Категория: Арматурные работы

Части гражданских и промышленных зданий

Фундамент представляет собой подземную часть здания и предназначен для передачи на грунт веса здания со всеми действующими на него нагрузками.

Рис. 1. Монолитный фундамент под жило» дом высотой 16 этажей и более: а — в виде железобетонных полос с ребрами, направленными вверх, б — с опиранием подколонников на сплошную железобетонную плиту; 1 — железобетонное ребро, 2 — подколонник, 3 — железобетонная полоса, 4 — железобетонная плита, 5 — бетонная подготовка под плиту

Естественный плотный грунт или искусственно укрепленный слабый грунт, воспринимающий вес здания, служит основанием, на которое фундамент опирается своей нижней плоскостью, называемой подошвой.

Как правило, фундаменты имеют уширенное книзу сечение, так как большая площадь подошвы позволяет распределять действующие на фундамент нагрузки на большую площадь основания.

Сборные железобетонные фундаменты под колонны применяют стаканного типа с гнездом для установки колонны. Ленточные фундаменты под стены состоят из двух элементов: железобетонных блоков-подушек и бетонных блоков. Если в здании есть подвал, то блоки образуют его стены.

Рис. 2. Монолитный фундамент под прокатный стан

Монолитные фундаменты под отдельные колонны целесообразны при большой глубине погружения их подошвы, доходящей иногда до 6 м, и большой нагрузке на колонну. Объем такого фундамента может доходить до 4—6 м3, а вес до 10—15 т.

При переходе к строительству многоэтажных зданий были разработаны конструкции монолитных фундаментов, представляющих собой перекрестные железобетонные ленты, направленные ребрами вверх (рис. 1, а) или сплошные железобетонные плиты (рис. 1, б). В местах пересечений ребер или на поверхности плиты располагаются монолитные подколонники, на которые затем устанавливают сборные колонны и монтируют каркас надземной части здания. Арматуру подколенников соединяют с арматурой ребер или плиты.
Монолитные фундаменты под оборудование (рис. 2), не являющееся типовым, приходится проектировать индивидуально для каждого отдельного объекта. Их форма может быть очень сложной и трудной для выполнения; объем фундамента, показанного на рисунке, достигает 1650 м3.

Фундаменты могут быть также каменными и деревянными.

Стены являются основной надземной частью здания. Они делятся на наружные и внутренние. Стены, особенно в капитальных зданиях, имеют значительный собственный вес и воспринимают различные нагрузки.

Наружные стены являются основным вертикальным ограждением внутренних помещений здания от атмосферных осадков (дождя, снега), ветра и температурных воздействий, поэтому они должны обладать достаточными теплозащитными свойствами. Толщина стен проектируется с учетом этого требования в зависимости от климатических условий района строительства и с учетом обеспечения необходимой прочности и устойчивости.

Нижняя часть наружной стены называется цоколем. Вверху наружные стены заканчиваются обычно карнизом.

Рис. 3. Основные типы конструкций панелей наружных стен гражданских зданий: а — однослойная армированная, 6 — двухслойная, в — трехслойная; 1 — армированный бетон, имеющий необходимые показатели прочности и теплоизоляции, 2— железобетонная тонкая плита из высокомарочного бетона, 3 — теплоизоляционный материал (минеральная вата, пеностекло, пенобетон, пенополистирол и др.)

Внутренние стены разделяют смежные помещения, связывают противоположные наружные стены и вместе с ними, а также с перекрытиями создают в целом устойчивую коробку здания.

Конструкции стен весьма разнообразны; в качестве материалов для них употребляют дерево, кирпич, шлакобетонные и бетонные блоки, железобетонные панели, природные камни.

В строительстве широко применяют стены из крупных панелей и блоков.

В полносборных жилых зданиях применяют панели трех основных типов: – несущие панели поперечных внутренних стен (без проемов или с дверным проемом) принимают на себя всю нагрузку от междуэтажных перекрытий и крыши и поэтому армируются сварными каркасами и сетками; толщина таких панелей доходит до 14 см; – панели наружных стен в зданиях с продольными внутренними и наружными несущими стенами одновременно являются и ограждающими, следовательно, должны удовлетворять требованиям прочности и теплопроводности. Такие панели делают однослойными из керамзи- тобетона с армированием сварными сетками (рис. 3, а); применяют также двухслойные (рис. 3, б) и чаще трехслойные панели (рис. 3, в), в которых несущие железобетонные плиты сочетаются со слоем теплоизоляционного материала; – панели наружных стен в каркасных зданиях являются только ограждающими конструкциями и их могут изготовлять из бетона с небольшим объемным весом, невысокой прочности, но с хорошими теплоизоляционными показателями; армируют такие панели только для того, чтобы повысить их сохранность при перегрузочных операциях и перевозке.

