ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Кандидат технических наук, доцент

КОРЗУНСтанислав Иосифович

 

 

АРХИТЕКТУРА

 

(ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ)

 

ТОМ 1

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

 

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов инженерно-строительных специальностей    

ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

 

Основные сведения о зданиях

 

Классификация зданий и сооружений

 

Сооружением является искусственное строение, возведённое человеком для удовлетворения материальных и духовных потребностей общества. Сооружения делятся на здания и инженерные сооружения. Зданием называется надземное сооружение, имеющее помещения для проживания, труда, учёбы, отдыха и обслуживания людей. Инженерные сооружения предназначаются для выполнения технических задач (мосты, тоннели, плотины, домны, башни и др.).

В зависимости от назначения здания делятся на гражданские, промышленные и сельскохозяйственные. В свою очередь гражданские здания делятся на жилые и общественные. Жилые здания предназначены для постоянного (жилые квартирные дома) и временного (общежития и гостиница) проживания людей.

К общественным относятся здания для временного пребывания в них людей в связи с выполнением определённых функциональных процессов (обучение, питание, медицинское обслуживание, умственный труд, зрелища, спорт, отдых и т. п.).

К промышленным относятся здания, предназначенные для выполнения в них производственных процессов различных отраслей промышленности. В зависимости от технологической взаимосвязи их подразделяют на производственные, подсобные, энергетические и складские.

К сельскохозяйственным относятся здания, в которых выполняются производственные процессы, связанные с сельским хозяйством (животноводческие фермы, здания для хранения и ремонта сельхозтехники, зерно- и овощехранилища и др.).

 

Основные требования, предъявляемые к зданиям

Древнеримский архитектор Марк Витрувий (I век до н. э.) в своём трактате «Десять книг об архитектуре» писал, что архитектурный объект должен… а) требование функционального соответствия (функциональной целесообразности),… б) требование технического соответствия (технической целесообразности), т. е. здание должно быть прочным, устойчивым и…

Требование функционального соответствия зданий

Соответствие здания или помещения той или иной функции достигается при создании в этом здании или помещении оптимальных условий для человека и для… Пространство характеризуется площадью и объёмом здания и его помещений и… Состояние воздушной среды (микроклимат) характеризуется запасом воздуха, его температурой, влажностью и скоростью…

Требование технического соответствия зданий

а). Внешние воздействия, прочность, устойчивость и долговечность зданий Здания в целом и его элементы в процессестроительства и эксплуатации воспринимают на себя воздействия, которые делятся…

Выразительности зданий

 

Согласно требованию архитектурно-художественной выразительности здание должно быть привлекательным по внешнему виду и по внутренней отделке, а также благоприятно воздействовать на психологическое состояние и сознание людей. Выполнение этого требования достигается с помощью архитектурной композиции и композиционных средств – симметрии и асимметрии, ритма, пропорций, масштаба, масштабности, цвета, фактуры, тектоники и др.

 

Требование экономической целесообразности зданий

Согласно требованию экономической целесообразности необходимо стремится к тому, чтобы при наименьших затратах средств, труда и времени на… При определении типа здания, его размеров, формы, количества помещений и… Удовлетворению требования экономической целесообразности зданий способствуют использование долговечных материалов и…

Классификация зданий по капитальности

 

Капитальность зданий зависит от назначения и значимости здания, его огнестойкости, долговечности, а также от его эксплуатационных качеств: состава помещений, их размеров, благоустройства, качества отделки и др. Здания по капитальности делятся на четыре класса. Для каждого класса зданий по капитальности установлены соответствующие эксплуатационные требования. К первому классу по капитальности относятся здания, отвечающие повышенным требованиям, ко второму – средним требованиям, к третьему – средним пониженным и к четвёртому – минимальным требованиям.

 

Основные понятия о конструктивных элементах

И конструктивных схемах зданий

 

Основные конструктивные элементы зданий

Все виды зданий состоят из следующих взаимосвязанных структурных элементов, имеющих определённое функциональное назначение: фундаментов, стен,… Фундаменты – это подземная часть здания, воспринимающая всю нагрузку от здания… Основание – это массив грунта, находящийся под фундаментом и воспринимающий от него всю нагрузку от здания. Основание…

Несущие и ограждающие конструкции.

Несущий остов зданий

Фундаменты, стены, каркасы, перекрытия и покрытия воспринимают нагрузку от своей массы, нагрузку от других конструкций и грузов, а также от ветра и… Кроме несущих функций конструкции зданий выполняют ограждающие функции по… Ограждающие конструкции должны обладать стойкостью против атмосферных и других физико-химических воздействий, а также…

Конструктивные схемы зданий

В зависимости от вида вертикальных несущих конструкций в несущем остове гражданских зданий массового строительства различают следующие… а) с продольными наружными и внутренними несущими стенами; в этом случае… б) с поперечными несущими стенами; в этом случае несущие конструкции перекрытий опираются на поперечные несущие стены…

Модульная координация размеров в строительстве

 

Унификация и модульная система в строительстве

Основным способом, позволяющим сократить сроки строительства, повысить его качество и снизить стоимость, является индустриализация, т. е.… Но применение индустриальных методов строительства зданий экономически… Унификация – это разработка однотипных объёмно-планировочных и конструктивных решений зданий и приведение к…

Модульные разбивочные оси.

Номинальные, конструктивные и натурные размеры в строительстве

Взаимное расположение объёмно-планировочных и конструктивных элементов здания в пространстве устанавливается с помощью пространственной системы… Следы основных вертикальных модульных плоскостей на плане здания образуют…  

Правила привязки конструктивных элементов зданий

К модульным разбивочным осям

Положение всех конструктивных элементов и оборудования в здании определяется по отношению к модульным разбивочным осям. Определение положения… При проектировании зданий с бескаркасными конструктивными схемами, т. е. с… а) во внутренних несущих стенах геометрическая ось совмещается с модульной разбивочной осью (отклонение от этого…

Типизация и стандартизация в строительстве

Эффективным способом сокращения количества типоразмеров конструктивных элементов зданий и зданий в целом является типизация. При типизации… Для зданий массового строительства разрабатываются типовые проекты, в которых…  

Конструктивные решения зданий

 

Конструктивные системы

Если объёмно-планировочные решения зданий должны отвечать требованиям функционального соответствия, архитектурно-художественной выразительности и… Конструктивные решения зданий определяются основными несущими и ограждающими… Конструктивные элементы, из которых состоит несущий остов зданий, размещаются в определённом порядке, образуя…

Арочные и сводчатые конструктивные системы

Основным элементом арочной конструктивной системы является арка – криволинейный брус, очерченный по окружности или параболе. Арка передаёт на опоры…    

Конструктивные системы в виде оболочек и куполов

Оболочки – это тонкостенные пространственные конструкции криволинейной формы, опирающиеся на торцевые и промежуточные диафрагмы. Оболочки бывают…    

Конструктивные системы в виде складок

Складки представляют собой конструкции, состоящие из плоских тонкостенных элементов, жёстко скреплённых между собой и образующих в поперечном… Если складки имеют постоянное поперечное в пролёте сечение, то они…  

Висячие конструктивные системы

Для перекрытия зданий (особенно больших пролётов) могут применяться висячие (вантовые) конструктивные системы, перекрывающие пролёты от 50 до 400 м.… В зависимости от конструктивного исполнения и условий работы несущих элементов…  

Пневматические и тентовые конструкции

Для устройства пневматических конструкций, используемых в качестве временных покрытий, применяют воздухонепроницаемую ткань или синтетическую… В зависимости от конструктивного решения пневматические конструкции бывают… Воздухоопорные оболочки устраивают однослойными или двухслойными, при этом двухслойные представляют собой оболочку в…

Методика выполнения проектов зданий

и их технико-экономическая оценка

 

Проект и его состав. Стадии проектирования

Проект – это комплект технических документов и материалов, включающих чертежи, макеты, расчёты и пояснительную записку с обоснованием принятых… Основанием для разработки проекта служит задание на проектирование,… Типовой и индивидуальный проекты разрабатываются в две стадии: первая стадия – разработка технического проекта, вторая…

Технический проект

Технический проект разрабатывается на основе задания на проектирование. При этом выполняется несколько вариантов объёмно-планировочных и… - планы всех этажей здания и разрезы; - главный и боковые фасады;

Рабочий проект

Рабочий проект разрабатывается по утверждённому заказчиком техническому проекту. В состав рабочего проекта входят: · генеральный план участка строительства; · чертежи планов неодинаковых этажей;

Методика и техника проектирования

Проектирование на стадии технического проекта включает следующие этапы: 1) изучение задания на проектирование; 2) изучение соответствующих нормативно-технических документов, а также изучение проектов аналогичных зданий и…

ЧАСТЬ П. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 

Особенности проектирования жилых зданий

 

Общие положения

Среди материальных потребностей человека жилище находится на одном из первых мест. История жилища человека прошла длинный путь от пещер и… Жилые дома предназначены для проживания людей, т. е. семей различного состава.… Для большинства жилых зданий разрабатываются типовые проекты с унифицированными объёмно-планировочными и…

Классификация жилых зданий

 

Жилые здания классифицируются в зависимости от назначения, объёмно-планировочных и конструктивных решений, долговечности и огнестойкости.

В зависимости от назначения жилые здания бывают:

а) для постоянного проживания (квартирные жилые дома);

б) для временного проживания (общежития);

в) для кратковременного проживания (гостиницы, туристские базы, мотели, пансионаты).

По высоте (этажности) жилые дома подразделяются на малоэтажные (1–3 этажа), средней этажности (4–5 этажей), повышенной этажности (6–10 этажей), многоэтажные (11–16 этажей) и высотные (17 и более этажей).

Малоэтажные жилые дома бывают индивидуальными одноквартирными, двухквартирными, многоквартирными, блокированными и секционными.

По объёмно-планировочному признаку жилые дома высотой в 3 этажа и более разделяются на секционные, башенные, коридорные, галерейные, коридорно-секционные, галерейно-секционные, блокированные.

В зависимости от конструктивного решения и материала стен различают жилые дома:

· кирпичные – со стенами из кирпича;

· со стенами из мелких блоков (легкобетонных, шлакобетонных, керамических и др.);

· крупноблочные – из крупных легкобетонных, силикатных, кирпичных и др. блоков;

· крупнопанельные – со стенами и перегородками из крупных панелей;

· каркасно-панельные – с несущим каркасом и панельными несущими, самонесущими и ненесущими панельными стенами и перегородками;

· объёмно-блочные – из объёмных блоков на 1–2 комнаты или квартиру;

· монолитные – с монолитными наружными и внутренними несущими стенами;

· со сборным, сборно-монолитным или монолитным каркасом-этажеркой, включающим сборные или монолитные стойки-колонны и плиты-перекрытия на этаж, и с поэтажно устраиваемыми наружными ненесущими стенами из эффективных по теплозащите мелкоразмерных элементов.

По огнестойкости жилые дома делятся на 5 степеней:

I степень – дома с огнестойкими каменными наружными и внутренними стенами, внутренними опорами, перекрытиями и перегородками и с повышенным пределом их огнестойкости;

II степень – дома с такими же конструкциями, что и дома I степени, но с меньшим пределом огнестойкости;

III степень – дома с несгораемыми наружными и внутренними стенами, опорами и фундаментами и трудно сгораемыми перекрытиями и перегородками;

IV степень – деревянные оштукатуренные дома;

V степень – деревянные неоштукатуренные дома.

По долговечности жилые дома делятся на 4 степени:

I степень – дома с огнестойкостью I степени и с основными несущими и ограждающими конструкциями со сроком службы не менее 100 лет;

II степень – дома с огнестойкостью II степени и сроком службы основных несущих и ограждающих конструкций не менее 50 лет;

III степень – дома с огнестойкостью III степени и сроком службы основных несущих и ограждающих конструкций не менее 50 лет;

IV степень – дома с долговечностью основных конструкций не менее 20 лет (огнестойкость не нормируется).

По капитальности жилые дома делятся на 4 класса:

I класс – дома любой этажности с I степенью огнестойкости и долговечности и по эксплуатационным показателям, т.е. по составу помещений, их размерам, отделке и благоустройству, отвечающие повышенным требованиям;

II класс – дома высотой не более 9 этажей, со II степенью огнестойкости и долговечности и с эксплуатационными показателями, отвечающими средним требованиям;

III класс – дома высотой не более 5 этажей, с III степенью огнестойкости и долговечности и с эксплуатационными показателями, отвечающими средним пониженным требованиям;

IV класс – дома высотой не более 2 этажей с IV степенью долговечности и эксплуатационными показателями, отвечающими минимальным требованиям.

 

8.3. Физико-технические требования

К жилым зданиям и их помещениям

К жилым зданиям и их помещениям предъявляются требования по естественному освещению, инсоляции, проветриванию, защите от шума и противопожарной… Естественное освещение жилых помещений необходимо для нормальной… Для обеспечения нормального естественного освещения размеры оконных проёмов должны составлять от 1:8 до 1:5,5 площади…

Малоэтажные жилые дома

По своему составу квартиры малоэтажных жилых домов не отличаются от квартир домов любой другой этажности, т.е. они имеют жилые комнаты, кухни,… Стоимость жилой площади в малоэтажных жилых домах значительно выше, чем в… При строительстве одноэтажных жилых домов неэкономно используется территория застройки, поэтому целесообразно их…

Многоэтажные жилые дома

 

Этажность жилых домов

И стоимость жилой и общей площади

К многоэтажным относятся жилые дома средней этажности (4–5 этажей), повышенной этажности (6–10 этажей), многоэтажные (11–16 этажей) и высотные (17 и… Этажность жилых домов влияет на стоимость жилой и общей площади. В результате…   Этажность …

Секционные жилые дома

Секция в жилом доме включает узел вертикального транспорта (лестницу и лифты) и поэтажно примыкающие к нему квартиры. Поэтажно секции могут быть… На рис. 9.3 приведены секции в зависимости от количества квартир. …

Односекционные (башенные) жилые дома

Односекционные жилые дома могут иметь компактную поэтажную планировку из 4–6 квартир возле узла вертикального транспорта (рис. 9.6) и усложнённую с… Стоимость жилой площади в односекционных домах выше, чем в многосекционных, в… Строительство односекционных жилых домов целесообразно при сложных грунтовых условиях, при пересечённом рельефе…

Коридорные жилые дома

В коридорных жилых домах квартиры располагаются по обе стороны коридора. Такие дома могут быть квартирными для постоянного проживания и общежитиями… Коридорные жилые дома имеют, как правило, меридиональную ориентацию, что…  

Галерейные жилые дома

Галерейные жилые дома по планировке отличаются от коридорных тем, что входы в квартиры в таких домах устраиваются с поэтажных открытых… Вертикальный транспортный узел в галерейных домах примыкает к галереям или в…  

Конструктивные схемы и системы жилых зданий

 

Общие положения

Действующие на здание и внутри здания нагрузки и воздействия воспринимают несущие и ограждающие конструкции. Пространственная система, состоящая из…  

Конструктивные схемы жилых зданий

В жилых зданиях массового строительства применяют бескаркасные и каркасные конструктивные схемы. Бескаркасные конструктивные схемы, применяемые в жилых зданиях, следующие: · а) с продольными несущими стенами. При такой конструктивной схеме несущие элементы перекрытий и покрытий опираются…

Конструктивные системы жилых зданий

Конструктивные системы жилых зданий представляют собой совокупность взаимосвязанных вертикальных и горизонтальных несущих конструкций,… Стоечно-балочные конструктивные системы жилых зданий в виде каркасов,… Как уже упоминалось выше, при стоечно-балочных каркасных конструктивных схемах необходимо в состав несущего остова…

Жилых домов для индивидуального строительства

Индивидуальные жилые дома строят малоэтажными высотой до 3-х этажей. Такие дома, как правило, имеют надземную часть в 1–3 этажа и подземную – в виде… Подвальным называют этаж, отметка пола которого ниже уровня земли больше, чем… Индивидуальные жилые дома в отличие от многоквартирных могут иметь объёмно-планировочные решения, не стесняемые…

Общие положения проектирования конструкций жилых зданий

В настоящее время находятся в эксплуатации или строятся жилые здания, имеющие следующие конструктивные решения: · со стенами из мелкоразмерных элементов и с остальными малоиндустриальными… · со стенами из мелкоразмерных элементов и с остальными индустриальными конструкциями (перекрытия из железобетонных…

Основания и фундаменты

 

Основания

 

Характеристики грунтов оснований

Основанием называется массив грунта, находящийся под фундаментом и воспринимающий всю нагрузку от здания. Нагрузки, передаваемые на основание,…    

Естественные и искусственные основания

Естественным основанием называется залегающий под фундаментом грунт, имеющий в своём природном состоянии достаточную несущую способность для… Искусственным основанием называется грунт, не обладающий в природном состоянии… Упрочнение грунтов оснований достигается путём их уплотнения или укрепления. Уплотнение грунтов производят…

Фундаменты

 

Общие сведения о фундаментах

 

Фундаментом называется подземная часть здания, воспринимающая всю нагрузку от здания и передающая эту нагрузку на основание. Фундаменты работают в сложных условиях, воспринимая большие нагрузки. Они должны быть прочными, устойчивыми, долговечными и экономичными, при этом экономичность является основным фактором при выборе конструктивного решения фундамента при выполнении остальных требований.

Кроме несущих функций фундаменты в зданиях с подвалами выполняют ограждающие функции, являясь стенами подвалов и ограждая подвальные помещения от наружного грунта и грунтовых вод. К материалам для устройства фундаментов предъявляются требования по прочности, долговечности, морозостойкости, стойкости против агрессивных воздействий грунтовых вод. В связи с этим для фундаментов пригодны следующие материалы: бут, бутовая кладка, бутобетон, бетон, железобетон и сильно обожжённый кирпич. При устройстве свайных и столбчатых фундаментов могут применяться деревянные сваи и столбы с соответствующей защитой от гниения. Как правило, фундамент состоит из подушки и стенки или столба. Стенка или столб должны быть прочными и устойчивыми, а подушка фундамента должна иметь такие размеры в плане, чтобы обеспечивалось допустимое давление на грунт основания, т. е. обеспечивались допустимые осадки зданий.

В зависимости от вида несущего остова здания, величины нагрузок, передаваемых на фундамент, характера грунта основания и его несущей способности фундаменты по конструктивному исполнению бывают ленточными, столбчатыми, сплошными или коробчатыми и свайными, а в зависимости от способа устройства они бывают сборными или монолитными (рис. 16.2).

Рис. 16.2. Основные типы вари-антов конструктивных решений фундаментов и их конструктив-ные элементы: а – ленточные; б – столбчатые; в – свайные; г – сплошные; д – сплошные коробчатые; 1 – подушка; 2 – стенка; 3 – отмостка; 4 – про-дольные несущие стены здания; 5 – разбивочные оси; 6 – подушка столбчатого фундамента; 7 – под-колонник; 8 – столб; 9 – фунда-ментная балка; 10 – свая; 11 – рост-верк; 12 – сплошная плита; 13 – рёбра; 14 – коробчатый фун-дамент; 15 – продольный канал для прокладки коммуникаций; 16 – поперечные несущие стены; 17 – стоянки для автомашин

Глубина заложения фундаментов

Под глубиной заложения фундаментов понимают расстояние от поверхности земли до подошвы фундамента. Глубина заложения фундаментов зависит от глубины… Глубина промерзания грунтов при назначении глубины заложения фундаментов… Нз ≥ к х Нн;

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную стену-ленту под несущими и самонесущими стенами или стойками каркасов. В поперечном сечении… Ленточные фундаменты устраивают монолитными или сборными. Для устройства… Бутобетонные и бетонные фундаменты менее трудоёмки, но требуют большего расхода цемента и устройства опалубки.…

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты устраивают при невысоких нагрузках на основание, при прочных грунтах оснований или, если прочное основание залегает на большой… В зданиях с несущими и самонесущими стенами столбчатые фундаменты можно…  

Сплошные и коробчатые фундаменты

Сплошные фундаменты применяют при строительстве на слабых и неоднородных грунтах, при больших нагрузках, передаваемых на основание при строительстве… Если фундаменты имеют большое заглубление, то с целью экономии материалов и… Для выравнивания неравномерных осадок оснований от нагрузок, передаваемых вертикальными несущими конструкциями остова…

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты применяют при строительстве на слабых грунтах, когда достижение пригодного естественного основания экономически или технически не…   Рис. 16.13. Свайные фундаменты (план и разрезы): 1 – свая; 2 – ростверк; 3 – фундаментные блоки; 4 – оголовок; 5 –…

Рекомендации по выбору фундаментов

В результате технико-экономического анализа конструктивных решений фундаментов получены следующие рекомендации по выбору типа фундаментов в… 1) в малоэтажных зданиях (высотой 1–3 этажа) без подвалов целесообразны… 2) в зданиях средней этажности (4–5 этажей) целесообразно применять ленточные сборные фундаменты, а при слабых…

Подвалы, приямки и люки. Гидроизоляция подвалов

 

Подвалы, приямки и люки

В гражданских зданиях подвалы устраивают для размещения подсобных, хозяйственных или технических помещений и для прокладки инженерных коммуникаций.… Для естественного освещения и проветривания подвального помещения в наружных…  

Гидроизоляция подвалов

И защита стен от капиллярного увлажнения

При проектировании и строительстве зданий необходимо обеспечить защиту подвалов от грунтовых вод, а стены зданий от капиллярной влаги. Защита… При уровне грунтовых вод не выше 0,2 м над полом подвала стены снаружи… Вертикальную гидроизоляцию стен подвала обеспечивают слоем мятой глины толщиной 20 см или стенкой из кирпича толщиной…

Стены из мелкоразмерных элементов и отдельные опоры

 

Функциональное назначение стен и их классификация

 

Наружные стены в первую очередь являются ограждающими конструкциями и вследствие этого они должны быть малотеплопроводными, теплоустойчивыми, непродуваемыми, паронепроницаемыми и обеспечивать требуемую звукоизоляцию. С другой стороны, наружные стены в зависимости от их функционального назначения в несущем остове по способности воспринимать нагрузку бывают несущими, самонесущими и ненесущими (см. п. 2.1).

Внутренние стены являются и несущими, и ограждающими конструкции, поскольку они разделяют помещения в плане, обеспечивая их звукоизоляцию, а при необходимости и теплоизоляцию (например, стены лестничных клеток).

В зависимости от конструктивного исполнения и функционального назначения стены бывают однородными, т. е. выполненными из одного материала, и неоднородными, выполненными из разных материалов (слоистыми по толщине). Каждый слой такой стены выполняет определённые функции. Например, более прочный слой выполняет несущие функции, теплозащиту обеспечивает менее прочный, но и менее теплопроводный слой, пароизоляцию – паронепроницаемый слой, отделку – отделочные слои и т. д. Однородные стены более технологичны, а слоистые – более экономичны. Внутренние стены выполняют, как правило, однородными.

Наружные и внутренние продольные и поперечные стены устраивают с прочным соединением в углах и местах пересечений, что обеспечивает пространственную жёсткость зданий.

 

Элементы и детали стен

Нижняя часть стены, примыкающая непосредственно к фундаменту, называется цоколем. Цоколь находится в неблагоприятных условиях эксплуатации и его…    

Наружные несущие и самонесущие стены из искусственных камней

 

Однородные несущие и самонесущие стены

Однородные наружные несущие и самонесущие стены из камней правильной формы выполняют в виде кладки на известковом, известково-цементном или… Рис. 18.6. Материалы и типы однородных кладок наружных каменных стен: а –…  

Неоднородные несущие и самонесущие стены

Неоднородные несущие и самонесущие стены из мелкоразмерных элементов выполняют слоистыми по толщине. При этом, как правило, более прочный несущий… Неоднородные кирпично-бетонные стены состоят из двух кирпичных слоёв толщиной…  

Внутренние стены и отдельные внутренние опоры

Внутренние стены жилых домов с наружными стенами из мелкоразмерных элементов, как правило, устраивают из полнотелого кирпича или легкобетонных… Минимальная толщина внутренних кирпичных стен из условия опирания перекрытий и… В стенах кухонь и санитарно-технических помещений устраивают вентиляционные, а, при необходимости, и дымовые каналы,…

Ненесущие наружные стены

Ненесущие наружные стены из мелкоразмерных элементов поэтажно опирают на несущие элементы перекрытий. Они выполняют функции по защите зданий и… Рис. 18.15. Кладка стен из мелких ячеисто-бетонных или газосиликатных блоков с…  

Стены из естественных камней и грунтовых материалов

Для устройства стен могут использоваться камни, выпиливаемые из горных пород, имеющих малую объёмную массу и легко поддающихся механической… Стены неотапливаемых зданий могут устраиваться из камней естественных плотных… В районах с сухим климатом и продолжительным летом для устройства стен применяют грунтовые материалы, изготавливаемые…

Деревянные стены

 

Бревенчатые и брусчатые стены

Деревянные дома строят высотой не более 2 этажей. Стены деревянных домов бывают рубленными из брёвен и брусьев и заводского изготовления –…   Рис. 18.16. Варианты конструктивных решений бревенчатых стен дома: а – разрез по стене; б – соединение брёвен в углу…

Каркасы жилых зданий

 

Общие сведения о каркасах

 

В зданиях с каркасной конструктивной схемой несущий остов включает элементы каркаса. Каркас состоит из вертикальных несущих конструкций – колонн, горизонтальных несущих конструкций – балок или плит и конструкций связей. В каркасных зданиях вся нагрузка воспринимается элементами каркаса, что позволяет чётко разделить основные конструкции зданий на несущие и ограждающие. Вследствие этого появляется возможность более эффективно использовать свойства материалов, т. е. несущие конструкции изготавливать из высокопрочных материалов, а ограждающие – из материалов, менее теплопроводных, влаго-, морозо- и коррозиестойких и обладающих хорошей звукоизоляционной способностью. К тому же несущие элементы каркасов размещаются внутри зданий, что защищает их от неблагоприятных воздействий внешней среды.

В каркасных зданиях имеется возможность более свободной планировки помещений, так как при каркасной конструктивной схеме отсутствуют внутренние несущие стены. Каркасы многоэтажных жилых зданий устраивают преимущественно из железобетона. Такие каркасы более долговечны, огнестойки и более экономичны по расходу стали.

Железобетонные каркасы жилых зданий могут быть сборными и монолитными. По сравнению с бескаркасными зданиями устройство сборных каркасов требует на 20–30 % больше стали, включая стыки и закладные детали. К тому же стоимость зданий со сборными каркасами на 5–10 % выше. При устройстве монолитных каркасов стоимость зданий снижается на 15–20 %, расход бетона до 20 % и стали до 20–25 %. Монолитные каркасы целесообразно выполнять в унифицированной сборно-разборной опалубке, что существенно снижает трудозатраты и расход лесоматериалов на её устройство.

 

Классификация компоновочных и конструктивных схем каркасов

 

В зависимости от материала несущих конструкций каркасы бывают:

· деревянные – в зданиях до 2 этажей;

· железобетонные – до 30 этажей;

· стальные – без ограничения по высоте, но наиболее целесообразны для высотных зданий.

В зависимости от конструктивной схемы каркасы бывают полными и неполными (см. п. 10.2). При устройстве полных каркасов колонны устанавливают внутри и по наружному периметру зданий. Балки в полных каркасах располагают поперёк здания (чаще всего) или вдоль здания либо перекрёстно. При устройстве неполных каркасов колонны устанавливают только внутри здания, а роль вертикальных несущих конструкций вместо колонн крайних рядов выполняют наружные продольные несущие стены. Балки в таких каркасах располагают поперёк (неполный поперечный каркас) или вдоль здания (неполный продольный каркас).

Каркасы в зависимости от их компоновки бывают однопролётными и многопролётными, одноэтажными и многоэтажными (рис. 5.1), а в зависимости от способа обеспечения жёсткости и устойчивости каркасы бывают (рис. 19.1):

а) рамной конструктивной схемы;

б) связевой конструктивной схемы;

в) рамно-связевой конструктивной схемы.

Жёсткость и устойчивость каркасов рамной конструктивной схемы обеспечивается жёстким соединением вертикальных (колонн) и горизонтальных (балок или плит) элементов каркаса в узлах. Такие каркасы наиболее целесообразны в монолитном исполнении, но могут быть и сборными.

При связевой конструктивной схеме жёсткость и устойчивость каркаса достигается установкой продольных или поперечных связей или установкой связей в обоих направлениях. Связи могут быть в виде стальных диагональных или портальных конструкций, но чаще в виде сплошных железобетонных стенок (см. рис. 5.2), образующих в плане ломаные или замкнутые контуры (рис. 19.1).

Вертикальные связи каркасов называют вертикальными диафрагмами жёсткости и их устанавливают с шагом 24–36 м. В каркасах со связевой конструктивной схемой вертикальные нагрузки воспринимают в основном колонны каркаса, а горизонтальные – элементы связей.

Каркасы связевой конструктивной схемы целесообразны в сборном и монолитном вариантах, так как в этом случае форма и размеры сборных конструктивных элементов каркаса могут быть одинаковыми для всех этажей, т. е. балки одинаковой формы выполняют с одинаковым армированием и прочностью, а колонны нижних более нагруженных этажей устраивают с большим армированием и с более высокой прочностью бетона.

 

 

 

Рис. 19.1. Типы каркасов в зависи-мости от способа обеспечения жёст-кости и устойчи-вости: а – рамная; б – связевая; в – рамносвязевая; г – с ядром жёст-кости

 

В рамных и связевых каркасах многоэтажных зданий устраивают горизонтальные диафрагмы жёсткости, располагая их через несколько этажей в виде замоноличенных железобетонных перекрытий. Эти диафрагмы служат для перераспределения горизонтальных ветровых нагрузок между рамами или вертикальными связями.

В каркасах рамно-связевой конструктивной схемы жёсткость и устойчивость обеспечивается как элементами рам (жёсткими узлами), так и диафрагмами жёсткости (связями). Распределение усилий между элементами таких каркасов происходит в зависимости от жёсткости этих элементов. Рамно-связевая схема целесообразна в металлических и монолитных железобетонных каркасах, а сборные железобетонные каркасы такой схемы допускается применять при строительстве в сейсмоопасных районах или на просадочных территориях.

 

Элементы сборных железобетонных каркасов

Членение сборных железобетонных каркасов на монтажные элементы зависит от многих факторов, основные из которых следующие: 1) технология изготовления; 2) условия транспортировки и монтажа;

Деформационные швы

В зависимости от природно-климатических и геологических условий строительства, а также объёмно-планировочных и конструктивных решений здания могут…   Рис. 20.1. Деформаци-онные швы: а – тем-пературно-усадочный; б – осадочный в местах резкого перепада этажности; в –…

Перекрытия и полы

 

Функциональное назначение, классификация перекрытий

И требования, предъявляемые к ним

Перекрытия, как и стены, являются основными структурными частями зданий. Перекрытия – это конструктивный элемент, выполняющий несущие и ограждающие… В зависимости от местоположения перекрытия бывают междуэтажными, чердачными,… В зависимости от материала и конструкции несущей части перекрытия бывают по деревянным балкам, по стальным балкам и…

Перекрытия по деревянным балкам

Перекрытия по деревянным балкам применяют в деревянных зданиях, а также их можно применять в зданиях с каменными (желательно с внутренними… Деревянными балками служат брусья прямоугольного сечения. Балки также могут… Таблица 2

Перекрытия по стальным балкам

Несущими элементами в таких перекрытиях служат стальные балки, при этом чаще всего применяют балки двутаврового сечения, на нижние полки которых… При межбалочном заполнении из сборных железобетонных плит стыки между балками… Снизу перекрытия по стальным балкам оштукатуривают по дранке (при деревянном заполнении) или по стальной сетке,…

Перекрытия по сборным железобетонным балкам

Несущими элементами в таких перекрытиях служат железобетонные балки таврового сечения (рис. 21.11) и их укладывают с шагом 600; 770; 800; 1000; 1100…   Рис. 21.11. Варианты сборных железобетон-ных балок таврового сечения: а – полное сечение; б – неполное сечение с…

Полы и их конструктивные решения

 

Общие сведения о полах

 

В зависимости от местоположения и конструктивного решения пол может состоять из следующих конструктивных элементов:

· покрытие пола (чистый пол) – верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям;

· стяжка – выравнивающий слой, на который непосредственно укладывается покрытие пола;

· гидроизоляция – для предупреждения попадания влаги в перекрытие влажных помещений;

· основание пола – слой, на который укладывается покрытие слоистого или раздельного пола;

· звукоизоляция – слой, обеспечивающий требуемую звукоизоляцию, вводимый в конструкцию акустически неоднородных перекрытий (упругие слои, прокладки);

· подстилающий слой – несущие элементы перекрытий или слой бетонной подготовки толщиной 100–150 мм при устройстве полов на грунте.

В конструкцию пола может также входить теплоизоляция (например, в полах надподвальных и нижних перекрытий и перекрытий над проездами).

К полам предъявляется следующие требования: хорошее сопротивление механическим воздействиям (истиранию и удару); малое теплоусвоение; бесшумность; малое пылеобразование; лёгкая очищаемость; нескользкость; малая трудоёмкость и экономичность.

В жилых помещениях рекомендуются полы паркетные (в том числе ламинатные), дощатые, линолеумные; в кухнях, коридорах, прихожих – дощатые, из линолеума, из керамических или поливинилхлоридных плиток; в вестибюлях, коридорах общежитий и гостиниц, на лестничных площадках и в санитарных узлах – мозаичные шлифованные (террацевые), из керамических или шлакоситалловых плиток.

В зависимости от конструктивного исполнения и материала покрытия полы бывают из штучных материалов (дощатые, паркетные, плиточные), рулонные и монолитные (рис. 21.31).

 

Дощатые полы

Дощатые полы бывают однослойными и двухслойными. Рис. 21.31. Варианты конструк-ций полов: а, д, е, ж – из лино-леума; б, к – из… Однослойные полы выполняют из строганных шпунтованных досок толщиной 29–38 мм, укладываемых или непосредственно по…

Паркетные полы

Покрытием паркетных полов служит паркетная клёпка длиной от 150 до 500 мм, шириной 35–40 мм и толщиной 17–20 мм, изготавливаемая из древесины… Паркетную клёпку, имеющую пазы, настилают по чёрному дощатому полу и крепят к… Паркетную клёпку с фальцем укладывают по горячему асфальту, уложенному слоем 20 мм на бетонное основание (по…

Плиточные полы

Наиболее распространены полы из керамических плиток квадратной, шестиугольной или восьмиугольной формы толщиной 10–13 мм и с размером сторон от 100… К плиточным относятся также полы из полихлорвиниловых плиток и других плиток…  

Рулонные полы

Такие полы выполняют из синтетических материалов в виде линолеума безосновного поливинилхлоридного, линолеума на упругой тканевой основе… Покрытия из линолеума укладывают по деревянному настилу из досок, по… На рис. 21.36 показан линолеумный пол, уложенный по основанию из прокатных крупноразмерных плит из гипсоцементобетона…

Монолитные полы

К таким полам относятся цементные (растворные), асфальтовые, террацевые, ксилолитовые и наливные. Цементные (растворные) полы устраивают из… Асфальтовые полы устраивают из слоя асфальта толщиной 20–25 мм, укладываемого… Террацевые полы устраивают двухслойными. Нижний слой толщиной не менее 15 мм выполняют из цементного раствора и его…

Конструкций перекрытий и полов

Удельный вес стоимости перекрытий в общей стоимости здания составляет от 20 до 25 % (в зависимости от их конструктивного решения), а масса… При проектировании перекрытий следует иметь в виду, что с увеличением массы… Повышение звукоизоляционной способности перекрытия и снижение его массы может быть достигнуто применением слоистой…

Покрытия и кровли

 

Функциональное назначение покрытий и кровли

Конструкция, ограждающая здание сверху, называется покрытием. Основное назначение покрытий – защита зданий от атмосферных воздействий и от… Верхний элемент покрытия, обеспечивающий защиту здания от увлажнения, а также… В зависимости от конструктивного решения покрытия бывают чердачными и совмещёнными. Чердачные покрытия являются…

Скатные крыши и их элементы

Скатные крыши чердачных покрытий в зависимости от формы здания в плане и архитектурного решения бывают односкатными, двухскатными, четырёхскатными,… Линии пересечения скатов называются рёбрами. Горизонтальные рёбра называются…  

Наслонные стропильные системы

Наслонные стропильные системы устраивают из дерева или железобетона. Основной несущий элемент деревянных стропильных систем (стропильные ноги)…    

Висячие стропильные системы

Висячие стропильные системы применяют в зданиях, не имеющих внутренних опор. Несущими элементами таких систем являются простейшие деревянные или…    

Кровли скатных крыш

Кровли скатных крыш устраивают из минеральных материалов (асбестоцементных волнистых листов, асбестоцементных или шиферных плоских плиток,… В зависимости от вида кровельных материалов допустимы следующие минимальные…   Наименование кровельного материала Минимально допустимый уклон Асбестоцементные …

Сборные железобетонные чердачные покрытия

С малоуклонной кровлей

В жилых домах высотой более 5-ти этажей могут применяться сборные железобетонные чердачные покрытия с малоуклонной кровлей, при этом покрытия могут… Вместо внутренних стен в объёме чердака могут устраиваться кирпичные столбы… Рис. 22.25. Конструктивные схемы сборных железобетонных чердачных покрытий с холодным чердаком: а – в домах с…

Удаление воды с покрытий

Отвод воды с покрытий бывает наружным и внутренним, при этом со скатных крыш устраивают наружный водоотвод, а в покрытиях с небольшим уклоном… В свою очередь наружный водоотвод бывает организованным и неорганизованным.… Организованный наружный водоотвод обеспечивают установкой водосборных желобов в нижней части крыши и навесных…

Детали и элементы покрытий

Скатные крыши оборудуют слуховыми окнами для проветривания и освещения чердака и для выхода на крышу. Слуховые окна размещают на крышах таким… Низ слухового окна располагают на высоте (1–1,2) м от верха чердачного…  

Конструктивных решений покрытий

Опыт строительства и эксплуатации покрытий жилых зданий со стенами из мелкоразмерных элементов в условиях Беларуси показывает, что для зданий… Для зданий высотой более 5 этажей целесообразны как скатные чердачные… Если принять за единицу стоимость 1 м2 скатной крыши с деревянными стропилами и кровлей из асбестоцементных волнистых…

Лестницы и лифты

23.1. Лестнично-лифтовые узлы   Основными вертикальными коммуникациями в жилых зданиях являются лестницы и лифты. Лестнично-лифтовые узлы представляют…

Общие сведения о лестницах

 

Лестницы служат для сообщения между помещениями, находящимися на разных уровнях. В зависимости от назначения лестницы подразделяют на главные (основные), вспомогательные (служебные), аварийные и пожарные. Главные лестницы предназначены для основного сообщения между этажами; вспомогательные лестницы – для служебного сообщения между этажами, а также с подвалами и чердаками; аварийные лестницы используют в качестве запасных для эвакуации людей; пожарные лестницы служат для доступа во время пожара на этажи, чердаки, крышу.

К лестницам предъявляют следующие требования:

1) удобство движения по лестнице;

2) обеспечение эвакуации людей из здания в случае аварийной ситуации (например, пожара);

3) прочность элементов лестницы.

Удобство движения по лестнице обеспечивается углом наклона лестницы, т. е. размерами элементов ступени лестницы – проступи и подступенка. Проступь – горизонтальная плоскость ступени, а подступенок – вертикальная плоскость ступени. Размеры элементов ступеней для главных лестниц: проступь – от 270 до 300 мм, подступенок – от 150 до 180 мм, а сумма ширины (проступи) и высоты (подступенка) ступени составляет обычно 450 мм.

Эвакуация людей обеспечивается достаточной пропускной способностью лестницы, т. е. шириной лестницы и её уклоном, а прочность элементов лестницы обеспечивается расчётом и конструированием элементов лестниц.

Помещение, в котором устраивают лестницу, называется лестничной клеткой. Лестница состоит из лестничных маршей и лестничных площадок (рис. 23.2). В свою очередь лестничная площадка состоит из плиты площадки, которую опирают на стены или на подплощадочные и подкосоурные балки, которые в свою очередь тоже опирают на стены, а лестничный марш состоит из ступеней и наклонных балок (косоуров), опирающихся на подкосоурные балки.

 

 

Рис. 23.2. Общий вид лестницы: 1 – этажная площадка; 2 – между-этажная площадка; 3 – лестничный марш

 

В зависимости от количества маршей в пределах этажа лестницы бывают одно-, двух-, трёх- и четырёх-маршевыми. Бывают также лестницы с перекрещивающимися маршами, винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями. Но наибольшее применение получили одно- и двух-маршевые лестницы (рис. 23.3).

 

Рис. 23.3. Схемы основных планировочных решений лестниц: а – одномаршевая; б – двухмаршевая; в – трёхмаршевая; г – двухмаршевая с парадным средним маршем; д – четырёхмаршевая; е – двухмаршевая незадымляемая для многоэтажных зданий; ж – одномаршевая с перекрещивающимися маршами; з – винтовая; и – с забежными ступенями

По условиям пожарной безопасности лестничные клетки в каменных зданиях должны иметь со всех сторон огнестойкие ограждения. В жилых домах высотой 10 этажей и более для безопасных условий эвакуации людей в случае пожара устраивают незадымляемые лестницы, в которых вход и выход из лестничной клетки на этажах происходит через открытое воздушное пространство – через балконы или лоджии (см. рис. 8.2). Из квартир, расположенных выше 9-го этажа, должен быть обеспечен выход на две лестницы непосредственно или через соединительный переход с целью беспрепятственной эвакуации людей при пожаре.

В марше предусматривается от 3 до 18 ступеней. Ступени бывают рядовыми и фризовыми. Фризовые ступени примыкают к лестничным площадкам, они отличаются от рядовых ступеней геометрической формой и размерами и бывают верхними и нижними (рис. 23.6).

В малоэтажных домах ширина марша не менее 900 мм, а в многоэтажных – не менее 1050 мм. Марши и площадки оборудуют ограждениями высотой не менее 800 мм из металлических или деревянных элементов, имеющих верхнюю обвязку из соответствующего материала, на которую укладывают поручень из дерева или пластмассы. Ограждение крепят к ступеням маршей и плитам площадок. Между маршами в плане оставляют зазор в 50–100 мм для пропуска пожарных рукавов. Ширину лестничных площадок (от стены до маршей) принимают не менее ширины марша и не менее 1200 мм.

В жилых домах применяют лестницы с типовыми маршами с уклоном 1:2 (26°40'), 1:1,75 (29°45') и 1:1,5 (33°45'), но при этом в малоэтажных домах максимально крутой уклон не более 1:1,5, а в многоэтажных – 1:1,75. Размеры ступеней (подступенок h и проступь b) hхb для лестниц с уклоном 1:2 – 150х300 мм; 1:1,75 – 165х285 мм; и 1:1,5 – 180х270 мм. Вспомогательные лестницы имеют марши, шириной не менее 800 мм с уклоном не круче 1:1,25, а во внутриквартирных лестницах ширина марша не менее 800 мм и уклон не круче 1:1,1.

 

Графическое построение лестницы

Для графического построения лестницы необходимо знать высоту этажа H, ширину марша а, ширину междуэтажной площадки С1, и этажной площадки С2 и… Ширина В двухмаршевой лестницы (между стенами лестничной клетки) равна В = 2а… где: 100 мм – расстояние между маршами для пропуска пожарных рукавов; а – ширина одного марша.

Пригласительный (цокольный) марш

Если вход в здание запроектирован через лестничную клетку под междуэтажной площадкой двухмаршевой лестницы, то для обеспечения требуемой высоты…  

Железобетонные лестницы

Железобетонные лестницы бывают из мелкоразмерных элементов, крупноэлементными и крупнопанельными (рис. 23.5.).    

Лестницы по стальным балкам

Несущими элементами таких лестниц являются стальные подплощадочные и подкосоурные балки и косоуры. Для балок используют двутавры и швеллеры № 14–18,…    

Деревянные лестницы

Деревянные лестницы применяют в деревянных и малоэтажных жилых домах в качестве основных, а при устройстве квартир в двух уровнях – в качестве… В лестницах на тетивах с прибоинами проступи и подступенки опирают и крепят к… В лестницах на косоурах проступи и подступенки укладывают над косоурами, для чего к косоурам из брусьев, пластин или…

Винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями

Винтовые лестницы в жилых домах могут применяться как внутриквартирные при устройстве квартир в разных уровнях, но их нельзя применять в качестве…  

Подвальные, наружные, чердачные и аварийные лестницы

Лестницы в подвалы устраивают или в пределах лестничных клеток и их ограждают глухой стеной от основной лестницы (рис. 23.12), или в специальных…    

Лифты и их конструкции

Лифты являются вертикальным транспортным средством для связи между помещениями, находящимися на разных уровнях Обычно их размещают непосредственно в… Рис. 23.18. Схема устройства лифта  

Конструктивных решений лестниц

Стоимость лестниц в общей стоимости здания составляет не более 2 %. Определённого экономического эффекта можно достичь при использовании сборных… В табл. 4 приведены сравнительные технико-экономические показатели по… Таблица 4

Перегородки

 

Общие сведения о перегородках

И требования, предъявляемые к ним

Перегородки – это тонкие ненагруженные ограждения, устанавливаемые на перекрытия. Функциональное назначение перегородок – разделение помещений в… Опорами для стационарных перегородок служат несущие конструкции перекрытий, а… В зависимости от назначения перегородки в жилых домах бывают межквартирными, межкомнатными и ограждающими…

Крупнопанельные перегородки

Крупнопанельные перегородки изготавливают размером на комнату из гипсобетона с заполнителем из шлака или древесных опилок. По контуру эти…   Рис. 24.1.1. Вариант конструктивного решения крупнопанельной гипсобетонной перегородки с обвязкой из досок-пластин: а…

Перегородки из штучных элементов

Так как перегородки из штучных элементов трудоёмки, то их целесообразно применять при отсутствии крупнопанельных перегородок или при невозможности…   Рис. 24.4. Перегородки из гипсовых и гипсобетонных плит: а – фрагмент перегородки с дверным проёмом; б – вид плиты; 1…

Перегородки влажных помещений

Во влажных помещениях (санитарно-технических узлах) перегородки необходимо устраивать из влагостойких материалов – крупнопанельные перегородки на… Перегородки толщиной в 1/4 кирпича армируют горизонтально и вертикально…  

Деревянные перегородки

Деревянные перегородки можно применять в жилых домах с огнестойкостью 3, 4 и 5 степеней и их устраивают однослойными из досок толщиной 35–50 мм или…    

Каркасные гипсокартонные перегородки

Гипсокартонные перегородки устанавливают на несущие конструкции перекрытий. Они состоят из элементов каркаса в виде стоек из деревянных брусков или… Стойки устанавливают между нижними и верхними направляющими брусьями, которые…  

Раздвижные и сборные перегородки

Для временной перепланировки квартир применяют раздвижные трансформирующиеся перегородки или сборные перегородки-шкафы. Раздвижные перегородки…    

Конструктивных решений перегородок

Стоимость перегородок в зависимости от конструктивного решения жилых зданий составляет от 5 до 10 % от стоимости всего здания. Наименьшая стоимость… В табл. 5 приведены сравнительные технико-экономические показатели некоторых…  

Функциональное назначение окон

И требования, предъявляемые к ним

Окна относят к светопрозрачным ограждениям, и они служат для естественного освещения помещений и их проветривания. Светопрозрачные ограждения… Соответственно этому светопрозрачные ограждения должны иметь необходимую… Площадь светопрозрачных ограждений в виде окон определяют по специальной расчётной методике, но ориентировочно площадь…

И балконные двери

Для более надёжного и плотного примыкания оконного заполнения к стенам оконные проёмы обычно снабжают на верхней и боковых гранях у наружной… Оконные проёмы заполняют оконными коробками с закреплёнными в них оконными…  

Светопрозрачные ограждения из стеклоблоков и стеклопрофилита

Стеклоблочное заполнение проёмов выполняют или отдельными стеклоблоками, швы между которыми заполняют цементно-песчаным раствором с прокладкой…   Рис. 25.10. Светопрозрачное ограждение из стеклоблоков: а – поэлементно собираемые заполнения; б –…

Функциональное назначение дверей

И требования, предъявляемые к ним

Двери служат для сообщения между помещениями, а также между зданием и примыкающей территорией. По назначению двери подразделяются на внутренние (в… Направление открывания дверей зависит от назначения и использования помещений,… Двери, ведущие из помещений в коридоры с большим движением, в том числе из жилых комнат в передние и холлы, желательно…

Балконы, лоджии, эркеры

 

Функциональное назначение балконов, лоджий, эркеров

И требования, предъявляемые к ним

Балкон – это открытая сверху и легкоограждённая с фасада и боков площадка, выступающая за внешнюю поверхность наружных стен здания (рис. 26.1 а,… Лоджия представляет собой встроенную в габариты здания или выступающую за… Эркер – это выступающая за плоскость фасадной стены часть помещения (комнаты), ограждённая от внешней среды стенами в…

Конструктивные решения балконов

Основным конструктивным элементом балкона является балконная площадка, выступающая за наружную поверхность внешней стены. Как правило, балконные…   Рис. 26.2.1. Вариант конструктивного решения балкона с консольно закреплённой железобетонной балконной плитой в кладке…

Конструктивные решения лоджий

В зависимости от конструктивного исполнения лоджии бывают встроенными, частично встроенными и выносными. Встроенные и частично встроенные…   Рис. 26.5. Встроенные и выносные лоджии:

Конструктивные решения эркеров

Конструктивные решения эркеров зависят от объёмно-планировочных и конструктивных решений дома. Если эркер устраивают на всю высоту дома, то стены…    

Особенности конструктивных решений жилых зданий

  27.1. Общие сведения о каркасно-этажерочных системах жилых зданий  

Несущего остова жилых зданий

Применяемые в настоящее время сборные каркасно-этажерочные системы, (например, система «куб») состоят из колонн, на которые опирают надколонные…    

Несущего остова жилых зданий

Сборно-монолитные каркасно-этажерочные системы устраивают из сборных несущих элементов каркаса и сборных плит перекрытий путём их омоноличивания. В…    

Несущего остова жилых зданий

Монолитные каркасно-этажерочные системы состоят из монолитных фундаментов, колонн, стен лестнично-лифтовых узлов и поэтажных плит перекрытий. В… Каркасно-этажерочные системы в монолитном исполнении выгодно отличаются от…  

Наружные стены

В зданиях с несущим остовом в виде каркасно-этажерочных систем наружные стены устраивают ненесущими, поэтажно опирающимися на элементы перекрытий и… Стены могут быть однородными, т. е. из одного материала, или неоднородными.…  

Перегородки

Перегородки в жилых домах с несущим остовом в виде сборных каркасно-этажерочных систем могут устраиваться как крупнопанельными, так и из штучных… При этом межкомнатные и межквартирные перегородки могут устраиваться из тех же…  

Лестницы и лифты

Стены лестнично-лифтовых узлов устраивают соответственно виду каркаса, т. е. сборными или монолитными, и они, кроме ограждающих функций,… Лестницы выполняют сборными крупноэлементными или крупнопанельными Z-образного… Лифтовые шахты выполняют, как правило, из сборных железобетонных элементов.

Парапетные стенки

Парапетные стенки выполняют из того же материала, что и наружные стены или из кирпича либо слоистыми по толщине (рис. 27.13.1–27.13.5).    

Особенности конструктивных решений

Индивидуальных жилых домов

 

Общие положения

Так как индивидуальные жилые дома строят высотой до трёх этажей, их вертикальные конструкции несущего остова воспринимают относительно небольшие… Индивидуальные жилые дома (как и многоквартирные) состоят из следующих…

Фундаменты

Экономически целесообразно в индивидуальных домах без подвалов устраивать столбчатые фундаменты, а с подвалами – ленточные монолитные или сборные,… Если основанием служат неоднородные или пучинистые грунты или же на участке…  

Стены

 

Как и в многоэтажных жилых домах, наружные стены индивидуальных домов предназначены в первую очередь для выполнения ограждающих функций, а в несущем остове они могут быть несущими, самонесущими и ненесущими. Внутренние стены всегда являются несущими или самонесущими. Несущие и самонесущие стены опирают непосредственно на фундаменты, а ненесущие стены опирают на элементы несущего остова (балки, плиты перекрытий, колонны или поперечные несущие стены) или крепят к ним.

Наружные несущие и самонесущие стены индивидуальных домов могут выполняться однородными из плотного красного или силикатного кирпича, пустотелого или лёгкого (пористого) кирпича, из керамических или легкобетонных пустотелых камней, из ячеистобетонных или газосиликатных камней или блоков, а также неоднородными в виде кирпично-бетонных стен, кирпичных стен с термовкладышами, кирпичных стен с воздушной прослойкой, кирпичных стен с эффективным утеплителем и воздушной прослойкой, кирпичных стен с утеплителем из теплоизоляционных гипсовых, пенобетонных или газосиликатных плит-панелей, поэтажно устанавливаемых с внутренней стороны стены на расстоянии 40–50 мм на несущие конструкции перекрытий (см. п. 18.3). Однородные стены из плотных материалов в индивидуальных домах, имеющих небольшую высоту, экономически не целесообразны из-за их большой толщины, назначаемой из условия требуемой теплозащиты.

Внутренние стены в индивидуальных домах устраивают из красного, в т. ч. и пустотелого кирпича, но в местах с внутристенными вентиляционными или дымовыми каналами участки стен выполняют только из полнотелого кирпича (см. п. 18.4). Ненесущие наружные стены устраивают из легкобетонных камней или блоков или других эффективных по теплозащите материалов (см. п. 18.5 и п. 27.5). Вместо внутренних стен в индивидуальных домах могут устраиваться отдельные внутренние опоры в виде кирпичных столбов или железобетонных стоек (вариант конструктивной схемы с неполным каркасом), на которые поэтажно опирают несущие элементы перекрытий – балки или плиты (см. п. 18.4), или же несущий остов дома может быть в виде полных поперечных или пространственных каркасов, выполненных в сборном, монолитном или сборно-монолитном вариантах.

Перекрытия

Перекрытия в индивидуальных домах выполняют те же функции, что и в многоэтажных. Их устраивают по деревянным или сборным железобетонным балкам, из…  

Покрытия

Покрытия в индивидуальных жилых домах, как правило, устраивают со скатными крышами с наслонными или висячими стропильными системами (см. пп.…   Рис. 28.3. Вариант конструкции мансардного этажа с тёплой крышей и кровлей из штампованной черепицы: 1 – штампованная…

Лестницы и перегородки

Лестницы в индивидуальных жилых домах могут устраиваться из железобетона или деревянными, но внутриквартирные лестницы чаще устраивают деревянными,… Другие конструктивные элементы (окна, двери, балконы, лоджии, эркеры)…  

Санитарно-технические блоки, панели, кабины

К санитарно-техническому оборудованию гражданских зданий массового строительства относится холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление,… В практике современного строительства гражданских зданий системы…  

Вентиляционные устройства жилых зданий

Вентиляцию жилых домов проектируют с целью обеспечения помещений воздухом нормальной чистоты и влажности. Для этого загрязнённый воздух удаляется и… Естественная вентиляция происходит через открывающиеся форточки и окна и за… В многоэтажных жилых домах высотой более пяти этажей вытяжные каналы из 4–6 этажей могут объединяться в один общий…

Мусоропроводы

В жилых домах высотой более 5-ти этажей устраивают мусоропроводы. Мусоропровод размещают в лестничной клетке, и он состоит из вертикального ствола…    

Технические этажи

В многоэтажных жилых домах система санитарно-технического обслуживания по высоте разделяется техническими этажами на зоны. Технические этажи… Технический этаж может быть расположен в нижней части здания (техническое…  

Вводы и выводы коммуникаций

 

Вводы и выводы (выпуски) коммуникационных сетей в жилых домах устраивают через отверстия (футляры) в фундаментах и под фундаментами (рис. 29.9). При этом отверстия в сборных фундаментах получают путём раздвижки блоков, в цокольных панелях устраивают отверстия при их изготовлении. В монолитных и каменных стенках фундаментов отверстия устраивают в процессе их кладки. Чтобы предотвратить повреждение труб при осадке зданий над ними (трубами) оставляют зазоры во вводных (выводных) отверстиях, которые затем заполняют водонепроницаемым податливым материалом (например, мятой глиной).

 

Рис. 29.9. Вводы и выводы коммуникационных сетей: а – в футляре сквозь стенку фундамента; б, в – с местным заглублением; 1 – футляр; 2 – цементный раствор; 3 – смо-ляная прядь; 4 – мятая глина; 5 – бетон; 6 – стенка фундамента; 7 – бетонные блоки

Для защиты подвальных помещений от газа, который может попадать в подвал из грунта через отверстия для вводов и выводов трубопроводов инженерных сетей при возможной утечке газа из наружных подземных газовых сетей и накапливаться в подвале до опасных концентраций, необходимо предусматривать уплотнение этих отверстий. С этой целью в стены фундаментов закладывают бетонные блоки с отверстиями ввода и вывода трубопроводов, имеющие с внутренней стороны кромки для крепления уплотнительного чехла из армированного стеклотканью полиэтилена, резины или пропитанного битумом брезента (рис. 29.10).

 

 

Рис. 29.10. Детали узлов защиты зданий от проникания газа в подвальные помещения

Отверстия под вводы и выводы трубопроводов в этом случае выполняют овальной формы для обеспечения возможности осадки фундаментов без повреждения инженерных сетей. С наружной стороны овальные отверстия закрывают двумя слоями гидроизоляционного материала на соответствующей мастике и устраивают замок из мятой глины.

 

Рис. 29.11. Полупроходные и непроходные каналы для прокладки трубопроводов: а – полупроходной подпольный канал; б, в – непроходные каналы соответственно с бетонным и деревянным полом; г – ввод теплосети

В жилых домах без технических подполий для прокладки трубопроводов устраивают подпольные каналы, которые бывают полупроходными и непроходными (см. рис. 29.11). Высота полупроходного канала не менее 1400 мм. Его ширина, а также размеры непроходных каналов устанавливаются в зависимости от количества и вида размещаемых в них трубопроводов.

 

Обеспечение теплозащитных свойств и влажностного режима наружных ограждающих конструкций

 

Общие положения

  30.2. Приёмы обеспечения теплозащиты и влажностного режима наружных…  

ЛИТЕРАТУРА

 

1. Архитектура гражданских и промышленных зданий; Том II; Основы проектирования; Под редакцией Предтеченского В. М.; – М: Стройиздат, 1976.

2. Архитектура гражданских и промышленных зданий; Том III; Жилые здания; Под редакцией Шевцова К. К.; – М: Стройиздат, 1983.

3. Великовский Л. Б. Архитектура гражданских и промышленных зданий; Том IV; Общественные здания; – М: Стройиздат, 1977.

4. Тосунова М. И., Гаврилова М. М., Полещук И. В. Архитектурное проектирование; – М: Высшая школа, 1988.

5. Сербинович П. П. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания массового строительства; – М: Высшая школа, 1975.

6. Скоров Б. М. Гражданские и промышленные здания. – М: Высшая школа, 1978.

7. Архитектурные конструкции; Под редакцией Казбек-Казиева З. А. – М: Высшая школа, 1989.

8. Буга П. Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. – М: Высшая школа, 1987.

9. Конструкции гражданских зданий; Под редакцией Туполева М. С. – М: Стройиздат, 1973.

10. Черкасов Н. А. Архитектура. – Киев: Будiвельник, 1968.

11. Маклакова Т. Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. – М: Стройиздат, 1981.

12. Маклакова Т. Г., Нанасова С. М., Бородай Е. Д., Житков В. П. Конструкции гражданских зданий. – М: Стройиздат, 1986.

13. Воробьева С. А., Камейко В. А. и др. Каменные конструкции и их возведение. Справочник строителя. – М: Стройиздат, 1989.

14. Неелов В. А. Гражданские здания. – М: Стройиздат, 1988.

15. Дехтяр С. Б., Армановский Л. И., Диденко В. С., Кузнецов Д. В. Архитектурные конструкции гражданских зданий. – Киев: Будiвельник, 1987.

16. Волга В. С., Армановский Л. И., Дехтяр С. Б. и др. Архитектурные конструкции гражданских зданий. – Киев: Будiвельник, 1988.

17. Шерешевский И. А. Конструкции гражданских зданий. – Л: Стройиздат, 1981.

18. Миловидов Н. Н., Орловский Б. Я., Белкин А. Н. Гражданские здания. – М: Высшая школа, 1987.

19. Ким Н. Н., Маклакова Т. Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. – М: Стройиздат, 1987.

20. Благовещенский Ф. А., Букина Е. Ф. Архитектурные конструкции. – М: Высшая школа, 1985.

21. СТБ 1154-99. Жилище. – Минск, 1999.

22. СНБ 3.02.04-03. Жилые здания. – Минск, 2003.

23. СНБ 3.01.04-02. Градостроительство. Планировка и застройка населённых пунктов. – Минск, 2003.

24. Проектирование и устройство кровель. П1-03 к СНБ 5.08.01-2000. – Минск, 2004.

25. Пецольд Т. М., Абрамович С. С., Зубарев В. Я. Новое в индустриальном домостроении. «Архитектура и строительство», № 01, 2002.

26. Мордич А. И. Эффективные системы зданий и пути их совершенствования. «Архитектура и строительство», № 03, 2003.

27. Зизов В. В., Кузьмичев Р. В. Вентилируемые системы утепления стен. «Архитектура и строительство», № 03, 2006.