унифицированный типовой пролет УТП; пространственная ячейка или объемно-пространственный элемент ОПЭ; унифицированная типовая секция УТС

  Вся электронная библиотека >>>

 Архитектурные конструкции >>

 

Архитектура

Архитектурные конструкции


Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Глава 11. Общие сведения

 

 

Основы проектирования одноэтажных зданий. Унификация, схемы решений

 

При строительстве зданий по индивидуальным проектам (спорткомплексы и т. п.) стремление к достижению архитектурно-художественной выразительности не противоречит общей направленности нашего строительства — его индустриализации. Даже в пределах индивидуального проекта всегда имеется возможность и необходимость в достаточном объеме применять изделия по каталогам. Что же касается промышленного строительства, то, как уже отмечено, оно ориентировано в основном на применение унифицированных изделий и решений. Создана межотраслевая система унификации строительных решении, основанная на положениях МКРС. Объекты унификации: унифицированный типовой пролет (УТП); пространственная ячейка или объемно-пространственный элемент (ОПЭ); унифицированная типовая секция (УТС).

Унифицированные типовые пролеты (УТП) разработаны для бескрановых и крановых зданий (с мостовыми кранами до 50 т). Термин «разработаны» означает, что принято ограниченное (унифицированное) число геометрических параметров, градаций грузоподъемности кранов и т. п. и применительно к ним может быть подобран набор типовых конструктивных элементов, из которых можно собрать несущий остов любого здания.

УТП принимаются за основу формирования объемно-пространственных элементов. Для унифицированных типовых пролетов приняты следующие основные параметры (обозначения на рис. XI.5): пролеты L (модуль М= ==0,6_мХ—6, 9, 12, 18, 24, 30 м и более; высота Н в бескрановых зданиях (М = 0,6м)—3; 3,6; 4,2; 4,8м и более; то же, в крановых зданиях (М = = 0,6 м) — 8,4; 9,0; 9,6 м и более

Объемно-пространственным элементом (ОПЭ). называется часть здания с размерами равными высоте этажа пролету и шагу или, что то же, с габаритами УТП и шага. Для каждого варианта таких размеров принят определенный тип ОПЭ, включающий подтипы ОПЭ: 1,3 — угловые; 2 — торцевые; 4 — боковые; 5—средние; 6, 8 — боковые у температурного шва; 7 — средние у температурного шва и т. п.

 

 

Из набора ОПЭ определенного типа собирается унифицированная типовая секция (УТС), габариты которой зависят от технологического процесса и других данных. Чаще такая секция представляет собой температурный отсек здания; длина и ширина такого отсека определяются допустимыми расстояниями между температурными швами.

Блокируя УТС между собой, можно получить объемно-планировочное решение здания в целом с готовым типовым конструктивным решением.

Использование унифицированных

решений производственных зданий

требует соблюдения единых правил

привязки конструктивных элементов к

координационным   (разбивочным) осям.

В одноэтажных каркасных зданиях для колонн крайних рядов применяют два варианта привязок к продольным осям здания: нулевую и 250 мм; внутренние плоскости наружных стен размещают с отступом 30 мм (для закладных деталей и т. п.) от граней колонн. Привязка 250 мм требует доборных элементов в покрытии для заполнения зазора между стеной и стропильными конструкциями; поэтому нулевая привязка предпочтительнее, но привязка 250 мм необходима в связи с увеличением сечений верхних ветвей колонн высоких зданий и увеличением грузоподъемности кранов и т. п. Ее применяют: при кранах грузоподъемностью 30 и 50 т и высоте здания 12 м и более, при шаге колонн 6 м; при шаге—12 м и при грузоподъемности кранов до 20 т; при стальном каркасе и т. п. При кранах с тяжелым режимом работы размер той же привязки может доходить и до 500 мм.

Колонны средних рядов имеют так называемую «осевую привязку», когда геометрические оси сечения и координационные оси здания совпадают.

Колонны, прилегающие к поперечному температурному шву, смещают по обе стороны от поперечной координационной оси, совпадающей с осью шва, так, что геометрические оси сечений этих колонн отстоят от координационной оси на 500 мм. Смысл такой привязки состоит в том, что размеры всех ограждающих конструкций (плит покрытия, стен )не изменяются, зазор в 20 мм между ними конструктивно оформляется как шов; несущие элементы остова — колонны — выполняются раздельными и каждая из них «принадлежит» своему отсеку. При значительных размерах отсека (до 144 м) величина зазора между ограждающими конструкциями уже не достаточна для компенсации температурных деформаций и он увеличивается на 100 мм; в этом случае вместо одной координационной оси устраиваются две. Точно так же, как в месте температурного шва, несущие конструкции располагаются и у торцевой стены. При этом обеспечиваются: расширение здания (при необходимости) с образованием шва; установка дополнительных колонн каркаса стены — фахверка.

Решения температурных швов у продольных координационных осей производятся с образованием парных осей и вставок. В этих вариантах размер вставки с между осями определяют исходя из конкретного решения фундаментов под парные колонны (единый или раздельные), толщины стены, других KoncfpyKTHBных соображений, но обязательно кратно 50 мм (550, 600, 650 мм и т. д.). При устройстве вставок в панельных стенах размер с желательно принимать кратным 250 или 500 мм (500, 750, 1000, 1500 мм и т. д.).

Все рассмотренные привязки относятся к каркасным зданиям. В редко применяющихся несущих кирпичных стенах привязки также регламентированы.

Развитие унификации производственных зданий направлено на дальнейшее сокращение числа типоразмеров несущих конструкций и деталей в пределах предприятия.

При этом руководствуются рядом

соображений. Например, при увеличе

нии пролета пропорционально увели

чивается и высота несущей конструк

ции покрытия; увеличение

этой высоты обычно производят «скач

ками», кратно1 модулю 0,6 м; увеличе

ние габаритов несущих конструкций

часто влечет и увеличение высоты Я

(из эстетических соображений), что

производится также кратно модулю

0,6 м. В связи с этим может сущест

венно возрастать объем здания, что

нерентабельно.        

 

 

 Основы проектирования промышленных предприятий

Размещение зданий и сооружений на территории промышленного предприятия обеспечивает ... Основы проектирования поселков. Строительство новых, расширение и ...
bibliotekar.ru/spravochnik-35/22.htm

 

 Экономические основы разработки проектов планировки и застройки

Экономические основы проектирования жилых и общественных зданий. Жилые дома и общественные здания являются долговременными объектами населенных мест. ...
www.bibliotekar.ru/spravochnik-3/72.htm

 

 Строительство и ремонт. Технология и организация сельского ...

27. ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА СТРОИТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ЗДАНИЯ В СОСТАВЕ ППР. Глава 8. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ...
www.bibliotekar.ru/spravochnik-3/

 

 Основы строительного проектирования. Порядок разработки и ...

Проектирование предприятий, зданий и сооружений осуществляется на основе ..... Основные чертежи раздела: планы, разрезы и фасады основных зданий и ...
bibliotekar.ru/spravochnik-35/21.htm

 

К содержанию книги:  Архитектурные конструкции

 

Смотрите также: