Cтраница 2
Во второй половине 20 - х годов Мостовое бюро НКПС, основываясь на результатах экспериментальных исследований и опыте эксплуатации мостов, впервые предложило ввести в мостостроительную практику принцип типизации элементов мостовых конструкций. Выполненные в двух вариантах - для малых и больших пролетов - и освоенные в заводском производстве, они были применены при постройке мостов через Волгу у Костромы и Горького, через Днепр у Канева и Днепропетровска, через Иртыш у Семипалатинска и Омска и через Обь у Новосибирска. [16]
На второй стадии дешифрирования последовательно решаются следующие задачи: а) идентификация; б) установление связи объекта с элементами ландшафта и анализ их взаимоотношений ( для РЛ - и МК-съемок); в) типизация ландшафтных элементов; г) установление ландшафтно-индикационных связей и выделение ландшафтов-индикаторов; г) ландшафтное районирование; в) интерпретация информации. [17]
Учитывая особые природно-климатические условия ( сейсми-ка, горная местность, Крайний Север), на основе разработанных серий типовых проектов жилых и общественных зданий также созданы новые варианты серий для различных районов страны с учетом широкого использования унификации изделий и типизации элементов зданий для сокращения типоразмеров изделий и конструкций ( для жилых домов их насчитывается более 10 тыс.) и их взаимозаменяемости. [18]
Высоту промышленных зданий обычно принимают по условиям технологического процесса в пределах от 3 до 7 этажей ( при общей высоте до 40 м), а для некоторых видов производств с нетяжелым оборудованием, уста-йавливаемым на перекрытиях, до 12 - 14 этажей. Высоту этажей и сетку колонн каркаса назначают в соответствии с требованиями типизации элементов конструкций и унификации габаритных параметров. [19]
![]() |
Конструкция узлов сборио-монолитной многоэтажной рамы. [20] |
Многоэтажные гражданские каркасные и панельные ( бескаркасные) здания проектируют для массового строительства высотой 12 - 16 этажей, а в ряде случаев - высотой 20 этажей и более. Сетка колони, шаг несущих стен и высоты этажей выбирают в соответствии с требованиями типизации элементов конструкций и унификации габаритных параметров. [21]
Плоские покрытия применяют для зданий многих отраслей промышленности и, главным образом, для зданий, не имеющих свето-аэрационных фонарей. Такие покрытия имеют ряд преимуществ перед скатными: в них отсутствуют разжелобки и ендовы, что упрощает устройство кровли; применяют одни и те же несущие конструкции в обоих направлениях, что повышает уровень типизации элементов здания; исключено сползание кровельного ковра и стекание приклеивающей мастики, размягчающейся под лучами солнца; создаются условия для устройства асфальтовой и водонаполненной кровель. [22]
Высота балок колеблется в широких пределах и в зависимости от нагрузок и назначения конструкции составляет / в. В предварительно напряженных балках она может быть уменьшена до / 25 пролета. В целях типизации элементов и стандартизации опалубки высоту сечения h назначают кратной 50 мм, если она не более 600 мм, и кратной 100 мм при большей высоте. [23]
Внутренняя взаимосвязь элементов системы друг с другом выражается не только в периодичности и гомологиях: она ясно видна и в том факте, что свойства химического элемента могут быть, как это показал Д. И. Менделеев, приближенно предсказаны. Конечно, каждое такое предсказание не вскрывает в явном виде математического выражения, определяющего то или иное свойство, так как является эмпирическим и опирается на измеренные экспериментально свойства соседних элементов; оно в сущности является результатом простого графического приема. Вместе с тем, опыт во многих случаях вполне удовлетворительно подтверждает подобные предсказания: в особенности хорошие результаты получаются, если интерполировать, одновременно основываясь как на свойствах соседних по строчке ( типизация элементов), так и соседних по столбцу ( принцип периодичности) элементов. В этих случаях отклонение от простой плавности в одном из направлений интерполяции может быть исправлено плавностью в другом. [24]
Оптимальная конструктивная схема сейсмостойкого многоэтажного каркасного здания, обладающая лучшими технико-экономическими показателями, может быть скомпонована при восприятии сейсмического воздействия по рамно-связевой системе с регулярно расположенными вертикальными связевыми диафрагмами. Как показали исследования, несмотря на общее увеличение сейсмической нагрузки на рамно-связевое каркасное здание, вызванное применением вертикальных связевых диафрагм и увеличением боковой жесткости здания, часть этой нагрузки, воспринимаемая рамами, все же меньше сейсмической нагрузки, формирующейся в более гибкой рамной системе. Существенно важен и характер эпюры Qfr рамно-связевой схемы, при которой изгибающие моменты стоек рам от действия горизонтальной нагрузки на значительной части высоты здания остаются почти постоянными и, следовательно, позволяют осуществить типизацию элементов ( см. гл. [25]
Оптимальная конструктивная схема сейсмостойкого многоэтажного каркасного здания, обладающая лучшими технико-экономическими показателями, может быть скомпонована при восприятии сейсмического воздействия по рамно-связевой системе с регулярно расположенными вертикальными связевыми диафрагмами. Как показали исследования, несмотря на общее увеличение сейсмической нагрузки на рамно-связевое каркасное здание, вызванное применением вертикальных связевых диафрагм и увеличением боковой жесткости здания, часть этой иа-грузкн, воспринимаемая рамами, все же меньше сейсмической нагрузки, формирующейся в более гибкой рамной системе. Существенно важен н характер эпюры Qfr в рамно-связевой схеме, при которой изгибающие моменты стоек рам от действия горизонтальной нагрузки на значительной части высоты здания остаются почти постоянными и, следовательно, позволяют осуществить типизацию элементов ( см. гл. [26]
Комплекс технических средств АСУ ТП функционирует на основе математического обеспечения, которое разделяется на алгоритмическое и программное. Алгоритмическое обеспечение включает описание алгоритмов реализации отдельных функций и общего алгоритма функционирования АСУ ТП. Программное обеспечение является реализацией алгоритмов функционирования и подразделяется на стандартное и прикладное, включающее совокупность программ, реализующих функции конкретной АСУ ТП. Однако принципиальных границ между ними нет: по мере развития и типизации элементов прикладного программного обеспечения они могут входить в состав стандартного программного обеспечения. [27]