Оглавление
- Промышленные здания и сооружения. Унификация и типизация промышленных зданий. Единая модульная система. Выбор сетки колонии холодильников.
К промышленным зданиям относятся различные производственные
здания промышленных предприятий, здания,
которые предназначаются для размещения
разнообразного промышленного производства
и обеспечения необходимых условий для
труда людей и эксплуатации технологического
оборудования.
Как самостоятельный
тип здания промышленные здания появились в эпоху
промышленного переворота, когда возникла
потребность в крупных помещениях для
машин и многочисленных рабочих. Первые
Промышленные здания были прямоугольными
в плане, с несущими кирпичными или каменными
стенами и деревянными перекрытиями, ярким
примером может служить фабрика Стратта
и Нида в Великобритании построенная в
1771 году.
Преобладали сугубо утилитарные
решения: протяжённый массив неоштукатуренных
стен нередко членился лишь пилястрами
и был украшен поясами фигурной
кладки. Иногда в наружной отделке промышленные здания применялись декоративные
элементы различных архитектурных стилей
(например, классицистические мотивы в
архитектуре заводов Урала в конце 18 —
1-й половине 19 вв.); эта традиция сохранялась
в строительстве многих Промышленные
здания вплоть до начала 20 в.
С развитием строительной
техники и появлением таких
новых строительных материалов,
как металл и железобетон, были
разработаны каркасные конструкции,
позволившие отказаться от традиционных
композиционных схем и создавать
рациональную планировку цехов
в соответствии с требованиями технологии
производства. Применение с конца 18 в.
в строительстве Промышленные здания
каркаса из чугунных стоек и балок дало
возможность возводить менее массивные
стены, увеличить этажность и размеры
световых проёмов, что сразу оказало заметное
влияние на внешний облик Промышленные
здания [фабрика «Беннон Бэдж и Маршалл»
в Шрусбери (графство Шропшир), Великобритания,
1796]. Появление в начале 19 в. перекрытий
из металлических ферм и их последующее
усовершенствование позволили создавать
большие пролёты с редкими, не мешающими
установке оборудования опорами (Верхнесалдинский
завод на Урале, 1-я половина 19 в., эллинг
шириной 80 м на Путиловском заводе в Петербурге,
1913). Ко 2-й половине 19 в. относятся первые
попытки художественного осмысления новых
конструкций: например, в здании шоколадной
фабрики Менье в Нуазьеле во Франции (1871—1872,
архитектор Ж. Сонье, инженер Э. Мюллер)
открытый на фасаде металлический каркас
играл определённую декоративную роль
в обработке кирпичной стены. Внедрение
с конца 19 в. в строительство Промышленные
здания железобетона [например, прядильная
фабрика в Туркуэне (департамент Нор) во
Франции, 1895, инженер Ф. Геннебик] оказало
большое воздействие на их архитектуру.
Промышленные здания постепенно становятся
важной частью архитектуры 20 в. (см. Железобетонные
конструкции и изделия). Лучшие Промышленные
здания начала 20 в. [например, турбинная
фабрика фирмы «АЭГ» в Берлине (1909, архитектор
П. Беренс) и фабрика «Фагус» в Альфельде
(1911, архитектор В. Гропиус)] с их чётким
ритмом колонн, каркасными конструкциями,
большепролётными перекрытиями, новыми
приёмами членения больших поверхностей
стен полосами остекления в металлических
переплётах оказали существенное влияние
на архитектуру 20 в. в целом. Во 2-й половине
1920-х — начале 1930-х гг. важную роль в развитии
архитектуры Промышленные здания сыграли
постройки и проекты советских архитекторов,
ярко отразившие патетику и романтику
первых пятилеток [например, Днепрогэс
им. В. И. Ленина (1927—32, архитектор В. А.
Веснин, Н. Я. Колли, Г. М. Орлов и др.), фабрика
в Ивантеевке Московской области (1927—28,
архитектор Г. П. Гольц, М. П. Парусников);
прядильная фабрика «Красная Талка» (1928—29,
архитектор Б. В. Гладков, И. С. Николаев)].
В 1930—60-е гг. в строительстве Промышленные
здания широко внедряются новые конструктивные
системы, позволяющие перекрывать без
опор крупные пролёты, применяются новые
строительные и отделочные материалы.
В условиях современной научно-технической
революции с постоянным техническим прогрессом
в строительстве Промышленные здания
и совершенствованием технологии производства
растет число предприятий, не оказывающих
вредного воздействия на окружающую среду.
Как следствие этого создаётся новый тип
застройки — производственно-жилой. Обладающие
своими, отличающимися от типовых жилых
домов крупным масштабом, объёмно-пространственным
решением и силуэтом. Промышленные здания
становятся важными архитектурными акцентами
в композиции городской застройки (например,
ковровый комбинат в Бресте, БССР, 1964, архитекторы
И. И. Бовт, Л. Т. Мицкевич, Н. И. Шпигельман).
Это повышает эстетические требования
к облику Промышленные здания Архитектурный
образ Промышленные здания в наибольшей
мере зависит от того, насколько ясно в
его облике выражены типологические особенности
этого вида сооружений, его характерные
черты: огромные размеры и значительная
протяжённость фасадов, большие сплошные
плоскости глухих стен и остеклённых поверхностей,
соответствующих единому нерасчленённому
внутреннему пространству, многократно
повторенные торцы параллельных пролётов,
элементы покрытий (гребенчатого, пилообразного
или криволинейных очертаний), лестничные
клетки и др., наличие технических устройств
(дымовых и вентиляционных труб, трубопроводов,
открытого оборудования и др.). Большое
влияние (особенно при индустриальных
способах строительства) оказывает на
облик Промышленные здания художественное
выражение тектонических свойств используемых
материалов и конструкций [пластическое
осмысление конструкций, принятая система
разрезки (членения) стен фасадов на сборные
элементы и др.], а также фактура и цвет
конструкционных и отделочных материалов.
Заметную роль в облике Промышленные здания
в южных районах играют солнцезащитные
устройства — т. н. солнцерезы, козырьки,
декоративные решётки. Большое значение
для повышения эстетических качеств Промышленные
здания имеет чёткая внутренняя планировка,
рациональность пропорций и членений
отдельных помещений и пластическое решение
их конструктивных элементов, зонирование
производственных помещений с систематизированным
размещением основного технологического
оборудования, внутрицеховых коммуникаций,
проходов и проездов, цветовое решение
интерьеров, последовательное проведение
комплекса мероприятий, связанных с требованиями
технической эстетики. П. з. и сооружения
оказывают огромное (нередко отрицательное)
воздействие на природный и архитектурные
ландшафты; часто промышленные районы
теряют связь с природной средой. Поэтому
перед промышленной архитектурой стоит
задача максимального сохранения природного
ландшафта, гармонического включения
в ландшафт новых Промышленные здания
Универсальность
Промышленные здания достигается
применением укрупнённых сеток
(пролётов и шагов) колонн и
единой высоты помещений в
пределах каждого здания, а также
использованием для размещения основного оборудования
сборно-разборных перегородок и этажерок,
обеспечивающих возможность модернизации
технологических процессов при минимальном
объёме работ по реконструкции здания.
Унификация объёмно-планировочных и конструктивных
схем Промышленные здания позволяет существенно
сократить количество типоразмеров изделий
и конструкций, создать необходимые условия
для их массового заводского изготовления
и широкого внедрения в практику строительства.
В СССР осуществлена межотраслевая унификация
основных строительных параметров Промышленные
здания: сеток колонн, высоты этажей, размеров
привязки конструктивных элементов к
модульным разбивочным осям и т.п. Размеры
сеток колонн одноэтажных Промышленные
здания приняты кратными 6 м, величина
пролётов многоэтажных Промышленные здания
—3 м, шаг колонн — 6 м. Высота этажей Промышленные
здания кратна 0,6 м.
