Cтраница 1
Несущий каркас здания состоит из следующих железобетонных конструкций: ступенчатые фундаменты стаканного типа, двухветвевые колонны, сегментные фермы пролетом 24 м, железобетонные подкрановые балки. Стеновые панели запроектированы из ке-рамзитобетона. [1]
Несущие каркасы зданий должны обеспечивать прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений при воздействии всех статических и динамических нагрузок, определяемых в соответствии с нормами и техническими условиями на строительное проектирование. [3]
![]() |
Верхнее строение здания насосной станции каркасной конструкции. [4] |
Несущий каркас здания ( рис. 10.19) состоит из системы колонн, на которые опираются фермы перекрытия и подкрановые балки. Балки и колонны могут быть выполнены только из металла, монолитного или сборного железобетона или их различных сочетаний. Применение металлических колонн или колонн из сборного железобетона позволяет быстрее ввести в действие кран и начать монтажные работы внутри здания. Во всех случаях, однако, необходимо, чтобы длина подкрановых балок была постоянной по всей длине здания. Обязательна также установка колонн в углах здания и сдвоенных колонн в местах разрезки здания деформационными швами. [5]
![]() |
Геометрия конечно-элементной модели каркаса здания. [6] |
Конечно-элементная модель несущего каркаса здания выполнена из балочных элементов Beam. [7]
В качестве несущего каркаса зданий может применяться сборный каркас из железобетонных элементов или, в отдельных случаях, монолитный железобетонный каокас. [8]
Показатели охватывают все элементы несущего каркаса здания. [9]
![]() |
Габаритные схемы зданий с покрытием Модуль.| Колонны зданий с опорными кранами.| База бескрановой колонны.| База крановой колонны. [10] |
В поперечном направлении расчетная схема несущего каркаса здания принималась с жесткой заделкой колонн в фундаментах и с шарнирно-неподвижным опира-нием элементов плоскостной или структурной конструкции покрытия. [11]
Благодаря понижению веса стеновых и потолочных панелей при использовании стеклопластиков значительно облегчается фундамент и несущий каркас здания. [12]
В настоящее время разрабатываются и внедряются конкретные, полностью законченные системы автоматизированного проектирования разных уровней: уровня, охватывающего минимальную часть проектного процесса, которая выделяется из общего процесса проектирования, обладающего всеми признаками системы, например проектирование каркаса производственного здания; уровня, объединяющего две или несколько систем первого уровня, например технологическая линия проектирования одноэтажного производственного здания, включающая поиск объемно-планировочного решения, проектирование несущего каркаса здания и ограждающих конструкций. Объединение нескольких САПР-ОС второго уровня образует САПР третьего уровня. Так, могут быть объединены САПР-ОС по проектированию технологической, строительной, сани-тарно-технической и других частей проекта производственного здания. Аналогично создаются САПР более высоких уровней. В конечном результате САПР-ОС должна постепенно охватить всю систему проектирования вплоть до полной автоматизации всего проектного процесса. При создании САПР-ОС различных уровней в наибольшей степени учитываются существующие структура, организация и система управления проектированием строительства. [13]
![]() |
Бесчердачное производственное здание нового типа с длинномерными коробчатыми настилами в покрытии ( предложение ЦНИИпромзданий. [14] |
В двухэтажном здании, разработанном ГПИ-1 и ГПИ-6, предусматривается вертикальное блокирование-прядильные цехи размещаются на втором этаже, а ткацкие - на первом. Несущий каркас здания выполнен из сборных железобетонных конструкций. Применение конструктивных элементов коробчатого сечения в покрытиях и перекрытиях в двухэтажных зданиях дает лучшие технико-экономические показатели. Есть примеры применения 3 и 4-этажных зданий. [15]