
- •1.Сущность железобетона
- •2.Основные физико-механические свойства бетона
- •3.Деформативность бетона
- •4.Арматура для железобетонных конструкций
- •5.Железобетон
- •6.Экспериментальные основы теории сопротивления железобетона
- •7.Основные положения метода расчет по предельным состояниям
- •8.Общий способ расчета по прочности
- •9. Конструктивные особенности изгибаемых железобетонных элементов
- •10. Прочность изгибаемых железобетонных элементов по нормальным сечениям
- •10.1.Элементы прямоугольного сечения с одиночной арматурой
- •10.2.Расчет по прочности нормальных сечений с двойной арматурой.
- •10.3.Тавровые и двутавровые сечения
- •11.Прочность изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям
- •12. Конструктивные особенности и прочность сжатых и растянутых элементов
- •13. Трещиностойкость железобетонных элементов
- •15.1.Конструктивные схемы зданий
- •15.2.Конструктивные схемы многоэтажных промзданий
- •15.3.Многоэтажные гражданские здания
- •16. Плоские перекрытия многоэтажных зданий
- •17.Проектирование сборных ригелей перекрытий
- •18.Монолитные перекрытия.
- •19.Безбалочные перекрытия
- •19.1.Ребристые монолитные перекрытия, с плитами опертыми по контуру
- •20.Вертикальные несущие конструкции многоэтажных зданий
- •21.Железобетонные фундаменты
- •22.Физикомеханические свойства материалов каменных и армокаменных конструкций
- •23.Расчет каменных конструкций.
- •24.Несущие системы зданий из каменных и армокаменных конструкций
15.3.Многоэтажные гражданские здания
Конструктивные схемы. Различают каркасные и бескаркасные (панельные,см. рис.15.3) многоэтажные гражданские здания и комбинированные (см.рис.15.4). Количество этажей может меняться в значительных пределах – от 12 до 24 – 36 и более.
Наиболее распространенные каркасные системы, состоящие, как и промышленные здания из несущих подсистем – продольные и поперечные рамы, вертикальные диафрагмы жесткости и объединяющие их в единую систему диски перекрытия.
Каркасы гражданских зданий также различают по способу восприятия горизонтальных нагрузок – связевые, рамные и рамно-связевые.
В зависимости от объемно-планировочных решений и назначения здания могут быть каркасы с продольными или поперечными рамами, с одним ядром жесткости или двумя ядрами жесткости.
Рис.15.7.Конструктивные решения планов многоэтажных гражданских зданий:
1 – каркасное с поперечным расположением рам;
2 – каркасное с продольным расположением рам;
3 – панельное с поперечным расположением несущих стен;
4 – каркасное с центральным ядром жесткости замкнутого очертания;
5 – каркасное с двумя ядрами жесткости открытого очертания – двутавры;
6 – каркасное с двумя ядрами жесткости.
Основные вертикальные конструкции - многоэтажные рамы с колоннами постоянного или переменного сечения, вертикальные диафрагмы жесткости, как правило, сплошные или с проемами – схема. Вертикальные конструкции объединены дисками перекрытия.
Бескаркасные – это панельные жилые дома, гостиницы и т.д. Это здания со стационарной планировкой. В таких зданиях вертикальные несущие элементы – это стены являются и диафрагмами жесткости в продольном и поперечном направлениях а связывают их в единую систему диски перекрытия. Стеновые панели навешивают на торцы несущих стен
По способу возведения монолитные, сборные и сборно-монолитные.
16. Плоские перекрытия многоэтажных зданий
По конструктивной схеме перекрытия можно разделить на балочные и безбалочные. Балочные – все элементы перекрытий (ригели и плиты) работают по балочной расчетной схеме. Безбалочные перекрытия - плиты перекрытия опираютсяна ригели, стены или непосредственно на колонны (капители колонн) – плиты работают в двух направлениях.
Могут быть сборными и монолитными.
Рис.16.1.Фрагмент сборного перекрытия
Состав сборного перекрытия - ригели и плиты перекрытий.
Ригели опираются на колонны или несущие стены. Ригели вместе с колоннами образуют рамы.
Размеры пролетов плит перекрытия и ригелей определяют общей компановкой конструктивной схемы здания. В сборных конструкциях пролеты и высоты, габариты всего здания, как правило, унифицированы.
Плиты перекрытия делятся на сплошные, пустотные и ребристые(рис.16.2,16.3).
Рис.16.2. Сечения сплошных плит
Рис.16.3. Сечения пустотных (а,б,в) и ребристых (г и д) плит
Для облегчения веса в плитах устраивают пустоты или ребра – общий принцип – удаление как можно большего бетона из растянутой зоны.
Расчетный пролет принимают равным расстоянию между осями опор. Высота сечения принимается h=1/20 – 1/30 пролета.
Фактическое сечение сложной формы заменяется эквивалентным расчетным сечением.
Рис.16.4.Формирование расчетного сечения многопустотных плит
Армирование многопустотных плит (рис.16.5) – продольная арматура А500 и выше, высокопрочная проволока и канаты. В пустотных плитах каркасы устанавливаются, как правило, только в приопорных зонах,
Рис.16.5. Армирование многопустотной плиты перекрытия
Швы между плитами омоноличивают для обеспечения совместной работы.