Тонкостенные пространственные конструкции - оболочки и складки

  Вся электронная библиотека >>>

 Архитектурные конструкции >>

 

Архитектура

Архитектурные конструкции


Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Глава 12. Несущие остовы одноэтажных зданий с применением плоскостных и пространственных конструкций покрытий

 

 

Тонкостенные пространственные конструкции

 

Тонкостенными пространственными конструкциями называют такие конструкции, пространственная форма которых обеспечивает их жесткость и устойчивость, что позволяет их толщину доводить до минимальных размеров. К ним относят оболочки и складки. Оболочками называются геометрические тела, ограниченные криволинейными поверхностями, расстояния между которыми малы по сравнению с другими их размерами. Складки в отличие от оболочек состоят из плоских тонкостенных плит, жестко соединенных между собой под некоторым углом.

Формы разных видов оболочек различаются гауссовой кривизной, которая представляет сооой произведение двух взаимно нормальных кривизн pi и р2 рассматриваемой ооолоч-ки. Кривизной р называется, как известно, величина, обратная радиусу кривизны R:p = l/R

Интерес при этом представляет знак произведения: npb отрицательном знаке оболочки двоякой кривизны имеют прогибы в разные стороны; при положительном — в одну.

Помимо гауссовой кривизны различаются оболочки и по способу их геометрического формообразования: способ переноса и способ вращения.

Способ переноса заключается в переносе образующей линии, прямолинейной или криволинейной, вдоль направляющей линии, лежащей в плоскости, перпендикулярной плоскости образующей. Другой способ состоит Аиз вращения образующей вокруг некоторой оси, лежащей в ее плоскости. При этом некоторые поверхности, как, например, цилиндрическая круговая поверхность и поверхность гиперболического параболоида (гипара), могут формироваться как по способу переноса, так и по способу вращения  

Цилиндрическая круговая поверхность оболочки может быть получена переносом прямолинейной образующей по круговой направляющей или круговой образующей по прямолинейной направляющей Все другие виды цилиндрических оболочек — параболические, эллиптические и т. д. — могут быть получены только по способу переноса.

 

 

Коническая оболочка формируется вращением прямой- образующей вокруг вертикальной оси, при этом один конец образующей закреплен в некоторой точке на оси вращения, а другой движется по замкнутой кривой, находящейся в плоскости, перпендикулярной оси вращения. Если эту кривую считать направляющей, а прямую— образующей, то формирование конуса происходит по способу вращения.

Поверхность коноидалъной оболочки  образуется  переносом прямой, у которой один конец движется по криволинейной  направляющей,   а другой—по прямолинейной. Все перечисленные  выше поверхности оболочек имеют нулевую гауссову кривизну: так как в сечениях,   совпадающих   с прямолинейной   образующей,   один из радиусов кривизны равен бесконечности, сама   кривизна равна нулю; следовательно, и произведение обеих кривизн будет равно нулю.

Оболочки, поверхности которых получены перемещением криволинейной образующей по другой криволинейной образующей, будут также оболочками переноса. Так, например, получена поверхность бочарного - свода, криволинейная образующая которого перемещается по криволинейной оси, лежащей в плоскости, перпендикулярной плоскости образующей. Если та же образующая получит еще и вращательное движение вокруг оси у—у, лежащей в ее плоскости, то полученная криволинейная поверхность будет представлять собой поверхность тора. Сферическая оболочка может быть получена вращением части окружности вокруг оси. Если же у сферической оболочки срезаны стороны вертикальными плоскостями, выходящими из квадрата, вписанного в круг основания, то такая оболочка носит название парусной оболочки.

Работая в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях, оболочки должны проектироваться с учетом особенностей работы в каждой из этих плоскостей. Так цилиндрическая оболочка в продольном на-, правлении работает как балка с пролетом L, у которой! в нижнем поясе возникают растягивающие усилия, а в верхней части оболочки эти усилия сжимающие. Поэтому конструктивная высота такой оболочки должна быть не менее 1/10 пролета L. В поперечном направлении цилиндрическая оболочка работает как распорная конструкция типа тонкостенной арки с пролетом 1(1<=1/2 L). Для погашения распора в этом направлении предусматриваются диафрагмы жесткости, устанавливаемые по длине оболочки с шагом, равным (1...1,5)1.

Диафрагмы жесткости цилиндрической оболочки выполняются как сплошные стены жесткости, как фермы, вделэнные в оболочку как арки с затяжками. В то, же время распор, который действует между диафрагмами жесткости, должен быть воспринят так называемым бортовым элементом, который работает как балка в горизонтальной плоскости и переносит распорные усилия на диафрагмы жесткости.

Бочарные и тороидальные оболочки в отличие от цилиндрических работают как распорные конструкции и в продольном, и в поперечном направлениях. В поперечном распор, так же как и у цилиндрических оболочек, воспринимается диафрагмами жесткости. Для восприятия же распора в продольном направлении предусматриваются затяжки. Эти затяжки заделываются по концам бортовых элементов, а в пролете подвешиваются к ним для предупреждения провисация. Если покрытие состоит из рядом расположенных нескольких оболочек, бортовые элементы, развитые в ширину, предусматриваются только в крайних пролетах. У бочарных и тороидальных оболочек диафрагмы жесткости можно предусмотреть только по торцам или же торцы решать переходом в коноиды.

Распор купольных оболочек воспринимается опорным кольцом, которое можно установить на колонны как внешне безраспорную   конструкцию. Распор купола может быть воспринят также наклонными стойками и перенесен имии на замкнутый кольцевой фундамент. Распор парусных, сводов воспринимается арматурой в парусах и бортовым элементом   опорной   арки с затяжкой, связывающей   ее концы. Эту-арку    часто    заменяют   сегментной арочной     фермой,     непосредственно опирающейся она опоры   сооружения. Распор оболочки, имеющей форму гипара на квадратном плане, передается от покрытия на бортовые   элементы, которые работают как балка или опираются, непомредственно на несущие стены.

По форме сечений оболочки можно разделить на гладкие, ребристые и сетчатые; по методу возведения — на монолитные, сборные и сборно-монолитные.—Гладкие оболочки выполняются, как правило, монолитными. По расходу железобетона они наиболее, экономичные.

Сборные оболочки монтируются из тонкостенных железобетонных плит, окаймленных ребрами. Ребра служат для соединения оболочки между собой, причем между ребрами оставляются швы, куда закладывается арматура, после чего швы заполняются цементным раствором. При этом получаются ребристые оболочки.

Сетчатые оболочки могут быть выполнены по тому же принципу, что и сборные ребристые, с той лишь разницей, что их тонкостенная часть между ребрами заменена каким-либо другим неконструктивным материалом, например стеклом. Такие конструкции могут собираться и из отдельных железобетонных или металлических стержней. Особое место среди купольных оболочек занимают так называемые кристаллические собираемые из стержней или из треугольных панелей, имеющие минимальное количество типоразмеров. Такие конструкции были в 40-х годах почти одновременно предложены в Советском Союзе проф. М. С. Туполевым и в США известным конструктором Фуллером.

В покрытиях, составленных из нескольких оболочек, последние не обязательно должны сопрягаться друг с другом. Они могут быть соединены и жесткими линейными элементами — стержнями, металлическими фермами, которые могут быть использованы для организации верхнего света.

В тех случаях, когда оболочка опирается на отдельные фундаменты, расположенные в углах правильного многоугольника, распор может быть воспринят затяжками, соединяющими попарно эти фундаменты. В этих случаях фундаменты работают как безраспорная конструкция.

Складки в отличие от оболочек формируются из тонкостенных плоских элементов, жестко скрепленных между собой под различными углами.

Если сечение складки от опоры до

опоры постоянно и не меняется в про

лете, то такую складку называют

призматической.       Призматические

складки в основном применяются углового и трапециевидного сечения.

Длинномерные, опертые по двум сторонам, призматические складки работают в продольном направлении как балка, а в поперечном — как рама, распор которой наподобие цилиндрических оболочек   погашается боковыми    гранями     смежных    складок; лишь крайние складки   должны быть обеспечены соответствующими   бортовыми элементами. По торцам призматических    складок     устанавливаются Диафрагмы жесткости, которые повторяются и в пролете.  

Складчатые покрытия могут образовывать своды с пролетами до 60 м и выше. В этом случае верхние и нижние опоры, собранные из плоских элементов, соединяются затяжками, а в торцах предусматриваются треугольные опорные рамы. Сборные плиты таких сводов ребристые, прямоугольные.

Складки могут быть выполнены также и в комбинации с оболочкой, как это было осуществлено на олимпийском объекте «Дружба» в Москве.

Материалом для складок служит в основном железобетон, однако складки могут быть выполнены и из клееной древесины, и из металла. Металлические складки обычно из стального листа, усиленного по краям уголком.

 

 

 ПЕРЕКРЕСТНО-СТЕРЖНЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Перекрестные балки или фермы ...

Перекрестно-стержневыми называются пространственные конструкции покрытия, ... Тонкостенные пирамиды на квадратном или треугольном основании выполняют ...
www.bibliotekar.ru/spravochnik-108-metallokonstrukcii/41.htm

 

 Пневматическая опалубка, пневмоопалубка. ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ И ...

Отечественный опыт возведения тонкостенных пространственных конструкций с использованием пневматической опалубки базируется на применении двух ...
www.bibliotekar.ru/spravochnik-70/77.htm

 

 Специальные бетоны. Мелкозернистый цемент и армоцемент

Для производства крупноразмерных пространственных конструкций (таких, как своды, ... Армоцемент используется в весьма тонкостенных пространственных ...
www.bibliotekar.ru/spravochnik-104-stroymaterialy/62.htm

 

 Железобетонные конструкции

Балочные сборные перекрытия · Железобетонные фундаменты · Отдельные фундаменты колонн · Конструктивные особенности тонкостенных пространственных покрытий ...
bibliotekar.ru/beton-6/index.htm

 

 Краткие исторические сведения о возникновении и развитии железобетона

Начади применяться тонкостенные пространственные монолитные конструкции покрытий: купола (планетарий в Москве, 1929 г., театры в Новосибирске, 1934 г. и в ...
bibliotekar.ru/beton-6/3.htm

 

 ТЕХНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ МОНТАЖНЫХ ПРОЦЕССОВ. Монтажный цикл и методы ...

Вакуумными захватами поднимают тонкостенные конструкции. ..... В Советском Союзе для возведения пространственных конструкций в большинстве случаев применяют ...
bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/82.htm

 

 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ. Верхнее строение здания насосной станции

Подземная часть здания выполнена в виде тонкостенной пространственной ячеистой конструкции. Необходимая прочность при относительно небольшой толщине стен ...
www.bibliotekar.ru/spravochnik-117-nasos/55.htm

 

 БЕТОНОМ, РАСПАЛУБКА КОНСТРУКЦИЙ температурно-влажностный режим ...

Распалубку пространственных констуркций — сводов, арок, складчатых покрытий, ... для каркасных и тонкостенных конструкций — на каждые 20 м3. ...
www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/77.htm

 

 Стандартизация, унификация и типизация строительства ...

Рамные и пространственные конструкции. Наибольшее распространение в каркасах ..... конструкция железобетонной предварительно напряженной тонкостенной ...
bibliotekar.ru/spravochnik-44/4.htm

 

 УКЛАДКА И УПЛОТНЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ. Перед началом бетонирования ...

Поэтому вакуумирование наиболее эффективно для тонкостенных конструкций с большой удельной .... повышенные требования к пространственной жесткости зданий; ...
bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/75.htm

 

К содержанию книги:  Архитектурные конструкции

 

Смотрите также: