Особенности констр-ных решений наружных стен, используемых для строительства в РБ. — КиберПедия 

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Особенности констр-ных решений наружных стен, используемых для строительства в РБ.

2017-10-09 461
Особенности констр-ных решений наружных стен, используемых для строительства в РБ. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Производственный концерн "Минскстрой" определил следующие конструкции наружных кирпичных стен зданий:

1). Для зданий высотой до 5 этажей - трехслойная: наружный слой из лицевого кирпича толщиной 120 мм, утеплитель из плит полистиролбетонных или пенополистерольных с пароизоляцией из полиэти­леновой пленки, внутренний слой из кирпича с толщиной слоя по расчету.

2). Для здания высотой более 5 этажэй:

а) при облицовке лицевым кирпичем:

наружный слоя из керамического кирпича по расчету; утеплитель с внутренней стороны из плитполистиролбетонных с последующей штукатуркой по слою мастичной (полимерцементной) пароизоляции или из плит пенополистирольных с пленочной пароизоляциея с защитной стенкой толщиной 100 мм из блоков ячеистого бетона или мелких гипсовых плит толщиной 80 мм;

б) при штукатурке фасадов, независимо от этажности, утепление с наружной стороны слоем монолитного полистиролбетона по сетке, с учетом требований РСН 74-92.

При проектировании зданий с наружными стенами из кирпича для строительства следует применять, приведенные в прилагаемой таблице конструктивные решения с учетом требований действующих строительных норм и типовых деталей.

Конструкция наружных кирпичных стен принимается:

а). для зданий до 5 этажей – трехслоные (колодцевая кладка), с наружным слоем из лицевого кирпича, с перевязкой (конструктивное решение №1) или гибкими связями (конструктивное решение №2);

б ).для зданий высотой более 5-ти этажей при облицовке лицевым кирпичом - сплошная кладка, с утеплителем изнутри (конструктивное решение №3,4,5)

в ).для зданий любой этажности при штукатурке фасадов - с утеплением снаружи (конструктивное решение №6).

Принятые условные обозначения:

КЭУ - кирпич керамический лицевой эффективный утолщенный

ГОСТ 7484-78;

КРЭУ - кирпич керамический рядовой эффективный утолщенный ГОСТ 530-80;

ПБТ – плиты полистеролбетонные ПБТ-А

плиты пенополистирольные ПСБ-25;

ГС - прижимная стенка из газосиликатных блоков перегородок.
ПГ - плиты гипсовые пазогребневые;

ИПШ - известково-песчаная штукатурка;

ПН - пароизоляционный слой.из пленки полиэтиленовой толщиной 0,2-0,3 мм;

ПИ (ПЦР) - пароизоляционный слой из полимерцементного раствора марки 150 на основе латекса в три слоя общей толщиной 2,5-3,5 мм;

ЦПР - защитно-декоративное покрытие из цементно-песчаного раствора с устройством отделочного слоя по проекту;

МПБТ - монолитная полистиролбетонная теплоизоляция.

 

1).Утеп-ль: ПСБ, ПБТ 3).Утеп-ль: ПСБ 5). Утеп-ль: ПБТ 2).Утеп-ль: ПСБ, ПБТ 4). Утеп-ль: ПСБ 6). Утеп-ль: МПБТ

КРЫШИ. Требования. Классификация. Конструкцивные решения. Разновидности современных кровельных материалов и их использование.

Крыша имеет несущую и ограждающую части. Ограждающая часть состоит из кровли — верхней водонепроницаемой оболочки крыши, основания под кровлю в виде обрешетки из деревянных брусков и дощатого настила или цементного (асфальтового) слоя по железобетонной основе.

Гл. треб-я: 1). Прочность (выдерж-т снег.и ветр. нагрузки не разруш-сь); 2). Водонепрониц-ть (правильный выбор мат-ла для верхн. оболочки); 3). Долгов-ть (конст-я крыши д.б. такой, чтобы не треб-сь частой замены); 4). Противопож-е (антисептир-е и антипирены); 5). Эконом-е; 6). Индустриал-ти. (СНБ 5.08.01-2000; П1-03 СНБ 5.08.01-2000)

В зависимости от уклона скатов крыши бывают скатные (больше 10%) и плоские (до 2,5%).

Классиф-я: а). по констр-му решению (чердачные, бесчердачныее); б). по виду мат-ла (стальные рулонные, мас­тичные, из асбестоцементных волнистых листов, из листовой стали, меди, металлического про­филированного настила, металлочерепицы, вол­нистых и профилированных металлических лис­тов и из мелкоштучных материалов — черепи­цы, асбестоцементных плоских плиток и битумно-полимерных плиток («шинглс»)).

В бесчердачных (совмещенных) крышах несущие элементы служат перекрытием верхнего этажа здания. При проектировании кровель из рулонных материалов и мастик следует принимать сле­дующие основные конструктивные решения:

— совмещенная кровля с прямым размещением слоев. В таких кровлях покрытием является водоизоляционный ковер с защитным слоем или защитным покрытием в эксплуатируемых кров­лях или дополнительными слоями в кровлях с озеленением;

— вентилируемая (двухоболочковая) кровля. В таких кровлях водоизоляционный слой уложен на верхнюю несущую конструкцию (как прави­ло, плиту), а теплоизоляционный и пароизоляционный слои — на нижнюю плиту;

— инверсионная кровля — с обратным распо­ложением слоев. Водоизоляционный ковер уло­жен непосредственно по несущей конструкции с последующей укладкой поверх него теплоизо­ляционного и защитного слоев, а также необхо­димых дополнительных слоев при устройстве эксплуатируемой или кровли с озеленением.

В зависимости от условий эксплуатации кровли, вида несущих конструкций, состава и расположения слоев, действующих нагрузок на кровлю, требо­ваний противопожарной защиты, степени агрес­сивности окружающей среды, атмосферных осадков и технологических выбросов кровли из рулонных и мастичных материалов подразделя­ются на следующие типы:

— кровля с ограниченным хождением (неэкс­плуатируемая кровля).

— эксплуатируемая под пешеходные нагрузки кровля — террасы, смотровые площадки, откры­тые площадки различного назначения.

— эксплуатируемая под автомобильные нагруз­ки кровля — зоны проезда автомобильного транспорта, открытые автостоянки.

— кровли и террасы — зеленые газоны и сады (кровли с озеленением).

Констр-и:

Неэксплуатируемая кровля с утеплителем из горючих материалов и сплошной наклейкой (наваркой) водоизоляционного ковра 1 — водоизоляционный ковер; 2 — грунтовка; 3 — стяжка; 4 — теплоизоляция; 5 — пароизоляция; 6 — выравнивающая стяжка (затирка);7 — разуклонка из легкого бетона; 8 — несущая конструкция Неэксплуатируемая кровля с утеплителем из негорючих материалов и механическим закреплением к несущей конструкции утеплителя 1 — водоизоляционный ковер; 2 — теплоизоляция из жестких минераловатных плит (НГ); 3 — пароизоляция; 4 — выравнивающая стяжка (затирка); 5 — разуклонка (легкий бетон); 6 — несущая конструкция; 7 — дюбели для крепления водоизоляционного ковра и плит утеплителя
Вентилируемая (двухоболочковая) неэксплуатируемая кровля 1 — водоизоляционный ковер; 2 — грунтовка; 3 — стяжка; 4 — верхняя железобетонная плита; 5 — воздушная прослойка; 6 — теплоизоляция; 7 — пароизоляция; 8 — выравнивающая стяжка (затирка); 9 — несущая конструкция   Инверсионная неэксплуатируемая кровля с утеплителем из экструдированного пенополистирола 1 — водоизоляционный ковер; 2 — грунтовка; 3 — выравнивающая стяжка (затирка); 4 — несущая конструкция; 5 — геотекстиль; 6 — слой крупнозернистого песка; 7 — теплоизоляция; 8 — разделительный слой (геотекстиль); 9 — демпферный слой песка; 10 — мелкоразмерные бетонные (железобетонные) плиты; 11 — галька круглая обеспыленная светлых тонов
Эксплуатируемая под пешеходные нагрузки кровля с плиточным полом: а — со стяжкой по утеплителю; б — по жесткому плитному утеплителю 1 — плиточный пол; 2 — раствор М100, F100, W4; 3 — подготовка из мелкозернистого бетона класса по прочности на сжатие не менее С16/20; 4 — арматурные сетки Æ3 S500 с ячейкой не более 100×100 мм; 5 — демпферно-дренирующий слой крупнозернистого песка; 6 — геотекстиль; 7 — водоизоляционный ковер; 8 — стяжка; 9 — теплоизоляция; 10 — пароизоляция; 11 — несущая конструкция Инверсионная эксплуатируемая под пешеходные нагрузки кровля: а — с плиточным полом; б — с покрытием из мелкоразмерных тротуарных плит фигурного очертания 1 — плиточный пол; 2 — раствор М100, F150, W4; 3 — подготовка из мелкозернистого бетона класса не менее С16/20; 4 — арматурная сетка Æ3 S500 с ячейкой 100х100 мм; 5 — геотекстиль с массой не менее 500 г/м2 или комплексный полимерный разделительно-дренирующий слой; 6 — теплоизоляция; 7— слой крупнозернистого песка; 8 — геотекстиль; 9 — водоизоляционный ковер; 10 — несущая конструкция; 11 — мелкоразмерные тротуарные плиты фигурного очертания; 12 — подготовка из крупнозернистого песка или сухого раствора М100
При устройстве кровель с озеленением обязательно должны быть предусмотрены: ¾ дренирующий слой по верху водоизоляционного ковра; - водоудерживающий слой;- слой с пропиткой против прорастания корней растений; - грунтовый слой.
Зеленая кровля по грунтовому слою: а — со стяжкой и гравийным дренирующим слоем; б — по жесткому плитному утеплителю с комплексным разделительно-дренирующим слоем 1 — почвенный субстрат; 2 — дренирующий слой (холст); 3 — водоудерживающий гранулированный слой; 4 — дренирующий холст с пропиткой против прорастания корней; 5 — слой крупнозернистого песка; 6 — геотекстиль; 7 — водоизоляционный ковер; 8 — стяжка; 9 — теплоизоляция; 10 — пароизоляция; 11 — несущая конструкция; 12 — комплексный разделительно-дренирующий слой Ковровый газон по перфорированным плитам 1 — ковровый слой с семенами растений; 2 — дополнительный усиливающий слой из тканой стеклосетки; 3 — водоудерживающий гранулированный слой (керамзит); 4 — коробчатые перфорированные плиты из экструдированного пенополистирола или полимерных материалов; 5 — геотекстиль; 6 — водоизоляционный ковер; 7 — теплоизоляция; 8 — пароизоляция; 9 — несущая конструкция

Чердачные крыши

Тип крыши в основном определяется ее геометрической формой и материалом кровли. В зависимости от формы крыши могут быть:

Шатровая крыша (рис. г); Сводчатая крыша (з); Крестовый свод представляет собой четыре сомкнутых арочных свода (л); Многощипцовая крыша (м); Сферическая оболочка (о).

Конструкцию кровли, расположение и назначение слоев, решение узлов следует принимать исходя из следующих типов кровель:

— «теплая» кровля — в пределах толщины кровли объединены отделочные и ограждающие слои внутренних помещений чердака (мансард­ного этажа), несущие конструкции кровли, теплоизоляционный и пароизоляционный слои, основание под кровлю и верхний водоизоляционный слой;

— «холодная» кровля — основание под кровлю и верхний водоизоляционный слой выполнены по несущим конструкциям кровли.

Кровля поддерживается специальной конструкцией, состоящей из обрешетки, непосредственно несущей кровлю, и стропил, передающих нагрузку от собственного веса крыши, снега, ветра и т.д. на стены и внутренние опоры.

Конструкция стропил зависит от формы крыши, наличия и расположения внутренних опор, величины перекрываемого пролета и расположения чердачного перекрытия.

Схемы стропил:

А - разбивочный план вальмовой крыши; Б, В, Г, Д, Е, Ж - разрезы чердачных крыш;

1 - стропильная нога; 2 - диагональная стропильная нога; 3 - балка; 4 - коньковый прогон; 5 - стойка; 6 - мауэрлат; 7 - подкос; 8 - затяжка (ригель).

Виды соврем-х кровел-х мат-лов:

1). Гибкая черепица. Срок службы 15-25 лет. Основа гибкой черепицы - нетканый стеклохолст или полиэстер, пропитанные модифицированным битумом. Мо­дификаторы: АПП (атактическим полипропиле­ном) и СБС (стирол-бутадиен-стиролом). Важная хар-ка гибкой черепицы - стойкость к ультрафиоле­товому излучению. На нее влияет: а).наличие модификатора: битум с полимерной добавкой дольше со­хр-т физ.-мех. св-ва под возд-м ультрафиолета, чем не­модиф-й. б).качество верхнего покрытия черепицы - слоя ба­зальтового или минерального гранулята. в).стойкость к ультрафиолету свя­зана с показателем адгезии гранулята к би­туму: потеря посыпки не д. превы­шать требования ГОСТа. Нижняя поверхность гибкой покрыта частично слоем кремниевого песка, частично слоем самоклеящего­ся резинобитума. Последний отвечает за герметичность кровельного ковра.

2). Металлочерепица предст-т собой цельные стальные профилирован­ные листы, покрытые слоем цинка и слоем полимера. Срок службы 5-15 лет. Физ.-мех. св-ва, а след-но, долговечность обусловливается преж­де всего толщиной стальн. листа и слоя цинка, а также видом полимерного покры­тия. Толщ.стальн. листа сост-т 0,45 -0,6 мм.

Долгов-ть листа напрямую зависит от вида полимерного покрытия(полиэстер, пластизол, ПВФ2). Отдельное место среди металлических кро­вель занимают профилированные листы с основой из стали, покрытой алюцинком. Такие листы очень теплостойки. Поэтому с алюцинковым покрытием металлочерепи­ца прослужит намного дольше.

3).Осн-й хар-кой, влияющей на долгов-ть натуральной черепицы (керамической и цементно-песчаной) явл. морозостой­кость, кот.зависит от степени влагопоглощения, плот-ти и по­ристости плитки. Срок службы 20-50 лет. Хар-ки натур-ной черепицы - стойкость к ультрафиоле­ту и прочность на изгиб.

4). Долгов-ть керамогранита обуслов-ся прежде всего морозостойкостью.Срок службы 50 лет. Керамогранит окрашивается в массе, что яв­л. залогом его цветовой стойкости. Особое значение для долгов-ти кровли имеет мех-кая прочность покрытия. Некоторые производители керамогранита добились того, что ее уд-я прочность на изгиб составляет 65 МПа, тем самым 1м2 покрытия вы­держивает большую снеговую нагрузку, чем расчетная. На срок службы кровли оказы­вает влияние твердость керамогранита.

5).Один из самых продолжительных сроков службы у кровли из меди: 150-200 лет. У нее очень высокий коэффициент темпера­турного расширения, что влияет на ста­бильность ее узлов.

Выбор вида кровель должен производиться с учетом конструктивной схемы здания, внешних и внутренних нагрузок на кровлю, климатиче­ских воздействий, агрессивности окружающей среды, требований пожарной безопасности.

 


12. Карнизный узел чердачной крыши


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.022 с.