Cтраница 2
Ленточные фундаменты применяют в основном в бескаркасных зданиях с несущими стенами. [16]
Для возможности осуществления поддомкрачивания под цокольным поясом бескаркасных зданий следует предусматривать ниши для установки домкратов. Над нишами и под ними должны устраиваться железобетонные пояса для распределения сосредоточенных нагрузок от домкратов. По подошве фундаментов следует предусматривать пояс для восприятия усилий от горизонтальных деформаций. [17]
Крупноблочные ГРУ 6 - 10 кВ в бескаркасном здании ( рис. 7.5) разработаны Теплоэлектрапроектом. [18]
Унификация конструктивных узлов проводится на основе сравнения различных конструктивных схем: бескаркасных зданий с поперечными или продольными стенами, зданий с неполным каркасом ( с несущими наружными стенами) и зданий с полным каркасом. Сравнение показывает, что наиболее универсальной конструкцией является полный каркас, который допускает широкое варьирование планов с включением в них помещений различной площади и конфигурации; позволяв. [19]
Неравномерные осадки здания ( разность осадок для каркасных зданий) или прогиб ( перегиб) несущих стен бескаркасных зданий определяются инженерно-геодезическим нивелированием III класса с учетом следующих упрощающих измерение особенностей. [20]
Несущие стены, воспринимающие нагрузки от покрытия здания, транспортных средств и ветра, обычно проектируют для невысоких, отапливаемых бескаркасных зданий и строят по ленточным или столбчатым фундаментам. Несущие стены выполняют из кирпича, мелких и крупных блоков. [21]
Конструкция ГРУ яе требует сооружения громоздкого каркасного здания. Одноэтажное бескаркасное здание высотой 4 м и шириной 12 м собирают из стеновых железобетонных панелей, которые одновременно служат перегородками между ячейками и несущими конструкциями. На кровле здания сделана надстройка из металлических камер, в которых расположены шинные разъединители. [22]
Бескаркасные крупнопанельные здания выполняются с поперечными или продольными несущими конструкциями. К бескаркасным зданиям относятся также здания, собираемые из объемных блоков размером на комнату, две комнаты или на целую квартиру. [23]
Значение отношений / и / зависит от конструктивной схемы зданий или сооружений. В бескаркасных зданиях с несущими продольными внутренними и наружными стенами разница этих отношений минимальна. В зданиях с каркасом по полной схеме у внутренних колонн ока больше, а у пристенных колонн и несущих стен максимальна. [24]
По конструктивной схеме эти - здания делятся на две группы: щитовые ( бескаркасные) и каркасно-щитовые. В бескаркасных зданиях несущими элементами являются щиты наружных и внутренних стен. В каркасно-щитовых домах нагрузка воспринимается каркасом, а щиты служат только заполнением. И в тех и в других зданиях из щитов можно собирать не только стены, но и перекрытия. [25]
![]() |
Схемы бескаркасных и каркасных зданий. [26] |
Различают две основные конструктивные схемы зданий: бескаркасную и каркасную. В бескаркасных зданиях все нагрузки от крыши и перекрытий воспринимаются несущими стенами - продольными, поперечными или и теми и другими одновременно. В каркасных зданиях все нагрузки воспринимаются каркасом, представляющим собой систему колонн, прогонов, балок связанных друг с другом. В последнем случае панели стен называются навесными. [27]
![]() |
Конструктивные схемы крупнопанельных зданий. [28] |
Однослойные панели изготовляются из легких или ячеистых бетонов ( шлакобетона, ке-рамзитобетона, пенобетона, газобетона и пр. Они широко применяются в бескаркасных зданиях и при толщине 20 - 40 см могут быть несущими, удовлетворяя требованиям теплозащиты и прочности. [29]
Возможность устройства вертикальных плоскостей на боковых поверхностях рассматриваемых оболочек позволяет использовать их в качестве проходов и бокового освещения. Это значительно расширяет области применения бескаркасных зданий в виде цилиндрических поверхностей. [30]