ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ



Оконные и дверные проемы в каменных стенах перекрывают перемычками из кирпича (рядовые, клинчатые, арочные, сводчатые, железокирпичные) или укладываются готовыми в виде железобетонных балок и плит, стальных балок.

Кладка рядовых перемычек пролетом до 1,5 м выполняется по опалубке из 40...50 мм досок, укладываемых концами на кирпичи, выступающие за очертания проема (рис. 1), при большей ширине проема посредине пролета устанавливается стойка во избежание прогиба опалубки. По опалубке расстилают слой раствора толщиной до 2 см, в который укладывают стальные стержни диаметром 4...6 мм из расчета по одному стержню на каждые 1/2 кирпича толщины стены с заделкой не менее чем на 25 см в простенки концов с крюками.

Клинчатые и арочные перемычки (рис. 2) устраиваются по опалубке соответствующей формы и выкладываются из нечетного числа поперечных рядов камней, так как средний ряд перемычки - замковый должен находиться строго посредине проема. Крайние ряды опираются на выложенные в кладке стены опорные пяты. Кладка кирпичных арок и сводов выполняется из обыкновенного кирпича по опалубке, поддерживаемой кружалами. Взамен тески кирпича допускается применение клинообразных швов из раствора при толщине вверху не более 25 мм и внизу не менее 5 мм (рис. 3). Кладка арок выполняется на жестком растворе.

 

Сборные железобетонные бруски и плиты для перекрытия проемов пролетом 1...2,5 м укладываются на растворе с заделкой концов в кладку на 12 или 25 см (см. рис. 2).

Стальные балки для перекрытия проемов обвиваются проволокой, между ней и стенкой балки закладывают кирпичный щебень и натягивают по проволоке металлическую сетку, по которой в дальнейшем производится оштукатуривание балок (рис. 4).

 

Карнизы при небольшом их выносе возводят из кирпича постепенным напуском в 1/4 или1/2 кирпича. Для обеспечения устойчивости кладки необходимо каждый ряд начинать укладывать с внутренней версты. Концы выступающих тычков должны быть надежно зажаты путем перевязки с вышележащим рядом. Если свес карниза большой, то он должен поддерживаться готовыми железобетонными плитами, которые закрепляются арматурой в рядах кладки стены (рис. 5).

Для создания устойчивости плит сборного железобетонного карниза устраиваются противовесы из кирпичной кладки или блоков, которые укладываются на хвостовую часть

 

БИЛЕТ №29

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

ШВЫ, ВИДЫ.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Ленточные фундаменты устраивают под все капитальные (несущие и самонесущие) стены, а в некоторых случаях и под колонны. Они представляют собой загубленные в грунт ленты-стенки прямоугольной или ступенчатой формы в поперечном сечении.

Ленточные фундаменты получили большое распространение в жилищном строительстве для зданий до 12 этажей, выполненных по бескаркасной схеме.

Форму в плане и разрезе, а также размеры ленточного фундамента устанавливают так, чтобы было обеспечено возможно более равномерное распределение нагрузки на основание. Размер подошвы фундамента определяют расчетом в зависимости от массы надземной части, материала фундамента и несущей способности грунта. Толщину его стенки определяют расчетом на прочность и в зависимости от технологических особенностей материала, например, стенку из бутобетона делают толщиной не менее 0,35 м в зависимости от размера камней заполнения. Необходимо следить, чтобы равнодействующая всех нагрузок от здания проходила в средней трети ширины подошвы фундамента, т.е. е < 1/3 (рис.3.3). Этим самым исключается появление в фундаменте растягивающих усилий.

В зависимости от величины и направления расчетных нагрузок ленточные фундаменты могут быть симметричными и несимметричными

Для изготовления ленточных фундаментов используют любые строительные материалы, кроме дерева. На скальных грунтах чаще используют монолитный бетон с включением обломков скалы (бутобетон). Этот материал лучше заполняет неровности поверхности скального основания. Ленты фундаментов из бутового камня отличаются меньшим расходом цемента, но имеют большую трудоемкость и материалоемкость. Из-за размера камней по стандарту минимальную ширину лент принимают не менее 0,5 м. Как правило, стенки ленточных фундаментов из этих материалов для малоэтажных зданий уширений в зоне подошв не имеют. Ленточные фундаменты из красного кирпича проектируют для сухих прочных грунтов толщиной 0,25 – 0,51 м. Подушку кирпичного фундамента лучше делать из монолитного железобетона толщиной не менее 0,1 м, что повышает долговечность конструкции.

Глубина заложения фундаментов является одним из основных факторов, обеспечивающих необходимую несущую способность и деформации основания, не превышающие предельных по условиям нормальной эксплуатации.

Глубина заложения фундаментов исчисляется от поверхности планировки или пола подвала до подошвы фундамен­та, а при наличии бетонной подготовки - до ее низа.

 

Глубина заложения фундаментов определяется:

а) конструктивными особенностями зданий или сооружений (например, жилое здание с подвалом или без него), нагрузок и воздействий на их фундаменты;

б) глубиной заложения фундаментов примыкающих соору­жений, а также глубиной прокладки инженерных коммуникаций;

в) инженерно-геологическими условиями площадки строительства (физико-механические свойства грунтов, характер напластования и пр.);

г) гидрогеологическими условиями площадки и возможными их изменениями в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений;

д) глубиной сезонного промерзания грунтов.

 

ШВЫ, ВИДЫ.

 

 

Для предупреждения появления трещин в несущих и ограждающих конструкциях предусматривают деформационные швы, разрезающие здание на отсеки. В зависимости от назначения применяют следующие деформационные швы: температурные, осадочные, антисейсмические и усадочные.

Температурные швы делят здание на отсеки от уровня земли до кровли включительно, не затрагивая фундамента, который, находясь ниже уровня земли, испытывает температурные колебания в меньшей степени и, следовательно, не подвергается существенным деформациям. Расстояние между температурными швами принимают в зависимости от материала стен и расчетной зимней температуры района строительства.

Отдельные части здания могут быть разной этажности. В этом случае грунты основания, расположенные непосредственно под различными частями здания, будут воспринимать разные нагрузки. Неравномерная деформация грунта может привести к появлению трещин в стенах и других конструкциях здания. Другой причиной неравномерной осадки грунтов основания сооружения могут быть различия в составе и структуре основания в пределах площади застройки здания. Тогда в зданиях значительной протяженности даже при одинаковой этажности могут появиться осадочные трещины. Во избежание появления опасных деформаций в зданиях устраивают осадочные швы. Эти швы, в отличие от температурных, разрезают здания по всей их высоте, включая фундаменты.

Если в одном здании необходимо использовать деформационные швы разных видов, их по возможности совмещают в виде так называемых температурно-осадочных швов.

сейсмические швы применяются в зданиях, строящихся в районах, подверженных землетрясениям. Они разрезают здание на отсеки, которые в конструктивном отношении должны представлять собой самостоятельные устойчивые объемы. По линиям антисейсмических швов располагают двойные стены или двойные ряды несущих стоек, входящих в систему несущего остова соответствующего отсека.

Усадочные швы делают в стенах, возводимых из монолитного бетона различных видов. Монолитные стены при твердении бетона уменьшаются в объеме. Усадочные швы препятствуют возникновению трещин, снижающих несущую способность стен. В процессе твердения монолитных стен ширина усадочных швов увеличивается; по окончании усадки стен швы наглухо заделывают.

 

 

 

 

БИЛЕТ №30


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 179; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!