Обводненность тоннелей




Обводненность тоннелей является актуальной проблемой в течение всего срока их строительства и эксплуатации. Если учесть, что до настоящего времени в России тоннели с обделками из тесаного камня, бутобетона, бетона и железобетона, в том числе сборного, сооружали без гидроизоляции, то практически каждый эксплуатируемый тоннель в большей или меньшей степени обводнен. Поэтому причиной подавляющего большинства всех вышеперечисленных дефектов является обводненность тоннеля.
Характер водопроявлений в тоннеле многообразен и зависит от происхождения источника, дебита поступающей воды и напора, а также дислокации на обделке, характеристики места выхода волы (отверстие, трещина или пористый бетон). В зависимости от времени года обводненность тоннелей меняется. Весной, как правило, она усиливается за счет талых вод, просачивающихся в грунтовый массив, вмещающий тоннель, или подпитывая водоносные горизонты. Осенью аналогичная картина связана с ливнями, характерными для этого времени года. В целом обводнение тоннеля зависит от гидрологической обстановки района его заложения, фильтрационных свойств грунтов, наличия и эффективности работы дренажных и водоотводных систем, а также технического состояния обделки и показателя ее водонепроницаемости. Классифицируют водопроявления по виду и интенсивности излияния внутрь тоннеля.
Течь — непрерывная струя воды, слабо или с напором изливающаяся в тоннель из трещин или отверстия в обделке (рис. 3.7). На практике иногда используют понятия: слабая течь — ненапорная с периодическим разрывом струи или сильная течь — напорная, без разрыва струи, при изливе из стены не растекается по ее поверхности и может падать на значительном расстоянии.


Обводненность тоннелей

Капеж — поступление воды в виде отдельных капель. Формирование капежа обусловлено малым дебитом питающих горизонтов в грунте, а также трещиноватой структурой бетона обделки, в связи с чем капеж может наблюдаться не только из сквозных дефектов, холодных швов и стыков, но и на значительных площадях поверхности обделки.
Сырость — увлажнение обделки поступающими подземными водами без образования капежа (рис, 3.8). Иногда наряду с сыростью вводят понятие «мокрота», когда на поверхности обделки обнаруживают явно выраженную пленку волы, удерживающуюся на ней за счет сил поверхностною натяжения.
Химический состав подземных вод определяет выбор проектных решении по защите тоннельных конструкций от коррозии. Поэтому недостатки проектных решений при эксплуатации обусловливают коррозию, являющуюся конструкционным дефектом, требующим адекватных ремонтных воздействий.


Обводненность тоннелей

При эксплуатации тоннелей анализ химического состава подземных вод проводят с периодичностью не чаше одного раза в пять лет из условия. если надзором за техническим состоянием сооружения не обнаружены признаки коррозии, связанной с химической агрессией воды. В случаях появления таких признаков (отложения солей на поверхности обделки, ржавые потеки в местах течей, снижение прочности и разрыхление цементного камня на обводняемых участках и др.) для анализа необходимо отбирать пробы воды до контакта с кородируемой конструкцией в чистую стеклянную посуду, промытую дистиллированной водой.
Если пробы воды будут взяты непосредственно в тоннеле, то ее химический состав будет искаженным за счет взаимодействия с материалом обделки. Тоннели, эксплуатируемые в удаленных горно-таежных местностях, как правило, обводняются стабильными по химическому составу водами и соответствуют данным изысканий. Что касается метрополитенов и горных тоннелей, расположенных в пределах промышленных зон и городов, здесь химический состав подземных вод может существенно отличаться от данных изысканий и меняться в процессе эксплуатации. Значительное агрессивное воздействие на тоннельные конструкции оказывают протечки канализационных стоков и тепловых сетей, которые можно обнаружить в тоннеле по запаху поступающей воды и ее температуре.
Проникновение воды в тоннель связано с таким явлением, как суффозия — выщелачивание растворимых веществ и вынос мелких минеральных веществ из грунтов подземными водами. Суффозия вызывает оседание залегающих выше грунтов, образование понижений на поверхности и пустот за обделкой, что нарушает ее статическую работу. При обнаружении признаков суффозии необходимо принимать срочные меры по герметизации обделки, произвести тщательный тампонаж прилегающего к обделке грунтового массива.

Разнообразные утеплители для стен дома под сайдинг

Сайдинг — это панели предохраняющие здания от воздействия окружающей среды, а также придающие строению эстетический вид.

Длина выпускаемых панелей достигает 6 метров, ширина колеблется от 10 сантиметров до 30 см, толщина достигает 1 см.

Панели изготавливают из следующих материалов:

  • Металла.
  • Дерева.
  • Цемента.
  • Винила.

Сайдинг монтируют на каркас, который изготавливают или из металлического профиля, или из деревянных брусьев. На стены между стойками каркаса клеят утеплитель.

В качестве утеплителя применяют:

  • Минеральные ваты.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенопласт.

Минеральная вата

Она может быть изготовлена из разного сырья, самая известная, это стекловата. Вырабатывается из сырья, идущего на изготовления стекла, также непосредственно из битого стекла.

Для каменной ваты используют породу камней гор, таких как базальт, доломит. Это самая плотная вата. Температура плавления более 1000 градусов.

Третью разновидность ваты шлаковая, вырабатывают ее из отходов доменных печей, шлаков. Все материалы, идущие на изготовления ват, нагревают и вытягивают в тонкие волокна. Вата не горит. Низкая теплопроводность. Надо помнить, что минеральная вата плохо влияет на здоровье человека, относится к канцерогенной группе.

Экструдированный пенополистирол

Получают из полистирола, который нагревают и с помощью углекислого газа вспенивают. Расплавленный полистирол под большим давлением выдавливают из экструдера. Получают массу, состоящую из множества мелких ячеек полистирола наполненных воздухом. Изобретен материал в середине прошлого столетия. Очень плотный материал, обладает низкой теплопроводностью, устойчивый к внешним осадкам, водостойкий. К недостатку относится его повышенная горючесть.

Пенопласт

Материалом служит все тот же полистирол. Технология практически та же, но это другой материал. После вспенивания сырья углекислотой и многократным воздействием пара, ячейки увеличиваются во много раз, им так и дают застыть.

Получается большое количество гранул наполненных воздухом и склеенных между собой. Не гниет, не пропускает воду, тепло, удобно монтировать. Проблема в том, что легко крошиться, хорошо горит.

Утеплив свое здание любым названым материалом, и покрыв его сайдингом, вы всегда будете иметь в доме комфорт и теплые стены.

Приемы объемно-пространственных композиций кинотеатров




Приемам объемно-пространственных композиций кинотеатров, при всем многообразии их индивидуальных характеристик, присущи некоторые общие черты. Главными элементами планировочных структур кинотеатров являются зрительный зал и фойе. Приемы объемно-пространственных композиций кинотеатров в основном определяются взаимным расположением этих двух основных планировочных элементов.


Приемы объемно-пространственных композиций кинотеатров

Практика строительства кинотеатров многолетним опытом выработала в основном две композиционные схемы: первая — горизонтальная, когда и фойе, и зрительный зал (или залы) находятся на уровне первого этажа; вторая — вертикальная, когда зрительный зал располагается над фойе и другими вспомогательными помещениями (рис. 14.1.4.1). Вторая схема в проектно-строительной практике встречается реже и, в основном, распространяется на крупные кинотеатры и кинотеатры, которые размещаются на участках с плотной застройкой. Формирование объемно пространственных структур одно- и многозальных кинотеатров имеет свои определенные закономерности, основанные также на расположении фойе относительно зрительных залов. Фойе, как показывает практика, может располагаться относительно зрительного зала с любой из его сторон: с торца и вдоль его длинной стороны (табл. 8, рис. 14.1.4.2). Первый прием представляет простейшую композиционную схему и строится по принципу последовательного расположения фойе и зрительного зала по главной продольной оси здания кинотеатра, т.е. по принципу анфиладной последовательности (торцовое расположение). Одной из его разновидностей является расположение фойе со стороны экранной зоны зала. Недостатками этого приема является отрыв киноаппаратной от основной части вспомогательных помещений. Существует также вариант с расположением фойе между зрительным залом и блоком вспомогательных помещений. При такой асимметричной композиции с односторонним входом в зрительный зал обеспечивается компактность и четкость планировочного решения при кратчайшей связи зрительного зала, фойе и вспомогательных помещений между собой. Варианты объемно-пространственных композиций однозальных кинотеатров дополняются также вариантом, строящемся на фронтальном расположении фойе вдоль длинной стороны зрительного зала. При этом варианте достигается хорошая группировка вспомогательных помещений и связь их с киноаппаратным блоком. При решении фойе в двух уровнях улучшаются его функциональные качества благодаря тому, что в этом случае обеспечивается хорошие условия для заполнения и эвакуации зрительного зала.


Приемы объемно-пространственных композиций кинотеатров



Приемы объемно-пространственных композиций кинотеатров

В рассмотренных выше приемах объемно-пространственных композиций отражены общие тенденции формирования архитектуры однозальных кинотеатров, характерные как для отечественной, так и зарубежной проектно-строительной практики.
Объемно-планировочная структура многозальных кинотеатров представляется более сложной как по группировке, так и по взаимосвязи помещений, по организации внутреннего пространства, распределению зрительских потоков, по организации системы эвакуации и т.д. Наличие двух, трех крупных залов в структуре кинотеатров раздвигает границы их композиционных возможностей, придает их облику больше динамики, парадности и торжественности. Весьма редки случаи, когда весь комплекс многозального кинотеатра располагается в едином объеме с симметричными композициями (рис. 14.1.4.3). Наибольшее распространение в строительной практике получили здания многозальных кинотеатров с асимметричной композицией и явно выраженными объемами всех зрительных залов в их внешнем облике. Поиски экономичных планировочных решений привели к оригинальному варианту блокировки залов с использованием для их обслуживания одного блока киноаппаратной. Например, в литовском проекте кинотеатра на 800 мест (300+500 мест) два зрительных зала обслуживаются одним киноаппаратным комплексом, чем достигается экономия как в оборудовании, так и эксплуатации. По такому же принципу решена планировка кинотеатра «Россия» в Ереване (Армения) (рис. 14.1.4.4). Здесь кинопроекционный блок расположен в весьма развитом объеме, расположенном между двумя залам и помимо своей основной функциональной нагрузки выполняет роль композиционного акцента.


Приемы объемно-пространственных композиций кинотеатров



Приемы объемно-пространственных композиций кинотеатров

Предложения по нормированию характеристик деформаций песчаных бетонов при длительном загружении




1. Деформации песчаных бетонов при длительном загружении подчиняются тем же зависимостям, что и для тяжелых бетонов, и отличаются только количественно.
2. Поскольку при изготовлении конструкций из песчаных бетонов применяются цементно-песчаные смеси от сверхжестких до подвижных, то при разработке рекомендаций для нормативных документов следует учесть не только марку бетона (как это принято в СНиП 2.03.01-84), но и удобоукладываемость (или водосодержание) смеси.
3. Линейная ползучесть песчаных бетонов, приготовленных из смесей жесткостью выше 40 сек по ГОСТ 10181.1.81 (группы А и Б), не превышает нормируемой СНиП для равнопрочных тяжелых бетонов. В песчаных бетонах, приготовленных из смесей с OK = 2-4 см (группа В), деформации ползучести выше в среднем на 30%.
4. Если известен состав песчаного бетона, то для определения его меры ползучести рекомендуется использовать формулу


Предложения по нормированию характеристик деформаций песчаных бетонов при длительном загружении

5. Границей линейной ползучести песчаных бетонов следует считать величину η = 0,4.


Предложения по нормированию характеристик деформаций песчаных бетонов при длительном загружении

6. Параметр нелинейности β = 0,0006-0,0025 может быть принят до уровня напряжения η = 0,6, причем меньшие значения параметра относятся к бетонам из особо жестких смесей.
7. Предельные относительные деформации усадки песчаных бетонов в полтора и более раз превышают аналогичные характеристики для тяжелых бетонов.
8. Величина предельной относительной деформации усадки может быть вычислена по формуле


Предложения по нормированию характеристик деформаций песчаных бетонов при длительном загружении

При отсутствии данных о водосодержании смеси величина εун для песчаных бетонов групп А и Б может быть принята равной εун = 65/75*10в-5, а для группы В — εун = 85/95*10в-5.
9. Для песчаных бетонов, подвергнутых термообработке по обычно практикуемым режимам пропаривания, величины εунТ и CпрТ могут быть приняты равными 0,9εун и 0,9Cпр при нормальном хранении.

Почему стоит заказывать готовый бетон для строительства

Бетон является одним из наиболее востребованных строительных материалов, поскольку он используется при возведении практически любых сооружений.

Однако приготовление этой смеси связано с множеством трудностей. Необходимо приобрести и доставить все компоненты и арендовать оборудование (если требуется большое количество смеси). Гораздо проще, выгоднее и дешевле купить бетон в Воронеже http://mirs36.ru/cat_product/concrete-mortar/ в специализированной компании.

Существует немало предприятий, занимающихся производством и продажей таких смесей. Их главным преимуществом является богатый ассортимент. Например, они могут предложить бетон для строительства дорог и крупных конструкций, а также смеси для внутренних работ.

Преимущества сотрудничества

  1. Большие объемы производства. Совершенно не важно, сколько именно кубометров бетона вам потребовалось. Вы можете заказать 10 куб. м. для заливки площадки на даче, или же 1000 куб. м., если занимаетесь строительством крупного торгового комплекса. Это очень удобно и выгодно.
  2. Доставка. Транспортировка смеси осуществляется автобетоносмесителями. Они обеспечивают доставку точно по указанному адресу и при этом позволяют без труда отгружать бетон. Вы можете не ставить под сомнение качество смеси, поскольку она постоянно перемешивается и в ней не образовывается комочков.
  3. Продажа специальных смесей. Услуги таких компаний выгодны еще и тем, что вы можете заказать особый бетон с пластификатором. Такая смесь отличается быстрым затвердеванием, что позволяет использовать ее даже при неблагоприятных погодных условиях.

В этом и заключается выгода от сотрудничества с производителями товарного бетона.

Оформление потолка в японском стиле





Если мы задумываемся по поводу японского дизайна, то в голову сразу же приходят простые линии и гармония во всём. Ни для кого не секрет, что Восток – дело тонкое. Однако специалистам наверняка известно, как сделать из стандартной комнаты шикарное помещение, оформленное в японском стиле. Тут пристальное внимание нужно обращать на отделку стен и потолка. В японском стиле предпочтение отдаётся материалом натурального происхождения, обоям с иероглифами и нестандартным потолкам. Оформление комнаты в японском стиле позволит разбавить новыми красками ваши серые будни.

В Японии потолок отделывают с помощью седзи – это классические отделочные панели. Их размещают на потолке в форме решётки, такие изделия имеют вид наструганных реек. Само пространство ячеек заполнено бумагой либо же древесиной. В последние годы большим спросом пользуется стекло с росписью.

Но для нас такой тип оформления является непривычным. Вот почему в России при создании помещения в японском стиле применяют стилизованные натяжные потолки. Они считаются более простыми в установке отличаются прочностью и надёжностью. Посредством методики широкоформатной печати можно сделать реальностью любую дизайнерскую идею.

Помните, что японский стиль предусматривает применение, в первую очередь, коричневых цветов. Привнести шарм в данный стиль позволяют тёмно-зелёный, молочные и бежевые оттенки.

Орнамент. В традиционном японском стиле рисунки отсутствуют, однако для имитации такого оформления можно использовать изображения цветов сакуры или стеблей бамбука.

Теплые водяные полы





В частных домах собственники используют разные системы отопления жилого помещения. Всё больше набирает популярность подогрев комнат при помощи тёплых водяных полов. Этот вид отопления можно использовать как основной, и как вспомогательный. Ознакомится более подробно о всех нюансах можно прочитав до конца данную статью.

Принцип работы

Тёплый пол состоит из системы трубопровода небольшого диаметра, которая заполняется теплоносителем. Трубы закладываются под покрытие пола. Лучшим вариантом считается уложить трубы под покрытие из керамической плитки. Это покрытие одно из долговечных, теплоёмких, и по нему можно ходить даже босиком. Чтобы было максимально комфортно, теплоноситель в трубах должен иметь температуру, не превышающую 45 градусов. Только в этом случае поверхность пола будет комфортной температуры около 27 — 29 градусов.

Где используются

Большинство тёплых полов укладывается в частных домах. Но в квартирах укладывать такой вид обогрева тоже допустимо. Но этот процесс требует специального разрешения на переделку системы отопления. Хотя во многих современных домах, где система отопления предусматривает обустройство тёплого пола, этого разрешения и не требуется.

