Студопедия — Тема 6.6. Покрытия. Фонари
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

Тема 6.6. Покрытия. Фонари






Покрытия промышленных зданий состоят i13 несу­щей и ограждающей частей.

В состав ограждающей части покрытия могут входить:

• несущий настил (железобетонные плиты, стальной профилиро­ванный настил);

пароизоляция (слой битумной мастики или рубероида);

• теплоизоляция (легкие бетоны, минераловатныс плиты);

• выравнивающая стяжка из цементного раствора или acO)^bTa;

• кровля из рулонных или листовых материалов;

• защитный слой из крупнозернистого песка или мелкозе(>нисто_ го гравия на битумной мастике.

Различают два конструктивных типа покрытий:

• плоскостные, состоящие из ограждающих элементов, Уложен­ных по балкам или фермам;

• пространственные, представляющие собой тонкостенную кон­струкцию криволинейной формы и выполняющие нес<ущИС и ограждающие функции.

В зависимости оттемпературио-влажностного режима помеще­ний покрытия могут быть утепленные и холодные. Утепленные по­крытия устраивают в отапливаемых помещениях, а также в зданиях с незначительными избыточными тепловыделениями (термические цехи, цехи горячей штамповки и др.), когда тепловыделения не пре­вышают 23 Вт/(м2 оС). Над неотапливаемыми помещениями, а также в горячих цехах со значительными тепловыделениями устраивают холодные покрытия, в которых отсутствуют теплоизоляционный слой и пароизоляция.

Покрытия зданий массового строительства выполняют из желе­зобетонных ребристых плит (рис. 6.38). Используют плиты размерами 6x1,5; 6x3; 12x1,5; 12 х 3 м. В местах пропуска вентиляционных шахт, расположения зенитных фонарей и участков легкосбрасыва- емого покрытия укладываются плиты с отверстиями в полке. Плиты шириной 1,5 м предназначены для участков с большими нагрузками (в местах перепада высот, у фонарей), их используют также в каче­стве доборных элементов. Крайний ряд плит, расположенный по пе­риметру здания, крепится к стропильным конструкциям по четырем углам, остальные — по трем.

Плита имеет два продольных ребра высотой 300 мм при длине 6 м и 450 мм при длине 12 м. Поперечные ребра жесткости высотой до 150 мм располагаются подлине через 1 м при ширине 3 м и через 1,5 м при ширине 1,5 м. Все ребра поверху объединяются сплош­ным настилом толщиной 30—35 мм. Плиты изготовляют из бетона класса В30, В40, армируют стержневой, проволочной или прядевой напрягаемой арматурой в виде каркасов и сеток, которые располо­жены в ребрах и в настиле плиты.

Комплексные плиты покрытия изготовляют в заводских условиях. По железобетонной ребристой плите устраивают пароизоляцию, утеп­литель и один-два слоя гидроизоляции. После монтажа заделывают швы, заполняя их керамзитом или гравием, поверху укладывают це­ментную или асфальтовую стяжку, затем полосу рубероида, после чего по всей поверхности плит — верхний слой гидроизоляции и защит­ный слой.

Покрытия из длинномерных настилов опирают на балки, уложен­ные по колоннам продольных рядов (вдоль пролета).

Плиты-оболочки КЖС (крупноразмерные, железобетонные, сводчатые) (рис. 6.39, а) применяют для покрытий промышленных зданий с пролетами 12, 18 и 24 м. Ширинаосновных плит 3 м, добор­ных — 1,5 или 2 м. КЖС представляет собой пологую предваритель­но напряженную короткую цилиндрическую оболочку с двумя

Рис. 6.38. Железобетонные плиты покрытия (вид снизу). Детали крепления: а — основные (6x3 м); б — доборные (6 х 1,5); в — с отверстиями в полке; г — основные (12 х 3 м); д — доборные (12 х 1,5 м); е — опирание плиты на стропильную констукцию; ж — опирание плит у торцовых стен или деформационных luboe з — заделка швов при укладке плит на сегментную ферму; и — заделка швов шириной до 60 мм; 1 — стропильная балка или фэма; 2 — закладная деталь; 3 — стальная подкладка; 4 — закладная де"ть ребра плиты; 5 — выносная опорная планка; 6 — бетон или раствор1 200; 7 — деревянный брусок; 8 — доска

 

ребрами — диафрагмами сегментного очертания. Диафргмы — стснки облегченной конструкции, имеющие вертикально ребра жесткости. В нижней, утолщенной зоне диафрагм распоагается напрягаемая арматура плиты, играющая роль затяжек облочки.

Рис. 6.39. Конструкции покрытия с плитами «пролет»: а — общий вид фрагмента здания с плитами типа КЖС; б — то же с плитами коробчатого сечения; в — плита типа КЖС; г — то же коробчатого типа; д — то же П-образного вида; е — подстропильные ферма и балка; 1 — основные колонны каркаса (крайние и средние); 2 — фахверковая колонна; 3 — подстропильная балка; 4 — плита КЖС размером 3 х 18 с отверстием 2,5 х 6 м для светоаэрационного фонаря; 5 — светоаэрационный фонарь шириной 6 м и покрытием из ребристых железобетонных плит; 6 — несущая балка подвесного крана

 

Плиты-оболочки выполняют из бетона класса В25-В45. Опирают плиты-оболочки на продольные несущие конструкции — стены или железобетонные балки прямоугольного сечения при шаге колонн 6 м; на предварительно напряженные двутавровые балки или на фермы при шаге колонн 12 м. Плиты крепят к этим конструкциям с помощью листовых шарниров, обеспечивающих возможность поворота сечения плиты в вертикальной плоскости.

Плиты коробчатого типа (рис. 6.39, б), выполняемые из двух гну- гых асбестоцементных листов толщиной 10 мм и соединенных по продольным краям алюминиевыми заклепками, относятся к бескар­касным конструкциям. Жесткость плиты в опорном сечении обес­печивают бобышки из антиссптированной древесины. В качестве угсплителя применяют мягкие и полужесткие минераловатные пли- 1Ы на битумном связующем. Для использования плит в покрытиях ii;iri помещениями с относительной влажностью воздуха до 80% над утеплителем предусматривают воздушную прослойку, которая сооб­щается с наружным воздухом. Плиты к прогонам крепят кляммера- ми, а между собой — стальными накладками. По плитам устраивают рулонную или мастичную кровлю.

Покрытия из стального профилированного листа, волнистых асбес­тоцементных листов. Стальной оцинкованный настил (рис. 6.40) изго- твляют из рулонной стали толщиной 0,8—1 мм, высотой 40, 60, 80 мм, шириной 680-845 мм. Длина настила может быть от 2 до 12 м.

Рис. 6.40. Покрытие из профилированного листа, выполняемое в построечных условиях: а — фрагмент покрытия; б — комбинированная заклепка; в — самонарезающий болт; 1 — стальной прогон; 2 — оцинкованный стальной лист толщиной 1 мм; 3 — пароизоляция; 4 — плитный утеплитель, наклеенный на горячем битуме; 5 — трехслойный кровельный ковер; 6 — защитный слой из гравия; 7 — самонарезающий болт; 8 — заклепка из алюминиевого сплава; 9 — стальной стержень; 10 — болт Мб


Стальной оцинкованный настил укладывают по верхним поясам основных несущих конструкций покрытия или по прогонам, кото­рые имеют шаг 3 м, и прикрепляют к ним самонарезающими болта­ми диаметром 6 мм. Между собой элементы настила соединяют специальными заклепками диаметром 5 мм. По настилу располагают плитный утеплитель (пенопласт, пенополистирол) с приформован- ными слоями рубероида, играющего роль пароизоляции, и рулон­ный гидроизоляционный ковер.

Примыкание рулонной кровли к парапету осуществляется в зависимости от его высоты. Если парапет низкий, то гидроизоля­ционный ковер заводят за парапет; если парапет высокий, то его крепят к стене на высоте 250-300 мм.

Асбестоцементные листы используют в покрытиях неотаплива­емых зданий. Их укладывают внахлестку и закрепляют крюками к стальным прогонам, расположенным с шагом 1,5 м. Крепежные детали устанавливают на гребне второй волны, а при большом ветровом отсосе и на гребне пятой волны каждого листа. В коньке покрытие перекрывают переходными и лотковыми деталями.

Крупноразмерные асбестоцементные листы с приформованным слоем пенопласта применяют в покрытиях отапливаемых зданий. Их укладывают внахлестку и прикрепляют к прогонам крюками с винтовой нарезкой. Водонепроницаемость в местах крепления обес­печивается штампованными шайбами с упругими прокладками, плотно прилегающими к листу.







Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 1150. 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...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

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...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия