Возведение монолитные ЖБК

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2013 в 23:29, реферат

Описание

Работы по созданию новых и совершенствованию уже известных способов монолитного домостроения интенсивно велись со второй половины XX в. Создавались новые типы оснастки, разрабатывались методы возведении опалубки. и системы автоматизации ее передвижения (перестановки), совершенствовались составы бетона (как обогревные, так и безобогревные), средства горизонтальной и вертикальной транспортировки бетонных смесей. Стали широко использовать гидравлические, пневматические и электрические приводы, автоматику, электронику и другие новейшие достижения науки и техники.

Содержание

Введение …………………………………………..……………………………...2
Классификация методов возведения зданий…………………………………....4
Обоснование целесообразности строительства зданий из монолитного железобетона…………………………………………………………………..…10
Архитектурно-планировочные решения……………………………………….13
Конструктивные решения……………………………………………………….14
Разработка проектной документации…………………………………………..19
Заключение:
Особенности возведения зданий из монолитного железобетона……23
8.Список литературы………………………………………………………………..29

Работа состоит из  1 файл

Реферат.doc

— 820.00 Кб (Скачать документ)

Здания висячей конструкции  можно разделить на следующие  виды:

  • подвесные с одним стволом жесткой конструкции или с оттяжками (мачтовая конструкция);
  • со стоечно-балочной опорной системой; в общем виде эта система состоит из двух стволов, по которым уложены продольные (обычно двухконсольные) балки;
  • со стеновыми опорами; в этом случае опорами служат две продольные стены, по которым уложены поперечные балки, несущие подвески;
  • с рамной опорной системой; подвески в этой системе крепят или непосредственно к рамам (аркам), или к продольным ригелям.

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование целесообразности строительства зданий из монолитного железобетона 

Строительство домов  из монолитного железобетона должно быть обосновано по ряду признаков, основными  из которых являются уменьшение затрат на строительство (технико-экономическая эффективность) и градостроительная целесообразность. Индустриальное домостроение из монолитного железобетона по технико-экономической эффективности является рациональным в следующих случаях:

  • в жилищном строительстве при недостаточности, отсутствии или нецелесообразности развития базы крупнопанельного домостроения в данном районе;
  • при кратковременном интенсивном возведении жилых зданий (например, поселков при ГЭС, АЭС);
  • в пионерном строительстве;
  • в случае приоритетности задач экономии арматурной стали, снижения трудоемкости возведения зданий, уменьшения капитальных вложений в строительное производство.

С точки зрения градостроительных  задач такое строительство является оправданным:

  • при необходимости создания градостроительных акцентов в застройке крупных и средних городов;
  • застройке территории со сложным рельефом, если по градостроительным соображениям следует сохранить ее облик;
  • строительстве зданий других конструктивных типов для формирования протяженных домов сложной в плане конфигурации;
  • размещении встроенных нетиповых помещений в первых этажах жилых зданий, особенно при сложном рельефе местности.

Здания для массового  строительства из монолитного железобетона характеризуются архитектурно-планировочными решениями, аналогичными принятым в действующих сериях крупнопанельных или кирпичных домов. Вместе с тем существует определенная зависимость архитектурно-планировочных решений жилых домов от методов возведения зданий из монолитного железобетона (табл. 3.1).

Метод индустриального  домостроения из монолитного бетона

Рекомендуемая этажность

Архитектурно-планировочные  решения 

В скользящей опалубке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В объемной переставной опалубке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В крупно-щитовой, блочной и мелко-щитовой опалубке

В обычных районах – 16 и более,в сейсмических – 9 и более.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обычных районах – 9 и более, в сейсмических – 4 (5) и более

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обычных районах – 9 и более, в сейсмических – 4 (5) и более

Компактная форма плана с  периметром стен 200-250 м

 

Разнообразие конфигурации плана (криволинейность, выступающие части и т.п.)

 

Вариантность решений монолитных наружных стен за счет незначительных изменений щитов опалубки при  сохранении плана здания

 

Различные шаг несущих стен и  пролет плит перекрытия

 

Свободная расстановка внутренних проемов

 

Возможность возведения зданий с различной  высотой этажа

 

Внутренние конструкции (перегородки, санитарно-технические кабины) из штучных  материалов

 

Поперечное смещение отдельных  ячеек зданий

 

Переменная ширина корпуса 

 

Построения террасообразного вида с изменением числа этажей по длине дома

 

Круговые построения жилых ячеек

 

Ограниченный выбор и количество шагов поперечных несущих стен

 

Внутренние-конструкции (перегородки, санитарно-технические кабины) из штучных  материалов

 

Вариантность решения наружных стен (сборные панели, блоки из кирпича, камня и листовых материалов, монолитные стены)

 

Переменные ширина корпуса, высота и число этажей, шаг несущих  конструкций

 

Поворот конструктивных осей на торцах здания

 

Переменная этажность по длине  здания

 

Смещение отдельных ячеек здания

 

Построение террасообразного вида

 

Внутренние конструкции (перегородки, шахты лифтов, санитарно-технические  кабины) из сборных элементов

 

Модульная координация со сборными изделиями перекрытий и наружных стен

 

Ограничение набора жилых ячеек (только для блочной опалубки)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектурно-планировочные  решения

При застройке жилых  комплексов рекомендуется проектировать из монолитного железобетона не только жилые, но и общественные здания различного назначения. Проекты индивидуальных зданий следует разрабатывать с применением индивидуальных планировочных решений на основе нормалей, кратных принятому модулю, единому для планировки помещений и элементов опалубки и равному 30 см. Рекомендуется использовать преимущественно типовые конструктивные и технологические решения. При формировании проектов в качестве основных объектов типизации могут применяться блоки-секции, состоящие из одной или двух секций.

Здания для индивидуального  строительства должны иметь более совершенные по сравнению с принятыми в застройке микрорайона архитектурные решения. При повторном применении проектов указанных зданий рекомендуется изменять фасады при сохранении планировочных решений.

Архитектурно-планировочная  организация всех зданий (в том числе из монолитного железобетона) зависит от конструктивной схемы и особенностей возведения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивное решение

По способу возведения и материалу основных конструктивных элементов здания из монолитного железобетона можно разделить на две группы: монолитные и сборно-монолитные.

Монолитными считаются здания, основные конструктивные элементы которых (наружные и внутренние стены, перекрытия) выполнены из монолитного бетона или железобетона. В монолитных зданиях могут быть применены сборные конструкции лестниц, балконов, лоджий, перегородок и других элементов, а также сборные элементы отделки наружных стен.

К сборно-монолитным относятся здания, основные конструктивные элементы которых выполнены частично из сборных элементов (например, внутренние стены — монолитные, перекрытия и наружные стены — сборные).

По совокупности взаимосвязанных  конструктивных элементов, характеризующихся способом передачи нагрузок и решением основных узлов, можно выделить следующие типы зданий из монолитного железобетона:

1) с поперечными и  продольными монолитными или  сборно-монолитными несущими наружными  и внутренними стенами, на которых  закрепляются по контуру или  по его части монолитные либо  сборно-монолитные перекрытия;

2) с поперечными и внутренними продольными монолитными или сборно-монолитными несущими стенами, на которых закрепляются по части контура монолитные, сборные либо сборно-монолитные перекрытия;

3) с поперечными монолитными  несущими стенами, в которых закреплены монолитные перекрытия.

В зданиях типа 2 и 3 наружные продольные стены выполняются несущими и ненесущими, в зданиях типа 3 внутренние продольные стены ненесущие. В зданиях типа 1 обеспечивается наиболее высокая пространственная жесткость сооружения.

Во всех зданиях, возводимых с применением монолитного железобетона, внутренние стены — однослойные монолитные. П о способу возведения наружные стены могут быть монолитными, сборно-монолитными, сборными из штучных материалов, по конструктивному решению— однослойными, двухслойными с утеплителем снаружи, двухслойными с утеплителем с внутренней стороны помещения и трехслойными.

Перекрытия подразделяются на монолитные, сборно-монолитные и сборные. Сборно-монолитные перекрытия могут иметь сборные элементы в плане конструктивной ячейки, а также по толщине поперечного сечения перекрытия. В последнем случае применяют сборные скорлупы, при возведении перекрытия выполняющие роль оставляемой опалубки.

Существует определенная зависимость между выбранной стеновой конструктивной системой, этажностью здания и геологическими условиями конкретной площадки будущего строительства. На предварительной стадии проектирования можно использовать данные, приведенные в табл. 3.3 (предложение ЦНИИЭП-Жилища).

При проектировании монолитных стен следует стремиться к максимальному  использованию несущей способности  элементов, толщина которых определена по результатам расчетов ограждающих конструкций на эксплуатационные воздействия (звукоизоляционные и теплозащитные качества, водо- и воздухопроницаемость и т.п.).

Толщину межквартирных  стен и межкомнатных перегородок (без  дверных проемов) в зависимости  от объемной массы бетона рекомендуется  принимать по табл. 3.4.

Несущая способность стен при заданной расчетной толщине должна обеспечиваться преимущественно классом бетона и необходимой толщиной стены. Повышение несущей способности стен за счет армирования допускается только в случае экономической нецелесообразности повышения класса бетона и увеличения толщины стены. При проектировании стен из тяжелого бетона рекомендуется использовать класс бетона по прочности не выше В20.

При расчете конструкции  монолитных стен следует предусматривать конструктивное армирование для ограничения трещинообразования от усадки и температурно-влажностных воздействий в процессе эксплуатации зданий.

В зависимости от конкретных условий наружные стены могут быть:  

  • однослойными из легких бетонов на пористых заполнителях; 
  • трехслойными с несущим и наружным защитными слоями из тяжелого бетона или бетона на пористых заполнителях и с внутренним слоем бетонов на пористых заполнителях или из эффективных материалов.

Необходимо предусматривать  участие несущего слоя наружных стен в общей пространственной работе основных несущих конструкций здания.

Монолитные плиты перекрытий сплошного сечения следует проектировать  из тяжелого бетона и из легких бетонов  плотной структуры на пористых заполнителях.

Конструкции монолитных и сборно-монолитных жилых домов, рекомендуемые в зависимости от методов индустриального домостроения из монолитного железобетона, приведены в табл. 3.5.

Соединения монолитных стен и монолитных плит перекрытии следует проектировать с учетом принятого метода возведения здания. При возведении стен зданий в скользящей опалубке с отставанием перекрытий от стен либо при бетонировании плит перекрытий в опалубке, опускаемой сверху вниз, необходимо предусматривать прерывистое соединение стен и плит перекрытий. Гнезда для опорных выступов оставляют при возведении стен. Количество опорных выступов и расстояние между ними определяют расчетом. После установки опорной арматуры гнезда заполняют при бетонировании перекрытий.

При возведении здания в  скользящей опалубке поэтажно-цикличным способом рекомендуется выполнять соединения монолитных стен и монолитных плит перекрытий сплошными по периметру несущих стен.

При использовании объемно-переставной, крупнощитовой или-блочно-щитовой  опалубки соединения монолитных стен и монолитных плит перекрытий выполняют сплошными.

Соединения монолитных стен и сборных плит перекрытий следует проектировать с учетом обеспечения прочности стыков и стен, определяемой расчетом. В качестве примера стыка между монолитной стеной и многопустотными плитами перекрытия можно привести разработку специалистов ЦНИИЭПЖилища, внедренную в проект 16-этажного жилого дома в Вильнюсе (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Узел опирания плит многопустотного настила на внутреннюю монолитную стену: 1 — заглушка; 2 —  плоский каркас по торцам плит; 3 —  внутренняя стена; 4 — растворный шов; 5 — плита многопустотного настила 

В опорную часть многопустотного  настила внесены незначительные изменения, заключающиеся в том, что на заводе в опорной зоне плиты оставляют вырезы верхней полки, через которые во время бетонирования стен верхнего этажа пустоты настила заполняются бетоном. Сечение плиты в опорной части становится сплошным, и его прочность при сжатии приближается к приз-менной прочности бетона. Чтобы бетон не растекался в пустоты, в них помещают заглушки.

После установки плит в проектное положение между их торцами укладывается горизонтальная арматура. Глубина опирания плит должна быть не менее 7 см или пяти диаметров рабочей арматуры.

Информация о работе Возведение монолитные ЖБК