- •Универсальные мпз. Объемно-планировочные решения
- •2. Аэрационные фонари в опз
- •3.Безраспорные плоскостные покрытия опз
- •4.Беспрогонные настилы в опз. Схемы
- •5.Благоустройство промышленной территории
- •6.Вантовые покрытия в опз
- •7.. Решения балочных перекрытий мпз
- •8.Сборные железобетонные перекрытия безбалочного типа в мпз. Решение безбалочных перекрытий мпз
- •9. Дороги, въезды и проезды промышленных зданий.
- •10.Виды застройки территории предприятий
- •11.Виды перекрытий мпз
- •12.Висячие системы покрытий в опз
- •13.Внутрицеховой транспорт и транспорт непрерывного действия в производственных зданиях
- •14.Водонапорные башни Регулирующие емкости
- •15.Водоотвод с крыш опз. Схемы
- •16. Закрома промышленных зданий. Типы.
- •17.Габаритные схемы одноэтажных производственных зданий
- •Двухэтажные промышленные здания. Объемно-планировочные решения
- •21.Единая модульная система
- •22.Емкости и их фуекциональное назначение
- •23.Виды промышленного транспорта и требования к его устройствам
- •24.Железобетонный каркас опз. Схемы
- •25.Бункеры и силосы. Схемы
- •26. Звукопоглащающие изделия, материалы, конструкции
- •27. Зенитные фонари в опз. Схемы
- •Чертеж 9. Зенитный фонарь
- •28. Типы зонирования территорий пп. Схемы
- •29.Инженерные системы промышленных предприятий. Типы и их выбор
- •31.Виды транспорта пп.Схемы.
- •32.Классификация производственных зданий. Организация рабочего места обж.
- •33.Колонны фахверка опз. Схемы
- •34.Коммуникации и их функциональное назначение. Схемы лестниц.
- •36.Стальной каркас опз. Схемы
- •37. Конструктивные решения опз. Схемы стен.
- •38.Конструктивные системы несущих остовов мпз. Архитектурно-строительные типы мпз
- •39.Конструкции крупнопролетных мпз
- •40.Кровельные покрытия в мпз
- •41.Кровельные покрытия опз
- •42.Стеновые ограждения отапливаемых опз
- •43.Купольные оболочки в опз
- •44.Лестницы, лифты в мпз
- •45.Мембранные покрытия в опз
- •46. Модулирование размеров опз, мпз. Габаритные схемы.
- •47.Сборно-монолитные и монолитные перекрытия мпз
- •48.Резервуары,типы
- •49.Железобетонный каркас опз. Схемы
- •49.Несущий каркас опз в железобетонном решении. Схема.
- •50. Обеспечение пространственной жесткости зданий
- •51.Тоннели, каналы
- •52.Пространственные покрытия опз
- •53.Общие положения проектирования генерального плана промышленного предприятия
- •54.Общие сведения, размещение и объемно-планировочное решение бытовых помещений
- •55.Объемно-планировочное решение опз
- •56. Подпорные стены. Типы и схемы
- •57.Основные положения по унификации и типизации производственных зданий
- •58. Конструктивные решения стен промышленных зданий. Узлы.
- •Классификация стен
- •Наружные сборно-монолитные стены с несъемной опалубкой (энергосберегающая технология строительства)
- •59. Конструктивные решения покрытий опз. Схемы.
- •60.Совмещенные покрытия неотапливаемых опз
- •61.Перегородки опз
- •62.Перекрестные системы покрытия опз
- •63.Поперечные профили автомобильных дорог. Планировка проездов и магистралей промышленного района.
- •64.Планировка промышленного района
- •65.Плоскостные покрытия опз. Конструктивные решения
- •66.Пневматические и тентовые покрытия в опз
- •67.Подвесные потолки в опз
- •68. Конструкции ферм покрытий в опз. Схемы.
- •69.Подкрановые балки в опз
- •70 Полы из штучных материалов в опз
- •71.Полы опз, типы, схемы
- •72.Промышленные районы городов
- •73.Плоскостные покрытия опз. Конструктивные решения
- •74.Пространственные распорные покрытия опз
- •75.Зенитные фонари в опз. Прямоугольные, м-образные в опз
- •76.Условия размещения промышленных предприятий
- •77. Рамы и арки в опз. Схемы.
- •78. Распорные плоскостные покрытия опз. Схемы.
- •80.Виды перекрытий мпз
- •81. Сборные железобетонные колонны опз. Схемы.
- •82. Сборные железобетонные перекрытия балочного типа мпз. Схемы.
- •83. Сборные железобетонные перекрытия безбалочного типа в мпз. Схемы.
- •84.Системы несущих остовов опз
- •85. Складки для покрытий опз. Схемы.
- •86. Склады промышленных предприятий. Типы. Схемы.
- •87. Совмещенные покрытия неотапливаемых опз. Схемы.
- •88. Совмещенные покрытия отапливаемых опз. Схемы.
- •89. Сплошные и бесшовные полы опз. Схемы.
- •90. Стальной каркас опз. Схемы.
- •91.Стальные стропильные фермы. Схемы
- •94. Стены мпз. Схемы.
- •95. Стены опз с заполнением из листовых материалов. Узлы.
- •97. Аэрационные фонари.
- •98. Типы лестниц в опз. Схемы.
- •99. Типы оконных переплетов опз. Схемы
- •82. Типы оконных переплетов опз. Ворота опз.
- •100Дымовые трубы
- •Кирпичные дымовые трубы
- •Железобетонные дымовые трубы
- •Стальные дымовые трубы
- •101. Типы газгольдеров. Схемы.
- •102. Железобетонная опоры трубопроводов. Схемы.
- •103Силосы. Типы и схемы.
- •105Требования к мпз.
- •106. Объемно-планировочные решения.
- •107Требования к расположению зданий и сооружений
- •108Стальные трехслойные панели типа «сандвич». Узлы.
- •109Ограждения из волнистых асбестоцементных листов. Узлы.
- •110Унификация параметров вспомогательных зданий. Габариты
- •111Цилиндрические оболочки. Типы и схемы.
- •112Условия размещения промышленных предприятий
- •113Оболочки двоякой кривизны.
- •114Фахверковые или каркасные стены опз
- •115Фонари опз.
- •116Стальные колонны постоянного сечения. Схемы
- •117Стальные двухветвевые колонны. Схемы.
- •118Цилиндрические своды в опз
- •119Шедовые фонари в опз. Схемы.
- •120Эстакада
- •Опоры для линий электропередач
78. Распорные плоскостные покрытия опз. Схемы.
К основным распорным конструкциям относятся рамы и арки (цилиндрические своды, опертые на фундаменты по всей длине, можно рассматривать как разновидность арки со значительно увеличенной шириной). Рамы могут быть разнообразного очертания как с одним пролетом, так и со многими. Чем сложнее рама, тем большему числу ограничительных условий она должна удовлетворять, например в отношении надежности фундаментов, распределения нагрузок и т. п. Поэтому чаще всего в практике строительства применяют однопролетные рамы П-образного очертания. Из однопролетных рам, комбинируя их с балками, можно получить конструкции разнообразных очертаний с разным числом пролетов.
Арки чаще всего проектируются кругового очертания, так как такие арки выполняются просто как в монолитном, так и в сборном варианте. Однако ось арки может быть очерчена и в виде других плавных кривых, например параболы и эллипса, а также кривых, состоящих из отрезков окружностей разных радиусов.
Рамы и арки могут быть бесшарнирными с жесткой заделкой опор, двухшарнирными (с шарнирным опи-ранием на фундамент) и трехшарнирными, у которых помимо двух шарниров на опорах есть еще один, который обычно располагают посередине пролета (рис, XII. 13).
Бесшарнирные рамы и арки особенно чувствительны к неравномерным осадкам опор, поэтому их проектируют только на надежных основаниях, не допускающих таких осадков. В то же время среди распорных конструкций бесшарнирные рамы и арки наиболее экономичны по расходу материала; величина распора, т. е. горизонтальная составляющая реакции, в бесшарнирных наименьшая по сравнению с другими. Вместе с тем двухшарнирные рамы и арки менее чувствительным к небольшим осадкам грунта, чем бесшарнирные.
Трехшарнирные рамы и арки еще менее чувствительны к неравномерным осадкам, зато распор у них еще больше, чем у двухшарнирных, и тем более бесшарнирных. Важное преимущество трехшарнирных арок и рам заключается в том, что их можно заранее изготавливать из двух одинаковых частей и монтировать простым соединением в шарнирах.
Что касается очертаний П-образных рам и круговых арок, то при рациональном распределении в этих конструкциях материала они имеют одинаковые формы сечения в пролетах и у опор только в бесшарнирных вариантах. При наличии шарниров высота сечения их у шарниров уменьшается в 2...3 раза. На рис. XII.13 наглядно показаны очертания рам и арок в зависимости от наличия шарниров, а в прилагаемой таблице даются примерные высоты сечений этих конструкций относительно пролета. Ширина сечений у железобетонных рам и арок принимается обычно в пределах 1/2- 1/4 его высоты.
Распорные конструкции требуют выполнения особого вида фундаментов, тем больше развитого во внешнюю сторону от пролета, чем больше распор, который, как известно, увеличивается с увеличением числа шарниров и при уменьшении отношения высоты сечения конструкции к пролету. Это вытекает из известного требования к фундаментам, по которому равнодействующая опорных реакций не должна выходить за пределы средней трети подошвы фундамента, В случае значительного распора подошве придается уклон, близкий к нормали на равнодействующую, что предупреждает возможность сдвига фундамента под воздействием этого распора.
Все плоскостные распорные конструкции обладают достаточной жесткостью в своей плоскости. Но в другом направлении — из плоскости — такой жесткостью они не обладают.
В этом направлении пространственная жесткость системы в целом обеспечивается теми же способами, которые применяют в стоечно-связевой системе, т. е, включением связей или стенок жесткости в каждом продольном ряду вертикальных опор, В арочном покрытии этого же результата можно достигнуть замоноличиванием плит покрытия криволинейного очертания.
Для уменьшения изгибающих моментов в рамах, а тем самым уменьшения высоты их сечения, применяют консольные выносы, расположенные в продолжении ригелей и загруженные соответствующим образом. Таким решением можно почти полностью избавиться от распора, т. е. проектировать фундаменты как под обычную безраспорную конструкцию (рис. XII,14,а). Безраспорности арки можно полностью достигнуть, соединив ее опоры металлической затяжкой, которую обычно располагают под уровнем пола (рис. XII.14,б). Такие безраспорные арки с затяжками можно устанавливать на колонны и стены подобно балкам или фермам. При проектировании многопролетных рам их удобно комбинировать с балочными вставками, опертыми на консольные выносы П-образных рам. На том же рисунке схематически показаны примеры решения опорных шарниров, применяемых в распорных конструкциях.
79-18.Градирни - это сооружения для охлаждения воды. Башенные капельные градирни, в которых поступающая на ороситель вода высокой температуры, падая проходит системы решетника, дробится на капли и охлаждается. Охлажденная вода скапливается в резервуаре, откуда поступает на производство. Градирни имеют форму вытянутого прямоугольника шириной не более 4 м. Градирни, типы. Схемы. Гради́рня (нем. gradieren — сгущать соляной раствор; первоначально градирни служили для добычи соли выпариванием) — устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха. Иногда градирни называют также охладительными башнями.В настоящее время градирни в основном применяются в системах оборотного водоснабжения для охлаждения теплообменных аппаратов (как правило, на тепловых электростанциях, ТЭЦ, АЭС). В гражданском строительстве градирни используются при кондиционировании воздуха, например, для охлаждения конденсаторов холодильных установок, охлаждения аварийных электрогенераторов. В промышленности градирни используются для охлаждения холодильных машин, машин-формовщиков пластических масс, при химической очистке веществ.
