Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/34fd8f12da89f69128e490efc0de3035 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/34fd8f12da89f69128e490efc0de3035 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Схема постройки панельного дома

Схема постройки панельного дома



Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Схема постройки панельного дома/


Панельное домостроение
Панельные жилые дома с несущими стенами и их конструкции
Технология строительства панельного дома
























Крупнопанельными называют здания, монтируемые из заранее изготовленных крупноразмерных плоскостных элементов стен, перекрытий, покрытий и других конструкций. Сборные конструкции имеют повышенную заводскую готовность — отделанные наружные и внутренние поверхности, вмонтированные окна и двери. По конструктивной схеме здания бывают: Строительство зданий из крупных панелей позволяет существенно повысить степень индустриальности строительства и производительность труда, снизить стоимость строительства и сократить сроки возведения зданий. Крупнопанельные жилые дома , у которых наружные и внутренние стены, перекрытия и перегородки выполнены из сборных укрупненных элементов, имеют различные конструктивные схемы: В крупнопанельных домах в настоящее время санитарные узлы монтируются в виде готовых кабин, оборудованных всеми приборами. Изготовляют санитарные кабины на заводах сборного домостроения и в подготовленном к монтажу виде доставляют на строительные площадки. Кровельные покрытия в крупнопанельных жилых и общественных зданиях устраиваются, как правило, в виде совмещенных бесчердачных крыш. Здания, в которых пространственно-неизменяемые ячейки помещения образованы панелями стен и перекрытий, называют бескаркасными. Бескаркасные здания состоят из меньшего числа сборных элементов, отличаются простотой монтажа и имеют преимущественное применение в массовом жилищном строительстве. В этих зданиях наружные и внутренние степы воспринимают все действующие нагрузки. Бескаркасные крупнопанельные дома строят с тремя продольными несущими стенами; с поперечными несущими перегородками, устанавливаемыми с малым шагом друг от друга; с поперечными несущими стенами-перегородками, устанавливаемыми с большим шагом. Бескаркасное здание с продольным а и поперечным б опиранием плит перекрытия. Бескаркасные здания состоят из меньшего числа сборных элементов и отличаются простотой монтажа и имеют преимущественное применение в массовом жилищном строительстве. В этих зданиях наружные и внутренние стены воспринимают все нагрузки, действующие на здание. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается взаимной связью между панелями стен и перекрытий. Конструктивные схемы бескаркасных крупнопанельных зданий: При этом существует четыре конструктивных варианта опирания плит перекрытий: Для таких зданий характерны следующие конструктивные схемы. С узким шагом несущих поперечных стен. Стены здания поперечные и торцевые — несущие. Наружные стены из однослойных или трехслойных панелей. Внутренние стены из железобетонных панелей толщиной … мм. Перекрытия — сплошные железобетонные плиты толщиной мм. С большим шагом несущих поперечных стен Внутренние поперечные стены, несущие из панелей однорядной или поясной разрезки. Перегородки —гипсобетонные толщиной 80 мм. Перекрытия — сплошные железобетонные плиты толщиной мм или многопустотные толщиной мм. Со смешанным шагом несущих поперечных стен. Наружные стены — самонесущие из панелей однорядной разрезки. Перекрытия — сплошные железобетонные плиты толщиной … мм, которые в узких ячейках опираются по контуру, в широких — по двум сторонам. Крупнопанельные дома с тремя продольными несущими стенами — две наружные, одна внутренняя. Наружные стеновые панели таких домов делаются трехслойными из тяжелого бетона с утеплителем или однослойными из относительно прочного легкого или ячеистого бетона. При многослойной структуре снаружи укладывается железобетон толщиной мм внутри — слой термоизоляции из минераловатных плит, пенобетона или других легких материалов; с внутренней стороны — отделочный слой. Общая толщина такой панели мм. Толщина панелей из легких бетонов зависит от их прочности, объемного веса и теплопроводности. Для внутренней продольной стены этого типа дома используются сплошные железобетонные панели высотой в этаж и толщиной от до мм. Междуэтажные перекрытия в этом случае опираются на наружные и внутреннюю несущие стены. Перегородки устанавливаются на перекрытия; панели перегородок в таких домах являются самонесущими и делаются из гипсошлакобетона или других материалов. Конструктивные схемы крупнопанельных домов с несущими стенами: Крупнопанельные дома с поперечными несущими перегородками имеют, по существу, несущими все основные элементы: Панели перекрытий в этих домах имеют опоры со всех четырех сторон. Наружные стеновые панели при этом считают самонесущим. Они мало чем отличаются от наружных панелей в домах с продольными несущими стенами, изготовляются из тех же материалов и имеют те же размеры. Однако поскольку они менее нагружены, то имеется возможность снизить их вес, применив менее прочные и более легковесные материалы, и за счет этого укрупнить размеры. Перегородочные панели в таких домах изготовляются из тяжелого бетона. Толщина панелей от до мм. Вместо бетонных применяются также виброкирпичные панели. Из таких же панелей возводится внутренняя продольная стена. Панели перекрытий в домах с поперечными несущими перегородками делаются размером на комнату толщиной мм. Изготовляются они сплошными из тяжелого бетона. Каркасно-панельные здания в отличие от крупнопанельных, кроме панелей стен и перегородок, лестничных маршей, балконов и плит перекрытий, имеют еще элементы каркаса, воспринимающего усилия, действующие на здание. Каркас образуется колоннами и опирающимися на них в уровне перекрытий ригелями, по которым укладываются настилы или панели перекрытий. Конструктивная схема здания с неполным каркасом: Здание может иметь неполный каркас, когда колонны располагаются лишь по внутренним осям, а ригели укладывают не только между колоннами, но и между колоннами и наружными стенами. При полном каркасе панели наружных стен служат лишь в качестве ограждения, так как элементы каркаса на них не опираются. Возможно также устройство каркаса и без ригелей. Тогда панели перекрытий опираются непосредственно на колонны. Конструктивные схемы каркасно-панельных зданий: В каркасно-панельных зданиях четко разграничены функции между несущими и ограждающими элементами. Это позволяет для зданий любой этажности применять легкие навесные панели. Для таких зданий наиболее распространенной и характерной является конструктивная схема с поперечным расположением ригелей. Стенами каркасных зданий являются панели из легких или ячеистых бетонов толщиной — мм. Стены из таких панелей по статической работе являются навесными и имеют двухрядную разрезку. По местоположению в стене различают панели: Каркас таких зданий представляет собой многоярусную раму, способную воспринимать вертикальные и горизонтальные нагрузки. Современные каркасно-панельные здания по статической работе относят к связевым. Колонны и ригели в них воспринимают только вертикальные нагрузки, а связи — горизонтальные ветровые нагрузки. Конструктивная схема каркасно-панельного дома: Элементы, обеспечивающие пространственную жесткость каркасно-панельного здания: Долговечность стальных деталей связей , соединяющих элементы полносборных зданий зависит от их коррозионной стойкости, которая обеспечивается: Размещением элементов крепления во внутренней части стены, менее подверженной промерзанию и увлажнению;. Применением защитных покрытий полимерное, лакокрасочное, напыленное сварных швов;. Герметизацией, утеплением и замоноличиванием стыков, исключающих протечки, образование конденсата и других воздействий, вызывающих коррозию;. Каркасно-панельные здания широко применяются при строительстве общественных зданий. Для них характерны две конструктивные схемы — с поперечным и продольным расположением ригелей. В каркасных панельных зданиях действующие на них нагрузки воспринимают ригели и стойки каркаса, а панели выполняют чаще всего лишь ограждающие функции. Различают следующие конструктивные схемы: Эти схемы особенно эффективны для общественных зданий. Конструктивная схема каркасно-панельного здания: Элементы сборного железобетонного каркаса включают колонны прямоугольного сечения высотой один-два этажа с одной консолью для крайнего ряда и двумя консолями для среднего ряда; ригели таврового сечения с одной или двумя полками для опираиия плит перекрытия и лестничных маршей; плиты перекрытия многопустотные или сплошные , состоящие из межколонных связевых , пристенных с пазами для колонн и рядовых плит шириной , мм. Узел соединения ригеля с колонной: Сопряжение элементов каркаса, осуществляемое на опоре, называют узлом. Различают следующие системы каркасов: Схема здания с рамной системой: Схема здания с рамно-связевыми каркасами: Рамная система состоит из колонн, жестко соединенных с ними ригелей перекрытий, располагаемых во взаимно-перпендикулярных направлениях и образующих жесткую конструктивную систему. В рамно-связевых системах совместная работа элементов каркаса достигается за счет перераспределения доли участия в ней рам и вертикальных стенок-связей диафрагм. Стенки-диафрагмы