Несущие конструкции каркасных зданий. Конструктивные схемы зданий, их достоинства и недостатки - конструктивные схемы зданий. Основания. Свойства массивов грунтов и их типы

Жилые, общественные и промышленные здания. Бескаркасные и каркасные типы зданий. Типы каркасов.

Здания, кроме специальных, подразделяют на 3 группы: жилые, общественные и промышленные. Жилые и общественные здания называют гражданскими. К жилым относятся квартирные дома, общежития, коттеджи, гостиницы, интернаты и т.п. К общественным – здания учебно-воспитательных, научных, культурно-просветительских и лечебно-профилактических учреждений, торговых предприятий, спортивно-зрелищные залы и т.п. К промышленным зданиям относят все здания, предназначенные для выполнения производственных процессов. Гражданские здания подразделяют на здания массового строительства и уникальные. Промышленные здания бывают только массового строительства. Здания массового строительства возводят по типовым проектам, они имеют лишь незначительные отличия. Уникальные здания возводят по индивидуальным проектам, как правило, в единичном варианте. По особенностям пространственного расположения несущих элементов различают бескаркасный и каркасный конструктивные схемы здания. Гражданские здания могут быть построены по той или другой конструктивной схеме, промышленные же, как правило, строятся по каркасной конструктивной схеме. В бескаркасном типе наружные и внутренние стены воспринимают нагрузки от междуэтажных перекрытий. РИС . Стены здания бескаркасного типа могут быть выполнены из стеновых панелей, или мелкоразмерных элементов (кирпичей, блоков и т.п.).

Сейсмическое поведение стальных зданий с атмосферостойкими периметральными рамами. В этом исследовании рассматриваются некоторые аспекты, связанные с структурной идеализацией стальных зданий с атмосферостойкими рамками периметра и внутренними гравитационными рамами. Средние мезонинные смещения аналогичны для моделей с шарнирными и полужесткими соединениями. Результаты также показывают, что моменты, которые могут передавать соединения, близки к 30% пластических моментов балок, к которым они соединяются.

Разница между результатами в основном связана с элементами, которые вносят вклад в прочность и жесткость, диссипацию энергии и динамические характеристики каждого структурного представления. Ключевые слова: полужесткие соединения, стальные здания, моментальные рамы, гравитационные рамки, нелинейный сейсмический анализ.

В каркасном типе основные вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимают несущие рамы здания. Каркасные здания разделяют на многоэтажные и одноэтажные промышленные (рассмотрим позднее). Рамы здания бывают плоскими и пространственными. В зависимости от наличия ригелей каркасы многоэтажных зданий разделяют на ригельные и безригельные (безбалочные). Многоэтажные ригельные здания бывают с продольным, поперечным и перекрестным расположением ригелей. РИС.

Следует отметить, что название «безригельный» каркас традиционное, но не совсем корректное. Дело в том, что роль ригеля в нем выполняет элемент, который скрыт в уровне перекрытия и одновременно выполняет две роли: ригеля и диска перекрытия. Существуют здания неполным несущим каркасом , которые являются комбинацией каркасного и бескаркасного типа здания. В них нагрузку от междуэтажных перекрытий воспринимают Внутренние ригели и колонны, а также наружные несущие стены. РИС.

В этой статье рассматривается ряд вопросов, касающихся структурной идеализации стальных зданий с периметральным моментом, сопротивляющимся стальным рамам и внутренним гравитационным рамкам. Средние межстрочные смещения аналогичны для моделей с закрепленными и полужесткими соединениями. Результаты также показывают, что максимальные моменты в соединениях могут составлять до 30% пластических моментов балок, к которым они соединяются.

Iii "Виды продукции и услуг"

Ключевые слова: полужесткие соединения, стальные здания, моментально устойчивые рамы, гравитационные рамки, нелинейный сейсмический анализ. Главной целью прогнозов сейсмического проектирования, указанных в кодах, является создание структур, обладающих достаточной способностью выдерживать сильные землетрясения, не достигая коллапса, хотя и с некоторым структурным повреждением. Для достижения этой цели используются различные структурные системы и материалы. Однако за эти годы эти структурные системы значительно изменились, особенно в Соединенных Штатах.


Каркасный и бескаркасный тип зданий имеют свои преимущества и недостатки. Как правило, каркасный тип здания получается дешевле, чем его бескаркасный аналог, к тому же каркасные здания позволяют создавать помещения значительных размеров, свободные от внутренних опор. Однако, выступающие из стен части колонн, и выступающие из потолка ригели каркасных зданий существенно затрудняют планировку помещений и мешают использовать внутренний объем здания полностью.

С середины 60-х до середины 70-х годов большинство соединений в стальных зданиях были устойчивыми по времени соединениями. Другим важным преимуществом является устранение сгибания относительно слабой оси. Основной недостаток состоит в ошибках, возникающих при оценке ответа путем упрощения. Поведение рассматриваемой структурной системы, подверженной действию сейсмических нагрузок, по-прежнему остается «открытым вопросом» и нуждается в изучении.

Частично это является главной целью этого расследования. Как уже упоминалось ранее, для упрощения процесса сейсмического анализа и проектирования трехмерные здания моделируются как плоские рамы. Кроме того, моделирование зданий как плоских кадров может не представлять реального поведения структуры, поскольку, помимо того, что не рассматривается участие некоторых структурных элементов, динамические свойства этой модели могут отличаться от динамических характеристик трехмерной модели.

Основания. Свойства массивов грунтов и их типы.

Основание – массив грунта, расположенный под фундаментом и воспринимающий нагрузку от зданий. Основания бывают: естественные – грунт, способный в своем природном состоянии выдержать нагрузку от возведенного здания, и искусственно уплотненный или упрочненный грунт. Действующие на основание нагрузки деформируют его, вызывая осадку здания. Осадки не должны превышать предельно допустимых значений заложенных в нормативных документах. Для этого выполняется расчет оснований по 2-й группе предельных состояний. Кроме того, в случае недостаточной несущей способности несущего слоя грунта, основание может потерять несущую способность и вызвать поворот в вертикальной плоскости здания в целом, или его частей. К грунтам основания предъявляются серьезные требования. Грунты должны: 1. обладать достаточной несущей способностью; 2. обладать малой и равномерной сжимаемостью; 3. не подвергаться пучению, т.е. увеличению объема при замерзании влаги, находящейся в ее порах; 4. не размываться и не растворятся грунтовыми водами; 5. не допускать просадок; 6. не допускать оползней; 7. не допускать ползучести.

Основания. Свойства массивов грунтов и их типы

Анализы и обычные конструкции стальных каркасов основаны на предположении, что соединения колоколообразных колонок абсолютно жесткие или идеально шарнирные. Несмотря на эти классификации, почти все стальные соединения, используемые в реальных рамах, по существу являются полужесткими с разной степенью жесткости. В профессии как теоретически, так и экспериментально признано, что соединения имеют полужесткий нелинейный отклик, даже если амплитуда приложенной нагрузки очень мала. Имеются данные о том, что поперечные соединения могут передавать до 30% от пластиковой емкости момента балок, к которым они подключены.

  1. Вопросы к аттестации по архитектуре зданий 2011г

    Документ

    Зданием называют наземное сооружение, имеющее внутреннее пространство, предназначенное и приспособленное для того или иного вида человеческой деятельности (например, жилые дома, заводские корпуса, вокзалы и т.

  2. Iii "Виды продукции и услуг"

    Документ

    Согласно письму Минюста РФ от 8 июня 2 г. N 4494-ЭР настоящий классификатор не нуждается в государственной регистрации (Информация опубликована в газете "Экономика и Жизнь", N 24, июнь 2 г.

    Вклад этих соединений в прочность конструкции и жесткость может быть еще более важным, если рассматривать составное действие плиты. В этой статье изучаются некоторые аспекты, связанные с структурной идеализацией стальных зданий с периметровыми рамами, устойчивыми к импульсным и внутренним гравитационным рамкам. Ответы оцениваются с точки зрения глобальных и локальных параметров. Для этой цели используются некоторые модели, предложенные Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям Соединенных Штатов.

    Модели анализируются во временной области под действием 20 сейсмических записей. Эти сейсмические записи были получены из наборов данных Национальной программы сильных движений Банка геологических данных Соединенных Штатов и были выбраны для представления характеристик сильных землетрясений.

  3. Министерство экономики российской федерации комитет российской федерации по стандартизации, метрологии и сертификации общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг russian classification (1)

    Документ
  4. Министерство экономики российской федерации комитет российской федерации по стандартизации, метрологии и сертификации общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг russian classification (11)

    Документ

    леска, соломка синтетическая 4303 1 Щетина капроновая 4303 Леска капроновая 4303 9 Соломка синтетическая 430330 Нити химические смешанные 430331 Нити химические вискозная с капроновой 43033 Нити химические ацетатная с капроновой 430

    Для достижения целей исследования сейсмический ответ используемых моделей оценивается как можно более реалистично с использованием процедуры конечного анализа элементов, основанной на гипотезе стресса, разработанной авторами и группой исследователей. Явный вид матрицы касательной жесткости можно получить, не требуя численного интегрирования. Большие конфигурации деформаций могут быть описаны с использованием нескольких элементов без потери точности, а нелинейность может быть включена без потери их простой простоты.

    Эта процедура дает очень точные результаты и очень эффективна по сравнению с подходом, основанным на смещении. Процедура и алгоритм были проверены с использованием как теоретических, так и экспериментальных доступных результатов. Результаты усилий передаются между различными элементами структуры через их соединения. Момент изгиба в соединении и его соответствующее относительное вращение, обозначенное как кривая вращения момента, обычно используются для представления гибкого поведения соединений.

  5. 19 0000 8 продукция электродной и твердосплавной промышленности

    Документ

    01 2 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД02 4 НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ03 6 УГОЛЬ, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ, ТОРФ И СЛАНЦЫ ГОРЮЧИЕ04 зарезервировано05 зарезервировано06 зарезервировано07 3 СЫРЬЕ РУДНОЕ, НЕРУДНОЕ, ВТОРИЧНОЕ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Конструктивный тип здания определяется пространственным сочетанием стен, колонн, перекрытий и других несущих элементов, которые образуют его остов. Каждый конструктивный тип зданий в свою очередь может иметь несколько конструктивных схем, которые отличаются особенностями расположения несущих элементов и их взаимосвязью.

Модель Ричарда используется в этом исследовании. Эта модель была разработана с использованием экспериментальной информации и применяется к широкому спектру соединений. Уравнение 1 представляет собой стадию, когда нагрузка на соединение увеличивается монотонно. В типичном сейсмическом анализе на определенный момент времени ожидается, что некоторые соединения будут находиться в процессе зарядки, в то время как другие могут находиться в процессе разгрузки или подзарядки. Однако рассмотрение такого поведения в сейсмическом анализе имеет важное значение.

1 – несущие стены; 2 – плиты перекрытия; 3 – колонны; 4 – ригеля; 5 – ненесущие стены.

Рис. 6. Конструктивные схемы и конструктивные типы зданий.

В курсовой работе необходимо запроектировать бескаркасное двухэтажное жилое здание. Основными несущими конструктивными элементами в этом случаи будут являться фундаменты, перекрытия и несущие стены.

Эта тема была рассмотрена Колсоном и Эль-Сальти. Модели 3 и 9 уровня, представляющие область Лос-Анджелеса и проекты до Нортридж, используются в этом исследовании для изучения упомянутых выше проблем. В случае модели 2 рамы периметра перехватываются в углу; в этом случае, однако, соединения балок-столбцов построены шарнирно, чтобы исключить изгиб относительно слабой оси. Из рисунков видно, что рамы практически симметричны по плану, поэтому не ожидается значительных крутильных моментов. Конкретными элементами, рассмотренными в этом исследовании, являются.

2.3. Квартира и ее состав

Квартира жилое помещение, состоящее из одной либо нескольких жилых комнат, кухни и других подсобных помещений, вход в которое организован с придомовой территории или из вспомогательных помещений жилого дома.

В квартирах должны предусматриваться, как минимум, следующие помещения:

Секции балок и колонн моделей показаны в таблице 1. Во всех рамах колонны изготовлены из стали класса 50, а балки выполнены из стали. Для двух моделей гравитационные колонны считаются шарнирно соединенными в основание. Здания, в этом исследовании, моделируются как системы различной степени свободы. Все узлы считаются имеющими шесть степеней свободы.

Динамический отклик структуры, подверженной действию различных сейсмических записей, даже если они нормализованы по отношению к его максимальному ускорению, будет в целом разным для каждой записи, отражая ее различное частотное содержание. Таким образом, оценка структурного ответа с использованием одной сейсмической записи может не соответствовать фактическому поведению. Чтобы изучить проблемы, упомянутые правильно, модели возбуждаются двадцать землетрясениями во временной области, записанными на разных станциях.

1. жилые комнаты (общая комната, спальня);

2. подсобные помещения (прихожая, кухня, санитарный узел, кладовая или встроенный шкаф, летнее помещение).

По заданию на проектирование в составе квартир дополнительно допускается предусматривать: столовую, кабинет, библиотеку, комнату для игр, помещение для хозяйственных работ, холодную кладовую, погреб, сушильный шкаф для верхней одежды и обуви, гардеробную, комнату для занятий физкультурой.

Как показано в таблице, их преобладающие периоды варьируются от 11 до. Преобладающий период этих землетрясений определяется как величина периода, соответствующего наибольшему пику, наблюдаемому в его спектре упругого отклика. Затухание, рассматриваемое в анализах, составляет 5% от критического затухания; тот же, который используется в кодах дизайна. Вклад гравитационных рамок.

Это соотношение оценивается для обоих направлений. Значения до 28% наблюдаются для 1-го этажа Модели. Модели не развивали пластиковые соединения при возбуждении 20 землетрясениями. Исходя из предыдущего опыта и для равномерного сравнения, землетрясения были масштабированы до тех пор, пока максимальное смещение среднего мезонина не было близко к 1%. Было обнаружено, что для смещения желаемого пространства было образовано около 3-8 пластиковых соединений. Для этого случая также были разработаны аналоги, аналогичные одному, но не показаны.

Площадь и ширина помещений квартир должна быть не менее приведенных в таблице 1.



Глубина жилой комнаты, как правило, не должна превышать ее ширину более чем в два раза. Размеры в плане ванной комнаты, уборной и совмещенного санитарного узла должны подбираться из условий размещение в них оборудования (рис. 4).

Площадь кухни допускается уменьшать до 5 м 2 при условии наличия в квартире отдельного помещения столовой. Длина коридоров, не имеющих освещения в торцах и примыкающих к лестничной клетке должна быть не более 12 м.

Статистические данные суммируются в двух моделях, направлениях и уровнях деформации. Увеличение особенно важно для верхних этажей. Значения, близкие к 35%, наблюдаются для 3-го этажа в двух случаях. Ответы выражаются в виде мезонинных ножниц, мезонинных перемещений и механических элементов в некоторых базовых элементах моделей. Сначала обсуждается мезонинный сдвиг.

В общем, приведенные выше наблюдения действительны для этого направления. Параметр, аналогичный параметру мезонинного сдвига, оценивается для смещений мезонина. Аналогичная причина для предыдущих также оценивается для осевой нагрузки и момента для некоторых столбцов базы. Значения для двух внешних столбцов по существу одинаковы. Исходя из этих результатов, делается вывод о том, что моделирование зданий, рассматривающих их как плоские рамки, может привести к значительной переоценке сейсмического отклика.

Ширина наружных стен определяется теплотехническим расчетам. Ширина внутренних ненесущих стен (перегородок) зависит от вида материала. Перегородки из кирпича имеют ширину 120мм, а из газосиликата – 200мм. Ширина внутренних несущих стен должна назначается из условий опирания на их конструкций перекрытия.

Общая комната должна быть непосредственно связана с прихожей. Допускается проход в одну из спален через общую комнату площадью не менее 16,0 м 2 - в двухкомнатных квартирах и 18,0 м 2 - в других типах квартир. Спальни должны быть непроходными

Цифры, аналогичные, а также разработанные для неупругого случая для двух моделей и двух направлений, но не показаны. Однако отмечается, что, поскольку плотность не очень значительна, значения очень схожи для упругого и неупругого поведения. Уровень неопределенности в оценке этих параметров аналогичен для двух моделей. В этой части статьи обсуждается влияние жесткости соединения в структурном отклике с точки зрения сдвига и смещения мезонинных и механических элементов. Результаты представлены как для средних, так и для отдельных кадров.

Наблюдается, что в большинстве случаев значения составляют менее 100%, что указывает на то, что мезонинный сдвиг увеличивается, когда рассматривается жесткость соединения. В отличие от того, что происходит при применении боковой статической нагрузки, когда ожидается, что мезонинный сдвиг всегда увеличивается с жесткостью соединения, ответ из-за динамической нагрузки зависит от нескольких параметров, которые менее значительны для анализа статичный.



Рис.7.Размеры в плане уборной (1), ванной комнаты (2) и совмещенного санузла (3)

2.4. Внеквартирные помещения

При наружных входах в отапливаемую жилую часть здания следует предусматривать тамбуры. В одноквартирных и блокированных домах тамбуры допускается не предусматривать, если входы в эти дома организованы через веранды.

Ширину тамбуров следует принимать больше ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема), а глубину ¾ более ширины дверного или ворот­ного проема на 0,2 м, но не менее 1,2 м.

Отметка пола тамбура должна превышать отметку пола крыльца на 2 см и на столько же быть ниже отметки пола входного помещения.

Крыльцо при главном входе в жилой дом должно иметь размеры в плане не менее 1,4×1,4 м и должно быть защищено от атмосферных осадков козырьком или другим устройством. Все ступени лестницы, ведущей на крыльцо жилого здания, должны иметь одинаковые размеры, количество ступеней должно быть не менее трех.

При разнице отметок пола более 0,45 м от уровня земли крыльца, террасы, марши и площадки наружных лестниц, пандусы, приямки входов должны иметь ограждения высотой не менее 0,9 м.

Горизонтальные поверхности покрытий крыльца, лестницы и пандуса, подвергающиеся атмосферному воздействию, должны быть шероховатыми. Не допускается облицовка этих поверхностей глазурованной плиткой и полированными (шлифованными) плитами из природного камня.

2.5. Вентиляция

Вентиляция - обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне. По способу побуждения воздуха вентиляции делятся на естественные, искусственные, смешанные, а по направлению воздушного потока на приточные, вытяжные и приточно-вытяжные.

Удаление воздуха следует предусматривать через вытяжные каналы кухонь (140х270мм), топочных (140х140 и 140х270) туалетов (140х140мм), ванн (270х140мм) или совмещенных санитарных узлов (140х270мм).

Компенсацию удаляемого воздуха для помещений с нормируемой вытяжкой следует предусматривать:

· для жилых комнат - за счет поступления наружного воздуха;

· для других помещений - как за счет поступления наружного воздуха так и за счет перетекания воздуха из других помещений квартиры

В пределах одной квартиры или ячейки в общежитии допускается осуществлять удаление воздуха одним каналом с подключением к нему следующих помещений:

· кухня, ванная или душевая;

· уборная, ванная (душевая) и сушильный шкаф.

Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь, санитарных узлов, кладовых для продуктов, топочных и помещений для стоянок автомобилей.

2.6. Правила назначения вертикальных отметок жилых малоэтажных зданий .

Отметка пола жилых комнат, расположенных на первом этаже, должна быть выше планировочной отметки земли не менее чем на 0,45 м.

Высота от пола до низа окна назначается обычно не менее 0,7м. В квартирах для инвалидов не менее 0.45м и не более 0.7м. Участки стены под окном высотой от пола менее 0,7 м (кроме граничащих с летними помещениями) должны иметь ограждения высотой от пола не менее 0,9 м.

Высота этажа должна быть не менее 2.8м. Высота помещений квартиры и жилой ячейки общежитий от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м, высота внутриквартирных коридоров не менее 2.1м.

В помещениях квартир (жилые комнаты и кухни) с наклонными потолками допускается меньшая высота на площади, не превышающей 50 % от общей площади помещения.

Высота стен от пола до низа наклонного потолка должна быть, м, не менее:

· 1,2 - при наименьшем наклоне потолка к горизонту 30°;

· 0,8 - то же 45°,

· и не ограничивается при наклоне потолка к горизонту 60° и более.

При промежуточных значениях наклона потолка наименьшая высота стены определяется по интерполяции.

Высота ограждения балконов и лоджий не менее 1.1м от пола.

Наружные приямки входов и окон, имеющих отметку низа проема ниже уровня отмостки, должны выполняться с водоотбойными бортиками высотой не менее 0,15 м от планировочной отметки земли. Пол приямка должен иметь уклон от дверных и оконных проемов к водоотводящему устройству с дренажным участком, расположенным за пределами ограждающих стен приямка.

Поделитесь с друзьями или сохраните для себя:

Загрузка...