Панели стен промышленных зданий выпускают длиной 6 и 12 м, двух типов. Панели для отапливаемых зданий аналогичны по конструкции панелям жилых домов. Панели для зданий неотапливаемых, холодных (например, складов) или с производством, характеризующимся избыточным выделением тепла (например, литейные цехи металлургических заводов), представляют собой тонкие ребристые железобетонные плиты.

По условиям работы как конструктивного элемента здания различают стены: – несущие, которые передают на фундамент нагрузку от собственного веса и опирающихся на них перекрытий и кровли, например наружные или внутренние стены из кирпича или бетонных крупных блоков; – самонесущие, передающие на фундамент нагрузку только от собственного веса по высоте всего здания, например внутренние поперечные кирпичные стены; – ненесущие, передающие нагрузку от собственного веса в пределах каждого этажа на колонны каркаса.

В наружных стенах зданий устраивают оконные проемы для освещения естественным светом и вентиляции помещений. Оконные проемы заполняют оконными коробками, в которые вставлены переплеты. Внизу оконного проема с внутренней стороны делают подоконник, а с наружной — слив. Размер окон зависит от назначения здания, его географического местонахождения и ориентации по странам света.

Перегородки служат для разделения внутреннего пространства здания между капитальными стенами на более мелкие помещения и делятся на между комнатные и междуквартирные. Перегородки делают из керамических камней, шлакобетонных и гипсолитовых плит, дерева, кирпича и других материалов.

В стенах и перегородках устраивают дверные проемы для наружных и внутренних дверей. Дверной блок состоит из дверной коробки, вставляемой в проем, и отворяющихся дверных полотен, глухих или остекленных.

В стенах промышленных зданий для пропуска средств грузового транспорта устраивают проемы, закрываемые воротами. Размеры проемов ворот устанавливают в зависимости от габаритов проезжающих машин и провозимых грузов. Типовые размеры проемов для ворот, установленные в промышленном строительстве, колеблются от 3×3 до 4,7×5,6 м.

Лестницы устраивают для внутреннего сообщения между отдельными этажами в зданиях. Пространство, в котором размещается лестница, называется лестничной клеткой. В многоэтажных зданиях лестничная клетка образуется капитальными стенами.

Лестницы состоят из маршей со ступенями и площадок. В зависимости от назначения и капитальности здания лестницы делают из различных материалов.

Колонны (стойки) являются одним из основных элементов зданий каркасных или с неполным каркасом. На рис. 4 приведены в качестве примера наиболее распространенные типы железобетонных колонн. Двухэтажная колонна для многоэтажного жилого дома (рис. 4, а) имеет разную длину от консолей до верхнего и нижнего оголовка. Это сделано для удобства работы монтажников и сварщика при стыковании колонн — стык должен быть примерно на высоте 50 см от уровня перекрытия.

Рис. 4. Сборные железобетонные колонны: а — двухэтажная колонна жилого дома, б — колонна крайнего ряда одноэтажного промышленного здания; 1 — центрирующая пластинка, 2 — верхний оголовок, 3 — закладные детали для крепления плит перекрытия, 4 — консоли для опирания ригеля, 5 — монтажные петли, 6 — нижний оголовок, 7 — закладные детали для крепления ригеля; М-1 — металлическая закладная деталь для крепления стропильной фермы, М-2 и М-4 — детали для крепления подкрановой балки, М-3 и М-б — закладные трубки для выемки колонны из формы при ее изготовлении, М-5 — детали для крепления стеновых панелей

На чертежах колонн видно большое количество закладных деталей, которые устанавливают одновременно с арматурой при изготовлении колонны. Количество и расположение закладных деталей Т для крепления стеновых панелей к колонне промышленного здания (рис. 4, б) могут быть различными у одного и того же типоразмера колонн. Они зависят от ширины панелей и их размещения по высоте здания, т. е. от архитектурного решения фасада.

Балки, ригели и фермы являются наиболее часто применяемыми видами сборных железобетонных конструкций в промышленных одноэтажных зданиях.

Рис. 5. Сборные железобетонные балки промышленных зданий: а — подкрановая пролетом 6 м, б — подкрановая пролетом 12 м, в — кровельная двускатная пролетом 18 м, г — кровельная односкатная пролетом 12 м. д — кровельная для плоских кровель пролетом 18 м

На рис. 5, а, б показаны сечения типовых подкрановых балок длиной 6 и 12 м. Уширение верхней части сечения необходимо для размещения подкранового рельса и его креплений. По концам балок устанавливают закладные детали для сварки при укладке и стыковании. Пунктиром показаны отверстия: в верхней части сечения вертикальные — для крепления рельсов, в стенке балки — для крепления проводников, по которым подается электроток для движения мостового крана.

Рис. 6. Применение ригелей в сборном железобетонном многоэтажном каркасе: а — общий вид ячейки каркаса, б — сечения ригелей разной длины (пролета); 1 — колонна, 2 — ригель, 3 — связевая плита перекрытия (примыкающая к колоннам), 4 — рядовые плиты перекрытия

Рис. 7. Сборные железобетонные подстропильные и стропильные фермы: а — подстропильная пролетом 12 м, 6 — подстропильная пролетом 12 м, в — стропильная сегментная пролетом 24 м, г — стропильная с параллельными поясами пролетом 24 м.

Кровельные балки (рис. 5, в, г, д) выпускают длиной (пролетом) 6,9, 12 и 18Л1, для плоских кровель—односкатные и двускатные. Уши- рение в верхней части сечения необходимо для опирания плит покрытия, а в нижней части — для размещения основной рабочей арматуры.

Ригель является горизонтальным конструктивным элементом, который применяют в многоэтажных со сборным железобетонным каркасом зданиях, для соединения колонн каркаса и для опирания плит междуэтажных перекрытий .

Рис. 8. Сборные многопустотные плиты перекрытий жилых зданий: а — с круглыми пустотами, б — с овальными пустотами

На рис. 6 показана ячейка каркаса, колонны которого в одном направлении связаны ригелями, а в перпендикулярном направлении — плитами перекрытия посредством сварки закладных частей. Сечения ригелей проектируют так, чтобы их верхняя плоскость была заподлицо с поверхностью плит перекрытия.

Подстропильные фермы (рис. 7, а, б) применяют в тех случаях, когда шаг колонн по требованиям технологии производства равен 12 м, а расстояние между стропильными фермами равно 6 м.

Рис. 9. Сборная плита размером 1,5X6 м, армированная сварными арматурными сетками и каркасами: 1 — сварная арматурная сетка, 2 — сварные арматурные каркасы

Стропильные железобетонные фермы (рис. 7, в, г) применяют различного очертания, пролетом 18, 24 и 30 м. При пролете 30 м и более экономически целесообразны стальные фермы. Для удобства перевозки фермы длиной 24 м можно составлять из двух половинок по 12 м.

Плиты перекрытий и покрытий в гражданских к промышленных зданиях различны. В гражданских зданиях наиболее массовой конструкцией являются сборные многопустотные железобетонные плиты (рис. 8, а, б).

Рис. 10. Железобетонный монолитный каркас с безбалочными перекрытиями: 1 — плита, 2 — капитель, 3 — колонна

Для покрытий одноэтажных промышленных зданий применяют сборные плиты корытообразного сечения. Основная рабочая арматура размещена в продольных ребрах; по длине плиты расположены поперечные ребра для придания необходимой жесткости (рис. 9).

При проектировании и возведении монолитных конструкций с так называемыми безбалочными перекрытиями (рис. 10) плиты перекрытия и колонны армируют и бетонируют совместно. Для лучшей связи и обеспечения совместной работы колонны с плитой колонны имеют в верхней части уширения — капители.

Примером применения сборных железобетонных конструкций сооружений различного назначения являются отдельные блоки подземных коллекторов (рис. 11), кольца или отдельные блоки колец силосов элеваторов, элементы етенки бассейна и башни градирни и т. д.

Рис. 11. Строительство подземных коллекторов из сборных железобетонных блоков сечением 1,9X1,5 м


Арматурные работы - Части гражданских и промышленных зданий

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.


Другое

Статьи по теме "Арматурные работы"