Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тсп_17шр.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.12.2019
Размер:
899.64 Кб
Скачать

49.Правила разрезки каменной кладки и системы перевязки швов

Правило первое. Кладку выполняют плоскими рядами, перпендикулярными действующей силе, т. е. правило устанавливает максимально допустимый угол наклона силы, действующей на горизонтальный ряд кладки. Допустимое отклонение усилия по вертикали не более 15... 17°. Правило второе. Продольные и поперечные вертикальные швы в кладке не должны быть сквозными по высоте конструкции, кладка окажется расчлененной на отдельные столбики. Правило регламентирует расположение вертикальных плоскостей разрезки кладки относительно постели. По отношению к лицевой поверхности стены швы должны быть перпендикулярны или параллельны ей. Невыполнение этого правила может привести к расклиниванию рядов кладки. Правило третье. Плоскости вертикальной разрезки кладки соседних рядов должны быть сдвинуты, т. е. под каждым вертикальным швом данного ряда кладки должны быть расположены камни, а не швы. Камни вышележащего ряда необходимо укладывать на нижележащий ряд так, чтобы они перекрывали вертикальные швы между камнями в продольном и поперечном направлениях, кладку следует вести с перевязкой швов.

Н аиболее распространенные системы перевязки для стен и простенков – однорядная и многорядная. Однорядная (цепная) система перевязки образуется чередованием тычковых и ложковых рядов. При этом поперечные вертикальные швы смещены на четверть кирпича, а продольные вертикальные швы перевязаны на полкирпича. Многорядная шестирядная кладка, в которой поперечные вертикальные швы перекрывают в каждом ряду, а продольные вертикальные - только через 5 горизонтальных рядов, т. е. система перевязки предусматривает чередование в наружных верстах шести рядов кирпичей.

а - однорядная (цепная), б - многорядная; 1 - тычковые ряды; 2... 6 - ложковые ряды; 7 - забутка

50. Инфракрасный обогрев конструкции

При инфракрасном обогреве бетона используется тепловая энергия, которая выделяется инфракрасными излучателями, и направлена на поверхности конструкций в опалубке, или же просто открытые. Инфракрасный обогрев монолитных конструкций используется при производстве бетонных и железобетонных работ при температурах ниже 0°С окружающей среды включает: 1. отогрев промороженных бетонных и грунтовых оснований, арматуры, закладных деталей и опалубки, в случае удаления снега и наледи; 

2. более интенсивное отвердение бетона монолитных конструкций и сооружений, возводимых в скользящей либо объемно-переставной опалубке, плит перекрытий и покрытий, вертикальных и наклонных конструкций, которые бетонируются в металлической или конструктивной опалубке; 3. отогрев зоны стыков сборных железобетонных конструкций и ускорение твердения бетона или раствора при заделке стыков; 

4. тепловая защита поверхностей, по разным причинам недоступных для утепления. 

Необходимое оборудование

1)короб для обогрева конструкций стен и покрытий, кромки которого в процессе обогрева соприкасаются с облучаемой поверхностью;

2)прожектор для предварительного отогрева арматуры и опалубки;

3)сферические и плоские нащельники для отогрева полости стыков и последующего обогрева бетона замоноличивания. Расчет инфракрасного обогрева сводится к определению требуемой энергетической освещенности облучаемой поверхности с учетом степени черноты облучаемой поверхности, расстояния между излучателями и облучаемой поверхностью, коэффициента облученности и других параметров. Температур. режимы инфракрасного обогрева бетона такие же, как при др. способах электротермообработки. Применение способа температурой наружного воздуха не ограничивается. Вследствие значительных теплопотерь в окружающую среду расход электроэнергии при инфракрасном обогреве бетона намного больше, чем при других способах электротермообработки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]