- •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.
3. Конструктивные решения температурных и осадочных швов промышленных зданий
Протяженность промышленных зданий почти всегда больше, чем гражданских, и устройство деформационных швов в них приобретает особое значение. В основном, эти швы бывают температурными. Осадочные швы в промышленных зданиях встречаются реже.
В каркасных зданиях деформационные швы расчленяют на отдельные участки (блоки) каркас здания и все опирающиеся на него конструкции. Различают швы поперечные и продольные.
Поперечные температурные швы решают на спаренных колоннах, как правило, без вставки, т. е. без удвоения поперечных разбивочных осей. На колонны опираются спаренные фермы или балки. Если шов является одновременно осадочным, то он устраивается и в фундаментах спаренных колонн.
Ось поперечного деформационного шва совмещают с поперечной разбивочной осью ряда с уменьшением на 500 мм шага примыкающих к шву колонн (рис. 82). Если не уменьшить шага примыкающих к шву колонн, то в сетке осей образуется вставка, которую приходится перекрывать доборными элементами.
Продольные температурные швы в зданиях с железобетонным каркасом решают на двух продольных рядах колонн со вставкой размером 500, 1 000 и 1 500 мм, а в зданиях со стальным каркасом - на одном ряде колонн.
Рис. 82. Деформационные швы а - схема поперечного шва; б, в -поперечный шов в покрытии; 1 - компенсаторы; 2-кирпичная стенка; 3 - фартук; 4 - доска; 5 - кровельная сталь; 6 - стеклоткань
Пример возможного решения поперечного деформационного шва в ограждающей части покрытия приведен на рис. 82, б. Шов ограждается двумя кирпичными стенками толщиной 1/2 кирпича, которые перекрыты оцинкованной кровельной сталью с компенсатором для восприятия возможных перемещений. Аналогично этому решаются в ограждающей части покрытия и продольные швы, причем лотки и воронки внутренних водостоков располагают в ендовах с обеих сторон шва.
В настоящее время деформационные швы выполняются в виде упругой арочки из полужестких минераловатных плит, обжатых цилиндрическими фартуками из оцинкованной кровельной стали. В месте устройства шва ковер усиливается подстилаемыми под ним слоями стеклоткани (рис. 82,в).
Осадочный шов, он же деформационный, делается по всей высоте здания, включая фундаменты. Делается на границе разнонагруженных частей здания (трехэтажная и девятиэтажная части, например), на границе перепада уровня заложения фундаментов (подвальная и бесподвальная части, например. Или перепад высотных отметок из-за рельефа), на границе изменения физико-механических свойств основания фундаментов (когда часть фундамента попадает на супеси, к примеру, а часть - на глину). Если не делать шов, то все перечисленные причины могут вызвать неравномерную осадку фундамента частей здания (сооружения) и привести к деформациям в надземной части здания. Осадочный (деформационный) шов обеспечивает возможность смещения частей здания относительно друг друга по вертикали без каких-либо нехороших последствий.
Температурный шов фундамент не затрагивает. Его цель - компенсация темературного расширения конструкций. Необходимость устройства температурного шва определяется, как правило, длиной здания. Чем длиннее элемент, тем ощутимее влияние температурного воздействия. Поэтому, здание делят на температурные блоки. Температурный шов проходит только по надземной части, потому что конструкции фундамента практически не подвержены влиянию температурного расширения. Температурный шов обеспечивает возможность горизонтального (в основном) смещения элементов без последствий.
В ряде случаев деформационные и температурные швы совмещают. Так делают, обычно, в промышленных каркасных зданиях.
