Федерации


НазваниеФедерации
страница5/11
ТипМетодические рекомендации
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

дисциплины


«Основы архитектуры и строительных конструкций»
Автор (ы): Агеенко М.В.

Кафедра «Проектирование зданий и сооружений»
Лекция 1
Тема 1. Архитектура - основные понятия и определения: здания и сооружения, разработка проекта, реконструкция, реставрация, градостроительство, интерьер.
Архитектура – область человеческой деятельности, связанная с проектированием и строительством зданий, сооружений, интерьеров, городов, поселков и др. населенных мест.

В архитектурно-строительной практике различают понятия «здание» и «сооружение».

Любая законченная (возведенная) человеком постройка называется инженерным сооружением.

Зданием называется система строительных конструкций, образующих внутреннее замкнутое пространство, предназначенное для осуществления различных процессов с непосредственным участием человека.

Сооружение – наземная, надземная или подземная система строительных конструкций, служащая прежде всего для осуществления различных технических процессов (мост, телебашня, промышленная этажерка, тоннель и т.д.
Тема 2. Классификация зданий по назначению, по этажности.
По назначению

По назначению здания подразделяются на: гражданские и промышленные.

Гражданские здания предназначаются для проживания и обеспечения бытовых, общественных и культурных потребностей.

Промышленные здания служат для создания какой либо продукции и характеризуются наличием подъемно-транспортного оборудования, больших пролетов и помещений.

Гражданские здания в свою очередь подразделяются на жилые и общественные.

К жилым домам относятся: дома квартирного типа - для постоянного проживания; общежития – для временного проживания; гостиницы (турбазы, спальные корпуса санаториев, пансионатов, домов отдыха) – для кратковременного проживания; дома - интернаты – для проживания отдельных групп людей (детей, инвалидов).

К общественным зданиям относятся:

    • Образовательные учреждения (школы, детские сады, институты, повышения квалификации, ВУЗы).

    • Научно-исследовательские учреждения, проектные и общественные организации.

    • Управленческие здания.

    • Здания здравоохранения и отдыха.

    • Культурно-просветительские и зрелищные учреждения.

    • Предприятия торговли общественного питания и бытового обслуживания.

    • Здания транспортных коммуникаций, обслуживающие население (вокзалы, автостанции, аэропорты).

    • Здания коммунального хозяйства – ЖЭУ (кроме складских производственных).

    • Здания многофункционального назначения, включающие учреждения различного профиля.

Промышленные здания, независимо от отрасли промышленности, разделяются на 4 основные группы: производственные, энергетические, здания транспортно-складского хозяйства, вспомогательные и административно-бытовые здания.

Производственные здания в сою очередь подразделяются по отраслям производства, например: металлургические, химические, деревообрабатывающие, приборостроительные, текстильные, швейные, хлебопекарные и т.д.

К энергетическим относятся: корпуса АЭС, ТЭЦ, котельные, трансформаторные, компрессорные и т.д.
По этажности

Гражданские здания по высоте этажей условно делятся на одноэтажные, малоэтажные (2-3 этажа), средней этажности 4 – 10 этажей, повышенной этажности 11 – 16 этажей (или более 30 метров от поверхности земли до верха подоконника верхнего этажа основного назначения), высотные – от 75 м высотой, 1-й, 2-й, 3-й категорий).
Тема 3. Классификация зданий по долговечности, огнестойкости,

Капитальности
По степени долговечности

Долговечность – это способность здания и его элементов сохранять во внемени заданные качества при установленном режиме эксплуатации без разрушения и деформаций.

Установлены следующие степени долговечности зданий:

I – степень – срок службы не менее 100 лет,

II – степень – срок службы не менее 50 лет,

III – степень – срок службы не менее 20 лет,

IV – степень – срок службы менее 20 лет.
По степени огнестойкости

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» определяет пожарно-техническую классификацию зданий:

- по степени огнестойкости (I, II, III, IV и V);

- по классу конструктивной пожарной опасности (С0, С1, С2, С3);

- по классу функциональной пожарной опасности.
По эксплуатационным характеристикам здания подразделяются на 2 группы:

- отапливаемые – здания, требующие поддержания температурно-влажностного режима, регламентируемого строительными нормами;

- неотапливаемые – здания, в которых не требуется поддержания положительных температур и определенной влажности внутри помещений (склады, гаражи и др), а также здания с избыточными технологическими выделениями (тепла, пара и т.п.).
По степени распространения все здания подразделяются на:

- массового строительства, т.е. строящиеся в большом количестве и часто во многом повторяющие друг друга и

- уникальные здания, имеющие неповторимый облик и (или) важное народохозяйственное и социальное значение

Тема 4. Структурные части зданий
Структурные части зданий
Здание состоит из взаимосвязанных частей, имеющих определенное назначение. Выделяют четыре группы частей здания: объемно-планировочные элементы, строительные конструкции, архитектурно—конструктивные элементы, строительные изделия.
Объемно-планировочные элементы – крупные части из которых состоит объем здания: помещения, этажи, пролеты, лифтово-лестничный узел, чердак, мансарда, веранда и т.п.

Помещения бывают: основными, вспомогательными, обслуживающими, коммуникативными, техническими.

Этаж – часть здания между верхом пола нижнего уровня и верхом расположенного над ним перекрытия.

В зависимости от назначения и расположения, этажи бывают:

Подвальный – этаж, заглубленный относительно планировочной отметки земли более, чем наполовину высоты помещения.

Цокольный (или полуподвальный) – этаж, заглубленный относительно планировочной отметки земли на высоту не более наполовины высоты помещения.

Мансардный – этаж, фасад которого полностью или частично образован поверхностью или поверхностями наклонной или ломанной крыши.

Чердак – пространство между перекрытием верхнего этажа, наружными стенами и поверхностью покрытия (крыши).

Технический этаж – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, он может быть подвальным (техподполье), в верхней части (технический чердак) и на промежуточном этаже.
Все вышеперечисленные элементы образуют объемно-планировочную структуру здания, определяющую его архитектурные качества.

Тема 5. Основные требования, предъявляемые к зданиям
Любое здание, независимо от назначения, должно удовлетворять следующим основным требованиям:

  1. Технологические или функциональные

  2. Технические

  3. Архитектурно-художественные или эстетические

  4. Экономические

  5. Экологические

  6. Противопожарные

Функциональные требования заключаются в том, чтобы здание наиболее полно отвечало назначению, или заданным параметрам размещаемого в нем технологического оборудования и нормальному ходу технологического процесса. Этим требованиям должны быть подчинены объемно-планировочное и конструктивное решения зданий, его внутрицеховое транспортное оборудование, воздушная среда, шумовой и световой режимы.

Технические требования состоят в обеспечении прочности, жесткости, устойчивости и долговечности зданий, а также возможности возведения здания индустриальными методами. Прочность, устойчивость и долговечность конструкций зданий характеризует степень его надежности при эксплуатации в заданных условиях силовых и природно-климатических воздействий, а также воздействия внутренней среды помещения.

К архитектурным требованиям относятся: сохранение архитектурного облика города; не нарушение градостроительных требований и природного окружения; обеспечение выразительности комплекса зданий, возмозность создания выразительного интерьера.

Экономические требования заключаются в обеспечении минимальных затрат на строительство и эксплуатацию зданий и обеспечении минимальной себестоимости выпускаемой продукции.

Экологические требования состоят ….

Тема 6. Противопожарные основы проектирования зданий.
Противопожарные требования заключаются в обеспечении:

  • Возможности самостоятельной эвакуации людей;

  • возможность доступа пожарных и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведение мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

  • нераспространения пожара внутри здания;

  • нераспространения пожара на рядом расположенные здания;

  • ограничения прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении возможного материального ущерба в результате пожара и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.


В качестве противопожарных мероприятий предусматривается наличие противопожарных преград в виде противопожарных стен – брандмауэров. Ограждения выполняются в виде противопожарных зон и несгораемых перекрытий в многоэтажных зданиях. Противопожарные преграды выполняются из несгораемых конструкций, а противопожарные стены выполняются выше уровня кровли на 0,3 – 0,6 м.
Все вышеописанные требования и являются основными факторами, учитываемыми при проектировании.
Контрольные вопросы:
1. Основные понятия для осуществления идентификации зданий и сооружений.

2. Основные требования, предъявляемые к зданиям при проектировании.

3. Структурные части здания – объемно-планировочные элементы и строительные конструкции.
Вопросы для самостоятельного изучения.
1. Понятия – реконструкция, реставрация, интерьер, градостроительство, проектная продукция.

2. Классификация зданий по степени капитальности.

3. Предельные состояния – R, Е, I

Список используемых источников:
1. Пономарев В.А. Архитектурное конструирование: учебник для вузов, 2-е издание /Пономарев В.А. - М.: Архитектура-С, 2009. - 736 с.

2. Адигамова З.С. Проектирование гражданских зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Адигамова З.С., Лихненко Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 107 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21645

Лекция 2.
Тема 1. Модульная система в проектировании и строительстве. Укрупненные и дробные модули.
В строительстве принята модульная координация размеров – это взаимное согласование размеров зданий, а также размеров и расположения их элементов, строительных конструкций, изделий и элементов оборудования на основе применения модулей.

ЕМС (единая модульная система) – это совокупность правил координации объема проектных и конструктивных размеров зданий, конструкций и строительных изделий на основе кратности этих размеров установленной единице – модулю.

Модуль - условная линейная единица измерения, применяемая для координации размеров зданий, их элементов, строительных конструкций, изделий и элементов оборудования.

Применяют: основной модуль (равный 100 мм, обозначается буквой М), производный модуль, укрупненный модуль (мультимодуль) – 3М, 6М, 12М и т.д; дробный модуль (субмодуль) – дробный модуль 1/2М, 1/5М, 1/10М и т.д.

Тема 2. Номинальные, конструктивные и натурные размеры.
В ЕМС предусматривается 3 вида размеров:

- номинальный,

- конструктивный,

- натурный.

Номинальный – условный размер, включающий швы и зазоры между конструкциями.

Конструктивный – проектный размер, отличается от номинального на толщину швов и зазоров.

Натурный – фактический размер отличающийся от конструктивного на величины определенные допусками (ТУ).


Тема 3. Основные параметры характеризующие ОПР.
Основными параметрами, характеризующими объемно-планировочное (ОПР) и конструктивное решение здания являются шаг, пролет и высота этажа.

Шаг – это расстояние между осями модульной сетки (координационными осями). Если шаг совпадает с габаритами элемента перекрытия он называется пролетом или шагом поперечного направления.

Высота этажа – это расстояние по вертикали от пола нижележащего этажа до пола вышележащего этажа.
Тема 4. Основные конструкции здания. Несущий остов здания.
Строительная конструкция – часть здания, выполняющая определенные несущие, ограждающие, несущее-ограждающие и (или) эстетические функции. Все строительные конструкции взаимоувязаны в процессе выполнения работ по возведению здания.

Строительными конструкциями здания являются: несущие элементы – фундаменты, стены, вертикальные несущие элементы (колонны) перекрытия, крыши, покрытия, лестницы, ненесущие элементы – перегородки, заполнения оконных и дверных проемов и т.д.
Совокупность основных конструктивных элементов (строительных конструкций) составляет единую пространственную конструктивную систему – несущий остов здания.
Несущий остов – воспринимает все силовые воздействия на здание (вес конструкций, оборудования, мебели, людей, снега, ветра и др) и обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость здания.
Тема 5. Основные и комбинированные конструктивные системы зданий
Конструктивная система (конструктивная схема) – взаимосвязанная совокупность вертикальных и горизонтальных несущих, ограждающих и несущеограждающих конструкций, обеспечивающих выделение внутренних пространств, прочность, жесткость и устойчивость здания.
В конструктивной схеме здания можно выделить две основные подсистемы несущих конструкций: горизонтальную и вертикальную.
Горизонтальные конструкции (покрытия, перекрытия), обеспечивают неизменяемость системы в плане и передают приложенные к ним нагрузки на вертикальные конструкции.

Вертикальные конструкции воспринимают все приложенные к системе нагрузки и передают их на фундамент.
Вид вертикальных несущих конструкций служит основным признаком классификации конструктивных систем.
В зависимости от применяемого вида вертикальной несущей конструкции различают пять простых (одинарных) конструктивных систем:

каркасная, бескаркасная (пилонная); объемно-блочная; ствольная; оболочковая.
Контрольные вопросы:

1. Основные несущие и ограждающие конструкции зданий

2. Понятия: унификация, стандартизация, типовое проектирование, ЕМС в строительстве.

3. Перечислить все основные конструктивные системы здания, назвать несколько комбинированных.
Вопросы для самостоятельного изучения.
1. Понятия - унификация, стандартизация, типизация.

Список используемых источников:
1. Пономарев В.А. Архитектурное конструирование: учебник для вузов, 2-е издание /Пономарев В.А. - М.: Архитектура-С, 2009. - 736 с.

2. Маклакова Т.Г. Архитектурно-конструктивное проектирование: учебник: допущено УМО – т.1. – М.: Архитектура – С. 2010. – 326 с.


Лекция 3 - 4
Тема 1. Стеновая (бескаркасная) конструктивная схема.
Стеновая КС (безкаркасная, диафрагмовая), несущими являются плоские вертикальные элементы – стены, диафрагмы.



Конструктивные схемы бескаркасных зданий:

А) с продольными несущими стенами;

Б) с поперечными несущими стенами;

В) со стенами несущими в обоих направлениях – перекрестно-стеновая несущая схема.
Стеновая конструктивная система существует с малым (3,0 – 3,6 м), с широким (до 9,0 м) или чередующимся шагом несущих поперечных стен отличается большей жесткостью, но ограничивает свободу планировочных решений.

Конструктивная схема в основном предназначена для строительства гостиниц и социального (муниципального) жилья. В сборном железобетонном и кирпичном варианте стен ограничивается также этажность застройки – предельная до 16-ти этажей.

Толщина внутренних несущих стен принимается 120, 140, 160, 180, 200 мм в зависимости от этажности.

Наибольшее расстояние между температурно-усадочными швами для зданий стеновой конструктивной схемы - 40 м.

ЗДАНИЯ С НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ
ПРОДОЛЬНЫМИ ПОПЕРЕЧНЫМИ


Тема 2. Каркасная конструктивная схема.
- Каркасная КС, основными несущими элементами в ней являются стержневые вертикальные конструкции – колонны.

КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ


С ПРОДОЛЬНЫМ

РАСПОЛОЖЕНИЕМ РИГЕЛЕЙ



С ПОПЕРЕЧНЫМ

РАСПОЛОЖЕНИЕМ РИГЕЛЕЙ






Тема 3. Пилонная конструктивная система.
Конструктивная система с плоскими пилонами, представляет собой промежуточный между стеновой и каркасной схемой вариант конструктивного решения, в которой колонны заменены плоскими участками стен, развитыми в длину

Так же как и каркасная система, решения зданий с пилонными стенами обладает достаточной свободой в решениях планировочного пространства и могут быть решены как с устройством ригелей так и без них.

Конструктивное решение возводится в монолитном варианте, и применяется как для нижних нежилых, так и для верхних жилых этажей здания.

Минимальное значение средних (как наиболее нагруженных) колонн и пилонов для 20-ти этажного здания составляет:
- 600x600мм – для колонн 1-го этажа;

- 1800x300 мм – для пилонов 1-го этажа;

- 300x300 мм – для колонн верхних пяти этажей:

- 600x200 мм – для пилонов верхних 3-х этажей.


Тема 4. Ствольная система
Ствольная КС, в качестве основной несущей конструкции, воспринимающей нагрузки и воздействия применен вертикальный объемно-пространственный стержень – ствол жесткости (закрытого или открытого сечения) на всю высоту здания.

Ствол жесткости, располагающийся в геометрическом центре плана, называется «ядром жесткости».

Ствольная система наиболее распространена в высотном строительстве (25 – 70 этажей), удачно сочетаясь с планировочной схемой здания.


Распространены также – несколько стволов по длине здания, два ствола в сооружениях с планом в виде прямоугольника, три – треугольника, четыре – квадрата. см. рис.
Основная ствольная система получила внедрение в двух модификациях – с передачей всех нагрузок на ствол через подвески и оголовок (ствольно – подвесная система), или через мощную консоль в основании ствола (ствольно-консольная система). см. рисунок.

Тема 5. Объемно блочные здания
Объемно-блочная КС, несущими являются объемно-пространственные на всю высоту этажа блоки размером на комнату или две комнаты.
c:\temp\finereader10\media\image1.jpeg

Тема 6. Оболочковые системы
Оболочковая КС составлена несущими вертикальными объемно-пространственными конструкциями, отнесенные к внешнему контуру здания.



Имея максимальную пространственную жесткость Оболочковая конструктивная система наиболее часто применяется при проектировании самых высоких зданий – 200 м и выше (в отдельных случаях 120 … 150 м).

Тема 7. Комбинированные конструктивные решения.
Наряду с основными широко применяют и комбинированные (смешанные) конструктивные системы (см. рис.). В таких системах могут сочетаться два или несколько типов вертикальных несущих элементов.
Применение комбинированных конструктивных систем позволяет упростить построечные работы, более рационально увязать конструктивную систему с планировочной.
Наиболее часто применяется комбинированная конструктивная системаоболочково-ствольная («труба в трубе»), в которой кроме наружного несущего контура, в центре плана располагается ствол с размещенными в его пространстве лифтовыми шахтами и холлами. Отличается от основного конструктивного варианта распределением нагрузки: только на оболочку, либо на оболочку и ствол. В комбинированном варианте утяжеляются конструкции перекрытия в связи с их включением в работу на горизонтальные воздействия.




Еще одной комбинированной оболочковой системой является оболочково-диафрагмовая («пучок труб»).

Конструкции оболочки выполняются стальными и железобетонными. Железобетонные оболочки выполняют монолитными или сборными.
Соответственно количество возможных вариантов комбинированных систем весьма обширно: каркасно-стеновая или каркасно-диафрагмовая (каркасная с неполным каркасом); каркасно-ствольная; ствольно-стеновая; оболочково-ствольная; оболочково-каркасная; оболочково-стено-каркасная и т.д. см. рис.

Контрольные вопросы:
1. Достоинства и недостатки объемно-блочной КС.

2. Распространенность типов КС по временной хронологии строительства.

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Достоинства и недостатки конструктивных систем различного типа.

2. Тепло- и влагозащита зданий.

3. Требования к микроклимату помещений зданий различного назначения.

Список используемых источников:
1. Пономарев В.А. Архитектурное конструирование: учебник для вузов, 2-е издание /Пономарев В.А. - М.: Архитектура-С, 2009. - 736 с.

2.Архитектурно-строительное проектирование. Общие требования [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 501 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30276

3. Маклакова Т.Г. Архитектурно-конструктивное проектирование: учебник: допущено УМО – т.1. – М.: Архитектура – С. 2010. – 326 с.

Лекция 5-6
Тема 1. Основания и фундаменты. Естественные и искусственные основания

Фундамент – нижний конструктивный элемент здания, воспринимающий все нагрузки от здания и действующих на него сил (ветер, снег и т.д.) и передающий их на грунт основания.
Геологические породы, залегающие в верхних слоях земной коры, используемые в строительных целях, называют грунтами. Грунты представляют собой скопление частиц (зерен) различной величины, между которыми находятся поры (пустоты). Грунты, непосредственно воспринимающие нагрузки от здания или сооружения, называются основаниями. Основание здания может быть естественным и искусственным.

Естественное основание – это грунты в природном (слежавшемся) состоянии, воспринимающие нагрузку от здания.

Основание искусственное – грунты с искусственно измененными свойствами за счет уплотнения, укрепления (закрепления) химическими, электрохимическим, термическим или иными способами.

Распространенными методами упрочнения грунта являются: поверхностное уплотнение, силикатизация, цементизация, армирование инъецированием.

Тема 2. Классификация фундаментов по глубине заложения. Факторы,

определяющие глубину заложения фундаментов. Классификация по

схеме работы, по материалу возведения
По материалу возведения фундаменты бывают:

- деревянными,

- из природного камня,

- бутобетонными,

- грунтобетонными.

- бетонными,

- железобетонными.
По характеру работы конструкции фундаментов могут быть:

- жесткими (работают только на сжатие),

- гибкими (рассчитаны на восприятие изгибающих усилий).
По характеру нагружения различают центрально-нагруженные и внецентренно-нагруженные фундаменты.
По способу изготовления фундаменты могут возводиться монолитными, сборно-монолитными и сборными.
Показать на рис. фундамент из сборных ж.б. элементов
Глубина заложения фундамента – это расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня подошвы фундамента.
По глубине заложения различают фундаменты: мелкого (до 5 м) и глубокого (более 5 м) заложения.

