- •Основы проектирования зданий
- •Архитектурно-конструктивные решения жилых зданий из мелкоразмерных элементов.
- •Архитектура индустриальных жилых зданий
- •Объемно – блочная конструктивная система
- •Монолитное строительство
- •История архитектуры
- •Классификация зданий – по назначению, капитальностью, пожарной опасности
- •Основные требования к зданиям – функциональные, архитектурно-художественные, технические , санитарно-технические.
- •3. Объемно – планировочные и архитектурно-конструктивные элементы зданий
- •Здания и их элементы. Основные силовые и несиловые нагрузки на здания и их конструкции.
- •5. Классификация строительных систем зданий.
- •6.Классификация конструктивных систем зданий.
- •Унификация, стандартизация, типизация и модульная координация размеров в строительстве.
- •Основы теплотехничного расчета ограждающих конструкций
- •Архитектурно-конструктивные решения жилых зданий из мелкоразмерных элементов.
- •Основания и фундаменты зданий и сооружений. Классификация грунтов и их характеристики.
- •§ 16.1. Основания. Классификация и расчет
- •§ 16.2. Фундаменты
- •Классификация фундаментов. Глубина заложения фундаментов. По назначению[править | править вики-текст]
- •По материалу[править | править вики-текст]
- •По типу конструкции[править | править вики-текст]
- •Конструкция ленточных фундаментов. Конструкция ленточного фундамента
- •Материал для ленточных фундаментов
- •Конструкция столбчатых фундаментов. Столбчатые фундаменты
- •Забирка
- •13. Конструкция плитных и свайных фундаментов.
- •Гидроизоляция подвалов
- •Утепление фундаментов и подвалов
- •Наружные стены зданий – классификация, воздействия и требования
- •16. Наружные стены из мелкоразмерных элементов – конструктивные решения, методы утепления и детали.
- •14.2. Стены из мелкоразмерных элементов,
- •Каменные стены для малоэтажных зданий
- •Сплошные однородные каменные стены с колодцевой кирпичной кладкой для малоэтажных зданий.
- •Стены из эффективных облегченных кладок для малоэтажных зданий.
- •Основные виды облегченных кладок стен
- •Стены из мелких блоков для малоэтажных зданий.
- •21. Перемычки – классификация, конструктивные решения.
- •22. Деформационные швы в зданиях.
- •23. Цоколь –назначение, конструктивные решения
- •Гидроизоляция цоколя дома
- •Строительство цоколя. Забирка
- •Кладка цоколя кирпичом
- •24. Конструктивные решения перекрытий для малоэтажных зданий.
- •25. Балочные перекрытия – классификация, конструктивные решения, обеспечение необходимой несущей способности, звуко -, тепло - та пароизоляции
- •26. Балочные деревянные перекрытия - конструктивные решения.
- •Деревянные балки перекрытий
- •27. Балочные металлические перекрытия - конструктивные решения
- •Балочные железобетонные перекрытия - конструктивные решения .
- •Сборные железобетонные перекрытия - конструктивные решения .
- •Сборно-монолитные перекрытия с балочными железобетонными элементами
- •Полы зданий – требования, воздействия, классификация, конструктивные решения
- •Скатные крыши – требования, классификация, форма, уклоны, конструктивные решения
- •Конструктивные решения наслонных стропил – узлы и детали
- •34.Конструктивные решения висячих стропил– узлы и детали.
- •35.Мансардные крыши –назначение, конструктивные решения
- •36. Кровли зданий – требования, воздействия, материалы, организация водоотвода с крыши
- •37. Светопрозрачные ограждения зданий и их классификация. Окна и двери жилых зданий.
- •Наружные[править | править вики-текст]
- •Внутренние светопрозрачные ограждающие конструкции[править | править вики-текст]
- •38. Лестницы из мелкоразмерных элементов – требования, классификация, конструктивное решение
- •43.Конструктивные решения наружных лестниц зданий (крыльцо).
Стены из мелких блоков для малоэтажных зданий.
21. Перемычки – классификация, конструктивные решения.
Перемычка в гидротехнике — водонепроницаемое ограждение, предохраняющее гидротехнические сооружения или место работ от затопления во время строительства или ремонта. Перемычки сооружаются из грунта, камня, дерева, реже из бетона и металла[1].
Перемычка в архитектуре — конструктивный элемент, применяемый для перекрытия дверных, оконных проёмов в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенной конструкции. Изготовляется из железобетона, металла, дерева или кирпича
Типы перемычек
Для установки окон и дверей в кирпичной кладке оставляют проемы, которые перекрывают перемычками, сводами или арками.
Железобетонные перемычки получили большое распространение, как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Номенклатура перемычек из сборного железобетона довольно обширна. Они различаются по длине, несущей способности и другим признакам в соответствии с назначением. Различные способы укладки перемычек из сборного железобетона показаны на рис. 1.
Рис.
1 Железобетонные перемычки (размеры в
мм):
А
- общий вид; Б, В - наружные стены толщиной
25 и 38 см; Г - наружная и внутренняя стена
толщиной 38 см; Д - наружная стена толщиной
51 см; 1 - несущая перемычка; 2 - не несущая
перемычка
При отсутствии железобетонных перемычек проемы перекрывают специальной кирпичной кладкой, устраивая рядовые, клинчатые или арочные перемычки (рис. 2).
Рис.
2 Рядовая (А), арочная (Б) и клинчатая (В)
перемычки:
1-4-х
см слой раствора; 2 - арматура: 3 - кладка;
4 - опалубка; 5 - кладка арки; 6 - замковые
кирпичи; 7 - угол кладки кирпичей
Разновидностью арочной является полуциркулярная (циркулярная) перемычка (рис. 3).
Рис.
3 Конструкция полуциркулярной арочной
перемычки:
1
- стойка; 2 - прогон; 3 - кружало: 4 - опалубка;
5 - замковые кирпичи; 6 - ось арки; 7 - радиус
арки; 8 - пята
Кирпичные перемычки выкладывают по предварительно установленной опалубке, которая снимается только после полного схватывания раствора (рис. 4).
Рис.
4 Опалубка с кружалом для кладки арочной
перемычки:
1
- элементы опалубки; 2 - кружало; 3 - шнур
для контроля радиуса арки
22. Деформационные швы в зданиях.
Деформационный шов — предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры воздуха, сейсмических явлений, неравномерной осадки грунта и других воздействий, способных вызвать опасные собственные нагрузки, которые снижают несущую способность конструкций. Представляет собой своего рода разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на отдельные блоки и, тем самым, придающий сооружению некоторую степень упругости. С целью герметизации заполняется упругим изоляционным материалом.
В зависимости от назначения применяют следующие деформационные швы: температурные, осадочные, антисейсмические и усадочные.
Температурные швы делят здание на отсеки от уровня земли до кровли включительно, не затрагивая фундамента, который, находясь ниже уровня земли, испытывает температурные колебания в меньшей степени и, следовательно, не подвергается существенным деформациям. Расстояние между температурными швами принимают в зависимости от материала стен и расчетной зимней температуры района строительства.
Отдельные части здания могут быть разной этажности. В этом случае грунты основания, расположенные непосредственно под различными частями здания, будут воспринимать разные нагрузки. Неравномерная деформация грунта может привести к появлению трещин в стенах и других конструкциях здания. Другой причиной неравномерной осадки грунтов основания сооружения могут быть различия в составе и структуре основания в пределах площади застройки здания. Тогда в зданиях значительной протяженности даже при одинаковой этажности могут появиться осадочные трещины. Во избежание появления опасных деформаций в зданиях устраивают осадочные швы. Эти швы, в отличие от температурных, разрезают здания по всей их высоте, включая фундаменты.
Если в одном здании необходимо использовать деформационные швы разных видов, их по возможности совмещают в виде так называемых температурно-осадочных швов.
Антисейсмические швы применяются в зданиях, строящихся в районах, подверженных землетрясениям. Они разрезают здание на отсеки, которые в конструктивном отношении должны представлять собой самостоятельные устойчивые объёмы. По линиям антисейсмических швов располагают двойные стены или двойные ряды несущих стоек, входящих в систему несущего остова соответствующего отсека.
Усадочные швы делают в стенах, возводимых из монолитного бетона различных видов. Монолитные стены при твердении бетона уменьшаются в объёме. Усадочные швы препятствуют возникновению трещин, снижающих несущую способность стен. В процессе твердения монолитных стен ширина усадочных швов увеличивается; по окончании усадки стен швы наглухо заделывают.
Для организации и гидроизоляции деформационных швов используют различные материалы: — герметики — замазки — гидрошпонки
В зависимости от характера решаемой задачи все деформационные швы подразделяются на температурные, усадочные, сейсмические и осадочные.
