
- •Глава 4. Конструкции промышленных здании
- •4.7.3. Покрытия по прогонам. Общие положения
- •4.7.4. Отвод воды с покрытия
- •4.8. Кровли
- •4.8.1. Классификация, особенности применения
- •4.8.2. Конструктивные решения
- •4.9. Деформационные швы
- •4.9.1. Сведения о деформационных швах в покрытиях
- •4.10. Фонари производственных зданий
- •4.10.1. Общие сведения
- •4.10.2. Конструктивные решения
- •4.11. Стены и оконные заполнения
- •4.11.1. Конструктивные схемы стен
- •4.11.2. Стены из панелей на основе бетонов
- •4.11.3. Конструкции заполнения оконных проемов
- •4.13. Полы
- •4.13.1. Общие сведения
- •4.13.2. Конструктивные решения
- •Литература
- •Copyright © 2012. Все права защищены. Активная ссылка на сайт при использовании материалов обязательна
4.9. Деформационные швы
4.9.1. Сведения о деформационных швах в покрытиях
В производственных зданиях с большими размерами в плане или состоящих из нескольких объемов с различными высотами и нагрузками на основание предусматривают деформационные швы, которые, в зависимости от назначения, подразделяют на температурные, осадочные и антисейсмические.
Необходимость осадочных и антисейсмических швов определяется расчетом, а температурных швов — СНиПом (табл. 10).
Конструкция деформационного шва должна обеспечивать возможность взаимного горизонтального и вертикального смещения смежных частей здания без нарушения прочности здания, термического сопротивления ограждающих конструкций и их водонепроницаемости.
Деформационные швы в покрытиях выполняют без разрыва кровельного ковра (рис. 191). Швы перекрывают полуцилиндрическими стальными компенсаторами, к плитам покрытия их крепят дюбелями. На ком-
Таблица 10
Наибольшие расстояния между температурными швами
|
|
Отапливаемые |
Неотапливаемые |
№ п/п |
Конструкция |
здания |
здания |
каркаса |
Расстояние между температурными швами, м | ||
1 |
Сборные железобетонные |
60 |
60 |
2 |
Смешанные (железобетонные колонны, стальные или деревянные фермы и балки) |
60 |
40 |
3 |
Стальные |
230 |
200 |
пенсаторы укладывают полужесткие минераловатные плиты, затем оцинкованную сталь и водоизоляционный ковер, который в пределах шва усиливают дополнительными слоями из рулонного материала и стеклоткани на мастике.
Для заделки кровельного ковра в местах перепада высот на покрытии пониженных пролетов устраивают кирпичную стенку. Сверху шов покрывают компенсатором и фартуком из оцинкованной стали (рис. 192).
Деформационные швы выполняются также с разделительными стенками, между которыми укладывают теплоизоляцию из стекловолокнис-тых материалов. Швы имеют компенсаторы из оцинкованной кровельной стали, которые выполняют гидроизоляционную (верхний), пароизолиру-ющую и несущую (нижний) функции (рис. 192).
Разделительные стенки в таких швах выполняют из кирпичной кладки и в верхней части заподлицо со штукатуркой закрепляют деревянные антисептированные бруски, имеющие скос от середины шва с уклоном 15-20%. Высота стенок над основанием под обычную кровлю составляет 200 мм, а в кровлях, заполняемых водой — 300 мм.
Как и в других местах примыкания кровель, у стенок деформационных швов делают наклонные переходные бортики. Полотнища дополнительного водоизоляционного ковра наклеивают вслед за устройством основного водоизоляционного ковра. Верхний край полотнищ дополнительного ковра прикрепляют к деревянным брускам оцинкованными кровельными гвоздями.
Рис. 191. Температурные швы в покрытиях с рулонным гидроизоляционным ковром:
а — при сборных железобетонных плитах с компенсатором в виде выкружки; б — при профилированном стальном настиле с компенсатором в виде выкружки; в — при сборных железобетонных плитах, наклонных бетонных бортах с компенсатором по ним; 1 — обделка оцинкованной сталью или пластмассой; 2 — верхний компенсатор из оцинкованной стали; 3 — дополнительные слои гидроизоляции; 4 — основной гидроизоляционный ковер; 5 — гравийное защитное покрытие; 6—стяжка; 7 — борт из раствора или бетона; 8—теплоизоляция; 9 — пароизоляция, 10 — несущая плита перекрытия; 11 — нижний компенсатор на оцинкованной стали; 12—теплоизоляция из волокнистого материала; 13—антисептированные деревянные бруски; 14 — оцинкованные гвозди; 15 — слой рубероида, укладываемый насухо; 16 — оцинкованная кровельная сталь; 17 — минераловатные плиты; 18 — фасонный элемент (выкружка) из оцинкованной кровельной, стали; 19 — дюбели; 20 — самонарезающиеся болты; 21 — гидроизоляция; 22 — цементный раствор
4.9.2. Конструктивные решения
Рис. 192. Конструктивные решения температурных швов в местах перепада высот покрытия при примыкающих параллельных (а) и перпендикулярных (б) пролетах:
1 — стена; 2 — кирпичная стенка; 3 — дюбель; 4 — мастика; 5 — полосовая сталь; б — оцинкованная кровельная сталь; 7—деревянный брус; 8 — набетонка; 9 — железобетонная ребристая плита; 10 — верх несущей конструкции покрытия; 11 — пароизоляция; 12 — термоизоляция; 13 — стяжка; 14 — гидроизоляционный ковер; 15—дополнительные слои гидроизоляционного ковра; 16 — термовкладыш