Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gabrusenko_v_v_avarii_defekty_i_usilenie_zhelezobetonnyh_i_k.doc
Скачиваний:
171
Добавлен:
12.03.2016
Размер:
1.99 Mб
Скачать

1.12. К чему может привести несоосная установка колонн многоэтажного здания?

При проектировании сжатых же­лезобетонных элементов допускает­ся случайный эксцентриситет, кото­рый учитывает возможность неболь­шого смещения приложения нагруз­ки и неоднородность деформативных свойств бетона. Величины допустимого смещения приведены в со­ответствующих нормах производства работ. Если фактическое смещение оси верхней колонны превышает нормативную величину, в нижней колонне возникает дополнительный изгибающий момент, который вызы­вает ее перегрузку со всеми выте­кающими последствиями, вплоть до разрушения.

1.13. Что может произойти при некачественной сварке выпус­ков арматуры в стыках колонн многоэтажных зданий?

Сварка выпусков арматуры и последующее обетонирование стыков обеспечивает жесткое соедине­ние колонн, превращая их в одну цельную колонну по высоте. При некачественной сварке передача усилий от арматуры верхней колон­ны к арматуре нижней может быть затруднена. Кроме того, может про­изойти разрыв соединения. Тогда жесткий стык превратится в шар­нирный, не способный воспринимать изгибающие моменты, что особен­но опасно для каркасных зданий рамного и рамно-связевого типов.

Бескаркасные здания

2.1. Как обеспечивается про­странственная жесткость камен­ных зданий?

Различают два типа каменных зданий: 1) с упругой конструктив­ной схемой, когда расстояние В между поперечными стенами пре­вышает 24...54 м (в зависимости от группы кладки и конструкций покры­тия или перекрытий), 2) с жесткой конструктивной схемой (при мень­ших значениях В).

К 1-му типу относятся, в основ­ном, здания производственного на­значения, склады, гаражи (если пе­регородки между боксами не свя­заны с продольными стенами), длин­ные залы и т. п. сооружения. В сред­ней части длины таких зданий по­перечные стены не оказывают вли­яния на поперечные деформации Δ продольных стен при действии на­грузок (например, ветровой — см. рис. 9, а, вид в плане). И если про­дольная жесткость обеспечивается жесткостью самих продольных стен, то поперечная — жесткостью попе­речной рамы (рис. 9, б). В роли за­щемленных стоек рамы выступают участки продольных стен — либо пи­лястры с прилегающими участками, либо простенки, либо условно вы­резанные вертикальные полосы про­дольных стен. Ригелями рамы служат фермы, балки или плиты, кото­рые необходимо надежно заанкерить в продольных стенах, иначе не будут созданы шарнирно-неподвижные соединения их со стойками (см. вопрос 1.3).

При жестком защемлении про­дольных стен горизонтальной гидро­изоляцией должен быть не рулон­ный материал (рассекая стену по горизонтали, он, по существу, об­разует шарнир и превращает раму в геометрически изменяемую сис­тему), а утолщенный до 20 мм шов из цементного раствора жесткой консистенции марки не ниже 100. Жесткий раствор трудно расстилать, однако он обладает меньшей усадочностью, чем пластичный, поэто­му в нем меньше вероятность об­разования усадочных трещин, что крайне важно для гидроизоляции.

Ко 2-му типу относятся почти все жилые, административно-бытовые и т.п. здания. Их пространственная жесткость обеспечивается продоль­ными и относительно часто распо­ложенными поперечными стенами. В жестких дисках перекрытий или покрытия они не нуждаются, ибо стены, являясь вертикальными жест­кими дисками, жестко связаны меж­ду собой перевязкой швов. То есть, в плане стены образуют прямоуголь­ники с жесткими узлами. Поэтому в таких зданиях вполне допустимо при­менять не круглые, а полосовые шпоночные соединения между пли­тами, т. е. применять пустотные пли­ты с продольными пазами на боко­вых поверхностях (см. вопрос 1.6).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]