Несущий остов каркасного здания представляет собой систему, состоящую из несущих стоек или колонн, опирающихся на них перекрытий и покрытия и связей, обеспечивающих неизменяемость пространственной геометрической формы и устойчивость здания. Каркасный несущий остов, выполненный из сборного железобетона, применяется при строительстве жилых и общественных зданий высотой до 25—30 этажей. Стальной каркас используют при строительстве высотных зданий (без ограничения этажности).
читать далее
Рамная схема каркасного несущего остова зданий представляет собой систему колонн, ригелей и перекрытий, соединенных в конструктивных узлах в жесткую и устойчивую пространственную систему, воспринимающую горизонтальные (ветровые и другие) усилия. Пространственный каркас несущего остова при рамной схеме должен обладать необходимой жесткостью не только в одной плоскости, но и в перпендикулярном направлении, что достигается жестким решением всех узловых стыков вертикальных и горизонтальных элементов конструкций как в продольном, так и в поперечном направлении

.
читать далее
Метки записи: ригель
Связевая схема каркасного несущего остова зданий

отличается от рамной тем, что все горизонтальные усилия в ней в обоих направлениях через сплошные междуэтажные перекрытия передаются на жесткие диафрагмы — стенки или ядра жесткости. Рамы в этом случае рассчитываются только на вертикальные нагрузки. При этом сопряжения вертикальных и горизонтальных элементов конструкций могут иметь не только жесткое, но и шарнирное решение.
читать далее
Метки записи: перекрытие
Безбалочные перекрытия могут быть и сборными из отдельных плит, укладываемых на четверть надколонных сборных полос, опирающихся на сборные капители колонн

.
читать далее
Метки записи: жесткость
Металлические связи обтягиваются стальными сетками и бетонируются с использованием переставной поэтажной опалубки - и уплотнением бетона вибраторами. Толщина стенок жесткости обычно составляет 200— 300 мм, но при большой высоте зданий доходит до 600 мм. Пример сварных узлов монолитной жесткой стенки при металлическом каркасе здания показан на

.
читать далее
Метки записи: жесткость
Монолитный железобетон в каркасных зданиях, в связи со значительной трудоемкостью производства работ и большим расходом материала на опалубку, применяют лишь для сложных в объемно-планировочном решении зданий с нестандартными схемами колонн и в специфических условиях строительства — в сейсмических районах. Применение стального каркаса из соображений экономии металла допускается лишь для строительства высотных зданий и требует защиты металлических элементов от огня. Основным материалом для несущих остовов каркасных многоэтажных зданий служит сборный железобетон. Элементы каркаса, как и элементы ограждающих конструкций, выполняются с учетом унификации их размеров

.
читать далее
Метки записи: колонна
Разрезка сборного каркаса на отдельные монтажные элементы производится с учетом максимального приближения веса элементов к предельной грузоподъемности транспортно-монтажных механизмов с ограничением габаритов сборных элементов возможностями железнодорожного и автотранспорта. При этом количество стыков должно быть по возможности минимальным, для чего необходимо укрупнение элементов каркаса. Колонны каркасного сборного здания членятся на сборные элементы длиной в два этажа. Увеличение длины колонн на 3 и 4 этажа затрудняет монтаж каркаса дома. Единым каталогом для каркасных зданий основной тип планировочной конструктивной ячейки принят 6X6 м с дополнительным шагом 3 и увеличенным 9 м, т. е. 3X6, 6X6, 6X9, 9X9 м. Длинномерные настилы имеют пролеты 9, 12, 15 и 18 м, что дает возможность дальнейшего увеличения пролетов сверх 9 м. Высоты этажей установлены для жилых зданий—3 м, для зданий специального назначения (конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, лабораторные корпуса, крупные торговые предприятия и т.п.) 3,6—4,2—4,8 и 6 м.
читать далее
В соответствии с единым каталогом унифицированных конструкций проектирование и массовое индустриальное строительство многоэтажных жилых и общественных зданий должно осуществляться на базе освоенного производством унифицированного. сборного каркаса.
читать далее
Метки записи: колонна
Безметальный стык может быть получен путем обнажения арматуры верхней и нижней колонн на 30—40 диаметров стержней с временным закреплением верхней колонны на весу и бетонированием зазоров для получения одинакового поперечного сечения. В этом случае требуется длительный срок для твердения бетонного заполнения, что задерживает дальнейший монтаж, а потому такой стык применяется очень редко.
читать далее
Метки записи: колонна ригель
Перекрытия каркасных зданий обычно монтируются из многопустотных панелей толщиной 220 мм при длине до 9 м. Возможно также применение многопустотных панелей пролетом до 12 м, толщиной 300 мм. Ребристые панели типа ТТ могут иметь пролет до 18 м. Монтаж перекрытия начинают с установки, на место и крепления на сварке связевых панелей (распорок), расположенных по линиям колонн

, после чего приступают к монтажу основной массы панелей перекрытия. Для образования жестких дисков панелей перекрытия крепятся к ригелям путем сварки закладных деталей. В продольных швах смежных панелей, заполняемых раствором, иногда устраивают распорные шпонки, воспринимающие сдвигающие касательные усилия, так же как в крупнопанельных зданиях.
читать далее
Метки записи: перекрытие
Каменные дома составляют значительную долю в жилищно-гражданском строительстве городов и, хотя мало-помалу уступают место полносборным зданиям, все же остаются одним из наиболее употребительных типов многоэтажных зданий, способствующих разнообразию городской застройки.
читать далее
Свободная длина стен в пределах между поперечными связями по нормам СНиП при замоноличивании сборных перекрытий может доходить до 48 м, а при монолитных железобетонных перекрытиях—до 54 м.
читать далее
Метки записи: перекрытие стена
Железобетонные панели увеличенных пролетов (до 12 м) могут перекрывать здание на всю ширину от одной наружной стены до другой, что создает большие удобства для свободной планировки этажей, не стесняемых внутренними стенами или столбами.
читать далее
Междуэтажные перекрытия многоэтажных зданий с каменными стенами выполняют из железобетонных многопустотных или гладких панелей. Панели перекрытий заделывают в стены анкерными креплениями из арматурной стали, отгибы которых зацепляют за подъемные петли

.
читать далее
Метки записи: перекрытие
Многоэтажные крупноблочные здания имеют свои конструктивные особенности. В жилых крупноблочных зданиях большой этажности и в общественных зданиях при крупном планировочном шаге применяют монтажные краны грузоподъемностью до 5—7 т. Это позволяет применить для наружных стен крупноблочных зданий легкобетонные блоки весом 4—5 т и больше с двухрядной разрезкой, в системе которой основными являются простеночные блоки и блоки-перемычки

. На глухих (безоконных) участках стен вместо перемычек применяются поясные блоки. Толщину легкобетонных блоков наружных стен принимают 400, 500 и 600 мм в зависимости от климатических условий строительства. Внутренние стеновые блоки выполняют из тяжелого бетона с вертикальными круглыми пустотами, используемыми для вентиляции. Пустоты во внутренних стенах, не используемые для вентиляции, при монтаже целесообразно засыпать сухим песком для улучшения звукоизоляции стен.
читать далее
Метки записи: стена