Промышленные здания
различают по следующим основным
признакам: по этажности (главный
классификационный признак) —
на одноэтажные, двухэтажные,
многоэтажные; по подъёмно-транспортному
оборудованию — на крановые, снабженные
мостовыми (электрическими) и подвесными
(электрическими или ручными) кранами,
и бескрановые; по виду освещения — на
здания с естественным освещением (боковым
и верхним), с постоянным рабочим искусственным
освещением (безоконные и бесфонарные)
и здания с комбинированным освещением
(сочетающим естественное освещение с
искусственным); по системам воздухообмена
— на здания с общей естественной вентиляцией
(аэрацией), с механической вентиляцией
и с кондиционированием воздуха; по температурному
режиму производственных помещений —
на отапливаемые и неотапливаемые. По
капитальности Промышленные здания подразделяют
на 4 класса в зависимости от назначения
зданий и их народнохозяйственной значимости.
Одноэтажные Промышленные
здания — наиболее распространённый
тип зданий промышленных предприятий.
Их доля в общем объёме современного
промышленного строительства составляет
75—80%. Одноэтажные Промышленные
здания обычно используют для
размещения производств с тяжёлым технологическим
и подъёмно-транспортным оборудованием
либо связанных с изготовлением крупногабаритных
громоздких изделий, а также производств,
работа которых сопровождается выделением
избыточного тепла, дыма, пыли, газов и
др. Одноэтажные Промышленные здания создают
благоприятные условия для рациональной
организации технологического процесса
и модернизации оборудования, они позволяют
располагать непосредственно на грунте
фундаменты тяжёлых машин и агрегатов
с большими динамическими нагрузками,
обеспечивают возможность равномерного
освещения и естественной вентиляции
помещений через световые и аэрационные
устройства в покрытии. Однако строительство
одноэтажных Промышленные здания требует
большей (по сравнению с многоэтажным
Промышленные здания) территории и соответственно
больших затрат на инженерную подготовку
строительной площадки. В массовом строительстве
преобладают одноэтажные крановые многопролётные
Промышленные здания прямоугольной (в
плане) формы с верхним естественным освещением
через фонари и проветриванием с помощью
аэрационных устройств или систем механической.
Такие Промышленные
здания характерны для предприятий
черной металлургии, машиностроения,
металлообработки строительных
материалов и ряда др. отраслей
промышленности. Для производств со значительным выделением
тепла или вредных газов применяют Промышленные
здания, профиль покрытия которых определяется
аэродинамическим расчётом; последний
производится с целью создания наилучших
условий для удаления нагретого или загрязнённого
воздуха под действием теплового и ветрового
напора через аэрационные фонари и шахты
в покрытии (рис. 1, б). Для производств с
особыми условиями стабильности температурно-влажностного
режима и чистоты воздушной среды часто
применяют многопролётные одноэтажные
Промышленные здания с подвесными потолками,
отделяющими расположенный в межферменном
пространстве технический этаж (где размещаются
инженерное оборудование и коммуникации)
от основного объёма здания, который в
этом случае может быть надёжно изолирован
от воздействия внешней среды (рис. 1, в).
Такие здания (обычно называют бесфонарными)
имеют искусственное освещение, механическую
вентиляцию и кондиционирование воздуха;
их используют главным образом для размещения
производств радиотехнической и электронной
промышленности, приборостроения, прецизионного
станкостроения, химической (производство
искусственного волокна), текстильной
и др. отраслей промышленности. Для одноэтажных
Промышленные здания массового строительства
характерны следующие объёмно-планировочные
параметры: пролёт 12—36 м, шаг колонн 6—12
м, высота помещений 5—12 м в бескрановых
и 10—20 м в крановых зданиях. В отдельных
случаях применяют укрупнённые сетки
колонн, если это обеспечивает более рациональное
использование производственной площади
и лучшие условия эксплуатации оборудования.
Когда по условиям производства необходимы
значительные размеры пролётов и большая
высота помещений (например, для предприятий
судостроения, самолётостроения, транспортного
машиностроения и т.п.), могут применяться
одноэтажные Промышленные здания с пролётами
до 100 м (рис. 1, г). В ряде отраслей промышленности
(химическая, сахарная и др.) целесообразны
одноэтажные Промышленные здания с размещением
технологического оборудования на этажерках,
получившие название производственных
зданий павильонного типа.
Многоэтажные Промышленные
здания сооружаются в основном
для производств, требующих организации
вертикального (самотёчного) технологического
процесса, а также для ряда
производств, оснащенных сравнительно
лёгким малогабаритным оборудованием (точное машиностроение,
приборостроение, электронная и радиотехническая
промышленность, лёгкая и пищевая индустрия,
полиграфическая промышленность и др.).
Многоэтажные Промышленные здания обычно
освещаются естественным светом через
боковые светопроёмы; широкие многоэтажные
Промышленные здания имеют совмещенное
освещение. В массовом строительстве преобладают
Промышленные здания с числом этажей от
3 до 6 и нагрузками на перекрытия 5—10 кн/м2.
В тех случаях, когда строительство осуществляется
на площадках ограниченных размеров, могут
применяться Промышленные здания повышенной
этажности (до 10 этажей и более). Для современных
многоэтажных Промышленные здания характерны
сетки колонн 6´6 м, 9´6 м, 12´6 м с тенденцией
к использованию ещё более крупных сеток.
Общая ширина многоэтажных Промышленные
здания обычно 36—48 м. (рис. 2, а, б). В многоэтажных
Промышленные здания, предназначенных
для производств с повышенными требованиями
к чистоте воздушной среды и стабильности
температурно-влажностного режима, обычно
устраивают технические этажи для размещения
инженерного оборудования и коммуникаций
(рис. 2, в), которые, в частности, могут располагаться
в пределах высоты ферм междуэтажных перекрытий.
Наблюдается тенденция к увеличению удельного
веса многоэтажных Промышленные здания
в общем объёме промышленного строительства
в связи с необходимостью экономии городских
территорий и земель, пригодных для использования
в сельском хозяйстве.
Двухэтажные Промышленные
здания В практике современного
промышленного строительства наибольшее распространение
получили «широкие» двухэтажные многопролётные
Промышленные здания с крупной сеткой
колонн и верхним естественным освещением
(рис. 3, а). В таких зданиях основные («многолюдные»)
производства размещают преимущественно
на 2-м этаже, а склады и участки с тяжёлым
оборудованием — на 1-м. Разновидности
двухэтажных Промышленные здания — здания
с нижним техническим этажом, например
литейные, прокатные и др. цехи (рис. 3, б),
и здания с промежуточным техническим
этажом в междуэтажном перекрытии (рис.
3, в); последние применяют для производств
с высокими требованиями к стабильности
внутреннего микроклимата.
Современные Промышленные
здания независимо от их этажности,
как правило, являются зданиями
каркасного типа с железобетонным, стальным или смешанным несущим
каркасом. Выбор типа каркаса Промышленные
здания определяется условиями производства
и соображениями экономии основных строительных
материалов, а также классом капитальности
здания.
В одноэтажных Промышленные
здания применяют в основном каркасы в
виде поперечных рам с заделанными в фундаменты
колоннами и шарнирно связанными с ними
стропильными балками или фермами. Продольная
устойчивость каркаса обеспечивается
системой жёстких связей между колоннами,
в состав которой (в одноэтажных Промышленные
здания), кроме рам, входят также фундаментные,
обвязочные и подкрановые балки и элементы
покрытий (прогоны, настил и др.). Железобетонные
каркасы одноэтажных Промышленные здания
обычно сборные, реже — сборно-монолитные.
Ограждающие конструкции покрытий таких
Промышленные здания выполняют из сборных
железобетонных плит или в виде сборно-монолитных
тонкостенных железобетонных оболочек
и складок (см. Складчатые конструкции).
Элементы стальных каркасов одноэтажных
Промышленные здания — колонны, фермы,
прогоны — изготовляют из прокатных профилей
(швеллеров, двутавров, уголков) или листовой
стали, открытых тонкостенных и трубчатых
гнутых профилей. Покрытия Промышленные
здания с металлическими каркасами, как
правило, выполняют в виде лёгких настилов
из профилированного стального листа
или асбестоцементных панелей по стальным
прогонам. В смешанных каркасах Промышленные
здания колонны делают из железобетона,
а стропильные конструкции — из стали;
покрытия в таких зданиях — из железобетонных
плит. Получают распространение также
металлические конструкции покрытий Промышленные
здания в виде пространственных перекрестных
стальных стержневых конструкций с лёгким
настилом из листовых материалов. Возрастает
объём использования в Промышленные здания
индустриальных сборных деревянных конструкций.
Для строительства
многоэтажных Промышленные здания
применяют главным образом железобетонные
каркасы рамного типа, воспринимающие
горизонтальные усилия жёсткими
узлами рам либо решенные по
рамно-связевой схеме с передачей горизонтальных усилий
на диафрагмы, стены лестничных клеток
и лифтовых шахт. Каркасы многоэтажных
Промышленные здания, как правило, выполняют
сборными или сборно-монолитными с балочными
или безбалочными конструкциями междуэтажных
перекрытий. Балочные перекрытия включают
балки, опирающиеся на выступающие или
скрытые консоли колонн и гладкие (многопустотные)
или ребристые плиты, для опирания которых
служат полки балок. Безбалочные перекрытия
применяют обычно в таких Промышленные
здания, где по условиям производства
необходимы конструкции с гладкой поверхностью
потолка (пищевая промышленность, склады,
холодильники и т.п.). При безбалочном решении
плоские плиты междуэтажного перекрытия
опираются на капители колонн или непосредственно
на колонны (с использованием перекрёстной
жёсткой арматуры, располагаемой в пределах
толщины перекрытия и выполняющей функции
капителей). Безбалочные конструкции перекрытий
Промышленные здания выполняют преимущественно
из монолитного железобетона; при этом
в некоторых случаях применяют подъёма
этажей метод.
Для верхних этажей двухэтажных
Промышленные здания с укрупнёнными
(по сравнению с 1-м этажом) сетками
колонн, как правило, используют
конструктивные решения одноэтажных
Промышленные здания, а для междуэтажных
перекрытий — балочные конструкции со
стальными или железобетонными ригелями
и железобетонным настилом.
Стеновые ограждения Промышленные
здания выполняют самонесущими
и навесными (фахверковыми или
каркасными). Основные виды стеновых
ограждений отапливаемых Промышленные
здания — крупнопанельные конструкции
из легкого или ячеистого железобетона
и ограждения из тонколистовой стали,
алюминия, асбестоцемента и др. листовых
материалов с эффективными утеплителями.
Стеновые ограждения неотапливаемых Промышленные
здания и цехов с избыточным тепловыделением
делают обычно из железобетонных панелей,
а также облегчённого типа — из волнистых
листов асбестоцемента профилированных
стальных листов или из стеклопластика.
Промышленные здания идёт по пути
применения бетонов на лёгких заполнителях
и высокопрочных бетонов, а металлоконструкций
— в направлении использования высокопрочных
сортов стали и алюминиевых сплавов, тонкостенных
прокатных и гнутых профилей, внедрения
предварительно напряженных конструкций
из металла и создания облегченных конструктивных
систем Промышленные здания с растянутыми
поверхностями из тонких листов.
УТС – самостоятельный объем
здания с установленными объемно-планировочными
параметрами. Параметры УТС приняты
с учетом требований производства,
на основе габаритных схем и номенклатуры
унифицированных конструкций. Из этих
секций компонуют здания с размерами,
определяемыми технологическими требованиями
и блокирования производств.
Применительно к УТС и УТП
разработаны следующие типовые
проектные материалы:
- чертежи типовых конструкций
и деталей для заводов-изготовителей;
- чертежи типовых монтажных
деталей и их сопряжений для
монтажников;
- чертежи типовых архитектурно-строительных
деталей для проектировщиков и строителей.
Унифицируют и типизируют
объемно-планировочные и конструктивные решения
промышленных зданий на основе ЕМС, которая
позволяет взаимоувязывать размеры зданий
и их элементов.
Для промышленного строительства
установлен единый модуль М=600 мм как
для вертикальных, так и для
горизонтальных измерений. При проектировании используют
укрупненные модули, кратные единому модулю.
В одноэтажных зданиях для ширины
пролетов и шага колонн принимают
укрупненный модуль 10 М, а для высоты
– 1М.
В многоэтажных зданиях для ширины
пролетов принимают укрупненный
модуль 5М, для шага колонн – 10М и высоты
этажа – 1М и 2М.
Размеры параметров одноэтажных зданий:
Пролеты для бескрановых зданий
принимают от 12 до 36 м; для зданий
с мостовыми кранами – от 18
до 36 м, кратно 6 м.
Шаг колонн принимают, как правило, 6 или 12 м.
Высота здания назначается
от 3 до 6 м, кратно 0,6 м и от 7,2 до 18
м, кратно 1,2 м.
Размеры параметров многоэтажных
зданий:
Пролеты могут быть 6,
9, 12 м и >.
Шаг колонн принимают 6 и
12 м.
Высоту этажа назначают
равной:
при L= 6 м - 3,6; 4,2; 4,8 и 6м;
при L= 9 м - 3,6; 4,2; 4,8 и 6м;
при L= 12 м - 4,2; 4,8; 6 и 7,2м.
При назначении размеров
объемно-планировочных и конструктивных
элементов используют номинальные
размеры. Номинальные размеры всегда
кратны модулю. Конструктивные размеры не являются модульными. Их увязывают
с номинальными размерами за счет толщины
швов, зазоров и стыков. Так, при а = 6м длина
стеновых панелей равна 5,98 м. Объемно-планировочные
параметры конструктивных размеров не
имеют.
Привязка конструктивных
элементов к модульным координационным осям
Унификация и типизация
невозможны без соблюдения единых правил
привязки конструктивных элементов
к модульным координационным
осям здания.
Под привязкой понимают
расстояние от модульной координационной
оси до грани или геометрической оси сечения конструктивного
элемента.
Конструкции покрытия и
перекрытия всегда имеют нулевую
привязку.
Привязка колонн крайних
продольных рядов здания.
Колонны крайние могут
иметь привязки: «0», «250» и «500».
Нулевая привязка – наружная
грань колонны совпадает с координационной
осью. Устраивают такую привязку в следующих
случаях:
- в зданиях со сборным
железобетонным или смешанным
каркасом без мостовых кранов
и подстропильных конструкций;
Эксклюзивные авто.
Фото - запчасти hyundai. Б/у запчасти с разборок.
- в зданиях со сборным
железобетонным или смешанным
каркасом с мостовыми кранами
при следующих параметрах: а =
6 м; Н ≤ 14,4 м; Q ≤ 200 кН;
- в бескрановых зданиях
с металлическим каркасом высотой
Н ≤ 8,4 м.
Привязки «250» и
«500» - колонны выдвигаются относительно модульной
координационной оси на 250 или 500 мм, соответственно,
наружу здания.
Привязку «250» осуществляют:
- в зданиях, имеющих
подстропильные конструкции;
- при нарушении условий
нулевой привязки.
Привязку «500» устраивают:
- в зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью
≥ 750 кН;
- в зданиях с мостовыми
кранами тяжелого и особо тяжелого
режимов работы.
Привязка колонн средних
рядов здания.
Средние колонны, за исключением
колонн, расположенных в местах деформационных
швов, имеют осевую привязку – их геометрические
оси совмещают с модульными координационными
осями здания.
Привязка крайних колонн
к поперечным модульным координационным
осям.
Поперечный температурно-деформационный
шов
Поперечный ТДШ устраивают:
- при длине температурного блока А <144 м - на двух колоннах,
геометрические оси которых располагают
на расстоянии 500 мм от модульной координационной
оси.
- при длине температурного
блока А ≥ 144 м – на двух
колоннах со вставкой с = 100
мм, а геометрические оси колонн
располагают на расстоянии 500 мм от каждой
координационной оси внутрь блока.
Продольный температурно-деформационный
шов без перепада высот между
смежными параллельными пролетами.
Такие ТДШ устраивают на двух осях
со вставкой, а колонны привязывают
по правилам привязки крайних колонн.
ТДШ в перепадах высот
параллельных и взаимно перпендикулярных
пролетов. Эти швы выполняются
на двух колоннах со вставкой между
координационными осями.
Колонны торцового фахверка
имеют нулевую привязку – координационная
ось совпадает с наружной гранью колонны. Привязка
колонн продольного фахверка назначается
такой же как основных колонн данного
ряда.
Привязки колонн многоэтажных
зданий
Промышленные многоэтажные
здания проектируют в основном из
унифицированных железобетонных конструкций серий ИИ 20/70 и 1.020-1, созданной на
базе серии ИИ-04.
Привязка колонн серии
ИИ 20/70
Колонны средних рядов
имеют осевую привязку, а крайних
продольных рядов – нулевую –
их наружная грань совпадает с
координационной осью.
Для торцовых колонн здания допускают три решения:
а) колонны располагают
центрально на поперечной координационной
оси, а стены - с привязкой 530 мм.
б) колонны сдвинуты относительно
своей геометрической оси на 500 мм
от модульной координационной оси.
в) колонны имеют осевую
привязку.
Температурно-деформационные
швы устраивают:
- со вставкой, а колонны
имеют осевую привязку.
- без вставки, а
геометрические оси колонн отстоят
от координационной оси на 500 мм.
Привязка колонн серии
1.020 -1
Все колонны этой серии
имеют осевую привязку: их геометрические оси совпадают с
модульными координационными осями. Деформационные
швы решены на парных колоннах со вставкой
величина, которой определяется сечением
колонн и толщиной стеновых панелей
- Свойства строительных материалов: гигроскопична, гидрофобность, теплопроводность, теплоемкость. Минеральные вяжущие вещества - классификация, и применение.
Гигроскопичность - это свойство пористого материала
поглощать водяной пар из воздуха.
Степень гигроскопичности
напрямую зависит от величины пор
в материале, от его структуры, температуры
относительной влажности воздуха. Если
материалы обладают одинаковой пористостью,
но у одного поры мельче, чем у другого,
то он обладает большей гигроскопичностью.
Гидрофильными
называют материалы, активно притягивающие
молекулы воды. К ним относится глина,
минеральные вяжущие - цемент и гипс. Гидрофобными называются
материалы, отталкивающие воду. Это битумы,
полимеры, стекло.
Теплопроводность - способность материала проводить через
свою толщу тепловой поток, возникающий
под влиянием разности температур на поверхностях,
ограничивающих материал. Это свойство
оценивается кол-вом тепла, которое проходит
через стенку толщиной 1 м и площадью 1
м2 при перепаде температур на противоположных
поверхностях в 1°С в течение 1 часа. Характеризуется
коэффициентом теплопроводности λ (лямбда).
Λt=λ0(1+β*t)
Λt
- коэф. теплопров. при температуре
t , Вт/(м*К)
λ0 - коэф. теплопров. при температуре 0оС
, Вт/(м*К)
β – температурный коэффициент
t – температура матрериала
Теплопроводность так же характеризуется термическим сопротивлением
R=δ(дельта)/ λ
Теплоемкость - способность материала накапливать теплоту
при нагревании и отдавать при охлаждении.
Характеризуется удельной теплоемкостью
С.
С = Q/m(T2-T1)
Q – кол-во теплоты, затраченной на нагревание.
Минеральные
вяжущие вещества делятся на три основные группы: воздушные,
гидравлические и кислотоупорные. Воздушные
вяжущие вещества после растворения водой
могут затвердевать и длительно сохранять
свою прочность только на воздухе; их применяют
для возведения лишь наземных сооружений,
не подвергающихся действию воды. Гидравлические
вяжущие вещества после смешивания с водой
и предварительного затвердевания на
воздухе могут продолжать твердеть и длительно
сохранять и наращивать свою прочность
в воде; их можно применять как в наземных,
так и в подземных и гидротехнических
сооружениях. О вяжущем веществе, способном
твердеть в воде, говорят, что оно обладает
гидравлическими свойствами. Кислотоупорные
вяжущие вещества после затвердевания
на воздухе могут длительно сохранять
свою прочность при воздействии минеральных
кислот; их используют для создания кислотоупорных
покрытий.
К воздушным вяжущим
веществам относятся: гипсовые и
магнезиальные вяжущие вещества,
воздушная известь. К гидравлическим
вяжущим веществам относятся: портландцемент, глиноземистый
цемент, шлаковые и пуццолановые цементы,
цементы с наполнителями, расширяющиеся
цементы, гидравлическая известь, портландцемент.
К кислотоупорным вяжущим веществам относятся
различные виды кислотоупорных цементов.
Вяжущие вещества можно
применять без добавки заполнителей
в виде теста, т. е. смеси вяжущего
и воды; растворной смеси - смеси
вяжущего, воды, мелкого заполнителя
и бетонной смеси - смеси вяжущего,
воды, мелкого и крупного заполнителей.
При твердении ряда вяжущих веществ наблюдаются значительные
усадочные явления, вызывающие образование
трещин, что делает невозможным их применение
в виде теста. Кроме того, введение заполнителей
снижает стоимость изделий из вяжущих
веществ и в ряде случаев придает им специальные
свойства. Растворные смеси применяются
для связывания в сооружении отдельных
камней или блоков друг с другом, а также
для производства строительных изделий.
Из бетонных смесей изготовляют монолитные
части сооружения и отдельные строительные
детали и конструкции. Затвердевшее тесто
называют вяжущим или цементным камнем,
затвердевшую растворную смесь - строительным
раствором, а затвердевшую бетонную смесь
- бетоном.
Для регулирования свойств
изготовляемых из вяжущих веществ
растворов и бетонов и для
экономии самих вяжущих веществ в их состав
вводят различные добавки. Эти добавки
в соответствии с их назначением можно
разделить на следующие группы:
- добавки активные минеральные (гидравлические), повышающие плотность и стойкость вяжущих веществ как при службе в пресных водах, так и в водах, в которых содержатся в растворенном состоянии минеральные соли, главным образом сернокислые: это трепел, опока, диатомит, трасс, пемза, вулканические пепел и туф, обожженная глина (цемянка, глинит), глина естественно жженая (глиеж), горелые породы, доменные гранулированные шлаки, некоторые виды зол и топливных шлаков, кремнеземистые отходы и т. д.;
- добавки наполнительные (микронаполнительные), дающие возможность расходовать меньше цемента: тонкоизмельченные кварцевые пески, известняки, доломиты, мергели, природный пылевидный кварц, некоторые (малоактивные) виды зол и топливных шлаков и т. д.;
- добавки, которые регулируют сроки схватывания цементов, они ускоряют или замедляют процесс загустевания и начальной стадии отвердевания бетонной или растворной смеси: ускорители схватывания портландцемента - хлористый кальций, хлористый натрий, соляная кислота, сернокислый глинозем и некоторые другие; замедлители схватывания - гипс, сернокислое окисное железо, слабый раствор серной кислоты и др.;
- добавки, ускоряющие твердение цементов и повышающие прочность бетонов и растворов в первые сроки твердения: хлористый кальций, соляная кислота и др.;
- добавки поверхностно-активные органические, предназначенные в основном для уменьшения расхода вяжущего и повышения морозостойкости растворов и бетонов: гидрофильно-пластифицирующие - сульфитно-дрожжевая бражка и др.; гидрофобно-пластифицирующие и микропенообразующие - мылонафт, асидол, окисленный петролатум, омыленный древесный пек и др. К гидрофобно-пластифицирующим добавкам относятся и кремнийорганические жидкости;
- добавки, применяемые для изготовления ячеистых бетонов: газообразователи - алюминиевая пудра, пергидроль технический; пенообразователи - клееканифольные, смолосапониновые, алюмосульфонафтеновые, пенообразователь ГК;
- добавки, повышающие кислото- и жаростойкость: кислотостойкие - тонкоизмельченные андезит, базальт, диабаз, гранит, кварц и др.; жаростойкие - тонкоизмельченные хромит, магнезит, шамот, диабаз и др.;
- добавки полимерных органических веществ, придающие цементам специальные свойства: латексы, различные смолы и др. Некоторые из этих добавок применяют в порошкообразном виде, другие же в виде водного раствора, суспензии или эмульсии. Их вводят в состав цемента при его помоле или непосредственно в растворо- или бетономешалку одновременно с другими составляющими при изготовлении растворных и бетонных смесей.