Шубин Л.Ф. Промышленные здания 1986 (1222573), страница 53
Текст из файла (страница 53)
В круглых и эллиптических в плане зданиях (рис. 25.18) возникающие в висячих системах горизонтальные усилия (распор) передают на наружное опорное сжатое кольцо, которое выполняют из железобетона. При этом висячие конструкции покрытий решают с несущими и стабилизирующими тросами, которые могут иметь радиальное расположение (рис. 25.18, а) или располагаться взаимно перпендикулярно, т. е. по перекрестной системе (см. рис. 25.18, б). В Гляйсдорфе (Австрия) построен механосборочный цех круглой формы в плане (см. рис.
25.18, в), покрытие которого представляет собой коническую висячую металлическую тонко- листовую (толщиной 4 мм) оболочку- мембрану. По периметру здания мембрана закреплена в железобетонном опорном контуре, с внешней стороны она покрыта специальным лаком, заменяющим кровельный ковер. Складки состоят из стальных листов, которые укрепляют промежуточными и торцевыми жесткими контурными диафрагмами. Каждую грань или волну складки заготавливают заранее и затем монтируют в непрерывную пространственную систему. По конфигурации складки могут быть треугольными — гребенчатыми (рис. 25.19, а), цилиндрическими (рис.
25.19, б) и двоякой кривизны (рис. 25.19, в), а по своей статической схеме — балочными, арочными и рамными. Балочно-складчатые покрытия с арочными и рамными складками требуют меньше материала по сравнению с балочными, но они являются распор- ными системами и поэтому более трудоемки в изготовлении и монтаже (рис. 25.19, г). ~ $26 НАРкАсы мнОГОэтАжных здАний ~=- Для легкой, пищевой, электротехнической, химической, машино- и приборостроительной промышленности, как правило, строят многоэтажные зданияссеткойколонн6 Х 6и 9 Х 6м с одинаковыми пролетами во всех этажах (рис.
26.1, а), с увеличенными пролетами в верхних этажах и подвесными или опорными кранами (см. рис. 26.1, б, в,). Элементы каркаса многоэтажных промышленных зданий должны обладать высокой прочностью, устойчивостью, долговечностью, огнестойкостью. Поэтому для этих зданий применяют железобетонные конструкции, которые могут быть монолитными, сборно-монолитными и сборными.
Стальной каркас применяют при больших нагрузках, при наличии динамических воздействий на несущие конструкции от работы оборудования или при строительстве зданий в труднодоступной местности. Стальные колонны и ригели, как правило, изготовляют двутаврового сечения. Каркасы из унифицированных железобетонных элементов заводского изготовления бывают с балочными или безбалочными перекрытиями. Балочные перекрытия как более простые и универсальные применяют чаще. Безбалочные перекрытия применяют при больших полезных нагрузках и при необходимости получить гладкую поверхность потолка, что позволяет устраивать подвесной транспорт и развязку коммуникаций в любом направлении, а также улучшает санитарно-гигиенические качества помещений.
Железобетонный каркас многоэтажных зданий с балочными перекрытиями предназначен для зданий высотой до пяти этажей с сеткой колонн 6 Х 6 и 9 Х 6 м. Основные элементы каркаса: колонны с фундаментами, ри гели (прогоны), плиты перекрытий и связи (рис. 26.2) . Ригели каркаса изготовляют прямо- 210 угольной формы и с полками, их располагают, как правило, поперек и в отдельных случаях вдоль здания. Совместно с колоннамиФригели образуют рамы.
Каркас состоит обычно из поперечных рам, на ригели которых укладывают плиты перекрытий. Рамы каркаса собирают из вертикальных элементов колонн и горизонтальных элементов ригелей, которые соединяют между собой в узлах. Поперечные рамы каркаса обеспечивают жесткость здания в поперечном направлении, а плиты перекрытий и стальные вертикальные связи между колоннами — в продольном.
При значительных горизонтальных нагрузках в продольном направлении здания устанавливают ригели, жестко соединяемые с колоннами, которые образуют продольные рамы каркаса. Колонны каркаса разделяют на крайние и средние. Для опирания ригелей у колонн предусмотрены консоли. Основной тип колонны — высотой в два этажа, дополнительный — высотой в один этаж сечением 400 Х 400 и 400 Х 600 мм. Колонны устанавливают в стаканы железобетонных фундаментов, верх которых располагают на 150 мм ниже уровня чистого пола первого этажа. Для устройства перекрытий применяют ребристые плиты двух типов: основные шириной 1500 мм и доборные шириной 750 мм (см.
рис. 26.2, д). Высота плит 400 мм. Короткие плиты длиной 5050 и 5550 мм укладывают у деформационных швов и у торцов здания. Плиты перекрытий опирают на полки ригеля (рис. 26.3, а) или на верхнюю плоскость ригеля (рис. 26.3, б). Второй вариант применяют в случаях, когда в перекрытиях необходимо устраивать большие проемы для провисающего оборудования. При равномерно распределенной нагрузке принимают опирание плит на полки ригелей, что уменьшает высоту перекрытия. Плиты, опираемые на верхнюю плоскость ригелей, отличаются от плит, опираемых на полки ригелей, лишь формой и размерами торцовых 6 1 Б 5ОО 2-2 300 350 350 1 1 400 3 ~"'-2 2 Я О Ю С) О И> Ф О О и» сч 85О 550 211 Рнс.
2б.1. Конструктнвные схемы многоэтажных промышленных зданий с балочными конструкцнямн перекрытий а — с одинаковыми пролетами во всех этажах„б — с увеличенным пролетом в верхнем этаже и с подвесным краном; е — с увеличенный пролетом в верхнем этаже н с опорным краном: 1 — вариант перекрытия с опиранием ребристых плит нв полки ригелей, 2 — то же, с опиранием плит по верху ригелей; д — ригель поперечной рамы; 4 — ригель продоль. ной рамы жесткости; б — подвесной кран; б — опорный кран $50501555015950 ~ 5050,5550 3 4-4 ОО 1 Я ЯИИЕЯЕЕИ$ с5~ ~ сз~ ~--1485 — 4 ~-7404 ребер. Плиты и ригели, укладываемые по 'осям .Колонн, выполняют роль распорок.
Они передают на вертикальные связи между колоннами положительное и отрицательное давление ветра, действующее на торец здания. Колонны стыкуют путем приварки стыковых стержней к стальным оголовкам колонн. Зазор между торцами колонн тщательно зачеканивают жестким раствором, затем стык обертывают металлической сеткой и замоноличивают. Рис.
22.2. Унифицированные сборные железобетонные элементы каркаса многоэтажного промышленного здания а — колонны для верхних и средних этажей; б — колонны для верхних, средних и нижних этажей, е — колонны для верхних крановых этажей; г — ригели перекрытий; д— плиты перекрытий; ! — ригель с полками; 2 — ригель прямоугольной формы Ъ =49801 5280' 5480; 798018280; 8480 Ригели стыкуют с колонной (рис. 26.4 и 26.5) путем сварки выпусков арматуры и опорных закладных деталей ригелей с закладными деталями консолей колонн, а зазор между ними заполняют монтажным бетоном.
Плиты перекрытий крепят к ригелям колонн и между собой сваркой закладных стальных деталей. Такое крепление необходимо для повышения продольной жесткости каркаса. Пазухи между ребрами смежных плит и верхней частью ригеля армируют и 750 сз сз У 6ООО СЯООО) <восо) 1 1 1-1 1Г 3 Ъ ~ с> "— П вЂ” -' $со лнтный бетон с» с» ='1 т 1 1 650 2!2 Рнс. 26.3. Сборные железобетонные перекрытия а — поперечный разрез перекрытия с ригелем с полками 1; б — то же, с рнгелем прямоугольной формы 2; и — продольный разрез перекрытия с ригелем 1, г — то же, с рнгелем 2; 8 — ребристый настил перекрытия; 4 — колонна; б — моно- замоноличивают бетоном, благодаря чему междуэтажное перекрытие многоэтажного промышленного здания приобретает высокую жесткость.
Каркасные двухэтажные здания получили распространение в практике промышленного строительства. Например, для легкой промышленности применяют здания с разбивочной сеткой колонн в первом этаже 9 Х 6 м и во втором этаже 18 Х 12 м. Для двухэтажных зданий различных производств машиностроительной промышленности выбирают более крупную сетку: в первом этаже 12 Х 6 м и во втором этаже 24 Х 12 м. При этом в верхних этажах пролетного типа подъемно-транспортное оборудование может быть с подвесными кранами (рис.
26.6, а) или с опорными кранами (рис. 26.6, б). Конструктивное решение ячейки двухэтажного корпуса автомобильного завода с крупной сеткой колонн (в первом этаже 12 Х 12 м, во втором 24 Х24 м) и с применением стального каркаса, показано на рис. 26.6, в. Пример конструктивного решения многоэтажного промышленного здания с увеличенным пролетом в верхнем этаже, в котором предусматривается установка опорных мостовых кранов, приведен на рис. 26.7. Здание полностью запроектировано сборным в железобетонных конструкциях, только вертикальные связи между колоннами по продольным разбивочным Рнс.
26.4. Узлы сопряженмй элементов каркаса многоэтажных зданий а — при опирании плит по верху рнгеля; б — прн опираиии плит на полки ригеля; 1 — ванная сварка; 2 — выпуски арматуры из колонны и ригеля; 2 — монтажная сварка; 4 — вставка; б — монтажный бетон осям выполнены из стальных профилей. Железобетонный каркас с безбалочиыми перекрытиями состоит из вертикальных элементов колонн с капителями и плит, опертых на эти капители, образующих междуэтажные перекрытия. Каркас этого типа применяют в промышленных зданиях, складах, холодильниках, мясокомбинатах при квадратной сетке колонн, чаще всего 6 Х 6 м, и при больших полезных нагрузках (рис.
26.8, а 26.9). Различают каркасы с безбалочными перекрытиями с надколонными плитами, расположенными в двух направлениях (рис. 26.10, а), и надколонными плитами, укладываемыми в одном направлении (рис. 26.10, 6).' На рис. 26.10, а показан железобетонный каркас с безбалочным Рис. 2В.Ь. Опнранне плит перекрытия на рнгелн в зданиях с верхнмм крановым этажом о — опирание плит перекрытия на ригели прямоугольной формы, б — опираиие плит перекрытия на ригели с полками; в — узел сопряжения перекрытия с ригелем: l — ригель с полками, 2 — ригель прямоугольной формы; д — плита перекрытия связевая; 4 — продольная балка жесткости; 5— опорный столик; б — колонна; 7 — бетон: 8 — сварка закладных стальных деталей ригеля с колонной; 9 — сварка заклад.
иых стальных деталей плиты перекрытия с ригелем; Ю— закладные детали; 11 — вставка; 12 — анкер плит пере- рекрытия перекрытием, в котором надколонные плиты расположены в двух направления1~ Основные его элементы — колонны, капители, надколонные и пролетные плиты. Разрезку перекрытия выполняют так, чтобы предельная масса каждого его элемента не превышала 5 т. Конструктивно перекрытие решают следующим образом.














