Шубин Л.Ф. Промышленные здания 1986 (1222573), страница 79
Текст из файла (страница 79)
Технические этажи устраивают также для размещения установок кондиционирования воздуха, приточновытяжной вентиляции, воздуховодов, транспортных и других инженерных коммуникаций. В универсальных многоэтажных промышленных зданиях для перекрытия пролетов 12 — 36 м применяют несущие конструкции в виде балок, ферм, арок с шагом 3 — б м. Высота их (2 — 3 м) обеспечивает возможность размещения в межбалочном, межферменном или в межарочном пространстве технических нли вспомогательных этажей. На рис. 2.3 показано расположение технических этажей в четырехэтажном здании.
Пролеты 12 м перекрыты железобетонными фермами с параллельными поясами. В средней части ферм устроены проходы из одного межферменного пространства в другое. По нижним и верхним поясам ферм уложены сборные железобетонные панели перекрытий. Необходимой жесткости перекрытия достигают сваркой закладных стальных деталей панелей перекрытий и замоноличиванием швов.
Технические этажи устраивают и в одноэтажных промышленных зданиях (рис. 44.5). Их можно располагать в подвалах, при решетчатых несущих конструкциях покрытия — в пространстве между ними, а при сплошных — технические этажи выполняют подвесными. Так, на рис. 44.5, а показано устройство технического этажа, ограниченного подвесным потолком и несущими элементами покрытия.
Подвесной потолок служит одновременно полом технического этажа и устроен из ребристых железобетонных плит, уложенных по железобетонным балкам таврового сечения. Балки подвешены к несущим конструкциям покрытия (см. рис.'44.5, б). При необходимости плиты подвесного потолка укладывают с зазорами для установки светильников люминесцентного освещения. Свободные от светильников участки заполняют плитами-вкладышами. Светильники и вкла- зи Рис. 44.5.
Устройство технического этажа в одноэтажном промышленном здании а — схема расположения в общем объеме здания; б — конструктивное решение несущих конструкций; в — конструктивное решение подвесного потолка: ! — плита покрытия; У вЂ” плита над вентиляционным коробом; б — подвесной потолок; ! — светильники; б — несущая конструкция покрытия (железобетонная балка); б — подвеска; 7 — вспомогательная балка; 8 — вентиляционные короба; У вЂ” плита подвесного потолка; !б — перфорированный лист; l!— шайба дыши опирают на четверти плит подвесного потолка, к нижней поверхности которых, в целях уменьшения шума в помещении, крепят перфорированные листы акустического экрана (см.
рис. 44.5, в). $4$. УСТРОЙСТВО РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК И ЭТАЖЕРОК Рабочие или технологические площадки устраивают для обслуживания надземного транспортного хозяйства цеха (подвесные и мостовые краны и др.), инженерного (вентиляторы, камеры кондиционирования и др.) и технологического оборудования (домны, котлы и др.).
В зависимости от назначения их подразделяют на переходные, посадочные, ремонтные и смотровые. Рабочие площадки используют и для размещения на них технологического оборудования. В химической, нефтяной и других отраслях промышленности получили большое распространение рабочие площадки, устраиваемые в виде этажерок, а в металлургической промышленности — в виде одноярусных эстакад (например, в сталеплавильных цехах).
Этажерки располагают вне или внутри производственных зданий. Последние находят широкое распространение в зданиях павильонного типа химической промышленности. Этажерки подразделяют на низкие (высотой до 4 — 5 этажей) и высокие, на сборноразборные и стационарные, выполняемые из железобетона и стали. Для подъема рабочих на ярусы устраивают лестницы и лифты. Переходные, посадочные, ремонтные, смотровые, а также рабочие площадки под легкое технологическое оборудование состоят из балочной несущей конструкции, настила и ограждения. Несущие конструкции площадок опирают либо на основные конст- рукции здания, либо на технологическое оборудование, либо на специально устраиваемые опоры.
Ф Расположение рабочих площадок по обслуживанию мостового крана показано на рис. 45.1. Ремонтную площадку размещают на уровне верхней отметки подкрановых балок, между ними, а посадочную — на уровне кабины крана. Эти площадки прикреплены к основным конструкциям цеха— подкрановым балкам и колоннам. Настил таких площадок может быть как стальным (сплошным или решетчатым), так и деревянным (за исключением горячих цехов). Конструктивное решение этих площадок см. рис.
45.2, а, б. На рис, 45 3, а показана часть фасада цеха компрессии и разделения продуктов дегидрирования. Стальные рабочие площадки, обслуживающие колонную аппаратуру, прикреплены непосредственно к ней и поддерживаются кронштейнами. Устройство рабочих площадок в главном здании типового конвертерного цеха показано на рис. 45.3. б. Конструкция рабочих площадок в современных зданиях заводов черной металлургии воспринимает полезные нагрузки 10000 — 30000 Н/м' (1000 — 3000 кг/м').
В доменных, мартеновских и конвертерных цехах рабочие площадки выполняют в виде ортотропной плиты, включенной в работу продольных балок. Ортотропные плиты представляют собой цельносварные стальные щиты, состоящие из листового настила с приваренными к нему продольными и поперечными ребрами (рис. 45.4). Верхнюю часть рабочей площадки устраивают из отдельных щитов и блоков. Блок представляет собой конструкцию, состоящую из двух балок, соединенных ребристой плитой и.
вертикальными связями. Блоки крепят к поперечным балкам или колоннам. Щиты опирают на блоки и на поперечные балки планками толщиной 30 мм. Для снижения расхода стали вместо стальных щитов применяют железобетонные плиты толщиной 160— 200 мм. Колонны под такие площадки выполняют сварными из прокатной 313 1-1 О Рис. 46.1, Схема расположения ремонтной н посадочной рабочих площадок для мостовых кранов 7 — ремонтная площадка; 2 — посадочная площадка; 3— кабина'крана; 4 — подкрановая балка; Б — съемное стальное ограждение Рис.
45.2. Конструкции крановых рабочих площадок а — ремонтной; б — посадочной; ! — железобетонная колонна; 2 — железобетонная подкрановая балка; 8 — стойка перил; 4 — настил из досок; 5 — доска: 6 — бортовая доска; 7 — стяжной болт; 8 — рифленая сталь; У вЂ” съемная цепь 600 х19=114000 20 ие ощадки 18000 18000 15000 18000 Гнутый пржриль Рнс. 45.3. Способы опирання рабочих площахок а — на технологическое оборулование; б — на специально устраиваемые опоры Рис.
45.4. Конструкция рабочей площахкн мартеновского цеха У вЂ” щит; У вЂ” блок; 3 — планка 2-2 1 2 80,500 — 80 Щ0 8000 Рнс. 45.5. Стальной каркас высокой этажерки 1 — рабочие площадки; 2 — мостовой кран стали или из стальных труб, заполненных бетоном. Стальные открытые этажерки используют при оборудовании крекинг- установок, установок очистки масла и непрерывного коксования, установок заводов синтетического каучука и спирта. Их высота может достигать 100 м и более. Площадки таких этажерок опирают на технологические аппараты (см. рис. 45.3. а) или на самостоятельный каркас, который воспринимает все вертикальные и горизонтальные нагрузки.
Возможны смешанные решения, когда часть этажерки делают каркасной, а часть опирают на аппараты. Для унификации конструкций высота этажей назначается постоянной, кратной модулю 600. На рис. 45.5 показан стальной каркас этажерки блока коксовых камер цеха производства электролизного кокса. Элементы каркаса — колонны, ригели, вертикальные связи и настилы покрытий. По способу восприятия возникающих горизонтальных сил каркас может иметь связевую или рамную систему.
Связевая система каркаса получила большее распространение из-за повышенной горизонтальной жесткости, простоты узловых сопряжений и меньшего расхода стали. Стальные колонны этажерок выполняют преимущественно двутаврового сечения. Вертикальные связи устанав- 316 ливают во всех поперечных и продольных плоскостях.
Ригели или главные балки изготовляют из прокатных двутавров или швеллеров'. Настилы перекрытий этажерок выполняют из сборных железобетонных плит или металлических листов. Крепление балок к ригелям и ригелей к колоннам осуществляют жестко или шарнирно. Стыки колонн этажерки по высоте устраивают с передачей усилий встык или через ребро. Базы колонн при помощи анкерных болтов или выпуска арматуры из фундамента крепит к сплошной ребристой фундаментной плите. В практике строительства получили распространение стальные сборно-разборные этажерки. Железобетонные высокие этажерки устраивают лишь в том случае, если железобетонный каркас дает снижение стоимости строительства. Обычно в железобетоне делают только нижнюю часть этажерки — постамент, а верхние участки выполняют в железобетоне только в тех зонах, где это обусловлено противопожарными требованиями.
Ограниченное использование железобетона в высоких этажерках объясняется еще и тем, что значительно увеличивается масса конструкций, повышается сложность сопряжений узлов и крепления технологического оборудования к этажерке. Конструктивно железобетонные этажерки могут быть выполнены монолитными, с гибкой или жесткой арматурой, или сборными. Высокие этажерки конструктивно выполняют так же, как и сборный железобетонный каркас многоэтажных промышленных зданий (рис. 45.6, а) . В зданиях павильонного типа, а также на открытых площадках устраивают низкие сборно-разборные этажерки из железобетонных элементов (рис. 45.6, б).
Основное достоинство сборно-разборных этажерок — их технологическая гибкость. Этажерки имеют каркас, решенный по связевой схеме, с шар- ,-нирным соединением ригелей и колонн и жестким соединением колонн с колоннами. Максимальная высота этажерок!8 м. Каркас состоит из колонн, 34.000 б Ю.400 М,боо А-А 4 связей и парных ригелей (см.
рис. 45.6), которые опирают на колонны при помощи съемных металлических консолей (рис. 45.6, г). Консоли крепят к колоннам стяжными болтами на любой высоте, кратной 1200 мм. Ригели располагают в поперечном направлении. Жесткость каркаса достигается с помощью металлических связей — портальных в поперечном на- Рнс. 45.6. Этажерки из сборных элемемтов а — открытая установка высокой этажерки; б — встроенная низкая этажерка: а — разрезка рамы сборно-разборной этажерки; г — конструкция узлов сборно-разборной этажерки: 1 — колонна„г — ригель; 3 — плита; 4 — болт диаметром ЮО мм; б — буквенная ось; б — цифровая ось правлении и крестовых с распорками в продольном направлении.











