продольные несущие стены это
§ 2.1. Конструктивные схемы зданий
Основные несущие элементы (фундаменты, стены и т. д.) в совокупности образуют несущий остов здания, который воспринимает все нагрузки, воздействующие на здание, и передает их на основание, а также обеспечивает пространственную неизменяемость (жесткость) и устойчивость здания.
По конструктивной схеме несущего остова здания подразделяются на бескаркасные, каркасные и с неполным каркасом. В бескаркасных зданиях основными вертикальными несущими элементами служат стены, в каркасных — отдельные опоры (колонны, столбы), в зданиях с неполным каркасом — и стены, и отдельные опоры.
Жилые и общественные здания, как правило, строят из кирпича, камней и из крупноразмерных деталей и элементов: крупноблочные, крупнопанельные и объемно-блочные.
Рис. 2. Конструктивные схемы бескаркасных зданий с несущими стенами:
а — продольными, б — поперечными и продольными
Бескаркасные здания из кирпича и мелких камней возводят обычно с продольными несущими (рис. 2, а) наружными и внутренними стенами. Поперечные стены в таких зданиях устраивают преимущественно в лестничных клетках, в местах, где проходят дымовые и вентиляционные каналы, а также в промежутках между ними для придания большей устойчивости продольным стенам и зданию в целом. В зданиях с поперечными несущими стенами продольные наружные стены являются самонесущими, а перекрытия опираются на поперечные стены. Возводятся также бескаркасные здания, у которых несущими являются как поперечные, так и продольные стены (рис. 2, б). В таких зданиях панели перекрытий размером на комнату опираются всеми четырьмя сторонами на поперечные и продольные стены.
Бескаркасные крупноблочные здания со стенами из бетонных и других блоков имеют конструктивную схему с поперечными и продольными несущими стенами (рис. 3). Общественные многоэтажные здания чаще возводят с продольными несущими стенами. При этом в зависимости от ширины здания может быть не одна, а две внутренние продольные стены.
Бескаркасные крупнопанельные здания бывают: с тремя продольными несущими стенами; с поперечными несущими стенами-перегородками, устанавливаемые с малым или большим шагом (расстоянием) друг от друга.
В домах с поперечными несущими стенами-перегородками (рис. 4) все основные элементы несущие: поперечные стены-перегородки, внутренняя продольная и наружные стены. Панели перекрытий имеют опоры по четырем сторонам. При этом наружные стеновые панели 2, которые мало отличаются от наружных панелей в домах с продольными несущими стенами, считаются также несущими. Перегородочные панели 4 и панели внутренней продольной стены в таких домах изготовляют из тяжелого (конструктивного) бетона.
Рис. 4. Конструктивная схема крупнопанельного дома с несущими стенами-перегородками:
1 — наружные панели, 2 — санитарно-технические кабины, 3 — несущие перегородки, 4 — внутренние несущие поперечные стены (перегородки), 5 — панели перекрытия, 6 — цокольные панели, 7 — блоки фундаментов
Каркасными сооружают, как правило, общественные и административные здания. В последние годы начали строить также и каркасные многоэтажные жилые дома.
Несущий каркас состоит из колонн и ригелей, выполняемых в виде балок с четвертями для рпирания конструкций перекрытий. Скрепленные между собой колонны и ригели образуют несущие рамы, воспринимающие вертикальные и горизонтальные нагрузки здания. Наружные стены зданий могут выполняться как самонесущие. В этом случае они опираются непосредственно на фундаменты или на фундаментные балки, устанавливаемые по столбчатым фундаментам. Ненесущие наружные стены в виде навесных панелей прикрепляют к наружным колоннам каркаса.
В зданиях с неполным каркасом наружные стены делают несущими, а колонны располагают лишь по внутренним осям здания. При этом ригели укладывают между колоннами, в иногда и между колоннами и наружными стенами.
Объемно-блочные здания возводят из крупноразмерных элементов — объемных блоков, которые представляют собой готовую часть здания, например комнату. Размеры объемных блоков зависят от схемы разрезки здания на блоки-комнаты. Такие дома имеют две конструктивые схемы: блочную и блочно-панельную. Блочные здания возводят только из объемных блоков, устанавливаемых вплотную друг к другу, в блочно-панельных — объемные блоки устанавливают на расстоянии один от другого так, что между ними образуется комната, которую перекрывают панелями.
Производственные здания строят одно-и многоэтажными. Основные конструктивные элементы их выполняют те же функции, что и в гражданских.
Одноэтажные бескаркасные здания возводят с несущими наружными и внутренними стенами.
Здания с неполным каркасом имеют внутренний каркас (колонны или столбы, ригели) и несущие наружные стены. Конструктивная схема таких зданий аналогична схеме гражданских; в таких зданиях может быть один ряд или несколько внутренних несущих колонн или столбов в зависимости от ширины здания.
Рис. 5. Схемы каркасов одноэтажных промышленных зданий:
а — с плоской, б — со скатной кровлей; 1 — фундаментные балки (рандбалки), 2 — фундаменты, 3 — колонны крайнего ряда, 4 — колонны среднего ряда, 5 — подкрановые балки, 6 — балки покрытия, 7 — панели покрытия, 8 — воронка водостока, 9 — утеплитель и кровля, 10 — парапет, 11 — панели стены, 12 — оконные переплеты, 13 — пол по грунту, 14 — фонарь, 15 — стропильные фермы
Одноэтажные каркасные здания возводят с самонесущими или ненесущими навесными наружными стенами, все конструкции внутри здания опираются на элементы каркаса. Здания бывают многопролетные с пролетами одинаковой (см. рис. 5) или разной ширины и высоты или однопро-летные. Покрытия делают плоские (рис. 5, а) или скатные (рис. 5, б), с бесфонарными или фонарными надстройками.
Основные элементы каркаса: колонны 3 и 4, балки 6 покрытий или стропильные фермы 15, которые образуют плоские поперечные рамы. Рамы устанавливают на расстоянии 6 или 12 м друг от друга. Эти элементы каркаса бывают стальными и железобетонными. На рамы опирают продольные элементы каркаса: подкрановые балки 5, по которым прокладывают пути для мостовых кранов: ригели стенового каркаса (фахверка), используемого для крепления оконных переплетов 12 и стеновых ограждающих панелей в случае вертикальной разрезки их; панели покрытий 7 или прогоны кровли, по которым укладывают листы профилированной стали или панели из асбестоцементных листов и других материалов: фонари 14, назначение которых — обеспечить естественную аэрацию и освещение зданий.
Стены устраивают из кирпича, панелей, навесных крупноразмерных железобетонных, армопенобетонных, асбестоцементных и других плит, которые прикрепляют непосредственно к колоннам каркаса.
Продольные несущие стены это
В состав несущего остова могут входить различные конструктивные элементы, которые определяют конструктивную схему здания.
По характеру конструктивной схемы различают следующие основные типы зданий: с несущими наружными и внутренними стенами (бескаркасные), с полным каркасом, с несущими наружными стенами и внутренним каркасом.
В зданиях с несущими стенами все нагрузки воспринимают продольные и поперечные стены. Пространственную жесткость здания обеспечивают перекрытия, внутренние стены и лестничные клетки.
В зданиях с продольными несущими стенами плиты перекрытий располагают поперек здания. Устойчивость такой конструктивной схемы в поперечном направлении обеспечивается специально устраиваемыми поперечными стенами, которые не несут нагрузки от перекрытий (рис. 2, а). Такие поперечные стены возводятся лишь для ограждения лестничных клеток и в местах, где они нужны для придания устойчивости наружным стенам. Применение этой конструктивной схемы дает большие возможности для решения планировки помещений.
В зданиях с поперечными несущими стенами плиты перекрытий располагают вдоль здания (рис. 2,б). В таких зданиях обеспечена большая жесткость системы, однако увеличивается общая протяженность несущих внутренних стен. Но такое решение часто является рациональным, так как к конструкциям наружных ненесущих продольных стен предъявляются только теплозащитные требования и для их устройства можно применить легкие эффективные материалы.
Иногда применяется смешанный вариант, при котором опорами для перекрытий служат как продольные, так и поперечные стены.
В каркасных зданиях (рис. 3 и 4) несущий остов состоит из колонн, размещаемых по периметру и внутри здания, и горизонтальных связей (балок, ригелей), на которые опираются перекрытия. Такой каркас называется полным. В этом случае наружные и внутренние стены выполняют только ограждающие функции и могут быть самонесущими или навесными.
По характеру работы каркасы бывают трех типов: рамные, связевые и рамно-связевые. Стойки и ригели рамного каркаса (рис. 5,а) соединяются между собой жесткими узлами и образуют поперечные и продольные рамы, воспринимающие все действующие на каркас вертикальные и горизонтальные нагрузки.
В зданиях со связевым каркасом (рис. 5,б) узлы между стойками и ригелями нежесткие, поэтому для восприятия горизонтальных нагрузок (например, ветровых) необходимы дополнительные связи. Роль этих связей в многоэтажных зданиях выполняют чаще всего перекрытия, образующие горизонтальные диафрагмы и передающие горизонтальные нагрузки на жесткие вертикальные диафрагмы (стены лестничных клеток, шахты лифтов, железобетонные перегородки и др.).
В практике строительства часто применяют здания с комбинированным типом каркаса, который называется рамно-связевым. В нем в одном направлении ставят рамы, в другом связи.
Если стойки (колонны) расположены только внутри здания с несущими наружными стенами, каркас называется неполным (рис.6).
В гражданском строительстве применяются все перечисленные конструктивные схемы зданий.
При проектировании промышленных зданий применяют, как правило, каркасную схему. Конструктивными элементами этих зданий являются колонны, подкрановые балки, стропильные балки или фермы, плиты покрытий. Стойки (колонны) и несущие элементы покрытий (балки или фермы) образуют поперечные рамы каркасов, которые в продольном направлении связаны плитами покрытия, подкрановыми балками и связями.
Материалом для конструкций каркаса служит, как правило, сборный железобетон, реже сталь. В малоэтажных зданиях стойки внутреннего каркаса иногда выкладывают из кирпича, в деревянном строительстве каркас выполняют из дерева.
Конструктивные схемы зданий различного назначения
Несмотря на большие отличия зданий различного назначения, обусловленные происходящими в них процессами, все они состоят из ограниченного числа конструктивных элементов, выполняющих в любых сооружениях одни и те же функции. Это основания, фундаменты, стены или каркас, крыша или покрытие, перекрытия, перегородки, лестницы, а также наружные элементы — входные площадки, балконы, световые галереи или приямки у окон подвалов и др. Конструктивные схемы зданий различного назначения также являются общими: одно-, двух-, трех- и многопролетные. Однако их конкретное конструктивное осуществление может быть отличным в гражданских и производственных зданиях, что вызывается их размерами в плане и по высоте, нагрузками и др.
Сочетание основных несущих элементов фундаментов, стен, опор, ригелей, перекрытий и покрытий можно свести в четыре основных конструктивных схемы (рис. 1.2):
В конструктивной схеме с продольным несущими стенами нагрузки от крыши и перекрытий на фундаменты и основания передают продольные стены. Они являются определяющими конструктивными элементами в обеспечении устойчивости здания, которая дополняется жесткостью и надежной связью с их перекрытиями, при заанкеривании перекрытий в стены, а также связью продольных стен с лестничными клетками, с внутренними связевыми стенами. Толщина и свободная длина стен определяются расчетом прочности, устойчивости и теплозащитных качеств. Число продольных стен может быть от двух до четырех и более в зависимости от назначения и планировки здания. Стены могут быть кирпичными, блочными, крупнопанельными, причем высота зданий с таким остовом не должна превышать девяти этажей.
При конструктивной схеме здания с поперечными несущими стенами пространственную жесткость и нагрузки от вышележащих частей на фундамент и основание передают поперечные внутренние стены, усиленные в случае необходимости увеличения жесткости и устойчивости перекрытиями, лестничными клетками, наружными продольными стенами. Главное преимущество такой схемы в том, что внутренние несущие стены, в отличие от наружных, не должны обладать теплозащитными качествами и поэтому могут быть возведены из высокопрочного материала, например железобетона, при малом его расходе. При этом продольные наружные стены как не несущие могут быть выполнены только для обеспечения теплозащиты, т. е. из малопрочного теплоизоляционного материала, что также весьма целесообразно. При такой схеме лишь торцевые стены выполняют несущие и ограждающие функции. Схема с поперечными несущими стенами принимается при проектировании как малоэтажных, так и зданий повышенной этажности. Чем больше этажность, тем меньше должен быть шаг поперечных стен, придающих устойчивость всему зданию. На практике часто осуществляется смешанная конструктивная схема, в которой несущими являются как продольные, так и поперечные стены.
Каркасная схема (рис. 1.2, б) представляет собой систему, состоящую из фундаментов, колонн, горизонтальных элементов — ригелей, балок, перекрытий и связей жесткости. Пространственная жесткость здания с такой схемой определяется либо жесткой связью вертикальных и горизонтальных элементов, либо установкой специальных элементов связи, воспринимающих горизонтальные нагрузки, действующие на здание.
Эта статья еще не комментировалась. Инф-Ремонт будет признателен первому комментарию о статье
Несущая стена в кирпичном доме: как ее определить, грамотно выложить и утеплить?
Строительство домов из кирпича успешно практикуется уже несколько столетий. Материал остается одним из самых популярных, несмотря на появление новых возможностей для создания сооружений жилого и общественного назначения.
Стены из кирпича согревают с наступлением холодов, летом сохраняют оптимальную температуру. Они отличаются прочностью, не требуют постоянного ухода и смотрятся достойно через десятки лет.
Несущие конструкции – это каркас строения, опора и защита от деформации. Разберемся, на какие стены в доме приходится основная нагрузка, как определить несущую стену в кирпичном доме, спланировать ее расположение и создать надежную конструкцию из кирпича поэтапно.
Что это такое?
Несущие стены берут на себя значительную часть массы строения и передают давление на фундамент. На них попадает нагрузка от всех расположенных выше элементов: перекрытий, балок, кровли. Кроме этого, они передают свой собственный вес и служат для разделения внутренних смежных помещений.
К несущим относят следующие элементы:
Нагрузка на несущие стены внутри здания больше, и хотя утеплитель не требуется, они все равно порой толще, чем наружные.
Несущие стены неприкосновенны. Чем они отличаются от других:
Если после нескольких лет эксплуатации здания захочется поменять обстановку, несущие стены нельзя сносить и частично разбирать. В противном случае случится перераспределение нагрузки, что грозит появлением трещин, деформацией и разрушением здания.
Как понять, какие ими являются?
Есть понятие – несущий остов. К нему относят фундамент, несущие стены, кровлю, перекрытия и балки, которые составляют основную часть строения, то, на чем держится весь дом. Прочность этой конструкции обеспечивает устойчивость всего строения, его способность сопротивляться любому давлению и нагрузкам, способным привести к критическим перегибам и деформации.
Остов, как конструктивный элемент, выполняется в соответствии с назначением строения, его габаритами. При строительстве коттеджей и частных домов чаще всего выбирают бескаркасный остов, он дешевле, полностью отвечает требованиям безопасности и процесс занимает не так много времени, как установка каркасного варианта.
Здесь несущими становятся внешние стены, мощные внутренние продольные и поперечные, связанные с фундаментом. Между ними укладывают перекрытия, а лестницы предают дополнительную жесткость получившейся устойчивой коробке.
Нижняя часть стен, как правило, массивнее, толще, чем та, что находятся ближе ко второму этажу или кровле, так как на ее попадает основная нагрузка. Например, стены цокольного этажа из кирпича делают кладкой 640 мм, а на втором этаже создают более тонкие стены – 360 мм.
Несущие стены внутри здания могут быть:
Стандартная длина перекрытия – 6 метров. Соответственно, расстояние между несущими стенами не может превышать этот показатель. И если одна из внешних стен дома превышает длину, значит внутри должна находиться продольная или поперечная несущая стена. Располагают ее на стыке перекрытий между этажами.
Нормативы СНиП и СП
СНиП 3.03.01-87 п.7 и СП 70.13330.2012 о несущих и ограждающих конструкциях гласят:
Свод правил содержит таблицу с нормой максимальной высоты стен для различного вида кладок.
Требования к кирпичу
Существует 2 вида кирпича, которые используют для создания жилых и нежилых строений:
Для создания несущих стен требуется полнотелый кирпич. Он имеет плотную структуру, равномерную, способен выдерживать давление по всему периметру. Рядовой кирпич для черновой кладки имеет грубую поверхность. Материал прошел полный обжиг, шершавый, может отличаться по цвету.
Допускаются отколы по периметру кирпича, общая площадь которых не больше 1 кв см. Марка по прочности не должна быть ниже М125, лучше выбирать М200, М250 и более высокие показатели. Чем выше обозначение, тем большее давление может выдержать кирпич.
Морозостойкость от F25 и выше. Этот показатель объясняет сколько циклов замерзания может преодолеть материал. Важно понимать, в течение одного сезона кирпич может несколько раз замерзнуть и оттаять, поэтому лучше брать марку с более высоким коэффициентом, от F50 и выше.
Нормативные требования к материалу указаны в ГОСТ 530-2007.
Необходимые материалы и инструменты для кладки
Для создания стены из кирпича понадобятся:
Расшивку для затирки швов можно не использовать. Лишний раствор снимается лопаткой, после черновая кладка скроется под следующими слоями (штукатурка, утеплитель, облицовка).
Этапы работы
Так как несущие стены кладут на фундамент, перед началом работ необходимо гидроизолировать цоколь.
Применяется чаще всего рубероид или мембрана, которая единым слоем, внахлест покрывает основание здания. Стыки обрабатывают битумной мастикой, чтобы избежать проникновения влаги через фундамент к стенам.
Выбор кладки зависит от средней температуры в регионе. В северных и в средней полосе России чаще применяют варианты в 2-2,5 кирпича, в южных допустимо 1,5 кирпича.
Есть несколько способов перевязки, каждый их них надежен и используется по всей длине стены. Перед началом работ перед каменщиками должен быть план с нанесенными на него проемами, местами соединения с примыкающими стенами.
Приготовление раствора
Для швов используют жесткую растворную массу, чтобы усадка была минимальной. Как приготовить соединительный раствор:
Создание конструкции с утеплителем
Этапы работы для создания полноценной несущей стены с утеплителем:
Между черновой кладкой и облицовкой дом проходит все этапы от появления кровли, до прокладки коммуникаций. Нередко сразу устанавливают окна и двери, а окончательное оформление фасада, облицовка и утепление несущих стен – это финальный этап строительства.
Возможные ошибки и их последствия
Что может пойти не так:
Если уследить не удалось, стену необходимо разобрать и переложить, так как соблюдение геометрии необходимо для прочности и устойчивости каркаса дома.
При создании черновых стен некоторые строители не уделяют внимание чистоте процесса, спешат, не соблюдают равномерное распределение раствора. Несущие стены – важнейший элемент строения, нужно уделять время и внимание каждому кирпичу.
Плюсы и минусы использования стройматериала
Преимущества:
Недостатки:
От чего зависят расценки на работы?
Стоимость работ зависит от сложности кладки (в 1,5, 2 или в 2,5 кирпича), габаритов строения, планировки. В некоторых случаях требуется формирование стен не только по вертикали или горизонтали, но и округлых вариантов, острых углов и пр.
