- •Конструктивные решения свайных фундаментов многоэтажного промздания
- •2. Конструктивные решения индустриальных кровель промзданий
- •3. Конструктивные решения температурных и осадочных швов промышленных зданий
- •4. Конструктивные решения инверсионных кровель промзданий
- •Защита утеплителя в инверсионных крышах
- •5. Обеспечение естественного вентилирования промышленных зданий
- •6. Привязка элемента каркаса промышленных зданий к разбивочным осям
- •Вопрос 8. Выбор конструктивных схем многоэтажных промышленных зданий.
- •9. Конструктивные решения тормозных ферм в каркасах одноэтажных промзданий.
- •10. Приемы планировочных решений административно бытовых зданий предприятий
- •Вопрос 11. Обоснование висячих конструкций в промышленном строительстве.
- •12 Крепление стеновых конструкций к каркасам промзданий
- •14. Рамные системы многоэтажных промышленных зданий
- •15. Рамно-связевые системы многоэтажных промышленных зданий
- •Рамно-связевые системы
- •Вопрос 17. Купольные конструкции в промышленном строительстве.
- •Вопрос 18. Длинномерные плиты в промышленном строительстве.
- •19. Арочные конструкции в промышленном строительстве
- •20. Пространственные конструкции покрытий зданий
- •21. Укрупнительная сборка и временное усиление конструкций
- •22. Рамный каркас
- •23.Башмаки стальных колонн.
- •Ипы баз колонн
- •Открытые одностенчатые башмаки
- •Подносный двухстенчатый разъемный башмак
- •Башмак с раздельными траверсами
- •База сквозной колонны
- •Клепаный башмак сплошной колонны
- •24. Связи в каркасах промышленных зданий.
19. Арочные конструкции в промышленном строительстве
Арки могут опираться на колонны или на специальные фундаменты. Балки, фермы и арки крепятся к колоннам анкерными болтами, выпущенными из верхушки колонны. Соответственно опорная часть балки, фермы или арки имеет закладную деталь в виде стального листа с отверстиями, через которые пропускаются болты колонны, опорный лист после затяжки болтов приваривается к листу (закладной детали) верхушки колонны.
Рис. 73. Сборные железобетонные арки с затяжками; справа—поперечное сечение арок
Рис. 74. Цилиндрические железобетонные своды-оболочки. а — оболочка одноволновая; б — многоволновая.
Применяются пространственные конструкции покрытий промышленных зданий в виде сборных тонкостенных конструкций — оболочек, сводов и куполов. Тонкостенные пространственные конструкции позволяют перекрывать большие пролеты с минимальной затратой бетона.
Большое распространение имеют цилиндрические оболочки, которые могут быть одно- и многоволновыми, однопролетными и многопролетными (рис. 74). Цилиндрические оболочки опираются на торцовые и промежуточные диафрагмы, в свою очередь опирающиеся на колонны. Многоволновые оболочки покрытий собираются из сборных криволинейных пространственных армоцементных элементов с тремя слоями проволочной сетки. Распор от таких оболочек воспринимается затяжками.
Сборка оболочек производится на земле у места подъема. После замоноличивания стыков, натяжения пучков арматуры бортовых элементов и установки затяжек оболочка поднимается кранами и устанавливается на колонны.
Р
ис.
75. Своды-оболочки двоякой кривизны.
Для некоторых производственных зданий перекрытие выполняется в виде сводов-оболочек двоякой кривизны. Такие оболочки окаймляются по периметру криволинейными бортовыми элементами и опираются на четыре колонны. Получается многопролетное покрытие с застекленными диафрагмами, которые используются для дневного освещения цеха (рис. 75).
Рис. 76. Сборная оболочка двоякой кривизны.
В некоторых отраслях промышленности производственные здания больших пролетов приходится строить с покрытиями в виде сборных предварительно напряженных оболочек двоякой кривизны. Такая оболочка собирается из плоских, с ребрами по контуру, железобетонных плит на болтах. Диафрагмами по контуру сборного покрытия служат арки (рис. 76).
20. Пространственные конструкции покрытий зданий
В пространственных конструкциях в большинстве случаев совмещают ограждающие и несущие функции, и они работают под нагрузкой как одно целое. Пространственные конструкции покрытий имеют небольшую толщину, и ими можно перекрывать большие пролеты. Существует много различных систем и конструкций таких покрытий, как в монолитном, так и в сборном исполнении. Здесь будут рассмотрены только некоторые из них.
Рис. 1. Аэрационные фонари: а — с неподвижными ветроотбойными панелями, б — с ветроотбойными откидными панелями; 1 — неподвижная вет- роотбойная панель, 2 — поворотные жалюзи, 3 — консоль, 4 — ветроотбой- ная откидная панель
Рис. 2. Пространственные конструкции покрытий зданий: а —длинная цилиндрическая оболочка, б — короткая цилиндрическая оболочка, в — купол с радиально-кольцевой разрезкой, г — выпуклая оболочка двоякой кривизны, д — бочарный свод; 1 — сборные элементы оболочки, 2 — бортовой элемент, 3— диафрагма, 4 — ребристая прямолинейная плита оболочки, 5 — опорное кольцо купола
Диафрагмы в виде арок с затяжками изготовляют часто с совмещением арки и крайнего элемента покрытия. Расстояние между этими диафрагмами является пролетом оболочки, а расстояние между крайними образующими оболочки (бортовыми элементами) 12 называют длиной волны оболочки. Если отношение пролета оболочки к длине ее волны больше единицы, то такую оболочку называют длинной, а если это отношение меньше единицы, то ее называют короткой.
Оболочки делают как однопролетными, так и многопролетными, а также одноволновыми и многоволновыми. Многоволновые оболочки монолитно связывают друг с другом общим бортовым элементом.
Длину волны цилиндрической оболочки принимают в пределах от 9 до 24 м, а пролет — в пределах от 6 до 48 м.
Пространственными конструкциями покрытий являются также оболочки вращения с вертикальной осью — купола. Их выполняют как монолитными, так и сборными. Состоят они из собственно оболочки и опорного кольца. При сборном варианте оболочка разрезается на отдельные элементы только радиальными плоскостями или радиальными и кольцевыми.
