Betonkolonner til rammebygninger. Typer af stålkolonner af en-etagers industrielle bygninger

I moderne industrielle konstruktion anvendes de præfabrikerede armerede betonrammer hovedsageligt, hvis strukturelle elementer er skrevet.

Stiftelser

Grundlaget er arrangeret for individuelle understøtninger (kolonner af rammebygninger, søjler) såvel som under væggene af uncruite lyse bygninger. Dette er den billigste og mindst tidskrævende type fundament - det er 1,5-4 gange billigere end bånd.

Under kolonnerne af en-etagers industrielle bygninger er de hovedsageligt monolitiske fundamenter bestående af en pickler og en enkelt, to- eller tre-trins plade (figur 9.18).

Stiftelseshøjden tages med 1,5 m og i området 1,8-4,2 m med et interval på 0,6 m. Dimensionerne af ledges i planen og højden - 0,3 eller 0,45 m. Alle dimensioner er ensartet og multiple modul 0,3 m. Størrelserne af et specifikt fundament er valgt afhængigt af belastningen, der transmitteres af søjlen (søjlerne), jordens egenskaber og opløsningerne af bygningens del under nulmærket.

Grundlaget for spotted søjler i temperatursømmene og stammen af \u200b\u200bspændingen er egnede (fig. 9.20), undtagen når sedimentær søm er påkrævet.

Grundlaget er oftest under de forstærkede betonkolonner på minus 0,150, og stålet er minus 0,300 og derunder.

Til installation af forstærkede betonkolonner i grunden af \u200b\u200bfundamentkolonnen indeholder den en rille - et glas. Gabet mellem søjlekanterne og glasvæggen tages på toppen af \u200b\u200b75 mm og i bunden - 50 mm (fig. 9,18 g). Med stålkolonner er ankerbolte til fastgørelse af kolonnerne til fundamentet lagt i podloper.

Fig. 9.18. Monolitiske kolonnefundamenter for præfabrikerede betonkolonner af industrielle bygninger: A - Single-Stage; B - To-trins; i - tre-trins; M - pop topovnik; D - Top View

Kolonne kolonnear. stiftelserAfhængigt af størrelsen kan den være fast fra en blok, fra en blok og komfur eller fra flere forskellige blokke og plader (fig. 9.26). Et-stykke fundamenter er relativt små i størrelse og masse. Anvendelsen af \u200b\u200bribbet og tomme elementer gør det muligt at reducere materialetintensiteten af \u200b\u200bpræfabrikerede basisfonter.

Plader (blokke) anbringes på fremstillingen af \u200b\u200ben tykkelse på ca. 100 mm - gnides skiver sandy med tørre jordbund og beton - med vådt. Elementer på hinanden er placeret på løsningen og kombinerer svejsningen af \u200b\u200brealkreditlån, problemer, ankre og lignende.



Fig. 9.26. Prefabbed Columnar Foundations for kolonner: A-B - Single-Block Prescpipers; G - Podkolnik på ovnen D - Tre-plade; E - podkolnik på plader i to rækker; Godt - podkolnik på huller i to rækker; Z - Podkolnik på to ribbet plader; og - ribbet poploper på tre plader; K er en høj (hamp type) pop topper på blokken og tre plader; L - Podkolnik med gluten i to plader; m - ribbet; H er en hulpresse på ovnen; O - af de tre flygtige elementer med høj presse

Til understøttelse af ydre og interne selvbærende vægge anvendes fundamentbjælker (fig. 9.19), som overfører belastningen på vægten af \u200b\u200bvæggene på fundamentet. Når man udstyre fundamentbjælkerne på fundamentet af fundamentet, anbefales toide-enheden (betonkolonner), hvis bredde ikke har mindre maksimal strålebredde, og toppen af \u200b\u200bminus 0,360 eller 0,660 er henholdsvis med højden af bjælker 300 og 600 mm.

Når der fryses de bundt jord i fundamentbjælkerne, kan der opstå deformation. For at undgå dette og til beskyttelse af gulvet fra frysning langs vægge fra siderne og bunden af \u200b\u200bbjælkerne er slaggen dækket (fig. 9.20 V).

Fig. 9.20. Placeringen af \u200b\u200bfundament bjælker:

a-sidebillede; B - plan i sektionen; 1 - Foundation Beam; 2-tidevand eller konkret kolonne 3 - almindelig kolonne 4 - Kolonne ved temperatursømmen; 5 - kolonne af det tilstødende span; 6 - Væg; 7 - Flydende slagge; 8 - Otzostka.

Fig. 9.19. Foundation Beams: A - Sektion af bjælker til bygninger med en tonehøjde af kolonne 6 m; B - det samme, 12 m; B - Modtagende bjælker til fundament

Kolonner Karkasa.. Udformningen af \u200b\u200bpræfabrikerede betonkolonner afhænger af den omgivende planlægningsløsning af industrielbygningen og tilstedeværelsen af \u200b\u200ben bestemt type løft og transportudstyr i den. I denne henseende er de præfabrikerede konkrete søjler opdelt i to grupper. Kolonnerne relateret til den første gruppe er designet til bygninger uden brobraner, i uregelmæssige workshops og butikker udstyret med ophængt løfte- og transportudstyr. Kolonner relateret til den anden gruppe bruges i workshops udstyret med bro kraner.

Ifølge den konstruktive opløsning af søjle opdelingen på simoletik og to bogstaver, Efter sted i bygningen - til det ekstreme, gennemsnitlige og bortskaffede endevægge.

Typiske kolonner er designet under belastning: fra belægning og suspenderet løft og transportudstyr i form af monorails eller suspenderede kraner med en bærekapacitet på op til 5 tons og fra belægning og bro kraner med løfteevne på op til 50 tons. Udviklede løsninger af præfabrikerede konkrete to-brevkolonner under vandhanerne med en bærekapacitet på 75/20, 100/20 og 125/20 tons for spændinger 24, 30 og 36 m med et trin i søjler 6 og 12 m. graduering af kolonner i højden er installeret i et multiple modul 600 mm.

For bygninger uden brobraner, der har en gulvhøjde til bunden af \u200b\u200bovertræksstrukturerne på op til 9,6 m, anvendes kolonnerne på 400x400, 500x500 og 600x500 mm (Fig. 24.1, A). De gennemsnitlige kolonner med et tværsnit på 400x400 mm i området med støtte af belægningsbelægningsstrukturerne har fra siden af \u200b\u200bkonsolens to sideflader. Valget af tværsnittet af søjlen afhænger af størrelsen af \u200b\u200bspændingen og deres tal, værdierne af kolonne trin, tilstedeværelsen af \u200b\u200bringere strukturer, suspenderet transport og den konstruktive opløsning af belægningen.

Fig. 24.1. Præfabrikerede forstærkede betonkolonner: A - Singler til uregelmæssige bygninger; B - Enkelt-fortælling for kranbygninger; i to bogstaver til kranbygninger; M er placeringen af \u200b\u200brealkreditdele i kolonnen: 1 - stålplade med ankre til fastgørelse af præfabrikerede betonbjælker eller gårde; 2 - det samme, til fastgørelse af kranbjælker; 3 - Stålplade til fastgørelse af kranbjælker til kolonner på toppen, 4 - realkreditdele til fastgørelse af lodrette obligationer; 5 - Mortgage detaljer til montering af vægpaneler. 6 - Hul til linjerne; 7 - Referencebord

I tilfælde, hvor den strålefri bygning skal have en højde på mere end 9,6 m, kan du bruge kolonner til bygninger med brokraner. En sådan løsning giver dig mulighed for at udvide omfanget af typiske kolonner uden at øge antallet af deres størrelser. For bygninger udstyret med brobraner med en bærekapacitet på op til 20 tons anvendes de simoletiske kolonner af det rektangulære tværsnit (fig. 24.1, b).

Kolonnen til bygningen, der er udstyret med brokraner, består af supane- og krandele. Den tilsynsførte del tjener til at støtte bærerbelægningsdesignet og kaldes en skadedyrsopsamler. Afmonteringsdelen opfatter belastningen fra jolly, såvel som fra kranbjælkerne, som er baseret på kolonnens konsol og overfører dem til fundamentet. De ekstreme søjler har en ensidig konsol, den gennemsnitlige - dobbeltsidede konsol.

Sektioner af de ekstreme og mellemstore kolonner i trin 6 m - 400x600 og 400x800 mm og med et trin 12 m - 500x800 mm. Med kraner med en bærekapacitet på op til 30 tons og bygningens højde, anvendes to bogstaver kolonner, som ifølge forbruget af materialeomkostningseffektiv simulatory. De er fart og trin-cantilever. (Fig. 24.1, C): Den første er beregnet til ekstreme rækker, den anden er for gennemsnittet.

Højden af \u200b\u200btypiske to bogstaver kolonner er 10,8-18 m. Kolonnerne med en højde på 16,2 og 18 m anvendes i tilfælde, hvor det er tilrådeligt for driftsforhold og berettiget med økonomiske overvejelser. Summer mellem grene bruges til at springe over sanitær og teknologisk kommunikation. I nogle tilfælde er det muligt at anvende forstærkede betonkolonner med kraner med en belastningskapacitet på over 50 tons. I sådanne to bogstaver kolonner er der passager til arbejdstagere, der har på niveauet af subcran-stierne.

Størrelsen af \u200b\u200bblokering af søjlen under nulmærket afhænger af typen og højden af \u200b\u200bkolonnerne, kranudstyrets bæreevne og tilstedeværelsen af \u200b\u200bværelser eller faldgruber placeret under gulvniveauet. Størrelsen af \u200b\u200bstikkontakten i bygninger med suspenderet transport og uden det - 0,9 m; Kolonner af den rektangulære sektion, der anvendes i bygninger med brokraner - 1 m; to bogstaver kolonner med en højde på 10,8 m - 1,05 m og de samme kolonner med en højde på 12,6-18 m - 1,35 m; Twilight kolonner med kraner med en bærekapacitet på mere end 50 tons - 1,6 m, og hvis der er tekniske sublimenter, kanaler eller kældre - 3,6-5,6 m. Sådanne dimensioner skyldes forening af størrelsen af \u200b\u200bpræfabrikerede betonkonstruktioner. Med elementerne i rammerammen kombineres kolonnerne med bolte og svejsning af salte realkreditlån (fig. 24.1, d).

På sidefladerne på similet og to bogstaver kolonner i deres forsegling til fundamentet for opfattelsen af \u200b\u200bskiftende indsats er knapackindretningen tilvejebragt i form af trekantede riller med en dybde på 25 mm i et trin på 200 mm.

Kolonnerne Mærke for en bestemt type bygning udvælges i henhold til kataloget over præfabrikerede betonprodukter afhængigt af kranernes kapacitet, deres driftstilstand, kolonnens trin, spændingen og højden af \u200b\u200bbygningen, den belastning fra belægningen og vindtrykket.

Moderne progressive konstruktive opløsninger af søjler indbefatter cylindriske søjler fra centrifugeret armeret beton, som i øjeblikket anvendes i eksperimentelt som for bygninger uden referencekraner og med støttekraner med en bærekapacitet på op til 30 tons og industrielle faciliteter i forskellige formål. En sådan løsning reducerer betonforbruget med 30-50% og stål med 20-30% (fig. 24.2).

Fig. 24.2. Typer af cylindriske søjler

Fundamenter for kolonner.Betonvolumenet, der går ind i fundamentet under kolonnerne i en industribygning, er 20-35% af den samlede mængde forbrugsbeton, og omkostningerne ved deres erektion er 5-20% af bygningens samlede omkostninger. Dette tyder på, at det rigtige valg af fundament design er afgørende og påvirker omkostningerne ved hele bygningen betydeligt.

Stiftelser er arrangeret af monolitiske og nationale hold. Præfabrikerede forstærkede betonfundamenter kan være fra en enkelt blok, fra en blok og komfur eller fra flere blokke og plader. Blokke og ovne anbringes på forberedelse med en tykkelse på 100 mm - rubbler med tørre jordbund og beton (klasse 50) med våde jordbund.

En baseblok kan beskrives fra en til fire kolonner (på steder af temperatursømme). Området af sålen og andre størrelser af fundamentet fastsættes ved beregning afhængigt af belastningen, der transmitteres på den og lejebasningsevnen.

Stiftelser i form af separate blokke (fig. 24.3) har en firkantet eller rektangulær skitse i planen. De anvendes under præfabrikerede betonkolonner med et tværsnit på 400x400 og 500x500 mm. Single-Block Foundations, der vejer op til 12 T, er lavet på planter af præfabrikerede betonstrukturer og vejer op til 22 tons på polygoner, eller de udføres af monolitiske direkte på byggepladsen. Single-Block Foundations - sko er egnede med trin med henholdsvis størrelser af briller størrelsen af \u200b\u200btværsnittene i kolonnerne.

Fig. 24.3. Prefabricated Foundations for Columns: A - fra en blok; B - Fra blok og ovne: 1 - Fundpladen; 2 - Glas, 3 - løftehøjder; 4 - Risici 5 - svejsede sømme; 6 - Leveling Lay of Solution; 7 - Realkreditdele og ankre; 8 - Gasrør

Når store belastninger overføres til fundamentet, hvilket forårsager signifikant størrelse dem, og blokken af \u200b\u200bblokken overstiger kranens lastkapacitet, og brugen af \u200b\u200bmonolitisk design er økonomisk upraktisk, er der behov for at anvende de præfabrikerede fundamenter. Præfabrikerede fundamenter kan være af to elementer - blok og plader (fig. 24.3, b) eller flere blokke og plader (fig. 24.4, A). Sidstnævnte bruges, hvis massen af \u200b\u200bblokke i et dobbeltblok fundament viser sig at være mere løftekapacitet af kontanttransport- og monteringsværktøjer. De præfabrikerede elementer i fundamentet lægges på opløsningen og fastgøres med svejsning af realkreditståldele.

Fig. 24.4. Præfabrikerede forstærkede betonfundamenter og understøttende kolonner på dem: A - fra flere blokke og plader; B - det samme, fra blokke med hulrum; B - Hårde forseglingskolonner i et glas: 1 - Kolonne; 2-sko med et glas (podkolnik); 3 - Mellemliggende blok; 4 - Plader; 5 - Basepanel; 6 - Kolonne; 7 - Foundation Beam; 8 - Monteringsbeton: 9 - Cementmørtel; 10 - Tilslutning af realkreditståldele ved hjælp af svejsning

De præfabrikerede fundamenter forbruger en stor mængde beton og stål. For at eliminere denne mangel kan elementer af et multi-blok fundament udføres med lodrette hulrum, hvilket får et fundament som i form af en strålecelle (fig. 24,4 b). Blokke og plader, der danner fundamentet, er pakker med forstærkede betonelementer forbundet med strukturelle membraner.

Nummeret, dimensionerne og placeringen af \u200b\u200btomhed i planen er valgt, så når man installerer fundamentet af fundamentet, dannes brøndene, der passerer gennem hele fundamentet. Lodrette hulrum kan være af forskellige former: rund, firkantet, rektangulært, ovalt. I tilfælde af transmission til fundamentet for den excentriske belastning kan en del af de lodrette brønde inden for subcrouplik-kredsløbet oplades og deponeres.

Stiftelsens øverste skære mærke, uanset jordforholdene, bør være 150 mm under det rene gulvmark (fig. 24.4, A). En sådan løsning gør det muligt at installere strukturerne på jordens del af bygningen, efter at gendannelsen af \u200b\u200bkittlerne er lavet, fremstillingen af \u200b\u200bgulvene arrangeres, og al kommunikation er lagt, hvilket er særligt vigtigt under betingelserne for stillesiddende makroporøse jordarter , når vand kommer ind i piten skal udelukkes fuldstændigt.

For at indstille fundamentet til den dybde, der kræves af geologiske forhold, anvendes en af \u200b\u200bfølgende metoder afhængigt af den økonomiske gennemførlighed, en af \u200b\u200bfølgende metoder: Arranger en ekstra pude under kælderen Sole, øg det øverste fase af fundamentet, den Kolonner indstilles en højde (ved den laveste indstilling af fundamentet), og i placeringen af \u200b\u200bindstillingsmærkerne bruges fundamenterne indsatser - Poppalls.

Forbindelsen fra rammekolonnerne med fundamenter udføres som regel som en stiv parring. Med denne forbindelse er kolonnerne installeret i glasset, der er specifikt anbragt i fundamentet (fig. 24.4, b). Samtidig er huller i briller mellem kolonner og sko fyldt med beton.

Fundament bjælker.. Bygningens eksterne og interne selvbærende vægge er installeret på fundamentbjælkerne, hvormed belastningen overføres til grundlaget for rammekolonnerne. Stiftelsesbjælkerne anbringes på specielt høstede konkrete søjler, der er installeret ved trimning af fundamenter (fig. 24.5, A).

Fig. 24.5. Opførelse af fundamentbjælker til fonde: A - Under den langsgående væg; B - Under endevæggen: 1 - Foundation Beam; 2 - Betonkolonne; 3 - kolonner; 4 - Selvbærende langsgående væg; 5 - Endvæg; 6 - bindingsværksskolonne; 7 - Foundation under hovedkolonnen 8 - Stiftelsen under hovedkolonnen 9 - slaggeflydende; 10 - Fedt ler; 11 - Sandy recess; 12 - Scene; 13 - Vandtætning

De vigtigste fundamentbjælker er lavet med en højde på 450 mm (for et trin af kolonner 6 m) og 600 mm (for et søjle trin 12 m) og en bredde på 260, 300, 400 og 520 mm. Disse størrelser svarer til den mest almindelige tykkelse af ydre vægge i industrielle bygninger. I fig. 24.5, B viser placeringen af \u200b\u200bfundamentbjælkerne under enden. Stiftelsesstrålernes tværsnit kan være et mærke, trapezformet og rektangulært. Bjælkerne i messing sektionen var mest almindelige som mere økonomisk stål og konkret forbrug.

Når der fryses under vejledning af bundtegrund i fundamentbjælker, kan deformationer opstå i fundamentbjælkerne. For at undgå dette og for beskyttelsen af \u200b\u200bgulvet fra frysning langs væggene, forbliver strålen fra siderne og fra bundfaldet af slagge. Stiftens øverste facet er placeret 30-50 mm under gulvniveauet af rummet, som igen placeres ca. 150 mm over markøren planlagt omkring jordens overflade.

På toppen af \u200b\u200bfundament bjælker lagde vandtætning fra cement-sandy opløsning eller af to lag rullet materiale på mastik. På jordens overflade langs fundament er bjælker tilfredse med morgenmaden eller fortovet. Efter installation af nationale fundamentbjælker er hullerne mellem dem og kolonner fyldt med beton.

Kølemiddelbjælker. Det bruges til at beskrive de ydre vægge i fødestedets højde, og når disse bjælker er arrangeret over vinduesåbningerne, udfører de rollen som jumpers. Gjorde klatring bjælker skåret. Deres størrelser og formen af \u200b\u200btværsnittet tages afhængigt af tykkelsen af \u200b\u200bvæggene, der er indstillet på dem og mængden af \u200b\u200bden transmitterede belastning.

De strapping bjælker anvendes, når bygningens vægge er lavet af mursten eller små blokke. Dimensionerne af de strapping bjælker er forenet; Under murstenvæggene bredde 250 og 380 mm med en "tud" under væggene i små blokke med en tykkelse på 190 mm, tager strapping bjælker 200 mm bredde. De strappingstråler er fremstillet af 600 mm høj og 6 m lang (fig. 24.6) og er fastgjort til rammekolonnerne ved anvendelse af monteringsdele, svejset til realkreditdele i bjælker og søjler. I typiske forstærkede betonkolonner anvendes realkreditdele til monteringspaneler til disse formål.

Fig. 24.6. Fastgørelse af strapping bjælker til forstærket betonkolonne: 1 - Stålstøttekonsol; 2 - realkreditdele i søjlen 3 - Mortgage detaljer i strapping stråle 4 - Beton i lille grus

Forstærkede betonfarver Vi støtter til skinner, for hvilke brobraner bevæger sig. Derudover giver de bygningsrammens langsgående rumlige stivhed.

Forstærkede betonfarvebjælker har begrænset anvendelse og kan opdeles og kontinuerlig. Den første i forhold til det andet var mere almindelig, da de er lettere at installere. Ved anvendelse af kontinuerlige bjælker er forbruget af forstærkning mindre, men højere kompleksitet af deres fremstilling.

Afhængigt af bjælkernes position langs kranbanen skelnes bjælkerne af medium og ekstreme, anbragt af tværgående temperatursømme og i enderne af bygningerne. Sidstnævnte har de samme dimensioner som medium, men realkreditdelene i dem, der er beregnet til fastgørelse til kolonnerne, er placeret i en afstand på 500 mm fra enden af \u200b\u200bbjælkerne.

Forstærkede betonfarvebjælker kan være en Braze-trapezformet eller 2-vejs (fig. 24.7), de anvendes under lungerne og den gennemsnitlige driftsmåde, når kolonnerne 6 og 12 m og løftekapaciteten af \u200b\u200bbrokraner op til 30 tons.

Fig. 24.7. Forstærket betonfarverbjælker: A - Tab under vandhanerne med en bærekapacitet på 10-30 tons med et trin i kolonne 6 m; B - 2 meter POP, kraner med en bærekapacitet på 10-30 tons med en 12 m søjle steping; 1 - Huller til fastgørelse af trolltråde, 2 - huller til montering af kranbanen

Efter installation og afstemning af kranbjælker gør de deres montering (fig. 24.8) til kolonner: ned - på bolte og svejsning ved topsvejsningen af \u200b\u200bdet lodret, der leveres ark til realkreditdele i kolonnen og strålen. Ved fremstillingen af \u200b\u200barmerede betonbjælker er de gastrørene, der er nødvendige for at passere kranbanen og suspensionsboltene for at passere trolley-ledningerne, lagt.

Fig. 24.8. Fastgørelse af kranbjælker til rammekolonner: 1 - Kolonne; 2 - subsensiske stråle 3 - Mortgage Ståldel af søjlen 4 - Støtte stålplader af kolonnekonsollen; 5 - Stålpakning med bolthuller; 6 - Lavere Mortgage Stålplade af en kranstråle 7 - Ankerbolte; 8 - Upper Mortgage Stålplade af en kranstråle; 9 - Fastgørelse lodret leveret stålplade; 10 - svejsning.

Kranbanen er monteret i en bestemt sekvens. På toppen af \u200b\u200btintbjælken placeres en tynd elastisk foring af gummieret væv med en tykkelse på 8-10 mm med en dobbeltsidet gummipude. Før det lægger overfladen af \u200b\u200bkranbjælken, rengøres skinnen og den elastiske foring grundigt fra snavs og fedt. På en elastisk foring er en kranskinne installeret og deverted og derefter fastgjort af sine fodspor.

For kraner med en bærekapacitet på 10-30 tons, skinner R-43, CR-70 og CR-89 specialprofil anvendes. Med kraner med en bærekapacitet på 5-10 tons og jernbaneskinner af en bred vifte af R-38 anvendes. Inden for temperaturblokken svejses skinnerne i en pisk.

I bjergbjergene på bygningen på kranbjælkerne installeres stopperne for brobraner.

Bærer belægning designs.industrielle bygninger er opdelt i stropyl, subcording og bærelementer af den omsluttede del af belægningen.

I industrielle bygninger anvendes følgende typer af rafterstøttestrukturer: fly - bjælker, gårde, buer og rammer; Rumlig - skaller, folder, kuppel, vaults og hængende systemer.

Substropiske strukturer udføres i formularen baockers. og ferm.og bærer strukturer af den omsluttede del af belægningen - i formularen store plader. Følgelig er de forenede størrelser af volumenplanlægningselementer af industrielle bygninger størrelsen af \u200b\u200bde tværgående spanler og det langsgående trin af understøtningsstrukturer foreskrevet til et multipelt forstørret modul 6 m, i nogle tilfælde er brugen af \u200b\u200bet modul 3 m tilladt.

Forstærket betonbjælker. Den bruges til belægningsanordninger i industrielle bygninger med fly 6, 9, 12 og 18 m. Behovet for strålebelægninger under fly 6, 9 og 12 m (sådanne størrelser kan blokeres og plader) forekommer i tilfælde af suspension til bærer strukturer af monorails eller kraner.

Forstærkede betonbjælker kan være ensidige, dobbelt- og parallelle bælter (fig. 24.9). Enkelt bjælker anvendes i bygninger med en tone på en kolonne på 6 m og et udendørs vandhaner. To-tight bjælker installeres både i bygninger med udendørs og med det indre vandhaner. Bjælkerne med fly 6, 9 og 12 m er kun installeret i trin på 6 m, og bjælkerne ved at flyve 18 m - med et trin på 6 og 12 m. I nærværelse af suspenderet transport, uanset spændingen, bjælkerne er indstillet med et trin på 6 m.

Fig. 24.9. Forstærket betonbjælker: A - Single-sidet; B - DOUBLE; B - Med parallelle bælter

For at reducere bjælkernes masse og for at passere kommunikation i deres vægge, kan du arrangere huller af forskellige konturer. Enkelt bjælker er baseret på typiske forstærkede betonkolonner af forskellig højde, som er flere modul 600 mm. I denne henseende vil hældningen af \u200b\u200benkeltbordsbjælker ved en flyvning på 6 m være 1:10, et spænd på 9 m - 1:15 og et spænd på 12 m - 1:20. Balnaya Ballery Ballery Blocks Gør 1:12.

Belægningsbjælkerne er forbundet med ankerboltkolonner frigivet fra søjlerne og passerer gennem understøtningsarket, svejset til strålen (fig. 24.10, A, B). I langsgående temperatursømme er en af \u200b\u200bbjælkerne installeret på en rullebærer; Strålen i nærheden er installeret på et stålbord, der er anbragt over søjlen (fig. 24. 10, b).

Fig. 24.10. Installation af forstærkede betonbjælker: A - på ekstreme kolonner; B - I gennemsnitlige kolonner, ind i temperatursømmen til en kolonne: 1 - ankerbolt; 2 - Støtte stålplade af stråle 3 - Støtte stålplader af kolonne; 4 - Kolonne; 5 - Forstærket betonbjælke; 6 - halvtone; 7 - Rink; 8 -TEMO SOW.

Forstærket beton gårde Det bruges normalt til overlappende spændinger 18, 24 og 30 m, de er installeret i trin på 6 eller 12 m. Gården er 18 m gårde er lettere end forstærket betonbjælker af samme spænding, men flere arbejdsgange i fremstillingen.

Anvendelsen af \u200b\u200b18 meter gårde er tilrådeligt i tilfældet, når det er inden for belægningen, at det er nødvendigt at placere kommunikationsrørledninger og ventilationskanaler eller bruge interferenial plads til enheden af \u200b\u200bde tekniske gulve. Under flyvningerne 24 og 30 meter er brugen af \u200b\u200bgårde sammenlignet med strålestrukturer mere rentabelt, da massen (vægt) af Bolshnaya-gårdene er 30-40% mindre end masse (vægt) bjælker.

I den moderne praksis med industriel konstruktion var bedrifterne af segmentale skitser og parallelle bælter mest almindelige (fig. 24.11), og begge er inkluderet i nomenklaturen af \u200b\u200btypiske præfabrikerede betonstrukturer af fabriksfremstilling. Forstærkede betonbedrifter kan være solidt, og sammensat »Sidstnævnte samles fra to varmekront (sende karakterer) eller fra blokke eller fra støberielementer.

Fig. 24.11. Unified Precast Concrete Farms: A - Segment; B - Med parallelle bælter (elementer af gårde vist ved den stiplede linje er installeret i nærvær af et suspenderet loft)

Inkluderet i nomenklaturen af \u200b\u200bpræfabrikerede betonstrukturer segmentgårde ved fly 18, 24, 30 m opsamles fra præfabrikerede lineære elementer i det øvre og nedre bælte og gitter. Lineære elementer har en længde svarende til landbrugspanelet, og for det nedre bælte tager det undertiden længden lig med gården.

Forbindelsen af \u200b\u200blineære elementer indbyrdes udføres ved at svejsning af enderne af forstærkning med formuleringen af \u200b\u200bsebaceous foring og den efterfølgende beton med den hurtige betonbeton. Forstærkningen i det nedre bælte underkastes en indledende spænding, hvorefter kanalerne i noderne er fyldt med cementmørtel, og bakkerne af den nedre bæltebeton. Forstærkede betonbedrifter giver dig mulighed for at udstyre spændinger af bygninger med suspenderet transport med en bærekapacitet på op til 5 tons (med ferm trin 6 m). I det øverste bælte af segmentgårde er det muligt at installere design af lys og beluftningslamper.

For bygninger, hvor det er nødvendigt at anvende interformerende rum til hjælpelokaler eller kommunikation, anvendes der en strenge gårde med racks efter 3 m (fig. 24.12). Med en flad belægning af stativet hoppes gårdene over det øverste bælte; De serverer støtte til overtræksplader (figur 24. 12, b). Separate racks er installeret på Ferm Supports, som er fastgjort med svejsede stålforinger til realkreditdele i gårde og stativer.

Fig. 24.12. Præfabrikerede forstærkede betonbedrifter: A - et reb af rebbelægning til bygninger; B - Flaky til bygninger med flad belægning; B - Generel type belægning med substropyle strukturer G - buet af to halvluft: 1 - et ekstra rack; 2 - belægning komfur; 3 - klumpet gård; 4 - Podstropyl gård

Pålidelige gårde gør det muligt at reducere antallet af typer af rafter gårde, desuden sammenlignet med gårde med en diagonal grill, mindre arbejdsafgrøder.

I fig. 24.12 i en given et eksempel på en opløsning af belægning under anvendelse af 24 meter segmentale omarrangerede gårde baseret på 18 meter armeret beton segmentfrie trinkets. I nogle tilfælde bruges kompositgårde til at overlappe store spændinger. I fig. 24.12, G vises den forstærkede betonggård med et spænd på 45 m, designet til belægningsindretningen over hovedbygningen af \u200b\u200bSDPP. Gården er designet til sammensætning af to varmefliser, tre elementer af stramning, nedre bælter og to suspension.

Gårde til rammekolonner fastgøres med ankerbolts, der frigives fra en søjle, og for at øge stivheden af \u200b\u200bforbindelserne, referencebladet af gårde svejses til pantele dele af kolonnerne.

Forstærket betonbuer Det er tilrådeligt at anvende med store spændinger (40 m eller mere). Buerne er opdelt i tre-starries med hængsler på understøtningerne og midt i spændingen, duplex med hængsler på understøtningerne og Macnar. Oversigten af \u200b\u200bbuerens midterakse bør mest komplicere med tryklinjen, således at buerne primært arbejdede til kompression. Modtagers buer kan være kolonner af bygninger eller specielle fundamenter. Med store spændinger henvender buen som regel direkte på grundlaget.

I tre-stjernede buer komplicerer det gennemsnitlige nøglehøjne den konstruktive opløsning af archen selv og indretningen af \u200b\u200bde omsluttede belægningsstrukturer med taget. Af disse grunde er forstærkede konkrete tre-takts buer af praktisk anvendelse i øjeblikket ikke.

De mest almindelige - to-grove buer, den mest enkle i fremstilling og installation. Under temperatureffekter har de evnen til at bøje, dreje frit i hængsler uden en signifikant stigning i belastningerne i buerne tværsnit. I to grove buer opfatter stramningen stramningen og sender den til understøtningerne.

Furious buer har den nemmeste konstruktive løsning, men for deres støtte er der behov for et stærkt fundament, desuden er de følsomme for ujævn udfældning af basispladser. De rasende buer i deres støtte direkte på fundamentet udføres som regel uden at stramme.

I praksis med konstruktion, der hovedsagelig anvendes buer fra præfabrikerede elementer. De monolitiske buer fik ikke distribution på grund af den store kompleksitet af deres erektion. Præfabrikerede elementer samler igen fra blokke. Arch sektionen kan være rektangulært, mærke, boks og anden form.

Et eksempel på en to-grov buegang baseret på bunkefundamenter er vist i fig. 24.13, a. Et eksempel på en ikke-pollende hær ved et spænd på ca. 60 m, en højde (i midten) på 40 m, baseret på fundamentet direkte, er vist i fig. 24.13 b. I dette eksempel er buen designet åben til den med stålstænger suspenderet lys rumlig type dækning.


Fig. 24.13. Forstærket betonbuer: A - To-grov; B - Furious, åbnet for fonde; B - Furious, åbnet på kolonnerne: 1 - Arch Arch; 2 - Støtte sidebjælke; 3 - Suspension; 4 - Stramning; 5 - Belægningsplade; 6 - Ramme Colonia, 7 - Suspended Coating Space Type

Den forstærkede betonbue af de præ-stressede elementer med et spænd på 96 m, hviler på kolonnerne i et trin på 12 m, er vist i fig. 24.13, c. Længden af \u200b\u200bindividuelle præfabrikære forbindelser med et tværsnit af dobbelt-niveauet overstiger ikke 17 m med en masse på op til 25 tons. Linkene kombineres med svejseståldele med hinanden. Vedhæng, der understøtter den forstærkede betonstramning af bakke tværsnit, er fremstillet af metal hjørner. Buen opfatter belastningen fra den suspenderede transport - fire suspenderede kraner med en belastningskapacitet på 5 tons.

Forstærket beton rams. Det er velegnet til engangs- og multiplet, monolitiske og nationale hold (Fig. 24.14). Rammerne er en stangkonstruktion, hvis geometriske immuterbarhed tilvejebringer stive forbindelser af rammelementerne i noder. Oversigten af \u200b\u200briggene i rammen kan være lige, brudt eller krøllet. Den stive forbindelse af rammelementerne i noder giver dig mulighed for at øge størrelsen af \u200b\u200boverlappende spændvidde.

Fig. 24.14. Forstærket betonrammer: A, B - Single-Break monolithic; B - Multiplet National Team

Den konstruktive opløsning af en enkeltbrødsbestandig to-taktsramme fra den forspændede forstærkede beton med stablerne af vekslende sektion og kassen i kassens tværsnit er vist i fig. 24.14, en, single-span-forstærket betonramme med stativer, stift forseglet i fundamentet og med konsoller til understøtning af kranbjælker under fortovkranen - i fig. 24.14, c. I disse eksempler stikker rammens racks ud af væggene af væggene i den udendørs side, hvilket giver bygninger en slags arkitektonisk løsning.

Holdet af en multipletramme, der er monteret fra ekstreme g-formede racks, gennemsnitlige T-formede racks og klippefiner, er vist i fig. 24.14, b. Junctions i rammen er placeret på steder, hvor bøjning. Momenter forekommer kun med vind og asymmetriske belastninger fra sne.

Forstærkede betonkolonner er en af \u200b\u200bde eftertragtede typer af GB-produkter. De er lodret arrangeret bygningsstrukturer og bruges som bærerrammer: bjælker, Rigels, løber osv.

Sådanne produkter er designet til konstant høj belastning ved kompression, de er også i stand til at arbejde på bøjning, modstå høje vindbelastninger. Vores firma udfører produktionen af \u200b\u200bforstærkede konkrete kolonner af nogen størrelser i overensstemmelse med høje kvalitetsstandarder.

Funktioner og hovedegenskaber

I produktion anvendes enten type størrelser, hvis bygningen er bygget af et typisk projekt eller individuelle dimensioner i overensstemmelse med tegningerne. Disse designelementer er oftest lavet til at gennemføre et bestemt individuelt projekt, i dette tilfælde svarer de til alle personlige ønsker hos kunden og den fremlagte arbejdsdokumentation.

Omkostningerne ved den forstærkede betonkolonne bestemmes af flere nøglefaktorer:

  • Klassen af \u200b\u200bbeton anvendt til styrke, frostresistens og vandtæt. Særlige krav til industrielle bygninger præsenteres for henholdsvis forstærkede betonkolonner, de vil koste mere.
  • Størrelsen af \u200b\u200bfremdriftssøjlen. Længden kan være fra 5,7 til 17 meter, som regel, højden er lig med højden af \u200b\u200bto etager i bygningen.
  • Type forstærkningsramme, tilstedeværelse af realkreditdele. Produkter til industrielle bygninger leveres med høj styrkeforstærkning for at øge stabiliteten til komprimering og bøje stabilitet. For dem anvendes præ-stressede eller ubalancerede beslag.
  • Tilstedeværelsen af \u200b\u200ben typisk metal snap. De endelige omkostninger afhænger af de frister, der er tildelt til fremstilling af forstærkede betonprodukter.

Nøgle karakteristika for GB kolonner - bærende evne. Jo lavere det er placeret i opførelsen af \u200b\u200bbygningen, jo højere dets bærende egenskaber skal være, skal de højeste krav præsenteres for produkter installeret i den tekniske jorden og på de nederste etager i strukturen.

Typer og materialer til fremstilling

Forstærkede betonkolonner af en-etagers bygninger af industrielle og boligstrukturer er lavet af tunge mærker af beton M300-M600. Stålforstærkning giver et produkt af holdbarhed og høj modstandsdygtighed over for alle destruktive virkninger. Sektionen kan være rund, firkantet eller rektangulært, det afhænger af belastningerne og på strukturens egenskaber.

For multi-etagers boligbygninger anvendes produkter med konsolspotrusioner, der anvendes som støtte fra loftbjælkerne og bliver et af hovedelementerne i rammen, da de skal modstå hovedbelastningen.

Også skelne kolonner af den ekstreme og mellemstore række afhængigt af placeringen i bygningens rammesystem. Deres forbindelse med andre rammelementer udføres ved hjælp af svejseportelementer med efterfølgende betontering af leddene. Til installation af forstærkede betonkolonner af industrielle bygninger anvendes specielle kolonnefundamenter af et glas eller monolitisk type.

Vores virksomhed foreslår at bestille for ethvert antal armerede konkrete kolonner,

Monolitiske kolonner er en del af bygningen, lodrette lejelementer. På kolonner er beskrevet balkoner, terrasser, overlapning. Ud over de grundlæggende funktioner er kolonnerne et dekorativt element, pryder bygningsindgangsgruppen og facaden.

Kolonnerne accepteres og overføres af belastningen fra de ovennævnte elementer på fundamentet af strukturen. Forstærket beton søjler forbinder designet, tjener som en støtte fra gulvene.

Arkitektperioden "kolonne" refererer direkte til mellemdelen, referencestang. Fremspringene øverst på søjlen til layout af overlejringer eller bolte kaldes hovedstæder eller konsoller. Nogle gange er der en presse, et glas til fastgørelse til en barfundament.

Typer og typer

Betonkolonner er opdelt efter type sektion, produktionsmetode.

Efter type sektion opdelt firkantet, rund eller rektangulær Form.

Ifølge produktionsmetoden klassificeret elementer af fabrikken beredskableveret til objektet færdigt design eller opført på byggepladsen, Monolitiske kolonner.

Funktioner af enheden af \u200b\u200bmonolitiske kolonner

Før produktion af værker er stedet, de nødvendige materialer, værktøjer, designs. Sted, indkvarteret.

Gå derefter direkte til konstruktionen:

  • indsamle formwork;
  • monter forstærkningsrammen;
  • hældt betonblanding;
  • udføre procedurer for pleje af beton;
  • modstået tid til at sætte styrken af \u200b\u200bblandingen
  • klare konstruktioner.

Monolitiske forstærkede betonkolonner beregn på designfasen. Kolonneens tværsnit og form, diameteren af \u200b\u200bforstærkningen, det anvendte mærke afhænger af antallet af planlagt belastning, herunder dets egen elementvægt.

Vigtig! Montering af ulemper og fejlberegninger fører til ødelæggelsen af \u200b\u200bstrukturen. Med mangel på sektion forekommer deformationen af \u200b\u200bden langsgående bøjning, søjlen er bøjet under belastning.

Forberedelse af instrumenter og materialer

Behovet for materialer og værktøjer findes ud på forberedelsesfasen. Fra de værktøjer, du skal bruge:

  • metal Square., niveau for at kontrollere lodrette og vandrette overflader;
  • stål Prut.vil hjælpe med at frigøre luft;
  • sculpovyurt. til fastgørelsesformning;
  • vibrator. komprimeret blanding;
  • national Teamwork. Fra skjold, backups.

Betonblandingen kommer til konstruktionsstedet i den færdige form eller blandes umiddelbart inden der lægges med en betonblander. Til præparatet skal man tage en del af cementet, to dele sand tilsættes, omrøres med to dele af ruinerne og to dele grus. Ved at ælte en tør blanding med vand, opnå en plastisk beton af en homogen konsistens.

Ud over betonblandingen er følgende materialer nødvendige:

  • negle, selvtænkt skruer til fastgørelsesformning;
  • forstærkningsstænger af den estimerede sektion og længde;
  • stålwire;

Installation af formwork.

Formwork er installeret i projektpositionen. Shields er justeret lodret og styrke ved hjælp af dør, træstivere. Pumpen forankrer ved hjælp af referenceblokke i to retninger for at udelukke skiftet.

Ved betonning af en højkolonne er formelt installationsprocessen noget forskellig fra den sædvanlige. Tre sider af formularen er monteret, og det fjerde flade lukker, da formen er påfyldning med beton.

Forstærkning

Bindende stænger indbyrdes, får hård volumetrisk ramme At styrke betonen. Antallet af langsgående stænger i rammen 4-6 stk. For en firkantet sektion, fire stænger i hjørnerne af elementet, til en rektangulær form, er den lange side yderligere forstærket. Krydsbinding af forstærkning anvendes med en søjleindretning op til 2 meter lang.

Rammen, der overstiger længden af \u200b\u200b2 m, dækkes med korte stænger på tværs af, med et trin på 20-50 cm, vedtaget ved beregning af den planlagte belastning i overensstemmelse hermed.

Capitals styrker forstærkningsnettet.

Mesh stangtykkelsen er taget fra 15 mm, cellestørrelse er 10 x 10 cm.

Forstærkning af abklovnik forekommer at lægge nettet i hvert trin, størrelsen og antallet af gitter er taget fra projektet.

Beton

Efter montering af formerne og forstærkningsrammen begynder du at beton, hvilken producere lag., Lag med en tykkelse på 0,3-0,5 m, hvilket forhindrer indstillingen af \u200b\u200bdet foregående lag. Op til toppen af \u200b\u200bformularen agring ikke 50-70 mm løsninger.

For at krympe beton i kolonner over 5 meter arrangeres teknologiske pauser. fra 40 minutter til 2 timer.

Med en mekaniseret forsyning af den færdige betonblanding reduceres tilførselshastigheden for at undgå bundt. Fra blandingen producerede luftstålstænger, beton tætning med manuelle vibratorer. I steder utilgængelige for vibratoren forsegles beton manuelt, omhyggelig pin.

Efter færdiggørelse af arbejdet producerer sæsonbestemt pleje Bag beton.

Demontering af formwork.

Varighed af et sæt konkret 100% arbejdsstyrke er 28 kalenderdage. Indikatoren kan variere fra omgivelsesforhold - temperatur, fugtighed, pleje kompleks. Den gennemsnitlige periode med stående monolitiske kolonner før pantrapporten er 7-10 dage om sommeren. Denne periode giver dig mulighed for at danne hjørner og sideflader.

Bemærk

Før de nåede 100% af styrken af \u200b\u200bkonkrete af monolitiske søjler, suspenderer de eller fortsætter. Belastningen på den uvejnede løsning vil beskadige strukturerne.

Fjernelsen af \u200b\u200bformen starter fra det downtry, gradvist fjernelse af vedhæftede filer, sideskærme.

