Файл: Лысенко Е.Ф. Армоцементные конструкции учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 27.06.2024

Просмотров: 103

Скачиваний: 2

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

u . __________2995

i m

U50

Рис. 12. Армоцементная панель типа АПКН-12;

/ две сварные сетей с ячеіікамй

15 х 15 сл; 2 —два слоя тканой сетки №12; 3

то

же

один слой; 4 — поперечны* ребра

жесткости; 5 — тканая

сетка; 6 — сварная

сетка

С-1

размером 2,85x11,95 03 лш с ячейками 15x15 см\

7 — монтажная петля.

 

 

Рис. 13. Покрытие склада цеха ячеистого бетона Березовского завода.

 

 

У зел В

Б - Б

уз е л Г

(для панелей Ш Щ Н 12-1)

Рис. 14. Конструкция армоцементных кровельных панелей двоякой кривизны ПКЦН:

поле оболочки; 2 — петли; 3 — продольное контурное ребро; 4 — сварная арматурная сетка; 5 — тканая сетка; 6 — торцовый каркас; 7 — напряженная арматура; 8 — арматурный каркас; 9 — дополнительная сварная сетка.

по односкатным балкам пролетом 18 м. Панель армирована четырьмя ткаными сетками JMb 8 диаметром проволок 3 мм. Вес элемента 0,915 tn, расход бетона 0,366 м3 и стали 90 кг. Приведенная толщина бетона —

2,03 см.

Для

данной конструкции характерен малый вес и умерен­

ные расходы бетона и арматуры. Учитывая продольное

сводчатое се­

чение,

несколько сложно изготовление конструкции,

при

котором

трудно механизировать укладку и формование бетона.

 

 

НИИЖБ

совместно с Теплоэлектропроектом разработали

при­

менили для покрытия машинного зала котельной Конаковской ГРЭС панель размерами в плане 1,5 х 12 м. Такие панели укладывают по железобетонным или металлическим фермам. Панели запроекти­ рованы под нагрузки 150 кгс/м2(ПКЦН-12'1) и 300 кгсім2 (ПКЦН-12-2) без учета собственного веса (рис. 14). Плита армирована двумя ткаными сетками № 7 и одной сварной сеткой из проволоки диаметром 3 мм, в ребрах расположена предварительно напряженная арматура класса А-ІѴ. На панели расходуют соответственно материалов: бетона 0,05

и0,065 м3/м2, стали 6,7 кг/м2 и 13,4 кг/м2, а стоимость материалов: 1,75 руб./ж2 и 2,87 руб/ж2, общая стоимость изготовления —7,62 руб./л2

и8,8 руб./ж2. Расход стали на 1 м2 покрытия составляет: при армо-

цементных панелях, уложенных по стальным фермам — 29,4 кг, в том числе на фермы 22,7 кг, а в случае применения железобетонных панелей и тех же ферм — 44,3 кг, в том числе на фермы 30,9кг. Изго­ тавливали панели в железобетонных матрицах методом вибропрофили­ рования. Покрытие из армоцементных панелей на 30% дешевле железо­ бетонного покрытия с рулонным ковром. Снижение стоимости достиг­ нуто в основном за счет устройства кровли, так как армоцементные панели применяли без утепления и рулонного ковра (опыт строитель­ ства покрытия корпуса Черниговской ТЭЦ).

Теплоэлектропроектом установлено, что замена в покрытиях промышленных зданий железобетонных панелей армоцементными 1,5 X 12 ж сокращает расход бетона на 28%, а при панелях 3 х 12л — на 37%. Так в целом снижается вес покрытия.

Для покрытий безрулонных полносборных совмещенных крыш жилых и общественных зданий СибЗНИИЭП были разработаны два типа комплексных панелей. Первый тип был запроектирован из трех­ слойных армоцементогазобетонных панелей, в которых утеплитель включается в работу (рис. 15). При таких панелях допустимо устрой­ ство отверстий для вентиляции крыши. Второй тип — трехслойная комплексная панель 3,2 х 6,6 м. Наружный слой — армоцемент, внутренний — утеплитель (фенопласт, минеральная вата или другой) (рис. 16), который в работе панели не участвует. Такие панели — не­ сущие и ограждающие конструкции, обеспечивающие гладкий пото­ лок и позволяющие отказаться от рулонного покрытия. Стыки между панелями заделывают жгутом пороизола, керамзитовым гравием и мастикой «изол», затем покрывают Т-образными армоцементными

элементами. Стоимость такого покрытия

на 40—50% дешевле,

чем

из железобетонных панелей.

 

 

 

 

Для

чердачных перекрытий

жилых

домов

Новосибирска разра­

ботана

армоцементогазобетонная

панель

(рис.

17), рассчитанная

на

42


нагрузку

75 кгсім2. Вес

панели — 2,09 т.

Бетона

расходуется —

0,02 м3/м2,

стали — 3,2

кг/м2,

газобетона — 0,24

м31м2. Произво­

дить такие панели можно на заводах газобетонных

изделий при имею­

щейся оснастке и оборудовании. Сочетание таких

чердачных

панелей

с армоцементными панелями покрытия позволяет получить

полно­

сборную вентилируемую

крышу,

стоимость

которой на 35% меньше

аналогичного решения в железобетоне.

 

 

 

 

Рис. 15. Армоцементогазобетонная трехслойная панель для крыш жилых домов:

11 - армоцементный верхний слой; 2 — отверстие для продува; 3 — газобетон с объем­ ной массой 600 кг/м*\ 4 — армоцементный нижний слой.

Складчатые конструкции отличаются архитектурной выразитель­ ностью, экономичны, целесообразны по условиям эстетики и акустики. Простота их конструктивных форм и изготовления способствует ис­ пользованию складчатых конструкций в строительстве.

Первые армоцементные складчатые конструкции крыш жилых домов были применены в 1957 г. в Ленинграде.

Армоцементная складчатая панель (рис. 18) из мелкозернистого бетона марки 300 армирована двумя ткаными сетками № 10 и одной

43

вязаной сеткой из проволоки диаметром

4 мм с ячейкой 200 х

X 200 мм. Внизу

каждой

волны уложены

два

стержня

диаметром

6 мм, а на опорах

— по шесть косых стержней

длиной

1 м того же

 

б

,

 

в ,

 

 

- і

 

 

- 1

 

э

,g

20

, 2

3

4

 

Э

Г ___Г _

/ 1 __________________

 

п

 

 

 

ш ш ш

 

./

5

75

 

 

 

Шот

 

ІЮ0

 

75

75 I , wo .

 

 

 

Т

 

 

6600

о” ~

 

Рис. 16. Трехслойная армоцементная панель для устройства крыш:

I — нижний армоцементный слой толщиной 25 мм, армированный двумя сварными или ткаными сетками и стержневой арматурой; 2 — верхний армоцементный слой; 3 — утеплитель из полужестких минераловатных плит на битумной связке объемной массой до 300 кг/м9 или из полимерного материала с меньшей объемной массой; 4 — по- ' перечные ребра из керамзитобетона марки 150 кгс/см2 с объемной массой 1400 кг/м9\

5 — продольные ребра.

диаметра. Вес панели 0,7 т, приведенная толщина бетона 2,7 см, расход стали 4,1 кг/м2\ 1 м2 армоцементной кровли стоит 45 руб., а из оцинкованной кровельной стали (с учетом стропильных кон­ струкций) — 67 руб.

44


Рис. 17. Армоцементогазобетонная панель для верхних пере­ крытий:

/

петля; 2 — канал

20; 3 —- газобетон; 4 —- армоцемент; 5 —-две

 

 

сварные сетки.

Л=А

Рис. 18. Армоцементная кровля жилого дома:

J — армоцементная панель; 2 —»спаренные прогона из железо­ бетонных балок; 3 — слуховое окно.

б

J f

А-А

Л

ßsoj 40

5840

40

,

1

ввоо

 

Рис. 19. Армоцементная панель покрытия АП-1 двухволнового сечения, рассчитанная под снеговую нормативную нагрузку 150 кгс/м2 для домов серии 1-464:

а — армоцементная панель АП-1; б —деталь продольного стыка панелей; в — деталь

конькового стыка; 1 — две сварные или тканые

сетки; 2 — армоцементная

панель;

3 — цементно-песчаный раствор; 4 — соединение

монтажных петель между

собой;

5 — заделка раствором концевого стыка.

 

В Новосибирске в 1961 — 1966 гг. построили более 35 тыс. м2 армоцементных крыш домов, покрытых панелями размерами в плане 1,66 X 6,6 м (рис. 19). Панель имеет двухволновое постоянной вы­

соты сечение и запроектирована из бетона марки 300 с армированием двумя ткаными сетками № 12, в нижних ребрах — по два стержня

А .

ощ1<\

и

Т40

 

_____ О1

68У0

00- Э'

6600

 

 

Узел А

Рис. 20. Армоцементная панель АП-2 для покрытий одноволнового поперечного сечения:

/ — тканая сетка; 2 —• 3si8A-III; 3 — 108A-I.

диаметром 8 мм, а в верхних — по одному стержню диаметром 6 мм. Вес панели 0,6 т. На м2 расходуется: бетона 0,022 М2, стали — 3,9 кг.

Изготавливали панели способом виброштампования со стаскива­ нием штампа. Поверхность бетона покрыта битумным лаком и краской

АЛ-177.

Для покрытий жилых домов СибЗНИИЭП разработана армоце­ ментная панель одноволнового сечения размерами в плане 1,66 х 6,6 м.

47


Проектная марка мелкозернистого бетона 300, армирована панель двумя ткаными сетками № 10, тремя стержнями диаметром 8 мм внизу иодним стержнем диаметром б мм вверху (рис. 20). Характерно, что криволинейная форма поперечного сечения исключает концентра­ цию напряжений и образование местных усилий и трещин в местах острых изломов. Криволинейная тонкая стенка по жесткости и устой­ чивости не уступает прямолинейной.

Мосгипротрансом совместно с НИИЖБ разработан проект покры­ тия навесов пассажирских платформ из складчатых армоцементных панелей (рис. 21), при котором по сравнению с железобетонным ва­ риантом покрытия будет сэкономлено 50% бетона и 15—25% стали.

Для покрытий прямоугольных зданий в плане ЛенЗНИИЭП раз­ работаны два типа конструкций: структурная плита пролетом 24— 30 м и призматические балки пролетом 24 м.

Рис. 21. Общий вид павильона платформы на станции Крюково со складчатым армоцементным покрытием.

Первый тип покрытия состоит из структурных плит, образовы­ вающих ячейки 1,5 X 1,5 или 3 х 3 л пирамидальной формы, объе­ диненных с армоцементными ребристыми плитами покрытия в еди­ ную пространственную конструкцию высотой 1/20— 1/40 пролета. Соединение осуществляется сваркой закладных деталей с замоноличиванием швов. По линиям сопряжения плит образовываются вза­ имно пересекающиеся ребра, которые работают как пространственная форма. Плиты из бетона марки 300 толщиной 10 мм армированы двумя ткаными сетками, в ребрах сечением 70 х 150 мм стержневая арматура класса А-Ш.

Второй тип покрытия собирается из призматических балок, пред­ ставляющих собой складку замкнутого треугольного сечения, состоя­ щую из плит шириной 1 м и толщиной по середине 15 мм и на тор­ цах — 25 мм. Элементы структурной плиты и призматической балки можно изготавливать послойным формованием, виброштампованием, виброгнутьем и другими способами, позволяющими формовать гори­ зонтальную плоскость. По проектным данным, для помещений про­ летом 24 м при шаге колонн 6 м соответственно для структурной плиты и призматических балок, уложенных по подстропильным бал­

кам, приведенная толщина бетона равна 8,95 см и 6 см, расход стали 9,1 кг/м2 и 12 кг/м2. Экономия от использования этих конструкций

при сравнении с аналогичными железобетонными покрытиями дости­ гает 5—7 руб. на 1 м2 площади.

Линейчатые конструкции. В некоторых случаях целесообразно применять балочные пространственные конструкции, образованные поверхностями двоякой отрицательной кривизны. Поверхности со­ здаются движением образующих параболы и Гиперболы. Таким обра­ зом, возникают линейчатые конструкции с большой жесткостью и хо­ рошим сопротивлением сжимающим и растягивающим усилиям. Арми­ рование конструкций несложно, так как осуществляется по прямо­ линейным образующим. Недостатком их является отсутствие механи­ зированных способов изготовления.

Панель «грани» пролетом

12 и 15,5 м, шириной 3 м и толщиной

20 мм (рис. 22) применена

на ряде объектов в Молдавской ССР

 

А-А

Рис. 22. Двухскатный армоцементный кровельный настил типа «грани» про­ летом 15,5 м.

и Ленинграде. Конструкция из мелкозернистого бетона марки 200 армирована двумя ткаными сетками № 10, между которыми уложена сетка из проволоки диаметром 3 мм и с ячейкой 200 х 200 мм. В ребре располагаются четыре стержня диаметром 14 мм. Вес элемента 12 м

3,9 т, приведенная толщина бетона 4,3 см, расход стали 6,3 кг/м2. Ребро элемента 15 м армировано предварительно напряженной арма­ турой.

Разработана конструкция двухскатного настила «бабочка» про­ летом 15 и 18 ж, шириной 3 ж и толщиной 20 мм (рис. 23). Армиру­

ются элементы соответственно двумя

и тремя ткаными сетками № 8

и между ними одной сварной сеткой

из проволоки диаметром 6 мм

с ячейкой 200 х 200 мм. Нижнее ребро армировано предварительно напряженной арматурой. Вес элемента соответственно 5 и 12 т. Приведенная толщина бетона 4,61 см и 4,3 см, расход стали 7,93 кг/м2

и 7,5 кг/м2.

Ряд зданий в Ленинграде, Симферополе, Константиновне покры­ ты сборными армоцементными пологовспарушенными складчатыми оболочками (рис. 24), утепленными армопеноцементными плитами, уложенными по гребням оболочек. У конструкции пролетами 12 и 15 ж ширина соответственно 1,65 и 1,5 ж и толщина 20 мм. Поперечное

49