
- •14. Требования противопожарной безопасности. Эвакуация. Пути эвакуации
- •Балки, рамы, арки, ферм
- •2. Безраспорные плоскостные несущие конструкции покрытий. Балки и фермы. Виды, классификация по материалам и пролетам. Обеспечение пространственной жесткости стальных ферм.
- •Балки, рамы, арки, ферм
- •Фермы: сегментного, треугольного, параболического вида.
- •По конструктивному воплощению: Одномаршевая, Двух маршевая, Трех маршевая, Четырех маршевая, Многомаршевая
1. Конструкции покрытий больших пролетов. Общие сведения. Область применения, классификация, применяемые материалы. Все типы конструкций покрытий можно рассматривать с 2 позиций: позиции работы в одном, двух или нескольких направлениях одновременно (плоскостные (балочные, арочные, рамные) или пространственные конструкции). двухсетчатые стержневые системы типа структур и перекрестных ферм; односетчатые оболочки; ребристые купола, образованные из радиально расположенных плоских конструктивных элементов;плоскостные и пространственные висячие системы: вантовые; мембранные; плоскостные и пространственные комбинированные системы, состоящие из жестких балок с гибкими нитями, жестких балок с гибкими аркамис позиции отсутствия или наличия распора (распорные, безраспорные). Материалы, из которых изготавливают большепролетные конструкции: камень, кирпич, ж/б, бетон, сталь, дерево, конструкционные пластмассы, ткань, пленка, синтетика, алюминиевые сплавы. Плоскостными называются конструкции, работающие только в одной вертикальной плоскости, проходящей через опоры: балки, фермы, рамы, арки. Пространственные покрытия работают одновременно в двух или нескольких направлениях: оболочки, складки, перекрестные системы, висячие покрытия, пневматические конструкции. в работу включаются все несущие элементы, вследствие чего по затратам металла они обычно экономичнее, чем плоскостные В распорных конструкциях под влиянием собственной массы и внешних вертикальных нагрузок, возникают на опорах кроме вертикальных еще и горизонтальные, называемые распорными составляющими. Большепролетные балочные покрытия обычно используют при пролетах 50—100 м. Компоновка покрытий больших пролетов выполняется по нормальной или усложненной схеме. Нормальная схема компоновки обычно используется при шаге ферм 6 и 12 м. Между фермами укладываются прогоны, поддерживающие кровельный настил. При шаге главных ферм 18, 24 м и более переходят на усложненную схему компоновки со вспомогательными фермами. Индустриальными являются покрытия из объемных блоков , при монтаже которых не требуются связи. При проектировании тяжелых ферм больших пролетов используются те же основные принципы, что и при проектировании легких ферм. Стержни ригеля имеют Н-образное сечение и выполнены из высокопрочной стали. Большепролетные плоскостные покрытия не отличаются от покрытий с обычными пролетами, однако они сложнее по конструкции вследствие больших пролетов. По несущим большепролетным фермам, балкам, аркам или рамам свободно укладывают и крепят к верхнему поясу ограждающие элементы по беспротонной или прогонной схеме. Несущие и ограждающие конструкции в плоскостных большепролетных покрытиях работают самостоятельно, а поэтому на них расходуется больше материала; они имеют большую массу, возрастающую с увеличением пролета. Вследствие этого большепролетные покрытия плоскостного типа устраивают редко. Для перекрытия больших пролетов наиболее целесообразны пространственные конструкции, которые в эстетическом отношении превосходят плоские линейные конструкции – балки, фермы, рамы и арки. Пространственные конструкции выполняют в металле, железобетоне, дереве. Наиболее простые из них – это складки, т. е. пространственные балки, составленные из отдельных плоских элементов.
9. Структурные узлы здания Основные архитекрурно-планировочные элементы – структурные узлы. Помещения основного функционального назначения: Входной узел (тамбур, вестибюль, гардероб) Горизонтальные и вертикальные коммуникации, Санитарные узлы (туалеты, умывальники, комнаты личной гигиены, курилки, шкафы для сушки одежды). Каждое общественное здание состоит из следующих структурных узлов:входная группа помещений: тамбуры, вестибюли, гардеробные;группа основных помещений: залы различного назначения, аудитории, классы;группа подсобных и вспомогательных помещений, санитарные блоки; группа технических помещений: котельные, вентиляционные, камеры, насосные, водомерные узлы, машинные помещения лифтов; горизонтальные коммуникации: коридоры, галереи, фойе, холлы, назначение которых связать все перечисленные выше группы помещений в единый каркас; вертикальные коммуникации: лестницы, пандусы, лифты, эскалаторы.
15. Приемы композиции. Композиция – строение архитектурного произведения, расположение его основных элементов в определенной системе и последовательности. Архитектурная композиция - целостная система архитектурных форм, отвечающих художественным, функциональным и конструктивно-технологическим требованиям.Архитектурная композиция создается тремя видами средств: расположением объемов в пространстве; отношением, пропорциями, симметрией, цветом, масштабом архитектурных объемов и их частей, деталей; включением и использованием элементов живописи, скульптуры, садово-паркового искусства. Объемно-пространственная композиция строится исходя из особенностей зрительного восприятия. Фигуры и формы, которые мы наблюдаем, складываются из плоскостей и линий их пересечения. Форма объема здания, как правило, определяется внутренней структурой. Иногда эта зависимость бывает прямой и очевидной, как в одноэтажном доме с плоской крышей. Однако полное соответствие формы оболочки и того, что она в себе заключает, не является обязательным. Неизбежная разница определяется не только толщиной стен и других ограждений, но и пустотами конструктивного и технического назначения. Любое здание с высокой чердачной кровлей, необходимой для удаления воды и снега, имеет внешние габариты, не связанные с функциональным внутренним пространством. Любое сооружение имеет три измерения: длину, высоту, ширину. Трехмерность является основным свойством архитектурного объема, поэтому при проектировании дома главной композиционной задачей становится выявление его объемности с разных точек наблюдения. Преобладание одной из величин дает характерную особенность той или иной композиции: высотный дом — при преобладании высоты, протяженный дом — при преобладании длины; плоский дом — при преобладании ширины. Такие признаки композиции, как фронтальность, пространственность, объемность, положены в основу классификации объемно-пространственной композиции зданий. Композиция: Правильной геометрической формы, Свободной. обычно не подчиняется строгим геометрическим закономерностям. Различные по размерам и форме объемы сочетаются между собой, следуя наиболее удобной функциональной связи между помещениями. При этом здание как бы «вписывается» в окружающую среду, свободно располагаясь по рельефу, повторяя его очертанияКомпозиция из геометрических тел: Центрические. Вокруг основной, центральной формы группируются остальные. Фронтальные. Линейная форма, вытянутая по оси. Для зданий театров. на видимость с одной стороны и воспринимается со статичных точек зрения. Например, общий вид дома со стороны входа на участок, фасады зданий, решение отдельных стен. Характерным для фронтальной композиции является расположение всех ее элементов и частей по отношению к зрителю, главным образом, в двух фронтальных координатах — ширине и высоте. Глубинные. Создается ощущение определенной глубины. Ракурсные. Принудительно смотрим на архитектурную постройку под определенным углом. Комбинированные. Композиции внешних объемов здания подразделяют на три группы: простые, состоящие из одного объема; сложные, состоящие из двух (и более) различных объемов, связанных между собой; комплексные, состоящие из нескольких отдельных зданий, связанных в единый архитектурный комплекс.
16. Средства обеспечения художественной выразительности. Обеспечение пропорциональности. Соразмерность, соотношение между архитектурным сооружением в целом и его отдельными элементами. Пропорции — один из важнейших методов достижения выразительности, выражает соотношение частей между собой, а также по отношению ко всему произведению в целом. Один из самых известных способов пропорционирования, введенный Леонардо да Винчи, называется «золотое сечение». Архитектурный масштаб. Определяет соразмерность здания с окружающим, в том числе человекомБольшое значение для установления масштабности имеют такие элементы, которые связаны с размерами человека (например, окна, двери, ступени лестниц и т. п.). Впечатление о масштабности здания создается также при сравнении его с окружающей застройкой. Художественный контраст, от которого в значительной степени зависит архитектурная выразительность здания. В контрастных отношениях могут находиться размеры и формы элементов здания, характер их расположения, различная степень освещенности, интенсивности цвета и т. д. Например, ярко освещенную часть здания можно сопоставлять с сильной тенью, глухую стену — с проемами, вертикальные элементы — с горизонтальными и т. п. Нюанс – едва заметный переход от одного художественного мотива к другому. Пара Нюанс-контраст характеризует степень сходства и различия между архитектурными элементами. Контраст — резкое противопоставление качеств объекта, например объемов, пространств, вертикалей Нюанс, в отличие от контраста, изображает сходство объектов с незначительными отличиями. Исходным состоянием является полное совпадение, идентичность, тождествоРитм – в архитектуре закономерное повторение — простейший порядок расположения элементов, основанный на равномерном чередовании одного или нескольких элементов с равными интервалами, называют метрическим. Последовательное закономерное изменение (возрастание или убывание) элементов или интервалов характеризует ритмический порядок повторности. Цвет, светотень, фактура, полихромия (многоцветность), которая может быть достигнута окраской сборных деталей или применением цветных материалов для ограждающих конструкций. Использование полихромии расширяет творческую палитру архитектора, поскольку в этом случае значительно возрастают Возможности вариантности при многократном применении однообразных архитектурных элементов заводского изготовления.Симметрия. Сбалансированное распределение и расположение эквивалентных форм и пространств по разные стороны разделяющей линии или плоскости. — соответствие в расположении частей относительно центра. Это одно из самых сильных средств композиции, которое обычно обеспечивает ей статичность. Асимметрия — понятие, противоположное симметрии, создает динамическое развитие композиции. Сочетание симметрии и асимметрии влияет на баланс гармонии и равновесия Метр-ритм. Ритм – чередование в определенной последовательности деталей с закономерной частотой. Ритм может придать торжественный или динамический строй соорежению. Метр – интервал. Фактура – естественное состояние поверхности строительного материала, изделия или конструкции. Рисунок слоев или волокон называется текстурой.Орнаментика. Средство украшения, основанное на периодическом повторении различных геометрических фигур, элементов растений. Пластика – наличие в фасаде выступов и закладных деталей. Силуэт – темный контур предмета на светлом фоне или пов-ти. Дугим важным средством композиции можно назвать принцип соподчиненности по массе, вытекающий из геометрии тел. Вместе элементы должны создавать целостность формы, когда отсутствуют случайные элементы, а сама форма образует единство, при отсутствии которого композиция теряет гармонию.Тектоника – ясно определенные части, выявл и исп в худ целях арх сооруж.
14. Требования противопожарной безопасности. Эвакуация. Пути эвакуации
Общественные здания в зависимости от степени их огнестойкости и этажности необходимо разбивать на отсеки, отделяемые друг от друга противопожарными стенами. Размеры отсеков принимаются по предельно допустимым площадям этажа между противопожарными стенами. Для повышения пожарной безопасности помещения общественных зданий с легко возгораемыми материалами отделяются от других помещений подвижными или капитальными огнестойкими конструкциями. Так, в театрах проем портала сценической коробки должен быть снабжен противопожарным занавесом из огнестойкого материала (например, железобетона). В покрытии Сценической коробки необходим открывающийся дымовой люк, размер которого составляет не менее 12% площади планшета сцены. В общественных зданиях с залами, имеющими киноаппаратные, последние должны проектироваться в противопожарных стенах и иметь огнестойкие перекрытия. На крышах зданий высотой более 10 м следует предусматривать несгораемые ограждения на высоту не менее 0,6 м, а при отсутствии выхода на покрытие устраивать также наружные пожарные лестницы по периметру второстепенных фасадов с интервалом не более 150 м. Обеспечение надежной эвакуации людей из зданий и их помещений. На каждом этаже здания предусматривается не менее двух эвакуационных выходов. Как второй выход можно использовать наружные пожарные лестницы: в двухэтажных зданиях I и II степени огнестойкости при вместимости второго этажа до 70 чел., в зданиях III степени-до 50 чел. (исключая здания школ, детских садов-яслей III-V степени огнестойкости и больниц). Наружные пожарные лестницы, предназначенные для эвакуации людей, должны сообщаться с помещениями через балконы, открытые галереи или плоские кровли из несгораемых материалов. Лестницы, как наиболее ответственные пути эвакуации, располагаются в лестничных клетках с ограждениями повышенной степени огнестойкости. Из каждой лестничной клетки необходимо предусматривать выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от остальных помещений перегородками с дверями. Для помещений, расположенных между лестничными клетками и в тупиковых коридорах, установлены предельные расстояния от дверей наиболее удаленных основных помещений до эвакуационных выходов. Незадымляемость лестниц обеспечивается поэтажными входами через воздушную зону по балконам или лоджиям. Допускается проектировать незадымляемые лестницы со входами непосредственно из поэтажных коридоров или холлов. При этом лестничные клетки в середине высоты здания разделяются несгораемой стенкой на высоту этажа и обеспечиваются при одной открытой двери подпором воздуха. Такие лестничные клетки допускается проектировать без естественного освещения, но с обязательным устройством автоматически включаемого аварийного искусственного освещения. Незадымляемые лестничные клетки в пределах первого этажа оборудуются выходом непосредственно наружу или через шлюз с самозакрывающимися дверями и воздушным подпором в вестибюль. В высотных зданиях машинные помещения лифтов выполняются также из несгораемых материалов, а лифтовые шахты должны обеспечивать незадымляемость этажей путем создания в них подпора воздуха. В этих случаях должен устраиваться грузопассажирский лифт для перевозки пожарных подразделений. Для удаления дыма из поэтажных коридоров и холлов предусматриваются вентиляционные шахты с принудительной вытяжкой и клапанами на каждом этаже.
13. Зальные помещения. Здание должно отвечать требованиям функционального назначения:Нормативное освещение, Нормативная звукоизоляция, Удобный доступ, Площадь и объем должны соответствовать нормам.Площадь на одно место не менее: 0,7 м^2 – театры, концертные и унивесальные залы, 1 м – кинотеатров круглогодичного действия. Объем на одно место: 4-5 м – драм театры 4-6 м – кинотеатры, 6-8 м – оперы и балетаТребования: усл видимости (превыш луча зрения над уровнем глаза впереди сид зрителя 0,14м), слышимость, эвакуация (прод, поп проходы, неск выходов (более двух в тч со сцены если в зале более 50чел), если в зале более 50чел, рас вдоль прох от наиб уд места до двери не более 25 м, то 1 выход. Залы: чисто партерные (уклон пов-ти пола менее 1:7), ярусные (зрит места по бокам в 1 или неск ярусов), амфитеатральые(парт места прод с подъемом вверх к задней стене), залы с балконами.Если зал зап с 1стороны, кол-во мест непрерывно установленных не более 26, с 2х 50Ширина кресел му осями подлокоников более 52смГлубина рядов му спинками крессе более 90смГлубина прохождения му рядами более 45смШирина дверных проемов в зрит зале более 1,2м, вход в лоджию до 0,8мШирина фойе, вестибюля более более 2,4мПлощадь фойе на 1 зрителя в кинотеатре 0,55кв.м
12. Санитарные узлы. Туалетные комнаты, умывальники, при необходимости душевые, сушилки для одежды. Они оборудуются водопроводом, горячей водой, канализацией, «воздушными полотенцами» и т.п.. По использованию: Равномерно используемые в течение дня – административные здания, научные учреждения, больницы и так далее. Устраиваются на всех этажах общественного здания и равномерно обслуживает все помещения., Неравномерно используемые в течение дня – спортивные сооружения, театры, кинотеатры и так далее. Проектируются друг над другом по этажам из-за самотечных канализационных стояков. располагают на каждом этаже около лестничных клеток, вестибюлей, т. е. на основных путях движения людей в коридорах. В ряде общественных зданий, в больницах, детских учреждениях, санитарные узлы располагаются децентрализованно: при палатах, групповых комнатах, что повышает комфорт обслуживания и санитарно-гигиенические условия эксплуатации зданий. Не желательно располагать санузлы со стороны главного фасада, Не допускается проектировать санузел с выходом в пространство лестничной клетки,Помещения уборных, в соответствии с нормами СНиП, располагаются на расстоянии, не превышающем 75 м от наиболее удаленного места пребывания людей. Унитазы в уборных размещаются в отдельных кабинах с дверьми, открывающимися наружу. Если на этаже нет возможности сделать туалет и М и Ж, то их необходимо чередовать через этаж. Санузлы должны быть изолированы от других помещений, с этой целью устраиваются тамбуры шлюзы, роль которых выполняют умывальные. Санузлы должны иметь как минимум 2 помещения: 1 – с умывальником, 2 – с санитарной кабинкой. Желательно при проектировании санузла с двумя и больше кабинок иметь до прибора не менее 3-х дверей. Если рядом находятся М и Ж санузлы – расстояние между дверьми не менее 3-х метров.Уборные и душевые детских дошкольных учреждений, школ, больниц и спортивных сооружений проектируются по нормам соответствующих глав СНиП. Так, санитарные узлы в школах оборудуются из расчета 1 унитаз на 30 девочек, I унитаз и писсуар на 40 мальчиков и 1 умывальник на каждые 60 учащихся. В административных, проектных и других учреждениях -1 унитаз и 1 писсуар на 50 мужчин и 1 унитаз на 20 женщин. В театрах, концертных залах, клубах и других зрелищных учреждениях-1 унитаз и 2 писсуара на 100 мужчин и 1 унитаз на 50 женщин. В спортивных залах душевые оборудуются из расчета-1 рожок на 10 человек, в бассейнах -1 рожок на 3 человека. В спальных корпусах школ-интернатов 1 рожок на 18 местСостав помещений санитарного узла определяется назначением и вместимостью здания. Вход в них осуществлен через тамбур с установленными умывальниками. Унитазы в уборной размещают в кабинах размером 1200X900 мм с открывающимися наружу дверцами. Мужские туалеты дополнительно оборудуют писсуарами. Количество санитарных приборов принимают по нормам строительного проектирования. Размеры кабин в чистоте принимаются 1,2 х 0,85 м. Высота перегородок не менее 1,8 м. Низ перегородок на уровне 0,2 м от пола. Ширина проходов в уборных проектируется: между двумя рядами кабин-1,5 м, а при числе кабин более шести-1,2 м; между рядами кабин и стеной или пepeгopoдкoй -1,3 м, а при расположении писсуаров против кабин-2 м. Ширина прохода между рядами умывальников-1,6 м, а между рядами умывальников и стеной или перегородкой-1,1 м. Расстояние между кранами умьшальников-0,65 м. Ширина прохода между рядами душевых кабин -1,5 м, а между рядом кабин и стеной или перегородкой-0,9 м. Размеры (в плане) для открытых душевых кабин принимаются 0,85 х 1 м (в чистоте).
4. Безраспорные пространственные конструкции покрытий. Перекрестные системы – системы балок или ферм с параллельными поясами, перекрещивающихся в двух, иногда в трех направлениях. (ортогональные, неортогональные, треугольные) Наличие пересекающихся элементов позволяет передать нагрузки от опоры не в одной вертикальной плоскости, а сразу в двух или трех вертикальных плоскостях.Системы бывают по конструктивным особенностям: - перекрестно-ребристые. Покрытие из сборных коробчатых и плоских элементов. Перекрестно-ребристые конструкции изготавливаются главным образом из железобетона, в некоторых случаях из металла и даже из дерева. Перекрестно-ребристые железобетонные покрытия могут быть выполнены и в монолите, однако такое решение невыгодно из-за огромного расхода древесины на леса и опалубку.Более прогрессивным и экономически целесообразным является монтаж ребристого покрытия из сборных коробчатых элементов (рис. XII, 18, а, б). Коробчатые элементы представляют собой ящики с дном, повернутым кверху, которые монтируются непосредственно на лесах. При небольших пролетах (до 24 м) они могут быть смонтированы также и на земле, а затем кранами подняты в проектное положение. По нижней кромке эти ящики обычно имеют выступ, которым примыкают друг к другу, оставляя между стенками зазор в 10... 15 см, куда закладывается соединяющая их арматура. После заполнения зазоров высокопрочным бетоном и его отвердения конструкция превращается в жестко замоноличенное перекрестно-ребристое покрытие. Перекрестно-ребристое покрытие может быть создано и непосредственным монтажом отрезков ребер длиной в две ячейки. При этом каждый отрезок ребра крепится к двум, перпендикулярно стоящим к ним ребрам на половине длины. Такое решение сборной перекрестно-ребристой конструкции может быть выполнено не только из железобетона, но также из элементов металлической фермы или деревянных щитовых элементов (рис. XII.18, в).- перекрестно-стержневые. изготовляются исключительно из металла, из элементов в виде труб или проката. Трубчатые конструкции проще в монтаже, так как могут быть смонтированы простым ввинчиванием оголовников с нарезкой в многогранный узловой элемент, в то время как элементы из проката соединяются через фасонки на болтах или на сварке. В плане перекрестно-стержневое покрытие представляется двумя сетками с квадратными или треугольными ячейками, из которых нижняя сетка сдвинута относительно верхней на половину ячейки внутрь пролета (рис. XII.18). Узлы верхней и нижней сеток соединяются между собой наклонными диагональными элементами — раскосами. В целях лучшего распределения опорных усилий в конструкции над точечной опорой предусматривается капитель из четырех наклонных раскосов или из перекрещивающихся прокатных балок. Кровля над перекрестно-стержневым покрытием выполняется обычно из легких материалов, с применением профилированного настила, щитов с деревянным или металлическим обрамлением и т. д. Опирание кровельных щитов на конструкцию производится только над узлами на пластинки со стержнем, ввинченным в многогранный узловой элемент, так называемый коннектор. Опирание настила производится на швеллеры, прикрепленные к коннектору. Опирание элементов кровли непосредственно на стержни ферм не допускается, так как они работают только на осевые усилия. Плюсы перекрестных систем: Перекрывают большие пролеты без промежуточных опор, Снижение строительной высоты покрытия, Унификация узлов и стержневых элементов, Сокращение затрат на транспорт, Возможность сбора на земле и подъема крупными блоками, Сборность-разборность (при необходимости), Универсальность применения, Возможность образовывать сложные пространственные формы покрытий, не только плоские, Возможность опирания в любых точках пересечения ребер, Быстрота сборки малым количеством рабочей силы.Перекрестные системы покрытия состоят из несущих линейных элементов, пересекающихся в плане под углом 90 или 60s, При этом если конструкция состоит из несущих элементов, расположенных параллельно сторонам квадрата или прямоугольника, и составляет сетку из квадратных ячеек, то такая конструкция называется ортогональной. Если та же квадратная сетка расположена к контурам покрытия под углом 45е, то такая конструкция называется диагональной. Сетку с треугольной формой ячеек, стороны которых параллельны сторонам контура покрытия, называют треугольной.
Наличие несущих пересекающихся элементов позволяет нагрузку на покрытие передавать на опоры не в одной вертикальной плоскости, как в плоскостных конструкциях, а сразу в двух и даже в трех вертикальных плоскостях. Это существенно уменьшает величину усилий и прогибов в такой конструкции, Наиболее рационально перекрестная система может быть использована в покрытии, имеющем в плане форму квадрата, равнобедренного треугольника, круга или многоугольника, вписанного в круг (рис. XII. 17, а—е). Если очертание покрытия в плане отступает от такой правильной формы и пролеты несущих элементов в одном и другом направлении различаются более чем на 20%, то применение перекрестной системы становится нерациональным, так как работать будут только элементы меньшего пролета, в основном как плоскостные. Между тем на прямоугольном плане при отношении сторон более чем 1/2 можно также применить перекрестные несущие элементы, расположив их не ортогонально, а диагонально, т. е. под углом в 45° к сторонам контура (рис. Х II .17,а,в). Опирание перекрестных систем может выполняться по всему контуру, на отдельные его части или на колонны. При этом необходимо учитывать, что при опирании перекрестного покрытия только на угловые колонны его контурные элементы будут работать как простые балки или фермы, принимая всю нагрузку от покрытия, находящегося внутри контура. А это значит, что эти контурные элементы должны иметь конструктивную высоту примерно в два раза больше конструктивной высоты перекрестного покрытия. Для того чтобы в этом случае все покрытие было одной высоты, следует контурные несущие элементы подпереть хотя бы еще одной-двумя дополнительными опорами (рис. XII.17,и).Материалом для изготовления перекрестных систем служит в основном металл и железобетон.
7.Пневматические и тентове покрытия. Опр, виды, мат-лы, констр-ии. Пневматическими конструкциями называют мягкие оболочки, несущие функции которых обеспечиваются воздухом, находящимся внутри них под некоторым избыточным давлением. Материалом для таких покрытии служит воздухонепроницаемая ткань, синтетическая обычно армированная, пленка. Большие преимущества пневматических конструкций перед другими видами покрытий заключаются в небольшом весе и объеме, которые они имеют в ненадутом воздухом состоянии. Это значительно облегчает их транспортировку и монтаж, который проводится без сложного строительного оборудования. Все пневматические конструкции покрытий можно разделить на две резко различающиеся между собой группы: воздихоопорные оболочки чаще всего применяют цилиндрической или сферической формы. Каждая Цилиндрическая воздухоопорная оболочка оболочка состоит из следующих основных частей: шлюзов для перехода, оболочки, под которой находится избыточное давление воздуха, и вентилятора, поддерживающего это давление. Шлюзы обычно выполняют в виде легкого металлического каркаса, обтянутого той же тканью из которой сделана оболочка. Соединяется ткань шлюза с тканью оболочки с помощью переходника, т. е. ткани соответствующего раскроя. Освещаются помещения под пневмооболочками дневным светом через светопрозрачные вставки из соответствующих синтетических пленок. В нижней части оболочки устраивает ся так называемый силовой пояс с помощью, которого оболочка крепится к основанию. Избыточное давление под оболочкой обычно не превышает 500Н/м.кв.) что человек, как правило, не ощущает. Для поддержания такого давления достаточно иметь один работающий вентилятор. Если при этом необходимо обогревать помещение под оболочкой, то это выполняется калориферами, подающими теплый воздух. В целях уменьшения утечки воздуха, особенно из-под силового пояса, с его обеих сторон у основания предусматриваются фартуки из той же ткани. Наружный фартук присыпается землей, а внутренний помещается под поверхностью пола. При соединении отдельных секций на строительстве пневмооболочки применяют монтажные швы, такие, например, как петельно-тросовый, накладной и др. Секций с внутренней и наружной сторон снабжены фартуками, причем наружный фартук находится только у одной секции, которым закрывается сверху петельный шов, пристегиваясь ко второй секции с помощью кнопок. Крепление воздухоопорной оболочки к основанию выполняется несколькими способами. На ленточных бетонных фундаментах крепление оболочки удобнее всего выполнять, используя прижимные пластины, надежно скрепленные с фундаментом. Временноеодноразовое крепление оболочки к грунту выполняется анкерми в виде штырей, штопоров и винтовых сваи в зависимости от размеров сооружения. Все эти анкеры имеют сверху проушины, через которые производится привязка к ним силового пояса оболочки. Пневмоарочные чаще всего применяются. Они состоят из баллонов, наполнненных воздухом с избыточным давлением до 100 кН/м2, Которые служат несущими конструкциями для водонепроницаемой ткани самого покрытиявоздухонесомые покрытия. — это пневмокаркасы, пневмоматы и пневмо-линзы. Пневмокаркасы и пневмоматы наиболее рационально используются в форме арок, а пневмолинзы — в форме чечевицы или подушкиИзбыточное давление воздуха у первых находится под покрытием, а у вторых оно находится только в несущих пневмобаллонах. Натяжение тентов производится подтягиванием оттяжек, заанкеренных в грунт, накладных тросов, тросов-подборов и т. п. Тент может иметь сложную поверхность, например, состоящую из взаимно пересекающихся гипаров, причем сами линии пересечения, если нет соответствующих накладных тросов, могут быть размытыми, т. е. закругленными. При таком решении концы тента не обязательно должны доходить до уровня грунта, а могут заканчиваться оттяжками, концы которых на некотором расстоянии от покрытия были бы заанкерены в грунт.
3. Распорные плоскостные конструкции. К основным распорным конструкциям относятся рамы и арки (цилиндрические своды, опертые на фундаменты по всей длине, можно рассматривать как разновидность арки со значительно увеличенной шириной).Цилиндрические своды, опертые на фундамент по всей длине можно рассматривать как разновидность арки со значительно увеличенной шириной.