Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save anonymous/457152b4c0cf569ec598e227d1462eb1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/457152b4c0cf569ec598e227d1462eb1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Конструктивные схемы зданийих классификация

Конструктивные схемы зданийих классификация


Конструктивные схемы зданийих классификация



Классификация конструктивных систем
Конструктивные схемы зданий и сооружений
КОНСТРУКТИВНЫЕ ТИПЫ И СХЕМЫ ЗДАНИЙ


























Классификация зданий позволяет систематизировать их объемно-планировочные решения по совокупности различных признаков и параметров, что обеспечивает возможность выбора наиболее рациональных в экономическом плане решений при проектировании. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов современные здания классифицируются следующим образом:. В данной классификационной категории здания разделяются на группы в зависимости от минимального срока их службы срока безаварийной эксплуатации:. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к объемно-планировочным решениям и способам эвакуации людей в случае возникновения пожара здания делятся на пять классов зданий по функциональной пожарной опасности:. Необходимо войти , чтобы оставить комментарий. Главная О сайте Файлотека Контакты Карта сайта. Admin, 4 года назад, рубрика: Основы проектирования , Типы и особенности зданий. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов современные здания классифицируются следующим образом: Добавить комментарий Нажмите, чтобы отменить ответ.


3.2. Конструктивный тип зданий


По характеру статистической работы все несущие конструкции подразделяются на плоскостные и пространственные. В плоскостных — все элементы работают под нагрузкой автономно, как правило в одном направлении, и не участвуют в работе конструкций, к которым они примыкают. В пространственных — все или большинство элементов работают в двух направлениях и участвуют в работе сопрягаемых с ними конструкций. Благодаря этому повышается жесткость и несущая способность пространственных конструкций и снижается расход материалов на их изготовление. Выбор типа и материала несущих конструкций при проектировании определяется величинами перекрываемых пролетов. При малых пролетах применяют простые плоскостные и стержневые конструкции, при больших — более сложные пространственные. Конструктивный тип здания определяется пространственным сочетанием стен, колонн, перекрытий и других несущих элементов, которые образуют его остов. В зависимости от пространственной комбинации несущих элементов различают следующие конструктивные типы зданий:. Пространственная система каркас , состоящая из колонн, балок, ригелей и других элементов, вместе с перекрытиями в данном случае воспринимает все нагрузки, действующие на здание. Помещения от воздействия внешней среды защищаются наружными стенами;. Конструктивный тип здания характеризуется также определенными материалами и видами основных его строительных элементов крупных железобетонных блоков, панелей и т. Каждый из рассмотренных выше конструктивных типов зданий в свою очередь может иметь несколько конструктивных схем, которые отличаются особенностями расположения несущих элементов и их взаимосвязью. В этих схемах несущие внутренние стены заменены колоннами и перегородками между ними, что уменьшает расход стеновых материалов. Нагрузки от ригелей и перекрытий воспринимаются также и наружными стенами. Она состоит из вертикальных и горизонтальных стержневых несущих элементов. Вертикальный элемент — стойка колонна, столб — представляет собой прямолинейный стержень, который воспринимает все вертикальные нагрузки от горизонтального элемента балки , горизонтальные нагрузки, приходящиеся на стойку, и передает усилия от этих воздействий на фундамент. При этом сама стойка работает на сжатие и изгиб. Горизонтальный элемент стоечно-балочной системы — балка брус — прямолинейный стержень, работающий на поперечный изгиб под действием вертикальных нагрузок. Сопряжения вертикальных и горизонтальных элементов могут иметь различную жесткость, что отражается на характере их совместной работы. При шарнирном опирании балки обладают свободой горизонтальных перемещений и поворота на опоре, в связи с этим они передают на стойки только вертикальные усилия. При жестком сопряжении балки со стойкой обеспечивается совместность их деформаций и перемещений в узле сопряжения и возможность передачи изгибающего момента от балки на стойку. Такой вариант стоечно-балочной системы носит название рамы или рамной конструкции, а жесткий узел сопряжения балки со стойкой — рамного узла. Стоечно-балочные конструкции выполняют с различным числом пролетов и ярусов этажей. Система несущих конструкций здания в виде многопролетной и многоэтажной стоечно-балочной конструкции называется каркасной системой. В рамных каркасах все вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимают рамы с жесткими узлами. Каркас, состоящий из поперечных и продольных рам рамный каркас , обладает пространственной жесткостью: Каркас из стоечно-балочных конструкций с шарнирными сопряжениями пространственной жесткостью не обладает. Для ее обеспечения вводятся специальные конструкции вертикальных связей, и вся система несущих конструкций здания называется каркасно-связевой или связевым каркасом. В качестве связей могут быть использованы отдельные стены диафрагмы жесткости , рамы, раскосы и др. Каркасные конструкции применяют в общественных зданиях при необходимости организации открытых внутренних пространств большой площади или многократной трансформации планировочных решений. Стоечно-балочные конструкции зародились в глубокой древности. В современном строительстве стоечно-балочные конструкции выполняют преимущественно из железобетона, реже из стали или дерева либо в сочетании железобетона и стали например, железобетонные колонны и стальные фермы. Каркас проектируют, как правило, сборным железобетонным. Одноэтажные колонны приняты для этажей высотой 2,4; 3,0; 3,3; 3,6; 4,2; 4,8; 6,0; 7,2. Двухэтажные колонны для этажей высотой 3,0; 3,3; 3,6 м. Трех- и четырехэтажные колонны длиной до 14,4 м. Стыки колонн промежуточных этажей выполняют в уровне мм над верхом ригелей перекрытия для удобства монтажа. Фундаменты под колонны, в основном, отдельно стоящие. Колонны устанавливаются в типовые сборные фундаменты стаканного типа или в сборные подколонники, опирающиеся на монолитные ступенчатые фундаменты. Средние колонны могут быть высотой в один и два этажа. Наличие средних колонн высотой в один и два этажа позволяет более гибко комбинировать этажность и высоту в связи с особенностями функциональной схемы здания. Практически принятые соединения можно считать шарнирным, так как узел сопряжения колонны с ригелем не способен воспринимать изгибающие моменты от ветровых нагрузок. Такой каркас не обладает рамными свойствами, а работает по связевой схеме. Все нагрузки, вызывающие горизонтальное перемещение каркаса, воспринимаются сквозными вертикальными диафрагмами жесткости. Ригели в каркасной системе приняты таврового сечения с полками в нижней зоне для опирания элементов перекрытий рис. Все ригели устанавливают на консоли колонн. Каркас представляет собой совокупность вертикальных колонны и горизонтальных ригели линейных несущих конструкций. Ригели могут отсутствовать, в этом случае их роль выполняют безбалочные плиты перекрытий. Сетка колонн каркаса может колебаться в широких пределах от 3 х 3 до 15 х 15 м и определяется величиной укрупненного модуля, принятого в проекте. Каркасы применяют в общественных зданиях по условиям гибкой планировочной структуры помещений и при значительных ветровых нагрузках на здание. Каркасы выполняют из дерева, железобетона и металла. В учебном курсовом проектировании многоэтажных зданий применяют преимущественно железобетонный унифицированный каркас межвидовой серии 1. Каркас состоит из колонн, ригелей и диафрагм жесткости. В комплекте чертежей унифицированного сборного железобетонного каркаса дополнительно разработаны также чертежи фундаментов, лестничных маршей, наружных ограждающих конструкций, плит перекрытий и узлов сопряжений конструкций между собой. Плиты перекрытий в учебном проекте могут быть приняты стандартные. Сетка колонн в плане в унифицированном каркасе основана на укрупненном модуле 6 м. При пролетах свыше 6 м может применяться укрупненный модуль плана 15 м. В учебном проекте шаги и пролеты следует назначать кратными укрупненным модулям независимо от наличия у студента данных о реальных конструктивных элементах, разработанных применительно к выбранным параметрам. Привязка конструкций каркаса к координационным осям осуществляется следующим образом: При необходимости устройства деформационных швов устанавливают парные колонны с расстоянием между ними в осях мм. Настилы и ригели, расположенные вдоль фасада, совмещаются внешней гранью с внешней гранью колонн. Колонны предусмотрены сечением х мм при сетке колонн не более 6 х 6 м и в зданиях высотой до четырех этажей и х мм высотой на один, два, три и четыре этажа. Ригели перекрытий имеют пролет от 1,8 до 7,2 м таврового сечения с полками понизу для опирания на них плит перекрытий. Высота ригелей при пролете до 6 м и сетке опор до 6 х 6 м и мм при больших пролетах или сетке опор. Диафрагмы жесткости представляют собой стенки толщиной мм с полками сверху для опирания на них плит перекрытий. Координационная ширина диафрагм 3 м. Стыки колонн между собой рекомендуется применять без металлического оголовка с ванной сваркой арматурных выпусков. В безбалочных каркасах плиты перекрытия опирают непосредственно на колонны. Плиты перекрытия могут быть сборные, сборно-монолитные и монолитные железобетонные. В последнем случае шаг опор сетка колонн может быть нерегулярным в связи с особенностями архитектурно-планировочного решения. Кроме того, в каркасах с безбалочными монолитными перекрытиями они могут быть предварительно изготовлены на уровне земли и с помощью закрепленных к колоннам подъемников подняты в проектное положение метод подъема перекрытий. Этот метод открывает широкий простор для архитектурных фантазий. Каркасный тип здания целесообразен там, где требуются помещения с большой свободной площадью, а также в условиях, когда здание воспринимает большие статические или динамические нагрузки. Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Следующая. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд Тема


Как записать телефонный разговор на андроид
Штанько александр иванович севастополь где ведет прием
Хабрахабр с чего начать программировать
Технические характеристики джипа адмирал
Стетхем 2015 шальная карта
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment