
- •1 Конструирование и расчет ограждающей конструкции
- •1.1 Исходные данные
- •1.2 Компоновка рабочего сечения панели
- •1.3 Определение нагрузок на плиту покрытия
- •1.4 Расчетные характеристики материалов
- •1.5 Определение геометрических характеристик расчетного сечения плиты
- •2 Расчет и конструирование рамы
- •2.1 Геометрический расчет
- •2.2 Определение нагрузок на раму
- •2.3 Подбор сечений
- •2.4 Проверка на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов сплошного сечения
- •2.5 Конструирование и расчет конькового узла
- •3 Мероприятия по обеспечению пространственной жесткости и неизменяемости зданий
- •4 Мероприятия по обеспечению долговечности основных несущих и ограждающих конструкций
3 Мероприятия по обеспечению пространственной жесткости и неизменяемости зданий
рис. 14 – Схема расстановки связей
Данный тип здания в зависимости от типа узловых соединений элементов каркаса между собой относится ко второму типу, т.е. здания с каркасом из плоских трехшарнирных рам.
В данном случае поперечная устойчивость здания обеспечена геометрически неизменяемыми конструкциями рам без постановки связей, а продольная – не обеспечена.
В соответствии с пунктом 10.9.1 [2] для обеспечения пространственной неизменяемости и жесткости конструкций в деревянных зданиях и сооружениях необходима постановка связей в покрытии и связей между колоннами каркасов в продольном направлении.
Продольные ребра панелей, выполняют роль распорок и являются элементами связей, но существующие способы их крепления к несущим конструкциям каркаса позволяют получить лишь шарнирные соединения. Они не препятствуют возможным перемещениям, поэтому для предотвращения этих деформаций и обеспечения продольной устойчивости в зданиях устраивают связи. В нашем случае эти связи выполняют раздельно: по стенам – вертикальные ВС и в покрытиях – скатные СС (рис. 14). В соответствии с пунктом 10.9.1 [3] в каркасных деревянных зданиях в торцевых частях и по длине здания на расстоянии не реже чем через 30м должны быть установлены связевые блоки жесткости, рассчитанные на восприятие всех возможных горизонтальных усилий. Все конструкции, расположенные между блоками жесткости, должны быть объединены в единый геометрически неизменяемый жесткий каркас здания путем соединения их с блоками жесткости.
Две смежные рамы, объединенные между собой, создают жесткий пространственный блок, состоящий из связевых элементов. Решетки раскосные выполнены деревянными и установлены в осях 1-2, 7-8, 13-14.
4 Мероприятия по обеспечению долговечности основных несущих и ограждающих конструкций
Для защиты конструкций от загнивания выполняем мероприятия по конструктивной и химической защите.
Для предотвращения загнивания и коробления древесину подвергаем ее высокотемпературной сушке. Также для предотвращения гниения древесины используем конструктивные методы защиты древесины: обеспечиваем такой режим эксплуатации конструкций, при котором её влажность не превышает благоприятного для загнивания уровня. Защиту древесины закрытых помещений от увлажнения атмосферными осадками достигаем полной водонепроницаемостью кровли, выполненной из высококачественных материалов. Кровля имеет уклон в 22, и в ней нет внутренних водостоков и ендов. Защиту древесины от увлажнения капиллярной влагой осуществляем отделением её от бетонных фундаментов слоями битумной гидроизоляции. Деревянные конструкции опираем на фундаменты выше уровней пола и грунта.
Химическую защиту конструкций от загнивания осуществляем пропиткой древесины – антисептиками.
Для защиты конструкций от возгорания выполняем мероприятия конструктивной и химической защиты.
Конструктивная защита древесины от возгорания заключается в ликвидации условий, благоприятных для возникновения и распространения пожара. Деревянные ограждающие конструкции выполняем так, чтобы они не имели сообщающихся полостей с тягой воздуха, по которым может распространяться пламя, не доступное для тушения.
Химическая защита деревянных конструкций от возгорания производим – антипиренами. Эти вещества, введённые в древесину при опасном нагреве плавятся или разлагаются, покрывая её огнезащитными плёнками или газовыми оболочками, препятствующими доступу кислорода к древесине, которая при этом может только медленно разлагаться и тлеть, не создавая открытого пламени и не распространяя огня.
Химическую защиту от гниения и возгорания производим огнебиозащитным препаратом АНТИПИРЕН "МС" (согласно ТУ 2494-002-23118566-95). Назначение: огнезащита деревянных конструкций, не подвергающихся непосредственному воздействию атмосферных осадков и смачиванию водой. Введение в состав антипирена "МС" антисептика предохраняет древесину от биологического разрушения (гниения, древоточцев, грибков, плесени и пр.). Расход сухого препарата "МС" (0-1) – 180г/м2, препарата "МС" (ПКО) с антисептиком – 200г/м2.
В соответствии с пунктом 6.1.4.7 [2] данные мероприятия по обеспечению долговечности несущих конструкций были учтены при расчётах соответствующим коэффициентом .
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-7- 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» под ред. Волик А.Р. – Новополоцк: ПГУ, 2005 г. – 300 с. ISBN 985-418-320-3.
2. ТКП 45-5.05-146-2009 (02250) «Деревянные конструкции. Строительные нормы проектирования». – Министерство архитектуры и строительства РБ. Минск 2009.
3. СНиП 2.01.07-85. "Нагрузки и воздействия" Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.
4. ГОСТ 18124-95 «Листы асбестоцементные плоские. Технические условия». – Минстройархитектуры Республики Беларусь, 1996.
5. СНБ 5.08.01 – 2000 «Кровли. Технические требования и правила приемки». – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2000.
6. Зубарев Г.Н. «Конструкции из дерева и пластмасс»: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" – 2е изд., перераб. и доп. – М. Высш. школа, 1990г.