Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конструкции.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
7.04 Mб
Скачать

6) Конструкции навесных панелей и крепление их к несущим элементам каркасного здания («навеска» на нрф – настил- распорки фасадные. «Навеска» на торцевые ригели).

7) Безригельный каркас из сборных железобетонных элементов. Принцип работы системы. Обеспечение жесткости и устойчивости системы. Узлы сопряжения плит перекрытия, капителей, колонн.

Сборные безбалочные перекрытия состоят из капителей, опирающихся на выступы колонн; надколонных панелей, укладываемых на капители в двух взаимно перпендикулярных направлениях, и пролетных панелей, опирающихся по контуру на подколенные панели.

Основное конструктивное назначение капителей в том, чтобы обеспечить жесткое сопряжение перекрытия с колоннами, уменьшить размер расчетных пролетов панелей и создать опору для панелей. Сетка колонн обычно квадратная размером 6Х6м. Преимущество безбалочных панельных перекрытий в сравнении с балочными — в лучшем использовании объема помещений из-за отсутствия выступающих ребер, облегчении устройства различных производственных проводок и коммуникаций. Благодаря меньшей конструктивной высоте безбалочного перекрытия уменьшается общая высота многоэтажного здания и сокращается расход стеновых материалов. Надколонные и пролетные панели выполняют ребристыми или пустотными. В местах сопряжения элементов сваривают стальные закладные детали и замоноличивают швы. По характеру работы под нагрузкой сборные безбалочные перекрытия аналогичны балочным. Пролетная панель работает как плита, опертая по контуру.

Выступающая за грань колонны часть капители работает как консоль. Сборные безбалочные перекрытия можно устраивать и без капителей. Конструкция плит таких перекрытий аналогична конструкциям монолитных безбалочных плит.

Здания с такими перекрытиями возводят по методу подъема этажей. Безбалочные и безкапительные перекрытия (плиты) всех этажей изготовляют на бетонной подготовке первого этажа. Между ними укладывают разделяющие прослойки. В местах установки колонн в плитах перекрытий оставляют отверстия, окаймленные заделанными в бетон металлическими хомутами. После установки колонн гидравлическими домкратами, работающими синхронно, плиты поднимают до проектных отметок.

Рис.4. Фрагмент сборного безбалочного перекрытия с ребристыми панелями

V каркасный несущий остов из монолитного железобетона

1)Конструктивные системы многоэтажных каркасных зданий из монолитного железобетона.

Железобетонный монолитный каркас здания и плита перекрытия создаются прямо на стройплощадке с помощью съемной опалубки. Бетон заливается в предварительно установленную опалубку, и каркас растет этаж за этажом. Наружные стены могут быть любыми - кирпичными, пенобетонными, навесными. К преимуществам монолитного строительства относится возможность использовать самые различные архитектурно-планировочные решения и вписывать возводимые объекты в ландшафт и существующую застройку.

ViiiНаружные ограждающие конструкции

1)Требования к ограждающим конструкциям зданий и методы и средства их реализации. Тепловая защита зданий.

Для ограждающих конструкций первичными являются воздействия несилового характера: потоков влаги и тепла, распространение звуковых волн и т.п.

Стена должна, прежде всего удовлетворять требованиям теплотехники.

Теплозащтные свойства стен зависят от способности строит материала передавать теплоту, что характериз коэфф теплопроводности.

Теплоустойчивость – тепловая инерция – характеризует способность стены сохранять неизменным тепловое состояние своих внутренних слоев.

Воздухопроницание характериз интенсивность фильтрации воздуха через поры материала и неплотности конструкций(инфильтрация) при разности давлений на наружных и внутренних поверхностях, вызванных гравитацией, ветровым напором и т.д(Инфильтрация в огранич пределах полезна, так как способств просушке стен, способств уменьш влажность помещений).

С позиц теплопроводности предпочтительнее пористые структуры и, наоборот, более плотные – с позиции теплоустойчивости и воздухопроницания.

Также стена должна обладать таким сопротивлением паропроницанию, при котором недопустимо или ограничено накопление в ней влаги за холодны период, т.к. увлажнение стен приводят к снижению морозо-, био-, влагостокости материалов.

Но самое важное – это ухудшение теплозащитных свойств стены. Основная причина проникновения влаги в стену – диффузия паров из помещ, в кот парциальное давление этих паров влаги всегда больше, чем снаружи.

Меры по ограничению паропроницания:

-когда материал стен или теплоизоляц стен имеет пористую структуру, на внутренней поверхности стен необходим защитный слой пароизоляции

-когда материал имеет плотную структуру, наиб плотные слои следует располагать ближе к внутренней поверхности.

-меры по удалению паров влаги из стен, если они прошли через трещины, неплотности.(располагать материалы большей пористости ближе к наружн слоям стены, но не на самой наружн поверхности, и поэтому на анружн поверхн необх защитны слой.