Файл: Ветрюк И.М. Конструкции из дерева и пластмасс учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 123

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

В соответствии с рекомендациями [16] изгибаемые трехслой­ ные панели разделяются на четыре конструктивных типа (рис. 122). Первые три типа относятся к ребристым панелям, обшивки которых связаны с ребрами; 4-й •— панели со сплошным средним слоем (пенопласт, сотопласт), прочно склеенным с об­ шивками.

Рис. 123. Плиты и панели покрытий и стен с применением асбестоцемента и пластмасс:

а — с крупными блоками пенопласта;

б — с клееными блоками пено­

пласта; в — с древесноволокнистыми

сотами; / — асбестоцементный

лист; 2 — стеклопластиковое покрытие; 3 — асбестоцементный швел­ лер; 4— крупноблочный пенопласт; 5 — клей; 6 — клееный крупно­ блочный пенопласт; 7 — металлические крепления; 8 — древесноволок­ нистые соты; 9 утеплитель — минеральный войлок и др.

Панели 1- и 2-го типов — ребристые без сплошного среднего слоя. Сюда относятся светопрозрачные панели, а также несветопрозрачные с неполным заполнением утеплителя или совсем без утеплителя с ребрами в виде решетки из древесноволокнистых плит.

В панелях 3-го типа с ребрами и сплошным средним слоем (рис. 122, г) нормальные усилия воспринимаются обшивками, а сдвигающие — ребрами. В этих панелях, в частном случае, реб­ ра могут быть только по периметру панели. Средний слой, изго­ товляемый обычно из пенопласта, выполняет функции теплоизо-

265

ляции, а также обеспечивает устойчивость сжатой обшивки и рас­

пределение местных

сосредоточенных

нагрузок

на панель.

В

панелях

4-го

типа (рис. 122, д) со сплошным

средним

слоем,

без ребер

нормальные

усилия

воспринимаются

обшивка­

ми, а

сдвигающие — только

средним

слоем

(теплоизоляцией).

Средний слой в этих панелях принимается весьма жесткий с мо­ дулем сдвига 0^50 0 кГ/см2.

 

12

12

Рис.

124. Плита и

панели покрытий и

стен

с применением

алюминия и пласт­

масс:

а — с крупными блоками пенопласта: б —• с кле­

еными блоками пенопласта; в — с сотопластом;

г с шпренгельным усилием;

/ —

бакелизиро-

ванная фанера;

2 — алюминиевый

уголок;

3 —

алюминиевый

лист; 4 — крупноблочный

пено­

пласт;

5 — клен; 6' — точечная

сварка или за­

клепка;

7 — прокладка из древесноволокнистых

плит или пенопласта; 8 — алюминиевый зетовый

профиль; 9 — клееный

пенопласт;

10 сото-

пласт крафт-бумажный;

// — плита

покрытия;

12 — шпренгельная ферма из алюминиевых

уголков

или труб.

 

На рис. 123 приведены схемы конструкций панелей покрытий и стен с обшивками из асбестоцементных листов, а на рис. 124— схемы конструкций плит и панелей покрытий и стен с обшивками из алюминия. На рис. 125 показаны схемы холодных и полутеп­ лых стеновых ограждений из светопрозрачных пластмасс — стек­ лопластиков.

Однослойные панели изготовляются из светопрозрачных пластмасс волнистого профиля. Обрамление выполняется из алюминиевых профилей или стеклопластика (см. рис. 125, а) .

266


Утепленные свегопрозрачные панели делают двух- и трех­ слойными: первые состоят из обрамления и двух слоев волнисто­ го стеклопластика (рис. 125, в) или из одного плоского листа и второго волнистого, скрепленных между собой; вторые — из об­ рамления, двух обшивок из плоского светопрозрачного стекло­ пластика и среднего слоя из одного листа волнистого стеклоилас-

Рис.

125.

Ограждения стен и кровли из свегопроз­

 

 

 

рачных

пластмасс:

 

 

а — светопрозрачный

участок в

стене;

б, в — плита или

панель с применением волнистых

профилей; г, д,

е — плита

или панель

с применением

сот;

/ — волнистый

светопроз­

рачный стеклопластик;

2 — волнистый лист из

асбестоце­

мента или металла; 3 —• алюминиевый или стеклопластико-

вый

швеллер;

4 — клей;

5 — плоский

светопрозрачный

стеклопластик;

6 — крупноячеистые соты из светопрозрач­

 

 

 

ного стеклопластика

или алюминия

 

 

 

тика

(рис. 125,6). Средний слой

может

быть

изготовлен

также

из сотопласта с увеличенными ячейками

(рис. 125, г, д)

или

из

сот

со

стенками

из алюминия или стеклопластика (рис.

125,

е).

 

На

рис. 126

показаны стыки

и крепление

к несущим

конст­

рукциям панелей и плит с асбестоцементными обшивками [10]. Асбестоцементиая стеновая панель с внутренним деревян­ ным каркасом и соединениями на шурупах представлена на рис. 127. Панель может быть рекомендована для опытного строи­ тельства промышленных, гражданских и вспомогательных соору­

жений.

Трехслойные конструкции плит-панелей с применением пластмасс находят широкое применение в отечественной и зару­ бежной практике строительства для сводов и купольных покры­ тий больших пролетов.

267


Рис. 126. Стыки и крепление к железобетонной колонне панелей и плит с асбестоцементными обшивками:

/ — нащельник; 2— пароизоль или пенополиуретан; 3— опорный столик;

4 — штырь; 5 — колонна;

6 — панель; 7 — болт; 8— стальная полоса;

9—

пробки из пенопласта ПХВ; 10 — слив;

/ / — асбестоцементная масса;

12 —

закладная деталь;

13 — брусок

из стиропора; 14 — уголок.

 

Рис. 127. Асбестоцементная панель с деревянным каркасом для стен промыш­ ленных зданий:

1 — асбестоцементные листы; 2 — пароизоляция; 3 — деревянный каркас; 4 решетка для

крепления утеплителя; 5—минераловатные маты; 6 — асбестоцементные накладки; 7 — шу­ рупы и шайбы; 8 — пластинки с прокладками.

J

*

Рис. 128.

Крупные^[блоки пространственных

конструк­

 

ций:

 

а — гнутый

блок оболочек и куполов из алюминия и пластмасс;

б — гнутый

блок куполов и сводов из асбестоцемента

и пластмасс;

/ — пенопластовый блок; 2 — прокладка из древесноволокнистых плит или пенопласта; 3 — алюминиевый лист; 4 — сотопласт ткане­ вый или крафт-бумажный; 5 •— алюминиевый зетовый профиль; 6 — клей; 7 — асбестоцементный лист; 8 — стеклопластиковое по­ крытие; 9 — асбестоцементный швеллер; 10 — металлические креп­

ления.

24-100М

Рис. 129. Конструктивные схемы покрытий больших проле­ тов:

а — оболочка двоякой кривизны, квадратная в плане; б — сфериче­ ский купол; / — непрозрачные трехслойные блоки; 2 — светопрозрачные блоки.



На рис. 128 показаны гнутые крупные блоки пространствен­ ных конструкции, используемые в качестве несущих конструкций покрытий сводов, куполов и оболочек. Обшивкой блоков служат преимущественно алюминиевые листы толщиной 1—3 мм, а для небольших пролетов могут быть применены асбестоцемептные листы, упрочненные стеклопластиковым покрытием. Для зданий с химически агрессивной средой используются стеклопластико-

s

Рис. 130. Стыки блоков в

сводах:

а — горизонтальный

стык

гнутых блоков;

б

горизонтальный

стык плоских блоков;

в — вертикальный стык;

/ — алюминиевые

листы; 2— стальной

винт;

3— алюминиевый зетовый профиль;

4— пенопласт; 5 — болты; 6 — прокладка из древесноволокнистых плит; 7, 8, 11 — алюминиевые гнутые профили; 9 — точечная сварка соединения на клею (клеесварное соединение); 10 — эластичная прокладка; 12, 13 — наружный и внутренний нащелышк.

вые листы. Такие блоки могут быть применены при алюминиевых обшивках для оболочек и куполов пролетом до 100 м, а при асбестоцементных обшивках — преимущественно для куполов пролетом до 30 м (рис. 129).

При использовании серединки из сотопласта повышенной прочности (тканевые сотопласты) усилия сдвига воспринимаются средним слоем; обрамление блоков может быть легким, выпол­ няющим лишь защитные функции. При недостаточной прочности среднего слоя (пенопласт) все усилия сдвига должны восприни­ маться жестким контурным обрамлением блока.

Одним из сложных вопросов .проектирования и монтажа пространственных конструкций является стыкование блоков, ко-

270

I