Cтраница 1
Здания большой протяженности, выстроенные из сгораемых или трудносгораемых материалов, должны разделяться на отсеки противопожарными преградами - стенками из несгораемых материалов. [1]
![]() |
Схемы устройства осадочных швов. [2] |
В зданиях большой протяженности ( четвертый случай) трудно обеспечить равномерность осадки оснований под всеми участками фундаментов, поэтому такие здания благоразумно расчленить осадочными швами на простые в плане отсеки. При колебаниях температуры воздуха здания претерпевают изменения в объеме, которые могут привести к нежелательным деформациям конструктивных элементов. Для исключения нежелательных деформаций имеется необходимость делить температурными швами здания большой протяженности на температурные отсеки. Наибольшие расстояния между температурными швами принимаются в зависимости от материалов каркаса по соответствующим нормам проектирования конструкций или по расчету. Температурные швы разрезают здание по высоте до фундамента. [3]
В зданиях большой протяженности, имеющих несколько объемов с разными высотами и нагрузками, предусматривают тем-пературно-дефоромационные ( осадочные) швы. [4]
Горизонтальные системы применяются в зданиях большой протяженности. Стояки горизонтальных многоэтажных систем прокладываются в удобных местах, обычно во вспомогательных помещениях. Горизонтальные системы применяются однотрубными и двухтрубными. В современных системах применяются в основном однотрубные системы. [5]
Особыми условиями характеризуются взрывы в зданиях большой протяженности. [6]
Двухтрубные горизонтальные системы применяются в зданиях особо большой протяженности и при больших тепловых нагрузках. [7]
Монтаж стальных каркасов многопролетных и многоэтажных зданий, а также зданий большой протяженности должен производиться жесткими пространственными блоками с комплектной установкой всех элементоЕ и надежным их закреплением. [8]
Температурный шов предотвращает возникновение температурных напряжений, обусловленных колебаниями температуры наружного воздуха в конструкциях зданий большой протяженности. Температурные напряжения могут привести к деформации конструкций и появлению в здании трещин. Температурные швы допускают свободное горизонтальное смещение смежных частей здания. Температурные швы должны совмещаться с границами унифицированных типовых секций ( см. § 23), с перепадами высот, а если в здании есть осадочные швы, то с ними. Расстояние между температурными швами определяется расчетом. Без расчета, согласно СНиП П-21-75, можно назначать расстояния между температурными швами в сборных каркасных конструкциях из железобетона для отапливаемых зданий до 60 м и для неотапливаемых до 40 м, допуская увеличение этогр предела на 10 %, если здание одноэтажное промышленное. [9]
Башенные краны целесообразно применять при высоте одноэтажных промышленных зданий более 30 м; козловые для нешироких ( до 30 м) и невысоких ( до 20 м) зданий большой протяженности. [10]
По изложенным причинам в обычных условиях строительства необходимость устройства осадочных швов может возникнуть в случаях: ]) различной несущей способности грунтов основания под фундаментами отдельных участков здания; 2) значительной разницы в нагрузках на отдельные участки основания фундаментов здания; 3) на границе разновременно возводимых участков здания; 4) в зданиях большой протяженности, особенно при сложной конфигурации в плане. [11]
Ферросплавный завод является сложным металлургическим комплексом с множеством разнообразных зданий и сооружений - от небольших вспомогательных цехов до гигантских плавильных корпусов. В результате получаются здания большой протяженности ( до 400 м при восьми печах) при относительно небольшой ширине ( 48 м) с неэкономичным соотношением сторон в плане ( 1: 8 и более), при этом плохо проветриваются межцеховые дворы, затруднена аэрация самих цехов, высоки стоимость строительства и эксплуатационные расходы. [12]
В статически неопределимых железобетонных конструкциях под воздействием сезонных изменений температур возникают дополнительные напряжения, которые при большой протяженности конструкции становятся весьма значительными. Чтобы уменьшить их, здания большой протяженности делят на отдельные блоки температурными швами, которые обычно совмещают с усадочными швами. [13]
В статически неопределимых железобетонных конструкциях под воздействием сезонных изменений температур возникают дополнительные усилия, которые при большой протяженности конструкции становятся весьма значительными. Чтобы уменьшить дополнительные усилия от изменения температуры, здания большой протяженности делят на отдельные блоки температурными швами, которые обычно совмещают с усадочными швами. [14]
Оставшаяся ( большая) часть газа удалялась через аэрационные устройства в кровле здания. Вследствие направленности ударной волны вдоль здания большой протяженности уровень и масштабы разрушения самого здания почти в два раза превышают расчетные. В радиусе 50 м от места истечения водорода и его воспламенения наблюдаемые уровни разрушений соответствуют расчетным, в том числе и на объектах, расположенных вблизи здания компрессорной. [15]