- •Естественный и принудительный воздухообмен в большепролетных зданиях
- •2.Инсоляция зданий и территорий.Естественное и искусственное освещение большепролётных зданий.
- •3.Нагрузки и воздействия на большепролётные здания и сооружения. Конструктивные схемы с горизонтальным распором.
- •4. Назначение типы и конструкции светоаэрациональных фонарей большепролетных зданий.
- •5.Большепролётные здания ,общие сведения. Формообразование большипролётных покрытий.
- •6. Несущие остовы и элементы большепролетных зданий. Классификация систем несущих остовов.
- •7. Общие принципы проектирование несущих остовов большепролетных зданий. Покрытия зальных помещений с плоскими несущими конструкциями(рама арки). Принципы их статической работы.
- •8.Пространственные перекрестные конструкции покрытий.
- •9.Пространственные конструкции покрытия большепролетных зданий зального типа с жёсткими оболочками. Сборно-монолитные тонкостенные оболочки. Принципы их статической работы.
- •10.Констпукции длинных цилиндрических и коноидальных оболочек.
- •11.Складчатые конструкции. Особенности конструктивной схемы.Обл.Прим.
- •12.Волнистые своды. Особенности конструктивной схемы .Об.Прим.
- •13. Купола и пологие оболочки. Особенности конструктивной схемы.Об.Прим.
- •14.Висячие и вантовые конструкции. Классификация этих конструкций.
- •15.Однопоясные и двух поясные висячие покрытия большепролетных зданий. Основные принципы и способы стабилизации вантовых покрытий. Узлы и детали.
8.Пространственные перекрестные конструкции покрытий.
Перекрытие
состоит из стальных поперечных балок,
с шагом 6,4 м, и двух продольных стальных
балок, отстоящих от опор 12,8 м. Поперечные
балки сплошные двутавровой формы,
продольные – решетчатые; высота балок
3,5 м. Расстояние между осями поперечник
диафрагм называемой пролетом оболочки,
а между осями бортовых элементов –
длиной волны. Цилиндрический свод-оболочка
– безраспорная конструкция, работающая
на поперечный изгиб как балка
пространственной формы, свод – распорная
конструкция, работающая преимущественно
на осевые усилия. Для обеспечения
последнего условия кривая свода
принимается пологой, в то время как для
повышения жесткости свода – оболочки
целесообразна большая кривизна формы,
наконец, продольная ось длинного
цилиндрического свода – оболочки
размещается параллельно перекрываемому
пролету, а продольная ось свода –
перпендикулярно ему. Стабильность формы
цилиндрической оболочки обеспечивается
торцовыми диафрагмами жесткости.
Статическая работа, геометриче- ская
форма и размещение в пространстве
цилиндрического свода-оболочки
существенно отличаются от работы свода.
9.Пространственные конструкции покрытия большепролетных зданий зального типа с жёсткими оболочками. Сборно-монолитные тонкостенные оболочки. Принципы их статической работы.
Для покрытий залов применяют плоскостные и пространственные железобетонные, металлические и деревянные несущие конструкции. Среди плоскостных наиболее широко распространены настилы, балки, фермы, арки и рамы, среди пространственных — перекрестно-стержневые системы типа «структура», тонкостенные жесткие оболочки и висячие системы. Статическое преимущество пространственных систем — работа их основных элементов на осевые усилия, что определяет большую экономию материалов. В то же время пространственная форма таких конструкций усложняет и удорожает их изготовление и монтаж. В связи с этим общий экономический баланс оказывается в пользу пространственных конструкций при пролетах в 30 м с дальнейшим увеличением их экономичности при возрастании пролета.
Тонкостенными пространственными
конструкциями называют такие конструкции,
пространственная форма которых
обеспечивает их жесткость и устойчивость,
что позволяет их толщину доводить до
минимальных размеров. К ним относят
оболочки и складки. Оболочками
называются геометрические тела,
ограниченные криволинейными поверхностями,
расстояния между которыми малы по
сравнению с другими их размерами. Складки
в отличие от оболочек состоят из плоских
тонкостенных плит, жестко соединенных
между собой под некоторым углом.
10.Констпукции длинных цилиндрических и коноидальных оболочек.
Оболочки одинарной кривизны делятся на цилиндрические, конические, коноидальные. К тонкостенным пространственным конструкциям покрытий относят также складки и шатры.
Оболочки
двоякой кривизны делятся
на: оболочки вращения с вертикальной
осью купола; выпуклые оболочки переноса
на прямоугольном плане; вогнутые висячие
оболочки на круглом или эллиптическом
плане, выпукло-вогнутые (седловидные)
оболочки, бочарные своды, волнистые
своды, очертание которых в поперечном
сечении может быть криволинейным или
складчатым.
В тонкостенных пространственных конструкциях благодаря работе конструкции в обоих направлениях достигается лучшее использование материала и существенная его экономия. В железобетонных тонкостенных покрытиях необходимо стремиться к тому, чтобы бетон использовался в работе на сжатие по максимально большей части поверхности, так как растянутые части требуют расчетного армирования.
