Студопедия — Конструктивные схемы стеновой конструктивной системы
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Конструктивные схемы стеновой конструктивной системы






 

Здания с бескаркасной или стеновой конструктивной системой наиболее распространены. При этом используется пять конструктивных схем (рис.7.17):

схема I – с перекрестным расположением внутренних несущих стен при малом шаге поперечных стен;

схема II – с поперечными несущими стенами с чередующимся малым и большим шагом стен и отдельными продольными стенами жесткости;

схема III – с поперечными несущими стенами с большим шагом и отдельными продольными стенами жесткости;

схема IV – с продольными несущими наружными и внутренними стенами и редко расположенными поперечными стенами жесткости;

схема V – с продольными несущими наружными стенами и редко расположенными поперечными стенами жесткости.

Рисунок 7.17 – Конструктивные схемы бескаркасных зданий

I – перекрестно-стеновая; II, III – поперечно-стеновые; IV, V – продольно-стеновые;

А – варианты с самонесущими или ненесущими продольными стенами;

Б – то же, с несущими;

а) план стен; б) план перекрытий;

1 – наружные несущие стены; 2 – внутренние несущие стены; 3 – самонесущие или ненесущие стены; 4 – продольные стены жесткости;

5 – поперечные стены жесткости

 

Перекрестно-стеновая система (рис.7.17, I) используется для зданий до 30 этажей. Применяются кирпичные, бетонные, панельные стены. Она характеризуется малыми размерами конструктивно-планировочных ячеек (до 20 м2), что ограничивает область ее применения разными видами жилых зданий. Преимущество – самая высокая устойчивость. Каждая стена работает как вертикальная диафрагма жесткости. Рекомендуется для сейсмостойких зданий. Плиты в таких схемах имеют размер на ячейку, опирание по трем – или четырем сторонам. По четырем – в зданиях с продольными несущими стенами, по трем – в зданиях с самонесущими или ненесущими продольными стенами. Из-за малого количества плит перекрытий перекрестно-стеновая схема самая индустриальная (скорость возведения высокая).

В случае с поперечными несущими стенами с чередующимся малым и большим шагом (рис.7.17, II) жесткость здания меньше, чем при перекрестно-стеновой схеме. Эта схема менее индустриальна, так как при малом шаге применяются плиты меньшей толщины, то есть необходимо выравнивание перекрытия бетоном.

 

Рисунок 7.18 – Бескаркасная конструктивная система с кирпичными стенами

а) с продольными несущими стенами; б) с поперечными несущими стенами:

1 – наружные продольные несущие стены; 2 – внутренняя продольная несущая стена;

3 – плиты перекрытия; 4 – поперечная диафрагма жесткости; 5 – поперечные несущие стены; 6 – продольные самонесущие стены

 

Конструктивные схемы с поперечными несущими стенами с большим и одинаковым шагом (рис.7.17, III) более индустриальны (чем на схеме II), так как позволяют сократить номенклатуру сборных изделий вследствие одинакового шага поперечных стен.

Материал стен в схемах II и III может быть любой: кирпичные (рис.7.18), бетонные монолитные или бетонные панельные. Перекрытия балочного типа с опиранием по двум сторонам. Исключение – крайние панели вдоль несущих продольных стен – опирание по трем сторонам.

 

Схемы II и III имеют ряд преимуществ в архитектурно-планировочном отношении перед схемой I. Они позволяют более разнообразно решать планировку жилых зданий, размещать встроенные нежилые помещения в первых этажах, обеспечивают удовлетворительные планировочные решения детских учреждений и школ.

В одном здании комбинация несущих и самонесущих стен возможна при этажности до 5-ти этажей. Причина – разность вертикальных деформаций этих стен и местные разрушения в местах стыков.

 

Устойчивость зданий, решенных по схеме с продольными несущими стенами (рис.7.17, IV и V), – ниже предыдущих. Ширина корпуса определяется максимальным пролетом плит перекрытия. Ширину корпуса можно увеличить, используя вместо пустотного настила длинномерные плиты перекрытия, что особенно актуально в общественных зданиях. Достоинство – свобода планировки из-за редкого расположения диафрагм жесткости (через 25-40 м). Основной недостаток – невозможность использования панельной строительной системы, так как наружные стены являются одновременно несущими и ограждающими, при повышении этажности они становятся массивными, поэтому этажность в панельном строительстве ограничена пятью этажами. При проектировании зданий с кирпичными и крупноблочными стенами может быть этажность од 50 этажей.







Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 14532. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия