СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация "Типы гражданских зданий"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Представленная презентация по междисциплинарному курсу МДК.01.01. "Проектирование зданий и сооружений" предназначена для студентов специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; содержит сведения о монолитных, панельных, каркасно-панельных, крупно-блочных и деревянных гражданских зданиях, их конструктивных элементах.

Просмотр содержимого документа
«Презентация "Типы гражданских зданий"»

Типы гражданских зданий

Типы гражданских зданий

Здания из монолитного железобетона Монолитным и называют строительные конструкции, главным образом бетонные и железобетонные, основные части кото­рых выполнены в виде единого целого (монолита) непосредственно на месте возведения здания или сооружения

Здания из монолитного железобетона

  • Монолитным и называют строительные конструкции, главным образом бетонные и железобетонные, основные части кото­рых выполнены в виде единого целого (монолита) непосредственно на месте возведения здания или сооружения
Монолитные здания

Монолитные здания

Способ возве­дения зданий из монолитного и сборно-монолитного железобетона позволяет получить разнообразные формы зданий, любые формы и размеры проемов, различную этажность и т.п.
  • Способ возве­дения зданий из монолитного и сборно-монолитного железобетона позволяет получить разнообразные формы зданий, любые формы и размеры проемов, различную этажность и т.п.
Цельномонолитные здания — жилые, общественные, производ­ственные — возводятся как с несущими стенами, так и с использова­нием каркаса в зависимости от технологических и функциональных требований.
  • Цельномонолитные здания — жилые, общественные, производ­ственные — возводятся как с несущими стенами, так и с использова­нием каркаса в зависимости от технологических и функциональных требований.
Применение для многоэтажных каркасных зданий простран­ственных ядер жесткости, выполняемых из монолитного железобе­тона, позволяет возводить эти здания с усложненной конфигурацией в плане, с разнообразными объемно-планировочными решениями.
  • Применение для многоэтажных каркасных зданий простран­ственных ядер жесткости, выполняемых из монолитного железобе­тона, позволяет возводить эти здания с усложненной конфигурацией в плане, с разнообразными объемно-планировочными решениями.
По технологическому признаку разнообразие монолитных и сборно-монолитных стен можно свести к трем модификациям — стены полностью монолитные; стены, содержащие только монолит­ный слой (либо пояс); стены, не содержащие монолитных бетонных включений.
  • По технологическому признаку разнообразие монолитных и сборно-монолитных стен можно свести к трем модификациям —
  • стены полностью монолитные;
  • стены, содержащие только монолит­ный слой (либо пояс);
  • стены, не содержащие монолитных бетонных включений.
Первая группа стеновых конструкций решается при возведе­нии зданий в крупнощитовой и блочной опалубке. Монолитные стены проектируют однослойными из легких бетонов плотностью 1000—1200 кг/м , класса не ниже В3,5. Следует отметить, что совре­менные энергоэкономические требования ограничили область при­менения таких конструкций южными районами страны
  • Первая группа стеновых конструкций решается при возведе­нии зданий в крупнощитовой и блочной опалубке. Монолитные стены проектируют однослойными из легких бетонов плотностью 1000—1200 кг/м , класса не ниже В3,5. Следует отметить, что совре­менные энергоэкономические требования ограничили область при­менения таких конструкций южными районами страны
120 мм из тяжелого или легкого плотного бетона. Сборный элемент стены — «скорлупа» — имеет утепляющие и защитно-отделочные функции, располагается снару­жи монолитного слоя, являясь его оставляемой опалубкой. Сборная «скорлупа» может иметь несколько вариантов конструкции: одно­слойная легкобетонная панель; панель из конструкционного легкого бетона с утепляющими вкладышами; железобетонная ребристая панель с толщиной плиты 80 мм и эффективным утеплителем. «Скорлупы» крепят к монолитному слою гибкими связями " width="640"
  • Сборно-монолитные стены содержат и сборные элементы:
  • Моно­литный слой δ120 мм из тяжелого или легкого плотного бетона.
  • Сборный элемент стены — «скорлупа» — имеет утепляющие и защитно-отделочные функции, располагается снару­жи монолитного слоя, являясь его оставляемой опалубкой.
  • Сборная «скорлупа» может иметь несколько вариантов конструкции: одно­слойная легкобетонная панель; панель из конструкционного легкого бетона с утепляющими вкладышами; железобетонная ребристая панель с толщиной плиты 80 мм и эффективным утеплителем. «Скорлупы» крепят к монолитному слою гибкими связями
Когда климатические условия позволяют применить утепление изнутри, толщину монолитного слоя принимают не менее 160 мм при выполнении его из тяжелого бетона и не менее 200 мм — из лег­кого бетона. Внутренний утепляющий слой выполняют из газобетон­ных блоков плотностью 300—350 кг/м 3 .
  • Когда климатические условия позволяют применить утепление изнутри, толщину монолитного слоя принимают не менее 160 мм при выполнении его из тяжелого бетона и не менее 200 мм — из лег­кого бетона. Внутренний утепляющий слой выполняют из газобетон­ных блоков плотностью 300—350 кг/м 3 .
Рациональной областью применения монолитного железобето­на являются конструкции перекрытий под большие нагрузки, в ча­стности устройство безбалочных перекрытий. Возведение таких перекрытий методом подъема — один из прогрессивных методов
  • Рациональной областью применения монолитного железобето­на являются конструкции перекрытий под большие нагрузки, в ча­стности устройство безбалочных перекрытий. Возведение таких перекрытий методом подъема — один из прогрессивных методов
Сборно-монолитные перекрытия состоят из двух элементов: нижней сборной плиты толщиной 40—60 мм и монолитного верх­него бетонного слоя толщиной 100—120 мм. Сборные перекрытия монтируют из типовых изделий, приме­няемых в массовом строительстве: плит сплошного сечения или многопустотных элементов.
  • Сборно-монолитные перекрытия состоят из двух элементов: нижней сборной плиты толщиной 40—60 мм и монолитного верх­него бетонного слоя толщиной 100—120 мм.
  • Сборные перекрытия монтируют из типовых изделий, приме­няемых в массовом строительстве: плит сплошного сечения или многопустотных элементов.
Лестницы, перегородки, лифтовые шахты монолитных и сбор­но-монолитных зданий выполняют сборными.  
  • Лестницы, перегородки, лифтовые шахты монолитных и сбор­но-монолитных зданий выполняют сборными.

 

Монолитное домостроение подчиняется жестким требованиям унификации: шаг продольных и поперечных стен 2,7—7,2 м с гра­дацией 300 мм; высота жилых этажей 2,8 и 3 м;  высота нежилых этажей 3,3; 3,6; 4,2 м;  шаг несущих конструкций первых нежилых этажей: 6,0; 6,6; 7,2 м — может быть принят независимо от шага не­сущих конструкций вышерасположенных этажей здания.

Монолитное домостроение подчиняется жестким требованиям унификации:

  • шаг продольных и поперечных стен 2,7—7,2 м с гра­дацией 300 мм;
  • высота жилых этажей 2,8 и 3 м;
  • высота нежилых этажей 3,3; 3,6; 4,2 м;
  • шаг несущих конструкций первых нежилых этажей: 6,0; 6,6; 7,2 м — может быть принят независимо от шага не­сущих конструкций вышерасположенных этажей здания.
Крупнопанельные здания Крупнопанельными называют здания, монтируемые из заранее изготовленных крупноразмерных плоскостных элемен­тов стен, перекрытий, покрытий и других конструкций.

Крупнопанельные здания

  • Крупнопанельными называют здания, монтируемые из заранее изготовленных крупноразмерных плоскостных элемен­тов стен, перекрытий, покрытий и других конструкций.
По конструктивной схеме здания бывают: бескаркасные, с про­дольными и поперечными несущими стенами и каркасные
  • По конструктивной схеме здания бывают: бескаркасные, с про­дольными и поперечными несущими стенами и каркасные
Бескаркасные здания состоят из меньшего числа сборных элемен­тов, отличаются простотой монтажа и имеют преимущественное применение в массовом жилищном строительстве. В этих зданиях наружные и внутренние стены воспринимают все действующие на­грузки. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивают­ся взаимной связью между панелями стен и перекрытий
  • Бескаркасные здания состоят из меньшего числа сборных элемен­тов, отличаются простотой монтажа и имеют преимущественное применение в массовом жилищном строительстве. В этих зданиях наружные и внутренние стены воспринимают все действующие на­грузки. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивают­ся взаимной связью между панелями стен и перекрытий
В каркасных  панельных зданиях действующие на них нагрузки воспринимают ригели и стойки каркаса, а панели выполняют чаще всего лишь ограждающие функции.
  • В каркасных панельных зданиях действующие на них нагрузки воспринимают ригели и стойки каркаса, а панели выполняют чаще всего лишь ограждающие функции.
Конструкции стеновых панелей К стеновым панелям, кроме основных требований , которые предъявляются к наружным стенам (прочность, малая теплопровод­ность, небольшая масса, огнестойкость, экономичность), предъяв­ляют специальные требования : технологичность изготовления в за­водских условиях; простота монтажа; совершенство конструкций стыков; высокая степень заводской готовности

Конструкции стеновых панелей

  • К стеновым панелям, кроме основных требований , которые предъявляются к наружным стенам (прочность, малая теплопровод­ность, небольшая масса, огнестойкость, экономичность), предъяв­ляют специальные требования :
  • технологичность изготовления в за­водских условиях;
  • простота монтажа;
  • совершенство конструкций стыков;
  • высокая степень заводской готовности
В зависимости от вида конструктивной схемы стеновые панели делятся на несущие, самонесущие, навесные. Панели наружных стен могут быть одно- и многослойными
  • В зависимости от вида конструктивной схемы стеновые панели делятся на
  • несущие,
  • самонесущие,
  • навесные.
  • Панели наружных стен могут быть одно- и многослойными
 Для бескаркасных крупнопанельных зданий характерны конст­руктивные схемы:   с малым шагом несущих поперечных стен — 2,7—3,6 м, попереч­ные и продольные стены здания — несущие. Панели наружных стен однослойные или трехслойные, внутренних стен — желе­зобетонные толщиной 120—160 мм. Плиты перекрытия —железо­бетонные сплошные толщиной 120 мм с опиранием по контуру. Фундаментами наружных самонесущих стен служат сборные железобетонные блоки, внутренних несущих стен — железобе­тонные плиты прямоугольной формы. Наружные стены подзем­ной части здания смонтированы из керамзитобетонных или железобетонных трехслойных цокольных панелей. Внутренние поперечные стены — из железобетонных панелей толщиной 120-160 мм. Перекрытие над подвалом — из плоских железобе­тонных плит толщиной 120 мм, опертых по контуру;

Для бескаркасных крупнопанельных зданий характерны конст­руктивные схемы:

  • с малым шагом несущих поперечных стен — 2,7—3,6 м, попереч­ные и продольные стены здания — несущие. Панели наружных стен однослойные или трехслойные, внутренних стен — желе­зобетонные толщиной 120—160 мм. Плиты перекрытия —железо­бетонные сплошные толщиной 120 мм с опиранием по контуру. Фундаментами наружных самонесущих стен служат сборные железобетонные блоки, внутренних несущих стен — железобе­тонные плиты прямоугольной формы. Наружные стены подзем­ной части здания смонтированы из керамзитобетонных или железобетонных трехслойных цокольных панелей. Внутренние поперечные стены — из железобетонных панелей толщиной 120-160 мм. Перекрытие над подвалом — из плоских железобе­тонных плит толщиной 120 мм, опертых по контуру;
с большим шагом несущих поперечных стен — 3,6 м, несущие поперечные стены из плоских железобетонных панелей толщи­ной 160 мм. Наружные продольные стены — самонесущие одно­рядной или поясной разрезки из панелей, изготовленных из легких или ячеистых бетонов. Межкомнатные перегородки — гипсобетонные толщиной 80 мм. Плиты перекрытия — сплош­ные железобетонные толщиной 160 мм или многопустотные тол­щиной 220 мм;
  • с большим шагом несущих поперечных стен — 3,6 м, несущие поперечные стены из плоских железобетонных панелей толщи­ной 160 мм. Наружные продольные стены — самонесущие одно­рядной или поясной разрезки из панелей, изготовленных из легких или ячеистых бетонов. Межкомнатные перегородки — гипсобетонные толщиной 80 мм. Плиты перекрытия — сплош­ные железобетонные толщиной 160 мм или многопустотные тол­щиной 220 мм;
со смешанным шагом несущих поперечных стен. Наружные стены — самонесущие однорядной разрезки из керамзитобетонных па­нелей. Плиты перекрытия — сплошные толщиной 160 мм, опер­тые в узких ячейках по контуру, в широких ячейках — по двум сторонам, или многопустотные толщиной 220 мм. Наружные стены подземной части - из ребристых железобетонных цокольных панелей, утепленных керамзитобетоном
  • со смешанным шагом несущих поперечных стен. Наружные стены — самонесущие однорядной разрезки из керамзитобетонных па­нелей. Плиты перекрытия — сплошные толщиной 160 мм, опер­тые в узких ячейках по контуру, в широких ячейках — по двум сторонам, или многопустотные толщиной 220 мм. Наружные стены подземной части - из ребристых железобетонных цокольных панелей, утепленных керамзитобетоном
Стыки панелей

Стыки панелей

Каркасно-панельные здания Каркасно-панельные здания широко применяются при строитель­стве общественных зданий. Для них характерны две конструктивные схемы — с поперечным и продольным расположением ригелей

Каркасно-панельные здания

  • Каркасно-панельные здания широко применяются при строитель­стве общественных зданий. Для них характерны две конструктивные схемы — с поперечным и продольным расположением ригелей
Элементы сборного железобетонного каркаса колон­ны  прямоугольного сечения высотой один-два этажа с одной кон­солью для крайнего ряда и двумя консолями для среднего ряда;  ригели таврового сечения с одной или двумя полками для опирания плит перекрытия и лестничных маршей; плиты перекрытия (много­пустотные или сплошные), состоящие из межколонных (связевых), пристенных с пазами для колонн и рядовых плит шириной 1200, 1500 мм.

Элементы сборного железобетонного каркаса

  • колон­ны прямоугольного сечения высотой один-два этажа с одной кон­солью для крайнего ряда и двумя консолями для среднего ряда;
  • ригели таврового сечения с одной или двумя полками для опирания плит перекрытия и лестничных маршей;
  • плиты перекрытия (много­пустотные или сплошные), состоящие из межколонных (связевых), пристенных с пазами для колонн и рядовых плит шириной 1200, 1500 мм.
Сопряжение элементов каркаса, осуществляемое на опоре, на­зывают узлом
  • Сопряжение элементов каркаса, осуществляемое на опоре, на­зывают узлом
Стыки колонн а — сферический; б — плоский

Стыки колонн

  • а — сферический;
  • б — плоский
. Узел соединения ригеля с колонной 1 — колонна; 2 — закладная деталь; 3 — соединительная планка; 4 — ригель; 5 – цементный раствор

. Узел соединения ригеля с колонной

  • 1 — колонна;
  • 2 — закладная деталь;
  • 3 — соединительная планка;
  • 4 — ригель;
  • 5 – цементный раствор
К узлу относят: стык колонн: колонну опирают через бетонные выступы оголов­ков, сваривая выпуски арматуры и замоноличивая стык; опирание ригеля на консоль колонны: на поверхности консоли закрепляют сваркой закладных деталей, наверху — стальной на­кладкой, приваренной к закладным деталям колонны и ригеля, затем швы замоноличивают раствором; опирание плиты перекрытия на ригель: уложенные плиты на пол­ки ригелей соединяются между собой стальными связями, зазоры между ними заделываются раствором.

К узлу относят:

  • стык колонн: колонну опирают через бетонные выступы оголов­ков, сваривая выпуски арматуры и замоноличивая стык;
  • опирание ригеля на консоль колонны: на поверхности консоли закрепляют сваркой закладных деталей, наверху — стальной на­кладкой, приваренной к закладным деталям колонны и ригеля, затем швы замоноличивают раствором;
  • опирание плиты перекрытия на ригель: уложенные плиты на пол­ки ригелей соединяются между собой стальными связями, зазоры между ними заделываются раствором.
Различают следующие системы каркасов: рамные, рамно-связевые, связевые

Различают следующие системы каркасов:

  • рамные,
  • рамно-связевые,
  • связевые
Рамная система состоит из колонн, жестко соединен­ных с ними ригелей перекрытий, располагаемых во взаимно-перпен­дикулярных направлениях и образующих жесткую конструктивную систему. Схема здания с рамной системой : 1 — колонна; 2 — ригели

Рамная система

  • состоит из колонн, жестко соединен­ных с ними ригелей перекрытий, располагаемых во взаимно-перпен­дикулярных направлениях и образующих жесткую конструктивную систему.

Схема здания с рамной системой :

1 — колонна;

2 — ригели

В рамно-связевых системах совместная работа элемен­тов каркаса достигается за счет перераспределения доли участия в ней рам и вертикальных стенок-связей (диафрагм). Схема зданий с рамно-связевыми каркасами: а — с плоскими связями; б — с пространственными связями; 1 — колонны; 2 — ригели; 3 — плоские связевые элементы

В рамно-связевых системах

  • совместная работа элемен­тов каркаса достигается за счет перераспределения доли участия в ней рам и вертикальных стенок-связей (диафрагм).

Схема зданий

с рамно-связевыми каркасами:

а — с плоскими связями;

б — с пространственными связями;

1 — колонны;

2 — ригели;

3 — плоские связевые элементы

Связе­вые системы каркасов Применяют для общественных зданий большой этажности в виде жестко соединенных между собой под углом стенок или пространственных элементов, проходящих по всей высоте здания, образующих так называемое ядро жесткости

Связе­вые системы каркасов

  • Применяют для общественных зданий большой этажности в виде жестко соединенных между собой под углом стенок или пространственных элементов, проходящих по всей высоте здания, образующих так называемое ядро жесткости
Схема зданий со связевыми элементами а — коробчатыми; б —Х-образными; в — круглыми; г —двутавровыми

Схема зданий со связевыми элементами

  • а — коробчатыми;
  • б —Х-образными;
  • в — круглыми;
  • г —двутавровыми
Пространственная жесткость каркасно-панельных зданий обес­печивается: жестким сопряжением элементов каркаса в узлах; уста­новкой стенок жесткости; укладкой связевых и пристенных плит между колоннами здания; заделкой швов между плитами перекры­тия; устройством связей стен лестничных клеток и лифтовых шахт с каркасом здания.

Пространственная жесткость каркасно-панельных зданий обес­печивается:

  • жестким сопряжением элементов каркаса в узлах;
  • уста­новкой стенок жесткости;
  • укладкой связевых и пристенных плит между колоннами здания;
  • заделкой швов между плитами перекры­тия;
  • устройством связей стен лестничных клеток и лифтовых шахт с каркасом здания.
Стенами каркасных зданий являются панели из легких или яче­истых бетонов толщиной 250—300 мм
  • Стенами каркасных зданий являются панели из легких или яче­истых бетонов толщиной 250—300 мм
По местоположению в стене различают панели: поясные (цокольные, междуэтажные, парапетные) длиной 3—6 м и высотой 0,9—2,1 м; простеночные шириной 0,3—1,8 м и высотой 1,2—2,7 м;  угловые для внешних и внутренних углов

По местоположению в стене различают панели:

  • поясные (цокольные, междуэтажные, парапетные) длиной 3—6 м и высотой 0,9—2,1 м;
  • простеночные шириной 0,3—1,8 м и высотой 1,2—2,7 м;
  • угловые для внешних и внутренних углов
Крупноблочные здания Здания, в которых стены возводят из крупных кам­ней (блоков) массой от 0,3—3 т и больше, называются крупноблоч­ными все другие конструктивные элементы также выполняют из крупноразмерных элементов и деталей

Крупноблочные здания

  • Здания, в которых стены возводят из крупных кам­ней (блоков) массой от 0,3—3 т и больше, называются крупноблоч­ными
  • все другие конструктивные элементы также выполняют из крупноразмерных элементов и деталей
Материалом для изготовления блоков служат легкие бетоны (керамзитобетон, ячеистый бетон), а также местные материалы (ракушечники, туфы). Наружная поверхность блоков наружных стен офактурена декоративным бетоном или раствором толщиной 30—40 мм, а внутренняя подготовлена под окраску или оклейку обоями.
  • Материалом для изготовления блоков служат легкие бетоны (керамзитобетон, ячеистый бетон), а также местные материалы (ракушечники, туфы).
  • Наружная поверхность блоков наружных стен офактурена декоративным бетоном или раствором толщиной 30—40 мм, а внутренняя подготовлена под окраску или оклейку обоями.
Систему раскладки блоков в пределах высоты этажа называют разрезкой. В зависимости от количества уложенных рядов различают: двухрядную разрезку, когда по высоте этажа уложены два блока; трехрядную — по высоте три блока; четырехрядную — четыре блока.

Систему раскладки блоков в пределах высоты этажа называют разрезкой.

В зависимости от количества уложенных рядов различают:

  • двухрядную разрезку, когда по высоте этажа уложены два блока;
  • трехрядную — по высоте три блока;
  • четырехрядную — четыре блока.
Схемы разрезки стен крупноблочных зданий а — двухрядная; б — четырехрядная; 1 — простеночный блок; 2 — подоконный блок; 3 — блок-перемычка

Схемы разрезки стен крупноблочных зданий

  • а — двухрядная; б — четырехрядная;

1 простеночный блок;

2 подоконный блок;

3 блок-перемычка

Основными блоками наружных стен являются: простеночные блоки толщиной 400, 500,600 мм Для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м при двухрядной разрезке стен высоту простеночного блока принимают 2180, а ширину блоков 990, 1190, 1390, 1590, 1790 мм Высота под­оконного блока 840 мм, ширина 990, 1190, 1790, 1990 мм;

Основными блоками наружных стен являются:

  • простеночные блоки толщиной 400, 500,600 мм
  • Для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м при двухрядной разрезке стен высоту простеночного блока принимают 2180, а ширину блоков 990, 1190, 1390, 1590, 1790 мм
  • Высота под­оконного блока 840 мм, ширина 990, 1190, 1790, 1990 мм;
блок-перемычка имеет четверти: сверху — для опирания плит перекрытия; снизу—для оконной коробки. Все блоки перемычеч-ного ряда содержат закладные стальные детали для сварки между собой при монтаже. Высота перемычечных блоков 580 мм, ширина 1980, 2380, 2780, 3180 мм;
  • блок-перемычка имеет четверти: сверху — для опирания плит перекрытия; снизу—для оконной коробки. Все блоки перемычеч-ного ряда содержат закладные стальные детали для сварки между собой при монтаже. Высота перемычечных блоков 580 мм, ширина 1980, 2380, 2780, 3180 мм;
Типы блоков а — блок наружной стены перемычечный; б — то же простеночный; в — то же подоконный; г – угловой

Типы блоков

  • а — блок наружной стены перемычечный;
  • б — то же простеночный;
  • в — то же подоконный;
  • г – угловой
Стыки крупноблочных стен Крупные блоки укладывают друг на друга по слою раствора тол­щиной 10—20 мм с применением временных прокладок. По своему конструктивному решению вертикальные стыки бы­вают открытыми (с внутренней стороны) и закрытыми. Открытые стыки получаются между рядовыми блоками на глухих участках наружных стен. В этом случае паз, образованный четвертями смеж­ных блоков со стороны помещения, закладывают бетонными вкла­дышами, а получившийся колодец заполняют легким бетоном.

Стыки крупноблочных стен

  • Крупные блоки укладывают друг на друга по слою раствора тол­щиной 10—20 мм с применением временных прокладок.
  • По своему конструктивному решению вертикальные стыки бы­вают открытыми (с внутренней стороны) и закрытыми.
  • Открытые стыки получаются между рядовыми блоками на глухих участках наружных стен. В этом случае паз, образованный четвертями смеж­ных блоков со стороны помещения, закладывают бетонными вкла­дышами, а получившийся колодец заполняют легким бетоном.
При стыковании поясных и перемычечных блоков, а также бло­ков внутренних стен имеющиеся на их боковых гранях пазы обра­зуют колодцы, которые заполняют легким бетоном или раствором. Такой стык называется закрытым.
  • При стыковании поясных и перемычечных блоков, а также бло­ков внутренних стен имеющиеся на их боковых гранях пазы обра­зуют колодцы, которые заполняют легким бетоном или раствором. Такой стык называется закрытым.
Деревянные здания По конструктивным решениям стен эти здания делят на: бревен­чатые (рубленые); брусчатые; щитовые; каркасные; каркасно-щитовые.

Деревянные здания

По конструктивным решениям стен эти здания делят на:

  • бревен­чатые (рубленые);
  • брусчатые;
  • щитовые;
  • каркасные;
  • каркасно-щитовые.
Стены бревенчатых домов представляют собой горизонтально уложенные ряды бревен, которые связываются друг с другом в углах врубками. Один ряд бревен называется венцом . В сово­купности венцы образуют сруб . Нижний венец, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом
  • Стены бревенчатых домов представляют собой горизонтально уложенные ряды бревен, которые связываются друг с другом в углах врубками.
  • Один ряд бревен называется венцом .
  • В сово­купности венцы образуют сруб . Нижний венец, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом
Применяют тщательно обработанные круглые бревна диамет­ром 200—240 мм. В каждом бревне с нижней стороны вытесывают паз, которым бревно укладывают на круглую поверхность нижеле­жащего венца. Внутреннюю поверхность бревен чисто отесывают, образуя глад­кую стену. Основными типами конструкции углового стыка бревен явля­ются врубки с остатком — «в чашку» и без остатка — «в лапу».
  • Применяют тщательно обработанные круглые бревна диамет­ром 200—240 мм. В каждом бревне с нижней стороны вытесывают паз, которым бревно укладывают на круглую поверхность нижеле­жащего венца.
  • Внутреннюю поверхность бревен чисто отесывают, образуя глад­кую стену.
  • Основными типами конструкции углового стыка бревен явля­ются врубки с остатком — «в чашку» и без остатка — «в лапу».
Бревенчатые стены дают значительную (до 5%) осадку, поэтому их оштукатуривают по штукатурной драни через 1—2 года после устройства. Над дверными и оконными проемами оставляют зазор на величину расчетной осадки стены
  • Бревенчатые стены дают значительную (до 5%) осадку, поэтому их оштукатуривают по штукатурной драни через 1—2 года после устройства.
  • Над дверными и оконными проемами оставляют зазор на величину расчетной осадки стены
Недостатки Стены из бревен трудоемки в устройстве, требуют большого рас­хода материала, не индустриальны в изготовлении

Недостатки

  • Стены из бревен трудоемки в устройстве, требуют большого рас­хода материала, не индустриальны в изготовлении
Стены брусчатых домов выполняют из брусьев, т.е. опиленных на четыре канта бревен сечением 180x180, 150 х 150 мм для наруж­ных и 100 х 150 и 100 х 180 мм для внутренних стен. Брусья соеди­няют между собой на шкантах (шипах), а углы и сопряжения с внутренними стенами — в шпунт или «в лапу».
  • Стены брусчатых домов выполняют из брусьев, т.е. опиленных на четыре канта бревен сечением 180x180, 150 х 150 мм для наруж­ных и 100 х 150 и 100 х 180 мм для внутренних стен.
  • Брусья соеди­няют между собой на шкантах (шипах), а углы и сопряжения с внутренними стенами — в шпунт или «в лапу».
При устройстве стен из брусьев стремятся, чтобы длина не пре­вышала 6,5 м. При большей длине против выпучивания стен по вер­тикали устраивают сжимы. При укладке бревен для защиты от продувания между ними про­кладывают паклю, а после устройства стены пазы тщательно про­конопачивают. Стены из брусьев также дают значительную осадку, поэтому спустя 1—2 года швы окончательно проконопачивают и производят обшивку или оштукатуривание поверхностей
  • При устройстве стен из брусьев стремятся, чтобы длина не пре­вышала 6,5 м. При большей длине против выпучивания стен по вер­тикали устраивают сжимы.
  • При укладке бревен для защиты от продувания между ними про­кладывают паклю, а после устройства стены пазы тщательно про­конопачивают. Стены из брусьев также дают значительную осадку, поэтому спустя 1—2 года швы окончательно проконопачивают и производят обшивку или оштукатуривание поверхностей
Фундаменты под стены бревенчатых и брусчатых домов выпол­няют бутовыми, бутобетонными, бетонными и деревянными. Они могут быть ленточными и столбчатыми. Цоколь деревянных зданий выполняют из того же материала, что и фундаменты, или из обо­жженного керамического кирпича. При устройстве столбчатых фундаментов расстояние между столбами 2,5—3 м с обязательным устройством столбов в углах здания и в местах примыкания внут­ренних стен. Между столбами по периметру здания устраивают забирку из кирпича, укладываемого на песчаное основание
  • Фундаменты под стены бревенчатых и брусчатых домов выпол­няют бутовыми, бутобетонными, бетонными и деревянными. Они могут быть ленточными и столбчатыми. Цоколь деревянных зданий выполняют из того же материала, что и фундаменты, или из обо­жженного керамического кирпича. При устройстве столбчатых фундаментов расстояние между столбами 2,5—3 м с обязательным устройством столбов в углах здания и в местах примыкания внут­ренних стен. Между столбами по периметру здания устраивают забирку из кирпича, укладываемого на песчаное основание
Дома из клееного бруса

Дома из клееного бруса

Для защиты от загнивания окладные венцы располагают выше планировочной отметки поверхности грунта на 40 см и тщательно антисептируют, а также прокладывают между фундаментом и брев­нами или брусьями два слоя толя или рубероида. Обязательно уст­ройство отмостки.
  • Для защиты от загнивания окладные венцы располагают выше планировочной отметки поверхности грунта на 40 см и тщательно антисептируют, а также прокладывают между фундаментом и брев­нами или брусьями два слоя толя или рубероида. Обязательно уст­ройство отмостки.
Балки перекрытий в бревенчатых зданиях врубают в наружные стены или выполняют врубку в виде ласточкина хвоста. Деревянные перекрытия состоят из балок, являющихся несущей конструкцией, межбалочного заполнения, конструкции пола и отделочного слоя потолка. Балки в виде брусьев прямоугольного сечения, размеры которых принимают по расчету. Высота балок 130, 150, 180, 200 мм, толщина 75, 100 мм, расстояние между балками 600—1000 мм
  • Балки перекрытий в бревенчатых зданиях врубают в наружные стены или выполняют врубку в виде ласточкина хвоста.
  • Деревянные перекрытия состоят из балок, являющихся несущей конструкцией, межбалочного заполнения, конструкции пола и отделочного слоя потолка.
  • Балки в виде брусьев прямоугольного сечения, размеры которых принимают по расчету. Высота балок 130, 150, 180, 200 мм, толщина 75, 100 мм, расстояние между балками 600—1000 мм
Конструкция пола по деревянному перекрытию состоит из до­щатого настила из шпунтованных досок, прикрепляемых к лагам, укладываемых поперек балок через 500, 700 мм  Полы первого этажа для бесподвальных зданий устраивают по лагам и кирпичным столбикам. В случае необходимости устройства подполья его высо­та должна быть не менее 60 см; для обеспечения хорошей вентиля­ции необходимо предусматривать открывающиеся на лето продухи в цоколе
  • Конструкция пола по деревянному перекрытию состоит из до­щатого настила из шпунтованных досок, прикрепляемых к лагам, укладываемых поперек балок через 500, 700 мм
  • Полы первого этажа для бесподвальных зданий устраивают по лагам и кирпичным столбикам.
  • В случае необходимости устройства подполья его высо­та должна быть не менее 60 см;
  • для обеспечения хорошей вентиля­ции необходимо предусматривать открывающиеся на лето продухи в цоколе
Схема утеплённого перекрытия  1 этажа

Схема утеплённого перекрытия 1 этажа

Перегородки выполняют из досок или деревянных щитов. Лестницы состоят из площадок и лестничных маршей. Марши из двух тетив, ступеней, перил. Тетивы своими концами врубаются в площадочные балки. Крыши устраивают, как правило, скатные
  • Перегородки выполняют из досок или деревянных щитов.
  • Лестницы состоят из площадок и лестничных маршей. Марши из двух тетив, ступеней, перил. Тетивы своими концами врубаются в площадочные балки.
  • Крыши устраивают, как правило, скатные
Панельные деревянные здания возводят из деталей заводского из­готовления высотой в один-два этажа. Панели наружных и внутрен­них стен совместно с элементами нижней и верхней обвязки обра­зуют устойчивый и жесткий остов здания
  • Панельные деревянные здания возводят из деталей заводского из­готовления высотой в один-два этажа.
  • Панели наружных и внутрен­них стен совместно с элементами нижней и верхней обвязки обра­зуют устойчивый и жесткий остов здания
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!