
- •Предисловие
- •Введение
- •Плоские ск – это строительные конструкции, элементы которых расположены только в одной плоскости, нагрузки приложены в одном или двух направлениях.
- •Пространственные ск – это строительные конструкции, элементы которых расположены в двух или трех плоскостях, нагрузки приложены в двух направлениях.
- •Классификация пространственных конструкций
- •. Оболочки различных способов образования поверхности
- •1.3. Оболочки различных конструктивных решений
- •2. Тонкостенные сплошные пространственные конструкции покрытий
- •2.1. Классификация сплошных пространственных конструкций
- •2.2. Тонкостенные сплошные своды
- •2.2.1. Гладкие сплошные своды
- •2.2.2. Тонкостенные сплошные волнистые своды
- •2.2.3. Тонкостенные сплошные бочарные своды
- •12 Бочарными сводами пролетом 96 м
- •2.2.4. Тонкостенные сплошные складчатые своды
- •2.2.5. Тонкостенные сплошные своды коробчатого сечения
- •2.3. Тонкостенные сплошные цилиндрические оболочки
- •2.3.1. Длинные сплошные цилиндрические оболочки
- •2.3.2. Короткие сплошные цилиндрические оболочки
- •2.3.3. Разновидности сплошных цилиндрических оболочек
- •2.3.3.1. Призматические складки
- •2.3.3.2. Цилиндрические оболочки типа «бабочка»
- •2.3.3.3. Шедовые цилиндрические оболочки
- •2.3.3.4. Коноидальные оболочки
- •2.4. Тонкостенные сплошные складки
- •2.5. Тонкостенные сплошные оболочки двоякой кривизны
- •2.6. Тонкостенные сплошные купола
- •2.6.1. Железобетонные сплошные купола
- •2.6.1.1. Железобетонные монолитные купола
- •2.6.1.2. Железобетонные сборные купола
- •2.6.1.3. Способы опирания железобетонных куполов
- •2.6.2. Сплошные тонкостенные купола из древесины
- •2.6.3. Тонкостенные пластмассовые купола-оболочки
- •2.7. Тонкостенные сплошные оболочки отрицательной гауссовой кривизны
- •2.7.1. Построение оболочек отрицательной гауссовой кривизны
- •2.7.2. Железобетонные гипары
- •2.7.3. Композиционные возможности гипара на примерах осуществленных проектов зданий и сооружений
- •2.7.3.1. Гипары-покрытия
- •2.7.3.2. Гипары-дома
- •2.7.3.3. Гипары-консоли
- •Список литературы
- •Оглавление
- •Классификация пространственных
- •2. Тонкостенные сплошные пространственные
- •2.7. Тонкостенные сплошные оболочки отрицательной
- •2.7.3. Композиционные возможности гипаров на примерах
2.6.1.3. Способы опирания железобетонных куполов
Особое место в купольных покрытиях как в конструктивном так и композиционном плане, занимает узел опирания купола на опоры. В зависимости от функционального назначения здания купольное покрытие может опираться различно. Так, для спортивных сооружений рационально опирать купол на рамные конструкции трибун (рис. 158, 159).
Рис. 158. Сферический железобетонный
купол стадиона в Пуэрто–Рико
Рис. 159. Сферический железобетонный
решетчатый купол дворца спорта
в Опорто (Португалия)
Купольное покрытие стадиона диаметром 90 м со стрелой подъема 12 м и радиусом кривизны 80 м (рис. 158) опирается с помощью качающейся колонны на 24 железобетонные рамы трибун. Рамы, установленные с шагом 12 м, выполнены трехэтажными высотой 18 м и шириной 15 м (расстояние между стойками).
Купольное покрытие дворца спорта диаметром 72 м со стрелой подъема 15 м и радиусом кривизны 48 м (рис. 159) опирается на 32 железобетонные рамы Л-образного очертания. Рамы шириной 10 м (расстояние между стойками), высотой 16 м установлены с шагом 9 м. Интересно решено опирание тонкостенного монолитного купола над аудиторией в Далласе. Купол диаметром 61,2 м опирается на 32 Г-образные железобетонные рамы, установленные с шагом 8,83 м по контуру здания (рис. 160).
Высота рамы 24
м, вылет
ригеля 14,4
м. Рама в
середине высоты имеет консоль с
внешней стороны для опирания покрытия
галереи, опоясывающей здание (рис.
160). Поперечное сечение рамы прямоугольное
размерами 2100750
мм. На рис.
161 приведен монтаж Г-образных рам и
купола с помощью вращающейся опалубки.
Рис. 160. Железобетонная рама для опирания
тонкостенного купола диаметром 61,2 м
.
Рис. 161. Тонкостенный купол аудитории в Далласе (США).
Возведение купола на вращающейся опалубке
При строительстве аудитории концертного зала в Матсуяма (Япония) монолитный железобетонный тонкостенный купол диаметром 50 м и стрелой подъема 6,7 м установлен с некоторым уклоном к горизонту. Для обеспечения верхнего света в оболочке купола имеются круглые отверстия, заполненные стеклоблоками. Купол опирается на 20 железобетонных опор с различными отметками капителей. С одной стороны здания эти колонны составляют одно целое с железобетонной рамной конструкцией амфитеатра, а с другой – представляют отдельно стоящие стойки (рис. 162).
Рис. 162. Тонкостенный купол аудитории в Матсуяма (Япония)
И
Рис. 163. Купол малого спортзала «Палаццето»
в Риме (Италия)
П
риведем
еще один пример опирания купольного
покрытия крытого рынка, построенного
в Лейпциге. Сомкнутый купол диаметром
76 м
составлен из 16 бочарных сводов переменной
ширины, опирающихся на нижнее и верхнее
опорные кольца. Нижнее опорное кольцо
опирается на восемь наклонных арок.
Наклон арок соответствует линии действия
равнодействующей опорной реакции купола
(рис. 164).
Рис. 164. Купольное покрытие крытого рынка в г. Лейпциге (Германия)