Стены из пустотных керамических камней

Основы архитектуры

и строительных конструкций

Понятие об архитектуре

Архитектура – это творческая деятельность людей, направленная на формирование окружающего пространства с целью удовлетворения социальных и идейно бытовых потребностей.

Архитектура - это гармоническое единство материальных структур, формирующих пространство и имеющее большое социальное значение. Создание благоприятной среды для деятельности человека составляет функциональную часть. Художественная сторона архитектуры заключается в том, что как произведение искусства архитектура здания в художественной форме выражает определено идейное содержание, характеризует общественные отношения людей, их идеологию и художественный вкус. Кроме художественной выразительности здание должно отвечать:

1. Долговечности

2. Надежности

3. Экономике

Таким образом архитектура здания имеет 3 стороны:

1. Функциональную

2. Художественную

3. Инженерно-экономическую

Основные виды архитектурной деятельности

1. Градостроительство – это теория и практика проектирования и застройки населенных пунктов. Это высшая ступень организации пространственных форм.

2. Архитектура отдельных зданий, сооружений и их компоновка.

3. Ландшафтная архитектура – это природная архитектура.

4. Монументально декоративное искусство.

5. Архитектура – наука.

 

 

Основы архитектурно конструктивного проектирования зданий

Основой для проектирования здания является его функциональное назначение. Например, в университете для организации учебного процесса нужны аудитории, лаборатории, библиотеки и так далее. Набор таких решений определяет план и объемные решения здания. Сочетание частей и форм здания удовлетворяющий функциональным, инженерно-техническим и архитектурным требованиям – называется композицией. Основной служит объемно пространственная архитектура.

Для придания художественной выразительности используются:

1. Архитектоника. Художественное выражение закономерности принадлежности строений к конструктивным строениям зданий. Основные конструкции особенно формируют внешний облик. А его место положения в среде представляет та или иная художественная выразительность.

2. Архитектурный контраст. В контрастных отношениях могут находится элементы по размеру и форме, порядок их расположения, соотношения цветов, света и тени.

3. Масштаб – это степень расчленённости композиции, крупность их форм по отношению к единице.

4. Ритм – это закономерное повторение или чередование позиций архитектурных объектов.

Классификация зданий по назначению.

1. Гражданские здания – предназначены для пребывания в них людей и обеспечения бытовых и общественных потребностей людей. Включают жилые и общественные.                                                  А. к жилым относятся для постоянного проживания жилые дома, интернаты и общежития.                                                                    Б. Общественные – это школы, тюрьмы, музеи и так далее.

2. Производственные – это здания для обеспечения нормальных условий производства и работы людей, а также защиты рабочих и оборудования от воздействия внешних атмосферных воздействий. К ним относятся основные и вспомогательные здания промышленности. Здания строительной индустрии, аграрной индустрии и так далее.

Общественные здания государственные или большого культурного значения построенные по индивидуальным проектам называются уникальными. Строительство зданий должно вестись промышленными индустриальными методами. Под этим понимается производство автоаннотирования процесса сборки и монтажа зданий из крупных заводских элементов с высокой заводской готовностью. Индустриализация тесно связана:

1. Эпизация – направление в строительстве, которое позволяет многократно осуществлять некоторое действие.

2. Типизация – осуществляется путем отбора проектных решений наилучше себя зарекомендовавших себя.

3. Унификация – предполагает установление однотипности объемного плана решений зданий и сооружений с целью обеспечения универсальности и взаимозаменяемости деталей.

Типизация и унификация тесно связан модульной координацией между собой. Сущность МКСС в том, что размеры объёмного плана и конструктивных элементов должны быть кратны модулю “М-100мм”. Кроме основного применяются укрепление и дробленые коэффициенты.

3М 6М 15М 30М 60

1/2М 1/5М 1/10М 1/20М 1/60М 1/100М

Основные параметры пролетов L называется расстояние между кондиционными осями, направленными расположениями основной несущей конструкций покрытия (крыша). Пролет Ш расстояние в пане осях между осями конструкций. Координационные оси – это осевые линии, вдоль которых располагаются основные несущие конструкции здания. Высотой Н в многоэтажном доме является расстояние от уровня пола данного этажа, до уровня выше идущего этажа. В одноэтажном является от отметки пола до низа несущей конструкции на опоре. Часть объема здания с размерами (L, Ш, Н) называется объемное пространство, а его проекции планировочными.

 

В качестве бутового камня используются доломит, Известняк и песчаник. Размеры не превышают 0.5 метров, а вес до 36 кг – это примерно) 2 метра куб. Крупные камни разбивают и в устройстве будто бетонного фундамента, размеры не должны превышать 1/3 от ширины фундаменты стены. Толщина слоя бетона до 30 см. Камни стапливаются в бетон на половину высоты камня. Промежутки между отдельными камнями 4-6 см. Расстояние от камней до опалубки 4-6 см. Булыжники могут не разбиваться. Щебень или гравий берется размером не более 3 см.

Рис.1

1. Продух – (для курсовой 250 мм)

2. Несущая конструкция перекрытия

3. Пол подвала

4. Бетонная перегрузка

5. Подстилающий слой (из бетона не менее 85 мм)

6. Гидроизоляция от капиллярной влаги

7. Асфальт 30 мм

8. Цементно-песчаная смесь 30 мм

9. Гравий или щебень 150 мм

 

Фундамент из бетонных блоков

Толщина фундаменты сены может быть ровна толщине фундамента, но не менее 300 мм. Фундаментные подушки могут быть прямоугольные или трапецеидальной формы. Из бетонных прямоугольных параллепипедов. Изготовляют высотой от 0,3 до 0,5 метра. Ширина от 0,6 до 3,3 метра. Длина подушек до 2,38 метра. Стеновые блоки имеют толщину 0,3-0,6 метра, а высота 0,28-0,58. Добавляется еще раствор 20 мм. Длина блоков 0,88 метра, 1,18 метра, 2,08 метра.

Для уменьшения расхода бетона, применяют блоки с пустотами длинною 2,3мтера. Такие блоки могут применяться в не насыщенных водой грунтах. При больших нагрузках и слабых грунтах по обрезу подушки укладывают армированные распределительные пояса толщиной 100-150 мм. При малых нагрузках подушки могут быть уложены с промежутками.

ГОСТ 13579 блоки бетонные для стен подвалов (от 2018 года)

1. ФБС – сплошной блок

2. ФБВ – с вырезом

3. ФБП – с открытыми пустотами

ГОСТ 13580-85 плиты железобетонные ленточных фундаментов (размеры для проекта-курсовой?)

В дальнейшем развитии стали фундаменты из крупно размерных элементов. В зданиях применяются ленточные фундаменты, состоящие из блоков подушек и без раскосных ферм или панелей. Здания с поперчено несущими стенами широко применялись блоки подушки толщиной 300 мм и без раскосные фермы 280 мм. Нижний пояс фермы принимают воспринимают отпор от грунта, а верхний от перекрытия. Могут применяться ребристые блоки подушки и ребристые блоки стенки.

Рис.2

Отдельные фундаменты

В случае, когда давление на грунт меньше нормативного ленточные фундаменты могут быть заменены столбчатыми. Распространение получили бетонные и железобетонные столбчатые фундаменты. Однако в малоэтажным могут применяться деревянные и каменные столбчатые фундаменты. Столбы перекрываются фундаментными балками, на которых монтируется стена здания. Столбы делают в местах пересечения стен, в углах, так же в промежутках между ними по расчету. Столбы делают из железобетона, из монолитного бетона, из природного камня. Минимальные размеры столбов бутовых и бутово-бетонных составляет 500 мм бетонных 400 мм. Под фундаментами балками устраивается подушка из песка и шлака толщиной до 0,5 метра для предотвращения разрушения стены при кручении грунта.

Рис3

1. Столбчатый фундамент

2. Фундамент на балках (длина до 6 метров)

3. Стена здания

4. Песчаная подушка 200-500 мм

5. Гидроизоляция от капиллярной влаги

 

Конструкции сборных фундаментов

Подколонный каркас

Рис.4

1. Колона каркаса (в курсовой 400 на 400 мм)

2. Железобетонный башмак стаканного типа

3. Песчано-гравийная подсыпка

4. Цокольная панель

5. Закладные детали панелей и колоны

6. Конструкция пола подвала

Колона устанавливается в башмак, рихтуется с помощью клиньев или кондуктора. После чего зазоры заполняют мелко зернистым бетоном (B17.2) с мелкозернистым наполнителем.

Рис.5 (Основные расчетные размеры)

В зависимости от действующих нагрузок фундамент может состоять из башмака стаканного типа или из блока стакана и одной или нескольких фундаментах плит. Колона так же может устанавливаться на подколоник. В случае нескольких плит плиты объединяются траверсы, на которые устанавливаются колоны.

Рис.6

Свайные фундаменты

Применяются, когда грунт основания слабый, а передаваемые на него нагрузки значительные. Сваи бывают: забивные, набивные (изготавливаются непосредственно в грунте, буро-опускные. Сваи бывают деревянные, бетонные, железобетонные, стальные, комбинированные, трубобетонные. Деревянные сваи применяют при постоянно температурном влажностном режиме. Железобетонные сваи могут быть с обычной и предварительно напряженной арматурой. Сваи могут быть цельными и основными. Поперечное сечение свай: квадратное, прямоугольное, квадратное с круглыми полостями, круглые полые. Обыкновенно сваи имеют диаметр сваи до 800 мм, больше этого значения сваи оболочки. По продольному сечению сваи бывают призматические и с боковыми наклонами грани. Нижний конец сваи может иметь различную форму. По характеру работы различают сваи стойкие и висячие сваи. Сваи стойкие опираются на грунт достаточной несущей способности и передают на него нагрузку, применяются, когда глубина залегания прочного грунта не превышает возможной длины сваи. В других случаях применяют висячие сваи, которые принимают нагрузку здания благодаря силе трения между сваей и грунтом

Рис.7

1. Слабый грунт.

2. Сильный грунт.

Висячие сваи как правило забивают кустами, шаг сваи определяется по расчету. При длине сваи от 10 до 20 метров шаг свай составляет от 3 до 8 d. По верху сваи сопрягаются ростверком. Сборный ростверк сопрягают со сваями с помощью железобетонного оголовка, в виде усечённого конуса. Головы забитых в грунт сваи разбивают для обнажения арматуры. Верх сваи выравнивают для проектной отметки с помощью песчано-цементного раствора. На сваи устанавливают оголовки, пропуская арматуру сваи в конусное отверстие, которые после установки заполняются бетоном. На оголовок устанавливается элемент ростверка, после этого закладным деталям ростверка и оголовка привариваются стальные накладки и замоноличивается цементном-песчаным раствором

Рис.8

1. Свая.

2. Оголовок.

3. Элемент ростверка.

4. Закладна деталь ростверка.

5. Закладная деталь оголовка.

6. Стальная пластина.

7. Бетон.

8. Сварочный шов.

Сплошные фундаменты

Сплошные фундаменты применяются при больших нагрузках и слабых грунтах, а также для возведения высотных зданий. Сплошной фундамент может быть в виде цельной плиты с ребрами и без ребер, а также коробчатым. Коробчатая конструкция целесообразна, когда необходимо защитить подвалы от грунтовых вод, а так защиту подвала от гидростатического давления.

Рис.9

(1/8÷1/10) L

(1/6÷1/8) L – для сплошного

1. Песчано-гравийная смесь. При расположении ребер в верх пространство между ребрами заполняется песком или гравием, по которому устраивается цементная стяжка.

Рис.10

1. Гидроизоляция.

2. Подвальное помещение.

Устройство гидроизоляции для защиты от грунтовых

вод и капиллярной влаги фундаментов и подвалов

По устройству гидроизоляция бывает: окрасочная, штукатурная, цементная или асфальтная, литая асфальтная, оклеенная из рулонных материалов, оболочковая из металлов. Перед устройством гидроизоляции фундамент должен быть высушен и очищен, швы заделаны цементно-песчаным раствором и окончательно высушены. Конструкция гидроизоляции в зависимости от положения уровня грунтовых вод. При положении уровня грунтовых вод ниже подошв свай устраивается защита от прямого воздействия дождевых и талых вод в виде отмоски по периметру здания, она делается их асфальта бетона, асфальта или плоских камней на слое песка с подстилкой жирной глины. На границе фундаменты и здания устраивают гидроизоляции от капиллярной влаги из цементно-песчаного раствора в виде двух слоем толя.

Рис.11 (для КП берем)

1. Уплотнений грунт.

2. Подстилающий слой (больше для КП 80мм)

3. Стяжка цементно-песчаного раствора (выравнивающий слой). ***стяжка из песчано-цементного раствора.

4. Гидроизоляция (3 слоя рубероида на битумной мастике).

5. Защитный слой из стеклоткани.

6. Бетона перегрузка.

7. Конструкция пола подвала.

8. Кирпичная защитная стенка из отожжённого кирпича железняка.

9. Слой жирной глины толщиной 200-250 мм.

10. Деформационный шов.