Чем креативнее планировка, тем дороже работы по ее воплощению. Цена также зависит от категории исполнителей. Если требуется армирование, работы стоят дороже примерно на 100-200 рублей за м3.
Примерные расценки на кладку несущих стен из кирпича по городам России:
Название работ | Москва и МО, р/м3 | Санкт-Петербург и ЛО, р/м3 | Краснодар, р/м3 | Казань, р/м3 |
Черновая кладка в 2,5 кирпича | 4000 | 4000 | 3800 | 3900 |
Черновая кладка в 2 кирпича | 3800 | 3600 | 3500 | 3800 |
Черновая кладка в 1,5 кирпича | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 |
Заключение
Несущие стены из кирпича – отличный вариант для частного строительства. Дом простоит долго, будет радовать хозяев теплом и благоприятной атмосферой. Используется такой материал часто, находится в пятерке лидеров, главное соблюдать все требования, работы проводить в соответствии с технологией и правилами.
Особенности конструктивно-планировочной структуры крупнопанельных зданий*
В процессе архитектурно-строительного проектирования крупнопанельных зданий решающее значение имеет выбор конструктивно-плакировочной структуры, представляющей собой планировочное решение здания, увязанное с объемно-пространственной его конструктивной схемой. Конструктивно-планировочная структура здания в первую очередь определяется модульной (разбивочной) сеткой вертикальных опор и их конструктивным решением.
Крупнопанельные здания по принципу конструктивно-планировочной структуры могут быть разделены на две группы (системы).**
Первая группа — с поперечными несущими конструкциями в виде несущих панельных стен или стоечно-ригельного каркаса. При поперечных схемах показанных на рисунке 2-12, элементы перекрытия опираются на поперечные несущие конструкции.
Рис. 2-12. Системы с поперечными несущими конструкциями
а — с малым шагом поперечных несущих стен и несущими продольными стенами; б—с широким шагом поперечных несущих стен; в — с наружными несущими степами и внутренним поперечным каркасом; г — с полным поперечным каркасом
Вторая группа — с продольными несущими конструкциями, аналогичными первой системе. При продольных схемах (рис. 2-13) перекрытия опираются на наружные и внутренние продольные несущие конструкции, В решениях с частым расположением поперечных несущих панельных стен применяется смешанная система с опиранием перекрытий по контуру или по трем сторонам, т. е, в поперечном и продольном направлениях (рис. 2-12, а).
Рис. 2-13. Системы с продольными несущими конструкциями
а — с продольными несущими стенами; б — с наружными несущими стенами и внутренним продольным каркасом; а —с полевым продольным каркасом
Система с поперечными несущими конструкциями
Система с поперечными несущими конструкциями позволяет четко разграничить элементы здания—на несущие поперечные стены или рамы каркаса и на ограждающие легкие наружные навесные панели, при которых размеры оконных проемов не ограничиваются.
В практике крупнопанельного строительства широко применяется конструктивная схема с поперечными стенами, что объясняется следующими ее преимуществами:
В крупнопанельном жилищном строительстве применяются два типа схемы с поперечными несущими стенами.
Схема с малым шагом поперечных несущих стен, соответствующим ширине комнат и лестничных клеток (шаг на комнату). В крупнопанельных домах с частым расположением поперечных несущих стен обычно применяются два шага размеров 2,6 и 3,2 метра или один шаг размером 3,2 м. В части типовых проектов 9-этажных домов размеры между поперечными несущими панельными стенами приняты 2,7, 3 и 3,3 м.
Малые пролеты между поперечными несущими перегородками позволяют применять для устройства перекрытий небольшой толщины плоские железобетонные панели, экономичные по расходу материалов, затратам труда и стоимости. Недостатком такого решения является то, что при наличии жестко закрепленных часто расположенных межкомнатных несущих перегородок исключается вариантная планировка квартир. Примерами решения крупно-панельных типовых жилых домов с малым шагом поперечно несущих стен являются 5-этажные дома серии 1-464, 1-464А, К-7 (указаны на рисунках (3-1, 3-2, 3-4) и с поперечным несущим каркасом дома серии 1-335 (см. рис. 3-15), а также 9-этажные дома серии II-49 и II-57 (см. рис. 4-9 и 4-12).
Схема с широким большепролетным шагом поперечных несущих панельных стен или колонн и ригелей каркаса дает возможность размещать между поперечными несущими конструкциями две комнаты (шаг на 2 комнаты).
В крупнопанельных зданиях с широким шагом поперечных стен или колонн каркаса применяется унифицированный шаг размером 6 метров, а местах лестничных клеток, как правило, принимается узкий шаг равный половине большого шага, т. е. 3 м. В практике крупнопанельного строительства применяется широкий шаг размером 5,2 и 6,4 м.
Схема поперечных несущих конструкции с широким шагом обеспечивает достаточную вариантность планировки квартир и дает возможность свободно располагать межкомнатные перегородки в пределах между несущими поперечными конструкциями. Примеры домов с широким шагом поперечных несущих стен: 5-этажные дома серий 1-468, 1-468А, 1-467А (см. рис. 3-11, 3-12, 3-13) и 12-этажный дом на Ленинградском проспекте (см. рис. 4-16).
К преимуществам бескаркасных крупнопанельных зданий с поперечными несущими стенами относится отсутствие каких-либо конструктивных элементов, выступающих в помещения, а их недостатком является жестко заданное расположение несущих поперечных стен по основным разбивочным осям, наличие которых даже при широком шаге (размером 6 м) затрудняет устройство больших помещений. Поэтому первые этажи жилых домов с поперечными несущими стенами при необходимости размещения в них торговых предприятий или помещений культурно-бытового обслуживания решаются по каркасной конструктивной схеме.
Система с продольными несущими стенами или продольным каркасом
Система с продольными несущими стенами или продольным каркасом удобна для ряда планировочных решений жилых секций и квартир, так как при этой системе не ограничивается размер квартир и секций по длине здания и обеспечивается свободное размещение межкомнатных перегородок в квартирах. Наличие же средней продольной несущей стены или продольного ригеля несколько ограничивает планировочное решение жилых домов. Конструктивная схема с продольными несущими стенами и большепролетными перекрытиями применена в 5-этажных домах серии 1-515 (см. рис. 3-14), а на основе каркасной схемы с продольным расположением ригелей разработан 16-этажный дом серии МГ-601, построенный в 10-м квартале Новых Черемушек (см. рис. 4-21).
При бескаркасных и смешанных системах с продольным расположением конструкций наружные панельные стены выполняют одновременно несущие и теплозащитные функции, поэтому для их устройства применяются материалы, достаточно эффективные в теплотехническом и надежные в конструктивном отношениях. Полного использования обоих свойств стеновых материалов при этом, как правило, не достигается. В зданиях с продольными несущими стенами размеры оконных проемов по ширине ограничиваются несущими простенками, а по высоте — перемычками или продольными прогонами в каркасных зданиях.
Характерная особенность крупнопанельных зданий заключается в том, что при их проектировании возникает противоречие между естественным стремлением к свободе и разнообразию объемно-планировочного решения зданий, с одной стороны, и требованием сокращения типоразмеров изделий, отражающим закономерности крупнопанельного домостроения, с другой стороны. Это противоречие в значительно меньшей мере относится к зданиям из мелкоштучных элементов.
Рис. 2-14. Схемы опирания и назначение размеров конструктивных элементов
а — опирание панелей на стены; 6 — то же на ригели прямоугольного сечения; в — платформенное оттирание ригелей на колонну; г —опирание панелей на стены с консолями; д — опирание панелей на полки ригелей; и- опирание ригелей на выступающие консоли; ж — то же, на скрытые консоли; з —конструктивные длины элементов при платформенном опирания: и—то же при опирании консольного типа; 1 — несущая стековая панель; 2—панель перекрытия; 3 — ригель; 4 —колонн
При назначении размеров планировочных параметров крупнопанельных зданий, а также конструктивных размеров сборных изделий необходимо учитывать особенности конструктивного решения узлов опирания элементов перекрытия на несущие конструкции. Различные способы опирания панелей перекрытия на несущие стеновые панели или ригели, а также опирание ригелей на колонны или стены приводят к тому, что при полной унификации объемно-планировочных параметров зданий и при одной и той же конструктивной схеме сборные изделия имеют различные размеры. Все разнообразные случаи опирания конструкций могут быть приведены к двум принципиальным схемам (рис. 2-14),
Платформенное опирание
Платформенное опирание, когда панели перекрытий укладываются впритык по верхней плоскости несущих стеновых панелей или по верху ригелей, а ригели опираются на торцы колонн. В этом случае изгибаемые конструктивные элементы перекрытий перерезают вертикальные несущие конструкции.
Консольное опирание
Консольное опирание, когда панели перекрытий укладываются враздвижку на выступающие консоли из несущих стеновых панелей или на консольные полки ригелей, а ригели опираются на консоли колонн.
В этом случае конструктивные элементы перекрытий не перерезают вертикальные несущие конструкции.
В практике крупнопанельного строительства применяются обе рассмотренные системы опирания, существенное различие которых заключается в том, что если при платформенной схеме цепочки горизонтальных размеров включают конструктивные размеры сборных изделий и зазоры между ними, то при консольной схеме появляется дополнительное слагаемое — толщина несущей стеновой панели, ригеля или колонны (схемы з, и, рис. 2-14),
Для полносборного домостроения большое значение имеет укрупнение сборных строительных изделий и снижение веса зданий за счет применения легких эффективных материалов. При увеличении размеров крупнопанельных элементов сокращается их общее количество, а также уменьшается число-узловых соединений и длина швов. Наглядным примером в этом отношении являются наружные стены, при устройстве которых из панелей размером на две комнаты количество стыков и вертикальных швов между панелями сокращается вдвое по сравнению со стенами из панелей размером на одну комнату.
Одной из наиболее важных проблем в конструкциях крупнопанельных зданий является качественное решение вертикальных стыков между наружными панелями, в которых температурные колебания вызывают знако-переменные усилия. Вследствие этого вертикальные стыки находятся постоянно в движении и попеременно испытывают растяжение или сжатие. Поэтому длина наружных панелей должна назначаться в зависимости от коэффициента линейного расширения материалов, из которых предполагается делать панели, и в зависимости от конструктивного решения вертикальных стыков между панелями, обеспечивающих соответствующую деформативность.
Таблица 2-8
Примечания
В целях уменьшения возможности образования трещин в наружных крупнопанельных стенах от переменно действующих температур наружного воздуха установлены допустимые расстояния между температурными швами в зданиях, возводимых в различных климатических условиях, с учетом применяемых материалов для наружных панелей и конструкции связей между ними (табл. 2-8).
Снижение веса зданий, укрупнение сборных изделий, уменьшение количества узловых соединений сокращают транспортные расходы, трудоемкость, стоимость и сроки возведения крупнопанельных зданий. Таким образом, для дальнейшего совершенствования крупнопанельного домостроения необходимо расширение производства эффективных тепло-звукоизоляционных, отделочных и герметизирующих материалов, а также развитие производства новых видов конструкций из легких бетонов и различных сплавов.
* Теоретические основы архитектурно-строительного проектирования зданий и их элементов подробно освещаются а учебнике под редакцией д-ра техн. наук проф. В. М. Предтеченского «Архитектура гражданских и промышленных зданий. Основы проектирования». Стройиздат, 1966 г.
**Под конструктивной системой следует понимать совокупность решения несущих и ограждающих конструкций; в отличие от конструктивной схемы она более полно характеризует конструктивное решение.
Эта статья еще не комментировалась. Инф-Ремонт будет признателен первому комментарию о статье