De monolitiske søjler som et element af rammen giver bygningens rumlige stivhed og styrke.

Nyttige videoer

Formwork under kolonnerne og deres udfyldning:


Se, hvordan forstærkningsrammerne strikkes kolonner:


Regler for montering af småformede forskelle til at udfylde den monolitiske betonkolonne til et privat hus, se:


Processen med at betegne monolitiske ramme kolonner derhjemme, se:


Artiklen var nyttig? Har noget at tilføje? Del din oplevelse!

Stil et spørgsmål

Forstærkede betonkolonner er en af \u200b\u200bde typer af beton, der tjener til at opbygge byggelsesrammer og industrielle og administrative lokaler, bolig- og indenlandske faciliteter. Ved fremstillingen af \u200b\u200bdenne type udføres fremskridtene i mange faser og nøje overholder de krav, der er angivet på gæsten.

Forstærkede betonkolonner er lavet af tung, slidstærkt beton og specielt forstærket forstærkning. Bruges til støtteelementer i opførelsen af \u200b\u200bstrukturer af forskellige dimensioner og vanskeligheder. Hovedanvendelsen af \u200b\u200bsøjlen er opførelsen af \u200b\u200brammer til bygninger sammen med kører, rigel og andre elementer.

Ofte er længden af \u200b\u200bde forstærkede betonkolonner designet til at være lig med højden af \u200b\u200bto etager i bygningen.

Kolonner kan foretages med en højde på 5,7 m - 17 m.

Forstærket betonkolonner er opdelt i typer af brug:
Til - til bygninger uden bro støttende, suspenderede kraner og bygninger udstyret med suspenderede kraner.
COP - når belægning af bygningsstrukturer med et saltende bælte.
KKP - til bygningsrammer, der er udstyret med bro elektriske supportkraner.
Kf - for halvtømmerne på væggen af \u200b\u200bbygningerne (bindingsværksskolonner).
CD - til bygningsrammer, der er udstyret med elektrisk støtte og suspenderede kraner og bygninger uden kraner;
KDP - til bygninger rammer udstyret med bro elektriske supportkraner.
Kk - til bygninger rammer udstyret med bro elektriske supportkraner.
KKS - i konstruktionsstrukturerne af belægninger med et saltet nederste bælte.
Cr - for bygninger rammer, der er udstyret med bro håndvarsfrø.

Karakteristika for kolonner

For ikke at begå en fejl i valget af kolonner er det nødvendigt at tage højde for et vist antal bygningsparametre: antallet af gulve, bygningens betegnelse, resultaterne af geologiske efterforskning, klimaforhold i regionen hvor Opførelsen af \u200b\u200ben bygning eller lokaler vil forekomme osv. De vigtigste egenskaber ved kolonnerne er:

Modstand mod virkningerne af forskellige aggressive miljøer
. Seismisk aktivitetsbestandighed
. Kolonneens bærerevne
. Modstandsdygtighed over for frossam
. fugtighedsbestandighed

Forstærkede betonkolonner adskilles også ved at anvende

Topkolonner - brugt i opførelsen af \u200b\u200bde øverste etager
. Gennemsnitlige kolonner - Ansøg om mellemgulve
. Bundkolonner bruges til lavere etager.
. Shameless kolonner - bruges i højden af \u200b\u200bhele strukturen

Forstærkede betonkolonner er enkelt, to- og ikke-konsumeret

Hovedkarakteristikken for medarbejderen til at adskille kolonnerne er længden af \u200b\u200bde stole på bakkerne på kolonnerne: den første gruppe - strengene under længden af \u200b\u200blængden, hvilket er 6 m; Den anden gruppe er kolonnerne under bakker, hvor længden er 8 m.

Hoveddokumentet, som er baseret på den anvendte mærkning på kolonnerne under bakkerne, er GOST 23009-78.

De vigtigste dokumenter, der regulerer standarderne for fremstilling af forstærkede konkrete kolonner i Den Russiske Føderation, er:

GOST 18979-90 "Blandede kolonner til fleretages bygninger. Tekniske forhold."

Når du bruger forstærkede betonkolonner til paraboliske bakker, er kolonnerne opdelt i to typer: til - en kolonne står tæt i fundamentet for en glastype; SK - Pile kolonne.

Betinget eksempel på betegnelsen af \u200b\u200bden forstærkede beton søjle type SC, længde 4000 mm, bredde 200 mm og bredden af \u200b\u200bhovedet på 450 mm, 1. på kolonnenes understøtningsevne (under længden af \u200b\u200blængden, hvilken 6 m) : SK 40.2.5-1 Ifølge GOST 23899-79

Det sker også mærkningen af \u200b\u200bdenne type:
3kd 3.33 / 20 / -19 / 30

Figur 3 angiver, at søjlen er tre-etagers historie; Kond betyder, at denne kolonne dobbeltkredsløb er designet til de nederste etager; 3 - kvadratisk tværsnit 300 mm; 33 - Prøvegulvets højde er 3,3 m; 20 - Kælder 2 m; 19/30 - Grænsen Normal kraft - Til øverste etage er det 190 køretøjer, til nederste etage, denne figur er 300 ts



Dimensioner (D x W x i mm.): 3720x400x400

Dimensioner (D x W x i mm.): 11225x400x400

Dimensioner (D x W x i mm.): 8520x400x400


Dimensioner (D x W x i mm.): 9575x400x400


Dimensioner (D x W x i mm.): 4775x400x400

Dimensioner (D x W x i mm.): 10170x400x400

Dimensioner (D x W x i mm.): 11225x600x400

Dimensioner (D x W x i mm.): 4775x600x400

Dimensioner (D x W x i mm.): 9575x600x400

Dimensioner (D x W x i mm.): 12425x400x400

Dimensioner (D x W x i mm.): 12425x600x400

1f12.9-1
Dimensioner (D x W x i mm.): X

Dimensioner (D x W x i mm.): X

Dimensioner (D x W x i mm.): X

Dimensioner (D x W x i mm.): X

Dimensioner (D x W x i mm.): X

Vores firma er også engageret i

Rammen af \u200b\u200ben-etagers industrielle bygning består af fundamenter, kolonner (racks), bærerbelægningsstrukturer, kranbjælker (med kranudstyr) og forbindelser (Fig. 208).

Fig. 208. SKELETIONER AF SKELETONEN AF ENGREETY DYE Industrielle bygninger:
a - med en tværgående forskel på højder; B - Uregelmæssige spændinger In - spændinger uden lanterne med kranudstyr; 1 - Stiftelser; 2 - Stiftelsesbjælker; 3 - en villet kolonne; 4 - kolonner af den indre række; 5 - Kolonner konsol; 6 - kranbjælker; 7 - Strapping bjælker; 8 - Enkeltsidet stråle 9 - To-tæt stråle eller gård 10 - lanterne ramme; 11 - Belægningsplader

For enheden af \u200b\u200bselvbærende vægge er rammen suppleret af grundlæggende bjælker, undertiden strækker bjælker og yderligere racks.

Hovedmaterialet i slagtekroppen af \u200b\u200bindustrielle bygninger er forstærket beton.

I nogle tilfælde anvendes med passende teknisk og økonomisk begrundelse, og undertiden blandes, i hvilke kolonner og bærerovertrækningsstrukturer er fremstillet af heterogene materialer.

Forstærkede betonrammer

De mest almindelige præfabrikerede forstærkede betonrammer, hvis elementer tages på de nuværende kataloger af ensartede præfabrikerede betonprodukter til industribygninger til enkeltlag.

Kolonnerne i præfabrikeret betonramme opfattes af lodrette belastninger fra belægningen, vægten af \u200b\u200bkranbjælkerne, kranelasterne, vandrette belastninger fra bremsen af \u200b\u200bkraner og vind. Kombinationen af \u200b\u200bbelastninger forårsager en ekstracentreringskompression i kolonner.

Fig. 209. Hovedtyper af forstærkede betonkolonner i drevne bygninger:
a - G- og T-formede monolitiske søjler; B - Præfabrikerede krankolonner (2-vejs og to bogstaver); V - det samme, ekstreme og medium for en stråles spænding; g - kran kolonner af rektangulære sektioner 1 - Mortgage stålplader; 2 - Ankerbolte; 3 - Konsol 4 - Crane Console; 5 - Hovedbånd; B - Trunk; 7 - Branch.

Preclast Concrete søjler Opereret i øjeblikket enkelt-etagers industrielle bygninger kan sukkes rektangulært eller udenlandsk tværsnit og to bogstaver.

Afhængigt af placeringen af \u200b\u200bkolonnerne i forhold til de ydre vægge sidder kolonnerne og medium.
Kolonnerne for krannøgler består af to dele: superkontakten (superkondukt), som tjener til at understøtte de understøttende belægningsstrukturer og kran - til transmission af belastninger på fundamentet fra belægningen, kranbjælker installeret på cantilever platforme eller fremspring.

Til installation og fastgørelse af de understøttende strukturer af belægningen, subcrane bjælker og vægge i kolonnerne, er stålpifteenheder tilvejebragt i form af plader / og forseglingsbolte 2 (fig. 209). Kolonneens tværsnit afhænger af bygningens højde, størrelsen af \u200b\u200bspændingen og i nærværelse af kranudstyr - i vid udstrækning på brobekranens bæreevne. Typiske søjler kan være et tværsnit på 40x40, 50 x 50 og 50 x 60 cm. De to bogstaver kolonner anvendes i bygninger med en højde på mere end 10,8 m, udstyret med brokraner med en bærekapacitet på 10-50 t . BOTTOM (SUBORANTANE) del af en sådan søjle dannet af to grene forbundet med monolitisk armerede betonstiver, tillader anvendelse af lumeges mellem grene til hoppe over sanitær og energi og teknologisk kommunikation. Bredden af \u200b\u200bSubcrach-delen af \u200b\u200bto bogstaver kolonner tages med en sådan beregning, således at subcouchebjælkernes akser falder sammen med sværhedscentrene i subcramramen.

De belægningsbelægningsstrukturer, der anvendes undertiden til anordning af suspenderet løfte- og transportudstyr, er præfabrikerede betonbjælker eller gårde med konventionel eller forudindrettet forstærkning. Typen af \u200b\u200bovertræksbelægningsstrukturer afhænger af størrelsen af \u200b\u200bspændingen, belastningen pr. Enhedslængde af bærestrukturen, såsom tagdækning og bæreevne af suspenderet løfte- og transportudstyr. Flyvningerne ved 6, 9 og 12 m under rullede tag er ofte overlappet med parallelle bælter eller dobbelt bjælker med øvre bælter 1: 12 (fig. 210). Stabiliteten af \u200b\u200bstrålen sikres ved fastgørelsen af \u200b\u200bderes udstødningsreference til de stålpifte af kolonnerne. På toppen af \u200b\u200bbæltets øverste bælte efter 1,5 m er stålpifte 3 placeret, hvortil realkreditlånets referencedele af belægningspecastbetonpladerne svejses (Fig. 211, A).

Spansne kl. 18, 24 og 30 W på gårdene overlapper ofte, hvorved vægten med sådanne spændinger er mindre end bjælkens vægt. Bjælker er imidlertid lettere at fremstille, under transport og installation. I bygninger med specificerede spændinger er fast eller komposit (fra individuelle blokke) hoppe, polygonale, trekantede og segmentgårde, såvel som gårde med parallelle bælter (se fig. 210, b). Triangulære gårde i moderne konstruktion bruges til at overlappe uopvarmede bygninger med tag fra asbestcement

Fig. 210. Præcyt betonbjælker og belægningsbedrifter:
a - kasser på 2-vejs sektionen; B-Rafal Farms; 1 - Segmentgård; 2 - med parallelle bælter (til belægninger med en nulhældning); 3 - buet (komposit)

bølgete plader og gårde med parallelle bælter - til flade belægninger. I gamle bygninger, hvor rækkevidde tag med stejle skråninger oftest anvendes, var trekantede gårde den vigtigste type af både opvarmede og uopvarmede produktionsbygninger.

Den mest økonomiske er hele gårde med præ-stresset forstærkning, fremstillet af betonmærker 300, 400 og 500.

Når kolonnen 12 W-kolonner og placeringen af \u200b\u200bovertræksbelægningsstrukturerne gennem 6 W bjælker eller belægningsbedrifterne er baseret på de substropiske strukturer (figur 211, b), som er i moderne konstruktion, førstressede forstærkede betonbjælker eller gårde. Konjugeringen af \u200b\u200bsådanne strukturer med søjler og de vigtigste bærerstrukturer af belægninger udføres ved svejsning af realkreditdele.

Fig. 211. Understrategiske strukturer:
et diagram over arrangementet af substragende strukturer; B - subcording strukturer 1 - Subscording bjælker; 2 - Span bjælker (eller gård); 3 pantplader; 4 - Coating plader; 5 - Podstropyl gård

Lastbilbjælker

Kranbjælkerne (Fig. 212) tjener til at lægge jernbanespor under dem under brobranerne og er langsgående rammelementer, der giver sin rumlige stivhed.
For at sikre normal drift af brobraner skal bjælker være stive, holdbare og bremseindsatser.

Før introduktion til konstruktionen af \u200b\u200ben præfabrikeret beton blev farvet bjælker udført fra monolitisk forstærket beton eller stål.
Præciserede armeret betonbjælker er opdelt i henhold til designet (for fast og komposit), ifølge formen af \u200b\u200bsektionen (på brand og kanaler), efter placering langs kranbanen (på medium og ekstrem, ved siden af \u200b\u200bmessingvæggene og deformationen sømme).

Afhængigt af brokkranens bæreevne og kolonnestrinnene, kranbjælker fremstillet af beton M 200 med konventionel forstærkning (for trin i søjler 6 m) eller betonmærker 300, 400 og 500 med forspænding og forstærket med høj styrke strengforstærkning (for at træde i kolonner mere end 6 W og med tunge kraner).

Til installation og fastgørelse af bjælkerne til ramkolonnerne i enderne er de tilvejebragt af stålpifteenheder, og til fastgørelse af skinnen til strålen i sin øvre hylde er gasrørene lagt 0 \u003d 1 ", der danner slots til Fastgørelsesbolte. Ekstraktionsbjælker har yderligere realkreditdele til fastgørelse til fire, forskydet af bindingsbetingelserne (figur 212) af kolonner. Højden af \u200b\u200bkranbjælkerne afhænger af bygningens spænding, trinnene i kolonnerne og bæreevne af kranerne. I overensstemmelse med dette i bygninger udstyret med bro kraner fandt vi brugen af \u200b\u200bgarvningsbjælker af messingafsnittet 6 W og 800 højde og 1000 mm, samt en højde på en længde på 6 W og en højde på 600, 800 og 1000 mm og en længde på 12 g og en højde på 1200 og 1400 mm. Bredden af \u200b\u200bhylderne af sådanne bjælker er 350-650 mm.

Fig. 212. Option og fastgørelse af kranbjælker og skinner:
a og B - understøttende forstærkede betonbjælker; B - fastgørelse af kranskinnen 1 - subsensisk stråle 2 - pantedele af bjælken 3 - de samme kolonner; 4 - Stålforing; 5 - Stålplader til tilslutning af bjælker; 6 - Ankerbolte; 7 - Rail; 8 - Bolt; 9 - Fod; 10 - Elastisk pakning; 11 - Beton M200 til at implementere leddet 12 - Skinnefastgørelseshuller

Kompositfarve bjælker opsamles fra to elementer med en længde på 6.000, indbyrdes forbundne af svejsning stakstålplader. Gabetet på 10 mm mellem de to elementer i kammerafsnittet er fyldt med cementmørtel.

Kranbjælkerne er installeret på kolonnerne konsoller, der har realkreditplader med ankerbolte. Monteringen af \u200b\u200bbjælkerne til kolonnerne udføres ved svejsning af realkreditdele i to niveauer: nedenunder - på støttearket, øverst på pantelånets del af søjlen på bjælkens hylde. Længden af \u200b\u200bbjælken er svejset under anvendelse af stålforinger, svejset til realkreditdele af bjælkerne (Fig. 212, A). Gabene mellem enderne og bjælkens planer, såvel som mellem søjlens plan, deponeres af beton, der ikke er lavere end M 200.

Skinner af kranstier er placeret på gummipakninger og fastgøres til bjælker.
For at begrænse slagtilfælde af brobraner til ekstreme ende stoppes farvestråler af bolte fastgjort til bjælker (se figur 212).

Kølemiddelbjælker.

De strapping bjælker (Fig. 213) bruges til at blive understøttet på dem udendørs vægge i fødestedets højde. I nogle tilfælde bruges de som hoppere i ydervæggene.

Dimensionerne af tværsnittet af de strappebjælker afhænger af trinnet i kolonner og tykkelsen af \u200b\u200bvæggene stablet på dem. Forhappede forstærkede betonbjælker under væggene med en tykkelse på mindre end 25 cm Lav en rektangulær sektion (Fig. 213, b) og mere end 25 cm-C-kvart ("næse").

Bjælkerne er baseret på de særlige konsoller af kolonnerne og fastgør dem til kolonnerne svejsemonteringssløjfer til pantedele af kolonnerne ved hjælp af stålplader.

Meddelelse

Kolonnerne klæbte ind i fundamentet, og bærebelægningsstrukturer, pålideligt forbundet til kolonnerne i noderne, danner flade rammer i retning af de tværgående akser. For at sikre den langsgående rumlige stivhed af rammen bestående af flade rammer, brug systemet af bindinger (Fig. 214). Kommunikation er opdelt i lodret og vandret.
Vertikale bindinger er anbragt i hver langsgående række af kolonner, midt i temperaturblokken, afgrænset af enden af \u200b\u200bbygnings- og temperatursøm- eller temperatursømmene (Fig. 214, A). Den enkleste type kommunikation i et trin i kolonner i 6 eller 12 m er tværbindinger fra rullende profiler af stål. Fastgørelsen af \u200b\u200bforbindelser til forstærkede betonkolonner (Fig. 214, b) udføres ved svejsebindingselementer med yderligere pantele dele af kolonnerne.

Fig. 214 Vertikale forbindelser:
a - Diagram af lodrette bindinger på kolonner af præfabrikeret betonramme; B - fastgørelse af krydskommunikationen til kolonnerne 1 - Lodrette korstoger; 2 - Membran; 3 - Strut; 4 - Coating belægning design; 5 - Mortgage dele; 6 - Akse af deformationssømmen 7 - Schweller trimming overlays (hjørne); 8 - Kolonne

Til opfattelsen af \u200b\u200bvindbelastninger på enden af \u200b\u200bbygningen og bremsekraften af \u200b\u200bbro kraner etableres vertikale bindinger også mellem bærer af belægningerne i endevæggene og temperatursømmen og ledges af alle andre kolonner af længdeforsyningen Række er forbundet med forstærkede betonstiver, der har et tværsnit på 150 x 150 mm. Disse vertikale bindinger i form af en membran er forstærkede betongårde med parallelle bælter og et rack array dannet af elementer, der har et tværsnit på 150x150 mm.

Horisontal kommunikation er anbragt i endevæggene for at danne en rumlig blok af to belægningsstrukturer. En sådan rumlig blok opfatter vinden belastning på messingvæggen. Korsfarer fra rullet stål er placeret i planet af det nedre (undertiden top) bælte. Kommunikation på bundbæltet af rammens ramme danner den såkaldte vindmøllepark, hvis understøtningstryk overføres til stiverne af vertikale bindinger og fortsætter til alle kolonner og fundamenter af temperaturenheden. Hvis de omsluttede coatingstrukturer er præfabrikerede betonplader, der er forbundet med de øvre bælter af gårde eller bjælker med svejsning af realkreditdele, sikrer disse plader stabiliteten af \u200b\u200bde komprimerede bælte af belægningsstrukturer og uden bindinger over topbæltet. Med en lille bredde af det øvre komprimerede Riel-bælte i belægninger med lanterner kan der være utilstrækkelig vandret modstand af topremmen mod bøjning i sit plan inden for bredden af \u200b\u200blygte. Horisontale bindinger på det øverste bælte i dette tilfælde er anbragt i lampen i de ekstreme spændinger af temperaturenheden og forbinder dem til stålstålen ved hjælp af tungtape eller armeret betonstivere, der betjenes henholdsvis træk eller kompression.

Ved drift, reparation og rekonstruktion af bygninger skal det huskes, at overtrædelsen af \u200b\u200bobligationerne kan medføre tab af rumlig stivhed af strukturer eller ramme generelt.

Stålramme

I moderne konstruktion er stålrammen kun tilladt, når dens nødvendighed og teknisk og økonomisk uhensigtsmæssig brug i dette tilfælde af en forudbetalt betonramme med rimelighed bevist. Stålrammens strukturelle skema adskiller sig ikke fra den konstruktive ordning med armeret beton.

Kolonnerne udføres fra stålplader (kanal, 2-vejs, et hjørne) eller en kombination af begge stålforinger med hinanden. Søjlen består af tre konstruktive dele: Hovedbåndet, bagagerummet og bunden (sko), der transmitterer belastningen fra roden af \u200b\u200bkolonnen til fundamentet.

Ifølge design, søjler i solid og gennem (gitter). Den faste kolonne består af et eller flere lodrette elementer kogt med hinanden langs hele højden af \u200b\u200bsøjlen.

Gennemkolonnen består af flere separate grene indbyrdes forbundne af tvinger (fig. 215).
Til overførsel af belastningen fra brobranerne på strimmel-i-højden kolonner er konsollerne arrangeret, på hvilken kranbjælkerne er beskrevet. Med kolonnerne af vekslende sektion er tintbjælkerne baseret på kolonnens understøttende platforme, som kombinerer kranstrålenes akse med den geometriske akse i midten af \u200b\u200bsværhedsgraden af \u200b\u200bsøjlen af \u200b\u200bsøjlen.

Fig. 215. Konstruktion af en tværgående stålkolonne: A, B-kolonner af de ekstreme og mellemstore rækker af kranspændinger; B - samlingssamling af kolonne gitteret; G - bunden af \u200b\u200bsøjlen 1 - telt gren; 2 - Crane Branch; 3 - Gitter; 4 - Base (sko); 5 - Stål underordnet stråle 6 - Bremseenhed; 7 - Foundation; 8 - Stropil gård

Under betingelserne for at lægge fundamentbjælker anbefales den øverste del af stålskoen at være placeret ved 500-600 mm under gulvniveauet, og de dele af kolonnerne og skoene kontakter med jorden og skoene observeres for at undgå korrosion.

Stålfarvebjælker kan være fast og gitter (Fig. 216). Faste bjælker har et fremmed tværsnit og udføres fra stort rullende aluminium eller svejset stål. Bjælkerne af denne type har en betydelig højde (1 / 5-1 / 12 en del af deres spænding), og for at øge væggenes stivhed forbedres de af stivhedsribber. Gitterkranbjælkerne kaldes kranebedrifter. Det øverste bælte gør dem fra rullsioxidet.

I bygninger med små spændinger (6-12 m) kan stålrullebjælker, stænger (fig. 217, e) tjene som lejelementerne i belægningen (Fig. 217, E) og med store spændinger - stål rafting gårde af Forskellige geometriske konturer (figur 217, A).

Fig. 216. Stålkranbjælker:

a - bjælkernes dele B - Crane sti; i, g - det samme for
kraner med løftekapacitet på mere end 50 tons; 1 - Svejsning; 2 - Jernbaneskinne (type III-A); 3 - Kroge med nødder og fjederskiver; 4 - Skinne i Den Kirgisiske Republik 5 - klemme; 6 - Bolt; 7 - Udlejning; 8 - Coruses; 9 - Rail i form af en svejset til stålstangens stråle


Fig. 217. Stål rafting gårde:

a-Unified Two- og Single Sump Truck Farms; B - metoder til at finde bedrifter B er en letvægts (brank) gård; 1 - montering af kryds; 2 - Farm bælter (øvre og nedre); 3 - Dilation af gitteret; 4 - Split Shprengel (for en splitter variant af gårde); 5 - formet; 6 - Reference rack af gårde; 7 - Kolonne; 8 - Referencebord

I typiske bygninger med stålramme, Unified Steel Farms med panelstørrelser, anvendes flere modul zoom.

Folding gårde til rammekolonner producerer ankerbolte til kolonnens sideoverflade eller på kolonnehovedkortet. Installation af gårde på hovedgruppen søjle giver dig mulighed for at få en større højde af rummet.

I Bolshnaya-bygningerne (mere end 30 m) kan stålbuer og rammer fungere som en stålramme.
Rammens rumlige stivhed som helhed og stabiliteten af \u200b\u200bbærerstålstrukturerne af belægningen tilvejebringes af systemet af vandrette og lodrette bindinger.

Horisontale kontakter af overtræksstrukturer (Fig. 218) er anbragt i flyet af gårde bælter i form af et gitter, der binder bæltet af tilstødende gårde. Vertikale obligationer er placeret i planer af referencestange af gårde og i midten af \u200b\u200bspændingen, hvilket er nået den korrekte placering af gårdene i det lodrette plan. Kommunikation på bundbæltet i slutvæggene Form understøtter til vægrammeholdere.


Fig. 219. Træ dækker bjælker:
a - Negleabiløs stråle med tværvæg; 6 - limet 2-bærende (eller rektangulær) sektion; 1 - Vægbjælker af to lag af brædder på 19 mm; 2 - Øvre bælte fra plader med en tykkelse på 40-50 mm; 3 - Lavere bælte (40-50 mm);4 - stivere; 5 - Negle; 6 - Bolte; 7 - Overlay.

Ferms Top Belt Bonds kombineret med hensyn til nedre bælter serveres til at tilvejebringe den nødvendige laterale stabilitet af det øvre komprimerede gårdsbælte. Kommunikation udføres fra rullende profiler stål og fastgjort til de understøttende belægningsstrukturer.

Ud over de betragtede rammer lavet af armeret beton eller stål, i byggepraksis er der en-etagers industrielle bygninger med trælammen og bygninger, hvor kernens bærer er lavet af heterogene materialer. Bæreren af \u200b\u200bkernen kan være med forstærkede betonkolonner og stålrør (gårde, bjælker). Stone kolonner er belagt på træbærerstrukturer (gårde) eller bjælker (Fig. 219).