Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Индустриальные методы строительства. Унификация, типизация и стандартизация

Читайте также:
  1. IFRS 13 «Оценка по справедливой стоимости»: сфера применения стандарта, методы определения справедливой стоимости.
  2. II) Методы теоретического уровня научного познания
  3. Админ методы оперативного упр-я персоналом организации.
  4. Административные и экономические методы управления природопользованием
  5. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ПРЯМОЙ И КОСВЕННЫЙ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
  6. Анализ среды в стратегическом менеджменте: факторы внутренней и внешней среды, методы анализа
  7. Аналитические методы
  8. Аналитические методы вычисления интеграла
  9. Аналитическое программирование оборудования с ЧПУ: методы, примеры.
  10. Антропометрические методы исследования размеров и формы тела

Выполнение намеченной программы строительства возможно лишь на основе применения индустриальных методов производства работ. Индустриализация является основным направлением разви­тия строительства. Она означает превра­щение строительного производства в ме­ханизированный поточный процесс сбор­ки и монтажа зданий из крупнораз­мерных конструкций, их элементов и блоков, имеющих максимальную го­товность. Такие конструкции называют сборными. Передовая технология и их механизированный монтаж позволяют уменьшить затраты труда, расход мате­риалов, повысить качество строитель­ства, сократить его сроки и снизить стои­мость.

Важнейшими признаками индустриали­зации строительства являются комплекс­ная механизация и автоматизация строительно-монтажных работ, максимальная сборность применяемых конструкций и массовость их производства на заводах сборных железобетонных изделий, домо­строительных комбинатах, заводах ме­таллических конструкций и т. п.

Сборные конструкции выполняют из различных материалов. Наибольшее при­менение в современном строительстве по­лучил сборный железобетон. Перспек­тивными являются деревянные строи­тельные конструкции, выпуск которых с каждым годом увеличивается. Наряду со стальными крупноразмерными кон­струкциями в практике строительства все большее распространение получают сборные конструкции из легких металли­ческих сплавов, пластических масс и др.

Преимущество индустриальных мето­дов массового строительства доказано практикой. Его технология основана на применении типовых сборных деталей и конструкций.

Типизацией называют отбор лучших с технической и экономической стороны решений отдельных конструкций и целых зданий, предназначенных для многократ­ного применения в массовом строитель­стве

Количество типов и размеров сборных деталей и конструкций для здания дол­жно быть ограничено, так как изгото­влять большое количество одинаковых изделий и вести их монтаж легче. Это по­зволяет также снизить стоимость строи­тельства. Поэтому типизация сопрово­ждается унификацией, которая предпола­гает приведение многообразных видов типовых деталей к небольшому числу определенных типов, единообразных по форме и размерам. При этом в массовом строительстве унифицируют не только размеры деталей и конструкций, но и ос­новные их свойства (например, несущую способность для плит, тепло- и звукоизо­ляционные свойства для панелей огра­ждения). Унификация деталей должна обеспечивать их взаимозаменяемость и универсальность.

Под взаимозаменяемостью понимается возможность замены данного изделия другим без изменения параметров зда­ния. Например, взаимозаменяемы .плиты покрытия шириной 3000 и 1500 мм, так как вместо одной широкой плиты можно уложить две узкие. Возможна взаимоза­меняемость по материалу и конструктив­ному решению тех или иных изделий.

Универсальность позволяет применять один и тот же типоразмер деталей для различных видов зданий. Наиболее со­вершенные типовые детали и конструк­ции, предложенные проектными органи­зациями и проверенные в практике строи­тельства, стандартизируют, после чего они становятся обязательными для при­менения в проектировании и для завод­ского изготовления.

Стандартные строительные элементы регламентируются Государственными об­щесоюзными стандартами (ГОСТами), в которых для деталей и конструкций установлены определенные формы, раз­меры и их качество, а> также технические условия изготовления. Несоблюдение ГОСТов преследуется законом.

При разработке проектов зданий ис­пользуют конструкции, изделия и детали, сведенные в каталоги, которые периоди­чески обновляются с учетом возросшего уровня строительной науки и техники. Поскольку основные размеры строи­тельных конструкций и деталей опреде­ляются объемно-планировочными реше ниями зданий, унификация их базируется на унификации объемно-планировочных параметров зданий, которыми являются шаг, пролет и высота этажа.

Шагом (рис. 2.1) при проектировании плана здания является расстояние между координационными осями*, которые рас­членяют здание на планировочные эле­менты и определяют расположение вер­тикальных несущих конструкций здания (стен, колонн, столбов). В зависимости от направления в плане здания шаг может быть поперечный или продольный.

Пролетом (рис. 2.1) в плане называют расстояние между координационными осями несущих стен или отдельных опор в направлении, соответствующем длине основной несущей конструкции перекры­тия или покрытия.

В большинстве случаев шаг предста­вляет собой меньшее расстояние между осями, а пролет — большее. Координа­ционные оси здания для удобства приме­нения маркируют, т. е. обозначают в одном направлении (более протяжен­ном) цифрами, а в другом — заглавными буквами русского алфавита.

Высотой этажа является расстояние по вертикали от уровня пола нижераспо­ложенного этажа до уровня пола вышеле­жащего этажа, а в верхних этажах и одноэтажных зданиях — до верха от­метки чердачного перекрытия.

* Координационными осями называют ли­нии, проведенные на плане здания во взаимно перпендикулярных направлениях и определяю­щие месторасположение вертикальных несу­щих конструкций.

 

Унификация объемно-планировочных па­раметров зданий и размеров конструкций и строительных изделий осуществляется на основе Единой модульной системы (ЕМС), т. е. совокупности правил коор­динации размеров зданий и их элементов на основе кратности этих размеров уста­новленной единице, т. е. модулю.

В Советском Союзе в качестве основ­ного модуля (М) принята величина 100 мм. Все размеры здания, имеющие значение для унификации, должны быть кратны М. Для повышения степени уни­фикации приняты производные модули (ПМ): укрупненные и дробные. Укруп­ненные модули 6000, 3000, 1500, 1200, 600, 300, 200 мм, обозначаемые соответ­ственно 60М, 30М, 15М, 12М, 6М, ЗМ, 2М, предусмотрены для назначения раз­меров объемно-планировочных элемен­тов здания и крупных конструкций. Дробные модули 50, 20, 10, 5, 2 и 1 мм, обозначаемые соответственно 1/2М, 1/5М, 1/10М, 1/20М, 1/50М и 1/100М, служат для назначения размеров относи­тельно небольших сечений конструк­тивных элементов, толщины плитных и листовых материалов.

ЕМС предусматривает три вида разме­ров: номинальные, конструктивные и на­турные (рис. 2.2).

Номинальный (£„ — проектный размер между координационными осями здания, а также размер конструктивных элемен­тов и строительных изделий между их ус­ловными гранями (с включением Примы­кающих частей швов или зазоров). Этот размер всегда назначают кратным моду­лю.

Конструктивный (L^) — проектный раз­мер изделия, отличающийся от номи­нального на величину конструктивного зазора (рис. -2.2)

Натурный (L$) — фактический размер изделия, отличающийся от конструктив­ного на величину, определяемую допу­ском (положительным и отрицательным), значение которого зависит от установлен­ного класса точности изготовления дета­ли и регламентировано для каждого из них (рис. 2.2,6).

 

Рис. 2.2. Размеры конструктивных элементов а — номинальный и конструктивный, б — натурный или фактический, / — конструктивные элементы, 2 -зазор

 

В зданиях с несущими стенами (рис. 3,0, б) модульные разбивочные оси проходят по центру внутренних стен, а в наружных сте­нах— от внутренней грани стены на расстоя­нии М и 1 /2М.

В зданиях с колоннами Орис. 3,б) ю сред­них р'ядах разбивочные оси проходят по цент­ру колонн. В крайних рядах разбнвочные оси могут проходить или по центру колонн (осе­вая привязка), или но грани конструктивного элемента (нулевая привязка).

Расстояние между разбивочными осями, определяющими членение здания «а плани­ровочные элементы или расположение верти­кальных несущих -конструкций зданий, назы­вается шагом. Расстояние между разбивоч-«Ы'ми осями несущих стен нлн отдельных опор в направлении, перпендикулярном шагу, на­зывается пролетом. Расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа (см. рис. 2,6) 'называется высотой этажа.

Правила ЕМС обязательны при проектиро­вании и строительстве зданий, и отдельные от­ступления от лях разрешаются при реконст­рукции зданий или при экспериментальном строительстве.

Рис. 3. Привязка стен н колони к модульным разбивочным осям

а — здание с продольными несущими стенами; 6 — здание

с поперечнымн несущими степами: в — здание с колоннами.


 


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Введения. Понятия про здания и сооружения | Конструктивные элементы гражданских зданий

Дата добавления: 2014-11-01; просмотров: 667; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.004 сек.