Стены зданий

Стены здания бывают несущие, когда они кроме собственного веса воспринимают вес других частей здания. Самонесущие, когда они несут нагрузку только нагрузку от собственного веса в пределах от всех этажей зданий. Не несущие, когда воспринимают вес только от одного этажа. Огнестойкие стены выполнены из не горючих материалов, являются противопожарными и называются брандмауэрами, эти стены должны возвышаться над кровлей 0,3 при несгораемой кровле и на 0,6 в случае сгораемой кровли.

Требования, предъявляемые к стенам:

1. Обладать достаточной прочность и устойчивость при действии на нее вертикальные и горизонтальные нагрузки.

2. Обеспечивать заданный температурный влажностный режим.

3. Долговечность и огнестойкость должна соответствовать классу здания.

4. Стены должны обладать звукоизоляционными качествами.

5. Иметь как можно меньший вес.

6. С целью индустриализации стены должны выполнять из укреплённых деталей.

7. Архитектурные требования.

8. Экономические требования.

По материалу стены бывают каменные, деревянные и грунтовые. Деревянные здания обычно строят не более 2 этажей. Стены бывают заводского изготовления: каркасные, щитовые и каркасно-щитовые и “кустарного” изготовления: бревна и брусья.

Бревенчато-рубленые стены

Бревенчато-рубленые стены делаются из бревен длиной 4,5 – 6 метров и диаметром 160-260 мм и более. Основой зданий из бревен является сруб, состоящий из уложенных друг на друга венцов. Венец – это один ряд бревен, уложенный по периметру многоугольника и связанный по углам врубками, врубки делаются по высоте в пол дерева. Бревна сплачивают между собой шипами сделанные из древесины твердых пород. Шипы устанавливают на величине 1-2 метра по длине венца. Первый венец делался 2-3 см делался больше и назывался обкладным. Внутренние стены делались на 15-20 мм меньше по сравнению с наружными стенами. С нижней стороны венца имеется продольный паз, не менее 2/3 от диаметра бревна. Наличие паза предохранит от проникновения влаги внутрь здания при косом доже, а также препятствует воздухопроницаемости. Между венцами укладывается конопатка, в качестве которой применяют мох, паклю или войлок толщиной около 10 мм. В углах здания венцы соединяют в чашу с остатком или в лапу без остатка. Величина остатка принимается не менее 150 мм, это предохраняет от проникновения атмосферной влаги в углу здания вдоль волокон бревна и предохраняет от скалывания бревна при изготовлении врубки. Врубка венца без остатка позволяет сэкономить древесину и предотвращает смещение венцов поперечном направлении. В первом случае для такого случая устраивают потайной штифт. Угол такого здания более теплопроводен и подвержен увлажнению, такие углы должны обшиваться досками. Наружные стены зданий оставляют открытыми или обшивают строительными материалами. Внутренние стены могут быть оставлены, для этого их обстругивают отесывают или обшивают. Внутренняя отделка происходит через 1,5-2 года, когда происходит полная осадка здания.

Узлы бревенчатых стен

Рис.12 (две фотографии)

1. Рядовой венец.

2. Конопатка между венцами.

3. Стропильная нога (КП 240*160мм – для скатных крыш).

4. Черепной брусок.

5. Подшивной карниз.

6. Подзонт.

7. Дощатый накат.

8. Стальная кровля.

9. Брусчатая обрешетка (50*50мм с шагом 250мм).

10. Шип из древесины твердых пород.

11. Окладной венец.

12. Фундамент здания.

13. Гидроизоляция от капиллярной влаги (2 слоя толя).

14. Просмолённый брус (50мм).

15. Бобышка.

16. Слив.

Стены из бруса. Для наружных стен используют брус 160, 180 мм и более. Швы между брусьями могут быть простой и сложной конфигурации со шпунтами и гребнями. Чаще используют горизонтальный шов так как стены из бруса обычно обшиваются. Так, как и в бревенчатых стенах венцы сплачивают между собой при помощи шипов или цилиндрических нагелей с шагом 1,5-2 метра. Соединение брусьев в углах может быть выполнено различными способами:

Соединение в пол дерева на цилиндрических нагелях.

Рис.13

1. Цилиндрический нагель 30мм.

Соединение на шпонках.

Рис.14

1. Шпонка.

Соединение в стык или в притык.

Рис.15

Внутренние стены могут выполняться толщиной 100мм.

На шпонках.

Рис.16

 

 

На нагелях.

Рис.17

Соединение сквозным сковороднем.

Рис.18

В деревянных стенах длиной более 6,5 метров и не связанных с внутренними стенами врубками устраивают сжимы или коротыши для предотвращения выпучивания концов в горизонтальной плоскости. При устройстве проемов в деревянных стенах предусматривают зазоры на усадку сруба в размере 1/20 от свободной высоты простенка.

 

 

Каменные стены

Каменные стены относятся к стенам из мелких элементов. Для гладких стен применяют кирпич и камни правильной формы из искусственных или естественных материалов. В строительстве применяют искусственно ожоговые камни (кирпич глиняный полнотелый, кирпич пустотелый и пористый), без обжиговых камней (силикатный кирпич, пустотелые блоки из тяжелого бетона), естественные мелкие камни (разный гут), пиленные камни (ракушечник и другие). Размер применяемых камней зависит от технологии кладки и механизации работ. Размера камней и кирпичей характеризует ГОСТ 530-2012 “кирпич и камни” размером 250*120*65 и 250*120*88 и кирпич модульных размеров 288*138*65. Камни укладываются на растворе, обычно для этой цели используются мелко-пещные растворы горизонтальных 10-15мм, вертикальных 8-15мм. Имеют две схемы решения наружных схем здания.

1. Сплошные стены из однородного материала.

2. Облегчение многослойные стены.

При строительстве многослойных стен несущие функции выполняют слои с наибольшей плотностью. Для сплошных стен целесообразно применение менее плотных материалов. Толщина кирпичной стены всегда кратна ½ толщине кирпича. Кладку кирпичей ведут горизонтально с перевязкой швов. Ряды образующие наружную поверхность называют наружной или лицевой верстой, внутренние – внутренней верстой, промежуточно – забутка или забутовка. Кирпичи, уложенные длиной стороной, образуют ложковый ряд, а кирпичи короткой тычковый ряд. Порядок чередования кирпичей называется системой перевязки. Существе несколько видом перевязки распространёнными из которых являются двух рядная и шестирядная системы. В двух рядных чередуются ложковые и тычковые ряды. При шестирядном пять ложковых и один тычковый. Кирпичные стены легче воспринимают нагрузку от здания так как в процессе кладки кирпичи занимают наиболее благоприятное положение от нагрузки вышележащий рядов пока раствор еще не застыл. Для кладки фасадного ряда принимают лицевой кирпич и лицевые керамические камни или принимают способы декоративной кладки.

Узлы каменных стен

Рис.19

1. Кирпичная сена.

2. Железобетонные перемычки.

3. Подстропильный брус – мауэрлат.

4. Два слоя гидроизоляция от капиллярной влаги.

5. Стропильная нога.

6. Кобылка 150*120мм.

7. Дощатый настил.

8. Стальная кровля.

9. Карниз.

10. Проволочная скрутка.

a. Вынос карниза (а≤300мм, а≤1/2b)

Вынос кирпичей не более 50-60мм для каждого ряда при устройстве карниза. Сечение малого орлата (угла) 140*140мм 140*160мм и 160*180мм. В самонесущих стенах проемы до 2,25 метра перекрываются брусковыми перемычками 65*125мм, 140*120мм или плитными перемычками 65*380мм или 140*380мм. Несущих стены проемы до 2,75 метра перекрываются брусковыми перемычками или плитными. Часто применяется комбинированная система перемычек.

В случае выноса карниза к кирпичной стене более чем на 300мм его делают из железобетонных перекрытий консольное прилепленных к стене с помощью стальных анкеров.

Рис.20

1. Карнизная плита.

2. Анкерная балка.

3. Анкер.

Могут также применяться карнизные блоки:

Рис.21

Облегчение кирпичные стены

В таких стенах несущие функции выполняют функции слои из материала большой плотности, а теплоизоляционные качества обеспечиваются из материалов меньшей плотности. Стены проектируют 2 типов:

1. С утеплителем и воздушной прослойкой с горизонтальными диафрагмами. Диафрагмы устраиваются через 3-5рядов по высоте кладки.

Рис.22

1. Засыпка, легкий бетон, терма-вкладыш.

Можно возводить до 6этажей.

2. Облегченные кирпичные стены колодцевой кладки, состоящие из 2 стенок, соединённых между собой вертикальными кирпичными стенками (диафрагмами). Образующиеся вкладки колодцы заполняют утеплители (засыпка, легкий бетон, терма-вкладка

Рис.23

Толщины стен 280-550мм. Через каждые 400-500 по высоте кладки устраивают горизонтальные армированные диафрагмы из раствора основной вкладки и толщиной 15мм.

Слоистая обкладка

Рис.24

1. Утеплитель.

2. Воздушная прослойка.

3. Горизонтальная диафрагма в виде растворного слоя с армированием или в виде цемента-асбестовых плит с шагов до 600мм.

Стены из пустотных керамических камней

Керамические камни с пустотами применяют для облегчения веса стены и экономии кирпича. Наличие пустот в камнях увеличивает термическое сопротивление, что позволяет уменьшить толщину стены по сравнению с вариантом сплошной кладки из полнотелого кирпича.

Стены из бетонных блоков

Мелкие стеновые блоки – ячеистые камни применяют для кладки стен и перегородок. Применяются в зданиях до 5 этажей, но не более 20 метров. В самонесущих стенах до 9 этажей, но не более 35 метров. Размеры камней 300*300*600, 200*300*600, 200*200*300 и так далее по ГОСТ 21520-89.

 

Крупные стеновые блоки

Материалом для них служат легкие бетоны: шлакобетон, керамзитобетон, ячеистый бетон, бетона естественных ячеистых порах и так далее. Толщина блока применятся равной толщине стены здания. Стены из крупных блоков проектируют в соответчики с номенклатурой заводских блоков. Размера зависят от схемы членения стены (разрезки). Применяется 2-3-4 рядная разрезка стен.

Рис.25

1. Простеночный блок.

2. Подоконный блок.

3. Перемычный блок.

4. Оконный проем.

По соображениям устойчивости не рекомендуется проектировать моноблочные стены (из крупных блоков) с продольно несущими стенами выше 5 этажей. Наружные стены из легко бетонных цементов 400, 500, 600мм. В малоэтажных зданиях применяют блоки 250-400мм. Внутренние стены выполняют из тяжелого бетона с крупными пустотами (можно использовать как каналы для вентиляции). В узлах пересечения внутренних и наружных стен обеспечивается перевязка и сварка металлических изделий.

Панельные стены

Крупнополынные стены могут быть несущими, самонесущими и навесными. Самонесущие панельные стены проектируют высотой до 4 этажей. Панели для наружных стен могут быть однослойными и многослойными 2-3 слоя. Наружные стены в основном проектируют из слоистых железобетонных плит. Однослойные стены из легкого бетона строятся до 9-12 этажей. Панели зависят от схемы разрезки стен. Внутренние несущие стены проектируют из железобетонных панелей. Толщина межквартирных панелей в зависимости от этажности принимает 160-180-200-220-240мм. Для межкомнатных панелей толщина от 120мм.

Накат из досок толщ 20см

4 планка

5 подкладка на планку

6 глиняная обмазка

9 подкладка от ударных …

10 лага шаг 400-500

11 чистый пол

12 мокрая штукатурка под планки , шаг планок 400-500

Рисунок 1

1 деревянная бака

2толь на мастике

3антисептироованая подкладка

4 2 слоя толя

5зачиканка раствором

6скос торца балки , для увеличения площади испарения влаи

7 каменная стена

8стаьной анкер

Рис2

1 2 слоя толя на мастике

2термовкладышь

3 теобразный стальной анкер

4 при опирании балок на внутреннюю стену , концы балок содиняются стальными анкерами, а гнездо заделывается раствором.

Рис 3

Рис 4

Раскладка балок

Жб переекрыьте

Наиболтшее распространение получили перекрытия по сплошним и много пустотным плитам а также различные длинно мерные , предварительно напряженные плиты на стену

Жб сплошные плиты из тяжелого бетона выполняют с размерами кратными 3 н

Толщина плтит 120 , 140 , 160 ,180 мм

Плиты толщиной 120 мм применяют с шагом поперечных несущих стен до 3, 6 метра , опирание плит по 3 или 4 сторонам

Делают размер на комнату

Плиты толщиной 140 мм опирание по контуру или по 2 сторонам

Ширина 1800-4200 мм

Плиты толщ 160 -180 принимают при шаге поперечных несущ стен от 4 щ

Длина 4800-7200 мм ширина 1200- 3600

Плиты сплошные и легкого бетона , с узким шагом поперечных несущ стен , плиты выпускаются на комнату

В зданиях с большим шагом поперечных несущих стен , принимают предварительно напряженные , керамзитно бетоные плиты, длина 4800-7200

Ширина 1200-2400

Опирание плит по двум сторонам

 

 


Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 46; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!