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

книги из ГПНТБ / Малоэтажные полносборные индустриальные здания разработки по материалам исследований Амдерминской подземной лаборатории (сборник научных трудов)

..pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
3 Mб
Скачать

процесса и высокой относительной влажности воздуха. Открытые торцевые кромки листов расслаивались и выкрошивались, требуя подрезки. Большой процент сухой штукатурки (до 20Ю шел в отходы. Увлажненные листы становились тяжелыми, "обмякшими", при употреблении в дело и подсыхании коробились, расслаива­ лись. Положение усугублялось тем, что при строительстве в зим­ них условиях с укладкой минераловатных плит в конструкции по­ падал снег (задувался в здание, заносился на одежде и обуви рабочих, попадал в минераловатные плиты при распаковке ящиков, за счет образующегося инея в неотапливаемом здании). В весен­ ний период происходило увлажнение плит за счет выпадения кон­ денсата, что в процессе строительства вызывало повторное, появ­

ление вспученных или

расслаивающихся

листов обшивки.

Свойство листов

сухой штукатурки

разрушаться

при увлажне­

нии представляет не

меньшую опасность в процессе

эксплуатации

здания. Так, плиты полов первого и второго этажа снизу подшиты сухой штукатуркой, на которую уложена минеральная вата. В слу­ чае аварии системы водоснабжения или отопления возникает угро­ за размокания сухой штукатурки и обрушивания ее вместе е мине­ ральной ватой. При этом в плитах цокольного перекрытия высота просвета между щитами пола и панелями не позволит произвести необходимый ремонт, а в междуэтажном перекрытии будет затруд­ нено сохранение шлаковаты.

По-видимому, для качественной отделки помещений и повыше­ ния эксплуатационных свойств конструкций следует, сохранив обшивку из сухой штукатурки, повышающей огнестойкость, создать

второй

облицовочный слой из более влагостойкого материала

(фанера,

твердая строительная

плита,

слоистый пласти),

а в

щитах пола под минеральную вату проложить -металлическую

сет­

ку.

Это повысит

звукоизоляционные свойства,

качество отделки

и эксплуатационные качества стен и потолков.

 

 

 

З а м е ч а н и я

п о

о р г а н и з а ц и и

 

 

 

 

с т р о и т е л ь с т в а

 

 

 

Опыт

строительства

дома

наглядно

свидетельствует,

что

при

отсутствии

специализированной базы

по изготовлению

пане­

лей,

они

с успехом могут быть изготовлены в построечных усло­

виях. В

данном

случае

оказался лишним завоз

материалов

для

изготовления панелей на Диксон,

организация

там

их изготовле­

ния

и

перевозка

морем с

перевалками

при рейдовых

разгрузках.

Это,

кроме

транспортных

расходов,

увеличило

сроки

строитель­

ства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание

принятой конструкции

следует

вводить

в

эксплуата­

цию

в

максимально

сжатые

сроки,

не

допуская

отсырения

потолков

и перегородок.

В

этом

 

плане

пациональнее

было

бы вместе с

окончанием монтажа коробки здания начать его

отопление,

а для

этого предварительно построить котельную,

подвести

к дому ин­

женерные сети.

Через

два-три

месяца

после

монтажа коробки

здание могло бы быть сдано в эксплуатацию. В данном

случае

из-

за

отставания

строительства котельной

пришлось подключить

его

к

временной котельной

и отапливать

до конца

зимнего периода,

чтобы сохранить качество отделки. Отсутствие наружных инженер­ ных сетей явится еще одной причиной задержки сдачи дома в эксплуатацию.

Н Е К О Т О Р Ы Е О С О Б Е Н Н О С Т И К О Н С Т ­ Р У К Т И В Н Ы Х Р Е Ш Е Н И Й Ж И Л Ы Х И

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х З Д А Н И Й С Т Я Ж Е ­ Л ЫМИ Н Е С У Щ И М И Э Л Е М Е Н Т А М И И Л Е Г К И М И Н А В Е С Н Ы М И С Т Е Н О В Ы М И П А Н Е Л Я М И Д Л Я Р А Й О Н О В К Р А Й Н Е ­

ГО С Е В Е Р А

М.ВД о г а н

Расширение масштабов строительства жилых и общественных зданий в районах Крайнего Севера, требования сокращения стои­ мости и сроков их возведения вызвало необходимость разработки нового конструктивного типа здания - с Тяжелыми несущими кон­ струкциями, воспринимающими действующие нагрузки, и легкими стеновыми панелями из эффективных материалов, выполняющими только функцию наружного ограждения. Такие конструктивные ре­ шения, в сопоставлении с традиционными решениями "тяжелых" зданий, отвечают современным эстетическим.и архитектурно-пла­ нировочным требованиям, являются более прогрессивными и инду­ стриальными. Кроме того, учитываются специфические особенности строительства в отдаленных, труднодоступных районах Крайнего Севера: наличие небольших заводов или цехов по производству тяжелых железобетонных конструкций, крайняя ограниченность ме­ стных материалов для изготовления элементов наружных стен (ке­

рамзит,

шлак,

зологазобетон и п р .). Доставка тяжелых элементов

наружных стен

из центральных районов экономически нецелесооб­

разна.

Конструктивные

решения зданий

с легкими

навесными сте­

новыми панелями, доставляемыми на место

или изготавливаемыми

на местной

строительной

базе,

во многих

случаях

оказываются

наиболее рациональными.

 

 

 

 

 

В качестве,

примера

конструктивного

решения таких зданий

может служить разработанный

ЛенЗННИЭПом проект

52-квартирного

жилого дома

с

поперечными несущими стенами и навесными пане­

лями из

легких

эффективных материалов.

Пространственная жест­

42

кость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих поперечных стен и плоских железобетонных перекрытий. Конструктивной особенностью элементов тяжелой части здания яв­ ляется, прежде всего, ограничение количества типоразмеров всех изделий и упрощенная опалубка, допускающая наличие каналов для скрытой электропроводки только в изделиях перекрытий. Основные

железобетонные элементы зданий - панели внутренних стен

и пе­

рекрытий

(толщиной 120

и 160 мм)

рассчитаны на кассетный спо­

соб изготовления.

Толщина панелей

перекрытий типовых

этажей

принята из

соображений

унификации

с

межквартирными панелями

внутренних

стен и,

несмотря

на

некоторый

перерасход

бетона,

позволяет исключить

трудоемкие

дощатые

или

паркетные

полы по

лагам путем замены

их линолеумом

с теплой винипластовой осно­

вой, что особенно важно для специфических условий строительст­ ва на Крайнем Севере.

Боковые стороны панелей

внутренних

стен - гладкие, лише­

ны "шпоночной" профилировки,

принятой в

традиционных желе­

зобетонных конструкциях панельного дома для осуществления сбор­ но-монолитного стыка и восприятия сдвиговых усилий. В здании, возводимом по I принципу, осадочные деформации, вызывающие ос­ новные сдвиговые усилия, практически отсутствуют, и необходи­ мость в сборно-монолитных швах отпадает.

Все соединения элементов стен и перекрытий выполнены на монтажной приварке соединительных элементов к закладным дета­ лям,"мокрые" процессы в монтаже здания, в основном, исключены.

Конструктивной особенностью жилого дома является "половин­ ная" разрезка панелей внутренних поперечных.стен и перекрытий-

не на комнату,

а

 

на пол-комнаты. Такая разрезка вызвана как

производственной

необходимостью

(изготовлением изделий

в не­

больших цехах

с

ограниченной грузоподъемностью подъемно-тран­

спортного оборудования

и

особыми условиями

распалубки

изде­

лий),

так

и условиями монтажа при сильных ветрах и так

назы­

ваемой

"парусностью",

при которой достаточно большие размеры

изделий

затрудняют

их монтаж. В

то же время

"половинная"

раз­

резка приводит

к

дополнительным швам и монтажным соединениям,

увеличивает

количество монтажных марок, что

является отрица­

тельным явлением

в конструктивном решении здания. Кроме

того,

панели

перекрытия,

опирающиеся

в традиционном панельном доме

по четырем сторонам,

при

отсутствии несущих

панелей наружных

стен опираются по трем и даже по двум сторонам. Однако такое опирание при принятой толщине перекрытий не вызывает какоголибо перерасхода металла, так как армирование изделий перекры­ тий приближается к конструктивному минимуму.

Основой рассматриваемого типа зданий является конструктив­ ное решение навесных панелей наружных с т е н . В настоящее время разработан и внедрен ряд типов легких навесных панелей: с

2

4

Рис.

I . Элемент сечения наружной панели с

каркасом из разделенных профилей: I - средний

теплоизолирующий

слой

из

заливочного ФРП-1;

2

-

внутренняя обшивка из алюминиевых листов;

3

-

наружная обшивка

из алюминиевых листов;

4

-

внутренний алюминиевый прессованный про­

филь каркаса; 5 -

наружный

алюминиевый прес­

сованный профиль

каркаса;

б - текстолитовые

 

 

вкладыни; 7

- стяжной болт

различными видами наружных и внутренних обшивок, средним эф­ фективным теплоизолирующим слоем, каркасные (с комбинирован­ ными и раздельными профилями) и бескаркасные. При разработке наружной панели для условий Крайнего Севера, помимо общего требования к огнестойкости с пределом 0,5 ч. следует учитывать ряд дополнительных требований: индустриальноеть изготовления, снижение общего веса, повышенная антикоррозийность, простота монтажа и крепления панелей, а также устройства стыков и их герметизации.

В условиях значительного перепада температур (до 100° и более) существенную роль оказывают различные коэффициенты ли­ нейного расширения обшивок и среднего слоя, что может вызвать отслоение и деформацию наружных обшивок.

В 52-квартирном жилом доме разработана конструкция герме­ тически закрытой наружной панели с алюминиевыми обшивками и

44

средним теплоизолирующим слоем из фенольного заливочного пе­ нопласта §РП-1, размером на комнату. Панель имеет внутренний каркас из разделенных текстолитовыми прокладками прессованных алюминиевых профилей (рис. I ) . Наружная и внутренняя облицов­ ка - из мелкогофпированного и плоского алюминиевых листов тол­

щиной 1 г5

мм. Наружные облицовочные

листы вставлены на герме­

тизирующей

мастике в

пазы наружного

каркасного профиля. Листы

внутренней

облицовки

приварены

контактной

роликовой

сваркой

к каркасу.

Для лучшей

адгезии

со средним

слоем на

внутренние

поверхности обшивок нанесен слой каучукового клея. В пазах на­ ружного каркасного профиля для вставки алюминиевых листов со­ хранен зазор, позволяющий устранить возможные отслоения' и вспучивание наружной облицовки вследствие температурных дефор­

маций.

Разделение

общего поля

панели

каркасом на отдельные

отсеки

уменьшает

отрицательные

последствия

усадки среднего

слоя.

 

 

 

 

 

 

 

 

Панель

изготовляется по

наиболее прогрессивной в настоя­

щее время заливочной технологии формования среднего слоя,

при

которой

в полость полностью

собранной

панели

вводится

через

специальные

технологические

отверстия

заливочная композиция

фенольного

пенопласта ФРП-1.

Вспенивание происходит в специ­

альной

форме, исключающей деформации обшивок.

Средний объем­

ный вес фенольного Пенопласта в полости панели принят бОкг/м3 .

Боковая

поверхность

панели

защищена специальными

прокладками

из асбестокартона,

препятствующего

 

распространению огня

при

пожарах

из одной панели в другую. Навеска панелей

осуществля­

ется после

окончания

всех

строительно-монтажных работ

по воз­

ведению "тяжелой" части

здания.Панели навешиваются на перекры­

тия и крепятся

к ним

с помощью

соединительных

элементов

на

болтах.

Конструкция крепления

панели

обеспечивает

возможность

выверки

ее

при

монтаже

в

трех

направлениях: горизонтальном,

вертикальном и из плоскости стены.

 

 

 

 

 

Уплотнение

стыков

осуществляется

прокладкой

эластичного

пенополиуретана, пропитанного огнестойкими составами

и при­

клеиваемого

по

контуру

панели до монтажа. Герметизация верти­

кального

и горизонтального

стыков

выполнена мастиками,

стыки

закрыты алюминиевыми нащельниками специального профиля(рис.2). Для строительства зданий общественного назначения в усло­ виях Крайнего Севера изготовление элементов "тяжелой" части

45

здания создает меньше трудности в сравнении с шлыки. Боль­ шинство общественных зданий имеет каркас широко распространен­ ной общесоюзной серии ИИ-04. В случае отсутствия производст­ венных баз по изготовлению элементов каркаса серии ИЕ-04 из­ готовление индивидуального каркаса из металла с последующей огнезащитой является наиболее целесообразным. Конструктивные особенности рассматриваемого типа зданий общественного назна­ чения нашли отражение в ряде разрабатываемых в настоящее зре-

Рис. 2. Горизонтальный стык

и

крепление

панелей:

I - верхняя

наружная

панель;

2

- нижняя

наружная

панель;

3

- прессованный

алюминиевый профиль для

установки

нащельника;

4

- нащельник (прессованный

алюминиевый профиль);

5

-

прокладки

из

пенополи­

уретана;

 

б -

герметизирующая

-

мастика

УМС-50;

7 -. соединительный

элемент; 8

болты

крепления

панелей;

9

-

панель

перекрытия;

10

-

закладной

 

 

элемент

в

плите

перекрытия

 

 

мя ЛенЗНИИЭПом проектах для Крайнего Севера, например: торго­ во-бытовой центр в пос.Диксон, экспериментальная поликлиника с крытым переходом.

Разработан металлический каркас, полностью взаимозаменяе­

мый

с железобетонным

серии ИИ-04.

Пространственная

жесткость

и устойчивость зданий

обеспечивается

этим каркасом,

восприни­

мающим все вертикальные и горизонтальные нагрузки,

и жесткими

дисками перекрытий

из

сборных железобетонных настилов. Б "лег­

ком"

металлическом

каркасе основной конструктивной

особенно-

46

стыо является

его

огнезащита

с

 

целью обеспечения

требуемого

предела

огнестойкости

не

менее

 

двух часов.

В проектах

предло­

жен ряд

вариантов

огнезащитной

 

облицовки:

железобетонные пли­

ты толщиной 50 мм,

легкие

плиты на основе

перлита,

вермикули­

та, гранулированной

минеральной

ваты

f = 250-600

кг/м3 , пер-

литофосфогелевые

 

плиты

толщиной

50

мм. Возможен вариант ог­

незащиты

механизированным нанесением

легкой штукатурки с до­

бавлением гипса

^

= 400-600 кг/м 3 толщиной

25 мм.

 

 

Конструктивная

особенность

панелей

наружных стен,

навеши­

ваемых на перекрытия, заключается

в сравнительной простоте

решения,

позволяющей

изготовить

ее в

местных условиях.

Панели

приняты на основе

решений,

разработанных

ГСПИ

Министерства

связи совместно с ЦНИИСК, и отличаются

от последних в материа­

ле и технологии изготовления среднего

слоя,

где

вместо

пено­

полиуретана

или

пенополистирола

применен

заливочный ФРП-1. С

целью повышения

предела огнестойкости

панелей

введены допол­

нительные прокладки из асбестокартона. Алюминиевые обшивки па­ нелей толщиной 1,5 мм крепятся заклепками к каркасу, выполнен­ ному из бакелизированной фанеры толщиной 10 мм. Соединение па­ нелей-фланцевое, на болтах с нащельниками.

Вместе с тем, применяемая конструкция наружных панелей имеет целый ряд недостатков. Средний теплоизолирующий слой из

заливочного

фенольного

пенопласта ФРП-1, хотя

и обеспечивает

необходимый

предел огнестойкости, но

является

недостаточно

прочным, дает значительную усадку,

вследствие

которой

внутри

панели образуются трещины. Дальнейшие усилия проектных

и на­

учно-исследовательских

организаций,

экспериментальных

баз и

опытных заводов, работающих в области изготовления легких на­ весных панелей, направлены, на замену заливочного фенольного пенопласта ФРП- I другим материалом, который обладал бы повы­ шенными физико-механическими свойствами и был бы трудносгора­ емым. Одним из таких материалов, возможно, явится модифициро­ ванный пенополистирол, получением и испытанием которого в настоящее время занимается ЦНИИСК им .Кучеренко.

Конструкции навесных панелей с новыми эффективными матери­ алами в значительной мере исключат недостатки существующих и будут способствовать более успешному развитию строительства жилых и общественных зданий с тяжелыми несущими элементами и легкими ограждающими конструкциями в районах Крайнего Севера.

47

Н О В О Е В Ф О Р М И Р О В А Н И Й Ф А С А Д О В Ж И Л II X И О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х З Д А Н И Й П Р И И С П О Л Ь З О В А Н И И А Л Ю М И Н И Е В Ы Х

ПА Н Е Л Е Й

В.Г. Т а I к а я м, В.В. Б е к в ч в в

Применение алюминиевых стеновых панелей в строительстве ставит перед архитекторами новые задачи при разработке фасадов жилых и общественных зданий. На смену традиционным "каменным" материалам с характерными для них приемами композиционных ре­ шений й отделки приходит новый эффективный материал, возможно­ сти которого в отечественной практике еще не получили должного отражения,. Использование алюминиевых панелей предопределяет рождение новой пластики фасадов, основанной как на специфично­ сти ритмики ограждающих алюминиевых конструкций, так и на о с о ­ бенностях фактурной обработки металла, его окраски или приме­ нения штампованных изделий. Нужно откровенно признать, что ар­ хитекторы еще плохо представляют свойства новых материалов и конструкций, к тому же крайне ограничен объем и номенклатура их производства, что превращает процесс проектирования в экс­ периментальный поиск новых выразительных средств в архитекту­ ре зданий. Сложность этого поиска пришлось испытать при разра­ ботке жилых и общественных зданий из алюминиевых панелей для районов Крайнего Севера.

Как показывает опыт строительства из традиционных матери­ алов, _ ввиду крайне ограниченных средств по обработке поверх­ ности бетонных панелей, отсутствия стойких красителей, архи­ тектура таких зданий для северных районов оказывается мало­ выразительной. Значительно больше возможностей, на наш взгляд, обеспечивает использование алюминиевых панелей. При этом раз­ работка проектных решений может быть подразделена на два на­ правления.

48

П е р в о е н а п р а в л е н и е (по-видимому, основ­ ное) заключается в отработке ритмического построения фасадов,

отвечающего

не только типу применяемых

панелей,

но также и

характеру

здания, его функции. Наружная

стена из

алюминиевых

панелей перестает быть не только несущим элементом

здания,

но

и самонесущим, превращается в теплоограждающую мембрану,

лег­

кость которой обеспечивает несложные способы ее навески

на

любые несущие конструкции (каркас, перегородки,

перекрытия).

Это, в свою очередь, допускает использование более разнообраз­ ных вариантов членения стены и, соответственно, типов панелей. Большая же надежность стыков панелей, практически, не предъ­ являет каких-либо особый условий к их герметизации, поэтому открываются и большие 'возможности для использования стыковых соединений в декоративных целях для подчеркивания необходимого

ритма применением различных видов

нащельников

или полным их

исключением.

Материал

таких нащельников,

его обработка (про­

фильный алюминий, анодированный металл,

гнутый

металлический

лист и д р .)

зиачателью

обогащают

облик

здания

и, во всяком

случае, делают более современным его внешний вид, повышают ка­ чество отделки, придают ей характер машинной обработки деталей

Все же наиболее существенным элементом членения фасадов, определяющим их ритмическое построение, является характер разрезки стеновых панелей. Практически неограниченные размеры панелей обеспечивают достижение любого необходимого масштаба членения стены, подчеркивая горизонтальность или вертикаль­ ность решения, замкнутость или раскрытие в пространство. Уже сейчас известны так называемые рулонные алюминиевые панели, ЦНИИСКа, которые могут выполняться размером на всю высоту здания (до 27 м) или образовать по овальным направляющим весь объем здания.Возможны также жесткие панели высотой на 2-3 эта­ жа или длиной 6-12 м,что предопределяет и соответствующий ритм фасадов и их масштаб.

Небольшой

опыт

проектирования,

накопленный

нами,

 

не

по­

зволил

испытать

хотя бы

на

проектном

материале

всех

уже

обо­

зримых

вариантов

резрезки

стеновых панелей,

однако ряд реше­

ний опробован

в

 

сочетании

с функциональными

требованиями,

предъявляемыми

 

к

различным зданиям .

О казалось,

что

при

ис­

пользовании вертикальных

 

стеновых

панелей ,

высотой

на

этаж ,

ширина которых

лимитируется

шириной

алюминиевого

листа

и

ко­

49

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