Главная > Проектирование зданий > § 1. Расчетные схемы, нагрузки, основные конструктивные требования: требования

§ 1. Расчетные схемы, нагрузки, основные конструктивные требования: требования

Основные конструктивные требования

При проектировании крупнопанельных зданий надо соблюдать следующие основные конструктивные требования.

Внутренние панельные несущие стены диафрагм следует выполнять преимущественно бетонными, из тяжелого или легкого керамзитобетона, толщиной (для межквартирных стен) не менее 14 см. В нижних этажах многоэтажных зданий компенсацией увеличения нагрузки, приходящейся на панели внутренних несущих стен, может служить увеличение их толщины или марки бетона, а при недостаточности этих мер — переход на железобетонные панели.

Бетонные и железобетонные панели несущих стен должны армироваться каркасами или сетками с минимальным содержанием вертикальной арматуры у каждой поверхности панели: в бетонных панелях — 0,3 см2 на 1 пог. м горизонтального сечения панели (причем если расчетная вертикальная нагрузка не превышает 50% расчетной несущей способности панели, то арматура той же общей площадью может быть одиночной и поставлена посередине толщины панели), в железобетонных панелях — 0,1% при марке бетона 200 и ниже и 0,15% при марках бетона 250 — 400. Этот процент вычисляется от площади горизонтального сечения стеновой панели. При двойном армировании рекомендуется постановка арматурных каркасов по контуру панели. Площадь сечения этих каркасов включается в минимальный процент армирования панели. В железобетонных стеновых панелях рекомендуется применять бетон марки не ниже 300.

Площадь сечения горизонтальной распределительной арматуры в стеновых бетонных панелях должна быть не менее 0,3 см2, а в железобетонных — 0,4 см2 на 1 пог. м вертикального сечения панели у каждой ее грани. Если, согласно сказанному выше, в бетонных панелях допускается одиночное вертикальное армирование, то горизонтальная арматура ставится всего в количестве 0,3 см2 на 1 пог. м в средней арматурной сетке.

Армирование сетками технологичнее, чем каркасами, так как соответствует более производительному сварочному оборудованию, но если арматура ставится по расчету, лучше применять армирование каркасами, как более надежное против выпучивания стержней.

Для повышения сопротивления опорных сечений железобетонных панелей с целью компенсации обрываемой продольной арматуры целесообразно вводить косвенное армирование опорных горизонтальных кромок сетками, расположенными в два-три ряда (заменяющими у этих кромок контурные каркасы).

Ввиду возможной неточности в установке стеновых панелей (а также наличия начальной кривизны, неоднородности по сечению и т. п.) СНиП рекомендует учитывать в расчете случайный эксцентрицитет из плоскости стены равный: для несущих стен е0 =2 см и для самонесущих стен е0 = 1 см. В тех случаях, когда может быть гарантировано, что при установке панели смещение осей по этажам составит не более 1 см, случайный эксцентрицитет и при расчете несущих стен может быть принят равным 1 см.

Если учесть жесткость узла соединения элементов в платформенном стыке, то момент М = Ne0, создаваемый эксцентричной установкой одной панели (рис. 7-4, а), следует распределить между элементами, сходящимися в узле. Поскольку погонная жесткость этих элементов примерно равна, на каждый из них придется четвертая или третья часть этого момента, в зависимости от числа элементов, сходящихся в узле. Если пренебречь сопротивлением перекрытий (рис. 7-4, б), то момент Ne0 должен быть воспринят стеновыми панелями по всей высоте здания (практически можно рассматривать пять этажей) как неразрезной балкой, т. е. в эксцентрично поставленной панели момент будет равен М = 0,367 Ne0.

схемы Распределение момента, созданного случайным эксцентрицитетом в платформенном стыке

Рис. 7-4. Распределение момента, созданного случайным эксцентрицитетом в платформенном стыке

а — с учетом жесткости перекрытый; 

б — без учета жесткости перекрытий.

Наибольшие значения момента будут в опорных зонах панелей, непосредственно примыкающих к рассматриваемой Мmax = 0,633 Ne0. Поскольку все же жесткостью перекрытий нельзя совсем пренебрегать, будет вполне безопасно принять в качестве расчетного момента М = 0,5 Ne0. Тогда расчетный эксцентрицитет из плоскости панели несущей внутренней стены будет равен

e = M / N =  0,5 Ne/ N = 1 см  (7-7)

Надо иметь в виду, что эксцентричность установки панели, равная 2 см, является исключительным случаем, и повторение такой ошибки в нескольких этажах подряд или в нескольких параллельных стенах практически весьма маловероятно, тем более при одновременной перегрузке перекрытий и низком качестве бетона, т. е. при сочетании всех условий, пред­полагаемых в расчете по первому предельному состоянию. Кроме того, рассматриваемый узел существенно разгружается за счет пространствен­ной работы элементов, сходящихся в узле, так как они связаны с элемен­тами перпендикулярного направления (панелями продольных стен).

<< Расчетные схемы, нагрузки, основные конструктивные требования: разновидности нагрузок

Расчетные схемы, нагрузки, основные конструктивные требования: расчёт нагрузки >>

28.05.2014 [15:47 ]

Эта статья еще не комментировалась. Инф-Ремонт будет признателен первому комментарию о статье

Написать комментарий

* = обязательные поля для заполнения

:

:

:

* Дополнительная защита:

Открыть Разделы