Шубин Л.Ф. Промышленные здания 1986 (1222573), страница 50
Текст из файла (страница 50)
Крепление вант покрытия в коньковом узле ! — несущая конструкция покрытия; 2 — плита; 3 — закладная стальная деталь несущей конструкции покрытия; 4— сварка; 6 — закладная стальная деталь плиты покрытия; 6 — вут, ф Рис.
24.88. Конструктивное решение покрытия с использованием длннномерного коробчатого' пастила а — общий внд покрытия; б — деталь покрытия; ! — коробчатый настил; 2 — кровля; 3 — утеплнтель; 4 — воздушный зазор между поперечнымн ребрвмн; 6 — светильник, 6 — канал для вентиляции светильников; У вЂ” звукопоглошаюшнй потолок Рнс. 24.37. Конструктивное решение покрытий с примене- нием длиниомерных настилов 2Т (а) и КЖС (б) ! — длннномерный настил 2Т; 2 — длннномерный настил КЖС плиты служат одновременно несущими и теплоизоляционными элементами.
В зависимости от теплотехнических требований толщину плит назначают различной. Плиты из керамзитобетона применяют только в зданиях, имеющих нормальный температурно- влажностный режим. Опирание всех типов крупноразмерных плит на несущие конструкции осуществляют через стальные закладные детали, заделанные по их углам. Опорные детали приваривают непосредственно к специальным закладным деталям, которые размещают в верхнем поясе несущих конструкций покрытия (рис.
24,35). В последние годы наметилась тенденция дальнейшего увеличения размеров железобетонных элементов покрытий. Для производственных зданий, например, текстильных и других предприятий с развитой системой воздуховодов при сетке колонн 18 Х 12 и 24 Х 12 м, применяют железобетонные блоки-настилы„воздуховоды коробчатого сечения (рис. 24.36).
Для повышения степени индустриальности конструкций покрытий зданий. с наиболее распространенной сеткой колонн 18 Х 12 и 24 Х 12 м применяют укрупненные блоки из настилов 2Т и КЖС (рис. 24.37). Основной элемент такого вида покрытий — железобетонный блок-настил пролетом 18 и 24 м и шириной 3 м, опирающийся на продольные балки длиной 12 м и выполняющий функции стропильной 652 о2 4 24,38 24,39 о 11 К яТ Рис 24.38.
Комплексный блок-настил покрытия 2Т ! — предварительно напряженное ребро; 2 — ребристая плита; 3 — торцовая диафрагма; 4 — легкобетонный борт; б— жесткий плитный утеплнтель; б — трехслойный гндронзоляцнонный ковер. (6 скобках даны Размеры, относящиеся к блокам пролетом"':24 м) Рис. 24.39. Устройство связей между колоннами . а н б — схемы крестовых н портальных связей н нх расположение по длине температурного блока; в — крестовая связь; г — крепление крестовой связн к колонне: ! — колонна: 2 — вертикальная связгк д — закладные стальные детали; 4 — сварка Рис.
24АО. Схема расположения связей в покрытии а — прн балочных несущнх конструкциях; б — прн фермах: 1 — колонна; 2 — балка; 3 — ферма; 4 — плита покрытия; б — вертикальная связевая ферма; 6 — связевая распорка т! 5оо конструкции и плиты покрытия.
На строительную площадку блоки-настилы поступают с уложенным на заводе утеплителем и наклеенным гидроизоляционным ковром (рис. 24.38). Конструкции покрытий из крупно- размерных блоков-настилов позволяют значительно сократить число типоразмеров элементов, уменьшить объем здания в среднем на уо~~; при кранах грузоподъемностью до 50 т выполнить конструкции можно без устройства связей в пределах покрытий, сократить число сварных стыков на 40% и длину швов замоноличивания на 20%. ' Связи.:.,"" Каркасы промышленных зданий должны обладать пространственной жесткостью. Когда несущие элементы ограждающей части покрытия выполняют в виде крупноразмерных плит, то жесткость каркаса здания и покрытия достигают установкой связей и диском покрытия.
При прогонйых покрытиях жесткость обеспечивают только связями. ~Связи подразделяют на вертикаль- ные и горизонтальные. Первые устраивают между колоннами и в покрытиях, вторые — только в пределах по- крытий. Конструкция связей зависит от высоты здания, величины пролета, шага колонн каркаса, наличия мостовых кранов и их грузоподъемности.
Связи не только обеспечивают жесткость каркаса здания, но и воспринимают горизонтальные ветровые нагрузки, действующие на торцы здания, фонари, горизонтальные тормозные усилия от мостовых опорных и подвесных кранов, а также придают устойчивость сжатым поясам попереч- ных ферм и рам Вертикальные связи между колоннами обеспечивают каркасу здания геометрическую неизменяемость и продольную жесткость, собирают все го- ризонтальные усилия с покрытия и продольных рам и передают их на фундаменты.
Связи по колоннам устанавливают в каждом ряду посередине температурного блока (рис. 24.39, а, 6). По своему конструктивному решению связи могут быть крестовыми и портальными. Крестовые связи применяют при шаге колонн каркаса 6 — 12 м и высоте до головки подкранового рельса 6 — !2,6 м, портальные— при шаге колонн 12 и 18 м и высоте до головки подкранового рельса 8— 14,6 м. При портальных связях легче организовать пропуск напольного транспорта. В бескрановых промышленных зданиях силовые воздействия, возникающие от ветровой нагрузки, действующей на торцы зданий, воспринимают сварными швами, соединяющими плиты с несущими конструкциями покрытий, а вертикальные связи между колоннами в этом случае не ставят.
Вертикальные связи обычно изготовляют из прокатных профилей и монтируют на сварке (см. рис. 24.39, в). Для крепления связей в колоннах предусматривают дополнительные закладные детали (см. рис. 24.39, г). Вертикальные связи в покрытии не ставят, если здание имеет скатную кровлю, а высота несущих конструкций покрытия составляет на опорах не более 900 мм или когда покрытие !97 Узвл Ь -Вк1ЬО -195хВ 198 Рис. 24.4Ь Детали крепления вертикальных связей к злемеитам каркаса а - расположение связей нв продольном разрезе здания; 6 — вертикальная связевая ферма; в — крепление железобетонной распорки к колонне; узел А — крепление вертикальной стальной связеной фермы к верхнему поясу несущей конструкции покрытия; узел Б — то же, к верху колонны: 1 — колонна; й — верхний пояс несушей конструкции покрытия;  — закладные детали в колонне; 4 — вертикальная сталъная связевая ферма; 6 — фахверковая колонна; 6 — накладка; 7 — монтажнйе сварные швы; В— несущая конструкция покрытия; Р— железобетонная распорка; 10 — анкерный болт решено с подстропильными конструкциями.
В этом случае действующие горизонтальные нагрузки передают непосредственно через опорные части несущих конструкций покрытия или их воспринимают подстропильные конструкции. Когда высота балок или ферм на опорах более 900 мм, в покрытии устанавливают вертикальные связи в крайних ячейках температурного блока здания по продольным осям в местах опор несущих конструкций покрытия (рис. 24.40). 'т: Вертикальные связи представляют собой стальные фермы с параллельными поясами пролетом, равным шагу колонн каркаса. Вертикальные связи прикрепляют при помощи сварки к закладным частям, располагаемым в верхней части колонны и в верхнем поясе несущей конструкции покрытия (рис.
24.41, а, б). Во всех средних пролетах температурного блока в уров- не верха колонн ставят стальные или железобетонные распорки (см. рис. 24.41, в). При больших горизонтальных усилиях могут быть поставлены дополнительные вертикальные связи, которые располагают над вертикальными связями между колоннами. Горизонтальные связи устанавливают по верхним и нижним поясам основных несущих конструкций покрытия. Роль горизонтальных связей по верхнему поясу поперечных ферм и рам при беспрогонном решении выполняют крупнопанельные плиты покрытия, прикрепленные через закладные стальные детали сваркой к ригелям.
В зданиях, оборудованных мостовыми кранами тяжелого режима работы, для восприятия действующих на покрытие горизонтальных поперечных сил устраивают стальные крестовые горизонтальные связи, при этом плиты покрытия работают только как распорки. При наличии фонарей сжатый пояс ригеля имеет свободную длину, равную ширине фонаря. Если ширина сжатого пояса ригеля невелика, может произойти потеря его устойчивости. Для предупреждения этого в пределах фонаря в крайних пролетах температурного блока устраивают горизон- тальные крестовые связи из прокатной стали с тяжами, работающими на растяжение.
Если фонарь не доходит до торца температурного блока, то устраивать связи по верхнему поясу ригелей крайнего пролета нет необходимости — железобетонные плиты покрытий этого пролета сами выполняют функции связей. Горизонтальные связи по нижнему поясу несущих конструкций покрытия устанавливают в зданиях, оборудованных мостовыми кранами с тяжелым режимом работы, или в тех случаях, когда имеется технологическое оборудование, которое вызывает колебание конструкций.
Горизонтальные связи, располагаемые по нижнему поясу несущих конструкций покрытия, выполняют в виде крестовых элементов из прокатной стали, образуя ферму с параллельными поясами, называемую ветровой. В некоторых случаях, например при большой высоте здания, площадь . торцовых стен оказывается значительной, тогда часть ветровой нагрузки, приходящейся на торец здания, передают на специально устраиваемые горизонтальные стальные связи (ветровые фермы), располагаемые у торцевых стен на уровне подкрановых балок или нижнего пояса несущих конструкций покрытия.
1Альные кАРкАсы ОднОзтАжных ЗДАНИЙ Применение стальных конструкций для каркасов одноэтажных промышленных зданий особенно целесообразно в отдаленных районах нашей страны (Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь и др.), труднодоступных и сейсмических".;-районах. Выполнение промышленного здания из прогрессивных металлических конструкций несущих и ограждающих элементов, использование новых эффективных утеплителей по сравнению с аналогичными традиционными конструкциями из железобетона и обычных теплоизоляционных материалов позволяет значительно снизить массу (вес) здания в целом.
Стальной каркас одноэтажного промышленного здания имеет конструктивную схему, аналогичную железобетонному каркасу. Стальные колонны каркаса в зависимости от их поперечного сечения разделяют на сплошные постоянного и переменного сечения (рис. 25.1, а), решетчатые (сквозные) переменного сечения (рис. 25.1, б), раздельные переменного сечения (рис. 25.1, в). Колонны устраивают для бескрановых зданий и для зданий, оборудованных кранами; колонны принимают совместно нагрузки от покрытия и от кранов (см.










