Cтраница 3
Электрические свойства шаровой молнии интересны в следующих отношениях. Во-первых, формирование шаровой молнии происходит под действием электрических процессов в атмосфере, которые создают неравновесные условия, позволяющие сформироваться каркасу шаровой молнии. Во-вторых, электрический заряд создает устойчивость каркаса шаровой молнии и фиксируется в наблюдательных данных. В табл. XIX приведены электрические параметры средней шаровой молнии [3], полученные из условия, что сила притяжения шаровой молнии к металлическим объектам того же масштаба, что и вес ее каркаса. В-третьих, шаровая молния активно взаимодействует с внешними электрическими полями в атмосфере и может быть причиной пробоя, вызывающего разрушения. [31]
При рассмотрении всех материалов было установлено, что непосредственным фактором технических причин, вызвавшим обрушение каркаса здания, как и ранее рассмотренное обрушение каркасно-панельного здания, явилась потеря устойчивости каркаса в продольном направлении под действием нагрузки от собственной массы ( составляющей около 25 % расчетной разгрузки) в сочетании с незначительной горизонтальной силой, которая могла случайно возникнуть в ходе строительно-монтажных работ. Поскольку к моменту обрушения узлы перекрытий не были замо-ноличены, каркас здания находился в состоянии предельного, неустойчивого равновесия. При полностью не замоноличенных стыках перекрытия устойчивость каркасов могла быть обеспечена постановкой временных вертикальных связей или возведением кирпичных наружных стен одновременно с монтажом каркаса, что не было сделано. [32]
При монтаже железобетонных конструкций одноэтажных зданий заделывать стыки колонн с фундаментами, как правило, следует перед сборкой вышележащих горизонтальных элементов; стыки подкрановых балок рекомендуется заделывать после утепления здания или наступления теплого времени; в последнем случае принимаются меры для предохранения стыков от засорения и заполнения водой при оттепелях. Заделка стыков при монтаже каркаса многоэтажных зданий, как правило, производится при возведении каждого этажа. Заделка соединений элементов настилов перекрытий при условии предварительного обеспечения устойчивости каркаса допускается с наступлением теплого времени или после устройства наружных стен и утепления и обогреве соответствующего этажа. [33]
Ригели соединяют с колоннами ( стойками) иа коисо-лях, с применением ваииой сварки выпусков арматуры и обетоинроваиием полости стыка иа монтаже. Для междуэтажных перекрытий применяют ребристые плиты шириной 1500 или 3000 мм. Плиты, укладываемые по линии колоии, служат связями-распорками, обеспечивающими устойчивость каркаса иа монтаже. [34]
Замещение первых 40 % катионов постепенно увеличивало активность катализаторов обоих типов примерно в одинаковой степени. К со-жалению, приведенные в работе данные не позволяют решить, чем обусловлены пониженная кислотность и активность цеолитов X: уменьшением силы кислотных гидроксильных групп при снижении соотношения Si / Al [98], падением устойчивости каркаса к действию термообработок или более легким дегидроксилированием. [35]
![]() |
Каркас прямоточного парогенератора П - образной компоновки. [36] |
Число несущих колонн зависит от мощности агрегата. В агрегатах большой паропроизводительности с сильно развитыми поперечными размерами между угловыми устанавливают еще дополнительные колонны. Все колонны по высоте обвязаны поперечными балками или фермами. Они увеличивают устойчивость каркаса, предотвращают продольный изгиб колонн, служат для подвески барабана, поверхностей нагрева и опорных конструкций для помостов обслуживания и передают весовую нагрузку от последних на колонны. Вспомогательные стойки и горизонтальные балки имеют меньшее сечение и служат для придания каркасу большей жесткости и крепления топочных экранов, коллекторов, коробов горячего воздуха и пр. [37]
Число несущих колонн зависит от мощности агрегата. В агрегатах большой паропроизводительности с сильно развитыми поперечными размерами между угловыми колоннами устанавливают еще дополнительные колонны. Все колонны по высоте обвязаны поперечными балками или фермами. Они увеличивают устойчивость каркаса, предотвращают продольный изгиб колонн, служат для подвески барабана, поверхностей нагрева и опорных конструкций для помостов обслуживания и передают весовую нагрузку от последних на колонны. Вспомогательные стойки и горизонтальные балки имеют меньшее сечение, чем несущие колонны и поперечные балки, и служат для придания каркасу большей жесткости и крепления топочных экранов, коллекторов, коробов горячего воздуха и пр. [38]
![]() |
Вертикальные связи.| Конструкции многоэтажных промышленных зданий. [39] |
В зданиях с балочными перекрытиями рис. 15.3) верхний этаж при наличии мостовых кранов здания химической промышленности) компонуют из колонн, ригелей и подкрановых балок, конструктивно аналогичных применяемым для одноэтажных промышленных зданий. Ригели устанавливают на консоли колонн с применением ванной сварки выпусков арматуры и обетонированием стыка на монтаже. Для междуэтажных перекрытий применяют ребристые плиты шириной 1500 или 3000 мм. Плиты, укладываемые по линии колонн, служат связями-распорками, обеспечивающими устойчивость каркаса на монтаже. [40]
На фундамент по слою гидроизоляции ( два слоя рубероида на битумной мастике) укладывают два бруса нижней обвязки сечением 100x100 или 150Х Х150 мм. Второй брус нижней обвязки закрепляют на первом нагелями. В углах брусья обвязки соединяют врубкой вполдерева и закрепляют стальными скобами. Поверх стоек укладывают бруски верхней обвязки, служащей опорой для балок перекрытия. С нижней и верхней обвязкой концы стоек соединяют на шипах. Устойчивость каркаса к воздействию ветра обеспечивают угловые раскосы. Их концы с помощью паза и шипа соединяют с нижней и верхней обвязкой. [41]