- •1 Роль реконструкции зданий в решении социальных, градостроительных и архитектурных задач.
- •3 Срок службы зданий и их фактический износ.
- •4 Предварительная оценка возможности и целесообразности реконструкции жилых зданий.
- •5 Цели и задачи реконструкции промышленных предприятий. Долговечность и износ производственных зданий.
- •6 Особенности реконструкции производственных зданий. Необходимость проведения реконструкции промышленных зданий и сооружений.
- •7 Основы проектирования реконструкции. Инженерные изыскания площадки реконструируемого объекта.
- •8 Особенности учета нагрузок и воздействий при проектировании реконструкции.
- •9 Основные принципы проектирования усиления железобетонных и каменных конструкций.
- •10 Усиление железобетонных конструкций. Усиление плит перекрытий.
- •11 Усиление железобетонных балок по нормальным сечениям.
- •12 Усиление железобетонных балок по наклонным сечениям.
- •13 Усиление железобетонных колони.
- •14 Усиление консолей железобетонных колонн.
- •15 Усиление стропильных железобетонных ферм.
- •16 Усиление каменных столбов и простенков.
- •17 Общее укрепление стен зданий из каменных материалов.
- •18 Усиление стальных конструкций. Общие положения.
- •19 Усиление стальных балок.
- •20 Усиление стальных стропильных ферм.
- •21 Усиление стальных колонн.
- •22 Особенности расчета усиливаемых металлических элементов.
- •23 Усиление оснований реконструируемых зданий.
- •24 Восстановление гидроизоляции и влажностного режима.
- •25. Усиление фундаментов.
- •26. Замена и усиление крыш, перегородок и других элементов.
- •27 Замена лестниц и балконов.
- •28. Принципы усиления деревянных конструкций.
- •29 Надстройка жилых и общественных зданий.
- •30. Надстройка промышленных зданий.
- •31 Сопряжение пристраиваемых и существующих зданий.
- •1. Роль реконструкции зданий в решении социальных, градостроительных и архитектурных задач.
21 Усиление стальных колонн.
Усиление колонн необходимо, как правило, при значительном увеличении нагрузок, в случае существенного коррозионного износа или при значительных локальных повреждениях. Ввиду сложности разгрузки колонн их усиление обычно выполняется под нагрузкой, что в основном определяет выбор способа усиления.
При усилении колонн путем увеличения сечений (рис. 10) используются симметричные и несимметричные схемы усиления.
Рис. 10. Усиление колонн путем увеличения сечений
а — симметричные без смещения центра тяжести; б — несимметричные со смещением центра тяжести
При усилении центрально-сжатых колонн и стоек рекомендуются симметричные схемы усиления или схемы, обеспечивающие минимальное смещение центра тяжести усиленного сечения от линий действия сжимающих усилий.
При усилении внецентренно сжатых колонн с преобладающими моментами одного знака рационально использование несимметричной схемы усиления со смещением центра тяжести усиленного сечения в сторону действия момента.
При выборе способа усиления следует учитывать условия, затрудняющие производство работ:
устройство подмостей для приварки элементов усиления;
разборку стеновых ограждений при усилении колонн крайних рядов.
При усилении колонн и стоек могут быть использованы приемы регулирования усилий с частичной разгрузкой усиливаемого элемента и одновременным увеличением расчетного сечения (рис. 12
Рис. 12. Усиление сплошных колонн
а – в - предварительно изогнутыми элементами с последующим выпрямлением; г — предварительно напряженным элементом
При увеличении усилий в колоннах требуется проверить несущую способность фундаментов и оснований.
Усиление сжатых стоек
Эффективным средством усиления сжатых стальных стержней является применение предварительно напряженных телескопических труб и элементов из других жестких профилей.
Рис. 11.1. Усиление предварительно напряженной
стойкой: 1 — предварительно напряженная стойка; 2 — сварной шов; 3 — накладки
Повышения жесткости продольных и поперечных рам возможно добиться установкой крестовых диагональных жестких связей, а когда это невозможно, — жестких распорок (ригелей) в сочетании с диагональными раскосами.
Усиление стальных стоек ненапряженными элементами осуществляют увеличением их сечения и уменьшением их свободной длины, при этом следует стремиться к максимальному увеличению радиусов инерции сечения (рис. 11.2). При выполнении усиления нагрузка на стойке не должна превышать 60...60 % расчетной.
Рис. 11.2. Схемы усиления стоек ненапряженными элементами
При небольшой гибкости усиливаемого элемента необходимо уменьшать эксцентриситет от смещения, а при гибкости λ > 80 — увеличивать его устойчивость.
Присоединение элементов усиления осуществляют в основном сваркой. Сварочный прогиб для элементов, которые усиливаются под нагрузкой, является нагружающим фактором, поэтому сначала усиливаемый элемент приваривают точечной сваркой, а затем накладывают основной шов. При этом предпочтение следует отдавать шпоночным (прерывистым) швам, которые уменьшают деформации элементов, сокращают сроки сварочных работ и уменьшают массу наплавленного металла.
