовая резьба. Крючок вращается только в одну сторону при движении ручки вверх и вниз. При первоначальном натягивании проволока сразу начинает вязаться, количество движений ручки зависит от профессионализма рабочих. Самые опытные умеют подбирать такую длину концов, что полное вязание происходит за счет одного движения. В опытных руках такое приспособление заметно повышает производительность труда при отличном качестве. |
Автоматический | Придуман для профессиональных строителей, но не пользуется у них популярностью. Из-за большой массы тяжело работать, необходима только специальная проволока, требует большой точности расположения арматуры, в противном случае часто делает пропуски. Кроме того, стоимость такого несовершенного инструмента не всем по карману. Во время вязания много времени уходит на замену катушек, автоматом нельзя работать под дождем. Мы перечислили самые главные недостатки, но есть еще и менее существенные. Вывод – раз профессионалы им не пользуются, то такое изобретение можно считать напрасным. |
Крючок из шуруповерта для вязки арматурыНа заметку! Есть варианты приспособления шуруповерта для ускорения вязки, но практического смысла в этом нет. Дело в том, что шуруповерт оправдывает себя лишь в том случае, когда длина концов проволоки выбрана неправильно и во время закручивания приходится делать много оборотов. Профессиональный вязальщик делает это за 2–3 оборота. Ему намного проще пользоваться обыкновенным крючком, чем работать тяжелым и неудобным шуруповертом.
Все описанные инструменты применяют вязальную проволоку диметром 1,2–1,5 мм. Она протягивается из низкоуглеродистой стали и дополнительно отжигается. Такая технология делает проволоку очень мягкой, но с достаточными значениями устойчивости на разрыв. Это очень важно, с жесткой проволокой сложно работать. Кроме того, она не выдерживает многократного перекручивания и разрывается.
Пошаговая инструкция по вязке арматуры
В некоторых статьях утверждается, что вязать арматуру легко и просто. Это правда, если вам необходимо зафиксировать 5–10 прутков. Для большого объема надо иметь практические навыки, а они не появляются легко и просто, надо натренировать глаз и мышцы, довести свои действия до автоматизма. Только после этого вязание будет по-настоящему простым и качественным.
Перед началом работы болгаркой разрежьте моток проволоки с таким расчетом, чтобы длина равнялась 15–20 см, конкретные значения зависят от диаметра арматуры.
Шаг 1. Согните проволоку пополам и положите на ладонь левой руки – заготовки всегда будут рядом, не надо совершать лишних движений, расходовать силы и терять время.
ЗаготовкиКоличество заготовок примерно 40–50 шт., выбирайте столько, сколько удобно удерживать в руке. Если концы перепутались, то носиком крючка поправьте их, проволока должна вытягиваться легко и по одной, рядом расположенные не будут падать на землю.
Важно. Мы специально максимально подробно рассказываем все подробности и секреты профессиональных вязальщиков. Каждый из них немого ускоряет и облегчает процесс, а в сумме достигается заметный положительный эффект.
Шаг 2. Правой рукой вытяните из пучка одну проволоку, пальцами левой руки согните концы, а правой уменьшите радиус изгиба. Не надо делать радиус очень маленьким, это усложняет попадание в него носиком крючка. Приходится долго прицеливаться, поправлять положение и только после этого вязальный крючок может занять рабочее положение.
Приемы вязки арматурыШаг 3. Под углом примерно 90° согните кончик проволоки. Очень важно правильно определить длину загибаемой части, от этого зависит количество оборотов крючка и, соответственно, скорость вязания. Длина зависит от диаметров связываемой арматуры, она должна примерно на сантиметр превышать их сумму. Если все сделать правильно, то завязывание происходит после 2–3 оборотов крючка. Выше мы уже упоминали, что профессионалы никогда не пользуются шуруповертом, за то время, пока он настраивается, рука сделает несколько вращательных движений, можно приступать к фиксации следующего узла. Сгибание проволоки выполняет еще одну функцию – упрощает ее подвод под узел привязывания.
Шаг 4. Левой рукой подденьте согнутым кончиком проволоки под арматурину, изгиб должен немного возвышаться над поверхностью верхнего прутка.
Проволоку нужно поддеть под арматуруШаг 5. Длинные концы плотно зажмите пальцами левой руки, а правой потяните крючок на себя. Усилия средние, вам надо выпрямить проволоку и плотно прижать ее к арматуре. Тяните проволоку до тех пор, пока она примерно на сантиметр не возвышается над сеткой. Положение крючка должно быть вертикальным. Здесь важно регулировать, с какой стороны вытягивается проволока. Если согнутая половинка имеет достаточную длину, то сильно зажмите отрезанные, не позволяйте им увеличиваться. И наоборот, если надо подтянуть кольцо, но немного попускайте их.
Крючком нужно подтянуть проволокуШаг 6. Прислоните концы проволоки к крючку и начинайте его вращать. Стягивайте до тех пор, пока усилие немного не увеличится. Очень сильно не надо, проволока порвется и придется все повторять сначала.
Скручивание проволоки крючком
Сила определяется опытным путем, после нескольких вязок вы уже будете понимать, как правильно и рационально работать. Все движения станут оптимальными, лишние исключаются.
Вязка арматуры с помощью крючкаНе спешите и не нервничайте, вяжите в спокойном темпе. Непродуманные движения приносят только вред. Как только началось закручивание, сразу отпускайте концы проволоки в левой руке. Носик крючка их подденет и загнет в горизонтальное положение, ничего потом не придется поправлять.
Вязка арматурыСхема вязки арматурыПрактический совет. Длина приспособления зависит от технических особенностей арматурного пояса. Если он имеет два уровня с большими расстояниями между ними, то эту особенность обязательно следует иметь в виду. Опытные вязальщики имеют набор крючков с различными размерами. Дело в том, что слишком длинные усложняют процесс вязки арматуры на верхнем уровне.
Переходите на полуавтоматический крючок только после того, как появится солидный практический опыт работы с обыкновенным. Этот инструмент требует более точной регулировки длины проволоки, при невыполнении условия работа не упрощается, а усложняется в сравнении с простым.
При планировании армирования ленточного фундамента проводится немало расчетов, в том числе – и количества необходимого материала. Получить представление и о количестве узлов, подлежащих связыванию и количестве необходимой для этого проволоки поможет калькулятор расчета количества вязальной проволоки для армирования ленточного фундамента.
Видео — Вязание арматуры крючком
Как самостоятельно изготовить крючок
Лучше всего приспособление купить в специализированном магазине, но сделать это не всегда возможно. Особенно большие проблемы возникают у жителей отдаленных деревень, им приходится несколько часов добираться в одну сторону, и то при условии, что грунтовые дороги находятся в проезжем состоянии. Выход есть – крючок можно сделать самостоятельно в течение всего одного часа.
Схема крючкаПонадобится кусок проволоки диаметром примерно 6 мм и длиной ≈ 20 см.
Проволока для крючкаНебольшой отрезок бруска с отверстием для ручки и две шайбочки. Отверстие должно примерно на 0,5 мм превышать диаметр проволоки для гарантирования свободного вращения.
Брусок с отверстиемШаг 1. Разметьте проволоку. Надо знать длину ручки (метку делайте с запасом 4–5 мм на шайбы и для свободного вращения), место первого изгиба, через 5 см место второго изгиба, и участок загиба под крючок.
РазметкаВажно. Используйте только катанку, если ее нет, то можно взять электрод. Предварительно сбивается флюс.
Катанка отлично гнется, что упрощает процесс изготовления, сталь при таких резких загибах дает трещину. Если нет катанки, то отжигайте стальную. Нагрейте ее до ярко-красного цвета и постепенно охлаждайте. За это время происходят изменения в кристаллах металла, цементит переходит в феррит, он становится мягким.
Шаг 2. На наждачном станке или болгаркой заточите острие крючка под конус.
Заточка конца проволокиЭто надо делать обязательно, в противном случае очень сложно вынуть инструмент после связывания арматуры. Но это потребуется много времени и усилий, а конусная форма решает все проблемы. Длина конуса примерно 3–4 см.
Заточенная проволокаШаг 3. Вертикально зажмите заготовку в тисках, ударами тяжелого молотка начинайте гнуть. Острие крючка должно быть под углом примерно 80°. Не делайте большого загиба, это усложняет процесс вязки арматуры. При вынимании его приходится сильно наклонять, а это не всегда возможно и довольно неудобно.
Изгиб кончика проволокиШаг 4. Согните проволоку под ручку. Для этого ее надо опять зажать в тисках и рукой надавливать в нужную сторону. Периодически контролируйте угол по предварительно нарисованному эскизу приспособления.
Изгиб проволокиШаг 5. По нанесенной метке сделайте изгиб для возможности придания крючку вращения при закручивании.
Продолжение процесса гибкиПрактический совет. Очень точно углы контролировать нет необходимости. В процессе вязания их можно подкорректировать для облегчения вращения.
Шаг 6. Вставьте в тиски готовое изделие и выровняйте его таким способом, чтобы все участки и колена располагались на одной линии.
Изогнутая заготовка крючкаШаг 7. Приварите нижнюю упорную шайбу ручки. Она располагается у самого изгиба, выставьте ее перпендикулярно оси проволоки. Варите осторожно, правильно отрегулируйте силу тока, не прожигайте тонкий металл.
Упорная гайка Приваривание гайкиШаг 8. Вставьте на место ручку и приварите вторую шайбу, она не допускает ее выпадения при работе. Здесь также надо сваривать аккуратно, деревянная ручка из-за перегрева может воспламениться.
Для уменьшения трения во время вращения крючка в ручке металлическую проволоку рекомендуется смазать солидолом или иной густой смазкой. Дополнительно дерево будет защищаться от процессов гниения. Если дерево во время сварки быстро загорается, то торцы рекомендуется замочить в воде, испорченные участки можно потом отрезать.
Шаг 9. Проверьте работоспособности крючка.
Готовый крючокЕсли обнаружились проблемы, то их надо исправить.
- Изделие плохо поворачивается вокруг ости. Регулировка делается изменением поворотного плеча. Чем оно больше – тем выше усилия закручивания проволоки, но работа немного усложняется. Рука должна двигаться с увеличенной амплитудой.
- Крючок тяжело вынимается после затягивания проволоки. Может быть три причины: большой угол загиба, малый конус затачивания и шероховатая поверхность. Каждая из них легко ликвидируется, исправлять проблему надо до тех пор, пока работать крючком станет удобно.
Постарайтесь довести приспособление до идеального состояния, вам придется ним вязать очень много узлов. Расстояние между точками фиксации зависит от диметра арматуры, размеров клетки и конкретного назначения железобетонного изделия.
Воспользуйтесь нашим калькулятором, если вам необходимо быстро и точно рассчитать количество арматуры для ленточного фундамента. В статье по ссылке подробная информация о методике расчета и полезные рекомендации.
Видео — Самодельный крючок для вязки арматуры
Вязка арматуры монолитной плиты
Монолитные плиты, имеющие необходимую прочность, положительно зарекомендовали себя в качестве надежной фундаментной основы для различных строений. Технология изготовления разрешает использовать арматуру разных марок. Эксплуатационные характеристики фундамента зависят от толщины плитного основания и надежности силового каркаса. Арматурная сетка для плиты – ответственная конструкция, для которой используется стальной прут диаметром 10-14 мм и отожженная проволока. Для обеспечения долговечности основания важно понимать, как правильно вязать арматурную решетку.
Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты – общие сведения
Существует принципиальная разница между плитами бетонными и железобетонными, используемыми в строительной сфере. Последние способны воспринимать значительные нагрузки за счет усиления бетонного массива с помощью арматурной решетки.
Плитный фундамент – важный элемент здания, состоящий из следующих составных частей:
- песчано-щебеночной подушки, демпфирующей реакцию грунта;
- марочного бетона, изготовленного по стандартной рецептуре;
- силовой решетки, для изготовления которой можно взять арматурные стержни.
Надежность и долговечность фундаментной основы определяется качеством изготовления плиты, верхней части которой приходится воспринимать вес строения, а нижней – компенсировать реакцию почвы.
Для монолитной плиты вязка арматуры гораздо проще, чем для ленточного фундаментаРасположенная внутри бетонного массива силовая решетка из стальной арматуры выполняет ряд серьезных задач:
- обеспечивает запас прочности фундамента;
- предотвращает разрушение плиты и образование трещин;
- воспринимает сжимающие нагрузки и изгибающие моменты.
Цельная плита представляет собой плавающий фундамент, обеспечивающий целостность строения при подвижках грунта. Конструкция обеспечивает устойчивость зданий на проблемных почвах при условии правильной вязки элементов арматурной решетки и использовании качественного бетона.При выполнении вязальных работ следует руководствоваться требованиями государственного стандарта, а также строительных норм и правил, регламентирующих особенности вязки.
Остановимся более детально на требованиях, предъявляемых к арматурной решетке и нюансах вязки:
- для изготовления решетки используют ребристые прутья, обеспечивающие повышенное сцепление элементов;
- формируют два яруса силовых решеток, соединенных между собой вертикальными прутьями при толщине бетона 15 см и более;
- выполняют однослойное армирование решеткой с ячейками квадратного сечения размером от 20х20 см до 40х40 см при толщине плиты менее 15 см;
- используют для жесткого соединения элементов арматурного каркаса отожженную проволоку, предназначенную для вязания арматуры.
Отвечая на вопрос об особенностях правильной вязки арматурных элементов, предназначенных для усиления монолитного фундамента, специалисты рекомендуют использовать следующие методы вязки:
Вязка арматуры начинается с покупки металла, количество которого сначала необходимо вычислить с минимально возможным запасом- ручной, обеспечивающие надежную фиксацию при минимальных затратах. Для соединения прутков необходимо приложить значительные усилия при выполнении работ кусачками или с помощью вязального крючка;
- полуавтоматический, позволяющий выполнять увеличенный объем работ за счет применения специального реверсивного устройства. Вращение крючка происходит в результате возвратно-поступательного перемещения корпуса;
- автоматический, предназначенный для ускоренной вязки арматуры на крупных промышленных объектах. Применение специального пистолета для вязания или шуруповерта с насадкой обеспечивает повышенную эффективность работ.
Выбор инструмента для вязания осуществляется индивидуально в зависимости от объема выполняемых работ:
- для разовой сборки арматурной решетки подойдет вязальный крючок или реверсивное устройство;
- при изготовлении арматурных каркасов в промышленных масштабах следует использовать автоматический пистолет.
При выполнении работ следует соблюдать ряд правил:
- для обеспечения прочного соединения стержней правильно использовать вязальную проволоку с диаметром поперечного сечения 0,8-1,4 мм;
- соединение отдельных стержней следует производить проволокой в участках их взаимного пересечения;
- при закручивании проволоки следует прилагать усилие, обеспечивающее жесткую фиксацию арматурных стержней
По подбетонке прокладывается и вяжется сама арматура, которая потом соединяется в общий каркасТехнология изготовление решеток способом связывания превосходит метод сварки арматуры, при котором возникает локальный перегрев и значительно снижается прочность.
Выбор арматурных стержней необходимой марки и диаметра
Начинающие застройщики не всегда имеют правильное представление, какая арматура нужна для монолитной плиты. Планируя выполнить сборку арматурной решетки, следует ознакомиться с требованиями государственного стандарта.
Он классифицирует арматурные стержни следующим образом:
- стержни с маркировкой А1, которые в соответствии с прежней классификацией обозначались А240, отличаются гладкой поверхностью;
- прутки класса А2, соответствующие бывшей маркировке А300, имеют незначительные изменения профиля в поперечном сечении;
- арматура с индексом A3 («рифленка»), которая ранее классифицировалась как А400, отличается профилем переменного сечения.
Для обеспечения надежной фиксации стержней следует применять арматуру с рифлениями. Диаметр арматурных прутков в поперечном сечении выбирается в интервале от 1 до 1,4 см в соответствии с предварительно разработанным эскизом.Чертеж арматурной решетки и все необходимые расчеты следует поручить специалистам, которые учтут все нагрузки на плиту и предусмотрят усиление проблемных участков с учетом процента армирования для конкретной марки бетона.
Для армирования применяют ребристую арматуру диаметром 12-16 мм, что обеспечивает лучшее сцеплениеКак связать арматуру для монолитной плиты с соблюдением технологии
В зависимости от применяемого метода вязания изменяется последовательность действий по вязке элементов каркаса. Рассмотрим порядок операций при выполнении вязки вручную.
Он предусматривает следующие действия:
- Нарезку проволочных заготовок длиной 0,15-0,2 м.
- Сгибание вязальной проволоки по центру заготовки.
- Размещение диагонально в узле стыковки прутков.
- Продевание вязального крючка в сформированную петлю.
- Втягивание в петлю с помощью крючка проволочных концов.
- Проворачивание рабочего инструмента в петле до необходимой силы затяжки.
При ручном выполнении работ важно контролировать силу затяжки. Повышенные усилия при работе с инструментом ведут к обрыву проволоки.
Выполнение вязальных операций с помощью реверсивного приспособления предусматривает другой алгоритм:
- Введение крючка устройства в петлю.
- Осевое перемещение рукоятки на себя.
- Возврат ручки в начальное положение.
- Повторное проворачивание крючка путем подтягивания рукоятки.
При использовании автоматического пистолета для вязки отпадает необходимость в нарезке проволочных заготовок. Находящаяся на рабочем барабане проволока подается автоматически, что позволяет выполнять вязальные работы ускоренными темпами.
Вязка считается самым хорошим методом соединения прутовПодготовка к вязке стержней для фундамента типа монолитная плита
Готовясь своими руками осуществить вязку арматурных стержней, следует выполнить подготовительные мероприятия:
- Рассчитать величину усилий, которые будут действовать на фундаментную основу. Это сложная задача, решение которой целесообразно доверить профессионалам.
- Подобрать марку арматурной проволоки и определить размер стержней в поперечном сечении.От класса и диаметра стержней зависит предельно допустимый угол их изгиба.
- Определить количество проволоки для сборки каркаса, а также рассчитать потребность в арматуре. При определении потребности следует руководствоваться схемой вязки.
- Определиться со способом выполнения вязальных операций.Следует своевременно подготовить соответствующий инструмент, а также проволоку для вязания.
До начала работ следует разработать чертеж или рабочий эскиз арматурного каркаса.
Каким способом укладывается арматурная сетка для плиты
При укладке арматуры важно обеспечить постоянное расстояние от арматурной решетки до бетонной поверхности, равное 3-5 см. Это позволит предотвратить коррозионное разрушение арматурного каркаса при капиллярном попадании влаги. Для обеспечения гарантированной толщины защитного слоя применяют специальные фиксирующие элементы, изготовленные из пластмассы или металлические подставки.
В местах пересечения прутьев и проводят обвязкуПорядок действий по укладке арматуры:
- Проверьте соответствие размеров опалубки.
- Уложите нижние элементы решетки на фиксаторы.
- Произведите укладку поперечной арматуры.
- Свяжите сетчатую решетку нижнего уровня.
- Закрепите к нижней сетке вертикальные прутки.
- Свяжите верхнюю сетку аналогично нижней решетке.
При недостаточной длине арматурных прутков выполняйте стыковку стержней с перехлестом, величина которого в 40 раз превышает диаметр их сечения. Так для арматурных прутков диаметром 10 мм величина перехлеста будет составлять 40х10 мм= 400 мм.
Технология вязки арматуры для плитного основания
При самостоятельном выполнении работ по сборке арматурной решетки у начинающих застройщиков часто возникает вопрос, как вязать арматуру для монолитной плиты.Технология сборки арматурной решетки для фундаментного основания монолитного типа несложная.
Общий порядок действий предусматривает выполнение следующих операций:
- Определение потребности в арматуре.
- Приобретение материала в необходимом количестве.
- Нарезка арматурных заготовок.
- Изготовление подставок.
- Монтаж продольных стержней нижнего яруса.
- Закрепление поперечных прутков на нижней сетке.
- Установка арматурных стоек.
- Привязывание к опорам элементов верхнего уровня.
При выполнении работ следует обратить внимание на ряд моментов:
- обеспечение минимальной величины защитного слоя;
- размещение радиусных накладок в угловых участках;
- соблюдение постоянного шага при укладке арматуры;
- соединение прутков с перехлестом 0,4-0,65 м в зависимости от их диаметра;
- обеспечение жесткой фиксации соединяемой арматуры.
В зависимости от общего количества участков стыковки прутков определяется метод выполнения работ.
Как вяжут арматуру – особенности процесса и инструмент
Независимо от метода вязки и применяемого инструмента, процесс фиксации стержней предусматривает:
- Охват вязальной проволокой зоны соединения прутков.
- Формирование петли вокруг стальных стержней.
- Затяжку проволочного узла с помощью ручного или специального инструмента.
Варианты инструмента для ручной затяжки следующие:
- круглогубцы;
- кусачки;
- самодельный крючок;
- ручное устройство реверсивного типа;
- покупной крючок для связывания арматуры.
Ускорить выполнение работ позволит полуавтоматический и автоматический инструмент:
- промышленный пистолет для фиксации стержней;
- электродрель со специальной насадкой.
При выполнении работ любым видом инструмента важно контролировать усилие затяжки.
Как заливается раствором бетонная плита
При выполнении работ по бетонированию плиты следует обращать внимание на ряд факторов:
- применение качественного бетона;
- непрерывную подачу рабочего раствора;
- удаление воздушных включений;
- уплотнение бетонного массива.
Для нормального протекания процесса гидратации следует поддерживать в бетоне постоянную влажность. Для этого поверхность накрывают полиэтиленом и периодически увлажняют водой. После застывания выполняют демонтаж опалубки.
Подводим итоги
Прочностные характеристики фундаментной плиты зависят от качества сборки арматурного каркаса и правильного бетонирования. При самостоятельном выполнении работ следует разобраться, как связать арматуру для монолитной плиты. Важно использовать качественные материалы и определиться с методом вязки. Консультация профессионалов поможет избежать ошибок.
Концепция UCB объяснена с кодом
В настоящее время, Reinforcement Learning, одна из наиболее изученных и любимых методик машинного обучения самых больших и ярких ИИ-мозгов, является термином, известным практически каждому, кто работает в области ИИ. Процесс обучения с помощью подкрепления сам по себе является сильным признаком интеллекта, к которому мы, люди, можем легко относиться. Мы уже обсуждали обучение с подкреплением с помощью очень популярного алгоритма под названием Thompson Sampling в одной из наших предыдущих статей.
Тем временем, не стесняйтесь проверить наш последний хакатон в Machinehack — Predict Стоимость подержанных автомобилей — Hackathon By Imarticus. Хакатон проводится в партнерстве с Imarticus Learning. Участвуйте сейчас и выигрывайте захватывающие призы.
В этой статье мы рассмотрим другой популярный алгоритм, который реализует обучение с подкреплением, называемый Upper Confidence Bound или UCB.
Что такое UCB
В отличие от выборки Томпсона, которую мы обсуждали в одной из наших предыдущих статей, это вероятностный алгоритм, означающий, что распределение вероятности успеха бандитов было рассчитано на основе распределения вероятности.UCB — это детерминированный алгоритм, означающий, что нет фактора неопределенности или вероятности.
Мы будем использовать ту же задачу MultiArmed Bandit для понимания UCB. Если вы не знакомы с проблемой многорукого бандита (MABP), пожалуйста, ознакомьтесь со статьей «Интуиция за сэмплингом Томпсона, объясненная кодом Python».
UCB — это детерминистический алгоритм обучения усилению, который фокусируется на разведке и эксплуатации на основе доверительной границы, которую алгоритм назначает каждой машине в каждом раунде исследования.(Раунд — это когда игрок тянет руку машины)
Внутри UCB
Мы постараемся понять UCB как можно проще. Предположим, есть 5 бандитов или игровых автоматов, а именно B1, B2, B3, B4 и B5.
Учитывая 5 машин, используя UCB, мы разработаем последовательность игры на машинах таким образом, чтобы максимизировать доход или вознаграждение от машин.
Ниже приведены интуитивно понятные шаги за UCB для максимизации вознаграждений в MABP:
Шаг 1. Предполагается, что каждая машина имеет одинаковый доверительный интервал и распределение успеха.Этот доверительный интервал — это предел распределения вероятности успеха, который, скорее всего, состоит из фактического распределения показателя успешности каждой машины, о котором мы не знали в начале.
Шаг 2: Машина выбирается случайным образом для игры, так как изначально они имеют одинаковые доверительные интервалы.
Шаг 3. В зависимости от того, дал ли машина вознаграждение или нет, доверительный интервал смещается либо в сторону, либо в сторону от фактического распределения успеха, а также сходится или сокращается по мере его изучения, что приводит к получению значения верхней границы доверительного интервала. также будет уменьшено.
Шаг 4. На основе текущих верхних доверительных границ каждой из машин выбирается та, которая имеет наивысшую оценку для изучения в следующем раунде.
Шаг 5: Шаги 3 и 4 продолжаются до тех пор, пока не будет достаточно наблюдений для определения верхней доверительной границы каждой машины. Тот, у кого самая высокая верхняя граница достоверности, — это машина с самым высоким уровнем успеха.
Узнайте математику за UCB
Ниже приведен алгоритм внутри UCB, который обновляет доверительные границы каждой машины после каждого раунда.
Шаг 1. Для каждого раунда исследования машины учитываются два значения.
- Количество раз, когда каждая машина была выбрана до раунда n
- Сумма наград, собранных каждой машиной до раунда n
Шаг 2: В каждом раунде мы вычисляем среднее вознаграждение и доверительный интервал машины i до n раундов следующим образом:
Среднее вознаграждение:
доверительный интервал:
Шаг 3: Выбран аппарат с максимальным UCB.
UCB:
Реализация UCB с проблемой многоруких бандитов
Импорт набора данных
Мы будем использовать простой набор данных с 200 наблюдениями для 5 машин. Нажмите здесь, чтобы загрузить образец или создать свой собственный, генерируя случайные числа.
импорт pandas as pd
data = pd.read_csv («UCBbandits.csv»)
Импорт необходимых библиотек
импорт математика
импорт matplotlib.pyplot as plt
импортные панды как pd
Внедрение UCB
Так как мы должны повторять каждое наблюдение каждой из 5 машин, мы начнем с инициализации количества наблюдений и машин.
наблюдений = 200
машин = 5
Теперь мы инициализируем две необходимые переменные, обсуждаемые в алгоритме, следующим образом:
numbers_of_selections_of_each_machine = [0] * машины
sums_of_rewards_for_each_machine = [0] * машины
Мы также определим еще две переменные до алгоритма, одну для хранения последовательности машин, выбранных в каждом раунде, и другую переменную для хранения общего вознаграждения, произведенного алгоритмом.
machines_selected = []
total_rewards = 0
Теперь давайте начнем наш алгоритм, мы будем перебирать каждую машину в каждом наблюдении, начиная с B1 (с индексом 0) и с максимальным значением верхней границы, равным нулю.
В каждом раунде мы будем проверять, была ли машина (бандит) выбрана раньше или нет. Если да, алгоритм переходит к вычислению среднего вознаграждения машины, дельты и верхней достоверности. Если нет, то есть, если машина выбирается в первый раз, тогда она устанавливает значение верхней границы по умолчанию 1e400.
Смотрите такжеПосле каждого раунда выбирается машина с наивысшим значением верхней границы, количество выборов, а также фактическое вознаграждение и сумма вознаграждений за выбранный автомат обновляются.
После того, как все раунды завершены, у нас будет машина с максимальным значением верхней границы.
Алгоритм может быть закодирован следующим образом:
для n в диапазоне (наблюдения):
бандит = 0
max_upper_bound = 0
для меня в диапазоне (машины):
if (numbers_of_selections_of_each_machine [i]> 0):
medium_reward = sums_of_rewards_for_each_machine [i] / numbers_of_selections_of_each_machine [i]
di = математика.sqrt (3/2 * math.log (n + 1) / numbers_of_selections_of_each_machine [i])
upper_bound = среднее_плата + ди
остальное:
upper_bound = 1e400
, если upper_bound> max_upper_bound:
max_upper_bound = upper_bound
бандит = i
machines_selected.append (бандит)
numbers_of_selections_of_each_machine [bandit] = numbers_of_selections_of_each_machine [bandit] + 1
вознаграждение = данные.значения [n, бандит]
sums_of_rewards_for_each_machine [bandit] = sums_of_rewards_for_each_machine [bandit] + награда
total_rewards = всего_ вознаграждений + награда
Визуализация результатов
print ("\ n \ nRewards By Machine =", sums_of_rewards_for_each_machine)
print ("\ nTotal Rewards by UCB =", total_rewards)
print ("\ nМашина выбирается на каждом раунде с помощью выборки Томпсона: \ n ", machine_selected)
Выход:
Визуализация наград каждой машины
plt.bar (['B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5'], sums_of_rewards_for_each_machine)
plt.title ('MABP With UCB')
plt.xlabel («Бандиты»)
plt.ylabel («Награды за каждую машину»)
plt.show ()
Выход:
Визуализация выбора каждой машины
plt.bar (['B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5'], numbers_of_selections_of_each_machine)
plt.title ('Гистограмма выбранных машин')
plt.xlabel («Бандиты»)
plt.ylabel («Количество раз, когда каждый бандит был выбран для игры»)
plt.show ()
Выход:
Вот как выглядит полный код с правильными отступами:
Предоставьте ваши комментарии ниже
комментариев
,С предполагаемым размером рынка в 7,35 млрд. Долларов США, искусственный интеллект растет как на дрожжах. McKinsey предсказывает, что методы искусственного интеллекта (в том числе глубокое обучение и обучение с подкреплением) могут приносить от 3,5 до 5,8 тыс. Долл. США в год для девяти бизнес-функций в 19 отраслях.
Хотя машинное обучение рассматривается как монолит, эта передовая технология диверсифицирована и включает в себя различные подтипы, включая машинное обучение, глубокое обучение и современную технологию глубокого обучения с подкреплением.
Что такое обучение с подкреплением?
Усиленное обучение — это тренировка моделей машинного обучения для принятия последовательности решений. Агент учится достигать цели в неопределенной, потенциально сложной среде. В обучении подкреплению искусственный интеллект сталкивается с игровой ситуацией. Компьютер использует метод проб и ошибок, чтобы найти решение проблемы. Чтобы заставить машину делать то, что хочет программист, искусственный интеллект получает либо вознаграждение, либо штрафы за свои действия.Его цель — максимизировать общее вознаграждение.
Хотя дизайнер устанавливает политику вознаграждения, то есть правила игры, он не дает модели никаких подсказок или предложений относительно того, как решить игру. Именно модель должна выяснить, как выполнить задачу, чтобы максимизировать вознаграждение, начиная от абсолютно случайных испытаний и заканчивая изощренной тактикой и сверхчеловеческими навыками. Используя силу поиска и множество испытаний, обучение с подкреплением в настоящее время является наиболее эффективным способом намека на творческий потенциал машины.В отличие от людей, искусственный интеллект может собирать опыт из тысяч параллельных игровых игр, если алгоритм обучения подкрепления работает на достаточно мощной компьютерной инфраструктуре.
Примеры обучения с подкреплением
Применение обучения с подкреплением в прошлом было ограничено слабой компьютерной инфраструктурой. Тем не менее, по мере того, как в 1990-х годах разыгрывался суперплеер искусственного интеллекта Джерарда Тесауро, прогресс был. Этот ранний прогресс сейчас быстро меняется с появлением новых мощных вычислительных технологий, открывающих путь к совершенно новым вдохновляющим приложениям.
Обучение моделей, которые управляют автономными автомобилями, является отличным примером потенциального применения обучения с подкреплением. В идеальной ситуации компьютер не должен получать никаких инструкций по вождению автомобиля. Программист избегает жесткого связывания чего-либо, связанного с задачей, и позволяет машине учиться на собственных ошибках. В идеальной ситуации единственным жестко запрограммированным элементом будет функция вознаграждения.
- Например, , в обычных обстоятельствах нам потребуется автономное транспортное средство, чтобы обеспечить безопасность, минимизировать время в пути, уменьшить загрязнение окружающей среды, обеспечить пассажирам комфорт и соблюдать правила закона.С другой стороны, с автономным гоночным автомобилем мы бы подчеркивали скорость гораздо больше, чем комфорт водителя. Программист не может предсказать все, что может случиться на дороге. Вместо того, чтобы строить длинные инструкции «если-то», программист подготавливает обучающий агент подкрепления, чтобы он мог учиться из системы вознаграждений и штрафов. Агент (другое название для алгоритмов обучения подкрепления, выполняющих задачу) получает награды за достижение определенных целей.
- Другой пример: Deepsense.Ай принял участие в проекте «Учимся бегать», целью которого было обучить виртуального бегуна с нуля. Бегуна является передовой и точной моделью опорно-двигательного аппарата разработана биомеханика лаборатории Стэнфордский Нейромускульной. Изучение агента бегу — это первый шаг к созданию протезных ног нового поколения, которые автоматически распознают ходьбу людей и настраивают себя, чтобы сделать движение легче и эффективнее. Хотя это возможно и было сделано в лабораториях Стэнфорда, жесткое связывание всех команд и прогнозирование всех возможных моделей ходьбы требует большой работы от высококвалифицированных программистов.
Проблемы с обучением подкреплению
Основная проблема в обучении подкреплению заключается в подготовке среды моделирования, которая сильно зависит от задачи, которая должна быть выполнена. Когда модель должна стать сверхчеловеческой в играх Chess, Go или Atari, подготовка среды моделирования относительно проста. Когда дело доходит до создания модели, способной управлять автономным автомобилем, создание реалистичного симулятора имеет решающее значение, прежде чем позволить автомобилю ездить по улице.Модель должна выяснить, как затормозить или избежать столкновения в безопасной среде, где жертвой даже тысячи автомобилей является минимальная стоимость. Перенос модели из учебной среды в реальный мир — вот где все становится сложнее.
Масштабирование и настройка нейронной сети, управляющей агентом, является еще одной проблемой. Нет никакого способа общаться с сетью, кроме как через систему вознаграждений и штрафов. Это, в частности, может привести к катастрофическому забвению , когда приобретение новых знаний приводит к тому, что часть старого стирается из сети (читать на этот выпуск см. в этой статье, опубликованной во время Международной конференции по машинному обучению).
Еще одной проблемой является достижение локального оптимума — то есть агент выполняет задачу как есть, но не оптимальным или требуемым способом. «Прыгун», прыгающий, как кенгуру, вместо того, чтобы делать то, что ожидалось от него, — это отличный пример, который также можно найти в нашем недавнем сообщении в блоге.
Наконец, есть агенты, которые оптимизируют приз, не выполняя задачу, для которой он был предназначен. Интересный пример можно найти в видео OpenAI ниже, где агент научился получать награды, но не проходить гонку.
Что отличает обучение подкреплению от глубокого обучения и машинного обучения?
На самом деле не должно быть четкого разделения между машинным обучением, глубоким обучением и обучением с подкреплением. Это похоже на отношение параллелограмм — прямоугольник — квадрат, где машинное обучение является самой широкой категорией, а обучение с глубоким подкреплением — самой узкой.
Таким же образом, обучение с подкреплением — это специализированное применение техники и методов глубокого обучения, предназначенных для решения проблем особым образом.
Хотя идеи, кажется, различаются, между этими подтипами нет четкого разрыва. Более того, они объединяются в проектах, так как модели предназначены не для того, чтобы придерживаться «чистого типа», а для того, чтобы выполнить задачу наиболее эффективным способом. Так что «что именно отличает машинное обучение, глубокое обучение и обучение с подкреплением» на самом деле является сложным вопросом для ответа.
- Машинное обучение — это форма ИИ, при которой компьютерам предоставляется возможность постепенно улучшать выполнение конкретной задачи с данными без непосредственного программирования (это определение Артура Ли Самуэля.Он придумал термин «машинное обучение», из которых существует два типа: обучаемое и неконтролируемое машинное обучение
Контролируемое машинное обучение происходит, когда программист может предоставить метку для каждого ввода обучения в систему машинного обучения.
- Пример — , проанализировав исторические данные, полученные с угольных шахт, deepsense.ai подготовил автоматизированную систему для прогнозирования опасных сейсмических событий за 8 часов до их возникновения. Записи сейсмических событий были взяты из 24 угольных шахт, которые собирали данные в течение нескольких месяцев.Модель смогла распознать вероятность взрыва, проанализировав показания предыдущих 24 часов.
Некоторые шахты могут быть точно идентифицированы по их основным значениям рабочей высоты. Чтобы помешать идентификации, мы добавили гауссовский шум
С точки зрения ИИ, одна модель выполняла одну задачу с уточненным и нормализованным набором данных. Чтобы узнать больше об этой истории, прочитайте наш блог.
Обучение без контроля происходит, когда модель снабжается только входными данными, но без явных меток.Он должен копаться в данных и находить скрытую структуру или отношения внутри. Дизайнер может не знать, что это за структура или что найдет модель машинного обучения.
- Мы использовали пример для прогнозирования оттока. Мы проанализировали данные о клиентах и разработали алгоритм для группировки похожих клиентов. Однако мы сами не выбирали группы. Позже мы могли определить группы высокого риска (группы с высоким уровнем оттока), и наш клиент знал, к каким клиентам они должны обратиться в первую очередь.
- Другим примером обучения без контроля является обнаружение аномалий, когда алгоритм должен определить элемент, который не вписывается в группу. Это может быть дефектный продукт, потенциально мошенническая транзакция или любое другое событие, связанное с нарушением нормы.
Глубокое обучение состоит из нескольких уровней нейронных сетей, предназначенных для выполнения более сложных задач. Построение моделей глубокого обучения было вдохновлено конструкцией человеческого мозга, но упрощено.Модели глубокого обучения состоят из нескольких слоев нейронной сети, которые в принципе отвечают за постепенное изучение более абстрактных особенностей конкретных данных.
Хотя решения для глубокого обучения способны обеспечить потрясающие результаты, с точки зрения масштаба они не соответствуют человеческому мозгу. Каждый слой использует результаты предыдущего в качестве входных данных, и вся сеть обучается как одно целое. Основная концепция создания искусственной нейронной сети не нова, но только недавно современное аппаратное обеспечение предоставило достаточную вычислительную мощность, чтобы эффективно обучать такие сети, предоставляя достаточное количество примеров.Расширенное внедрение привело к созданию таких фреймворков, как TensorFlow, Keras и PyTorch, которые сделали создание моделей машинного обучения гораздо более удобным.
- Пример: deepsense.ai разработал модель глубокого обучения для Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Он был разработан для распознавания правых китов по аэрофотоснимкам, сделанным исследователями. Для получения дополнительной информации об этих исчезающих видах и работе deepsense.ai с NOAA, прочитайте наш блог.С технической точки зрения распознавание конкретного образца китов по аэрофотоснимкам — это глубокое изучение. Решение состоит из нескольких моделей машинного обучения, выполняющих отдельные задачи. Первый отвечал за поиск головы кита на фотографии, а второй нормализовал фотографию, обрезав и повернув ее, что в конечном итоге обеспечило единый вид (фото на паспорт) одного кита.
Третья модель отвечала за распознавание отдельных китов по фотографиям, которые были подготовлены и обработаны ранее.Сеть, состоящая из 5 миллионов нейронов, расположена в головке капота. Более 941 000 нейронов искали голову и более 3 миллионов нейронов были использованы для классификации конкретного кита. Это более 9 миллионов нейронов, выполняющих эту задачу, что может показаться большим, но бледнеет по сравнению с более чем 100 миллиардами нейронов, работающих в человеческом мозге. Позже мы использовали аналогичное решение для глубокого обучения для диагностики диабетической ретинопатии с использованием изображений сетчатки пациентов.
Обучение усилению , как указано выше, использует систему поощрений и штрафов, чтобы заставить компьютер самостоятельно решить проблему.Участие человека ограничивается изменением окружающей среды и настройкой системы вознаграждений и штрафов. Поскольку компьютер максимизирует вознаграждение, он склонен искать неожиданные способы сделать это. Участие человека направлено на предотвращение использования системы и мотивации машины для выполнения задачи ожидаемым образом. Усиленное обучение полезно, когда не существует «правильного способа» выполнения задачи, но существуют правила, которым должна следовать модель, чтобы правильно выполнять свои обязанности. Возьмите дорожный код, например.
В частности, если искусственный интеллект будет водить машину, научиться играть в некоторые классики Atari можно считать значимым промежуточным этапом. Потенциальное применение обучения с подкреплением в автономных транспортных средствах представляет собой следующий интересный случай. Разработчик не может предсказать все будущие дорожные ситуации, поэтому позволить модели тренироваться с системой штрафов и вознаграждений в разнообразной среде, возможно, является наиболее эффективным способом для ИИ расширить опыт, который он имеет и накапливает.
Заключение
Ключевым отличительным фактором обучения с подкреплением является то, как обучается агент. Вместо того, чтобы проверять предоставленные данные, модель взаимодействует со средой, ища способы максимизировать вознаграждение. В случае обучения с глубоким подкреплением нейронная сеть отвечает за хранение опыта и, таким образом, улучшает способ выполнения задачи.
Является ли обучение с подкреплением будущим машинного обучения?
Хотя обучение с подкреплением, глубокое обучение и машинное обучение взаимосвязаны, ни один из них, в частности, не собирается заменять других.Ян Французский ученый и руководитель исследований в Facebook Ян Шекан шутит, что обучение с подкреплением — это вишня на большом искусственном пироге с машинным обучением самого пирога и глубоким изучением обледенения. Без предыдущих итераций вишня ничего не выиграет.
Во многих случаях использования классических методов машинного обучения будет достаточно. Чисто алгоритмические методы, не связанные с машинным обучением, имеют тенденцию быть полезными при обработке бизнес-данных или управлении базами данных.
Иногда машинное обучение поддерживает только процесс, выполняемый другим способом, например, путем поиска способа оптимизации скорости или эффективности.
Когда машине приходится иметь дело с неструктурированными и несортированными данными или с различными типами данных, нейронные сети могут быть очень полезны. Как машинное обучение улучшило качество машинного перевода, было описано в New York Times.
Резюме
Усиленное обучение, без сомнения, является передовой технологией, способной изменить наш мир. Однако, это не должно использоваться в каждом случае. Тем не менее, обучение с подкреплением, похоже, является наиболее вероятным способом сделать машину креативной, поскольку поиск новых, инновационных способов выполнения своих задач на самом деле является креативностью.Это уже происходит: теперь известный AlphaGo DeepMind разыгрывал ходы, которые сначала считались сбоями человеческими экспертами, но на самом деле обеспечили победу одному из сильнейших игроков, Ли Седолу.
Таким образом, обучение с подкреплением может стать инновационной технологией и следующим шагом в развитии ИИ.
сравнить стоимость строительства здания по цементу и тот, в котором цемент заменен летучей золой.
2 ответов
Что такое несущая способность трубы Scafolding (50мм) и прочее.
3 ответов IVRCL, L & T, Gammon,
жилых зданий, смешивание бетон, конструкционные, строительные материалы, погрузочно-разгрузочные работы.
0 ответов Саудовская Арамко Шелл Нефтеперерабатывающая Компания SASREF,
Какое количество металла 1 и металла 2 будет использовано в 100 бетонный пол?
0 ответов
Как рассчитать количество материала, используемого в кирпиче летучей золы после определения объема?
0 ответов
Внутренние размеры каркасного дома 15м * 5.6 м, а максимальная высота свай составляет 2,70 м. Какое максимальное количество мешков нужно хранить в двух стопках?
0 ответов
минимальный диаметр стали, используемой в основании
2 ответов
, сколько песка требуется для легких блоков на 100 кв. Футов
1 ответов NCC, город Бахрия,
Что такое альтернативный материал цемента, который мы используем для напольных покрытий и стен?
1 ответов Jain Housing,
, в котором код относится к изменению диаметра армирования на Рисунок .то есть 12мм дай в 16мм диам.
3 ответов
Сколько типов вы можете сделать POP на потолке и стенах (на какой материал или с помощью какого материала)? б) что такое разница между сухим, масляным, эмалевым, акриловым типом картина?
0 ответов
Почему ss Steel не используется в бетоне RCC.
3 ответов NPCIL,
.
Мы получили много качественных работ. Спасибо всем авторам за поддержку.
Устная презентация
Прожектор
- Геометрические сведения о сходимости нелинейного обучения TD . Дэвид Брандфонбренер, Джоан Бруна
- Обучение учеников через Фрэнка-Вольфа . Том Захави, Хаим Каплан, Алон Коэн, Ишай Мансур
- Эмпирическая вероятность для контекстуальных бандитов .Никос Карампацякис, Джон Лэнгфорд, Пол Минейро.
- Анализ Q-Learning: подход системы коммутации . Донхван Ли, Niao He
- Решение стохастических игр для двух игроков со скидкой с почти оптимальным временем и сложностью выборки . Аарон Сидфорд, Мэнди Ван, Лин Ян, Йинью Е
- Актер-критик обнаруживает равновесия Нэша линейно-квадратичных игр среднего поля . Цзюэ Фу, Чжуоран Ян, Чен Юнсинь, Чжаоран Ван
- ALGAE: политический градиент от произвольного опыта .Офир Нахум, Бо Дай, Илья Костриков, Дейл Шурманс
- Вдвойне надежное снижение предвзятости в оценке вне политики Infinite Horizon . Цзыян Тан, Ихао Фэн, Лихонг Ли, Денни Чжоу, Цян Лю
- Машины вознаграждения за обучение для обучения с частичным наблюдением . Родриго А Торо Икарте, Этан Уолди, Торин Классен, Ричард Валенцано, Маргарита Кастро, Шейла А. Макилрейт
- Достаточно ли хорошего репрезентативного представления для выборочного эффективного обучения подкреплению? Симон Ду, Шам Какаде, Руосонг Ван, Лин Ян
- О вычислении и обобщении генеративного обучения имитации состязательности . Миньшо Чен, Ичжоу Ванг, Тяньи Лю, Синго Ли, Чжуоран Ян, Чжаоран Ван, Туо Чжао
- A Распределительный анализ алгоритмов обучения на основе выборочного обучения . Филипп Амортила, Дойна Прекуп, Пракаш Панангаден, Марк Дж. Беллемар
Постер
- Кальман Оптимизация для приближения значения .Ширли Ди-Кастро, Ши Маннор
- Оптимизация политики на основе иерархической модели: от действий к последовательностям действий и обратно . Даниэль Макнами
- Совершенствование эволюционных стратегий с указаниями прошлого спуска . Асьер Муджика, Флориан Мейер, Марсело Матеус Гауи, Анжелика Стегер
- ISL: оптимальное изучение политики с оптимальным компромиссом между разведкой и эксплуатацией . Лукас К Кассано, Али Х Сайед
- Обеспечиваемая конвергентность критиков вне политики с приближением функции .Шангтонг Чжан, Бо Лю, Хэншуй Яо, Шимон Уайтсон
- Q-learning с UCB Exploration — это эффективный образец для Infinite-Horizon MDP . Кефан Донг, Юаньхао Ван, Сяоюй Чен, Ливэй Ван
- Адаптивный сглаживающий контур Интегральный контроль . Доминик Талмайер, Берт Каппен, Симоне Тотаро, Висенс Гомес
- Эффективное обучение данных для обучения усилению с адаптивным поведением политики обмена . Гэ Лю, Хен-Цзы Чен, Руи Ву, Цзин Ван, Джайден Оои, Анг Ли, Сибон Ли, Лихонг Ли, Крейг Бутиль
- Правило обновления в двух временных масштабах, обеспечивающее сходимость алгоритмов обучения эпизодического подкрепления на примере RUDDER .Маркус Хольцляйтнер, Хосе Аржона-Медина, Мариус-Константин Дину, Сепп Хохрейтер
- Обучение по распределенному усилению для последовательных моделей на основе энергии . Татьяна Паршакова, Жан-Марк Андреоли, Марк Диметман
- Обучение многозадачному усилению без помех . Тяньхэ Ю, Саурабх Кумар, Абхишек Гупта, Кароль Хаусман, Сергей Левин, Челси Финн
- На пути к условно несмещенной оценке разницы во времени .Рой Фокс
- Обеспечиваемая Q-итерация без концентрируемости . Мин Ю, Чжуоран Ян, Мэнди Ван, Чжаоран Ван
- Более быстрая седловая оптимизация для решения крупномасштабных марковских процессов принятия решений . Джоан Бас Серрано, Гергели Ной
- Приблизительное информационное состояние для частично наблюдаемых систем . Джаякумар Субраманян, Адитья Махаджан
- Улучшенные верхние и нижние границы для итерации политики и стратегии .Аарон Сидфорд, Мэнди Ван, Лин Ян, Йинью Е
- Обучение усилению в пространстве функций: матричный бандит, ядра и сожаление связаны . Лин Ян, Мэнди Ван
- Детерминированный Беллман Остаточная минимизация . Эсан Салех, Нан Цзян,
- Обучение усилению с Langevin Dynamics . Парамесваран Камаларубан, Дога Текин, Пол Роллан, Волкан Джевер
- Обеспечиваемая эффективность обучения с линейной функцией Приближение .Чи Джин, Чжуоран Ян, Чжаоран Ван, Майкл Джордан
- О сходимости по времени актер-критического алгоритма . Шуан Цю, Чжуоран Ян, Цзипин Йе, Чжаоран Ван
- Разрыв в аппроксимируемости между алгоритмами на основе моделей и без моделей в непрерывном пространстве состояний . Кефан Донг, Юпин Ло, Тэнью Ма
- Регуляризация энтропии с дисконтированным распределением будущего состояния в методах градиента политики . Riashat Islam, Raihan Seraj, Пьер-Люк Бэкон, Doina Precup,
- Пакетная и последовательная оптимизация политики с вдвойне надежными целями .Алекс П Левандовски, Дейл Шурманс
- Метод стохастической аппроксимации с единичной шкалой времени для вложенной стохастической оптимизации . Саид Гадими, Анджей Ружински, Мэнди Ван
- CAQL: Q-Learning непрерывного действия . Yinlam Chow, Moonkyung Ryu, Крейг Бутиль, Росс Андерсон, Кристиан Тджандраатмаджа
- Проблема игрока и дальше . Baoxiang Wang, Shuai Li, Jiajin Li, Siu On
- На пути к пониманию катастрофических помех в онлайн-обучении усилению .Винсент Лю, Хеншуай Яо, Марта Уайт
- Оптимистичные адаптивные методы градиента . Синьи Чен, Симон Ду, Элад Хазан
- QNTRPO: включая кривизну в TRPO . Девеш К Джа, Арвинд У Рагхунатан, Диего Ромерес
- Выборочное планирование с несовершенными моделями с помощью сигналов обнаруженных ошибок . Мухаммед Захир, Самуэль Сокота, Эрин Талвитие, Марта Уайт
- Метод оптимизации без стохастических производных с Momentum .Эдуард Горбунов, Адель Биби, Озан Сенер, Эль-Хусин Бергу, Питер Рихтарик
- Варианты управления траекторией для уменьшения дисперсии в методах градиента политики . Синьян Янь, Чин-Ань Чэн, Байрон Сапоги
- Анализ дисперсии оценок градиента политики для линейно-квадратичного регулятора . Джеймс Прейсс, Чен-Ю Вэй, Себастьян Арнольд, Мариус Клофт
- Пример эффективных методов градиента политики с рекурсивным уменьшением дисперсии .Пан Сюй, Си Гао, Цюаньцюань Гу
- Метод Лагранжа для обратных задач в обучении укреплению . Пьер-Люк Бэкон, Флориан Т Шефер, Клемент Геринг, Анимашри Анандкумар, Эмма Бранскилл
- Продолжение политики и эволюция политики с обратной обратной динамикой . Хао Сунь, Бо Дай, Чжичжун Ли, Сяотун Лю, Руи Сюй, Дауа Линь, Болей Чжоу
- Наблюдательный переоснащение в обучении усилению . Синъю Сун, ИДин Цзян, Илунь Ду, Бехнам Нейшабур
- Совместимые функции для улучшения монотонной политики .Марцин Б. Томчак, Серхио Валькарсель Макуа, Энрике Муньос Де Кот, Питер Вранкс
- О сближении схем итераций приближенной и упорядоченной политики . Елена Смирнова, Элвис Дохматоб
- Асинхронный многоагентный актер-критический алгоритм для обучения распределенному армированию . Ишуань Лин, Юэхан Ло, Уэсли Саттл, Кайцин Чжан, Чжуоран Ян, Чжаоран Ван, Тамер Басар, Ромейл Санду, Цзи Лю
- Пересмотр политики оптимизации в матричной форме .Ситао Луан, Сяо-Вэнь Чанг, Дойна Прекуп
- Анализ конечного времени для разностного обучения с приближением линейной функции . Джалай Бхандари, Даниэль Руссо
- Глобальные гарантии оптимальности для методов градиента политики . Джалай Бхандари, Даниэль Руссо
- Об образце сложности актер-критик для обучения укреплению . Харшат Кумар, Алек Коппель, Алехандро Рибейро
- Адаптивная дискретизация для обучения эпизодическому усилению в метрических пространствах .Сиддхартха Банерджи, Шон Синклер, Кристина Ли Ю
- Быстрое многоагентное разностное обучение во времени с помощью гомотопического стохастического примитивно-двойного метода . Дуншэн Дин, Сяохань Вэй, Чжуоран Ян, Чжаоран Ван, Михаил Йованович
- Выполнение Q-обучения с приближением линейной функции: анализ устойчивости и конечного времени . Зайвэй Чен, Шен Чжан, Тинь Т Доан, Шива Теджа Магулури, Джон-Пол Кларк
- Q-Learning на основе функций для стохастических игр для двух игроков .Зейю Цзя, Лин Ян, Мэнди Ван
- Результат сходимости для регуляризованных методов критики актера . Уэсли Саттл, Чжуоран Ян, Кайцин Чжан, Цзи Лю
- Методы градиента нейронной политики: глобальная оптимальность и скорость конвергенции . Линсяо Ванг, Ци Цай, Чжуоран Ян
- Методы градиента политики всех действий: подход численной интеграции . Бенджамин Пети, Лорен Амдал-Каллетон, Яо Лю, Джимми Смит, Пьер-Люк Бэкон
- О связях между ограниченной оптимизацией и обучением по усилению .Нино Вийяр, Оливье Пьеткин, Матье Гайст
- Граница наихудшего случая сожаления для исследования на основе возмущений в обучении усилению . Ziping Xu, Ambuj Tewari
- Обобщенные обновления политики для оптимизации политики . Саурабх Кумар, Роберт Дадаши, Зафарали Ахмед, Дейл Шуурманс, Марк Г. Беллемар
- Стохастическая выпуклая оптимизация для доказуемо эффективного обучения ученичеству . Анжелики Камуци, Анжелики Камуци, Горан Баньяк и Джон Лигерос
- Обучающее обучение со скидкой не является проблемой оптимизации .Абхишек Найк, Рошан Шариф, Нико Ясуи, Ричард Саттон