Файл: Муравьев, Ю. А. Новые облегченные конструкции для возведения производственных сельскохозяйственных зданий.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.10.2024

Просмотров: 52

Скачиваний: 0

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

g

алюминиевых

конструкции для производственных

 

 

Таблица 11

Номенклатура

сельскохозяйственных зданий

Наименование

Схема конструкции

Расход основных материалов

Масса

^Рабочие чертежи

Примечание

конструкции

изделий,

и изделия

 

 

 

 

 

кг

 

 

 

Стеновые

 

Алюминий

поофилиро-

10—90

Молочная

фер-

Вкладной

панели

 

ванный

толщиной

 

ма на 200 то-

П Л И Т Н Ы Й

 

 

0,8

жж,

вес

8,1 к г

 

лов, «Щапо­

утеплитель

 

 

на 1

ж2

 

плита

 

во» (чертежи

 

 

 

Минераловатная

 

ГДР)

 

 

 

 

«а синтетической связ­

 

Гипронисельхоз

 

 

 

ке

объемной

массой

 

или стеновые

 

 

 

80— 150

к г / м 3

или

 

панели

 

 

 

 

плитный

полистироль­

 

ЦНИИПСК,

 

 

 

ный

пенопласт

объем­

 

шифр

САЛ,

 

 

 

ной

массой 30 к г /м 3 —

 

вып. 38

 

 

 

 

0,08

м 3/м 2

элементы ве­

 

 

 

 

 

 

Крепежные

 

 

 

 

 

 

сом-

1 кг на 1 ж2

 

 

 

 

Ш'С т

Т

““Г “ “

т 6000 — 4 '

' Кровельные панели

 

 

Ж§1

_ •

f

!т

 

т е

 

Профилированный алюниний \

или асооценентный

лист

Алюминий

профилиро­ 17—20

Стеновые и кро­

Пенопласт

ванный

толщиной

вельные па­

изготавли­

0,8

мм,

вес

5,2

кг

нели—

вается внут­

яа

1 ж2

 

 

 

ЦНИИПСК,

ри полости

I вар. Пенопласт ПСБ-С

ЦНИИЭПсель-

панели из

объемной

массой

40

строй

гранул или

к г /м 3 — 0,05 м 31м2.

II

 

смол

вар.

Пенопласт

ФРП

 

 

объемной

 

массой

 

 

80

к г / м 3 — 0,05

ж3/ж2

 

 

Алюминиевый

 

профили­

50—350

Молочная фер­

Вкладной

рованный лист

толщи­

 

ма на 200 го­

плитный

ной

0,8

мм,

вес —

 

лов «Щапово» утеплитель

8,1 к г

«а '1

ж2 (плит­

 

(чертежи

 

ный

полистирольный

 

ГДР). Гипро-

 

пенопласт

 

у

=

30

 

нисельхоз

 

к г /м 3)

— 0,08

м 3/м 2

 

 

 

Крепежные элементы ве­

 

 

 

сом 1

к г на I ж2

 

 

 

 

Алюминий

'профилиро­

80—90

Облегченные ог­

Пенопласт

ванный

 

толщиной

 

раждающие

изготавли­

0,8

м м — 5,2

к г/м 2,

 

конструкции

вается внут­

I вар.

 

ПСБ

объ­

 

ц н ш п е к ,

ри полости

Пенопласт

 

 

ЦНИИЭПсель-

панели из

емной

массой

 

у =

 

строй

гранул и

= 6 0

к г /м 3—0,05 м 3/м 2,

 

 

смол

II вар.

 

ФРП

объ­

 

 

 

Пенопласт

 

 

 

 

емной массой 80 к г /м 3—

 

 

 

0,05 ж3/ж2. Алюминие­

 

 

 

вые

уголки

весом

 

 

 

1,1 к г

на 1

 

ж2

 

 

 

 

 

Алюминиевый

профи-

[24—505

 

Утеплитель

лированный

лист тол-

 

 

вкладной

щиной 0,8

жж,

вес —

 

 

плитный или

3,6 кг на 1

ж2

 

пе-

 

 

вспененный

Пенополистирольный

 

 

контактным

нопласт объемной мае-

 

 

методом

сой

у = 3 0

к г / м 3

 

 

 

'0,06 ж3/ж2.

Слой

пер-

 

 

 

тамина

 

 

 

 

 

 

 


Наименование

конструкции Схема конструкции и изделия

Кровельные

панели

1

1 3000:6000 Is1

Листовые за­ готовки для стеновых и кровельных ограждений

зооо-moo

 

 

 

 

 

 

 

 

П р о д о л ж е н и е т абл. 11

Расход

основных материалов

Масса

Рабочие чертежи

Примечание

изделий,

 

 

 

 

 

 

 

кг

 

 

 

Слой

пергамина.

Пено­

30—60 Панель

подвес­ Пенопласт

пласт ФРЛ-1 объем­

 

ного

потолка

заливочный

ной

массой 60 к г /м 3

 

с обшивкой из

 

0,08 м 31м2. Алюминий

 

алюминия,

 

гофрированный

тол­

 

ЦНИИЭПсель

 

щиной

0,8

мм,

вес

 

строй

 

 

3 к г

на

1

м2

 

уголок

 

 

 

 

Алюминиевый

 

 

 

 

 

1 к г /м 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилированный

алю­

12— 22

Конструкции по­

По нормам

миниевый лист

толщи­

 

крытий и стен

Куйбышев­

ной

0,8

 

мм,

вес

и

 

промышлен­

ского метал­

1,2—5 к г

 

на

1

 

 

 

ных

зданий с лургического

 

 

 

 

 

 

 

 

применением

завода име­

 

 

 

 

 

 

 

 

тонкого ме­

ни Ленина и

 

 

 

 

 

 

 

 

таллического

ВИЛСа

 

 

 

 

 

 

 

 

листа —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦНИИСК

 

Профилированный

алю­

12— 22

 

 

 

миниевый

лист

толщи­

 

 

 

 

ной 0,8 мм, вес 1,5 кг

 

 

 

 

на 1

м 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гнутые про­ фили, эле­ менты (фар­ туки, карни­ зы, сливы и др.) добор­

ные

Ворота

Окна

Ч

\

/

У

й

 

 

es

/

А

's / / ч N

і

620'Ш2—

m

Алюминиевые

профили—

0,2—3

Номенклатура и

 

0,2-М кгім.

 

 

эскизы гнутых

 

 

 

 

 

профилей

для

 

 

 

 

 

изготовления

 

 

 

 

 

панелей,

во­

 

 

 

 

 

рот,

окон и

 

 

 

 

 

доборных эле­

 

 

 

 

 

ментов

(фар­

 

 

 

 

 

туков,

карни­

 

 

 

 

 

зов,

сливов и

 

 

 

 

 

др.) —

 

 

 

 

 

 

 

ЦНИИЭП-

 

 

 

 

 

 

сельстрой

 

 

Гнутый

алюминиевый

70—110

Каталог и рабо­

Габариты

швеллер

5 к г /м 2.

 

чие

чертежи

проемов:

Волнистый

алюмииие-

алюминиевых

3X3;

3x2;

вый толщиной 0,8 мм,

ворот,

7x2;

4x2,7;

вес — 5 к г

на

1 м2.

ЦНИИЭП—

2,4x2 м

Листовой

алюминий

сельстрой

 

 

толщиной 4 мм,

вес —

 

 

 

 

2 к г на 1 м 2.

 

 

 

 

 

Алюминиевые

профили 30x50

Окна

алюмини­

Габариты

9 к г /м 2

 

 

евые, альбо­ проемов, мм:

 

 

 

мы

896—70,

620; 620,

 

 

 

1033—1—70.

920,

1220

 

 

 

ЦНИИПром-

920;

1220,

 

 

 

зданий

1620

1820

 

 

 

 

 

1220;


1600, длиной до 12000 мм при высоте формуемых профи­ лей до 180 мм .по ГОСТ 9234—59 и 'ГОСТ 10661—63.

'Профилированный настил нашел широкое 'примене­ ние при строительстве '.волжского1 автозавода. Стальной ребристый оцинкованный настил имеет толщину 1 мм,

.высоту 80 мм, ширину 660 мм и длину 12000 мм. В ка­ честве утеплителя применен самозатухающий пенополи­ стирол объемной массой 30 кгс/м3, толщиной 5 см. Нас­ тил крепят к стальным несущим конструкциям самонарезающпми болтами диаметром 6 мм. Между собой эле­ менты настила соединены специальными комбинирован­ ными заклепками диаметром б мм. Стальной профили­ рованный настил с цинковым противокоррозионным по­ крытием аналогичной конструкции использован при строительстве промышленных комплексов по 'выращива­ нию и откорму крупного рогатого скота в совхозах «Куз­ нецовский» и «Вороново» Московской области (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент рас­ кладки ‘профнли.рова.н- іного настала в здании

1 — ось фермы; 2 — профи­

лированный інастнл;

3

гграгоны

 

По сравнению с конструкциями из сборного железобе­ тона применение профилированного настила снижает массу покрытия в 7—8 раз, стоимость на 30% и трудо­

емкость на 26%.

За рубежом корпорация «United States Steel» (США) применяют оцинкованные листы шириной 91 см, длиной до 11 м при толщине листа от 0,058 до 0,635 мм. Листы настилают при 'величине бокового нахлеста 15 см.

Фирма «Robertson» (Великобритания) с 1903 г. специа­ лизируется на производстве стальных строительных ма­ териалов с защитными покрытиями от коррозии. .Профи­ лированные листы с цветным защитным покрытием «Версакор» выпускают по технологии, предусматривающей

54

гальванизацию, нанесение эпоксидного покрытия, грун­ та и полиэфирного покрытия. Толщина многослойного ■покрытия составляет S25 мк. Ассортимент профилей включает трапециевидные и ‘волнистые листы толщиной

0,7 и 1 мм, шириной до 0,9 м и длиной до 9,15 м.

Про­

филированные

листы

воспринимают

напружу

83—

128 кгс/м2в пролетах 2,18—7,65 м.

и химическая

Металлургическая

фирма «Hoesch»

фирма «Bayer»

(ФРГ)

изготовляют трехслойные панели

с профилированными .стальными обшивками и средним слоем из пенополиуретана. Для обшивок применяются стальные листы толщиной 0,5—1,25 мм, оцинкованные с обеих сторон и покрытые синтетическим лаком снаружи. Средний слой толщиной 35 и 60 мм выполняется из пе­ нополиуретана объемной массой 50—100 кгс/м3.

В ФРГ фирма «Вуперман», сортамент которой насчи­ тывает 3000 размеров профилей, изготавливает большое количество разнообразных гнутых профилей толщиной до 10 мм из заготовок шириной 1000 мм. Фирма «Маннесман» выпускает гофрированные стальные листы тол­ щиной до 1 мм, шириной 900 мм.

3.ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ

ИКОНСТРУКТИВНОЕ ИХ РЕШЕНИЕ

Клееные трехслойные панели с металлическими обшив­ ками нашли применение в промышленном, жилищном строительстве и строительстве общественных зданий. На оонове исследований статических, теплотехнических, тем­ пературно-влажностных и других свойств конструкций в ЦНИИСК нм. Кучеренко, ЦНИИПроектстальконструкции, іЦНИИПромзданий, ЦНИИЭПжилища, ЦНИИЭПсельстрое и других организациях разработаны рабочие чертежи панелей стен и покрытий с обшивками из алю­ миниевых сплавов и средним слоем из эффективных утеплителей. При проектировании клееных трехслойных панелей для сельскохозяйственных производственных зданий необходимо учитывать требования их транспорта­ бельности, прочности и долговечности. Толщина утеп­ лителя определяется оптимальным термическим сопро­ тивлением, что обспечивает экономичность конструкции. Кроме того, должны быть учтены зоогигиеничеокие и ппотивопожарные требования. При проектировании ограж­ дающих конструкций для сельского строительства необ-

55


ходило соблюдать «Рекомендации но проектированию и расчету конструкций е применением пластмасс» [39]. Алюминиевые сплавы для трехслойных панелей выбира­ ют с учетом главы ОНиіП П-В. 6-64, а прокатной стали — СНиП ІІ-іВ. 3-Й2.

Для обшивок трехслойных

панелей обычно

приме­

няют листы из алюминиевых

сплавов

толщиной 0 ,8 -

1,5 мм или из стали

толщиной 0,5—іі

мм. При выборе

•материалов среднего

слоя панелей

следует

отдавать

предпочтение пенопластам, получаемым методом формо­ вания или вспенивания в полости панели.

Площадь опирания панели не несущие конструкции определяется , расчетом на прочность .материала сред­ него слоя и обрамляющих ребер на сжатие (смятие), од­ нако размер опорной площадки за пранью опоры должен превышать 5 см.

При проектировании трехслойных панелей с разными обшивками особое внимание следует уделять оценке тем­ пературно-влажностных воздействий на конструкцию во избежание коробления и возникновения значительных усилий в материалах.

Для соединения обшивок и среднего слоя панелей

.применяют клеи. Соединение обшивок и обрамления осуществляется завальцовкой, на заклепках или винтах. Кроме того применяют клеезаклепочные, клеесварные или клеави'нтовые соединения. Не допускается работа соединения обшивок с обрамлением или средним слоем на сосредоточенные отрывающие усилия.

Трехслойные панели крепят к несущим конструкциям так, чтобы обеспечивалось свободное деформирование панелей при температурно-влажностных воздействиях. При этО'М необходимо герметизировать стыки панелей, особенно в безрулонных покрытиях.

Для обеспечения совместного деформирования смеж­ ных панелей рекомендуется между ними устанавливать связи по продольным кромкам через каждые 2 м.

Сварные стыки панелей с обшивками из алюминие­ вых сплавов устраивают на участках длиной 15— 120 м, между которыми размещают компенсационные стыки, гасящие влияние температурных воздействий.

Имеющийся опыт .возведения сельских зданий с ис­ пользованием алюминиевых сплавов, а также разра­ ботка панелей стен и покрытий, .предназначенных для изготовления в заводских условиях, позволяют опреде-

56


лить набор конструкций для применения ів сельском строительстве.

В случае использования іпрофилироваиных алюми­ ниевых материалов для полистовой сборки © стенах сельскохозяйственных произ,водет,венных зданий обыч­ но при,меняют .вертикальную разрезку. При этом необ­ ходимо обращать внимание на обоснование экономи­ ческой эффективности применяемых решений. Профи­ лированные алюминиевые листы для кровли или .внут­ ренней обли'цоівки здания располагают перпендикуляр­ но продольной оси здания. Их длина обычно равна рас­ стоянию от .конька до карниза здания. Расстояние меж­ ду .прогонами обычно назначают 1,5—3 м. (Поперечные сечения профилированных оцинкованных листов, реко­ мендуемые для монтажа стен и покрытий .производст­ венных сельскохозяйственных зданий, были приведены на рис. 5. Сечение профилей из алюминиевых листов по­ казано на рис. 6. Одним из способов использования промышленных полуфабрикатов для .монтажа на строи­ тельной площадке является применение в ограждаю­ щих конструкциях рулонируемых плоских лент длиной, равной длине здания. Это позволяет высвободить транс­ портные средства и значительно уменьшить количество швов ів здании, неизбежных .при сборном строительстве. Так был построен свинарник в Харьковской области.

Опраждающие конструкции .покрытий и стен неутеп­ ленных промышленных зданий и сооружений с .приме­ нением предварительно напряженных алюминиевых лент разработаны в ЦНИИОК им. Кучеренко.

Технология монтажа конструкций включает раска­ тывание .алюминиевых лент, их натяжение и крепление к стеновому фахверку при помощи самонарезающих винтов. 'На кровле предварительно »апряженные ленты размещают поперек ската, предналряігают и с помощью точечной аргонодуговой сварки проплавлением приклапляют к алюминиевым кляммерам, установленным на прогонах, расположенных вдоль стыковых лент. Продольные кромки лент укладывают внахлестку. В торцах здания предусмотрены связи, которые восприни­ мают .цепные усилия от предварительного натяжения, температурного .воздействия, а также .ветровой и сне­ говой нагрузок. .Величину предварительного .натяжения ленты устанавливают так, чтобы .при максимальной температуре .воздуха ее преднапіряжение составляло

57

10

10

20

Рис. 6, Сечения профилированных інаетилов №3 алюминиевых ’спла­ вов для трехслойных панелей

fl» в — для конструкций полистовой

сборки в построечных условиях; б, г

для (конструкций

заводского изготовления

58