Студопедия — Архитектурно-конструктивное решение объекта
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

Архитектурно-конструктивное решение объекта






Здание ____этажное, ____(без) подвала с размерами в плане__________ м, ____________года постройки, восстановленное в_______году.

Высота этажей _____ м, подвала_____________м, чердака ____ м.

Фундаменты - ________________________________ толщиной _____ см. Глубина заложения ______ м.

Наружные и внутренние стены выполнены из _______________ кирпича M ___ на растворе М___. Толщина стен ____ мм.

Междуэтажное и чердачное перекрытия – _________________________

____________________________________________________________________, (железобетонное, деревянные балки, дощатые настилы и др.)

оштукатуренные по __________________________________________________.

Лестницы из сборных железобетонных ступеней по__________________________________________________________________

(стальным косоурам из швеллера № 16 или др.)

Лестничные площадки -___________________________________________

(монолитные железобетонные, толщиной___ мм., сборные железобетонные плиты и др.)

Перемычки над проемами ________________________________________.

Крыша -________________________________________________________

(четырехскатная, со стропилами из бруса, бревен диаметром 180—250 мм.)

 

Кровля из ______________________________________________________

(кровельной листовой стали по дощатой обрешетке и др.)

Перегородки ___________________________________________________.

(кирпичные (силикатный, глиняный кирпич) толщиной___ мм., каркасные и др.)

Характеристика среды

Воздушная среда нормальная. Агрессивные воздействия на конструкцию отсутствуют _________________________________________________________

(помещения здания используют как служебные комнаты и архивы.)

Дефекты конструкций

Фундаменты имеют ______________________________________________

_______________________________________________________________

(трещины, выщелачивание раствора. Отсутствует горизонтальная ивертикальная гидроизоляция и др.)

 

В кирпичных наружных стенax __-го этажа между осями_______имеются наклонные трещины шириной до _______ мм и длиной до _________ мм,

трещины ____________________________________________________

(не сквозные, сквозные).

Чердачные перекрытия имеют на участке между осями _______________

____________________________________________________________________

(большие прогибы - до 10 мм., загнивание опорных узлов или др.)

 

На потолках _________________________________________________________

(мокрые пятна, частично с плесенью.)

В деревянных конструкциях чердака (стропилах, стойках, подкосах и обрешетке) __________________________________________________________

(трещины сквозные и есть очаги гниения или др.)

Поверочные расчеты

Расчеты показали, что несущая способность стен и фундаментов_____достаточна.

Балки перекрытий между осями______ имеют__________недопустимые прогибы____________________________________________________________.

Стропила, стойки, подкосы и обрешетка ненадежны из-за больших дефектов__________________________________________________________.

По теплотехническим расчетам толщина утеплителя на чердачном перекрытии недостаточна____________________________________________.

Выводы

1.Конструкции чердака: стропила, стойки, подкосы, обрешетку необходимо_________________________________________________________.

2.Балки чердачного перекрытия между осями _______________________

 

(усилить, опирающиеся на них деревянные настилы заменить).

 

3.Убрать с чердачного перекрытия_________________________________

(шлак, выполнить пароизоляцию и положить эффективный утеплитель.)

 

4.Усилить ______________________________________________________

(фундаменты и стены на участках с трещинами.)

 

Подписи: председатель комиссии __ _______________

члены комиссии _______________

 

Контрольные вопросы

1. Как определить прочность бетона непосредственно в конструкции?

2. Какие параметры необходимы для оценки несущей способности конструкции?

3. В каких случаях проводится обследование конструкции, из каких этапов оно состоит?

4. Какие виды работ выполняются при обследование конструкций зданий и сооружений?

5. Какие работы выполняются при составлении обмерочных чертежей?

6. С какой целью составляются дефектные ведомости или таблицы?

7. Какие основные разделы входят в состав заключения о техническом состоянии конструкций здания?

Список литературы

1. Землянский А.А. Обследование и испытание зданий и сооружений: Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2001.

2. Кунин Ю.С., Горбунов И.А., Шмаков Г.Б., Ивлечев А.В. Методические указания по курсу «Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений»: М.: МГСУ, 2002.

3. Обследование и испытание зданий и сооружений: Учеб. для вузов/ В.Г. Казачек, Н.В.Нечаев, С.Н. Нотенко и др.; Под ред. В.И. Римшина. – 2-е изд. Переаб. и доп. - М.: Высш. шк., 2006.

4. Авдейчиков Г.В. Испытание строительных конструкций: Учебное пособие (конспект лекций). - М.: Издательство А СВ, 2009.

5. Лужин О.В. Злочевский А.Б.. Горбунов И.А. Волохов В.А. Обследование и испытание сооружений. - М.: Стройиздат, 1987.

6. СНиП 2.03.01.84*. Бетонные и железобетонные конструкции / Гос­строй России. - М.: ГУН ЦПП, 2000. - 76 с.

7. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004. - 24 с.

8. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предва­рительного напряжения арматуры / Госстрой России. М.: ФГУП ЦПП, 2004. - 54 с.

9. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. - Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2005.

10. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.

11. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения армату­ры (к СНиП 2.03.01-84). - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 196 с.

12. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003) / ЦНИИПромзданий - НИИЖБ. - М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. - 214 с.

13. Руководство по определению и оценке прочности бетона в конструкци­ях зданий и сооружений / ЦНИИСК им. Кучеренко - НИИЖБ. - М.: Стройиздат, 1979.

14. Заикин А.И. Проектирование железобетонных конструкций многоэтажных промышленных зданий: Учеб. пособие. М.: АСВ, 2002.

15. Фролов А.К., Бедов А.И., Шпанова В.Н., Родина А.Ю., Фролова Т.В. Проектирование железобетонных, каменных и армокаменных конструкций: Учеб. пособие. М.: АСВ, 2004.

16. ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности – М.: Изд-во cтандартов 1987.

17. Плевков B.C., Малганов А.И., Балдин И.В. Лабораторные работы по курсу «Железобетонные и каменные конструкции»: Учебное пособие. Под ред. Плевков B.C.,. М.; Издательство АСВ, 2010. - 189 с.

18. ГОСТ 8829-94. Изделия строительные железобетонные и бетонные заво­дского изготовления. Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости. - Введ. 17.07.97.

19. ГОСТ 12004-81*. Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение.- Введ. 01.07.83.

20. ГОСТ 5781-82*. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. - Введ. 01.07.83.

21. ГОСТ 6727-80*. Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. - Введ. 01.01.83.

22. ГОСТ 7348-81*. Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия.- Введ. 01.01.83.

23. ГОСТ 22783-77. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие.

24. ГОСТ 10180-90. Бетоны. Метод определения прочности по контрольным образцам.

25. ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности.

26. ГОСТ 22452-80. Бетоны. Методы определения пределов прочности, мо­дуля упругости и коэффициента Пуассона.

27. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими мето­дами неразрушающего контроля.

28. ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

 


Оценка технического состояния железобетонных конструкций по их прогибам

 


Оценка повреждений железобетонных изгибаемых элементов по характеру образования и раскрытию силовых трещин

 


Оценка разрушений железобетонных изгибаемых элементов по характеру образования и раскрытия силовых трещин

 

 


Приложение 1 Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы R b и R bt, МПа Примечание. Без скобок приведены значения согласно СНиП 2.03.01-84*, в скобках – согласно СП 52-101-2003.

 


Приложение 2 Начальный модуль упругости при сжатии и растяжении Еb10 3, МПа Примечание. Без скобок приведены значения согласно СНиП 2.03.01-84*, в скобках – согласно СП 52-101-2003.

Приложение 3 Расчетные сопротивления основных видов стержневой и проволочной арматуры для предельных состояний первой группы, МПа Примечание. Без скобок приведены значения согласно СНиП 2.03.01-84*, в скобках – согласно СП 52-101-2003.

 

Приложение 4 Нормативные сопротивления и модуль упругости основных видов стержневой и проволочной арматуры, МПа Примечание. Без скобок приведены значения согласно СНиП 2.03.01-84*, в скобках – согласно СП 52-101-2003 и СП 52-102-2004.

 

Приложение 5 Расчетные площади поперечных сечений и масса арматуры. Сортамент стержневой арматуры и арматурной проволоки.   Примечания. 1. Для проволоки класса Вр-1 теоретическая масса 1 м при диаметрах 3, 4 и5 мм принимаются соответственно равной 0.052, 0.092, 0.144 кг. . 2. Значения в скобках указаны в соответствии с СП 52-101-2003 и СП 52-102-2004.

Приложение 6 Вспомогательная таблица для расчета изгибаемых элементов

Приложение 7 Значение коэффициентов ξ R и α R для элементов из тяжелого бетона без предварительного напряжения

Приложение 8 Значения коэффициента φ 1 для определения кривизны изгибаемых элементов

Приложение 9 Значения коэффициента φ 2 для определения кривизны изгибаемых элементов

Приложение 10 График коэффициента ξ для определения плеча внутренней пары сил при расчете по раскрытию трещин изгибаемых элементов  

Учебное издание

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 643. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия