Крепления колонны к стене из кирпича шаг 600

Обновлено: 17.05.2024

Как рассчитать стены из кладки на устойчивость

Чтобы выполнить расчет стены на устойчивость, нужно в первую очередь разобраться с их классификацией (см. СНиП II -22-81 «Каменные и армокаменные конструкции», а также пособие к СНиП) и понять, какие бывают виды стен:

1. Несущие стены - это стены, на которые опираются плиты перекрытия, конструкции крыши и т.п. Толщина этих стен должна быть не менее 250 мм (для кирпичной кладки). Это самые ответственные стены в доме. Их нужно рассчитывать на прочность и устойчивость.

2. Самонесущие стены - это стены, на которые ничто не опирается, но на них действует нагрузка от всех вышележащих этажей. По сути, в трехэтажном доме, например, такая стена будет высотой в три этажа; нагрузка на нее только от собственного веса кладки значительная, но при этом очень важен еще вопрос устойчивости такой стены - чем стена выше, тем больше риск ее деформаций.

3. Ненесущие стены - это наружные стены, которые опираются на перекрытие (или на другие конструктивные элементы) и нагрузка на них приходится с высоты этажа только от собственного веса стены. Высота ненесущих стен должна быть не более 6 метров, иначе они переходят в категорию самонесущих.

4. Перегородки - это внутренние стены высотой менее 6 метров, воспринимающие только нагрузку от собственного веса.

Разберемся с вопросом устойчивоcти стен.

Первый вопрос, возникающий у «непосвященного» человека: ну куда может деться стена? Найдем ответ с помощью аналогии. Возьмем книгу в твердом переплете и поставим ее на ребро. Чем больше формат книги, тем меньше будет ее устойчивость; с другой стороны, чем книга будет толще, тем лучше она будет стоять на ребре. Со стенами та же ситуация. Устойчивость стены зависит от высоты и толщины.

Теперь возьмем наихудший вариант: тонкую тетрадь большого формата и поставим на ребро - она не просто потеряет устойчивость, но еще и изогнется. Так и стена, если не будут соблюдены условия по соотношению толщины и высоты, начнет выгибаться из плоскости, а со временем - трещать и разрушаться.

Что нужно, чтобы избежать такого явления? Нужно изучить п.п. 6.16. 6.20 СНиП II -22-81.


Рассмотрим вопросы определения устойчивости стен на примерах.

Пример 1. Дана перегородка из газобетона марки М25 на растворе марки М4 высотой 3,5 м, толщиной 200 мм, шириной 6 м, не связанная с перекрытием. В перегородке дверной проем 1х2,1 м. Необходимо определить устойчивость перегородки.

Из таблицы 26 (п. 2) определяем группу кладки - III . Из таблиц ы 28 находим ? = 14. Т.к. перегородка не закреплена в верхнем сечении, нужно снизить значение β на 30% (согласно п. 6.20), т.е. β = 9,8.

Находим коэффициенты k из таблиц ы 29:

k 1 = 1,8 - для перегородки, не несущей нагрузки при ее толщине 10 см, и k 1 = 1,2 - для перегородки толщиной 25 см. По интерполяции находим для нашей перегородки толщиной 20 см k 1 = 1,4;

k3 = 0,9 - для перегородки с проемами;

Окончательно β = 1,26*9,8 = 12.3.

Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H / h = 3,5/0,2 = 17,5 > 12.3 - условие не выполняется, перегородку такой толщины при заданной геометрии делать нельзя.

Каким способом можно решить эту проблему? Попробуем увеличить марку раствора до М10, тогда группа кладки станет II , соответственно β = 17, а с учетом коэффициентов β = 1,26*17*70% = 15 < 17,5 - этого оказалось недостаточно. Увеличим марку газобетона до М50, тогда группа кладки станет I , соответственно β = 20, а с учетом коэффициентов β = 1,26*20*70% = 17.6 > 17,5 - условие выполняется. Также можно было не увеличивая марку газобетона, заложить в перегородке конструктивное армирование согласно п. 6.19. Тогда β увеличивается на 20% и устойчивость стены обеспечена.

Пример 2. Дана наружная ненесущая стена из облегченной кладки из кирпича марки М50 на растворе марки М25. Высота стены 3 м, толщина 0,38 м, длина стены 6 м. Стена с двумя окнами размером 1,2х1,2 м. Необходимо определить устойчивость стены.

Из таблицы 26 (п. 7) определяем группу кладки - I . Из таблиц ы 28 находим β = 22. Т.к. стена не закреплена в верхнем сечении, нужно снизить значение β на 30% (согласно п. 6.20), т.е. β = 15,4.

Находим коэффициенты k из таблиц ы 29:

k 1 = 1,2 - для стены, не несущей нагрузки при ее толщине 38 см;

k2 = √А n / Ab = √1,37/2,28 = 0,78 - для стены с проемами, где Ab = 0,38*6 = 2,28 м 2 - площадь горизонтального сечения стены с учетом окон, А n = 0,38*(6-1,2*2) = 1,37 м 2 ;

Окончательно β = 0,94*15,4 = 14,5.

Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H / h = 3/0,38 = 7,89 < 14,5 - условие выполняется.

Необходимо также проверить условие, изложенное в п. 6.19:

Н + L = 3 + 6 = 9 м < 3 kβh = 3*0,94*14,5*0,38 = 15.5 м - условие выполняется, устойчивость стены обеспечена.

Еще полезные статьи:

Комментарии « 3 4 5 6 7 8

профили арматуру не заменят

насчет фундамента: допустимы пустоты в теле бетона, но не снизу, чтобы не уменьшать площадь опирания, которая отвечает за несущую способность. То есть снизу должен быть тонкий слой армированного бетона.
А какой фундамент - лента или плита? Какие грунты?

Цитирую Иринa: профили арматуру не заменят

жаль, вообще просто пишут что в легких бетонах (керамзитобетон) плохая связь с арматурой - как с этим бороться? я так понимаю чем прочнее бетон и чем больше площадь поверхности арматуры - тем лучше будет связь, т.е. надо керамзитобетон с добавлением песка (а не только керамзит и цемент) и арматуру тонкую, но чаще

насчет фундамента: допустимы пустоты в теле бетона, но не снизу, чтобы не уменьшать площадь опирания, которая отвечает за несущую способность. То есть снизу должен быть тонкий слой армированного бетона.
А какой фундамент - лента или плита? Какие грунты?

Груны пока не известны, вероятнее всего будет чистое поле суглинки всякие, изначально думал плиту, но низковато выйдет, хочется по-выше, а ещё же придётся верхний плодородный слой снимать, поэтому склоняюсь к ребристому или даже коробчатому фундаменту. Несущей способности грунта много мне не надо - дом всё-таки решили в 1 этаж, да и керамзитобетон не очень тяжёлый, промерзание там не более 20 см (хотя по старым советским нормативам 80).

Думаю снять верхний слой 20-30 см, выложить геотекстиль, засыпать песочком речным и разровнять с уплотнением. Затем легкая подготовительна я стяжка - для выравнивая (в неё вроде бы даже арматуру не делают, хотя не уверен), поверх гидроизоляция праймером
а дальше вот уже диллема - даже если связать каркасы арматуры ширина 150-200мм х 400-600мм высоты и уложить их с шагом в метр, то надо ещё пустоты чем-то сформировать между этими каркасами и в идеале эти пустоты должны оказаться поверх арматуры (да ещё и с некоторым расстоянием от подготовки, но при этом сверху их тоже надо будет проармировать тонким слоем под 60-100мм стяжку) - думаю ППС плиты замонолитить в качестве пустот - теоретически можно будет такое залить в 1 заход с вибрированием.

Т.е. как бы с виду плита 400-600мм с мощным армированием каждые 1000-1200мм объемная структура единая и легким в остальных местах, при этом внутри примерно 50-70% объёма будет пенопласт (в не нагруженных местах) - т.е. по расходу бетона и арматуры - вполне сравнимо с плитой 200мм, но + куча относительно дешового пенопласта и работы больше.

Если как-то бы ещё заменить пенопласт на простой грунт/песок - будет ещё лучше, но тогда вместо легкой подготовки разумнее делать нечто более серьёзное с армированием и выносом арматуры в балки - в общем тут не хватает мне и теории и практического опыта.

Вернёмся пока к стенам, тут вычитал ещё интересный вариант tilt-up
на фундаменте отливается прямо стена с утелпением сразу (в утеплении есть углубления для армирования, т.е. слой бетона не везде одинаковый, как бы та же ребристая структура)

я думаю заменить тяжёлый бетон 50-150 мм, на керамзитобетон заводской 150-250 мм 1000-1200кг/м3 - арматурный каркас там из 12й арматуры в прорези между утеплителем (шаг 1м в утолщениях стены), а по внутренней стене дополнительно кладочную сетку 6ку вроде с шагом 100мм

потом это ставится уже краном (свариваются, скручиаются выносы арматуры) а стыки и углы монолитятся и утепляются отдельно (в стыках из плиты и потом в перекрытие отдельно арматура закладывается)

немного смущает слабая связь стен с фундаментом (только по стыкам и углам), но при монолитном перекрытии - это вроде как достаточно жестко, можно в фундаменте и стеновых плитах сделать закладные и сварить до кучи

Как Вам такая технология? Несущая стена получится 150мм с утолщениями до 250мм из керазитобетона M50 с умеренным армированием

жаль, вообще просто пишут что в легких бетонах (керамзитобетон) плохая связь с арматурой - как с этим бороться? я так понимаю чем прочнее бетон и чем больше площадь поверхности арматуры - тем лучше будет связь, т.е. надо керамзитобетон с добавлением песка (а не только керамзит и цемент) и арматуру тонкую, но чаще зачем с этим бороться? нужно просто учитывать в расчете и при конструировании. Понимаете, керамзитобетон - достаточно хороший стеновой материал со своим списком достоинств и недостатков. Как и любые другие материалы. Вот если бы вы захотели использовать его для монолитного перекрытия, я бы вас отговаривала, потому что
Цитата: в легких бетонах (керамзитобетон) плохая связь с арматурой

а значит будут проблемы в растянутой зоне плиты и в местах анкеровки арматуры.

Для стен же, тем более для одноэтажного дома, керамзитобетон вполне подходит. Конечно, нужно соблюсти все нормативные требования для лёгких бетонов.

стяжка не армируется

а дальше вот уже диллема вот поэтому никто так и не делает

почитал СНИП по легким бетонам, там довольно интересные есть моменты.
1. похоже можно делать керамзитобетон без мелкого наполнителя, я думаю использовать 10-20
2. есть разные сорта керамзита по прочности, и требования для каждой марки керамзитобетона

Класс бетона по прочности на сжатие - Минимальная марка заполнителя по прочности

При этом я вижу что для фракции 10-20 есть варианты керамзита как П25 (дешового 250кг/м3), так и П50 - более дорогой и у него насыпная плотность уже 400кг/м3

т.е. в принципе можно получить относительно дорогой конструкционно- теплоизоляционн ый D600 - D700 M100-B7.5 из которого даже относительно тонким слоем при качественном армировании можно хоть в 3-4 этажа лепить

а можно получить дешовый D500 M50-B3.5 на 1-2 этажа хватит и такого за глаза, даже если будет пирог 120мм-100 ППС-80мм с армированием по 1 слою в обоих слоях керамбитобетона , связанных стеклоплатсиков ой арматурой между собой (как только это посчитать - не понятно, одиночной стены в 120мм мало, но учитывая что пенопласт будет не сплошным слоем, а с шагом в метр будут рёбра из чистого керамзитобетона с армированием, т.е. рёбра в 300мм толщиной по сути)
я думаю прочности тут с большим запасом (скидка на качество изготовления самомесом, но планирую вибрировать поверхностным вибратором, плиты будут отливаться на фундаменте горизонтально с выносом арматуры для связи плит, и через неделю подниматься - размер плиты 1.1-1.2 х 2.4-3 м вес примерно 300-400кг всего, стыки плит будут заливаться отдельно тем же керамзитобетоном)

Правильная расстановка шпилек

-если речь о расстановке фиксаторов (лягушек) в плоских плитах перекрытия, то верен любой результат, который приводит к обеспечению восприятия монтажных нагрузок (фиксаторами(200 кг/м2)) и обеспечению проектного положения арматуры.

-если речь об обеспечении проектного положения арматуры в вертикальных элементах (стенах) то верен любой результат который приводит к обеспечению проектного положения арматуры (вообще говоря есть некоторая зависимость от диаметров установленной арматуры , какая - затрудняюсь ответить - можно установить экспериментально)

__________________
хорошее - в обыденном а мне 2-ой понравился, там стока гаек крутить придется. __________________
С уважением,
Геннадий aka PG Господа инженеры-техники, я уже и не надеюсь что среди вас есть грамотные конструкторы, одни глупые вопросы, одно мозго. ство, может все-таки кто-нибудь даст правильный грамотный ответ, я рассчитывал что на столь простейший вопрос на меня сейчас накинутся звери-проектировщики, гипы, главспецы, вот и сейчас я не теряю надежды на вас, проектанты! Господа инженеры-техники, я уже и не надеюсь что среди вас есть грамотные конструкторы, одни глупые вопросы, одно мозго. ство, может все-таки кто-нибудь даст правильный грамотный ответ, я рассчитывал что на столь простейший вопрос на меня сейчас накинутся звери-проектировщики, гипы, главспецы, вот и сейчас я не теряю надежды на вас, проектанты! какой вопрос - такой ответ
Ты сам то понял что спаршиваешь?
Какие шпильки?
Где расставляешь, на шахматной доске чтоли?
и тд и тп. __________________
С уважением,
Геннадий aka PG Любой специалист (хороший конструктор) в области проектирования ж/б сразу поймет что это за "чудо-шпильки", сразу скажу что данная тема не относится к теме свиноводства, поэтому я не удивляюсь что вы не понимаете о чем речь. Неважно где, можно взять просто частный случай армирования стен, хотя вопрос более глобален.

проектирование гидротехнических сооружений

Прикольно! Мне нравится! Обычно в таком духе нам присылают факсы на согласование подрядчики - ощущение такое что они что-то знают, но низачто никому не проговорятся!

Lisi4kin, давай колись что за шпильки и где их в шахматном порядке ставишь. - обещаю честно проголосовать! :wink:

Любой специалист (хороший конструктор) в области проектирования ж/б сразу поймет что это за "чудо-шпильки", сразу скажу что данная тема не относится к теме свиноводства, поэтому я не удивляюсь что вы не понимаете о чем речь. Неважно где, можно взять просто частный случай армирования стен, хотя вопрос более глобален.

Пойду свиней попасу, к утру все проянится.
Ладно я, вон Серега-Bilder, тоже не въехал, это же ж/б с "чудо-шпильками", только не думайте, что если у вас яйца в утке, то вы Кащей-бессмертный (чахлит-немерущий по-укр.), может вы просто с больничный койки упали.?
Кстати если уж вы ЛИсИЧКИН то и пишите так или ваш ник звучит как "лисичетырекин"?
ДЛя примера
5-ница - пятница
О-5 - опять
4you - "foryou" (для тебя типа)

ЗЫ: И ничего личного.

__________________
С уважением,
Геннадий aka PG Я уже типа поппас хрюшек то своих и ношол стока шпилек, ты объясни мне убогому зачем шпильки в бетоне хоть и ж/б нужны.
Я тут с хрюшками по балакал они менгрят что шпильки типа тока на женских туфелях или как крепежный элемент, с резьбой тобишь бывают..
Так я это хочу узнать то зачем с резьбой шпильку в бетон вкручивать-то? И гайка где?
Ты на меня сирого необыжайся, просвети тока, благодарен буду.
Может сало шмат вышлю.
Посотри на мою шпильку, полагаю ты просто кусок арматуры так круто обозвал или я торможу опять. разъясни !
[ATTACH]1156180437.jpg[/ATTACH] __________________
С уважением,
Геннадий aka PG

проектирование гидротехнических сооружений

Lisi4kin
Любой специалист (хороший конструктор) в области проектирования ж/б сразу поймет что это за "чудо-шпильки", сразу скажу что данная тема не относится к теме свиноводства, поэтому я не удивляюсь что вы не понимаете о чем речь. Неважно где, можно взять просто частный случай армирования стен, хотя вопрос более глобален.

Не обижайтесь, но где в этом посте (№15) Вы объясняете что это такое за шпильки и зачем и как их ставите?!
- я могу с таким же успехом сказать нечто типа: подскажите как синтезировать рибонуклеиновую кислоту - все ведь и так знают что это и где!

Я конечно понял о чём идёт речь, но людям не сведущим может придти в голову поискать в гугле, вот что он увидит:

ШПИЛЬКА - Толковый словарь
ШПИЛЬКА - крепежная деталь, стержень с резьбой на обоих концах, один из которых ввертывается в основную деталь, а другой пропускается через отверстие в закрепляемой детали, и на него навинчивается гайка. В других случаях детали скрепляются шпилькой, на оба конца которой навинчиваются гайки.

- ИМХО это очень далеко от тех шпилек которые вы имеете ввиду! А не умеете корректно ставить вопрос - так не беситесь!

Кстати странная аналогия напрашивается: лошадкин. лисичкин. И характером скандалистым похожи :wink:

Как армировать колонны: схемы, нормы и правила

армированная колонна

В монолитном строительстве, колоннами называют железобетонные вертикальные протяженные элементы, предназначенные для восприятия и передачи нагрузки от вышележащих конструкций. Для того чтобы они смогли обеспечить одноэтажным и многоэтажным сооружениям необходимый уровень жесткости и прочности, по вертикали, их усиливают арматурным каркасом. Разберем, как правильно и чем выполнить армирование колонны, чтобы она выдержала все будущие нагрузки на сжатие, скручивание и изгиб.

Зачем армировать колонны?

Арматурный каркас увеличивает такие показатели бетонной колонны, как:

  • Прочность.
  • Сейсмостойкость.
  • Устойчивость к появлению трещин.
  • Долговечность.

Материал для усиления колонн

Для армирования колонн используют арматуру следующих классов:

  1. В качестве рабочих продольных стержней применяют термомеханически упрочнённые стальные пруты периодического профиля класса А500С. Также допускается использование горячекатаных стержней класса А400.
  2. Для изготовления конструктивных элементов (хомутов, соединительных стержней), используется арматура с гладким профилем класса А240.

Пример армирования колонны разными классами арматуры

Технологические нормы по созданию армирующего каркаса

Для того чтобы правильно выполнить армирование монолитной колонны необходимо соблюдать следующие нормы по его устройству.

Диаметр арматуры

Минимальный диаметр стальных рабочих продольных стержней для сборных колонн должен быть равен не менее 16 мм. Для монолитных допускается применять арматуру диаметром 12 мм.

Рекомендуется, для создания армирующего каркаса колонны, использовать пруты одинаковой диаметра. Но допускается и применение двух разных, в этом случае стержни большего размера располагаются по углам колонны, а меньшего между ними по центру.

Минимальный и максимальный процент армирования колонны

Минимальный размер сечения арматуры для всех колонн разный. Определяется он расчетными действиями, учитываются все будущие нагрузки, которые будут действовать на колонну, временные, длительные и постоянные.

Максимальная площадь сечения рабочей продольной арматуры не рекомендуется делать более 5% площади поперечного сечения колонны. Так как в этом случае тяжело расположить стержни в пределах сечения.

Оптимальный процент армирования колонн находиться в пределах 0,4-3%. В местах стыковки это значение будет в 2 раза больше.

Пример расчета процента армирования колонны 400 на 400 мм, арматурой 16 диаметра – 4 шт.

  1. Находим площадь сечения колонны, 40*40=1600 см2.
  2. Считаем суммарную площадь поперечного сечения арматуры, 4*2,01=8,04 см2.
  3. Процент армирования равен, 8,04/(1600/100)=0,5025%.

Расположение продольных стержней

Максимально допустимое значение расстояния между осями продольных стержней не должно превышать 400 мм. Если расстояние более 400 мм, то следует между ними установить дополнительные стержни диаметром не менее 12 мм.

Рекомендуемое значение расстояния между стержнями в свету для сборных колонн рекомендуется делать не менее 30 мм, а для монолитных от 50 мм. В обоих случаях минимальное значение следует принимать не менее диаметра используемой арматуры.

Размер и расположение поперечных элементов

Размер поперечных стержней, зависит от наибольшего размера продольного прута в сечении колонны, а также от способа их соединения (вязка или сварка). Минимальный диаметр поперечных прутов указан в таблице ниже:

Таблица размера поперечных стержней арматуры колонны

Таблица зависимости размера поперечных стержней от диаметра продольной арматуры.

На размер шага расположения хомутов в колонне влияет класс арматуры, и ее показатели расчетного сопротивления сжатию Rас.

  • Для Rа.с. <= 4000 кгс/см 2 – шаг не более 50 см, а так же не больше 20 диаметров используемого прута при соединение методом сварки, а при вязке не более 15d.
  • Для Rа.с. = 4500 кгс/см 2 и Rа.с. = 5000 кгс/см 2 – шаг не должен превышать 40 см. Для сварных каркасов не более 15 диаметров, а для вязаных 12. Для расчета берется размер наименьшего используемого продольного прута.

Если процент насыщения продольных стержней в колонне больше 3, то размер шага поперечной арматуры не должен превышать 30 см и не быть более 10 диаметров меньшего продольного элемента. Рекомендуется в данном случае хомуты крепить методом сварки.

Шаг поперечных элементов колонны

Таблица рекомендуемого шага поперечных элементов армирования колонны.

Длина и правила стыковки прутов колонн

Длина арматуры для армирования монолитной железобетонной колонны берется такой, чтобы не было необходимости делать стык. Но если стык все же необходимо выполнить внахлест, без применения сварки, то лучшим вариантом расположения стыка будет в месте изменения сечения колонны. А для многоэтажных монолитных домов, лучший вариант расположения стыка, это уровень верха перекрытия.

Рекомендуемый размер нахлеста арматуры в колонне в сжатом состоянии, равен 30 диаметрам прута, при выполнении стыковки в разбежку. Но чаще всего стыковку выполняют без разбежки над перекрытием, в таком случае размер нахлеста рекомендуется делать в 2 раза больше, то есть 60 диаметров прута.

На схемах ниже приведены примеры выполнения стыковки продольной арматуры в монолитном домостроении.

Схема устройства стыков продольных стержней монолитных колонн

Пояснения к чертежу: а — при одинаковом сечении колонн верхнего и нижнего этажей; 6 — при незначительном различии в сечениях колонн верхнего и нижнего этажей; в — при резком различии в сечениях колонн верхнего и нижнего этажей.

Требования к защитному слою

Соблюдение требований по защитному слою бетона для арматуры колонны, одно из важнейших условий качественной железобетонной конструкции. Размер защитного слоя, зависит от диаметра арматуры и её назначения.

установка фиксаторов защитного слоя для колонны

Пример создания защитного слоя, с помощью пластиковых фиксаторов для арматуры.

Схемы армирующих каркасов

На схему расположения продольных и поперечных элементов армирования колонны (хомутов и соединительных стержней), влияет размер колонны, форма, количество арматуры используемых для её усиления, а также способ соединения элементов каркаса: при помощи сварки или вязальной проволоки.

Виды армирования вязанных колонн

Виды армирования сечений колонн вязаных каркасов.

Примеры армирования сечений колонн сварных каркасов

Схемы армирования сечений колонн сварных каркасов.

Армирование колонн в зависимости от формы и типа армирования

Чертеж расположения поперечных и продольных стержней в зависимости от типа армирования и формы колонны.

Как видите при создании армирующего каркаса следует учесть немало факторов, для того чтобы получить качественную железобетонную колонну. Будьте внимательны и ответственно отнеситесь к процессу строительства и расчета. Если остались вопросы после изучения материала, задавайте их в комментариях.

Крепление колонны к стене

Наружные стены в местах крепления передают на несущую конструкцию вертикальные нагрузки от собственного веса и навесных деталей (противосолнечной защиты, балконов, радиаторов) и горизонтальные силы от ветрового давления и отсоса. По статическому действию различают следующие случаи:

1. Панели наружной стены высотой на этаж опираются, как балки на двух опорах, на две плоскости перекрытия. Конструкции высотой в несколько этажей работают как неразрезные балки. Они могут подвешиваться к плоскости верхнего перекрытия (1.1) или стоять на нижнем перекрытии (1.2). Панели наружных стен могут опираться также только на колонны 11.3) или, как опертые по контуру плиты, на колонны и перекрытия (1.4).

2. Панели ленточных фасадов крепятся только к одному перекрытию. Кроме того, требуются дополнительные горизонтальные опоры (2.1) или опирание на перекрытие (2.2), или жесткое крепление к перекрытию, например монолитное (2.3). При наличии колонн панели закрепляются с двух сторон на колоннах (2.4) или с трех сторон на колоннах и перекрытии (2.5).

Наружные стены могут быть прикреплены непосредственно к несущей конструкции, но в большинстве случаев элементы крепления рассредоточиваются.

Крепление наружных стен к плитам перекрытий

Для крепления наружных стен к плитам перекрытий служат анкерные полосы или болты, вставленные в трубки, заложенные в бетон, или дюбели в просверленных отверстиях.

3.1. Железобетонная подоконная плита установлена на растворе на плите перекрытия.

3.2. Железобетонная стеновая панель, внутренняя несущая сторона которой имеет опорный выступ, установлена на растворе.

3.3. Крепление железобетонной стены с помощью стальных соединительных уголков с овальными отверстиями для выравнивания допусков.

3.4. Стойки фасада закреплены дюбелями в плите перекрытия.

3.5. Крепление фасадных стоек с помощью анкерных опор.

3.6. Жесткое примыкание подоконной плиты. Крепление консоли болтами в закладных трубах.

Крепление наружных стен к балкам перекрытий

Стальные балки перекрытий представляют идеальную возможность для крепления наружных стен с помощью прибалчивания или приваривания соединяемых элементов.

4.1. Балка перекрытия расположена перпендикулярно фасаду с примыканием панелей через фасонки с помощью парных накладок. Для теплоизоляции стыка пригодны прокладки из искусственных материалов. Необходима точная установка балок, так как горизонтальные сдвигй в плоскости фасада должны быть ограничены.

4.2. Привинчивание уголков с продолговатыми отверстиями к стенке балки.

4.3. К рандбалке перекрытия из швеллера, который идет параллельно фасаду, стена крепится на болтах.

4.4. Балки перекрытия или прогоны, расположенные на определенном расстоянии позади фасада, имеют консольно выступающие элементы примыкания.

4.5. Подоконная панель приболчена к рандбалке перекрытия и имеет дополнительную опору в виде подкоса.

Крепление наружных стен и стальным колоннам

Имеются разнообразные возможности крепления наружных стен, если колонны стоят позади них. Так как в колоннах, имеющих огнезащитную облицовку, элементы примыкания прорезают облицовку, наружные стены выполняют огнезащитные функции. В огнестойких подоконных плитах примыкания также должны быть огнестойкими.

5.1. Простейший случай наружная стена присоединена на болтах непосредственно к колонне.

5.2. Примыкание с наружной стороны противопожарной облицовки.

5.3. Одностеночная консоль при отодвинутой от стены колонне.

5.4. Двухстеночная консоль для тяжелых стен.

5.5. Опирание стеновых элементов на приваренные уголки Наружная полка колонны остается открытой.

5.6. Приваренная к колонне пара ребер имеет сверху пластинку с просверленным отверстием для укрепления анкерных болтов, на которые навешивается стена. Это решение дает возможность сдвигать стеновую панель в сторону и регулировать ее расположение по высоте с помощью болта. После выравнивания стены пластинка приваривается к ребрам.

5.7. Такие же два примыкания, как и 5.6, но на консоли коробчатой форм.

5.8. Приближенный к колонне фасонный узловой элемент служит для раздельного крепления наружного и внутреннего слоев двухслойной стены.

Выравнивание допусков

Швы наружной стены компенсируют деформационные колебания, описанные в этой статье, и допуски изготовления. Сборные элементы наружных стен изготовляются с относительно жесткими допусками, причем элементы из металла с более жесткими допусками, чем железобетонные элементы. Допуски при возведении несущих конструкций грубее. Поэтому в стыках панелей нужно предусматривать выравнивающие элементы для обеспечения их взаимного крепления без специальной подгонки на месте.

6. Точки крепления наружных стен к несущим конструкциям могут быть сдвинуты против проектного положения в трех направлениях и могут быть повернуты вокруг трех осей.

8. Крепление стойки наружной стены, обеспечивающее возможность сдвига и поворота во все стороны с помощью системы стальных уголков с овальными отверстиями.

КАРКАСА

В промышленном строительстве из кирпича возводят: стены зданий с влажной агрессивной средой; небольшие производственные здания; участок стен с большим количест-


вом технологических отверстий или проемов; разнообразные здания в районах, где кирпич является местным материалом.

Толщина кирпичных стен зависит от теплотехнических требований и составляет 250, 380 и 510 мм. Кладка таких стен трудоемка, это повышает стоимость и удлиняет срок строительства.

По восприятию нагрузки кирпичные стены бывают:

1. Несущие, образующие остов здания. Их опирают на ленточные фундаменты, в местах, укладки балок или ферм усиливают изнутри пилястрами (рис. 76,а,б). В стенах складов сыпучих материалов устраивают снаружи наклонные выступы (контрфорсы), воспринимающие горизонтальные усилия.

2. Самонесущие (рис, 76,в,г), прислоненные к колоннам каркаса. Их опирают на фундаментные балки поверх гидроизоляционного слоя. Стены такой конструкции наиболее распространены в промышленном строительстве.

3. Навесные (рис. 78,5), опертые на обвязочные балки, расположенные над оконными проемами.

К колоннам каркаса самонесущие кирпичные стены (рис. 76,е) крепят гибкими связями через 1,2 м по высоте. Утолщение в углах каркасных зданий (рис. 76,е) предотвращает промерзание стен.

Цоколи кирпичных стен штукатурят цементным раствором или облицовывают керамической плиткой. Проемы (шириной до 4,5 м) перекрывают железобетонными

перемычками. Верх стены завершается карнизом, образованным напуском рядов кирпича, или парапетом.

Для повышения декоративности кладки швы на фасадах расшивают, придавая им выпуклую или : вогну-тую форму. На внутренней поверхности швы выполняют уровень с плоскостью стены.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИИ.

КОНСТРУКЦИИ СТЫКОВ

Стены отапливаемых зданий

устраивают навесными (при толщине панелей 160 мм) или самонесущими и само несущими при толщите 240-300

Для навесных стен (рис. 81,а) характерны ленточные проемы и опирание надоконных панелей рис. 81,в) на стальные консоли. Гакие же консоли необходимы и на глухих участках стен через 4,8—

6 м по высоте. Самонесущие 240-300

Для самонесущих стен (рис. 81,6) характерны отдельные проемы шириной 3—4,5 м и опирание надоконных панелей на простенки. Высота таких стен зависит от несущей способности панелей.

В навесных и самонесущих стенах цокольные панели (рис. 81,г) укладывают на фундаментную балку по слою гидроизоляции из цементного раствора.

В углах стен отапливаемых зданий (рис. 81,5) устанавливают до-борные блоки: смотри курсовой

(Раскладку панелей по высоте (рис. 82,а, б) выполняют так, чтобы один из горизонтальных швов располагался на 600 мм от оголовка колонны. Ниже этой отметки панели крепят к колоннам, выше — к конструкциям покрытия. Верх панельных стен (рис. 82,0, г) завершает парапет или карниз.впихнуть в записку)

Стены неотапливаемых зданийвыполняют только навесными из плоских железобетонных панелей толщиной 70 мм. Цокольная часть стен устраивается так же, как и в отапливаемых зданиях. Узлы стен (рис. 83,а) выполняют из удлиненных панелей, уложенных по направлению продольных стен. Панели торцовых стен закрепляют к стойкам фахверка, а продольных стен — к колоннам каркаса. Верхняя часть стен имеет парапет или карниз (рис. 83,6) из стальных профилей, приваренных к подкар-низной панели.

Конструкция стыков.Швы крупнопанельных стен заполняют упругими прокладками из гёрмита или пороизола и герметизируют мастикой (УМ-40, УМС-50). По краям панели (рис. 84,а, б) укладывают жесткие прокладки, фиксирующие толщину горизонтальных швов. Заделка швов цемент ным раствором допускается в виде исключения.

Крепление панелей к колоннам Должно быть прочным и податливым при температурных и осадочных деформациях стен.

Панели закрепляют (рис. 84,г, д, е, ж) болтом с пластинкой при трехслойных панелях, анкером с пластинкой при шаге колонн 6 м,


«сцепом» из двух уголков при шаге колонн 12 м, крюком со скобой (скрытый тип крепления) при улучшенной отделке интерьера.

При влажности воздуха в помещении более 60% или агрессивной среде предусматривают антикоррозионную защиту панелей и креплений. Внутренние поверхности стен окрашивают лакокрасочными составами и напыляют слой цинка на металлические крепления и закладные детали.(записка)



Монтаж осуществляется с помощью двух захватывающих приспособлений и траверсы. Крепление панелей к каркасу выполняется с помощью самонарезающих винтов или шпилек 6-10 мм в зависимости от толщины и несущей способности панели. В месте установки фасонных элементов наносится герметик для наружных работ.

Крепление панели к железобетонной колонне:


Монтаж осуществляется с помощью двух захватывающих приспособлений и траверсы. Крепление панелей к каркасу выполняется с помощью самонарезающих винтов или шпилек 6-10 мм в зависимости от толщины и несущей способности панели. В месте установки фасонных элементов наносится герметик для наружных работ.

Крепление панели к железобетонной колонне (горизонтальный монтаж):


Крепление панели к металлической колонне:


Монтаж осуществляется с помощью двух захватывающих приспособлений и траверсы. Крепление панелей к каркасу выполняется с помощью самонарезающих винтов или шпилек 6-10 мм в зависимости от толщины и несущей способности панели. В месте установки фасонных элементов наносится герметик для наружных работ.


Крепление к цоколю (вертикальный

Стык панелей (вертикальный монтаж):


Монтаж осуществляется с помощью двух захватывающих приспособлений и траверсы. Крепление панелей к каркасу выполняется с помощью самонарезающих винтов или шпилек 6-10 мм в зависимости от толщины и несущей способности панели. В месте установки фасонных элементов наносится герметик для наружных работ.

В зданиях, к интерьерам которых предъявляют повышенные архитектурные требования, крепят панели срытым способом (рис. ниже). В этом случае панели крепят к закладным деталям на наружной грани колонн, таким образом крепления скрыты в зазоре м/у панелью и колонной.

1 – закладные детали в колонне; 2 – закладные детали в панели; 3 – соединительная скоба, привариваемая к колонне; 4 – соединительная пластина, привариваемая к панели; 5 – стержень, соединяющий посредством сварки нижнюю и верхнюю панели; 6 – упругая прокладка; 7 – герметизирующая мастика.

Как сделать столбы и колонны из кирпича? Кладка своими руками пошагово на видео

foto 1

Колонны из кирпича являются важными элементами многих сооружений, требующими соблюдения определенных правил при проектировании и строительстве.

От качества возведения порой зависит надежность всего строения.

Кладка колонн своими руками должна учитывать все предъявляемые требования и обеспечивать надлежащий внешний вид (смотрите: частные дома из кирпича).

Разновидности конструкций

Кирпичные колонны и столбы представляют собой вертикальные архитектурные элементы, предназначенные для поддержания навесных и укрепления вертикальных конструкций, а также для придания декоративного вида. В зависимости от назначения различают такие виды:

  1. Несущий тип. Такие колонны являются опорами для навесных систем и воспринимают нагрузку от них, которая передается на фундамент.
  2. Заборный вариант. По сути, это колонны, между которыми крепятся секции. Чаще всего, они испытывают только нагрузку от собственного веса. Если между такими опорами навешиваются какие-либо конструкции, то на колонны действуют и определенные горизонтальные нагрузки (как правило, небольшие).
  3. Столбы воротного типа. На такие кирпичные опоры навешиваются достаточно тяжелые элементы, которые могут еще и двигаться относительно неподвижных столбов. Они испытывают нагрузки от собственного веса и горизонтальные нагрузки от веса навешенных конструкций. Более того эти горизонтальные нагрузки могут изменять направление приложения.
  4. Декоративные колонны, которые соединены с несущими стенами и практически не нагружены механически.

Для любой разновидности колонн можно выделить такие особенности кирпичной кладки, как отсутствие длинных рядов; квадратное или прямоугольное сечение и его заполненность, что повышает прочность конструкции. По дополнительному упрочению выделяются колонны с армирующими элементами и без них.

foto 2

Как рассчитать потребность в материалах?

Для того, чтобы рассчитать потребность в кирпиче, необходимо определиться с размерами колонны – сечением и высотой. Расчет ведется по количеству кирпичей в ряду с учетом среднего размера шва 10 мм. К сведению можно принять такие исходные данные:

  • при сечении колонны 30х30 см в ряду укладывается 4 стандартных кирпича;
  • сечение 40х40 см – 6 кирпичей;
  • сечение 60х60 см – рассчитывается, как 4 колонны 30х30 см;
  • в случае сечения 80х80 см вначале формируется колонна 60х60 см, которая обкладывается вокруг кирпичом.
Рекомендуем: Советы по строительству дома из кирпича

Количество рядов определяется по толщине кирпича с прибавлением шва. Одинарный, стандартный кирпич имеет толщину 65 мм (с учетом шва – 75 мм), а полуторный кирпич – 88 мм (98 мм). Если разделить высоту колонны на эти значения, то можно определить число рядов, а перемножив его на количество кирпичей в ряду – общую потребность.

Для получения окончательного количества надо прибавить 10-15 процентов на бой и отходы (в зависимости от квалификации мастера).

Особенности возведения фундамента

foto 4

Изготовление идет в таком порядке:

  1. Роется яма глубиной 1,4-1,5 м, на дно которой засыпается подушка из песка и щебня толщиной 10-15 см.
  2. В центре строго вертикально устанавливается стальная арматура диаметром 10-16 мм или стальная труба диаметром 60-75 мм.
  3. Вокруг сердечника выкладывается кирпич. При кладке производится заполнение раствором зазора между армировкой и кирпичной кладкой.
  4. Устанавливается опалубка.
  5. Заливается бетонный раствор с внешней стороны кирпичной кладки.

Фундамент возводится так, чтобы он возвышался над поверхностью земли не менее чем на 15-20 см. Боковые стенки бетона следует обмазать битумом для защиты от влаги.

Секреты кладки

Прочность кирпичной колонны обеспечивается при обеспечении специальной перевязки рядов, что подразумевает специфическую кладку. Наиболее распространены несколько вариантов.

foto 5

При размере 2х1,5 кирпича (6 элементов в ряду) кладка производится в такой последовательности:

  • 1-й ряд – 4 кирпича ложками друг к другу, а 2 – поперек ложками к тычкам предыдущих элементов;
  • 2-й – аналогичная укладка, но с разворотом на 180º;
  • 3-й – 3 кирпича параллельно в центре с обкладкой 2-мя по бокам, углы заполняются половинками кирпичей;
  • 4-й – 2 параллельные укладки по 3 кирпича.
Рекомендуем: Как построить дымоход из кирпича своими руками? Выбор материала и инструмента для кладки

Далее ряды повторяют вышеуказанную перевязку.

При размере 2х2 кирпича (8 элементов в ряду):

  • 1-й ряд – по 4 совмещенных ложками кирпича стыкуются тычками;
  • 2-й – 4 параллельно уложенных кирпича находятся в центре, а к их тычкам ложками присоединяются с двух сторон остальные элементы;
  • 3-й – предыдущая система разворачивается на 90º;
  • 4-й – ангалогично первому ряду, но с разворотом на 90º.

Только указанная сложная увязка из четырех рядов позволяет гарантировать высокую прочность колонны. Для укрепления конструкции после каждого цикла перевязки между рядами закрепляется армирующая сетка. При наличии значительных нагрузок на несущие колонны в центре кладки вертикально монтируются армирующие стержни.

При проведении работ своими руками потребуется такой инструмент: кельма (мастерок), шпатель, молоток-кирочка, расшивка, ковшик, отвес, строительный уровень, угольник, металлическая линейка. Для приготовления раствора хорошо подойдет строительный миксер, а для установки арматуры и разрезания кирпичей – болгарка.

Полезные видео

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4)

9.2.1 Кладка из кирпича и камней правильной формы должна выполняться с перевязкой: для кладки из одинарного кирпича - 1 тычковый ряд на 6 ложковых рядов кладки; для кладки из полуторного кирпича - 1 тычковый ряд на 4 ложковых ряда кладки; для кладки из камней правильной формы - 1 тычковый ряд на 3 ложковых ряда кладки. Другие типы перевязок должны быть указаны в рабочих чертежах. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т.д.).

При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.

9.2.2 Кирпичные столбы, пилястры и простенки шириной в два с половиной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует возводить из отборного целого кирпича.

9.2.3 Применение кирпича-половняка допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т.п.) - не более 10%.

9.2.4 Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм.

9.2.5 Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и столбах следует заполнять раствором.

9.2.6 При кладке впустошовку глубина не заполненных раствором швов с лицевой стороны не должна превышать 15 мм в стенах и 10 мм (только вертикальных швов) в столбах.

9.2.7 Участки стен между рядовыми кирпичными перемычками при простенках шириной менее 1 м необходимо выкладывать на том же растворе, что и перемычки.

9.2.8 Стальную арматуру рядовых кирпичных перемычек следует укладывать по опалубке в слое раствора толщиной 30 мм под нижний ряд кирпичей. Число стержней устанавливается проектом, но должно быть не менее трех. Гладкие стержни для армирования перемычек должны иметь диаметр не менее 6 мм, заканчиваться крюками (отгибами) и заделываться в простенки не менее чем на 25 см. Стержни периодического профиля крюками не отгибаются.

9.2.9 При выдерживании кирпичных перемычек в опалубке необходимо соблюдать сроки, указанные в таблице 9.2.

Температура наружного воздуха, в период выдерживания перемычек, °С

Продолжительность выдерживания перемычек на опалубке, не менее, сут

Читайте также: