Монолитно-каркасный многоэтажный дом: технология строительства
Монолитно-каркасные многоэтажные дома занимают значительный сектор современного жилищного строительства. Основа такого дома – железобетонный каркас, состоящий из вертикальных и горизонтальных несущих элементов. Обычно каркас жилого многоэтажного дома представлен колоннами и плитами перекрытия. Некоторые стены (например, ограждающие лифтовую шахту) также могут быть элементами каркаса. Остальные наружные стены и внутренние перегородки при этом остаются ненесущими и опираются на плиты перекрытия.
Как возводится монолитно-каркасное здание?
Фундамент дома конструктивно может быть любым (свайным, плитным, ленточным). Чаще всего подземные конструкции также выполняются из монолитного железобетона.
После устройства фундамента производится монтаж опалубки для конструкций первого этажа. Затем монтируются арматурные каркасы и заливается бетон. Как правило, процесс возведения этажа организовывается таким образом, чтобы подача бетона велась непрерывно.
После того, как конструкции набирают необходимую прочность, опалубка снимается и устанавливается на следующий уровень, который возводится по аналогичной схеме. Чтобы обеспечить надежность технологических швов, после заливки каждого из уровней оставляются вертикальные выпуски арматуры в стенах и колоннах.
После того, как каркас многоэтажного здания готов, производится монтаж кровли, наружных стен и внутренних перегородок, прокладка коммуникаций и отделочные работы.
Слабые и сильные стороны монолитно-каркасного дома
Основной плюс монолитного каркаса – его прочность и жесткость. Несущие элементы надежно связаны между собой, что позволяет дому без последствий переживать сейсмическую активность того уровня, который наблюдается в Крыму. Вероятность того, что в здании появятся трещины из-за вымывания или просадки грунта, также минимальна — единая конструкция равномерно распределяет возникающие усилия по соседним элементам. Эта особенность также позволяет использовать облегченные конструкции фундамента.
Качество монолитных конструкций сильно зависит от человеческого фактора. Если вы ищете квартиры от застройщика в доме, строительством которого занимались только квалифицированные бригады, обращайтесь к нам.
На этапе проектирования в монолитно-каркасном доме можно предусмотреть любую планировку, нет необходимости привязываться к типовым решениям. Поэтому монолитно-каркасные дома оригинальны с точки зрения архитектуры, а квартиры в них отличаются просторной и логичной планировкой.
Такая технология строительства также предоставляет широкие возможности для отделки фасада. Например, наружные стены могут быть выполнены из облицовочного кирпича или газоблока, обшитого панелями вентилируемого фасада. Кроме того, можно предусмотреть панорамное остекление балконов и жилых помещений.
Квартиры в Севастополе, расположенные в монолитно-каркасном доме, обладают рядом плюсов. Приступать к финишной отделке можно сразу после покупки жилья, так как монолитные конструкции дают минимальную усадку.
Более того, квартира будет хорошо сохранять тепло зимой и защищать от летнего зноя, так как в ограждающих конструкциях нет больших монтажных стыков.
Так как в качестве вертикальных несущих элементов дома обычно выступают колонны, у владельца квартиры не возникнет сложностей с перепланировкой – ненесущие перегородки можно перенести или убрать вовсе.
Основной недостаток монолитно-каркасных домов заключается в трудоемкости технологии строительства, что сказывается на стоимости квадратного метра жилья. Кроме того, хотя технология позволяет возводить дом в достаточно высоком темпе, на сроки и стоимость строительства могут сильно повлиять погодные условия. Например, к значительному удорожанию сметы приводит использование методов зимнего бетонирования, а без них невозможно возвести качественные монолитные конструкции при низких температурах.
В целом же, каркасно-монолитный дом будет безопасно эксплуатироваться на протяжении многих десятков лет, поэтому покупка жилья в таком здании в любом случае считается выгодным вложением средств.
СП 356.1325800.2017 «Конструкции каркасные железобетонные сборные многоэтажных зданий. Правила проектирования»
Опубликовано: 13 декабря 2017
Реквизиты для осуществления перевода денежных средств в доход федерального бюджетаРекомендации в целях определения оптимальных процедур взаимодействия уполномоченных банков и застройщиков при переходе на проектное финансирование объектов долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу для учета и использования в работе застройщиками, реализующими проекты долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу, финансируемые за счет кредитов, и соответствующими кредитными организациями, осуществляющими кредитование указанных застройщиковПосмотреть СкачатьОб обязанности застройщиков по уплате обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фондПриказ Минстроя России от 27.09.2015 г. № 771/пр «Об утверждении Административного регламента по исполнению Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере теплоснабжения»{{ item. text }}
{{ item.text }}
{{ inputError }}
Многоэтажные рамки
Многоэтажные рамкиРеклама
26 марта 2018 г. • 0 лайков • 2 562 просмотров
1 из 20
Верхний обрезанный слайд лайков•2562 просмотров Скачать для чтения офлайнДизайн
данные могут быть неточными в некоторых частях
Реклама
Реклама
Реклама
Многоэтажные каркасы 9 0025
- Многоэтажные каркасы Лалит Кумар Ришав Радж Анмол Чух Абхигья Шаран
- ЧТО ТАКОЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ • Конструкция, изготовленная из организованное сочетание структурных СТАЛЬНЫЕ элементы, предназначенные для переноски нагрузки и обеспечить достаточную жесткость • Стальные конструкции включают суб- структура или элементы в здании из конструкционной стали.
- ГДЕ НАХОДЯТСЯ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАЛ Стальная конструкция чаще всего используется в: • Высотные здания благодаря своей прочности, малому весу и скорости строительства. • Промышленные здания из-за его способности создавать большие пролетные пространства при низких затратах. • Складские постройки по той же причине • Жилые дома в технике, называемой легкой стальной конструкцией. • Временные конструкции, так как их можно быстро установить и удалить.
- ПРЕИМУЩЕСТВА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ • Стальные конструкции имеют следующие преимущества: Их очень быстро построить на месте, так как многие работы могут быть изготовлены заранее на заводе. • Они гибкие, поэтому очень хорошо противостоят динамическим (изменяющимся) силам. например силы ветра или землетрясения. • Доступен широкий выбор готовых конструктивных профилей, таких как I, C и угловые. разделы • Им можно придать любую форму и покрыть любым материалом. • Доступен широкий спектр методов соединения, таких как болтовое соединение, сварка и заклепка.
- НЕДОСТАТКИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Стальные конструкции имеют следующие недостатки:
• Они теряют прочность при высоких температурах и подвержены возгоранию.
• Они подвержены коррозии во влажной или морской среде. • Тяжелый и длинный, неудобный в обращении • Прогибаться под нагрузкой - РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КОНСТРУКЦИОННЫХ РАМ
- БАЛКА И КОЛОННА КОНСТРУКЦИОННАЯ РАМА • Это часто называют «каркасным строительство». Плиты перекрытий, перегородки, внешние стены и т. д. поддерживаются каркас из стальных балок и колонн. Такая структура скелета может быть легко возводится, что приводит к очень высокому здания. • Обычно столбцы, используемые в каркас представляют собой горячекатаные двутавры или стальные колонны с железобетонным покрытием. Они обеспечить беспрепятственный доступ для луча соединения через фланец или паутина. Где погрузка потребности превышают возможности доступная секция, дополнительные пластины есть приваривается к секции
- ДЛИННОПРОЛЕТНЫЕ БАЛКИ • Расположение балок перекрытий в зданиях зависит в основном на расстоянии между столбцами. колонны по периметру здания обычно размещаются на расстоянии от 5 до 8 м, чтобы поддерживать элементы фасада. В большинстве зданий, второстепенные балки предназначены для охвата более длинных расстояние в сетке пола, чтобы изгиб момент, когда они сопротивляются, аналогичен моменту первичные лучи и, следовательно, они могут быть той же глубины, что и первичные балки. • Во многих зданиях проектирование более длинных внутренних пролеты создают более гибкое планирование пространства. А могут использоваться различные системы конструкционной стали для обеспечения либо длиннопролетных первичных балок, либо вторичные балки. Эти длиннопролетные системы обычно используют принципы композитной конструкции для увеличения их жесткость и прочность, и часто обеспечивают для интеграции сервисов в пределах их глубины через отверстия в стенках балок.
- ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РАМЫ • «Космический» каркас — это форма конструкции, покрывающая большие площади. с помощью сборок небольших конструктивных элементов, которые соединены в предварительно сформированных узлах. они трехмерные сборки, которые обычно состоят из растяжения и сжатия элементы, соединенные наклонными связями. Круглая полая секции (CHS) обычно используются в пространственных каркасах в качестве их стенки толщина может варьироваться в зависимости от сил в элементах, в то время как поддержание постоянного наружного диаметра. Есть три общие формы поддержки пространственных рам, которые определяют силы, которым они подвергаются: • Точечная поддержка колоннами в четырех или более позициях • Несколько опор рядами колонн или «деревьями колонн». • Непрерывная поддержка краев. • Пример многоточечных опор для двойного слоя пространственная рамка над пешеходной улицей Виктории в Белфасте Центр
- РАМЫ НА СДВИГ
• Предполагается, что боковые нагрузки сосредоточены
на уровне пола. Жесткие полы распространяют эти
силы на колонны или стены в здании.
Боковые силы особенно велики в случае
высотные здания или когда сейсмические силы
обдуманный. Специально разработанный, усиленный
бетонные стены параллельны направлениям нагрузки
используются для сопротивления большей части боковых нагрузок
вызванные ветром или землетрясениями, действуя как глубокие
консольные балки, закрепленные на фундаменте. Эти
элементы называются стенками сдвига.
• . Преимущества стенок сдвига: (i) они
очень жесткие в своей плоскости и, следовательно,
эффективны в ограничении прогибов и (ii) они действуют
как стены пожарного отсека
• Обычно железобетонные стены обладают
достаточная прочность и жесткость, чтобы противостоять
боковая загрузка. Стены сдвига имеют меньшую пластичность
и может не соответствовать энергии, требуемой в соответствии с
сильное землетрясение.
- КОНСТРУКЦИИ ИЗ РАМНЫХ ТРУБ • Каркасная труба является одним из самых значительные современные разработки в высотная конструктивная форма. Рамки состоят из близко расположенных столбцов, 2 — 4 м между центрами, соединенными глубоким балки. Идея состоит в том, чтобы создать трубу который будет действовать как непрерывный, перфорированный дымоход или дымовая труба. • Боковое сопротивление каркасной трубы конструкции обеспечивается очень жесткими рамы сопротивления моменту, которые образуют трубка по всему периметру здание.
- ТРУБКА В ТРУБНОЙ РАМЕ • Это тип каркасной трубы, состоящий трубы с наружным каркасом вместе с внутренний лифт и сервисное ядро. • Внутренняя труба может состоять из кадры. Наружная и внутренняя трубы действуют совместно в сопротивлении как гравитации, так и боковая нагрузка в стальном каркасе здания. Однако внешняя трубка обычно играет доминирующую роль, поскольку его гораздо большей структурной глубины. Этот тип конструкций также называют Корпус (внешняя труба) и сердечник (внутренняя трубчатые) конструкции.
- РАМЫ СВЯЗНЫЕ • Большинство структурных систем, используемых в офисном строительстве крепятся одним из двух способов; • Стальная распорка, как правило, в виде поперечных плоских пластин или полых секции, расположенные в фасадных стенах или во внутренних разделяющих стены или вокруг служебных помещений и лестниц. • Бетонные или покрытые сталью сердечники, ограждающие лестницы и лифты, обслуживание стояки, туалеты и т. • Выбор этой системы зависит от формы и масштаба здания. В большинстве зданий высотой до 6 этажей используются стальные связи. предпочтительнее, хотя его расположение сильно зависит от планировки здание. V- или K-связи с использованием трубчатых секций часто предпочтительнее, поскольку он более компактен и может располагаться вокруг окон и дверей в некоторые случаи. Х-образная плоская связь предпочтительна для использования в кирпичной кладке, поскольку она может быть располагается в полости между листами кирпичной кладки. • Для более высоких зданий бетонные сердечники более эффективны, и они могут либо строиться поэтажно с использованием обычной опалубки, либо формируется непрерывно. Относительная экономичность диктуется скоростью строительство, и формование скольжения часто используется на высоких зданиях. Сталь гальванические или композитные сердечники также используются там, где необходимо свести к минимуму пространство, занимаемое ядром, и где оно может быть построено в параллельно стальному каркасу. • Таким образом, конструкция стальной рамы основана на использовании простые устойчивые к сдвигу соединения как для балки с колонной, так и для соединения балки с балкой.
- НЕПРЕРЫВНЫЕ РАМЫ • Непрерывные кадры обеспечивают непрерывность балки либо по конструкции стальной конструкции так что они многопролетные, либо по моменту- сопротивление связям. • В здании Палестра основные балки были расположены попарно по обеим сторонам трубчатого колонны, и балки были непрерывными поперек здание, сращенное только в четверти пролета позиции от внутренних колонн, где изгиб момент были низкими. Таким образом, балки становятся жестче. из-за их непрерывности, чем эквивалент просто поддерживаемая балка и так, чтобы можно было уменьшить глубину. А Показан вид здания во время строительства. • В зданиях высотой до четырех этажей может быть экономично спроектировать стальную конструкцию как опору рама для сопротивления боковым нагрузкам, приложенным к зданию. Соединения между балками и колонны выполнены моментоустойчивыми за счет использования расширенные соединения торцевой пластины. Столбцы могут быть тяжелее, чем в просто поддерживаемой конструкции, но балки могут быть легче, а раскосы исключены. Это может быть выгодно в малоэтажных домах. с фасадами с высоким остеклением.
- НАГРУЗКИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ
- ТЯГОВЫЕ НАГРУЗКИ • Постоянные нагрузки из-за веса каждого элемента внутри конструкция и временные нагрузки, действующие на конструкцию при эксплуатации составляют гравитационные нагрузки. Мертвые грузы рассчитываются исходя из размеров членов и оцениваются плотности материала. Временные нагрузки, предписанные нормами, эмпирический и консервативный, основанный на опыте и принятая практика. • Уменьшение прилагаемой нагрузки может быть выполнено при проектировании колонны, несущие стены и т. д., если нет нагрузки, как завод или оборудование на полу. Это разрешено для учета маловероятности полной загрузки применяются на больших площадях. Опора крыши г. многоэтажный дом рассчитан на 100% равномерно распределенная нагрузка; дальнейшее снижение на 10% за каждый последующий этаж не менее 50% выполняется равномерно распределенная нагрузка. Временная нагрузка на пол уровень может быть снижен при проектировании балок, прогонов или ферм на 5% на каждые 50 м2 поддерживаемой площади, при условии максимальное снижение 25%. В случае пониженной нагрузки нижнего этажа меньше приведенной нагрузки верхнего этажа, то приведенная нагрузка верхнего этажа должна быть принято в нижнем этаже также.
- ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ • Ветровая нагрузка наиболее важным фактором, определяющим проектирование высотных зданий свыше 10 этажей, где примерно лежит высота этажа от 2,7 до 3,0 м. Здания до 10 этажей, рассчитан на гравитационную загрузку выдерживает ветровую нагрузку без дополнительной стали для боковой система. Как правило, здания выше Обычно требуется 10 этажей. дополнительная сталь для боковой системы. Этот связано с тем, что ветровая нагрузка на высокое здание воздействует на очень большую поверхность здания, с большей интенсивностью на больших высотах и с большее плечо момента относительно основания.
- СЕЙСМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ • Сейсмическое движение состоит из горизонтальных и вертикальные движения грунта с вертикальное движение, обычно имеющее большую меньшей величины. Далее, коэффициент обеспечивается безопасность от гравитационных нагрузок обычно можно разместить доп. силы из-за вертикального ускорения из-за к землетрясениям. Итак, горизонталь движение земли вызывает наибольшее значительное влияние на структуру покачивая фундамент вперед и назад. Масса здания сопротивляется этому движение за счет создания сил инерции по всей структуре.
- ВЫВОД Нагрузка на высокие здания отличается от малоэтажных во многих отношениях, таких как большие накопление гравитационных нагрузок на перекрытиях сверху вниз, повышенное значение ветровой нагрузки и большее значение динамических эффектов. Таким образом, многоэтажные строения нуждаются в правильной оценке нагрузок для безопасного и экономичного проектирования. За исключением постоянных нагрузок, оценка нагрузок не может быть сделано точно. Временные нагрузки можно приблизительно предвидеть, исходя из опыта и предыдущие полевые наблюдения. Но ветровые и сейсмические нагрузки носят случайный характер. Это трудно точно предсказать их. Они оцениваются на основе вероятностного подхода.
Объявление
Многоэтажный жилой дом — Каркас из массивного дерева CLT — Концепции строительства
Многоэтажный жилой дом — Каркас из массивного дерева CLT
Подробнее
Обсудить вариант строительства подробнее.
Связаться со специалистомХарактеристики
Наибольшая высота от пола до пола благодаря тонкой системе перекрытий
На 3% больше GIA (SHAB) по сравнению с эталоном на минеральной основе благодаря более тонким внешним стенам (такое же значение U)
Практическое завершение примерно на 13 недель раньше эталона
Этап строительства на 32 % короче (15 недель)
Экономия ~90 % доставки грузовых автомобилей по сравнению с эталоном
Полномассовое деревянное решение на основе CLT, полная рама и наружные стены, возведенные одним субподрядчиком
CLT оболочка для воздухонепроницаемости , воздухопроницаемость, высокая теплоизоляция и улучшение характеристик летом
Sylva — это ассортимент сборных деревянных изделий Stora Enso для низкоуглеродных зданий. В комплект Sylva входит все необходимое для создания современной прочной деревянной конструкции.
Наши изготовленные на заказ элементы (стены Sylva, полы и крыши Sylva, лестницы Sylva и балки и колонны Sylva) оптимизируют использование экологически чистой древесины в соответствии с любым применением и требованиями. И, конечно же, мы гарантируем, что ваша поставка будет доставлена на место готовой к установке точно в срок (точно в срок).
Узнайте, как легко строить из дерева, и выберите Sylva для своего следующего строительного проекта!
Sylva TM от Stora Enso в настоящее время доступен только в Европе и Австралии.
Обзор Сильва
Деревянные промышленные здания предлагают вам самую устойчивую низкоуглеродную альтернативу на рынке, а также, как известно, улучшают самочувствие и производительность.
Наши концепты демонстрируют ряд экономичных решений для строительства с использованием комбинации массивных деревянных изделий.