
- •Факторы вызывающие необходимость усиления конструкций.
- •29.Инженерные изыскания при реконструкции
- •2. Основные способы усиления конструкций.
- •30.Классификация и характеристика источников шума в городской застройке.
- •Деформация зданий и сооружений .
- •Градостроительные мероприятия для защиты от шума.
- •4.Реконструкция городской застройки с учетом доступности инвалидов и других маломобильных групп населения
- •32.Качество жилой застройки
- •5.Наиболее уязвимые места в зданиях и сооружениях.
- •33.Функциональная комфортность территорий и жизнеобеспечение застройки
- •6.Причины образования трещин в стенах здания
- •34.Характеристика старой застройки. Конструктивно-планировочные схемы старой постройки.
- •7.Восстановление эксплуатационных свойств стен зданий
- •35.Конструктивно-планировочные схемы жилых зданий.
- •8.Примыкания новых фундаментов к фундаментам существующих зданий (схемы, детали)
- •36.Нормативные требования к жилым зданиям.
- •9.Градостроительные основы реконструкции жилой застройки. Требования к застройке города.
- •37.Общие обследование жилой застройки. Этапы проведения.
- •10.Коррозия строительных конструкций зданий и сооружений (кирпич, железобетон, металл, дерево, полимерные материалы). Защита от коррозии конструкций при реконструктивных мероприятиях.
- •Обследование технического состояния зданий и сооружений. Этап подготовки к проведению обследования.
- •39.Реконструкция транспортно-дорожной сети. Методы расширение проезжей части.
- •12.Обследование технического состояния зданий и сооружений. Этап предварительного обследования (визуальное).
- •40.Модернизация системы социально-бытового обслуживания Освоение подземного пространства.
- •13.Обследование технического состояния зданий и сооружений. Этап детального обследования (инструментальное).
- •41.Инженерная защита застройки на неустойчивых территориях
- •Эксплуатируемые кровли. Область применения. Конструкция.
- •Инженерные изыскания при реконструкции[3]
Деформация зданий и сооружений .
Виды деформаций зданий и сооружений
Прогноз величины деформаций оснований на стадии проектирования сооружения позволяет выбрать наиболее правильные конструктивные решения фундаментов и надземных частей зданий и сооружений. Осадки оснований оказывают решающее влияние на прочность и устойчивость подземных конструкций.
Осадкой называется медленная и сравнительно небольшая деформация, происходящая в результате уплотнения грунта под действием нагрузок и сопротивляющаяся коренным изменениям его структуры.
При равномерных осадках основания подошва фундамента в любой момент времени опускается на одинаковую величину. Такие осадки не вызывают перераспределения усилий в конструкциях, но затрудняют нормальную эксплуатацию.
При неравномерных осадках основания подошва фундамента опускается на разную величину, вызывая перераспределение усилий и деформаций в надземных частях зданий и сооружений. Такие осадки ухудшают эксплуатацию оборудования, изменяют условия устойчивости сооружений, вызывают перенапряжения в отдельных конструкциях и элементах.
В зависимости от характера развития неравномерных осадок и от жесткости здания или сооружения возникают следующие виды деформаций.
Прогиб и выгиб возникают в протяженных зданиях и сооружениях, не обладающих большей жесткостью.
В случае развития прогиба (рис. 7.1,а) наиболее опасная зона растяжения находится в нижней части здания или сооружения, выгибе (см. рис. 7.1,6), — наоборот, в верхней части сооружения.
Рис. 7.1. Схема прогиба (а) и выгиба (б) сооружения
Относительный прогиб или выгиб (ƒ/L) здания или сооружения оценивается отношением стрелы прогиба или выгиба к длине прогнувшейся части здания и кривизной изгибаемого участка (рис. 7.2) и определяется по формуле (по пособию к СНиП, 1986; СНиП 2.02.01—83):
7.1.
где S1 и S3 — осадки в краях фундамента; S2 — наибольшая или наименьшая осадка фундамента; L — длина фундамента.
Крен (наклон) — поворот фундамента относительно горизонтальной оси, проявляющийся при несимметричной загрузке основания. Наибольшую опасность данный вид деформации представляет для высоких сооружений — дымовых труб, узких зданий повышенной этажности и др., т.е. характерен для жестких сооружений.
Крен рассматривается как разность абсолютных осадок двух точек фундаментов, отнесенных к расстоянию между ними (рис. 7.3), и определяется по формуле
(7.2)
где S1 и S2 — осадки крайних точек сплошного фундамента или двух фундаментов.
Рис. 7.3. Крен сооружения
Перекос зданий и сооружений характерен при резком проявлении неравномерности осадок на участке небольшой протяженности при сохранении относительной вертикальности несущих конструкций (рис. 7.4).
Кручение возникает при неодинаковом крене здания или сооружения по длине, при этом происходит развитие крена в двух сечениях сооружения в разные стороны (рис. 7.5). Горизонтальные перемещения фундаментов зданий или сооружений возникают при действии на основания горизонтальных нагрузок (рис. 7.6). Например, устои мостов (рис. 7.6,а), гидротехнические сооружения (рис.7.6,б), они возможны при развитии оползней и при выполнении подземных выработок.
Рис. 7.4. Перекос сооружения
Рис. 7.6. Схема горизонтального перемещения устоя моста (а) и гидротехнического сооружения