Файл: Документация объекта строительства (проектная документация).docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.11.2023

Просмотров: 25

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Привязку несущих стен к координационным осям принимают в зависимости от их конструкции и расположения в здании.

Геометрическая ось внутренних несущих стен должна совмещаться с координационной осью (рисунок 2, а); асимметричное расположение стены по отношению к координационной оси допускается в случаях, когда это целесообразно для массового применения унифицированных строительных изделий, например, элементов лестниц и перекрытий.

Внутренняя координационная плоскость наружных несущих стен должна смещаться внутрь здания на расстояние fот координационной оси (рисунок 2, б), равное половине координационного размера толщины параллельной внутренней несущей стены а/2 или кратное М, 1/2М или 1/5М.

Внутренняя координационная плоскость наружных самонесущих стен должна быть совмещена с координационной осью (рисунок 2, в).

а) б) в)
Рисунок 2 Привязка стен к координационным осям
При привязке конструктивных элементов к координационным осям применяют следующие термины:

  • номинальный(модульный) размеробозначает проектное расстояние между модульными координационными осями здания или условный размер конструктивного элемента, включающий соответствующие части швов и зазо- ров, назначенный в соответствии с правилами модульной системы;

  • конструктивный размер – проектный размер конструктивного элемента, строительного изделия или оборудования, отличающегося от номинального размера, как правило, на величину нормативного зазора;

  • натурный размер – фактическое расстояние между координационными осями построенного здания или фактические размеры его частей или элементов.




3. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий

    1. Конструктивные схемы и системы зданий



В проектировании конструкций здания любого назначения основной задачей является выбор конструктивной системы здания.

Конструктивной системой называют взаимоувязанную совокупность вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, которые, воспринимая все приходящиеся на него нагрузки и воздействия, совместно обеспечивают пространственную жесткость и устойчивость сооружения.

Выбор системы при проектировании осуществляют, исходя из объемно- планировочных решений, архитектурно-композиционных и экономичес- ких требований.

Конструктивные системы разнообразны. Основными признаками их классификации служит вид вертикальных несущих конструкций, среди которых различают следующие: стержневые (стойки каркаса), плоскостные (стены, диафрагмы жесткости), объемно-пространственные элементы.

Соответственно в зависимости от вида вертикальных несущих конструкций различают четыре основные конструктивные системы здания:

  • стеновую (бескаркасную). Образуют вертикальные плоскостные опоры (стены) и перекрытия, составляющие жесткие пространственные объемы здания;

  • каркасную. Выполняют из отдельно стоящих вертикальных элементов (стоек или колонн) и горизонтальных (балок, ригелей и прогонов), благодаря которым достигается геометрическая неизменяемость пространственной структуры и устойчивость зданий;

  • объемно-блочную конструктивную. Возведение зданий из объемно - пространственных элементов;

  • комбинированную. Объединяют элементы и сочетания различных конструктивных направлений: каркас и плоскостные элементы; объемные блоки и каркас и т. д.

Для бескаркасных зданий характерны следующие конструктивные схемы:

  • с продольными несущими стенами – остов здания при данной конструктивной схеме применяется либо с одной, либо с двумя внутренними продольными стенами. В системе остова с продольным расположением несуших стен наружные стены выполняют одновременно и несущие, и ограждающие функции, что вызывает некоторое увеличение расхода материалов, особенно при увеличении этажности здания. Устойчивость всей конструктивной системы обеспечивается лестничными клетками, торцевыми стенами. Перекрытия, укладываемые, как правило, поперек здания, образуют в этой системе жесткие диафрагмы жесткости, воспринимающие усилия от ветровой нагрузки и передающие их на лестничные клетки и поперечные стены;

  • с поперечными несущими стенами такой остов обладает по сравнению с несущим остовом с продольными стенами большей поперечной жесткостью и устойчивостью. Продольные наружные стены в этой конструктивной схеме выполняют лишь ограждающие функции и могут выполняться из легких мате- риалов в виде самонесущих, ненесущих и навесных стен или панелей. Перекрытия в этой конструктивной схеме опираются на поперечные стены, образуя жесткие диафрагмы. Продольную устойчивость зданию предают жесткие коробки лестничных клеток и продольные связевые стены;

  • совмещенная – опирание перекрытий осуществляется на продольные и поперечные несущие стены.



3.2. Последовательность вычерчивания конструктивной схемы здания



Вычерчивают сетку координационных осей здания. Определяют привязку несущих стен к координационным осям.

В соответствии с привязками вычерчивают несущие и ограждающие кон струкции здания, т. е. производят координацию плана здания.

Описывают характер работы стен по несущей способности по каждой координационной оси.

Наносят размеры и надписи. Оформляют чертеж.


3.3. Стены из мелкоразмерных элементов



Стены – это вертикальные элементы здания, отделяющие помещения от внешней среды и, следовательно, подвергаются воздействию целого ряда фак- торов, тесно связанных с процессами, происходящими как вне здания, так и внутри него.

Стены классифицируются по следующим признакам:

  • по материалу: каменные, бетонные, деревянные;

  • по местоположению: наружные и внутренние;

  • по статической работе: несущие, самонесущие, навесные;

  • по конструкции: мелкоштучные из кирпича, керамического камня, мелких блоков; крупноэлементные ‒ из крупных панелей и блоков;

  • по структуре: однослойные и многослойные, сплошные и пустотелые;

  • по технологии возведения: сборные и монолитные.

В зависимости от назначения стены должны удовлетворять требованиям: прочности; устойчивости; звукоизоляции; теплоизоляции; долговечности; противопожарных норм; индустриальности; архитектурно-художественным; экономики.

Каменные стены возводят из различных мелкоштучных изделий, которые делятся на два вида: кирпич и камни. По использованию материалов стеновые изделия относятся к искусственным и естественным. Наиболее распространены искусственные стеновые материалы – керамические (обжиговые), основные из которых: кирпич глиняный обыкновенный полнотелый, пустотелый, керамические пустотелые камни. Наряду с глиняным кирпичом и керамическими пустотелыми стеновыми камнями выпускаются лицевые кирпич и керамические камни, применяемые для облицовки в процессе кладки наружных стен.

Другую группу искусственных стеновых материалов составляют безобжиговые: силикатный кирпич из известково-песчаной массы, легкобетонные стеновые камни и крупные блоки, выполняемые из силикатных, легких и ячеистых бетонов.

Обыкновенный глиняный кирпич применяется для кладки сплошных несущих стен каменных зданий. Обожженный кирпич, обладающий высокой влагостойкостью, огнестойкостью и стойкостью против химических воздействий, применяют при строительстве различных зданий, в том числе зданий или стен помещений с повышенной влажностью внутреннего воздуха, при кладке цокольных подземных частей стен, а также для кладки дымоходов. Силикатный кирпич обладает по сравнению с глиняным обожженным кирпичом меньшей стойкостью против агрессивных воздействий, поэтому применяется для строительства зданий с нормальной влажностью внутреннего воздуха.

Кирпич имеет два типоразмера: одинарный – 250 × 120 × 65 мм; модульный 250 × 120 × 88 мм. Боковая поверхность размером 120 × 65 или 120 × 88 мм называется тычком кирпича. Ряд кирпича, уложенного этими поверхностями, называется тычковым. Поверхность, имеющая размеры 65 × 250 или 88 × 250 мм, называется ложком, а ряд кирпичей, уложенных этими поверхностями (по фасаду), называется ложковым. Поверхность кирпича, имеющая размеры 250 × 120 мм, называется пастелью.

Толщину горизонтальных швов кирпичных стен принимают равной 12 мм, а вертикальных – 10 мм.

3.4. Архитектурно-конструктивные элементы стен



Архитектурной выразительности здания может способствовать характер расположения архитектурно-конструктивных элементов и деталей (рисунок 6), их размеры, особенности обработки и расчленения наружной поверхности.

Простенкомназывается часть стены, расположенная между проемами. В простенках, как правило, оставляют четверти (выступы). Боковые плоскости простенков называют откосами.

Уступы, образуемые изменением толщины стен по их длине плане), называют раскреповками.

Вертикальные утолщения (выступы) стен прямоугольного сечения, слу- жащие для усиления стен и повышения их устойчивости, называются пиляс- трами, а такие же выступы полукруглого сечения полуколоннами.






1 цоколь; 2 кордон; 3 карниз; 4 промежуточный карниз; 5 угловой простенок; 6 – рядовой простенок; 7 – дверной проем; 8 – сандрик; 9 – перемычка; 10 – подоконный поясок; 11 оконный проем; 12 фронтон; 13 ограждение; 14 слуховое окно; 15– пилястра; 16 – раскреповка; 17– ниша; 18 – полуколонна
Рисунок 6 Архитектурно-конструктивные элементы стен
Цоколь – нижняя часть наружных стен, расположенная непосредственно над фундаментом, наиболее подверженная воздействию атмосферной влаги, а также влаги, проникающей в цоколь по капиллярам материала фундамента из грунта. Верхняя граница цоколя называется кордоном; он всегда делается строго горизонтальным. Это имеет важное архитектурное значение, т. к. цоколь зрительно воспринимается как основание (постамент), на котором возведено здание.

Карнизом называется горизонтальный выступ из плоскости наружной стены, предназначенный для защиты стен от смачивания водой, стекающей с крыши. В зависимости от местоположения и назначения карнизы бывают:

  • главными, венчающими верхнюю часть стены;

  • промежуточными, разделяющими фасадную плоскость стен по высоте;

сандриками, устраиваемыми над отдельными окнами или входами. Парапет невысокая сплошная стена, ограждающая кровлю здания. Фронтон треугольная верхняя часть фасада здания, ограниченная двускатной крышей.

Лоджия перекрытая и огражденная наружная площадка, более чем


наполовину (площади) заключенная в пределах граничащих с ней наружных стен жилого дома и как минимум с одной стороны открытая во внешнее пространство.

Балкон – огражденная наружная площадка, наполовину и более (площади) выступающая за пределы граничащих с ней наружных стен жилого дома и от- крытая во внешнее пространство не менее чем с двух сторон.

Эркер – выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию.

Перемычка – балочный или арочный конструктивный элемент, перекрывающий проем в стене сверху и воспринимающий нагрузки вышележащих конструкций.

Перемычки классифицируют:

- по роду материала: железобетонные, металлические, кирпичные;

- по конструкции: балочные, арочные, клинчатые;

- по характеру восприятия нагрузки: ненесущие воспринимают соб- ственный вес и вес вышерасположенной кладки стен; несущие – воспринимают собственный вес, вес вышерасположенной кладки стен и нагрузку от элементов перекрытия.

В строительстве широкое распространение получили сборные железобетонные перемычки.
Задание

Необходимо подобрать перемычки над оконным проемом в наружной несущей стене толщиной 510 мм (с наружным теплоизоляционным слоем), ширина оконного проема В= 1810 мм.
Последовательностьвыполнения

Подбор железобетонных перемычек следует производить в зависимости от материала стен, т. к. брусковые перемычки изготавливаются кратными кладочному материалу стен. При подборе сборных железобетонных перемычек необходимо руководствоваться таблицей В.1.

1. Чтобы перекрыть проем в стене толщиной 510 мм, понадобится четыре брусковых перемычки шириной 120 мм: 120 × 4 = 480 мм, плюс три шва по 10 мм (10 × 3 = 30 мм). Таким образом, мы получаем: 480 мм + 30 мм
= 510 мм – размер, равный толщине стены.

По условию стена является несущей, поэтому крайняя перемычка, на которую опирается плита перекрытия (покрытия), является несущей. Количество несущих перемычек зависит от величины опирания плит на стену.

Получаем: три перемычки «ненесущие» и одна – «несущая» (рисунок Г.1, а).

2. Для определения длин перемычек к ширине проема прибавляем значение минимального опирания перемычки на стену (рисунок Г.1, в):

  • длина ненесущей перемычки: 1810 мм + 200 мм (по 100 мм с каждой стороны) = 2010 мм;

  • длина несущей перемычки: 1810 мм + 400 мм (по 200 мм с каждой стороны) = 2210 мм.

3. По таблице В.1 подбираем нужный размер:

  • ненесущей перемычки, величина которой будет соответствовать вы- считанной длине нашем случае 2010 мм). Такой оказалась перемычка с наименованием 2ПБ22-3-п, длина которой – 2200 мм, высота – 140 мм;

  • несущей перемычки, величина которой будет соответствовать высчи- танной длине (в нашем случае 2210 мм). Такой оказалась перемычка с наиме- нованием 3ПБ25-8-п, длина которой – 2460 мм, высота – 140 мм.

Заполняем ведомость перемычек (таблица 1).
Таблица 1 Ведомость перемычек

Марка (позиция)

Схема сечения

20 мм

70 мм

90 мм