Несущие системы со стволами жесткости. Перспективы применения при проектировании и строительстве высотных зданий и сооружений
Актуальность проектирования высотных зданий. Преимущественное восприятие горизонтальных нагрузок в условиях воздействия ветрового потока. Стволы жесткости как наиболее характерная для высотного строительства внутренняя вертикальная несущая конструкция.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.01.2018 |
Размер файла | 15,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Несущие системы со стволами жесткости. Перспективы применения при проектировании и строительстве высотных зданий и сооружений
В условиях роста и развития городов, высотное строительство набирает объемы. Высотные здания относятся к объектам особого внимания. К этим зданиям и сооружениям предъявляются повышенные требования по прочности и надежности, пожарной безопасности [1].
Характерной особенностью высотных зданий является преимущественное восприятие горизонтальных нагрузок в условиях воздействия ветрового потока. Поэтому стволы жесткости представляют собой наиболее характерную для высотного строительства внутреннюю вертикальную несущую конструкцию [2]. Ее применяют при проектировании большинства высотных зданий различных конструктивных систем:
· ствольных, когда в несущий остов представлен только стволом жесткости,
· каркасно-ствольных - совместная работа ядра жесткости и элементов каркаса,
· ствольно-стеновых, ствол жесткости воспринимает нагрузки в совместной работе с системой несущих стен,
· оболочково-ствольных.
На сегодняшний день, системы со стволом жесткости в сочетании с внешним каркасом являются передовым решением, обеспечивающим прочность, жесткость и надежность зданий, позволяя возводить высотные объекты выше 500 м. Ядро жесткости, на фоне других конструктивных решений, способно обеспечивать прочность при ветровых и сейсмических нагрузках [3].
Многофункциональность высотных зданий подразумевает максимум планировочной гибкости. Поэтому целесообразно формировать ствол жесткости группируя системы инженерных коммуникаций, вертикального транспорта, санитарных узлов и других подсобных помещений. В этом случае ядро жесткости (одно или несколько) в виде призматического ствола проходит сквозь все здание по вертикали и воспринимает горизонтальные нагрузки. Ствольные системы обеспечивают свободу планировочных решений, поскольку пространство между стволом и наружными ограждающими конструкциями может быть свободно от опор.
Железобетон и сталь, являются основными материалами при проектировании ствола жесткости здания. Он выполняется из железобетона, из стали и их комбинаций. Применение стальных стволов ограничивается сравнительно невысокими зданиями из-за их недостаточной жесткости и невысокой огнестойкости [4].
Форма и количество ядер жесткости, а также размещение их в плане могут быть различными. Обычно, в результате размещения в стволе различных систем коммуникаций, шахт инженерного оборудования его разделяют стенами на несколько секций. Поэтому ядра редко бывают односекционными, что предает им дополнительную жесткость, так как эти стены преимущественно выполняют несущую функцию.
При наличии в здании нескольких стволов жесткости желательно их размещать симметрично в плане, чтобы распределить нагрузки равномерно и исключить возникновение моментов кручения. Несимметричное расположении ядер ведет к возникновению в их стенах значительных напряжений от кручения, что крайне неблагоприятно, особенно при сейсмических воздействиях
Конструкция здания, а особенно высотного, - это сложная система, в которой взаимодействуют элементы. Вертикальные и горизонтальные конструкции могут находиться в различной зависимости друг от друга, а также по отношению к ядру жесткости. Они могут образовать различные пространственные системы с точки зрения их статической работы.
Ствольные системы (чистые), когда только ядро воспринимает горизонтальные нагрузки и обеспечивает пространственную жесткость здания, встречаются редко. Здесь можно выделить несколько типов:
· ядро с консольными конструкциями перекрытий;
· ядро с колоннами по контуру здания;
· ядро с консольной платформой на уровне нижних этажей, на которую опираются наружные колонны вышерасположенных этажей;
· ядро с перекрытиями, подвешенными к консольному поясу в уровне верхних этажей.
С точки зрения статической работы, чистые системы с ядрами являются наиболее четкими: здесь конструкции перекрытий с ядром и остальные вертикальные конструкции образуют гравитационную систему, а конструкция самого ядра - стабилизирующая система. Вследствие совместного действия вертикальных и горизонтальных нагрузок, возникают напряжения в опорах.
В основном, используется система, когда ядро, комбинируется с другими системами. Тогда горизонтальные нагрузки воспринимаются как конструкциями ядра, так и другими элементами, связанными с ним. При сочетании конструкций можно выделить следующие типы систем:
· ядро в сочетании с каркасом (каркасно-ствольная); е) ядро в сочетании с отдельными несущими стенами или диафрагмами жесткости (ствольная с диафрагмами жесткости);
· ядро в сочетании с наружной оболочкой (коробчато-ствольная).
При сочетании ствола жесткости с элементами каркаса может возникнуть множество решений, основная цель которых является включение вертикальных конструкций в систему, которая воспринимает горизонтальные нагрузки.
Если рассмотреть систему «ядро + колонны», то колонны можно включить в стабилизирующую систему несколькими способами:
· применение жестких горизонтальных диафрагм жесткости на одном или нескольких уровнях;
· соединение колонн с помощью балок в уровне каждого этажа;
· применение вертикальных диафрагм жесткости в плоскостях наружных стен [5].
Горизонтальные диафрагмы проектируют в одном, редко в двух уровнях в местах, где дополнительные конструкции могут прерваться, например, в уровне покрытия, где разрыв необходим для осуществления коммуникации между этажами. Если система с диафрагмой размещена в уровне верхнего этажа, то ее можно рассматривать объединенную систему (ядро соединяется с колоннами с помощью горизонтальной диафрагмы жесткости) [6]. Выбор месторасположения горизонтальной диафрагмы жесткости зависит технологии производства работ.
В случае установки вертикальных диафрагм в плоскости несущих стен оказывается воздействие на систему, аналогичное установке отдельных стен. Ядро и плоские вертикальные диафрагмы соединяются при помощи большого числа перекрытий. Они являются жесткими в горизонтальной плоскости, но не могут передавать касательные сдвиговые усилия на вертикальные конструкции. Ядро и диафрагма жесткости при горизонтальных нагрузках совместно перемещаются как консоли, закрепленные в фундамент, при этом горизонтальная нагрузка передается между ними пропорционально их жесткости. Характерная черта работы диафрагмы жесткости заключается в том, что она воспринимает нагрузки, которые действуют в их плоскости; они не способны воспринять нагрузки, перпендикулярные их плоскости. В здании диафрагмы жесткости размещают для увеличения жесткости всей конструктивной системы при кручении [7].
При совместной работе внутреннего ядра с наружной оболочкой рамной или решетчатой конструкции, высокую жесткость и несущую способность при изгибе и при кручении внешней оболочки усиливает высокая несущая способность при сдвиге ядра, в результате этого возникает другая система с повышенной прочностью и максимальной жесткостью. Предположим, что ядро имеет стержневую конструкцию, тогда по сравнению с наружной оболочкой оно не так эффективно участвует в восприятии горизонтальных сил. Такого рода конструктивную систему целесообразно применять в высотных зданиях башенного типа [8].
Здания со стволом жесткости имеют сравнительно не большую площадь застройки, поэтому характеризуются с одной стороны пониженной чувствительностью к неравномерным осадкам фундаментов, и с другой - повышенной сопротивляемостью к сейсмическим нагрузкам [9].
В современном высотном строительстве применяют различные конструктивные системы и схемы с разнообразными вариантами компоновок. Выбор того или иного решения - это сложный процесс, который зависит зависят от градостроительных факторов, природно-климатических условий, а также технологических, экономических и эксплуатационных возможностей применяемых конструкций [10].
Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод, высотные здания относятся к числу наиболее сложных объектов строительства и, в то же время, условия современного мира диктуют необходимость городам расти «вверх». Поэтому проектированию высотных зданий и сооружений, в данный момент, уделяется все больше и больше внимания. В этой статье рассматривается один из основных способов конструирования высотных зданий, но это лишь малая часть возможностей и решений, которые зависят от множества позиций начиная от пожеланий инвестора и заканчивая градообразующими факторами. В данный момент только разрабатывается нормативная база по основным рекомендациям для проектировщиков совместными усилиями международных общественных организаций, инженеров и архитекторов.
Литература
здание нагрузка жесткость конструкция
1. Шуллер В. Конструкции высотных зданий: пер с англ. М.: Изд-во «Астрель», 2004. 246 с.
2. Karamysheva A.A., Shumeyko V.I. «Rational constructional and planning concepts of high-rise buildings' stabilization» // Engineering studies. Volume 9, No. 3, 2017. pр.696-702
3. Шумейко В.И., Пименова Е.В., Григорян М.Н. Высотные, уникальные здания и сооружения: учебное пособие. - Ростов-н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2014.-114 с.
4. Шумейко В.И. Жесткие связевые структуры в высотных уникальных зданиях/ В.И. Шумейко // Научное обозрение. - 2014. - №11. - С. 491-493
5. Шумейко В.И. Жесткие рамные структуры высотных зданий / В.И. Шумейко // Научное обозрение. - 2014. - №11. - С. 494-496
6. Шумейко В.И. Особенности проектирования фундаментов высотных уникальных зданий // Материалы Международной научно-практической конференции «Строительство - 2014». Ростов н/Д.: Рост. гос. строит. ун-т, 2014. С. 50-53.
7. Энгель Х. Несущие системы / Хайно Энгель; предисл. Ральфа Рапсона; пер. с нем. Л.А. Андреевой. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 344 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Категорирование высотных зданий и составление их рейтингов. Три критерия измерения высоты здания. История небоскребов - очень высоких зданий с несущим стальным каркасом. Конструктивные схемы высотных зданий. Разные варианты составных стальных колонн.
презентация [6,3 M], добавлен 06.03.2015Архитектоника как художественное выражение структурных закономерностей конструкции здания. Понятие и разновидности конструктивных систем. Ствольные системы высотных зданий. Архитектоника высотных зданий, ее принципы и значение, направления исследования.
реферат [2,0 M], добавлен 27.10.2013Изучение понятия "высотное здание" - здание, высота которого больше регламентированной СНиП для жилых многоквартирных, а также многоэтажных общественных и многофункциональных зданий. Архитектурная организация высотных жилых зданий и высотных комплексов.
реферат [21,9 K], добавлен 09.11.2010Общие правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений. Наблюдение за зданиями, находящимися в аварийном состоянии. Примеры проектирования и эксплуатации схем мониторинга конструкций и оснований высотных зданий.
реферат [1,9 M], добавлен 11.06.2011Понятие жесткости зданий как способность его элементов сохранять первоначальную форму при действии приложенных сил. Обеспечение пространственной жесткости одноэтажных общественных зданий. Акцент на практичности и эстетичности в современной архитектуре.
дипломная работа [23,3 K], добавлен 18.08.2014Организация и календарное планирование строительства комплексов зданий и сооружений. Моделирование в организационно-технологическом проектировании. Сетевые графики строительства отдельных зданий и комплексов. Общие принципы проектирования стройгенпланов.
методичка [580,6 K], добавлен 25.12.2010Несущая способность пневматических конструкций зданий и сооружений. Эксплуатационная особенность воздухоопорных зданий. Достоинство пневмоарочных покрытий перед воздухоопорными оболочками. Элементы тентовых покрытий и фотогальванической системы Texlon.
реферат [2,1 M], добавлен 19.03.2015Основы проектирования промышленных предприятий. Внутрицеховое подъемно-транспортное оборудование. Унификация в промышленном строительстве. Модульная система и параметры зданий. Стальной каркас одноэтажных зданий. Требования к стенам и их классификация.
курс лекций [2,9 M], добавлен 16.11.2012Самые известные небоскребы Арабских Эмиратов, Тайваня. Шанхайский всемирный финансовый центр: история строительства, дизайн. Знаменитые башни-близнецы Петронас Тауэрс. Поворотная архитектура высотных зданий. Конструкция небоскребов, техника и компоновка.
реферат [86,4 K], добавлен 06.04.2011Ствольно-стеновая конструктивная система. Конструкция свайного фундамента. Сваи набивные и забивные. Конструкция сплошного фундамента. Планы основных конструктивных систем жилых зданий. Типы железобетонных свай. Несущие конструкции высотного здания.
контрольная работа [1,3 M], добавлен 14.03.2009Порядок усиления конструкций покрытий одноэтажных промышленных зданий. Этапы проведения опалубочных работ. Исправление дефектов конструкций зданий индустриального строительства. Окраска поверхностей водными, масляными и синтетическими составами.
контрольная работа [2,4 M], добавлен 21.06.2009Материалы для металлических конструкций. Преимущества и недостатки, область применения стальных конструкций (каркасы промышленных, многоэтажных и высотных гражданских зданий, мосты, эстакады, башни). Структура стоимости стальных конструкций. Сортамент.
презентация [335,6 K], добавлен 23.01.2017Высотные здания и история их возведения. Критерии классификации зданий. Классификация конструктивных систем небоскребов. Особенности технологии возведения высотных зданий оболочковой системы. Характеристика материалов, необходимых для возведения.
эссе [7,1 M], добавлен 24.09.2016Технология 3D-печати зданий и сооружений. Применение экструдирования в строительстве: печать несъемной опалубки, армирование конструкции, укладка товарного бетона. Материал, применяемый в 3D строительстве. Преимущества и перспективы развития технологии.
презентация [7,5 M], добавлен 06.12.2016Новые искусственные материалы. Развитие быстровозводимого строительства. Современные приемы и методы высотного строительства. Основные виды строительства зданий. Работы по каркасному строительству. Панельное строительство по современным технологиям.
презентация [359,4 K], добавлен 23.01.2017Железобетон, как композиционный строительный материал. Принципы проектирования железобетонных конструкций. Методы контроля прочности бетона сооружений. Специфика обследования состояния железобетонных конструкций в условиях агрессивного воздействия воды.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 22.01.2012Цель и виды технического обследования. Проведение обмерных работ, определение фактических размеров зданий, сооружений, внутренних помещений. Измерение отклонений положения и прогибов горизонтальных конструкций. Методы контроля прочности сооружений.
презентация [1,0 M], добавлен 26.08.2013Возведение жилых, общественных и производственных зданий в стесненных условиях строительной площадки методом подъема перекрытий и этажей. Специфика возводимых зданий (точечное очертание в плане и ядро жесткости), технологии литья фундамента, перекрытий.
контрольная работа [33,2 K], добавлен 25.12.2009Схемы установки многоэтажных колонн с помощью комплекса индивидуальных средств монтажной оснастки. Монтаж внутренних стен, диафрагм жесткости в каркасном здании. Установка безригельной панели жесткости. Укладка связевой и рядовой плит перекрытия.
реферат [3,3 M], добавлен 23.01.2011Характеристика способов возведения подземных сооружений в зависимости от гидрологических условий и глубины заложения: открытого, отпускного и "стена в грунте". Рассмотрение задачи эффективного теплосбережения при строительстве и реконструкции зданий.
реферат [903,0 K], добавлен 27.04.2010