Как укладывать

Трубы укладываются в несколько контуров. Каждый контур не должен превышать 100 метров длины, при условии диаметра трубы в 16 миллиметров. Если же диаметр трубы составляет 20 миллиметров, то длина контура не должна превышать 120 метров, иначе давление в системе будет недостаточным для обогрева. Шаг, при укладке труб, должен составлять от 15 до 10 сантиметров. Трубы заливаются стяжкой около 3 сантиметров над трубой. Укладывая трубы на бетонный пол, и заливая стяжкой из обычного раствора, нужно помнить, что окончательное затвердевание стяжки настанет спустя 28 дней. До этого момента включать обогрев не следует, так как стяжка может потрескаться и привести в негодность сами трубы. В случае, когда полы деревянные, укладываются деревянные доски так, чтобы оставить под трубы систему желобков. А между трубами и верхним слоем пола укладывается выравнивающий слой. В качестве выравнивающего слоя используется фанера или ДСП.

Трубы для тёплого пола используются из металлопластика, меди или полиэтилена. В небольших помещениях трубы укладывают змейкой. В средних — двойной змейкой. В больших — улиткой. Трубы ни как не должны соприкасаться со стеной комнаты. И при укладке нужно отступить от стены не менее 10 сантиметров. Укладывая контуры трубы, нужно делать как можно меньше стыков. Это убережёт всю систему от протечек на долгие годы. Сами трубы должны выдерживать температуру до 95 градусов.

Устанавливая у себя дома систему обогрева «тёплые полы», нужно понимать, что не в каждом регионе можно использовать этот вид отопления как основной. В том регионе, где температура в зимний период далеко за -20 градусов, подогрев помещения с помощью тёплых полов может быть только вспомогательным.

Отечественный опыт производства и применения автоклавных бетонов в строительстве




Из автоклавных бетонов широкое применение в России получили в основном ячеистые бетоны. Первым этапом в их развитии явилось исследование вопросов технологии неавтоклавного теплоизоляционного пенобетона. В течение этого времени были изучены его технология и свойства. В основу технологии теплоизоляционного пенобетона был положен принцип получения ячеистой смеси на чистоцементных суспензиях без введения каких-либо тонкомолотых добавок и выдержка его в течение 30 суток во влажных условиях.

С 1930 г. теплоизоляционный пенобетон начали применять в практике строительства. В процессе производства были выявлены его недостатки: большой расход цемента, достигающий 450 кг/м3, значительные усадочные явления, вызывающие трещины с течением времени, и небольшая прочность при сжатии (всего 5—6 кГ/см2). Вследствие этого область применения теплоизоляционного пенобетона сравнительно ограничена.

Второй этап в развитии технологии ячеистых бетонов относится к 1936—1938 гг., когда И.Т. Кудряшевым были проведены исследования с целью получения автоклавного ячеистого бетона с более высокими показателями прочности. В результате проведенной работы был получен материал, который обладал не только хорошими теплоизоляционными свойствами, но мог применяться в несущих конструкциях, например в плитах для покрытий промышленных зданий.

Было установлено, что, как и для обычных бетонов, при введении в состав пенобетонной смеси тонкодисперсных кремнеземистых добавок и применении автоклавной обработки можно снизить расход цемента (по крайней мере в 2 раза), одновременно значительно повысив прочность пенобетона.

С 1938 г. в России началось строительство заводов ячеистых бетонов, которые выпускали в основном армированные кровельные плиты для покрытий промышленных зданий. Эти плиты совмещали в себе несущие и теплоизоляционные функции. Наибольший размер их составлял 2,3х0,5 м при толщине, не превышающей 14 см.

Применение ячеистого бетона в жилищном строительстве началось с 1940 г. Здания со стенами из автоклавных газобетонных и пенобетонных блоков были построены в Риге, Лыткарино (Московской обл.) и ряде других мест.

В 1952 г, начали проводить работы по дальнейшему совершенствованию технологии ячеистых бетонов с целью их применения при изготовлении различных крупноразмерных изделий. Был проведен комплекс исследований для установления несущей способности армированных конструкций из автоклавных ячеистых бетонов.

В 1953 г. в Березниках (на Урале) впервые началось опытное строительство 3—5-этажных домов из таких деталей. Конструкция дома березниковского типа основана на полном использовании как теплоизоляционных, так и несущих способностей изделий из ячеистых бетонов.

Основные элементы здания — наружные, внутренние стены и перекрытия — выполняются из ячеистого бетона. Схема здания бескаркасная. Несущими элементами, воспринимающими всю основную нагрузку от междуэтажных перекрытий, являются внутренние поперечные стены. Наружные стены, от которых требуются высокие теплоизоляционные качества, изготовляются из ячеистого бетона объемным весом 800 кг/м3 и прочностью при сжатии 50 кГ/см2, внутренние несущие стены — из ячеистого бетона объемным весом 1000 кг/м3 и прочностью при сжатии 100 кГ/см2; перекрытия, работающие на изгиб, — из ячеистого бетона объемным весом 1200 кг/м3 и прочностью при сжатии 150 кГ/см2.

Наружные стены разрезаны на отдельные монтажные элементы: по горизонтали — по верху и по низу оконных проемов, по вертикали — по краям проемов и осям поперечных стен. Стеновые плиты получаются таких размеров, которые позволяют запаривать их в обычных автоклавах (диаметром 2 м) и перевозить на автомашинах без сложных приспособлений. Максимальный размер наружных стеновых деталей 3590x1590x350 мм; вес — около 1800 кг. Размер несущих стен, расположенных поперек здания, 1450х3020х160 мм.

Панели наружных и внутренних стен армируются легкими сварными сетками из холоднотянутой проволоки диаметром 3— 4 мм с шагом 20—25 см. Расход стали для плит наружных стен — около 6 кг/м3, а для внутренних 8—10 кг/м3. Плиты перекрытий армируются холоднотянутой проволокой и стержнями периодического профиля. Для плит длиной 3,6 м расход стали составляет 4,2-4,8 кг на 1 м2 перекрытия.

Пространственная жесткость домов обеспечена надежным креплением перекрытий с поперечными и продольными стенами и связью этих стен между собой.



Номенклатура и количество сборных деталей, применявшихся при строительстве опытного пятиэтажного дома, приведены в табл. 53. Изделия различных типов отличались друг от друга габаритными размерами, а изделия одного типа, но различных марок — закладными деталями, расположением монтажных отверстий и т. п.

Для выявления эксплуатационных качеств пятиэтажного крупнопанельного дома в НИИЖБ П.А. Теслером были проведены натурные наблюдения. Ими установлено, что при температуре наружного воздуха от -36 до -44° С температура воздуха внутри зданий составляла от 20 до 22° С. Колебания температуры внутреннего воздуха в течение суток (разность между максимальной и минимальной температурой) были равны 1—2° С при допускаемой нормами разности 6°. Относительная влажность внутреннего воздуха колебалась от 32 до 45% при допускаемой нормами 30—60%.

Исследованиями звукоизоляционных качеств дома И.А. Блохиной было выявлено, что звукоизолирующая способность перекрытий и межквартирных перегородок составляет 48 дб. Удовлетворительной оказалась и их изолирующая способность от ударного шума. В этом отношении положительную роль сыграли упругие подкладки из древесноволокнистых плит, уложенные под лаги дощатых полов.

Целесообразно также применение мелких и крупных блоков из ячеистых бетонов для наружных стен. Такие блоки не требуют армирования, и с этой точки зрения они более прогрессивны для малоэтажного строительства по сравнению с армированными крупноразмерными изделиями.

Опытное строительство 3—5-этажных домов, возведенных в 1953—1955 гг. в Березниках, показало целесообразность применения ограждающих конструкций из ячеистых бетонов, а также достоинства конструктивной схемы этих домов. По такой схеме перекрытия опираются на внутренние стены, а наружные стены самонесущие. Это позволяет наиболее полно использовать конструктивно-теплоизоляционные свойства ячеистых бетонов. Однослойная наружная стена может быть изготовлена из ячеистого бетона объемным весом 600—700 кг/м3 и прочностью 40—50 кГ/см2. При таком объемном весе толщина наружных стен не превышает 30 см для климатических условий с расчетной температурой до -40° С.

На основе опытного строительства была разработана комплексная серия (1-468, 1-468Р, 1-468РС и 1-468А) типовых проектов крупнопанельных многоэтажных домов и культурно-бытовых зданий с применением для наружных стен однослойных стеновых панелей из ячеистого бетона.

По типовым проектам 1-468 возводятся многоэтажные дома с самонесущими наружными стеновыми панелями из ячеистого бетона размерами на комнату и внутренними поперечными несущими стенами из тяжелого бетона кассетного производства толщиной 15 см.

Изготовление наружных стен для домов этой серии возможно на заводах ячеистого бетона, оборудованных автоклавами диаметром 3,6 м. Строительство таких домов широко практикуется в Свердловске. Предусмотрено также строительство домов с наружными стенами (серия 1-468Р) из ячеистобетонных панелей двухрядной разрезки и внутренними поперечными несущими стенами кассетного производства толщиной 15 см. Панели наружных стен изготовляют на заводах ячеистого бетона, оборудованных автоклавами диаметром 2—2,6 м.

Серия 1-468РС отличается от серии 1-468Р тем, что изготовление внутренних стен и перекрытий домов предусмотрено из плотного силикатного бетона, а наружных —из газо- и пеносиликата.

Серия 1-468А представляет собой усовершенствованную серию 1-468. Здесь лучше планировка квартир, расширена номенклатура зданий. Характерной конструктивной особенностью этой комплексной серии является широкий шаг несущих поперечных стен (5,8—6 м), что позволяет создавать различную планировку квартир без изменения набора конструктивных элементов и конструктивной схемы домов, а также строить жилые дома различных типов.

На 1 м2 жилой площади для домов серии 1-468 расход ячеистого бетона составляет 0,16 м3.

Для покрытий промышленных зданий применяют плиты типа КАП и плоские плиты РКП2. Плиты КАП были разработаны в НИИЖБ под руководством В.В. Макаричева (ГОСТ 7741—66). Плиты предназначены для применения в бесчердачных утепленных покрытиях производственных зданий с несущими конструкциями (фермы, балки, стены и др.), расположенными с шагом 6 м. Они допускаются к применению в покрытиях, не увлажняемых в процессе эксплуатации, с влажностью воздуха внутри помещения до 75%.

Плиты состоят из полки и двух продольных ребер. Полку изготовляют из ячеистого бетона объемным весом 750 кг/м3, марки 50, ребра — из тяжелого бетона пли раствора прочностью при сжатии не менее 150 кГ/см2. Ребра плит армированы плоскими сварными каркасами, а полка армирована сварными сетками. Арматуру плит покрывают антикоррозионными покрытиями.

Плиты являются одновременно несущими и теплоизоляционными элементами покрытия. В зависимости от толщины полки различают шесть типов плит КАП, обладающих различным термическим сопротивлением (табл. 54).



Для плит ГКП разработаны типовые чертежи серии ПК-01-92*.

Плиты ГКП имеют прямоугольное сечение. Они армированы плоскими сетками и каркасами. После покрытия антикоррозионной обмазкой их соединяют в пространственные каркасы. Плиты изготовляют из ячеистого бетона объемным весом 700 кг/м3, марки 50. В зависимости от расчетных нагрузок (для покрытий с нормальной снеговой нагрузкой) толщина плит составляет 20 и 24 см. При толщине 20 см вес плиты равен 1513 кг, при толщине 24 см — 1820 кг.

По сравнению с плитами КАП на изготовление плит ГКП требуется больший расход стали и газобетона. Однако процесс изготовления плоских плит на заводах проще; кроме того, повышается коэффициент использования автоклавов. Отличительной особенностью плит ГКП являются высокие теплоизоляционные качества.

По данным В.В. Макаричева, весьма перспективны предварительно напряженные плиты из ячеистого бетона, в которых значительно снижен расход стали.

Для стеновых панелей разработан ГОСТ 11690—66 «Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен производственных зданий». Такие панели допускаются к применению в ограждающих конструкциях отапливаемых производственных зданий с сухим и нормальным режимом. В соответствии с указанным ГОСТом панели из ячеистого бетона на основе кварцевого песка и цемента или шлакового вяжущего допускается применять в производственных зданиях с относительной влажностью воздуха 61—75%.

Поверхности стен промышленных зданий должны быть защищены от увлажнения грунтовыми, атмосферными и промышленными водами. He допускается применять панели из ячеистого бетона в местах, подвергающихся усиленному увлажнению, а также для цоколей и стен подвалов.

Проектирование панельных стен из ячеистого бетона для промышленных зданий производится по типовым чертежам серии СТ-02-31 «Унифицированные стеновые панели и детали, их крепления при шаге колонн 6 м при различных температурно-влажностных режимах».

В последнее время в ряде городов бывш. Советского Союза (Ленинграде, Свердловске, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Красноярске и др.) построено много различных зданий с применением эффективных крупноразмерных газобетонных изделий. К 1970 г. намечается построить новые заводы ячеистого бетона и выпуск изделий из газобетона довести до 8 млн. м3 в год. Эти заводы следует оснастить эффективным оборудованием для применения вибрационной и резательной технологии.

Большое значение имеет также улучшение технико-экономических показателей изделий из газобетона путем применения автоматизации и комплексной механизации на всех этапах технологического процесса.

Очень скоро стадион «Лужники» превратится в настоящий шедевр




Буквально недавно было закончено испытание конструкций стадиона «Лужники». По словам начальника отдела строительного контроля казенного предприятия Большой спортивной арены «Лужники» Мурата Ахмадиева, объект прошел проверку на «отлично». Чтобы испытать объект на прочность конструкций, строители нагружали песком его выдающиеся элементы. Сомневаться в прочности конструкций нет никаких оснований. А заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин уверил, что очень скоро стадион «Лужники» станет настоящим шедевром. Именно на нем состоится полуфинал и финал Чемпионата мира по футболу 2018 года. Будут установлены два больших экрана, чтобы просматривать матчи.

Крытый каток совсем скоро превратится в Ледовый дворец «Кристалл». Будет открыт центр художественной гимнастики. На месте теннисных кортов появится теннисный клуб. Будет реконструирован и спортивный зал «Дружба», но уникальность внешнего вида стадиона сохранится. Увеличится и количество посадочных мест с семидесяти восьми тысяч до восьмидесяти одной тысячи. Зрительные трибуны сделают максимально приближенными к футбольному полю. И много других самых современных и уникальных изменений будет произведено на стадионе. Марат Хуснуллин заявил, что уже до конца этого года будут завершены основные строительные работы. Стадион «Лужники» станет спортивным объектом мирового уровня и войдет в десятку крупнейших в мире футбольных арен. Власти Москвы приняли решение о сохранении исторических стен стадиона, а в частности стен арены, как памятника архитектуры.

Топографические карты




Топографическая карта показывает абсолютные высоты земной поверхности (см. рис. 9.1). Для отображения третьей координаты (абсолютной высоты) на плоской, двухмерной карте используется метод изолиний (горизонталей). Изолиния — это линия равных значений на карте, в частности, на топографической карте — линия равных высот. На изолинии всегда указывают конкретное значение высоты выше или ниже уровня моря. Вдоль всей изолинии абсолютная высота одинакова, например вдоль изолинии, помеченной +400 м, абсолютная высота равна точно 400 м. Высота сечения рельефа топографической карты — это разница в высотах между двумя соседними изолиниями. На карте, показанной на рисунке 9.1, высота сечения равна 100 м.

Если высоты, указанные на изолиниях, увеличиваются в определенном направлении, это соответствует возрастанию абсолютной высоты по склону (см. рис. 9.2). Когда изолинии расположены относительно близко друг к другу и высоты сменяются быстро, склон крутой, если же они располагаются далеко друг от друга — склон пологий. У изолиний на топографических картах есть несколько особенностей: они никогда не пересекаются, не соединяются и не разветвляются; непрерывны, не имеют конца в пределах карты — либо образуют замкнутые кривые, либо уходят за пределы карты.



По топографической карте можно точно определить абсолютную высоту точки. Если она расположена прямо на изолинии +300, ее абсолютная высота составляет, по определению, ровно 300 фут. над уровнем моря, Если точка находится между горизонталями +300 и +400 на равном расстоянии от них, то значение ее высоты равно +350 фут. Многим особенностям рельефа, таким как холмы, горные хребты или каньоны, соответствуют характерные очертания горизонталей.

Для того чтобы нарисовать топографическую карту (равно как и любую карту с изолиниями), требуется наличие точек, высота которых точно определена. После того как высоты измерены и нанесены на карту, можно проводить изолинии и вручную, и с помощью компьютера. Местоположение горизонтали между двумя заданными точками может быть точно вычислено с помощью пропорций. Например, найдем положение изолинии +400 между точками со значениями высоты 402 и 399 (см. рис. 9.3). Соединим указанные точки отрезком прямой, а затем разобьем этот отрезок на три равные части в соответствии с разностью между точками (402 и 399). Изолиния пройдет на расстоянии одной части от 399 и двух — от 402. Все, что можно вычислить с помощью известных математических соотношений, можно и запрограммировать; и таким образом карты создаются с помощью компьютера.


Топографические карты