
- •1.Рішення міжповерхового перекриття каркасно-панельних будинків.
- •3.Планувальна структура промислової зони.
- •4.Об'ємно-блочні конструкції стр 212 (стр 450, Захаров)
- •5.Планування міст. Проблеми реконструкції міської забудови.
- •1.1. Цели и задачи реконструкции
- •1.2. Жилые кварталы больших городов
- •6.Дахи зі схилами та їх елементи.
- •7.Будинки та їх елементи, основні поняття та визначення.
- •8.Конструкції суміщених дахів
- •10.Рішення дахів роздільних конструкцій з холодним та теплим горищем.
- •15.Конструктивні системи будинків.
- •16.Покриття зальних приміщень з площинними несучими елементами в громадських будинках.
- •17.Конструктивні схеми будинків.
- •23.Класифікація житлових будинків, функціонально-соціальні та санітарно-гігієнічні вимоги до житла. Учебник стр 8,13 (стр. 105, Захаров)
- •23.Принципи уніфікації та типізації промислових будівель та споруд і їх конструктивних елементів.
- •24.Фізико-технічні вимоги до захисних конструкцій будинків. Показники теплотехнічних властивостей захисних конструкцій. Принципи енергозбереження будинку.
- •25.Прив'язки колон промислових будівель та споруд до координаційних вісей. (стр 54 – Дятков, стр. 12 – Трепененков)
- •26.Об’ємно-планувальні рішення багатоповерхових квартирних будинків.
- •27.Підвалини промислових будівель та споруд (монолітні, збірні, на палях та ін..).
- •29.Колони промислових будівель та споруд, їх конструктивні елементи.
- •30.Класифікація фундаментів, коротка характеристика та вимоги до них.
- •31.Підкранові балки промислових будівель та споруд, вузол кріплення до колони і рейки до балки.
- •32.Конструкції стрічкових фундаментів.
- •33.Класифікація мурів промислових будівель та споруд. Конструктивні рішення мурів з крупних блоків.
- •34.Конструкції пальових фундаментів.
- •35.Класифікація мурів промислових будівель та споруд. Конструктивні рішення мурів з крупних панелей.
- •2 По конструктивному решению:
- •3 По технологии возведения:
- •39.Дахи промислових будівель та споруд, їх класифікація, конструктивні рішення.
- •40.Класифікація міжповерхових перекриттів, їх конструктивні рішення.
- •42. Будинки з неповним каркасом, їх конструктивні елементи в промислових будівлях.
- •44.Конструктивні схеми одноповерхових промислових будівель та споруд.
- •46.Каркасні одноповерхові промислові будівлі та споруди, їх конструктивні елементи. (стр 153 – Дятков)
- •47.Конструктивні рішення покрівлі неопалювальних промислових будівель та споруд.
- •48.Підкранові балки промислових будівель та споруд, вузол кріплення до колони і рейки до балки. (стр. 169 – Дятков)
34.Конструкції пальових фундаментів.
При строительстве на слабых сжимаемых грунтах и в тех случаях, когда достижение естественного основания экономически или технически невыполнимо из-за большой глубины его заложения при значительных нагрузках, а также в других случаях при соот-ющих технических и экономических обоснованиях применяют свайные фундаменты. По способу передачи вертикальной нагрузки от здания или сооружения на грунт различают два вида свайных фундаментов: сваи-стойки, которые проходят через грунты и опираются на толщу прочного грунта, и висячие сваи (или сваи трения), которые плотного грунта не достигают, удерживаются в слабом грунте за счет его уплотнения и передают нагрузку на грунт трением, возникающим между боковой поверхностью свай и грунтом. По способу погружения в грунт сваи бывают забивные и набивные.
Забивные сваи бывают железобетонные, изготовляемые на заводах железобетонных конструкций или полигонах, или деревянные — из древесных хвойных пород. Набивные сваи изготовляют непосредственно на строительноплощадке в грунте.
В зависимости от несущей способности и конструктивной схемы здания или сооружения сваи размещают в один или несколько рядов или кустами.Нагрузка, воспринимаемая одной сваей, в зависимости от ее сечения и длины принимается 25-755 т. Для равномерной передачи нагрузок по сваям укладывают плиты или ленты, называемые ростверками, непосредственно по—которым устанавливают конструкции несущего остова.
35.Класифікація мурів промислових будівель та споруд. Конструктивні рішення мурів з крупних панелей.
Стены из бетонных и железобетонных панелей по сравнению с кирпичными и блочными более индустриальны и позволяют снизить материалоемкость зданий.
Размеры и массу стеновых панелей принимают в соответствии с унификацией, возможностями изготовления, транспортирования и удобства монтажа.
В современном промышленном строительстве конструкции стен из крупных панелей решают по двум схемам: навесной и самонесущей. Навесные панели получили наибольшее распространение, так как обладают лучшей устойчивостью, более надежны при динамических нагрузках и больших перепадах температур. Они допускают более широкое использование облегченных материалов (алюминия, асбестоцементных листов, легких утеплителей и др.).
Согласно унификации высоту основных стеновых панелей подчиняют модулю 300 мм и принимают 1,2 и 1,8 м, подкарнизных и парапетных - 0,9 и 1,5 м. Цокольную панель в основном принимают высотой 1,2 м, но она может быть и выше, если это диктуется технологическими соображениями. В многоэтажных зданиях высоты панелей согласуются с высотами этажей и оконных проемов (рис. XIV-6, 6). В торцевых стенах одноэтажных зданий допускается использование специальных панелей с наклонным верхом, а также длиной 3 м (рис. X1V-6, в).
Длину стеновых панелей принимают в зависимости от шага колонн и способов организации проемов (см. рис. XIV-5). Номинальная длина панелей может быть 12; 6; 3; 1,2 м и др.
Конструкция бетонных и железобетонных панелей определяется условиями эксплуатации. Для отапливаемых зданий используют одно- и трехслойные панели.
Однослойные панели из легких бетонов рассчитаны на применение в отапливаемых зданиях с температурой внутреннего воздуха 1б-18°С и относительной влажностью до 60%. Их изготавливают из ячеистых бетонов, керамзитобетона, перлитобетона, аглоперлитобетона, шлакопемзобетона и других легких бетонов плотностью 600... 1200 кг/м3. В зависимости от климатического района строительства толщина панелей может составлять 160...350 мм (рис. X1V-7, а, б). Панели длиной 12 м выполняют предварительно напряженными.
Трехслойные панели (рис. XIV-7, в), состоящие из наружных и внутренних слоев тяжелого и легкого бетона и эффективного утеплителя, могут применяться в отапливаемых зданиях с повышенной влажностью (до 75% и выше). Бетонные слои соединяют между собой гибкими связями. В качестве утеплителя используют плитный пенополистирол, пенополиуретан или жесткие минераловатные плиты.
Для неотапливаемых зданий разработаны панели из тяжелого железобетона длиной 6 и 12 м (рис. X1V-7, <?). Панели длиной 6 м выпускают гладкими, а длиной 12 м - усиленными ребрами. В последних толщина плиты составляет 30 мм, а толщина панели с учетом ребер - 300 мм. Для изготовления панелей используют бетоны В22,5 и В30.
При навесных стенах в одноэтажных зданиях каждую панель опирают на столики, привариваемые к закладным деталям колонн. Столики представляют собой консоли из уголков с диафрагмой, которая заделывается в вертикальный шов между панелями (рис. XIV-8, а). В местах поперечных температурных швов столики устанавливают без диафрагм, так как в этих местах панель доходит до координационной оси. Фиксация панели в заданном положении осуществляется креплением ее верхней части к колоннам. Крепление может быть гибким или жестким. Основным вариантом крепления является гибкий - при помощи гибких анкеров или сцепа из уголков (рис. XIV-8, б). В зданиях с повышенными требованиями к интерьеру применяют крепления скрытого типа, состоящие из скобы и крюка (рис. X1V-8, в).
В самонесущих стенах надоконные панели опирают на простеночные панели, которые в свою очередь передают нагрузки на цокольные панели и затем на фундаментные балки. Крепление верха панелей к колоннам производят гибкими и жесткими связями.
В торцевых стенах здания панели крепят к фахверковым колоннам. В углах зданий, где основные колонны каркаса сдвинуты с поперечной координационной оси на 500 мм, применяют удлиненные панели или панели с доборными вкладышами (рис. XIV-8, г).
Для надежной герметизации швов применяют упругие синтетические профильные прокладки из пороизола, пенополиуретана, гернита, а также различные герметизирующие мастики. Цементно-песчаный раствор в качестве заполнителя швов применять не рекомендуется.
В многоэтажных зданиях несущие и самонесущие конструкции стен применяют редко, так как из-за большой высоты зданий требуется их большая толщина. Наиболее распространены навесные стены из панелей, аналогичные применяемым в одноэтажных зданиях. В основном используют поясные панели, а при наличии оконных проемов - простеночные панели. Поясные панели рекомендуется располагать так, чтобы их низ был на 0,6 м ниже отметки пояса, примыкающего к стене перекрытия, а верх на 0,9-1,2 м выше (см. рис. XIV-6, б). Стеновые и оконные (при ленточном остеклении) панели в навесных стенах опирают на стальные столики и крепят к колоннам, как в одноэтажных зданиях. На рис. XIV-9 показаны разрезы стен из крупных панелей одно- и многоэтажных промышленных зданий.
Стены нз облегченных конструкций выполняют с использованием стальных, алюминиевых, асбестоцементных, пластмассовых и других листов в сочетании с эффективными утеплителями.
В стенах одноэтажных отапливаемых зданий, предназначенных для размещения производств с неагрессивной и слабоафессивной средой при относительной влажности воздуха помещений не более 60%, эффективны панели из металлических трехслойных панелей. Их располагают вертикально, прикрепляя к горизонтальным ригелям (рис. XIV-10, а), которые, в свою очередь, на болтах соединены с фахверковыми и основными колоннами.
Ригели, в зависимости от их месторасположения, различают рядовые (на глухих участках стен у рядовых осей), опорные надоконные, опорные подоконные, стыковые и цокольные. Их выполняют из одного (рядовые и цокольные) или двух гнутых швеллеров (160x60x5 или 160x80x5). Для удобства и надежности крепления панелей к ним приварены уголки 45x4 или 63x4 (рис. XIV-10, б). Шаг ригелей увязывают с размерами и массой панелей. Обычно шаг ригелей принимают от 1,8 до 3,6 м. Массу стеновых панелей воспринимают опорные и стыковые ригели.
Трехслойные бескаркасные панели типа "сэндвич" изготавливают из двух облицовочных металлических листов и утеплителя из пенополиуретана, вспученного между ними в процессе изготовления, что обеспечивает его сцепление с обшивками без дополнительных средств. В качестве облицовок применяют рулонную оцинкованную сталь или ленты из алюминиевого сплава толщиной 0,8 мм, из которых изготавливают листы специального профиля.
Панели по очертанию поперечного сечения разделяют на три типа: первый тип выполняют с разными продольными кромками - одна в виде паза, другая в форме гребня, которые образуют соединение в шпунт; второй тип выполняют с одинаковыми кромками в виде "кулачков"; третий тип выполняют, как и первый, с разными продольными кромками и соединением в шпунт, но несимметричными по толщине (рис. XIV-10, в). Длина панелей может составлять от 2380 до 11380 мм (через 600 мм) и зависит от типа панели и завода-изготовителя. Ширина панелей составляет 1016 мм, а толщина - от 50 до 100 мм.
Панели крепят к ригелям болтами с увеличенной шайбой, а панели второго типа в вертикальном шве - специальным комплектом крепежных деталей. Панели третьего типа (рис. XIV—10, г) дополнительно крепят к ригелю потайным креплением за внутреннюю обшивку самонарезаюши- мися винтами. Горизонтальные швы между панелями заполняют полосами из эластичного пенополиуретана, мастиками, а также устраивают сливы и нашельники из фасонной листовой стали.
Существенным недостатком стен из таких панелей являются их недостаточная огнестойкость, в связи с чем в зданиях необходимо предусматривать дополнительные противопожарные меры (вертикальные и горизонтальные преграды и т.п.).
В зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом стены можно устраивать из асбестоцементных многослойных панелей.В качестве обшивок в панелях используют плоские асбестоцементные листы, между которыми располагают утеплитель и пароизоляцию.
Асбестопенопластовая панель (рис. XIV—12, а) размерами 5980х1180х х136 мм состоит из плоских асбестоцементных листов, обрамляющего асбестоцементного профиля швеллерного сечения и утеплителя с пароизо- ляцией. Места соединений элементов панели промазывают обычно клеем, а затем водостойкой мастикой.
Асбестодеревянные панели (рис. XIV—12, б) выполняют из деревянного каркаса, асбестоцементных обшивок, утеплителя из полужестких минераловатных плит и пароизоляции, укладываемой под утеплителем. Размеры панели 5980x1180x170 мм. Листы обшивок с каркасом панели соединяют клеем или шурупами.
Асбестоцементную панель (рис. XFV-12, *) размерами 5980x1190х х147 мм выполняют на основе алюминиевого каркаса из гнутых профилей. Между наружными обшивками и каркасом панели укладывают утепляющие прокладки. Утеплителем панели служат полужесткие минераловатные плиты, обернутые в пленочную полиэтиленовую пароизоляцию.
При монтаже стен перечисленные панели ставят на стальные опорные столики и крепят к колоннам анкерами или уголками. Швы заполняют упругими прокладками и герметизирующими мастиками. Панели можно окрашивать в любой цвет.
36.Класифікація мурів промислових будівель та споруд. Конструктивні рішення мурів з крупних панелей. (стр. 45 – Трепененков, стр.195 – Дятков)
37.Вихідні дані проектування календарних планів.
38.Конструкції кам’яних стін.
Конструкции наружных стен гражданских зданий классифицируются по следующим признакам:
1 по статической функции:
а) несущие;
б) самонесущие;
в) ненесущие (навесные).
На рис. 3.19 показан общий вид данных видов наружных стен.
Несущие наружные стены воспринимают и передают на фундаменты собственный вес и нагрузки от смежных конструкций здания: перекрытий, перегородок, крыш и др. (одновременно выполняют несущую и ограждающую функции).
Самонесущие наружные стены воспринимают вертикальную нагрузку только от собственного веса (включая нагрузку от балконов, эркеров, парапетов и др. элементов стены) и передают их на фундаменты через промежуточные несущие конструкции – фундаментные балки, ростверки или цокольные панели (одновременно выполняют несущую и ограждающую функции).
Ненесущие (навесные) наружные стены поэтажно (или через несколько этажей) опираются на смежные несущие конструкции здания – перекрытия, каркас или стены. Таким образом, навесные стены выполняют только ограждающую функцию. Рис. 3.19. Виды наружных стен по статической функции: а – несущие; б – самонесущие; в – ненесущие (навесные): 1 – перекрытие здания; 2 – колонна каркаса; 3 – фундамент
Несущие и ненесущие наружные стены применяются в зданиях любой этажности. Самонесущие стены опираются на собственный фундамент, поэтому их высота ограничивается из-за возможности взаимных деформаций наружных стен и внутренних конструкций здания. Чем выше здание, тем больше разница в вертикальных деформациях, поэтому, например, в панельных домах допускается применение самонесущих стен при высоте здания не более 5 этажей.
Устойчивость самонесущих наружных стен обеспечивается гибкими связями с внутренними конструкциями здания.
Каменные стены возводятся из кирпича (глиняного или силикатного) или камней (бетонных или природных) и применяются в зданиях любой этажности. Каменные блоки выполняют из естественного камня (известняк, туф и др.) или искусственного (бетон, легкий бетон).