
- •Реконструкция жилых зданий Часть I Технологии восстановления эксплуатационной надежности жилых зданий
- •Реконструкция жилых зданий Часть II Технологии реконструкции жилых зданий и застройки
- •Содержание
- •Введение
- •Глава 9 реконструкция жилого фонда ранних построек
- •§ 9.1. Технология встроенных систем
- •§ 9.2. Встроенная система из сборного каркаса
- •§ 9.3. Сборно-монолитная встроенная каркасная система с преднапряженными несущими конструкциями
- •§ 9.4. Реконструкция зданий с применением сборно-монолитных встроенных систем
- •§ 9.5. Технология реконструкции зданий с использованием безбалочной каркасной системы
- •График производства работ по устройству сборно-монолитных перекрытий
- •§ 9.6. Реконструкция жилых зданий с применением встроенных монолитных систем
- •Графики производства работ по устройству монолитного перекрытия при использовании мягких (I) и жестких (II) режимов прогрева бетона
- •§ 9.7. Надстройка зданий
- •§ 9.8. Реконструкция жилых зданий с пристройкой объемов
- •Глава 10 технологии реконструкции малоэтажных зданий первых массовых серий
- •§ 10.1. Зарубежный опыт реконструкции и модернизации жилых зданий
- •§ 10.2. Общая характеристика малоэтажного жилого фонда рф
- •§ 10.3. Конструктивно-технологические решения
- •Конструктивно-технологические решения реконструкции жилых зданий массовых серий Конструктивно-технологические решения реконструкции жилых зданий массовых серий
- •§ 10.4. Надстройка мансардными этажами
- •Типы мансардных этажей
- •График производства работ по возведению мансардного этажа
- •График производства работ по возведению мансардного этажа
- •§ 10.5. Пристройка лождий, эркеров и лифтовых шахт
- •Характеристика пристраиваемых объемных блоков
- •§ 10.6. Индустриальные технологии надстройки и обстройки зданий из объемных блоков
- •Технические характеристики средств механизации
- •График производства работ по реконструкции жилого дома с обстройкой и 2-этажной надстройкой
- •Основные типы объемных блоков
- •§ 10.7. Комплексная реконструкция зданий с пристройкой объемов и двухэтажной надстройкой
- •График производства работ по комплексной реконструкции 3-секционного жилого дома
- •§ 10.8. Реконструкция малоэтажных домов с перепланировкой помещений
- •§10.9. Особенности производства работ при реконструкции жилых зданий без отселения жильцов
- •§ 10.10. Технологии реконструкции зданий с уширением корпусов и надстройкой этажей
- •Наземная часть пристроек
- •Технологическая последовательность производства работ при реконструкции 5-секционного жилого дома серии I-515
- •Технико-экономические показатели
- •Глава II реконструкция 9-этажных жилых зданий
- •§ 11.1. Конструктивно-технологические решения по реконструкции 9-этажных жилых зданий
- •§ 11.2. Технологии надстройки зданий
- •§ 11.3. Двухэтажная надстройка 9-этажных кирпичных зданий
- •§ 11.4. Надстройка кирпичных и блочных зданий с использованием складывающегося рамного каркаса
- •Примерный график производства работ по надстройке 3-секционного жилого дома
- •§ 11.5. Особенности надстройки зданий со скатной кровлей
- •§ 11.6. Реконструкция жилых зданий с пристройкой объемов
- •§ 11.7. Оценка инвестиционных проектов
- •Глава 12 технологии перемещения зданий
- •§ 12.1. Общие положения
- •§ 12.2. Технология передвижки зданий
- •Распределение затрат на передвижку зданий по видам работ, %
- •§ 12.3. Основные положения по технологическим расчетам и подбору средств передвижки зданий
- •§ 12.4. Опыт передвижки зданий в Москве
- •§ 12.5. Совершенствование технологии передвижки зданий
- •§ 12.6. Технология вертикального подъема зданий
- •§ 12.7. Технологии исправления крена зданий
- •Глава 13 демонтаж и снос строений
- •§ 13.1. Взрывной метод разрушения зданий
- •§ 13.2. Поэлементная разборка зданий
- •§ 13.3. Технология сноса крупнопанельных зданий
- •Перечень машин и оборудования
- •§ 13.4. Оптимизация работы машин по демонтажу и разрушению зданий
- •§ 13.5. Технология переработки продуктов разрушения
- •Глава 14 современные технологии реконструкции застройки городов
- •§ 14.1. Характеристика застройки городов
- •§ 14.2. Общие принципы реконструкции застройки
- •§ 14.3. Инженерная подготовка производства
- •§ 14.4. Внутриквартальные производственные базы
- •§ 14.5. Технологические особенности возведения многоэтажных вставок
- •§ 14.6. Возведение заглубленных сооружений с ограждением котлованов
- •§ 14.7. Возведение подземных сооружений способом «стена в грунте»
- •§ 14.8. Возведение заглубленных объектов по струйной технологии
- •§ 14.9. Технологии возведения заглубленных частей зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических условиях
- •§ 14.10. Геотехническое сопровождение реконструкции зданий и застройки
- •Заключение
- •Список литературы
Глава 12 технологии перемещения зданий
§ 12.1. Общие положения
Технология перемещения зданий включает их передвижку на новое место в соответствии с градостроительными задачами и вертикальный подъем, который предусматривает увеличение габаритов первого этажа, а также ликвидацию последствий заглубления здания или его деформаций в результате длительной эксплуатации.
Передвижка зданий и сооружений преследует цель осуществить перепланировку городской среды с целью расширения магистралей или прокладки новых улиц. В этом случае, когда здание препятствует этому процессу, то его либо демонтируют, а в случаях высокой архитектурно-исторической значимости - осуществляют его перемещение на новое место.
Перемещение различного рода построек и массивных элементов осуществлялось в глубокой древности. Примерами тому могут служить работы по возведению пирамид в Египте, когда требовалось транспортировать и перемещать на большие расстояния блоки массой до 100 т. При сооружении храма Солнца в Баальбеш (Ливан) во II в.н.э. использовались отдельные блоки массой до 1200 т, которые доставлялись на расстояние 800 м.
Более поздние сведения свидетельствуют о том, что перемещение различного рода сооружений достаточно часто находило свое применение. Так, в 1586 г. в Риме перемещен на 325 м обелиск императора Калигулы массой 325 т и высотой 27 м. Он простоял на своем месте 15 веков. В результате осадки основания произошло отклонение от вертикали и возникла опасность его разрушения. Работы по перемещению обелиска на новое место были выполнены Доминико Фонтане Перемещение обелиска производилось в три этапа: поворот из вертикального в горизонтальное состояние; перемещение к новому месту установки; поворот из горизонтального в вертикальное состояние. Отсутствие грузоподъемных механизмов потребовало применения специальных башен, которые возводились вокруг обелиска. Затем с помощью полиспастов поднимался и опускался обелиск.
Перемещение производилось по наклонной эстакаде с использованием площадок, опирающихся на катки. Все операции по подъему, приведению в горизонтальное положение, перемещению осуществлялись с использованием полиспастов и кабестанов. Технология и организация работ требовали соответствующих расчетов, использования многочисленной рабочей силы, синхронной работы грузоподъемных средств, четкой организации процессов, большого числа вспомогательных сооружений в виде башен, стен, анкеров, воспринимающих нагрузки от канатов, полиспастов и других подсобных устройств.
На рис. 12.1 приведены рабочие моменты перемещения обелиска, дающие представление о грандиозности проведенных работ.
Рис. 12.1. Общий вид площади с приспособлениями для перемещения обелиска (Рим, 1586 г.)
Из отечественной практики можно отметить перемещение камня для постамента памятнику Петру I, масса которого составляла 1200 т, Александровской колонны, установленной на Дворцовой площади С.-Петербурга, и многих других случаев.
Работы по перемещению различных крупнотоннажных элементов, зданий и сооружений всегда уникальны, требовали индивидуальных решений, расчетов, специфической организации труда, большого количества рабочей силы. В основе методов перемещения использовались, как правило, катучие опоры, которые обеспечивали снижение нагрузок при перемещении грузов в результате перехода от сил трения скольжения на трение качения. Это обстоятельство позволяло в десятки раз снизить усилия, необходимые для перемещения.
Наиболее распространенными механизмами для осуществления цикла работ являлись: система рычагов, лебедок и кабестанов. При этом для обеспечения требуемого усилия использовалась как рабочая сила людская, так и животных.
Совершенствование технических средств позволило осуществлять процесс передвижки с меньшими трудозатратами. Определенный шаг в этом направлении был достигнут при использовании механизмов вертикального подъема в виде механических, а затем и гидравлических домкратов, что позволило заменить малоэффективные громоздкие рычажные устройства.
Использование направляющих в виде металлических рельс, обвязочных поясов из стального профиля и других прогрессивных материалов обеспечивало переход на более эффективные технологии.
Из отечественной и зарубежной практики известны проекты передвижки не только зданий, но и сооружений в виде доменных печей, опор высоковольтных линий электропередачи, фундаментов и др. Разработан практически новый метод возведения и реконструкции зданий и сооружений, основанный на надвижке укрупненных блоков и частей.
Целесообразность передвижки зданий и сооружений оценивается с экономической точки зрения. При этом учитываются такие показатели, как техническое состояние объектов и затраты на усиление конструктивных элементов, непосредственно стоимость передвижки в зависимости от трассы и с учетом вспомогательных работ, продолжительность, трудоемкость и другие показатели.
В Москве массовая передвижка зданий осуществлялась во второй половине 1930-х годов, когда был принят и начал осуществляться план реконструкции города.
Технология передвижки отрабатывалась сначала на зданиях малоэтажных, затем, с приобретением опыта и разработкой средств механизации, перешли на перемещение многоэтажных зданий. Как показал опыт, в большинстве случаев здание может быть передвинуто без нарушения режима его работы, без выселения жильцов, без остановки работы администрации учреждений и даже больниц.
Как правило, перемещаемое здание отделяется от его фундаментной части по так называемой линии среза, производятся цикл работ по усилению надземной части и его передвижка на новый заранее возведенный фундамент.