Новости и пресс-релизы ГК «Остов». Размер: A A A A. Шрифт: Arial | Times New Roman. Межбуквенный интервал: Стандартный | Средний | Большой. В деревянном каркасном домостроении используется три основных типа деревянного каркаса: дощатый со сплошными стойками, каркас из досок с поэтажными стойками. Каркасный несущий остов может быть выполнен из сборного и монолитного железобетона. При строительстве зданий повышенной этажности используется стальной каркас.
Что еще почитать
- Каркасно стеновой несущий остов
- Разновидности стальных распорок и связей
- Корейский мост: обратный отсчёт - КН
- Перекрёстные ссылки книги для Металлический каркас и современная архитектура дома
- Технические характеристики:
В России появились условия для строительства на стальном каркасе
Более того, каркасные дома подходят не только для холодных регионов, но и для зон с повышенной сейсмической активностью. Сейчас даже разработаны специальные узлы для строительства в сейсмоопасных регионах», — рассказал Андрей Баннов. Относительно низкая стоимость строительства Сегодня это самая доступная технология из всех используемых, даже учитывая стоимость фундамента и отделки. Высокая скорость строительства Каркасный дом площадью 150—200 кв. Каркасные дома заводского изготовления строятся как конструктор за пять — десять дней, привел примеры технический директор завода домостроения «Хоумлайн» Дмитрий Апанасенко. Это же касается срубов и большинства брусовых домов, которым дополнительно нужно дать еще год на усадку», — добавил эксперт. Легкий вес Более легкий вес в сравнении с кирпичным и блочным строительством. Стены каркасника почти полностью состоят из легкого утеплителя.
Поэтому не требуется мощный и дорогостоящий фундамент. Энергоэффективность Использование энергосберегающих материалов, качественного утеплителя и возведение по технологии позволяют значительно экономить на отоплении. По словам технического директора завода домостроения «Хоумлайн», при утеплении каркаса в 200 мм стена толщиной 240 мм по своей теплопередаче соответствует: 1,2 м стены из газобетона; 2 м кирпичной стены; 0,75 м клееного бруса; 0,9 м бревна. При этом теплопотери каркасного дома в три-четыре раза меньше, чем у построек из кирпича, пено- и газобетона», — отметил он. Всесезонность строительства Для строительства каркасных домов нет никаких ограничений по температуре.
Сборные железобетонные каркасы, используя рамно-связевую и связевую схему, применяют весьма широко для зданий высотой до 30 этажей. Монолитные железобетонные каркасы применяют лишь для особых условий, указанных выше, используя рамную схему. Металлический каркас используют при строительстве высотных зданий без ограничения этажности. Но в целях пожарной безопасности металлический каркас должен быть обетонирован или облицован огнестойкими плитами.
Желание включить обетонку в работу каркаса привело строителей к решению железобетонного каркаса с жесткой арматурой. Фасады каркасных зданий значительно отличаются от фасадов зданий с несущими стенами. Последние представляют собой стеновую плоскость, увенчанную карнизом и декорированную горизонтальными тягами поясками , рустом или вертикальными членениями в виде раскреповок, лопаток и пилястр. Эти членения и сравнительно небольшие оконные и дверные проемы не нарушают цельности стены. В каркасных зданиях стены несут лишь ограждающие функции, что дает возможность выполнять их из легких материалов с большими а подчас и сплошными остекленными поверхностями. Схема фасада каркасного здания представляет собой сетку вертикальных и горизонтальных членений: вертикальные членения соответствуют стойкам каркаса, а горизонтальные — уровням междуэтажных перекрытий. Все элементы такого фасада окна, подоконные панели, швы, нащельники разных типов можно располагать в разных плоскостях, создавая рельефную поверхность. Сетка, соответствующая элементам каркаса, придает каркасным зданиях масштабность, т. Для решения фасада каркасного здания важен шаг колонн каркаса.
Применяют каркасы с узким и широким шагом колонн. Узкий шаг колонн 1. Такой шаг принимают для административных зданий, где мелкие конторские помещения располагаются между перегородками, примыкающими к наружной стене в месте расположения стоек. Сами стойки такого каркаса могут иметь малое поперечное сечение до 150x200 мм , не загромождая внутреннего пространства и почти сливаясь с примыкающими к ним перегородками. Широкий шаг более универсален и поэтому более распространен в строительной практике. Между стойками могут располагаться два и более окон. Окна разделяют второстепенными ненесущими стойками импостами , к которым могут примыкать перегородки. Модульная фасадная сетка каркасных зданий достаточно монотонна и поэтому должна быть четко решена у своих границ: на углах, в первом и верхнем этажах, чтобы здание не казалось фрагментом, а было законченным целым. Особенно сложно решение угла.
Необходимо подчеркнуть различное значение угла в зданиях с несущими стенами и каркасных. В первом случае угол, т. Поэтому он делается массивным, тщательно соблюдается перевязка швов кладки. Решение угла здания с несущими стенами а и каркасных зданий б-д. Угловое окно не устраивают из-за ослабления жесткости соединения стен в углах. Форма угла получается сама собой, в результате пересечения плоскостей стен рис. Чтобы понять сложность решения угла каркасного здания, необходимо проанализировать работу угловой колонны. Анализ показывает рис. Таким образом, естественное решение расстановки одинаковых колонн по фасаду неизбежно ведет к акцентированию угловой колонны, что противоречит логике работы каркаса, нарушает тектоническую правдивость.
По подобному принципу строятся корпуса судов, фюзеляжи самолетов, кузова автомобилей, где листовые детали через различные виды соединений создают пространственные фигуры требуемого назначения и жесткости. Описание Разборное соединение деталей через шип, паз: Соединение может быть как закрытым 1 , так и открытым 2. Фиксация деталей происходит удобным способом, обеспечивая надежность соединения.
Вариант фиксации плоским штифтом открытого соединения 3. Листовая деталь «А», примыкающая и соединяющаяся кромкой с плоской частью детали «Б», является ребром жесткости детали «Б». Листовая деталь «Б» является несущей деталью.
Несущая деталь обеспечивает связь между другими ребрами, создавая между ними взаимосвязь.
С наружной стороны каркаса устраивают ветрозащитный противоинфильтрационный слой: картон, фанеру и др. Щитовые деревянные дома - одноэтажные сборные из готовых стеновых каркасных и бескаркасных щитов различных типов глухих и с оконными и дверными проемами для наружных и внутренних стен. В соответствии с шириной листовых и плитных теплоизоляционных и облицовочных материалов планировочный модуль 600 мм. Ширина стеновых щитов 1200 мм, высоту щита делают на этаж. Стеновые щиты устанавливают на нижнюю обвязку, укрепленную на ленточном фундаменте. Балки перекрытия устанавливают по верхней обвязке. Стены и стойки привязывают к координационным осям по центру конструкции. По верхним граням балок устраивают пол: при расстоянии до 800 мм между балками - непосредственно по балкам, свыше 800 мм - пол настилают по лагам - дополнительным балкам под половые доски.
Площадь сечения лаг 60Х80 мм. Толщина половых досок 40 мм. В чердачном перекрытии взамен звукоизоляционной засыпки укладывают теплоизоляционные материалы, а по балкам - ходовые доски. При пропуске через перекрытия дымохода или лестницы применяют поперечные балки. Все деревянные элементы перекрытий выполняют из хвойных пород сосна, ель, лиственница. Недостатки деревянных перекрытий - сгораемость, подверженность загниванию, использование ручного труда. Стены возводят из пустотелого кирпича, крупных бетонных блоков и пиленого естественного камня туф, известняк, ракушечник. В зданиях с неполным каркасом до 9 этажей применяют каменные столбы, выше 9 - железобетонные колонны. Междуэтажные перекрытия выполняют из железобетонных многопустотных или ребристых плит.
Толщина блоков 300, 400, 500 мм, длина зависит от схемы разрезки стен. Существует три схемы: двух-, трех- и четырехрядная - по числу рядов на высоту этажа. Блоки бывают простеночные, подоконные, перемычечные и поясные; карнизные, парапетные и цокольные; рядовые и угловые. Существует два вида крупнопанельных зданий - каркасный и бескаркасный. В зданиях до 30 этажей экономичнее бескаркасная система. Каркасная конструкция предусмотрена для зданий высотой от 16 до 25 этажей. Каркас делают из двухэтажных колонн сечением 400Х400 мм, ригелей и пустотных настилов. Однослойные наружные стеновые панели изготовляют из армированного легкого или ячеистого бетона толщиной 180-340 мм с декоративно офактуренными наружными поверхностями покрашенными, покрытыми мраморной крошкой, облицованными керамическими или стеклянными плитками. В двухслойных панелях внутренний слой из тяжелого бетона.
В трехслойных панелях между двумя слоями бетона прокладывают слой утеплителя. Стеновые панели внутренних стен делают из тяжелого бетона толщиной 90-140 мм с гладкими поверхностями под окраску или оклейку обоями. Стыки между панелями тщательно заделывают. Для перекрытий используют железобетонные сборные плиты. В сборно-монолитных конструкциях повторяющиеся элементы монтируют сборными, сложные узлы монолитные. Несущий остов монолитных зданий представляет собой неразрезные элементы стен, колонн, ригелей и плит перекрытий, связанных в одно целое и выполненных из легкого бетона толщиной 300-500 мм в сочетании с несущим слоем тяжелого бетона толщиной не менее 160 мм. Здания из объемных блоков блок-комната, блок на ширину здания и блок-квартира проектируют по трем конструктивным схемам блочной, панельно-блочной и каркасно-блочной. Каркасно-блочная схема характерна четким разделением конструкций на несущие и ограждающие. Несущие функции выполняет каркас или ядро жесткости в виде сердечника башенных зданий из железобетона или металла.
Объемные элементы крепят к ядру жесткости, подвешивают, обеспечивая возможность создания этажей-террас. Наружные стены и другие конструктивные элементы жилых зданий с несущим остовом в виде каркасно-этажерочных систем В зданиях с несущим остовом в виде каркасно-этажерочных систем наружные стены устраивают ненесущими, поэтажно опирающимися на элементы перекрытий и выполняющими ограждающие функции по защите внутреннего объема зданий от температурного перепада, шума и атмосферных воздействий. Для устройства таких стен применяют мелкие камни или блоки из легкого бетона например, из ячеистого бетона или газосиликата или других малотеплопроводных материалов, обеспечивающих требуемое термическое сопротивление наружным стенам. Вариант устройства и опирания на перекрытия однородных ненесущих стен из легкобетонных блоков в домах с каркасно-этажерочными системами: а — глухая стена; б — стена с оконным проемом Рис. Вариант устройства ненесущей однородной стены из ячеисто-бетонных блоков, поэтажно опираемой на железобетонные плиты перекрытий разрез 2 — 2; рис. Неоднородные стены устраивают слоистыми по толщине, то есть в таких стенах для уменьшения их толщины и массы между внутренним и наружным слоями укладывают слой эффективного легкого утеплителя, толщина которого определяется расчетом на теплозащиту. Снаружи стены покрывают защитно-отделочным слоем, например, слоем штукатурки толщиной 20-30 мм , или лицевым кирпичом, или специальными облицовочными камнями или плитами, а внутри — отделочным штукатурным слоем толщиной 10-15мм. На рис. Вариант устройства и опирания наружной ненесущей неоднородной стены из легкобетонных блоков и эффективного утеплителя с облицовкой фасадной плиткой стена с оконным проемом : а — разрез; б — план; 1 — арматура Рис.
Вариант устройства и опирания наружной ненесущей стены из газосиликатных блоков с облицовкой кирпичом: С1 — арматурные сетки Рис. Вариант устройства наружной ненесущей стены из ячеисто-бетонных блоков с облицовкой кирпичом и узел примыкания стены к колонне каркаса Рис. Вариант примыкания ненесущей стены из ячеисто-бетонных блоков к колонне каркаса Рис. Вариант углового примыкания ненесущих ячеисто-бетонных продольных и поперечных стен к колонне каркаса Перегородки Перегородки в жилых домах с несущим остовом в виде сборных каркасно-этажерочных систем могут устраиваться как крупнопанельными так и из штучных мелкоразмерных элементов, а при сборно-монолитном или монолитном вариантах каркаса — только из штучных мелкоразмерных элементов в связи с технологией устройства этих каркасов, то есть в связи с необходимостью установки на перекрытие предыдущего этажа опорного и опалубочно-потолочного оборудования для устройства перекрытия следующего по высоте этажа. При этом межкомнатные и межквартирные перегородки могут устраиваться из тех же штучных мелкоразмерных элементов, что и в бескаркасных домах, но чаще всего их устраивают из газосиликатных или ячеисто-бетонных плит или каркасными гипсокартонными, а перегородки, отделяющие влажные помещения, в том числе и санитарно-технические узлы, выполняют из влагостойких материалов, например, из красного кирпича. Вариант узла примыкания и крепления поперечный разрез двухслойной комбинированной из ячеисто-бетонного и кирпичного слоев перегородки к верхнему перекрытию: 1 — конопатка; 2 — дюбель; 3 — проклейка тканью; 4 — удерживающая скоба; 5 - арматурные каркасы; 6 — деревянный антисептированный брус сечением 40 х 40мм по длине перегородки; 7 — штукатурка Рис. Вариант узла примыкания и крепления план двухслойной комбинированной перегородки из ячеистобетонного и кирпичного слоев к стене: 1 — конопатка; 2 — дюбель; 3 — проклейка тканью; 4 — удерживающая скоба; 5 — арматурные каркасы; 6 — деревянный антисептированный брус сечением 40 х 100мм по высоте перегородки; 7 — штукатурка Рис 27. Вариант узла примыкания и крепления двойных перегородок к верхнему потолочному перекрытию: 1 — перекрытие; 2 — удерживающая скоба; 3 — дюбель; 4 — перегородка; 5 - арматурный каркас Рис. Вариант узла примыкания и крепления двойных перегородок к вертикальной стене к рис 27.
Вариант конструкции удерживающей скобы, длина которой устанавливается в зависимости от толщины перегородки на рисунке длина скобы равна 265 мм, к рис. Вариант узла опирания и примыкания к плите перекрытия двухслойной перегородки из ячеисто-бетонных блоков. Между плитой перекрытия и верхом перегородки податливая упругая прокладка толщиной 10 мм Рис. Варианты узлов примыкания и крепления раздельными удерживающими скобами двухслойных кирпичных и комбинированных перегородок к плитам перекрытий и их опирания на перекрытия: 1 — плиты перекрытий; 2 — проклейка тканью; 3 — удерживающие скобы; 4 - конопатка; 5 — арматурные каркасы; 6 — штукатурка; 7 — кирпич; 8 — плинтус; 9 - цементно-песчаный раствор. Зазор между плитой перекрытия и собой и перегородкой уплотняется конопаткой Рис. Варианты узлов примыкания и крепления раздельными удерживающими скобами двухслойных перегородок к стенам в плане : 1 — удерживающие скобы; 2 — штукатурка; 3 — гвозди кадмированные; 4 — проклейка тканью; 5 — арматурные каркасы. Зазоры между стенами и перегородками употняются конопаткой Лестницы и лифты Стены лестнично-лифтовых узлов устраивают соответственно виду каркаса, то есть сборными или монолитными, и они, кроме ограждающих функций, воспринимают нагрузки от элементов лестниц и перекрытий и одновременно являются вертикальными диафрагмами жесткости. Лестницы выполняют сборными крупноэлементными или крупнопанельными Z-образного профиля, а при монолитном варианте каркаса возможно устройство монолитных лестниц. Несущие элементы лестниц опирают или на опорные выступы-столики в несущих элементах остова, или крепят сваркой закладных деталей в несущих элементах каркаса и лестниц рис.
Лифтовые шахты выполняют, как правило, из сборных железобетонных элементов. Вариант опирания элементов крупнопанельных лестниц на опорные столики в элементах несущего остова здания Рис. Вариант узла опирания элемента лестницы на стальной опорный столик из уголка 125 х 125 х 8мм, приваренного к закладной детали в монолитной плите-балке сборно-монолитный каркасно-этажерочный несущий остов : 1 —лестничная площадка; 2 — арматурные стержни закладной детали; 3 - многопустотная плита-настил перекрытия; 4 — цементно-песчаный раствор; 5 - конструкция пола; 6 — монолитная плита-балка сборно-монолитного перекрытия Парапетные стенки Парапетные стенки выполняют или из того же материала, что и наружные стены, или из кирпича, или слоистыми по толщине рис. Вариант устройства парапетной стенки из кирпича при сборно-монолитном несущем остове Рис. Вариант устройства парапетной стенки из кирпича при сборном и монолитном несущих остовах здания. Вариант примыкания кровли к стенке из легкобетонных газосиликатных блоков: Конструктивные системы при несущем остове Мы разобрались с тем, какие бывают типы несущих остовов, они характеризовались по виду вертикальных опор. Теперь посмотрим, каковы разновидности несущего остова в пределах каждого из его типов. Эти разновидности определяют типы конструктивных систем. Конструктивные системы при стеновом несущем остове Классификация стеновых конструктивных систем зависит от того, на какие стены опирается перекрытие — продольные или поперечные.
В Сковородине для будущего Центра культурного развития создают арматурный каркас стен
Уже более пятнадцати лет панораму центра Челябинска «украшает» гигантский остов недостроенного многоэтажного дома на улице Братьев Кашириных за Торговым центром. Для правильной работы утеплителя в каркасе дома изнутри применяются пароизоляционные пленки, а снаружи — ветрозащитные мембраны. В деревянном каркасном домостроении используется три основных типа деревянного каркаса: дощатый со сплошными стойками, каркас из досок с поэтажными стойками. того нереального идеального мира, который каждый отчаявшийся человек создаёт у себя в.
Т Е М А № 14
Ситуация, по словам самих пострадавших, следующая. Шофёр Дмитрий купил себе приспособу для хранения еды в пути, перевёл деньги некой Жанне и уехал, не проверив товар на месте. Дома обнаружил, что термос испорчен, использовать его нельзя.
Нижняя часть набережной позволяет приблизиться к водной глади.
Предусмотрено, что во время тайфунов, когда уровень воды в реке поднимается на 2-3 метра, нижняя часть набережной становится зоной контролируемого затопления. В проекте прорисованы даже пешеходные мосты, но этот момент пока обсуждается. По предварительным оценкам, расходы застройщика на благоустройство набережной составят не менее 350 млн рублей.
Речь пока только про участок вдоль ЖК. Но в перспективе застройщик надеется, что её смогут продлить вдоль реки до устья, где уже существует благоустроенное пространство, оторванное от города. По словам застройщика, в рамках мастер-плана территории предполагается создание безбарьерной улично-дорожной среды и сети взаимосвязанных общественных пространств.
Пешеходные и веломаршруты свяжут квартал с морским побережьем. Есть на этом пути сложный момент — узкий мост под железной дорогой. Как его реконструировать, пока думают.
По словам Шаповалова, у застройщика на Вторую речку есть ещё более грандиозные планы, нежели просто благоустройство. Её русло нужно расчищать, углублять, чтобы появилось зеркало воды. И компания готова подключиться к этой работе, есть даже предварительные расчёты.
Однако сейчас всё снова упирается в тот момент, что это федеральный объект, который нельзя трогать просто так. Кроме того, парадоксальным образом Вторая речка ещё и является городским коллектором. Но застройщик готов вести работу с федеральными ведомствами и договариваться, чтобы ему разрешили работать с рекой.
Интересно, что в последнее время губернатор Олег Кожемяко тоже часто говорит о необходимости разработать закон, позволяющий субъектам расчищать русла рек без согласования с федеральными ведомствами.
Раньше на основе каркаса строили преимущественно одноэтажные здания. Сейчас проекты двухэтажных каркасных домов — не редкость. Такие дома можно возводить по двум типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа и с поэтажными стойками. Каркас первого типа обладает большой жесткостью, но требует длинномерного материала, второго — более простой и позволяет использовать короткометражный материал. Разница — в каркасе В современном малоэтажном строительстве применяют два основных типа каркасов: деревянные и металлические.
У каждого из них есть свои преимущества и свои недостатки. Недостатки дома на основе деревянного каркаса связаны непосредственно со свойствами материала. Древесина легко воспламеняется, подвержена действию насекомых-вредителей и постепенно гниет. Современные средства защиты антисептики и антипирены позволяют снизить эти риски. Однако покрытие пропитками необходимо периодически обновлять. Деревянный каркас имеет свойство неравномерно высыхать или набухать от влаги и при этом выгибаться, увеличиваться или уменьшаться в размерах.
Сказанное не относится к каркасу из клееного бруса: он обладает достаточной механической прочностью, не дает усадки, почти не подвержен атмосферным и иным влияниям. Перекрытия можно смонтировать из многослойного клееного бруса, это сократит вибрацию при эксплуатации верхнего этажа. Впрочем, применение клееного бруса сильно влияет на конечную стоимость постройки, и в домах эконом-класса его обычно не применяют. К главным преимуществам стальных металлических каркасов относится то, что они выдерживают большие нагрузки, остаются стабильными при любых погодных условиях, устойчивы к коррозии, не дают усадок и очень долговечны. Металлокаркас возводится легко, быстро и технологично: элементы соединяют между собой с помощью обычных саморезов или заклепок.
Вы можете перейти в корзину для оплаты или продолжить выбор покупок. Перейти в корзину… удалить из корзины Размеры в сантиметрах указаны для справки, и соответствуют печати с разрешением 300 dpi. Купленные файлы предоставляются в формате JPEG.
Новости и пресс-релизы ГК «Остов»
24 декабря заместитель Председателя Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов принял участие в подведении итогов группы компаний «Остов». Конструкции зданий, состоящие из несущих элементов каркаса и ограждающих конструкций (стен, перекрытий и покрытий), выполненных из панелей, называют каркасно-панельными. В чем особенности строительства каркасных дом, какие у них минусы и плюсы — читайте в нашем материале. Фреймворк (англ. framework — «остов, каркас, структура») — готовая модель в IT, заготовка, шаблон для программной платформы, на основе которого можно дописать собственный код. 1 часть, посвященная основанию дома. Системы, в которых каркас расположен в пределах нижних 1 3 этажей, а выше бескаркасный несущий остов.
Советы по экономии
- Монтаж металлического каркаса
- Корейский мост: обратный отсчёт
- Пресс-центр
- Несущий остов здания
Минусы каркасных домов и их несомненные достоинства
плоский каркас, остов стены, состоящий из металлических линейных элементов, промежутки между которыми заполняются малопрочным материалом. Свежий блог новостей ЖК Остров в Москве. Больше интересных новостей про строительство и специальные предложения у нас на сайте. Каркасный остов частного дома может быть выполнен из бетонных конструкций изготовленных на заводе, в основном это конструкции для гражданского строительства. строительство под ключ в Омске и Омской области. Проекты и цены, фото и планировки. Каталог проектов на любой бюджет. 3. Стеновые, каркасные, с неполным каркасом, ствольные, оболочковые несущие остовы соответствуют следующему классификационному признаку: по характеру работы и передачи.
Что такое фреймворк. Объясняем простыми словами
Инженеры, конструкторы, с 15-ти летним опытом проектирования каминного оборудования проходили стажировку и трудились в ведущих фабриках Европы. Менеджеры и монтажники, занимаются продажей и установкой почти 20 лет. Предлагаем Вам, достойное детище компании, изготовленное в соответствии глубоким пониманием процессов, протекающих при сжигании древесины. Мы используем исключительно первоклассные материалы, с многолетним ресурсом. Все производственные операции контролируются службой качества, чтобы предотвратить любые дефекты. Знания и практика европейских производителей, усвоенные и переработанные командой наших экспертов и умельцев, собраны в каждом творении АСТОВ. Более 17 лет мы аккумулировали и перерабатывали в идеи и решения, все недочёты и рекламации от клиентов, установщиков, дилеров. Знаем, что Вы хотите наблюдать красивую игру огня и что безопаснее это делать за закрытым стеклом. Представляем Вам, всегда большое, прозрачное, керамическое стекло , которое целенаправленно и результативно обдувается потоком разогретого воздуха , неизменно оставаясь чистым. Шелкография завершает обрамление топочной части, выполняется в классическом цвете чёрный , матовое золото, хром.
Сборно-монолитные перекрытия могут быть и безбалочными. Связевая схема каркаса отличается от рамной тем, что все горизонтальные усилия в ней в обоих направлениях воспринимаются жестким диском перекрытия и вертикальными элементами жесткости — связями и диафрагмами, поставленными в поперечном и продольном направлениях на каждом этаже друг над другом. Сопряжения ригелей и колонн выполняют шарнирно, что намного упрощает конструктивное решение этих узлов при сборных конструкциях. Шарнирные сопряжения ригелей и колонн практически обладают некоторой жесткостью, поэтому в малоэтажных зданиях до трех этажей допускается не ставить связи жесткости после проверки расчетом. Вертикальные элементы жесткости выполняют в виде решетчатых металлических конструкций «крестом» или «порталом» или в виде сплошных вертикальных стенок-диафрагм. Эти диафрагмы обычно выполняют из сборных железобетонных панелей, вставляемых в просветы между колоннами и ригелями, жестко закрепляя их сваркой закладных деталей. После проверки расчетом в диафрагмах допускается делать дверные проемы. Расположение связей жесткости определяется расчетом. В зданиях башенного типа диафрагмы жесткости располагают в центре здания, имеющего в плане вид креста, двутавра или квадрата и образующего пространственное ядро жесткости рис. В протяженных зданиях можно использовать несколько ядер жесткости. Часто ядра жесткости выполняют из несущих стен в частности, из монолитных железобетонных, возводимых в скользящей опалубке , внутри которых размещают лестничные клетки, шахты лифтов, вертикальные шахты для инженерных коммуникаций, вспомогательные помещения санузлы, кладовые и др. К одной или двум башням, в которых расположены лестницы и лифты и которые являются ядрами жесткости, крепят безбалочные железобетонные плиты перекрытий. Эти плиты для всех этажей изготовляют на строительной площадке на нулевой отметке в виде своеобразного пакета: каждая плита, покрытая сверху пленкой или обмазкой для предотвращения сцепления бетона , является днищем опалубки для плиты верхнего этажа. Строительство здания методом подъема этажей: 1 — смонтированные этажи; 2 — подъем этажа на проектную отметку, 3 — башня-ядро жесткости; 4 — колонна каркаса К стенам башен ядер жесткости плиты перекрытий крепят с расчетом на восприятие горизонтальных нагрузок. После этого несущий остов готов к восприятию всех горизонтальных ядрами жесткости и вертикальных колоннами каркаса нагрузок. Эта конструктивная схема дает возможность придавать зданию самую разнообразную форму в плане. Пространственное ядро жесткости работает как консоль, заделанная посредством фундамента в грунт. Воспринимая значительные ветровые нагрузки при повышенной этажности здания, оно может подвергаться изгибу, нарушая горизонтальность этажей и вызывая деформации в навесных панельных стенах. Чтобы уменьшить указанные деформации, в пределах верхнего технического этажа устраивают жесткие конструкции рамного типа рис. Разновидностью зданий с ядром жесткости являются здания с подвесными этажами. В этих зданиях перекрытия опираются не на колонны, а на металлические тяжи, которые, в свою очередь, подвешиваются к консольной пространственной конструкции, жестко закрепленной в верхней части башни — ядра жесткости см. Здания из объемных элементов каркасно-балочной системы. Тяжи выполняют из круглого, таврового или других профилей. Хорошо работая на растяжение, металл позволяет значительно сократить площадь поперечного сечения тяжей по сравнению с традиционными колоннами, работающими на сжатие и продольный изгиб и опирающихся на фундамент. Нижние этажи в таких зданиях могут отсутствовать. Рамно-связевая схема каркаса состоит из плоских рам в одном направлении обычно в поперечном и вертикальных элементов жесткости в другом направлении, чем и обеспечивается общая устойчивость и жесткость здания. Навесные стены при условии жесткого и прочного их закрепления к несущему остову также могут служить вертикальными элементами жесткости. Рамно-связевая схема легко решается при применении сборных железобетонных элементов, так как жесткость сопряжений требуется обеспечить только в одном направлении, а не в двух, как при рамной схеме. По сравнению со связевой схемой сокращается количество диафрагм, или связей жесткости, что улучшает возможности гибкой планировки. Сборные железобетонные каркасы, используя рамно-связевую и связевую схему, применяют весьма широко для зданий высотой до 30 этажей. Монолитные железобетонные каркасы применяют лишь для особых условий, указанных выше, используя рамную схему.
Это объясняется эластичностью стального каркаса здания. Надежность и долговечность конструкций. Долговечность конструкций зданий определяется в основном сроком службы металлического каркаса. При использовании профилей, которые изготавливаются из оцинкованной стали, время жизни конструкций составляет более ста лет. Широкие архитектурные возможности. При использовании дом из металлического каркаса стальных каркасоввозможно перекрытие пролетов до 14 м без промежуточных опор. Это позволяет максимально использовать внутреннее пространство, создавать оригинальные планировки. Быстрый, эффективный, всесезонный монтаж. Отсутствие «мокрых» процессов позволяет вести строительство домов на основе стального каркаса круглогодично. Низкая эксплуатационная стоимость. Эти дома легко ремонтировать, заменяя поврежденные элементы. Возможность использования в любых климатических условиях.
Сборно-монолитные перекрытия могут быть и безбалочными. Связевая схема каркаса отличается от рамной тем, что все горизонтальные усилия в ней в обоих направлениях воспринимаются жестким диском перекрытия и вертикальными элементами жесткости — связями и диафрагмами, поставленными в поперечном и продольном направлениях на каждом этаже друг над другом. Сопряжения ригелей и колонн выполняют шарнирно, что намного упрощает конструктивное решение этих узлов при сборных конструкциях. Шарнирные сопряжения ригелей и колонн практически обладают некоторой жесткостью, поэтому в малоэтажных зданиях до трех этажей допускается не ставить связи жесткости после проверки расчетом. Вертикальные элементы жесткости выполняют в виде решетчатых металлических конструкций «крестом» или «порталом» или в виде сплошных вертикальных стенок-диафрагм. Эти диафрагмы обычно выполняют из сборных железобетонных панелей, вставляемых в просветы между колоннами и ригелями, жестко закрепляя их сваркой закладных деталей. После проверки расчетом в диафрагмах допускается делать дверные проемы. Расположение связей жесткости определяется расчетом. В зданиях башенного типа диафрагмы жесткости располагают в центре здания, имеющего в плане вид креста, двутавра или квадрата и образующего пространственное ядро жесткости рис. В протяженных зданиях можно использовать несколько ядер жесткости. Часто ядра жесткости выполняют из несущих стен в частности, из монолитных железобетонных, возводимых в скользящей опалубке , внутри которых размещают лестничные клетки, шахты лифтов, вертикальные шахты для инженерных коммуникаций, вспомогательные помещения санузлы, кладовые и др. К одной или двум башням, в которых расположены лестницы и лифты и которые являются ядрами жесткости, крепят безбалочные железобетонные плиты перекрытий. Эти плиты для всех этажей изготовляют на строительной площадке на нулевой отметке в виде своеобразного пакета: каждая плита, покрытая сверху пленкой или обмазкой для предотвращения сцепления бетона , является днищем опалубки для плиты верхнего этажа. Строительство здания методом подъема этажей: 1 — смонтированные этажи; 2 — подъем этажа на проектную отметку, 3 — башня-ядро жесткости; 4 — колонна каркаса К стенам башен ядер жесткости плиты перекрытий крепят с расчетом на восприятие горизонтальных нагрузок. После этого несущий остов готов к восприятию всех горизонтальных ядрами жесткости и вертикальных колоннами каркаса нагрузок. Эта конструктивная схема дает возможность придавать зданию самую разнообразную форму в плане. Пространственное ядро жесткости работает как консоль, заделанная посредством фундамента в грунт. Воспринимая значительные ветровые нагрузки при повышенной этажности здания, оно может подвергаться изгибу, нарушая горизонтальность этажей и вызывая деформации в навесных панельных стенах. Чтобы уменьшить указанные деформации, в пределах верхнего технического этажа устраивают жесткие конструкции рамного типа рис. Разновидностью зданий с ядром жесткости являются здания с подвесными этажами. В этих зданиях перекрытия опираются не на колонны, а на металлические тяжи, которые, в свою очередь, подвешиваются к консольной пространственной конструкции, жестко закрепленной в верхней части башни — ядра жесткости см. Здания из объемных элементов каркасно-балочной системы. Тяжи выполняют из круглого, таврового или других профилей. Хорошо работая на растяжение, металл позволяет значительно сократить площадь поперечного сечения тяжей по сравнению с традиционными колоннами, работающими на сжатие и продольный изгиб и опирающихся на фундамент. Нижние этажи в таких зданиях могут отсутствовать. Рамно-связевая схема каркаса состоит из плоских рам в одном направлении обычно в поперечном и вертикальных элементов жесткости в другом направлении, чем и обеспечивается общая устойчивость и жесткость здания. Навесные стены при условии жесткого и прочного их закрепления к несущему остову также могут служить вертикальными элементами жесткости. Рамно-связевая схема легко решается при применении сборных железобетонных элементов, так как жесткость сопряжений требуется обеспечить только в одном направлении, а не в двух, как при рамной схеме. По сравнению со связевой схемой сокращается количество диафрагм, или связей жесткости, что улучшает возможности гибкой планировки. Сборные железобетонные каркасы, используя рамно-связевую и связевую схему, применяют весьма широко для зданий высотой до 30 этажей. Монолитные железобетонные каркасы применяют лишь для особых условий, указанных выше, используя рамную схему.