Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Безиков, А. А. Новые материалы в индустриальном сельском строительстве (опыт Прибалтики)

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
21.1 Mб
Скачать

В Литовской ССР освоено производство многих других эффективных материалов: мозаичных (террацевых) плит для полов, облицовочных доломитовых плит, моющихся обоев, пластмассовых труб и венти­ ляционных решеток, прошивных минераловатных ма­ тов для теплоизоляции трубопроводов, стеклорубероида, полистирольных плиток, материала для отделки теплоизоляции трубопроводов — СПЛ-1 (стеклоткань, пропитанная составом на основе латексов), цветных асбестоцементных листов, связующего пластбетона ИКАС, стеклоблоков. Организовано также производ­ ство рубероида с мастичным слоем, применение кото­ рого позволит значительно шире внедрить механиза­ цию при устройстве рулонных кровель.

Особого внимания заслуживает связующее пласт­ бетона ИКАС, применяемое для устройства пластбетонных полов промышленных и общественных зда­ ний. Такие полы представляют собой бесшовное мо­ нолитное покрытие из мастики, в состав которой входят связующее ИКАО, наполнитель (молотый пе­ сок, маршалит)и пигмент.

Связующее пластбетона ИКАС поставляется по­ требителям вместе с агентами полимеризации: нафтенатом кобальта (5%) и гидроперекисью кумала (гипериз) — 3%. Стоимость 1 м2 пластбетонных полов —

около 3 руб.

Сборные жилые, общественные и сельскохозяйственные здания из новых материалов

В селах Литовской ССР предполагается резко увеличить масштабы и темпы жилищного строитель­ ства. Чтобы успешно выполнить эту задачу, строи­ тельство жилых домов должно вестись с максималь­ ным применением сборных конструкций.

Индустриализация жилищного строительства на селе осуществляется по следующим основным направ­ лениям:

строительство одноквартирных домов из легких слоистых конструкций (в первую очередь щитовых); строительство крупноблочных одно-двухэтажных

домов;

но

строительство двухэтажных крупнопанельных до­ мов.

Для изготовления панелей и крупных блоков пригодны местные строительные материалы: ячеистые и легкие бетоны. Легкие слоистые конструкции имеют малый вес и удобны при перевозке. Их монтаж не­ сложен, что позволяет возводить дома из таких кон­ струкций и силами самих застройщиков.

С 1968 г. в Институте строительства и архитек­ туры Госстроя Литовской ССР ведутся исследования в области проектирования и возведения сборных жи­ лых домов.

Жилые дома из щитовых конструкций. В 1969 г. в пос. Раудондварис (Каунасский район) был построен первый опытный трехкомнатный дом с применением древесноволокнистых и экструзионных древесностру­ жечных плит. В доме имеются подвал и холодная пристройка. Фундаменты и стены подвала выложены из крупных бетонных блоков, а наружные стены — из утепленных и неутепленных щитов шириной 119 см, высотой 250,6 см.

В комплект стеновых щитов входят соединитель­ ные бруски (угловой, нижний, верхний, боковой), прокладки из технического войлока и полоски дре­ весноволокнистых плит для заделки стыков. Оконные переплеты вмонтированы в рамы каркаса щитов без коробок. Щиты наружных стен состоят из деревян­ ного каркаса, обитого с двух сторон сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами толщиной 5 мм, и

утеплителя из полутвердых минераловатных плит на синтетической связке. Часть стен облицована лице­ вым кирпичом.

Покрытие дома выполнено из треугольных доща­ тых ферм пролетом 7,2 м и кровли из волнистого ши-

фера^ По нижнему поясу прикреплены щиты пере­ крытия шириной 119 см и длиной 179 см, изготовлен­ ные из древесностружечных плит толщиной 19 мм,

обклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами и утепленных матами из минеральной ваты.

Аналогичны щиты для полов, с той лишь разни­ цей, что вместо твердых древесноволокнистых плит в них применены сверхтвердые.

1U

Перегородки смонтированы из древесностружеч­ ных плит толщиной 57 мм, обклеенных твердыми дре­

весноволокнистыми плитами. В кухне и санузле пере­ городки выполнены из кирпича.

Фермы и щиты стен подверглись испытаниям на прочность и деформативность. Кроме того, щиты и стыки их соединений были испытаны в климатической камере.

Опыт производства деталей такого дома выявил некоторые трудности при обклейке экструзионных древесностружечных плит древесноволокнистыми пли­ тами, некоторые иногда отклеивались, видимо, из-за недостаточно отработанной технологии. Но в целом трудоемкость изготовления описанных конструкций ниже, чем щитов каркасной конструкции.

Экспериментальный дом в настоящее время нахо­ дится в хорошем состоянии.

В 1970 г. был построен экспериментальный щито­ вой дом аналогичной конструкции (рис. 33), но с не­ которыми изменениями. Дом приспособлен к строи­ тельству в местностях с высоким горизонтом грунто­ вых вод, а потому подвал в нем устроен отдельно; он может быть сооружен из объемных элементов. Щиты перегородок и чердачного перекрытия состоят из де­ ревянного каркаса, обитого твердыми древесноволок­ нистыми плитами с заполнителем из минераловатных плит. Полы устроены из сверхтвердых древесноволок­ нистых плит, прибитых гвоздями к деревянному чер­ ному полу.

Опыт изготовления деталей щитовых домов свиде­ тельствует о необходимости снижения их трудоемко­ сти, чего можно достичь, применяя способ приклейки древесноволокнистых плит вместо прибивки их гвоз­ дями.

Для всесторонней проверки планировки и кон­ структивных решений щитовых домов в пос. Движе­ ний (Вильнюсский район) построен ряд таких домов. Детали их изготовлялись на экспериментальной базе Института строительства и архитектуры Госстроя Литовской ССР.

Строительство щитовых домов более эффективно, чем возведение кирпичных домов, ибо снижает тру­ довые затраты на строительной площадке почти в че-

112

тыре раза. Технически возможно построить щитовой дом за три недели, причем монтаж ограждающих конструкций можно выполнить за неделю.

В практике производства деталей и эксплуатации щитовых домов возникли некоторые проблемы. Глав­ ная из них — это предотвращение коробления или выпучивания древесноволокнистых плит во время строительства или эксплуатации здания. Работникам Института строительства и архитектуры удалось ре­ шить эту проблему, создав технологию изготовления щитов, обеспечивающую предварительное натяжение древесноволокнистой плиты путем ее увлажнения (до 12%). При накоплении влаги древесиной каркаса и высыхании древесноволокнистых плит происходит удлинение каркаса и усадка плит, натяжение кото­ рых не допускает их коробления.

Жилые дома из крупноблочных конструкций. В це­ лях исследования конструктивных решений зданий в 1970 г. были построены три двухквартирных сблоки­ рованных жилых дома сельского типа из крупных керамзитобетонных и газосиликатных блоков (рис. 34). В Клайпедском районе был сооружен одноэтаж­ ный дом из таких же блоков.

На основе опыта строительства разработаны про­ екты крупноблочных жилых домов на селе (рис. 35). Производство блоков для них уже осваивается.

Наружные и внутренние стены таких домов воз­ водятся из крупных керамзитобетонных или ячеисто­ бетонных блоков шириной 60, 90 и 180 см, высотой до 253 см. Толщина керамзитобетонных блоков — 35 см, ячеистобетонных — 24 см. Керамзитобетонные блоки

предусматривается применять также для стен хозяй­ ственных построек при жилых домах.

Перекрытия в двухэтажных домах — сборные, из пустотных железобетонных плит, в одноэтажных — деревянные. Покрытия в одноэтажных зданиях — с с деревянными стропилами, с кровлей из волнистого шифера или черепицы, в двухэтажных — совмещенные, с рулонной кровлей. Перегородки выполнены из гип­ собетонных плит.

Стены запроектированы с вертикальной схемой разрезки блоков, так как горизонтальная схема, обе­ спечивая более удобную заделку швов, имеет ряд

114

недостатков: осложняет гибкую планировку жилых домов разных типов и разной этажности; блоки полу­ чаются мелкими, что ухудшает архитектурный облик зданий.

Проектирование таких жилых домов ведется по единой модульной системе, позволяющей создавать различные архитектурно-планировочные решения при использовании одних и тех же изделий.

На проектируемом Капсукском заводе газокерам­ зитобетонных блоков предусмотрено производство бо­ лее эффективного, чем керамзитобетон, материала — газокерамзитобетона, имеющего следующие преимуще­ ства: для его изготовления не требуется дефицитный

керамзитовый песок;

объемная масса его ниже,

чем керамзитобетона,

на 10— 15%; он обладает по­

вышенной водонепроницаемостью благодаря лучшему заполнению раствором межзерновых пустот; себе­ стоимость его ниже.

В Институте строительства и архитектуры Гос­ строя Литовской ССР, проводившем исследования газокерамзитобетона, изучены основные его свойства, отработана технология изготовления газокерамзито­ бетонной смеси. В результате была изготовлена опыт­ ная партия' газокерамзитобетонных панелей для стро­ ительства жилого дома. Результаты его строитель­ ства оказались положительными.

Жилые дома из крупнопанельных конструкций.

Правительством

Республики было принято

решение

о строительстве

показательного поселка в

совхозе

«Леонполис» Укмергского района. В настоящее время этот поселок носит название Дайнава. Он должен стать своеобразной школой на пути ликвидации раз­ личий между городом и деревней, прообразом усло­ вий, в которых работники села будут жить в недале­ ком будущем.

В Дайнаве впервые были возведены крупнопа­ нельные жилые дома городского типа (рис. 36) — двухэтажные 12-квартирные и трехэтажные 21-квар- тирные. Кроме того, построен ряд кирпичных жилых домов сельского типа, общественный центр, школа, дом культуры и другие здания.

Разработаны проекты крупнопанельных жилых домов, планировка которых учитывает специфику

116

сельской жизни. По этим проектам осваивается стро­ ительство жилых домов из деталей, изготовленных на Вевисском заводе железобетонных конструкций.

Конструктивная схема таких домов предусматри­ вает несущие внутренние поперечные панельные же­ лезобетонные стены толщиной 16 см; перекрытия —

из пустотных плит ПТК; наружные стены — из керам­ зитобетонных панелей величиной на комнату. Раз­ рабатываются проекты домов с более укрупненными плитами перекрытий.

Покрытия жилых домов — совмещенные, с утеп­ ляющими ячеистобетонными панелями.

Материалы для отделки наружных стен зданий весьма разнообразны — ковровые стеклянные плитки, фактурные слои декоративного бетона с применением белого и цветного цемента, гранитной или мраморной крошки, рельефная фактура.

Сельскохозяйственные сборные здания. В усло­ виях современного строительства особое значение приобретает снижение веса зданий, которое дости­ гается благодаря применению индустриальных облег­ ченных конструкций и более эффективных мате­ риалов.

Габаритные схемы сельскохозяйственных зданий и номенклатура ограждающих несущих конструкций, разработанные Институтом строительства и архитек­ туры совместно с Институтом проектирования сель­ скохозяйственного строительства, отражают успехи современного технического прогресса. На основании этой номенклатуры подготовлен новый каталог инду­ стриальных изделий, в котором предусмотрены мно­ гие более эффективные железобетонные конструкции: колонны сечением 20 X 20 см, сваи-колонны сечением 20 X 20 и 30 X 30 см, облегченные плиты покрытий

типа СПР, прогоны уменьшенного сечения. Все эти изделия приняты в основном по серии 1.800-1.

Попытки внедрения индустриальных конструкций предпринимались уже в 1967 г., когда был построен сборный коровник на 200 голов в экспериментальном хозяйстве филиала Института земледелия в Траку Воке. Наружные стены этого здания возведены из слоистых полосовых панелей, состоящих из газосиликата толщиной 205 мм и плотного силиката толщиной

117

45 мм (с внутренней стороны). Покрытие — из газо­

силикатных, вентилируемых круглыми пустотами, плит толщиной 30 см, с нижним слоем из плотного

силиката. Опыт строительства данного объекта нельзя признать вполне удачным, так как при проектирова­ нии и строительстве его не были учтены особенности материала.

Массовое строительство сборных коровников на­ чато в 1968 г. Сначала в них были применены трех­ слойные стеновые панели, а позже — керамзитобе­ тонные.

В настоящее время проектируются только сборные коровники и свинарники с использованием в основ­ ном керамзитобетонных стеновых панелей.

Обследованиями керамзитобетонных стеновых па­ нелей коровников, проведенными Институтом строи­ тельства и архитектуры, установлено, что их началь­ ная влажность составляет 12— 14%. Влажность их уменьшается неодинаково, в зависимости от природ­ ных условий и плотности бетона. Очень опасным ме­ стом для дополнительного накопления влаги в период строительства являются открытые крупные поры в ребрах и подоконных частях панелей; поэтому их надо тщательно заделывать бетоном.

Установлена также связь эксплуатационной влаж­ ности керамзитобетона с конструктивной характери­ стикой и эксплуатационными условиями здания. Ока­ залось, что влажность стен коровников с железобе­ тонными чердачными перекрытиями выше, чем в зданиях с деревянными перекрытиями. На все это следует обращать особое внимание при проектирова­ нии вентиляции и отопления таких зданий.

В эксплуатации более рациональны здания без внутренних опор, так как частая их сеть препятствует внедрению прогрессивных методов производства. Кроме того, отказ от внутренних опор позволяет уве­ личить вместимость зданий. Например, в здании птич­ ника шириной 18 м без внутренних опор количество

рядов батарей можно увеличить с шести до семи, т. е. вместимость его возрастает на 16%.

Принимая во внимание изложенное выше, в Литве широко внедряется строительство сборных сельскохо­ зяйственных зданий без внутренних опор. Строитель-

118

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