располагают по всей высоте здания, жестко закрепляют в фундаменте и с примыкающими колоннами. Схема зданий со связевыми элементами: Их размещают в направлении, перпендикулярном направлению рам, и в их плоскости. Расстояние между стенками-связями обычно принимают 24—30 м. Эти системы применяют при проектировании общественных зданий высотой до 12 этажей с унифицированными конструктивно-планировочными сетками 6 х 6 и 6 х 3 м. Для общественных зданий большой этажности применяют связевые системы каркасов с пространственными связевыми элементами в виде жестко соединенных между собой под углом стенок или пространственных элементов, проходящих по всей высоте здания, образующих так называемое ядро жесткости. Эти пространственные связевые элементы жесткости закрепляют в фундаментах и соединяют с перекрытиями, образующими поэтажные горизонтальные связи-диафрагмы диски , которые и воспринимают передаваемые на стены горизонтальные ветровые нагрузки. Пространственные связевые элементы размещают обычно в центральной части высотных зданий. Пространственная жесткость каркасно-панельных зданий обеспечивается: В число элементов сборного железобетонного каркаса входят одно- или двухэтажные колонны прямоугольного сечения с консолями для опирания ригелей, ригели таврового сечения с полками для опирания плит перекрытия и лестничных маршей, плиты перекрытия. Узлы железобетонного каркаса включают в себя: Узлы сборного железобетонного каркаса: Стены каркасных зданий — навесные панели поясной разрезки различают по местоположению как поясные цокольные, междуэтажные, парапетные , простеночные, угловые. Пространственная жёсткость каркасно-панельных зданий обеспечивается за счёт: Стенами каркасных зданий являются панели из легких или ячеистых бетонов толщиной — мм, длиной 3—6 м и высотой 0,,1 м; простеночные шириной 0,,8 м и высотой 1,2—2,7 м; угловые для внешних и внутренних углов. Стеновые панели могут быть самонесущими и навесными. Панели опирают на перекрытие или па наружный продольный ригель. К колонне стеновые панели крепят с помощью стальных элементов, привариваемых к закладным деталям. Панели наружных стен в бескаркасных зданиях могут быть: Двухслойная стеновая панель из легкого бетона: Важным этапом проектирования крупнопанельных зданий является выбор системы разрезки стен, которая зависит от конструктивной схемы, условий монтажа, вида здания и его размеров. Схемы разрезки наружных стен на панели: Горизонтальная схема членения рис. Вертикальная схема образуется из панелей на два этажа рис. В гражданском строительстве большее распространение получила горизонтальная схема разрезки стен. Принятие той или иной конструктивной схемы зависит от вида проектируемого здания, его этажности и других факторов. Так, крупнопанельные жилые дома проектируют, как правило, бескаркасными. Эти дома по сравнению с каркасными позволяют уменьшить число типоразмеров сборных элементов, сократить расход металла, упростить процесс монтажа, сократить трудозатраты, избежать появления выступающих элементов колонн и ригелей в интерьере помещений и др. Однако каркасные здания по сравнению с бескаркасными имеют меньший расход материалов на 1 м2 жилой площади, большую жесткость и устойчивость здания, что особенно важно для высотных зданий. Наружные стеновые панели с целью обеспечения жесткости и устойчивости конструкций здания соединяют между собой, а также с панелями внутренних стен. Соединения выполняют различными способами. Наиболее широко применяют соединения арматурными связями-скобами, которые вставляют в отверстия петлевых выпусков арматуры у примыкающих панелей. Для обеспечения жесткости такие стыки замоноличивают бетоном. Такие связи устанавливают в верхней и нижней части вертикального стыка. Другой вариант соединения — стальными накладками, привариваемыми к закладным деталям примыкающих панелей. Такие соединения также замоноличивают бетоном. Сопряжение наружных панелей , т. Стыки наружных стен подразделяют на горизонтальные и вертикальные. Вертикальные стыки по виду заделки бывают: Вертикальные стыки по виду заделки бывают следующими: Вертикальные стыки по способу связей панелей между собой и конструктивной схеме разделяют на упругоподатливые и жесткие монолитные. Конструкции вертикальных замоноличенных армированных стыков наружных стеновых панелей: При устройстве упругоподатливого стыка панели соединяются с помощью стальных связей, привариваемых к закладным деталям стыкуемых элементов. В паз, образуемый четвертями, входит на глубину 50 мм стеновая панель внутренней поперечной стены. Соединяют панели с помощью накладки из полосовой стали, привариваемой к закладным деталям панелей. Для герметизации стыка в его узкую щель заводят уплотнительный шнур гернита на клею или пороизола на мастике. С наружной стороны стык промазывают специальной мастикой — тиоколовым герметиком. Для изоляции от проникновения влаги с внутренней стороны стыка наклеивают на битумной мастике вертикальную полоску из одного слоя гидроизола или рубероида. Вертикальный колодец стыка заполняют тяжелым бетоном. Конструкция вертикального упруго-податливого стыка панелей: Недостатком упрутоподатливых стыков является возможность коррозии стальных связей и закладных деталей. Такие крепления податливы и не всегда обеспечивают длительную совместную работу сопрягаемых панелей и, следовательно, не могут предохранить стык от появления трещин. Это происходит потому, что от нагрева при сварке закладная деталь как бы отрывается от бетона, в который она была замоноличена при изготовлении. Проникающая в щель атмосферная или конденсационная влага разрушает нижнюю поверхность закладной детали. Более надежными в работе являются жестко-монолитные стыки. Прочность соединения между стыкуемыми элементами обеспечивается замоноличиванием соединяющей стальной арматуры бетоном. Монолитный стык однослойных стеновых панелей выполняется с петлевыми выпусками арматуры, соединенными скобами из круглой стали диаметром 12 мм. Между замоноличенной зоной стыка и герметизацией образована вертикальная воздушная полость, которая служит дренажным каналом, отводящим попадающую внутрь шва воду с выпуском ее наружу на уровне цоколя. Вертикальные стыки панелей внутренних стен и перегородок: Таким образом, основным недостатком упруго-податливых стыков является: Это не гарантирует стык от трещин; возможность коррозии закладных деталей, которая может развиться не только в результате проникновения влаги через трещины стыка или через поры бетона, но и тогда, когда сталь окажется в зоне точки росы; под воздействием высокой температуры при сварке нижняя плоскость закладной заводской детали может оторваться от бетона панели и, оставшись при монтаже бесконтрольной, со временем ржаветь. Более надежные в этом плане жесткие монолитные стыки однослойных и трехслойных панелей, предохраняющие стык от трещин и исключающие развитие коррозии. При таком стыковании в верхней зоне панели арматурные петли соединяют на сварке скобами или прямыми накладками и стык замоноличивают. Монолитные стыки рекомендуется применять при необходимости повысить несущую способность горизонтального стыка на сжатие, если другими способами этого не удастся достичь. Замоноличивание стыка рекомендуется выполнять после установки панели верхнего этажа на монтажные фиксаторы или бетонные выступы из тела стеновых панелей. Нижнюю часть стеновой панели необходимо заводить ниже уровня замоноличивания не менее чем на 20 мм. Монолитные а — в и платформенно-монолитные г — е стыки сборных стен: Сборные плиты перекрытий при монолитных стыках рекомендуется соединять сварными или петлевыми арматурными связями, обеспечивающими неразрезность. Проникновение дождевой влаги в горизонтальный шов происходит по капиллярам раствора в шве. В отличие от старых конструкций швов в горизонтальном шве в настоящее время устраивают противодождевой барьер. В наклонной части шва раствор прерывают воздушным зазором, препятствующим капиллярному проникновению влаги. Герметизация шва в верхней части барьера обеспечивается прокладкой ленты из пороизола, приклеенной изолом. Все закладные детали и дополнительные соединительные элементы планки, скобы и др. Горизонтальные стыки имеют противодождевой гребень. Водовоздухонепроницаемость таких стыков обеспечивается герметизирующей мастикой, прокладками из гернита или пороизола и утепляющим вкладышем из минераловатных плит. Горизонтальные а , вертикальные закрытые б и открытые в стыки наружных стен: Сопряжение внутренних стеновых панелей выполняют с помощью сварки стальных накладок к закладным деталям. Во внутренних стенах используют горизонтальные стыки платформенного типа, с опиранием стеновых панелей на перекрытие по слою раствора, и контактного типа с опиранием панелей на выступы вентблока. Типы горизонтальных стыков между несущими панелями: Платформенный стык , особенностью которого является опирание перекрытий на половину толщины поперечных стеновых панелей, т. Платформенный а и контактный б стыки внутренних стен: Платформенный стык наиболее простой в выполнении и достаточно надежный при высоте панельных домов в пределах 25 этажей. Платформенный стык рекомендуется в качестве основного решения для панельных стен при двухстороннем опирании плит перекрытий, а также при одностороннем опирании плит на глубину не менее 0,75 толщины стены. Толщину горизонтальных растворных швов рекомендуется назначать на основе расчета точности изготовления и монтажа сборных конструкций. Если расчет точности не выполняется, то толщины растворных швов рекомендуется назначать равными 20 мм; размер зазора между торцами плит перекрытий принимается не менее 20 мм. Платформенные стыки сборных стен: Верхний растворный шов рекомендуется устраивать в уровне верхней поверхности плит перекрытий. При расположении верхнего шва ниже верхней поверхности плит следует обеспечивать контроль качества укладки раствора в шов. Платформенный стык на фиксаторах: Точность проектного положения панелей стен соосность, вертикаль и пр. Они размещены по верхним опорным граням панелей и входят ответствующие отверстия в нижних гранях вышележащих панелей. Болты-фиксаторы часто используют вместо подъемных петель и для устройства межэтажных связей стеновых панелей. При контактных стыках плиты перекрытий допускается опирать на стены без раствора насухо. В этом случае для обеспечения звукоизоляции полость между торцами плит и стенами необходимо заполнять раствором и предусматривать арматурные связи, превращающие сборное перекрытие в горизонтальную диафрагму жесткости. Контактные стыки панелей внутренних стен: I—с опиранием перекрытий на консоли стен: II — контактно-гнездовой стык; III — контактные стыки на пальцах бетонных или стальных: Стыки в стенах каркасно-панельных зданий: А — горизонтальный стык; Б — крепление простеночной панели к поясной; В — то же, поясной к колонне каркаса; Г — вертикальный стык. При постановке на болты и их рихтовке панель стены приводят в проектное положение, после чего плотно заполняют раствором верхний горизонтальный шов платформенного стыка. Контактные стыки сборных стен с опиранием плит перекрытия: Горизонтальные стыки, в которых сжимающие нагрузки передаются через участки двух или более типов, называются комбинированными. В комбинированном платформенно-монолитном стыке вертикальная нагрузка передается через опорные участки плит перекрытий и бетон замоноличивания полости стыка между торцами плит перекрытий. При платформенно-монолитном стыке сборные плиты перекрытий могут проектироваться как неразрезные. Для обеспечения неразрезности плиты перекрытий необходимо соединять между собой на опорах сварными или петлевыми связями, сечение которых определяют по расчету. Для обеспечения качественного заполнения бетоном полости между торцами плит перекрытий при платформенно-монолитном стыке толщину зазора по верху плиты рекомендуется принимать не менее 40 мм, а внизу плит — 20 мм. При толщине зазора менее 40 мм стык рекомендуется рассчитывать как платформенный. Полость замоноличивания стыка по длине стены может быть непрерывной или прерывистой. При платформенно-монолитном стыке над и под плитой перекрытия необходимо устраивать горизонтальные растворные швы. Конструктивное решение монолитного стыка должно обеспечивать надежное его заполнение бетонной смесью, в том числе при отрицательных температурах воздуха. Прочность бетона замоноличивания стыка назначается по расчету. В комбинированном контактно-платформенном стыке вертикальная нагрузка передается через две опорные площадки: Контактно-платформенный стык рекомендуется преимущественно применять при одностороннем опирании плит перекрытий на стены рис. Толщины растворных швов рекомендуется назначат аналогично швам в платформенном стыке. Контактно-платформенные стыки сборных стен: Проектные марки раствора горизонтальных швов рекомендуется назначать по расчету на силовые воздействия, но не ниже: Класс бетона по прочности на сжатие замоноличивания горизонтального стыка рекомендуется назначать не ниже соответствующего класса бетона стеновых панелей. Сдвигающие усилия в горизонтальных стыках панельных стен при строительстве в несейсмических районах рекомендуется воспринимать за счет сопротивления сил трения. Сдвигающие усилия в вертикальных стыках панельных стен рекомендуется воспринимать одним из следующих способов: Схемы восприятия сдвигающих усилий в вертикальном стыке панельных стен: Возможен комбинированный способ восприятия сдвигающих усилий, например, бетонными шпонками и плитами перекрытий. Шпонки рекомендуется проектировать трапециевидной формы. Минимальный размер в плане плоскости стыка, через которую замоноличивается стык, рекомендуется принимать не менее 80 мм. Следует предусматривать уплотнение бетона в стыке глубинным вибратором. Типы вертикальных стыков панельных стен: В бесшпоночных соединениях сдвигающие усилия воспринимаются сварными или петлевыми связями, замоноличенными бетоном в полости вертикального стыка. Бесшпоночные соединения требуют увеличенного по сравнению со шпоночными соединениями расхода арматурной стали. Сварные соединения панелей на закладных деталях допускается применять в стыках стен для районов с суровым и холодным климатом с целью сокращения или исключения монолитных работ на строительной площадке. В стыках наружных стен с внутренними сварные соединения панелей на закладных деталях следует располагать вне зоны, где возможен конденсат влаги при перепаде температур по толщине стены. В крупнопанельных зданиях для восприятия усилий, действующих в плоскости горизонтальных диафрагм жесткости, сборные железобетонные плиты перекрытия и покрытия рекомендуется соединять между собой не менее чем двумя связями вдоль каждой грани. Расстояние между связями рекомендуется принимать не более 3,0 м. Требуемое сечение связей назначается по расчету. Рекомендуется сечение связей принимать таким, чтобы они обеспечивали восприятие растягивающих усилий не менее следующих значений: Схема расположения связей в крупнопанельном здании: На вертикальных гранях сборных плит рекомендуется предусматривать шпоночные соединения, сопротивляющиеся взаимному сдвигу плит поперек и вдоль стыка. Сдвигающие усилия в стыках плит междуэтажных перекрытий, опирающихся на несущие стены, допускается воспринимать без устройства шпонок и связей, если конструктивное решение узла сопряжения плит перекрытий со стенами обеспечивает их совместную работу за счет сил трения. В вертикальных стыках панелей несущих стен рекомендуется предусматривать шпоночные соединения и металлические горизонтальные связи. Бетонные и железобетонные панели наружных стен рекомендуется не менее чем в двух уровнях вверху и внизу этажа соединять связями с внутренними конструкциями, рассчитанными на восприятие усилий отрыва в пределах высоты одного этажа не менее 10 кН 1 тс на 1 м длины наружной стены вдоль фасада. Расположенные в одной плоскости стеновые панели допускается соединять связями только вверху. Сечение связи рекомендуется назначать на восприятие растягивающего усилия не менее 50 кН 5 тс. При наличии связей между расположенными друг над другом стеновыми панелями, а также связей сдвига между стеновыми панелями и плитами перекрытий горизонтальные связи в вертикальных стыках допускается не предусматривать, если они не требуются по расчету. В горизонтальных стыках связи рекомендуется предусматривать в следующих случаях: В этом случае вертикальные связи стеновых панелей в горизонтальных стыках междуэтажные связи рекомендуется назначать из условия восприятия ими растягивающих усилий от веса стеновой панели и опертых на нее плит перекрытия, включая нагрузку от пола и перегородок. В качестве таких связей рекомендуется, как правило, использовать детали для подъема панелей;. Связи сборных элементов рекомендуется проектировать в виде: Связи следует располагать так, чтобы они не препятствовали качественному замоноличиванию стыков. Стальные связи и закладные детали должны быть защищены от огневых воздействий и от коррозии. Защита от огневых воздействий должна обеспечивать прочность соединений в течение времени, равного величине требуемого предела огнестойкости конструкции, которые соединяются проектируемыми связями. Горизонтальные стыки панельных стен должны обеспечивать передачу усилий от внецентренного сжатия из плоскости стены, а также от изгиба и сдвига в плоскости стены. В зависимости от характера опирания перекрытий различают следующие типы горизонтальных стыков: В платформенном стыке сжимающая вертикальная нагрузка передается через опорные участки плит перекрытий и два горизонтальных растворных шва. В монолитном стыке сжимающая нагрузка передается через слой монолитного бетона раствора , уложенного в полость между торцами плит перекрытий. В контактном стыке сжимающая нагрузка передается непосредственно через растворный шов или упругую прокладку между стыкуемыми поверхностями сборных элементов стены. Posted in Группа капитальности "Особо капитальные" , Конструктивные элементы здания , Проектирование зданий и сооружений , Техническая типология. ТехЛиб Библиотека научно-технического портала Технарь. Written by Админ Февраль 18th, at 2:


Больничный лист при бронхиальной астме сколько дней
Сколько по времени идет обряд крещения
Чем делать помело
Конструктивные схемы
Какие стихи учат
Сколько нос отвыкаетот капель
Инструкция п 7 от 15.06 1965
Крупнопанельные здания
Почему политическое участие не всегда эффективно
Где обходить трамвай
Пошаговое строительство дома из СИП панелей своими руками от фундамента до фасада
Понятие и классификация социальных пособий
Макси череповец архангельская 43 каталог
Управление государственной безопасности
Панельное домостроение
История успеха путина
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment