“
Конструктивные системы
зданий. Каркасные, бескаркасные
здания”
Конструктивная
система здания представляет собою
совокупность взаимосвязанных несущих
конструкций здания, обеспечивающих его
прочность, пространственную жесткость
и надежность в эксплуатации. Выбор конструктивной
системы здания определяет статическую
роль каждой из его конструкций. Материал
конструкций и технику их возведения определяют
при выборе строительной системы здания.
Несущие
конструкции здания состоят из взаимосвязанных
вертикальных и горизонтальных элементов.
Горизонтальные
несущие конструкции (покрытия и
перекрытия - см. рис. 2, поз. 3,5,6) - воспринимают
все приходящиеся на них вертикальные
нагрузки и поэтажно передают их вертикальным
несущим конструкциям (стенам, колоннам
- см. рис. 2, поз. 2,4). Вертикальные конструкции,
в свою очередь, передают нагрузку на фундамент
здания.
Системы
перекрытий с древности проектировались
из стереотипного подхода к компоновке
балочной клетки, т.е. состояли из балок
(ригелей) и настила, так конструктивно
решаются и деревянные перекрытия. Затем
появляются железобетонные ребристые
плиты перекрытия, в которых этот подход
уже слит в один конструктивный элемент.
Появившиеся позднее плоские пустотные
плиты перекрытий – являются значительным
шагом в проектировании систем зданий
нового типа.
В
индустриальных жилых зданиях, в
сравнении с традиционными сооружениями,
имевшими смешанные покрытия, включавшие
фрагменты деревянных перекрытий, горизонтальные
несущие конструкции впервые
начинают выполнять роль <I>диафрагм
жесткости</I>, кроме того, перекрытия
воспринимают горизонтальные нагрузки
и воздействия (ветровые, сейсмические
и др.) и передают усилия от этих воздействий
на вертикальные конструкции.
Передача
горизонтальных нагрузок и воздействий
осуществляется двояко: либо с распределением
их на все вертикальные конструкции здания,
либо на отдельные специальные вертикальные
элементы жесткости (стены, диафрагмы
жесткости, решетчатые ветровые связи
или стволы жесткости). Индустриальный
тип зданий предоставляет и промежуточные
решения – передача нагрузки возможна
с распределением горизонтальных нагрузок
в различных пропорциях между элементами
жесткости и конструкциями, работающими
на восприятие вертикальных нагрузок.
Перекрытия
- диафрагмы жесткости обеспечивают совместность
горизонтальных перемещений вертикальных
несущих конструкций от ветровых и сейсмических
воздействий. Возможность совместности
и выравнивания перемещений достигается
жестким сопряжением горизонтальных несущих
конструкций с вертикальными.
Как
уже отмечалось ранее, при сокращении
строительных объемов зданий, горизонтальные
несущие конструкции жилых домов высотой
более двух этажей в соответствии с требованиями
противопожарных норм выполняются трудно
сгораемыми или несгораемыми. Этим требованиям,
а также требованиям экономической страты
наиболее полно удовлетворяют железобетонные
конструкции, что и определило их массовое
применение в качестве горизонтальных
несущих элементов всех типов зданий.
Перекрытия обычно представляют собой
железобетонную плиту - сборную, сборно-монолитную
или монолитную.
Вертикальные
несущие конструкции
различают по виду конструкций, который
служит определяющим признаком и для классификации
конструктивных систем. На <I>рис. 2</I>
даны основные типологические признаки
жилого дома, вертикальные несущие конструкции
которого представляют собою <I>сплошную</I>
вертикальную плоскость стен. При использовании
колонн в качестве главных вертикальных
несущих элементов конструкций уже на
первом этапе индустриализации позволило
получить четыре конструктивных схемы
серийного жилого дома: с поперечным расположением
ригелей; с продольным расположением ригелей;
с перекрестным расположением ригелей;
безригельное решение.
Индустриализация
позволила не только с новой точки
зрения взглянуть на работу перекрытий,
но и значительно расширить типологию
вертикальных несущих конструкций. При
развитии серийного жилищного строительства
отдельными группами выделяются следующие
виды вертикальных несущих конструкций:
- плоскостные (стены);
- стержневые сплошного
сечения (стойки каркаса);
- объемно-пространственные(объемные
блоки);
- объемно-пространственные
внутренние несущие конструкции на высоту
зданий в виде тонкостенных стержней открытого
или замкнутого профиля (стволы жесткости).
Ствол жесткости обычно располагают в
центральной части здания; во внутреннем
пространстве ствола размещают лифтовые,
вентиляционные шахты и другие коммуникации.
В зданиях большой протяженности предусматривают
несколько стволов жесткости;
- объемно-пространственные
внешние несущие конструкции на высоту
здания в виде тонкостенной оболочки замкнутого
профиля, образующей одновременно и наружную
ограждающую конструкцию здания. В зависимости
от архитектурного решения внешняя несущая
оболочка может иметь призматическую,
цилиндрическую, пирамидальную или другую
форму.
Соответственно
видам вертикальных несущих конструкций
различают пять основных конструктивных
систем зданий: каркасную, бескаркасную
(стеновую), объемно-блочную, ствольную
и оболочковую, иначе называемую
периферийной (рис. 3).
Рис.
3. Планы основных
конструктивных систем
жилых зданий: а -
каркасная; б - бескаркасная;
в - объемно-блочная (столбчатая);
г - ствольная; д - оболочковая.
Выбор
вертикальных несущих конструкций,
характера распределения горизонтальных
нагрузок и воздействий между
ними - один из основных вопросов при
компоновке конструктивной системы. Он
также оказывает влияние на планировочное
решение, архитектурную композицию и экономическую
целесообразность проекта. В свою очередь
на выбор системы оказывают влияние типологические
особенности проектируемого здания, его
этажность и инженерно-геологические
условия строительства.
Каркасная
система с пространственным рамным
каркасом применяется преимущественно
в строительстве многоэтажных сейсмостойких
зданий, высотой более девяти этажей,
а также в обычных условиях
строительства при наличии соответствующей
производственной базы. Каркасная система
- основная в строительстве общественных
и промышленных зданий. В жилищном строительстве
объем ее применения ограничен не только
по экономическим соображениям. Основа
противопожарных требований при проектировании
жилых зданий – последовательное создание
вертикальных преград огню –брандмауэров.
В сооружении каркасного типа создание
брандмауэров велось по встраиванию между
колоннами несгораемых вертикальных диафрагм
жесткости. Таким образом, заранее ограничивались
возможности пространственной планировки,
основного преимущества каркасных систем.
Бескаркасная
система - самая распространенная в
жилищном строительстве, ее используют
в зданиях различных планировочных
типов высотой от одного до30 этажей.
Объемно-блочная
система зданий в виде группы отдельных
несущих столбов из установленных друг
на друга объемных блоков применялась
для жилых домов высотой до 12 этажей в
обычных и сложных грунтовых условиях.
Столбы объединялись друг с другом гибкими
или жесткими связями.
Ствольную
систему применяют в зданиях
высотой более 16 этажей. Наиболее целесообразно
применение ствольной системы для
компактных в плане многоэтажных
зданий, особенно в сейсмостойком
строительстве, а также в условиях
неравномерных деформаций основания
(на просадочных грунтах, над горными выработками
и т. п.).
Оболочковая
система присуща уникальным высотным
зданиям жилого, административного
или многофункционального назначения.
Наряду
с основными конструктивными
системами широко применяют комбинированные,
в которых вертикальные несущие конструкции
компонуют из различных элементов - стержневых
и плоскостных, стержневых и ствольных
и т. п. Наиболее распространенные комбинированные
системы представлены на рис. 404.
Система
с неполным каркасом, основанная на
сочетании несущих стен и каркаса, воспринимающих
все вертикальные и горизонтальные нагрузки.
Система применялась в двух вариантах:
с несущими наружными стенами и внутренним
каркасом либо с наружным каркасом и внутренними
стенами. Первый вариант использовался
при повышенных требованиях к свободе
планировочных решений здания, второй
- при целесообразности применения ненесущих
легких конструкций наружных стен и при
проектировании зданий средней и повышенной
этажности.
Каркасно-диафрагмовая
система основана на разделении статических
функций между стеновыми (связевыми) и
стержневыми элементами несущих конструкций.
На стеновые элементы (вертикальные диафрагмы
жесткости) передается всю или большую
часть горизонтальных нагрузок и воздействий,
на стержневые (каркас) - преимущественно
вертикальные нагрузки. Система получила
наиболее широкое применение в строительстве
многоэтажных каркасно-панельных жилых
домов в обычных условиях и в сейсмостойком
строительстве.
Каркасно-ствольная
система основана на разделении статических
функций между каркасом, воспринимающим
вертикальные нагрузки, и стволом, воспринимающим
горизонтальные нагрузки и воздействия.
Она применялась при проектировании высотных
жилых зданий.
Рис.
4. Комбинированные
конструктивные системы:
а - с неполным каркасом;
б - каркасно-диафрагмовая;
в - каркасно-стволовая;
г - каркасно-блочная;
д - блочно-стеновая;
е - ствольно-стеновая;
ж - оболочково-стволовая;
и - каркасно-оболочковая.
Каркасно-блочная
система основана на сочетании каркаса
и объемных блоков, причем последние могут
получать применение в системе в качестве
ненесущих или несущих конструкций. Ненесущие
объемные блоки используют для поэтажного
заполнения несущей решетки каркаса. Несущие
устанавливают друг надруга в три-пять
ярусов на горизонтальных несущих платформах
(перекрытиях) каркаса, расположенных
с шагом в три-пять этажей. Система применялась
в зданиях выше 12 этажей.
Блочно-стеновая
(блочно-панельная) система основана
на сочетании несущих столбов из объемных
блоков и несущих стен, поэтажно связанных
друг с другом дисками перекрытий. Применялась
в жилых зданиях высотой до 9 этажей в обычных
грунтовых условиях.
Ствольно-стеновая
система сочетает несущие стены и ствол
с распределением вертикальных и горизонтальных
нагрузок между этими элементами в различных
соотношениях. Применялась при проектировании
зданий выше 16 этажей.
Ствольно-оболочковая
система включает в себя наружную несущую
оболочку и несущий ствол внутри здания,
работающих совместно на восприятие вертикальных
и горизонтальных нагрузок. Совместность
перемещений ствола и оболочки обеспечивается
горизонтальными несущими конструкциями
отдельных ростверковых этажей, расположенных
по высоте здания. Система применялась
при проектировании высотных зданий.
Каркасно-оболочковая
система сочетает в себе наружную несущую
оболочку здания с внутренним каркасом
при работе оболочки на все виды нагрузок
и воздействий, а каркаса - преимущественно
на вертикальные нагрузки. Совместность
горизонтальных перемещений оболочки
и каркаса обеспечивается так же, как в
зданиях оболочково-ствольной системы.
Применялась при проектировании высотных
зданий.
Понятие
"конструктивная система" - обобщенная
конструктивно-статическая характеристика
здания, не зависящая от материала, из
которого оно возводится, и способа возведения.
Например, на основе бескаркасной конструктивной
системы могло быть запроектировано здание
со стенами деревянными рублеными, кирпичными,
бетонными (крупноблочными, панельными
или монолитными).
В
свою очередь, каркасная система
может быть осуществлена в деревянных,
стальных или железобетонных конструкциях.
Возникали варианты и при использовании
различных материалов заполнения ячеек,
образованных несущими элементами в каркасных
или ствольных зданиях. Для этой цели использовались
любые элементы - от мелкоразмерных до
объемно-блочных.
Несущая
часть оболочкового здания может
представлять собой раскосную или
безраскосную пространственную стальную
ферму, монолитную железобетонную оболочку
с регулярно расположенными проемами,
сборно-монолитную железобетонную решетку
и так далее. Многовариантными являлись
и комбинированные конструктивные системы.
Области и масштабы применения в строительстве
отдельных конструктивных систем определялись
назначением здания и его этажностью.
Наряду
с основными и комбинированными
в проектировании получают применение
смешанные конструктивные системы,
в которых сочетаются по высоте или протяженности
здания двух или нескольких конструктивных
систем. Такое решение обычно бывает продиктовано
функциональными требованиями. Например,
если требовалось выполнить переход от
бескаркасной системы в верхних типовых
этажах к каркасной системе на первых
этажах, т.е. при необходимости устройства
мелкоячеистой планировочной структуры
типовых этажей над зальной планировочной
структурой в нетиповых. Чаще всего эта
необходимость возникает при устройстве
крупных магазинов в первых этажах жилых
домов.
Конструктивная
схема представляет собой вариант
конструктивной системы по признакам
состава и типу размещения в пространстве
основных несущих конструкций, например,
в продольном или поперечном направлениях.
Конструктивную схему, как и систему, выбирают
на начальном этапе проектирования с учетом
объемно-планировочных конструктивных
и технологических требований. В жилых
каркасных зданиях применяют четыре конструктивные
схемы: с поперечными или продольными
ригелями, перекрестным расположение
ригелей и безригельную (рис. 5).
|