Большинство зданий проектируются и строятся с фундаментами мелкого заложения.
Глубина заложения фундамента принимается с учетом:

- назначения и конструктивных особенностей проектируемого здания (от наличия подвала и подземных этажей);

- величин расчетных нагрузок и воздействий на фундамент (этажность и т.д.),

- глубины прокладки инженерных коммуникаций,

- инженерно-геологических условий площадки строительства (тип и физико-механические свойства грунта),

- существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории,

- гидрогеологических условий площадки строительства и возможности их изменений (расположение УГВ),

- глубины сезонного промерзания грунтов.

Тема 3. Классификация фундаментов по конструктивным решениям
По конструктивному типу и форме различают фундаменты:

- ленточные, располагаемые по всей длине стен или в виде сплошной ленты под рядами колонн,

- столбчатые, в виде отдельных опор под колонны, а также под стенами малоэтажных бесподвальных зданий,

- сплошные (плитные), представляющие собой монолитные плиты под всей площадью здания или под ее частью,

- свайные, в виде погруженных в грунт (устроенных в грунте) стержней – свай.

Ленточные фундаменты
Ленточные фундаменты имеют вид непрерывных стен-лент или перекрестных балок. Форма фундамента в плане повторяет очертание несущих и самонесущих стен. Ленточный фундамент также может являться ограждающей конструкцией помещений цокольного или подвального этажа.

В общем случае применение ленточных фундаментов целесообразно при глубине их заложения до 3 м в зданиях до 12 этажей.
По форме сечения ленточные фундаменты бывают:

- прямоугольные – допускается при небольших нагрузках на фундамент и высокой несущей способности грунта;

- ступенчатые – одноступенчатые, двухступенчатые, многоступенчатые;

- трапециевидный – угол к вертикали составляет 25 – 300.

По способу устройства ленточные фундаменты бывают монолитными и из сборных ж.б. элементов.
Монолитный армированный фундамент в виде перекрестных лет могут работать по гибкой схеме, т.е. «ленты» работают на изгиб как балки.
Ленточные фундаменты из сборных бетонных
Сборные ленточные фундаменты в каменных и крупноблочных зданиях выполняют из железобетонных плит-подушек (толщиной 300, 400, 500 и 600 мм, шириной – от 600 до 3200 мм, длиной 1200. 2400, 3000мм). Показать на рис.


Стеновые фундаментные блоки ФБС применяют следующих типоразмеров; высотой 600 и 300 мм (доборные), шириной 300, 400, 500 и 600 мм, длиной 600, 800, 900, 1200, 2400мм. Блоки укладывают с перевязкой (несовпадением) вертикальных швов. В случае несовпадения расчетной ширины подошвы фундамента с шириной типовой ж.б. плиты устраивают прерывистые фундаменты (укладка плит с промежутками).
Глубину заложения фундаментов при переходах от подвальной к бесподвальной части здания изменяют ступенчато (уступами).

Тема 4. Столбчатые фундаменты
Сборные фундаменты устраивают под отдельные опоры (колонны каркаса зданий, столбы), а также под стены безподвальных, малоэтажных зданий. Это наиболее дешевый вид фундаментов (в 1.5 – 4 раза дешевле ленточных).
Под колонны одноэтажных промышленных зданий применяют в основном монолитные и сборные фундаменты, состоящие из подколонника и одно-, двух- или трехступенчатой плитной части. Высота фундамента принимается от 1.5 м и в пределах 1,8 … 4,2 м с интервалом 0,6 м. Размеры уступов в плане и по высоте 0,3 и 0,45 м.
Столбчатый фундамент промышленных зданий






Для опирания наружных и внутренних стен применяют фундаментные балки.
Для колонн промышленных зданий применяют также: фундаменты с анкерами (при передачи нагрузок с эксцентриситетом) см. рис., столбчатые буробетонные фундаменты см. рис., шелевые столбчатые фундаменты см. рис.

Столбчатые фундаменты малоэтажных зданий, как и ленточные могут быть мелкозаглубленными и теплоизолированными.
Тема 5. Сплошные фундаменты
Сплошные (плитные) фундаменты применяются в следующих случаях:

- при слабых грунтах и значительных нагрузках;

- при недопустимой или регламентированной неравномерной осадке здания;

- при технологической необходимости;

- при необходимости надежной защиты подземных помещений от проникновения в них воды.

Сплошные фундаменты проектируют только монолитными железобетонными под всем зданием любой конструктивной схемы.

Плитный фундамент по форме может быть: плоским, ребристым, коробчатым и оболочковым см. рис.
В зданиях повышенной этажности (высотных) глубина заложения фундаментных плит 12 – 15 м. Толщина плит составляет 2 – 4 м, в пределах здания плата может приниматься переменной толщины, с наибольшей толщиной под основными несущими конструкциями.



Тема 6. Свайные фундаменты
Свайный фундамент – опорная конструкция глубокого заложения, основными элементами которой являются сваи. Показать на рис стержень сваи. Ростверк и (или) оголовки.

Сваи – стержневые элементы (брусья, столбы, трубы), погружаемые в грунт или устраиваемые в грунте зла передачи нагрузок от здания на основание.

Широкое применение свайных фундаментов объясняется следующими преимуществами:

- способность воспринимать вертикальные вдавливающие и выдергивающие нагрузки, горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты;

- высокая индустриальность;

- короткие сроки производства работ;

- экономия материалов;

- высокое качество работ нулевого цикла в зимнее время в любой климатической зоне;

- незначительные общие и неравномерные осадки.
По условиям взаимодействия с грунтом сваи подразделяются на сваи-стойки и сваи-трения (висячие сваи).


К сваям-стойкам относятся все виды свай, опирающиеся на скальные и малосжимаемые прочные грунты.

К сваям трения относятся все виды свай, опирающиеся на сжимаемые грунты и передающие нагрузку на основание силами трения о боковую поверхность.
По виду основного материала сваи бывают: железобетонными, сталефибробетонными, бетонными, грунтобетонными (грунтоцементными) и стальными.
По способу погружения в грунт:

- забивные, погружаемые в грунт без его выемки с помощью молотов;

- буровые, устраиваемые в грунте путем заполнения пробуренных скважин бетонной смесью или установкой в них железобетонных элементов;

- набивные, устраиваемые в грунте укладкой бетонной смеси в скважины, образованные в результате вытеснения грунта;

- сваи-оболочки - заглубляемые вибропогружателями с выемкой грунта и заполняемые полностью или частично бетонной смесью;

- винтовые – (с металлическими наконечниками), погружаемые в грунт специальными установками под углом 0 – 450 к вертикали.
В зависимости от размещения в плане, свайные фундаменты проектируют в виде:

- одиночных свай – под отдельно стоящие опоры;

- свайных лент – под стены зданий с расположением свай в один, два ряда и более;

- свайных кустов – под колонны с расположением свай в плане на участке квадратной, прямоугольной, трапециевидной и др. формы;

- сплошного свайного поля – под тяжелые сооружения со сваями, равномерно-расположенными под всем зданием и объединенными ростверком в виде сплошной плиты.


Виды свай


По форме сечения сваи бывают круглыми (диаметр 400 – 700 мм), квадратные (250*250 – 400*400мм), прямоугольными, ромбовидными, трубчатыми, трехветвевыми.
При устройстве фундаментов чаще всего применяют монолитные железобетонные ростверки (из бетона класса не ниже В12,5).
Тема 7. Гидроизоляция фундаментов
Для защиты стен бесподвальных зданий от капиллярной влаги во всех стенах в цоколе укладывают горизонтальную гидроизоляцию из 2-х слоев толя, рубероида или слоя жирного цементного раствора состава 1:2 толщиной 20-30 мм на 150-200 мм ниже уровня пола первого этажа и на 150 200 мм выше отметки тротуара или отмостки.

Фундаменты, находящиеся в агрессивной среде (при наличии в грунтовой воде агрессивных составов), выполняют из бетона на пуццолановом портландцементе и шлакопортландцементе, кроме случаев щелочной активности, когда можно применять цемент любых видов, кроме пуццоланового и шлакопортландцемента.

При напорах воды от 0,1 до 0,2 м для защиты подвала от проникновения воды под пол подвала укладывают слой мягкой жирной глины толщиной 250 мм и бетонную подготовку толщиной 100-200 мм. Наружную поверхность стен изолируют штукатуркой цементным раствором с последующей обмазкой горячим битумом за 2 раза и забивкой слоем мягкой жирной глины толщиной 200-250 мм (рис. 26).

При напорах воды от 0,2 до 0,8 м возникает опасность всплывания пола, поэтому пол искусственно утяжеляют. В этих случаях на грунт укладывают бетонную подушку толщиной 100-150мм, поверхность которой выравнивают цементным раствором или слоем асфальта толщиной 20-25 мм с последующей наклейкой по битумной или асфальтовой мастике гидроизоляционного ковра из 2-х или 3-х слоев рубероида, гидроизола, бризола. Для предохранения этой части гидроизоляционного ковра от механических повреждений устраивают защитную стенку толщиной 120 мм из хорошо обожженного кирпича, выкладываемую на цементном растворе.

При больших напорах воды, когда уровень грунтовых вод превышает уровень пола подвала более чем на 0,8 м, пол устраивают в виде плоской железобетонной плиты, загруженной стенами дома, или в виде плиты с ребрами верх.

На плоскую железобетонную плиту, (а при ребристой - в промежутках между ребрами), укладывают тяжелый бетон, по которому устраивают чистый пол.

ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД

НЕ МЕНЕЕ 200 мм 200-1000 мм


ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД СВЫШЕ 1000 мм

Детали фундаментов

Световые приямки применяют для устройства оконных проемов в стенах цокольного и подвального этажей. Может быть выполнен из кирпича, сборных панелей и объемных блоков. См. рис.
Для приямка устраивается водоотвод, и ограждающая решетка (вертикальная или горизонтальная.
Контрольные вопросы:
1. Виды оснований фундамента.

2. Основные факторы, определяющие глубину заложения фундаментов.

3. Основные конструктивные решения фундаментов, их достоинства и недостатки.

4. Основные виды гидроизоляции.


Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Современные виды фундаментов. Комбинированные конструктивные решения.

2. Современные материалы, применяемые для гидроизоляции фундаментов.

Отсекатели капиллярной влаги.

3. Детали фундаментов. Отмостка. Разуклонка территории.

4. Прижимная гидроизоляционная обойма (рубашка).

5. Устройство отмостки, световые и загрузочные приямки
Список используемых источников:
1. Пономарев В.А. Архитектурное конструирование: учебник для вузов, 2-е издание /Пономарев В.А. - М.: Архитектура-С, 2009. - 736 с.

5. Забалуева Т.Р. Основы архитектурно-конструктивного проектирования [Электронный ресурс]: учебник/ Забалуева Т.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30436

Лекция 7
Тема 1. Функциональные основы проектирования жилых и общественных

зданий
В условиях рыночной экономики и развития различных видов собственности на землю и здания, гражданские здания могут строиться по заказу любого собственника в зависимости от его социальных потребностей и экономических возможностей.

Однако основные параметры определяются конкретными условиями каждого населенного места и регулируются местными советами и администрацией.

Тема 2. Объемно-планировочные схемы гражданских зданий.

Специализированные здания
Здания коридорного, галерейного, секционного типа. Тип секций, длина коридора, ориентация галереи. Световые карманы. Организация эвакуационных путей и выходов.

Анфиладная и зальная планировки

Области применения. Достоинства и недостатки.
Показать на рисунках

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Федерации iconМетодические рекомендации по представлению к награждению государственными...
Й федерации», «Статутами орденов Российской Федерации, положениями о знаках отличия Российской Федерации, медалях Российской Федерации,...

Федерации iconОб утверждении правил регистрации и снятия граждан российской федерации
О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации...

Федерации iconО прокуратуре российской федерации
Прокуратура Российской Федерации единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации...

Федерации iconО прокуратуре российской федерации
Прокуратура Российской Федерации единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации...

Федерации icon"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской...
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "о верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской...

Федерации iconПравительство российской федерации постановление
Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. N 232 "Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской...

Федерации iconСрок действия паспорта гражданина Российской Федерации
Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. Положение о паспорте гражданина Российской...

Федерации iconРоссийской федерации федеральная служба по надзору в сфере защиты
Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных...

Федерации iconМинистерство транспорта российской федерации приказ
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и пунктом 53(52). 3 Положения о...

Федерации iconМинистерство транспорта российской федерации приказ
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и пунктом 53(52). 3 Положения о...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск