Конструктивные решения производственных зданий. Основные конструктивные элементы производственных зданий

Содержание

Слайд 2

Промышленные здания, как правило, проектируются по каркасной рамно-связевой конструктивной схеме с

Промышленные здания, как правило, проектируются по каркасной рамно-связевой конструктивной схеме с

поперечным расположением рам и продольными связями жесткости. Основные размеры здания в плане измеряют между разбивочными (координационными) осями, которые образуют геометрическую основу плана здания. Шаг колонн и величина пролетов принимаются кратными укрупненному строительному модулю 6М = 6 000 мм.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Слайд 3

При разработке проекта промышленного здания принято соблюдать определенную последовательность действий. Можно

При разработке проекта промышленного здания принято соблюдать определенную последовательность действий. Можно

выделить следующие этапы проектирования:
1) выбор материала каркаса промышленного здания;
2) привязка колонн каркаса к разбивочным осям;
3) подбор отдельных конструктивных элементов каркаса.
Слайд 4

ВЫБОР МАТЕРИАЛА КАРКАСА ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ Каркас одноэтажного промышленного здания состоит из

ВЫБОР МАТЕРИАЛА КАРКАСА ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ
Каркас одноэтажного промышленного здания состоит из поперечных

рам, образованных колоннами и несущими конструкциями покрытия (балками, фермами, арками) и продольных элементов (фундаментных, подкрановых и обвязочных балок), а также плит покрытия и связей.
Промышленное здание может быть решено:
в стальном каркасе;
в железобетонном каркасе;
в смешанном (с железобетонными колоннами и стальными фермами) каркасе.

Общий вид железобетонного сборного каркаса
1 – колонна;
2 – подкрановая балка;
3 – стропильная ферма;
4 – плита покрытия;
5 – рама фонаря;
6 – стальная связь

Слайд 5

Стальной каркас промышленного здания Каркас одноэтажных промышленных зданий: http://feo-stroyka.ru/page/35/ -

Стальной каркас промышленного здания

Каркас одноэтажных промышленных зданий: http://feo-stroyka.ru/page/35/ -

Слайд 6

Применение различных материалов для основных несущих конструкций каркаса ранее жестко регламентировалось

Применение различных материалов для основных несущих конструкций каркаса ранее жестко регламентировалось

техническими правилами ТП 101-81, рекоменду-ющими в основном использование сборных железобетонных конструкций (в целях экономии металла).
Монолитный железобетон применяется редко и, как правило, в зданиях с особыми требованиями к внутренним параметрам помещений (чистота, освещенность).

Железобетонный монолитный каркас с безбалочными перекрытиями: 1 – плита перекрытия, 2 – капитель, 3 – колонна

Слайд 7

Фрагмент каркаса одноэтажного промышленного здания 1 – столбчатые фундаменты; 2 –

Фрагмент каркаса одноэтажного промышленного здания
1 – столбчатые фундаменты;
2 – фундаментные балки;
3

– колонны;
4 – подкрановые балки;
5 – стропильные фермы;
6 – плиты покрытия;
7 – рамы фонаря;
8 – окно;
9 – стена;
10 – стальные связи
Слайд 8

В последние годы в большинстве случаев проектирование и строительство новых промышленных

В последние годы в большинстве случаев проектирование и строительство новых промышленных

зданий ведется в стальном каркасе, независимо от параметров пролетов и нагрузок на здание. Это объясняется большей индустриальностью, легкостью и быстрыми сроками возведения стальных зданий.
Алюминиевые конструкции отличаются легкостью при высокой несущей способности, поэтому целесообразно их применение для большепролетных конструкций.
Деревянные конструкции эффективны в производственных зданиях с агрессив-ной производственной средой. Наиболее перспективными являются деревокле-енные конструкции.
Применение каменных конструкций возможно при возведении стен с большим количеством технологических проемов.

Деревянные конструкции
промышленных зданий

Слайд 9

Промышленные здания содержат разнообразное взаимное расположение пролетов в блокированном и под

Промышленные здания содержат разнообразное взаимное расположение пролетов в блокированном и под

одну крышу здании:
параллельные пролеты одной высоты;
параллельные пролеты разных высот;
взаимно перпендикулярные пролеты.
При этом возникает необходимость разрезки блокированного здания на температурные отсеки  продольными и поперечными продольными швами.
Поперечные температурные швы в железобетонном и смешанном каркасе отапливаемого здания устраивают через 72 м по длине  пролета, а в цельнометаллическом – через 230 м.
Продольные температурные швы в отапливаемом здании со сборным железобетонным и смешанным каркасом устанавливаются через 144 м, при стальном каркасе – через 150 м  по ширине пролета здания или совмещаются с перепадом высот пролетов одного направления (параллельных пролетов).
Слайд 10

Область применения сборных железобетонных конструкций: Колонны: при высоте (Н) от пола

Область применения сборных железобетонных конструкций:
Колонны:
при высоте (Н) от пола до низа

стропильных конструкций меньше или равной 14,4 м и грузоподъемности (Q) мостовых кранов до 30 т включительно;
при Н от 14,4 до 18 м включительно и Q >30 т (не требующие устройства проемов в теле колонн для прохода на уровне крановых путей);
при отсутствии мостовых кранов.
Слайд 11

Стропильные и подстропильные конструкции (балки, фермы): в отапливаемых бескрановых зданиях с

Стропильные и подстропильные конструкции (балки, фермы):
в отапливаемых бескрановых зданиях с пролетами

(L) до 24 м и шагом колонн (Ш) 6 или12 м;
в отапливаемых зданиях с подвесными кран-балками Q до 5 т включительно, пролетами (L) до 24 м и шагом колонн (Ш) 6 или12 м;
в неотапливаемых зданиях с L до 18 м и подвесными кран-балками с Q до 3,2 т.

Железобетонный каркас одноэтажного промышленного здания:
1 – фундамент;
2 – фундаментная балка4;
3 – колонна;
4 – подкрановая балка;
5 – стропильная конструкция – ферма;
6 – подстропильная ферма;
7 – связи

Слайд 12

Конструкция одноэтажного двухпролётного промышленного здания из сборных железобетонных элементов с подстропильными фермами и подкрановыми металлическими балками

Конструкция одноэтажного двухпролётного промышленного здания из сборных железобетонных элементов с подстропильными

фермами и подкрановыми металлическими балками
Слайд 13

Крупноразмерные конструкции плит покрытия; а, б – ребристые плиты размерами 1,5×6

Крупноразмерные конструкции плит покрытия;

а, б – ребристые плиты размерами 1,5×6 и

3×6 м,
в, г – предварительно напряженные плиты КЖС и типа Т,
д – многопустотная панель перекрытия

Плиты покрытий промышленных зданий:

Слайд 14

Фундаментные и обвязочные балки, стойки продольного фахверка, если колонны основного каркаса

Фундаментные и обвязочные балки, стойки продольного фахверка, если колонны основного каркаса

железобетонные.

Фундаменты одноэтажных промышленных зданий
а – типы фундаментных балок;
б, в – детали фундаментов крайнего ряда колонн;
1 – песок; 2 – щебеночная под-готовка; 3 – асфальтовое или бетонное покрытие (отмост-ка); 4 – гидроизоляция; 5 – ко-лонна; 6 – шлак или крупно-зернистый песок; 7 – железо-бетонные столбики; 8–фун-даментная балка.

Слайд 15

Подкрановые балки длиной 6 и 12 м для кранов легкого и

Подкрановые балки длиной 6 и 12 м для кранов легкого и

среднего режима работы Q до 32 т включительно.

Сборные железобетонные подкрановые балки
а – сечение балки;
б – крепление балки к колонне;
в – упор мостового крана;
г – устройство кранового пути;
1 – колонна; 2 – закладная деталь в колонне; 3 – крепежная деталь; 4 – закладная деталь балки; 5 – подкрановая балка; 6 – болты; 7 – опорный стальной лист консоли колонны; 8 – закладная деталь балки; 9 – подкрановый рельс; 10 – деревянный брус; 11 – упругие прокладки; 12 – лапки

Слайд 16

Область применения стальных несущих конструкций в одноэтажных производственных зданиях. Колонны: при

Область применения стальных несущих конструкций в одноэтажных производственных зданиях.
Колонны:
при высоте Н>14,4

м;
при Ш>12 м;
при наличии мостовых кранов общего назначения Q>50 т включительно;
при наличии мостовых кранов весьма тяжелого режима работы Q<50 т;
при двухъярусном расположении мостовых кранов.
Слайд 17

Стропильные и подстропильные конструкции: в отапливаемых зданиях с L≥30 м; в

Стропильные и подстропильные конструкции:
в отапливаемых зданиях с L≥30 м;
в неотапливаемых зданиях

без кран-балок с L≥24 м;
в неотапливаемых зданиях с L=18 при кран-балках Q=3,2 т;
в зданиях с подвесными кран-балками Q>5 т, что превышает показатели, предусмотренные для типовых железобетонных конструкций;
в зданиях с большими динамическими нагрузками (копровые цехи, взрывные отделения и т.п.);
над горячими участками цехов с интенсивным теплоизлучением при температуре нагрева поверхностей конструкций более 100оС (холодильники прокатных цехов, отделения нагревательных колодцев, печные и разливочные пролеты и т.п.).
Слайд 18

Подкрановые балки, фонари, связи, ригели фахверка, стойки торцевого фахверка, стойки продольного

Подкрановые балки, фонари, связи, ригели фахверка, стойки торцевого фахверка, стойки продольного

фахверка при стальных колоннах основного каркаса.
Слайд 19

Стальной каркас промышленного здания 1 – стропильная ферма; 2 – колонна;

Стальной каркас промышленного здания

1 – стропильная ферма;
2 – колонна;


3 – подкрановая балка;
4 – фонарь;
5 – крестовая связь;
Слайд 20

ПРАВИЛА ПРИВЯЗКИ СТЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ К РАЗБИВОЧНЫМ ОСЯМ Использование унифицированных решений

ПРАВИЛА ПРИВЯЗКИ СТЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
К РАЗБИВОЧНЫМ ОСЯМ
Использование унифицированных решений производственных

зданий и типовых конструкций требует соблюдения единых правил привязки конструктивных элементов к разбивочным осям.
Размеры привязок назначаются так, чтобы свести к минимуму применение доборных элементов или дополнительных работ на месте по закрытию промежутков между типовыми элементами заводского изготовления.
Привязка колонн к продольным разбивочным осям. По отношению к продольным осям средние колонны имеют осевую привязку, то есть геометрические оси колонн совпадают с разбивочными осями здания.
Крайние колонны могут иметь привязку нулевую или 250 мм. При нулевой привязке наружная грань колонны совпадает с разбивочной осью здания. При привязке 250 мм грань колонны смещается наружу от разбивочной оси здания.
Слайд 21

УНИФИЦИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЯЗКИ КОЛОНН КРАЙНЕГО РЯДА К ПРОДОЛЬНОЙ РАЗБИВОЧНОЙ ОСИ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ

 УНИФИЦИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЯЗКИ
КОЛОНН КРАЙНЕГО РЯДА
К ПРОДОЛЬНОЙ РАЗБИВОЧНОЙ ОСИ В

ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ
Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Схематический план (сетка разбивочных осей) одноэтажного промышленного здания с тремя продольными и одним поперечным пролетами

Схематический план
(сетка разбивочных осей) одноэтажного промышленного здания с тремя продольными


и одним поперечным пролетами
Слайд 25

Привязка колонн к поперечным разбивочным осям. В местах поперечных температурно-деформационных швов,

Привязка колонн к поперечным разбивочным осям. В местах поперечных температурно-деформационных швов,

разделяющих продольные пролеты, к одной поперечной оси привязывают две колонны со смещением осей колонн относительно разбивочной оси на 500 мм в обе стороны.
Колонны, расположенные в торцах пролетов, смещаются относительно крайней поперечной разбивочной оси внутрь здания на 500 мм (до оси колонны) независимо от материала колонн, их шага и высоты здания (см. узел 1 рис. 1).

УНИФИКАЦИЯ И ТИПИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Слайд 26

Узлы к рис.1

Узлы к рис.1

Слайд 27

Привязка элементов одноэтажных зданий к продольным и поперечным разбивочным осям

Привязка элементов
одноэтажных зданий к продольным и поперечным разбивочным осям

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Такое расположение колонн в торцах здания дает возможность поместить верхнюю часть

Такое расположение колонн в торцах здания дает возможность поместить верхнюю часть

колонн торцевого фахверка между крайней стропильной конструкцией и стеной. При этом наружные грани колонн торцевого фахверка должны совпадать с крайней поперечной разбивочной осью. Таким образом обеспечивается возможность навески торцевых стеновых панелей к колоннам фахверка по всей высоте от пола до покрытия.
Для крепления торцевой стены к колоннам основного каркаса в зазор между колонной и стеной устанавливаются приколонные стальные стойки фахверка сечением 300×300 мм, привариваемые к стальным колоннам или к закладным деталям железобетонных колонн.
В тех случаях, когда температурные швы выполняются на парных координа-ционных осях, расстояние между ними определяется размером вставки (с). Модульные размеры вставок даны в таблице.
Слайд 32

РАЗМЕРЫ ВСТАВОК МЕЖДУ КООРДИНАЦИОННЫМИ ОСЯМИ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНЕ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ

РАЗМЕРЫ ВСТАВОК МЕЖДУ КООРДИНАЦИОННЫМИ ОСЯМИ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНЕ НАВЕСНЫХ

ПАНЕЛЕЙ
Слайд 33

ПОДБОР КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ Системы несущих остовов Для большинства плоскостных несущих

ПОДБОР КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ
Системы несущих остовов
Для большинства плоскостных несущих конструкций покрытий

одноэтажных зда-ний в качестве вертикальных опор используются колонны каркаса, реже – стены. Наиболее распространены две конструк­тивные сис­темы каркасного остова. В пер­вой стро­пильные конструкции (балки, фермы и т.п.) опираются непосредственно на колонны, во второй – на подстропильные конструк­ции, которые применяются при не­обходимо­сти увеличения шага колонн с 6 до 12 или 18 м.
В одноэтажных зданиях используются системы несущего остова с опиранием конструкций покрытия по контуру (на 3-4 опоры по углам, на опоры по всем сторонам и т.п.). При таких конструктивных системах применяют и связевые конструктивные схемы, и рамные.
Несущими опорами шатровых плоскостных конструкций (арок, сводов) чаще всего служат фундаменты. Рассмотрим элементы несущего остова.
Слайд 34

Основные элементы промышленного зданий 1 – фундамент; 2 – фундаментная балка;

Основные элементы промышленного зданий
1 – фундамент; 2 – фундаментная балка; 3

– цокольная панель; 4 – колонна;
5 – подкрановая балка; 6 – перемычечная панель; 7 – стропильная балка;
8 – парапетная панель; 9 – плита покрытия; 10 – фахверковая колонна
Слайд 35

Рассмотрим элементы несущего остова. Фундаменты и фундаментные балки Колонны одноэтажных промышленных

Рассмотрим элементы несущего остова.
Фундаменты и фундаментные балки
Колонны одноэтажных промышленных зданий, как

правило, устанавливают на столбчатые (или отдельные) фундамен-ты.
В каркасных зданиях проектируют столбчатые фундаменты стаканного типа. Фундаменты подбирают после подбора колонн, так как их размеры зависят от размеров сечения колонн и глубины промерзания грунта в районе строительства.
В местах установки двух или четырех колонн (в температурно-деформацион-ных швах) принимается общий фунда-мент с отдельным стаканом под каждую колонну.
Слайд 36

Слайд 37

Стены каркасных зданий опирают на железобетонные фундаментные балки. Тип сечения железобетонных

Стены каркасных зданий опирают на железобетонные фундаментные балки. Тип сечения железобетонных

фундаментных балок выбирают в зависимости от толщины наружных стен. Их длина зависит от шага колонн и ширины подколонника.

Детали фундаментов крайнего ряда колонн:
1 – песок; 2– щебеночная подготовка; 3 – асфальтовое или бетонное покрытие (отмостка); 4 – гидроизоляция; 5 – колонна; 6 – шлак или крупнозернистый песок; 7 – железобетонные столбики; 8 – фундаментная балка

Слайд 38

Типы фундаментных балок

Типы фундаментных балок

Слайд 39

Железобетонная фундаментная балка Опирание фундаментной балки: 1 – фундаментная балка; 2

Железобетонная фундаментная балка

Опирание фундаментной балки:
1 – фундаментная балка;
2 – бетонный столбик;
3

– столбчатый фундамент стаканного типа
Слайд 40

Колонны каркаса Вид колонн основного каркаса зависит от выбранного материала каркаса,

Колонны каркаса
Вид колонн основного каркаса зависит от выбранного материала каркаса, габари-тов

пролетов и грузоподъемности мосто-вых кранов.
По расположению в плане выделяют колонны крайних рядов (а) и средних рядов (б). Различают также колонны для крановых и бескрановых зданий.
Разработаны типовые конструкции сборных железобетонных колонн для зданий без мостовых кранов высотой от 3 до 14,4 м и для зданий с мостовыми кранами (прямоугольного сечения – при высоте от 8,4 до 10,8 м, двухветвевые – при высоте от 10,8 до 18 м).
Слайд 41

Основные типы железобетонных колонн одноэтажных промышленных зданий а) прямоугольного сечения для

Основные типы железобетонных колонн одноэтажных промышленных зданий
а) прямоугольного сечения для здания

без мостовых кранов при шаге 6 м;
б) то же, при шаге 12 м;
в) двухветвевые для зданий без мостовых кранов;
г) прямоугольного сечения для кранов с мостовыми кранами;
д) то же, двутаврового сече-ния;
е) двухветвевые для зданий с мостовыми кранами;
ж) общий вид колонны;

1 – закладная деталь для крепления несущей конструкции покрытия;
2, 3 – то же, подкрановой балки;
4 – то же, стеновых панелей

Слайд 42

Стальные колонны могут быть сплошного и сквозного типов с постоянным и

Стальные колонны могут быть сплошного и сквозного типов с постоянным и

переменным по высоте сечением. Колонны постоянного сплошного сечения из сварного широкополочного двутавра используют в зданиях без мостовых кранов высотой до 8,4 м, а также в зданиях с мостовыми кранами (Q=20 т) высотой 8,4–9,6 м. В остальных случаях применяют двухветвевые колонны с нижней решетчатой и верхней сплошной частями.

Основные типы стальных колонн
а) постоянного сечения, б - г) переменного сечения, д) раздельная

а) б) в) г) д)

Серия 1.424.3-7 Стальные колонны одноэтажных производственных зданий, оборудованных мостовыми опорными кранами:
http://www.tipdoc.ru/catalog/detail.php?IBLOCK_ID=51&SECTION_ID=1440&ELEMENT_ID=81742 -

Слайд 43

Слайд 44

Помимо основных в здании преду-сматривают фахверковые колонны, предназначенные для крепления стен.

Помимо основных в здании преду-сматривают фахверковые колонны, предназначенные для крепления стен.


Их устанавливают в торцах здания и между основными колоннами крайних продольных рядов при шаге колонн 12 м и длине стеновых панелей 6 м.
В плоскости стены колонны каркаса связывают обвязочные балки. Они играют роль подоконных перемычек.
Слайд 45

Подкрановые балки Предназначены для движения мосто-вых кранов по уложенным на них

Подкрановые балки
Предназначены для движения мосто-вых кранов по уложенным на них рельсам.


Балки выполняют железобетонными или стальными. Форма сечения тав-ровая или двутавровая.
Предпочтительная схема работы – однопролетные разрезные балки.

Сборные железобетонные
подкрановые балки:
а – таврового сечения длиной 6 м;
б – двутаврового сечения длиной 12 м;

Металлические подкрановые балки

Слайд 46

Железобетонные подкрановые балки: а – при шаге колонн 6 м; б

Железобетонные подкрановые балки:
а – при шаге колонн 6 м; б –

то же, 12 м; в – крепление балок к колоннам; г – крепление кранового рельса к балке; д – устройство упора для мостового крана;
1 – опорный стальной лист (160×12×500 мм); 2 – анкерный болт; 3 – стальная пластинка (100×12 мм); 4, 5 - закладные элементы колонны; 6 – стальная лапка; 7 – болт; 8 – упругие прокладки толщиной 8 мм; 9 – крановый рельс; 10 – деревянный брус 200×280×360 мм; 11 – швеллер № 45 длиной 1 228 мм; 12 – стальная пластина 12×300×970 мм
Слайд 47

Схема мостового крана и кранового пути: 1 – колонна; 2 –

Схема мостового крана и кранового пути:
1 – колонна; 2 –

ригель; 3 – тележка; 4 – мост крана; 5 – крюк;
6 – колесо крана; 7 – подкрановый рельс; 8 – подкрановая балка
Слайд 48

Стропильные и подстропильные конструкции Железобетонные балки пролетом 12 и 18 м

Стропильные и подстропильные конструкции
Железобетонные балки пролетом 12 и 18 м применяются

для скатных, плоских и малоуклонных покрытий промышленных зданий с фонарями шириной 6 м и без фонарей при шаге балок и колонн 6 м. Конструкции балок допускают крепление подвесного транспорта.

Схема одноэтажного
промышленного здания с железобетонным каркасом:

1– фундаменты под внутренние колонны;
2 – колонны наружного ряда;
3 – подкладка;
4 – фундаментная балка;
5 – стеновые плиты;
6 – консоли колонн;
7 – подкрановая балка;
8 – плиты покрытия;
9 – балки покрытия;
10 – внутренние колонны

Слайд 49

а, в - односкатные балки; б, г, д - двускатные балки;

а, в - односкатные балки; б, г, д - двускатные балки;

е, ж - балки с параллельными поясами
Слайд 50

Железобетонные фермы разработаны для применения в скатных и мало-уклонных покрытиях одноэтажных

Железобетонные фермы разработаны для применения в скатных и мало-уклонных покрытиях одноэтажных

промышленных зданий с мостовыми кранами и с подвесным транспортом, с фонарями и без фонарей при пролетах 18 и 24 м.
Слайд 51

Стропильные железобетонные фермы: а – сегментные; б, в – безраскосные; г – с параллельными поясами

Стропильные железобетонные
фермы:
а – сегментные;
б, в – безраскосные;
г – с

параллельными поясами
Слайд 52

1 – плиты покрытия; 2 – стропильные фермы; 3 – подстропильные

1 – плиты покрытия; 2 – стропильные фермы; 3 – подстропильные

фермы

Фрагмент покрытия
с различными стропильными фермами

Слайд 53

Унифицированные стальные фермы разработаны для пролетов от 18 до 36 м.

Унифицированные стальные фермы разработаны для пролетов от 18 до 36 м.

Слайд 54

Подстропильные конструкции применяют для опирания стропильных кон-струкций в случаях, когда шаг

Подстропильные конструкции применяют для опирания стропильных кон-струкций в случаях, когда шаг

средних колонн больше шага крайних колонн.
Подстропильные конструкции устанавливаются вдоль пролета на средние колонны.
Существуют железобетонные подстропильные фермы при шаге колонн 12 м и стальные подстропильные фермы при шаге колонн от 12 до 24 м.
Слайд 55

Слайд 56

Слайд 57

Связи предназначены для повышения устойчивости одноэтажных зданий в продольном направлении предусматривают

Связи предназначены для повышения устойчивости одноэтажных зданий в продольном направлении предусматривают

систему вертикальных и горизонтальных связей между колоннами каркаса и в покрытии.
Вертикальные связи между колоннами (крестовые или портальные) устанавливаются в среднем шаге колонн в каждом температурно-деформационном блоке. При наличии мостового крана предусматриваются подкрановые (ниже подкрановой балки) и надкрановые связи.
Вертикальные и горизонтальные связи в покрытиях устанавливают в крайних шагах температурно-деформационного блока. Их выбирают с учетом типа покрытия, вида каркаса, вида кранового оборудования.
Слайд 58

Связи в покрытиях при железобетонных стропильных конструкциях: а – при шаге

Связи в покрытиях при железобетонных стропильных конструкциях:
а – при шаге 6

м в бескра-новых зданиях без под-стропильных конструк-ций;
б – то же, с подстропиль-ными конструкциями;
в – при шаге 12 м в здани-ях с мостовыми кранами;
1 – вертикальная связь по фермам;
2 – распорка;
3 – горизонтальная рас- порка по подстропиль- ным фермам;
4 – горизонтальная ферма в торцах;
5 – связь по колоннам
Слайд 59

Вертикальные связи между колоннами

Вертикальные связи между колоннами

Слайд 60

Связи в покрытии со стальными фермами: а – по верхним поясам

Связи в покрытии со стальными фермами:
а – по верхним поясам

стропильных ферм;
б – то же, по нижним;
1 – распорки;
2 – растяжки;
3 – раскосы;
4 – вертикальные связи;
5 – стропильные фермы;
6 – связевые фермы
Слайд 61

Стены промышленных зданий могут выполняться из кирпича или мелких блоков, из

Стены промышленных зданий
могут выполняться из кирпича или мелких блоков, из

крупных блоков, из сборных крупных панелей. Стены из панелей применяются наиболее широко и выполняются как из железобетонных, так и из стальных элементов.
Крупные панели на основе тяжелых и легких бетонов применяются для стен отапливаемых и неотапливаемых производственных зданий. Они могут быть как навесными, так и самонесущими.
По местоположению в стене здания панели подразделяются на:
рядовые
угловые
перемычечные
парапетные
карнизные
простеночные.
Размеры панелей:
высота 900, 1200, 1500, 1800мм;
длина 6 и 12м;
толщина 200, 250, 300 и 350мм.
Слайд 62

Слайд 63

Стены из крупных панелей применяются для обеспечения полной сборности промышленного здания.

Стены из крупных панелей применяются для обеспечения полной сборности промышленного здания.

Кроме того, использование крупных панелей ведет к сокращению трудоемкости и уменьшению массы здания.
Крупнопанельные стены могут быть навесными и самонесущими.
По местоположению различают панели рядовые, угловые, перемычечные, парапетные, карнизные, простеночные.
Размеры панелей по высоте: 900, 1200, 1500, 1800 мм (размеры кратны модулю 3М – 300 мм). Длина панели равна шагу колонн – 6м, 12 м.
Слайд 64

Слайд 65

Применяют как однослойные панели из легких или тяжелых бетонов, так и

Применяют как однослойные панели из легких или тяжелых бетонов, так и

многослойные с внутренним утеплителем.
Унифицированные размеры стеновых панелей тесно связаны с унификацией основных конструктивных элементов промзданий.
Крепление панелей к железобетонному каркасу одноэтажных промзданий осуществляется через опирание их на опорные столики из стальных уголков, а также установкой в швах гибких стержневых связей или сцепов из уголков. Все элементы соединений привариваются как к закладным деталям колонны, так и стеновых панелей.

Стеновые панели
для промышленных зданий
а – из ячеистых бетонов;
б – из легких бетонов;
в – из тяжелого бетона (трехслойная);
г – железобетонная панель для неотапливаемых зданий; 
h  – толщина панелей; 
b  – высота

Слайд 66

Узел крепления железобетонной трехслойной панели к железобетонной колонне

Узел крепления железобетонной трехслойной панели к железобетонной колонне

Слайд 67

Узел крепления панели типа «сандвич» к металлической колонне Вертикальные и горизонтальные

Узел крепления панели типа «сандвич»
к металлической колонне

Вертикальные и горизонтальные швы между

панелями заполняют упругими синтетическими прокладками из пороизола или гернита и герметизирующими мастиками, а также прокладками из утеплителя и цементно-песчаным раствором. Утеплитель используется в средней части трехслойных навесных и самонесущих панелей, а цементно-песчаный раствор – во внутренней части горизонтального шва при самонесущих панелях любого конструктивного типа.
Слайд 68

Наружные стены промышленных зданий должны обладать прочностью, стой-костью против атмосферных воздействий

Наружные стены промышленных зданий должны обладать прочностью, стой-костью против атмосферных воздействий

и коррозии, долговечностью, индустри-альностью и экономичностью.
Наружные стены неотапливаемых зданий, как правило, проектируют из легких стеновых ограждений: волнистых асбестоцементных листов или стального профи-лированного настила.
Такие ограждения имеют верти-кальную разрезку, поэтому они навешиваются на горизонтальные ригели из стальных швеллеров, которые крепятся к колоннам с шагом по высоте 1,2-2,4 м.
Цокольная часть стены высотой 900 или 1 200 мм должна быть выполнена из железобетонной па-нели или кирпичной кладки.

Стены для неотапливаемых зданий:
а – ребристые железобетонные;
б – железобетонные плоские;
в – асбестоцементные панели

Слайд 69

Стены из волнистых асбестоцементных листов: а – общий вид; б –

 Стены из волнистых асбестоцементных листов:
а – общий вид;
б – разрез

стены и детали крепления листов к сталь-ному фахверку;
в, г – варианты крепле-ния листов к стальному и деревянному ригелям;
1 – асбестоцементные лис-ты;
2 – кирпичная кладка;
3 – крюк;
4 – ригель фахверка;
5 – стальная оконная па-нель;
6 – кляммеры;
7 – деревянный ригель;
8 – шуруп
Слайд 70

Многослойные асбестоцементные панели толщиной 136 мм состоят из обрам-ляющего асбестоцементного профиля

Многослойные асбестоцементные панели толщиной 136 мм состоят из обрам-ляющего асбестоцементного профиля

швеллерного сечения и утеплителя с пароизоляцией.
Кроме того, применяются асбестодеревянные и асбестометаллические панели.
Преимуществами стеновых ограждений из металлических листов и панелей являются незначительная масса, быстрое возведение и экономичность в эксплуатации. Недостатки – большой расход стали и малая огнестойкость.
Металлические листовые панели обычно выполняют с вертикальной их разрезкой с опиранием на дополнительные продольные ригели, которые крепятся к колоннам каркаса.
Металл в виде плоских или профилированных листов (обычно из оцинко-ванной стали или алюминия) применяется как самостоятельно – для неотапли-ваемых зданий, так и в виде трехслойных панелей типа «сэндвич» бескаркасного типа или с дополнительным внутренним каркасом.
Теплоизоляционную основу металлических стеновых элементов составляет эффективный утеплитель, располагаемый между двумя слоями металла.
Слайд 71

Слайд 72

Трехслойные стеновые панели типа «сэндвич» имеют ширину 1 м, высоту до

Трехслойные стеновые панели типа «сэндвич» имеют ширину 1 м, высоту до

12 м и толщину от 50 до 150 мм, в зависимости от климатических условий района строительства.
В современной практике строительства наибольшее распространение получили трехслойные стеновые панели типа «сэндвич» бескаркасного типа. Каркасные панели со внутренними элементами собственного каркаса применяются реже, т.к. они менее экономичны за счет повышения расхода металла.
В трехслойных панелей наружная и внутренняя выполняется, как правило, из стальных оцинкованных листов толщиной 0,8 мм. Панели имеют боковые кромки в виде гребней и пазов, которые образуют стыки в форме шпунта.
Кроме основного типа рядовых панелей типа «сэндвич» существуют доборные панели меньшей ширины и угловые панели.
Слайд 73

Наружные стены из стального профилированного настила

Наружные стены из стального профилированного настила

Слайд 74

1 - 1– колонна каркаса; 2 – цоколь; 3 – внутренняя

1 -

1– колонна каркаса;
2 – цоколь;
3 – внутренняя стеновая

кассета;
4 – профнастил ТП 18, ТП 20, ТП 35;
5 – теплоизоляция Rockwool плотностью 30—70 кг/м3;
6 – термопрокладка ленточная;
7 – планка цокольная;
8 – супердиффузионная мембрана Jutadach 115;

Решение стен для промышленных зданий

Слайд 75

Решение стен для промышленных зданий 1– колонна каркаса; 2 – цоколь;

Решение стен для промышленных зданий

1– колонна каркаса;
2 – цоколь;
3

– профнастил ТП 20C;
4 – теплоизоляция Isover, Knauf плотностью 11—25 кг;
5 – термопрокладка ленточная;
6 – стеновой ригель (Z-профиль) из оцинкованной стали;
7 – стеновой ригель (С-профиль) из оцинкованной стали;
8 – уплотнитель цокольный
9 – супердиффузионная мембрана Jutadach 85;
10 – планка цокольная;
11 – шуруп (винт) самонарезающий;
12 – пленка пароизоляции Jutafol N100
13 – профнастил ТП 8
Слайд 76

Стены из кирпича и крупных блоков решаются идентично стенам гражданских зданий.

Стены из кирпича и крупных блоков решаются идентично стенам гражданских зданий.

Они применяются для небольших отдельно стоящих зданий и для участков стен с большим количеством технологических отверстий, окон, дверей и других проемов. Толщина стены зависит от теплотехнических расчетов.

Фрагмент стены
из крупных блоков

Слайд 77

При большой протяженности стен их усиливают пилястрами, которые повышают жесткость конструкции

При большой протяженности стен их усиливают пилястрами, которые повышают жесткость конструкции

и являются опорами для подкрановых балок и несущих конструкций покрытия.
Крупные блоки изготавливают из легких или ячеистых бетонов (керамзитобетона, бетона на зольном гравии и т.д.). Различают блоки: угловые, рядовые, перемычечные, парапетные, карнизные. Высота блока составляет 600, 1200 мм, длина – 500 мм. Укладку блоков производят с перевязкой швов.

Фрагмент стены
из крупных блоков

Слайд 78

Слайд 79

Наиболее индустриальными являются стены из железобетонных и легкобетонных панелей. Низ первой

Наиболее индустриальными являются стены из железобетонных и легкобетонных панелей.
Низ первой (цокольной)

панели устанавливают на фундаментную балку и совмещают с отметкой пола здания.
Верхний ряд панелей в пределах высоты помещения рекомендуется устанавливать ниже несущих конструкций покрытия на 600 мм, а верхний ряд панелей – а пределах высоты этих конструкций – ниже на 300 мм.
Слайд 80

Размеры оконных проемов диктуются условиями дневного освещения и аэрации. Высота оконных

Размеры оконных проемов диктуются условиями дневного освещения и аэрации. Высота оконных

панелей принимается такой же, как у стеновых панелей, а номинальная ширина – 1 500 мм; 3 000 мм; 4 500 мм; 6 000 мм. Ленточное остекление применяют только при соответствующем обосновании.
Оконные проемы, не предназначенные для вентиляции, следует заполнять глухими неоткрывающимися переплетами или стеклопрофилитом. Створные оконные переплеты должны размещаться так, чтобы расстояние от низа проемов, предназначенных для притока воздуха в теплый период года, составляло не более 1,8 м, расстояние от низа проемов, предназначенных для притока воздуха в холодный период года, – не менее 4 м.
Слайд 81

Варианты разрезки стен одноэтажных зданий: а – при ленточном остеклении; б

Варианты разрезки стен одноэтажных зданий:
а – при ленточном остеклении;
б –

то же, при сплошном;
в-д – при проемах
1 – деревянные или стальные оконные панели размером 1,2×6 м;
2 – оконные панели из труб 1,8×6 м;
3 – то же, из гнутых профилей;
4, 5 – деревянные оконные панели
Слайд 82

Схема раскладки панелей по условиям унификации: а - в продольных стенах

Схема раскладки панелей по условиям унификации:
а - в продольных стенах

одноэтажных зданий;
б - то же, многоэтажных зданий;
в - в торцевых стенах одноэтажных зданий
1-3 - при железобетонных балках и фермах покры-тия;
4,5 - при стальных фер-мах покрытия;
6,7 - в многоэтажных зданиях с высотами эта-жей 4.8 и 6 м;
8 - то же, с увеличенным верхним этажом;
9 - в двухэтажном здании с железобетонным карка-сом
Слайд 83

Варианты разрезки фасада промышленного здания

Варианты разрезки фасада промышленного здания

Слайд 84

Крепление торцовых стен производственного здания решаются с применением фахверковых колонн, которые

Крепление торцовых стен производственного здания решаются с применением фахверковых колонн, которые

устанавливаются с шагом 6 или 12 м. Крепление торцевых панелей к колоннам фахверка осуществляется аналогично креплениям панелей продольных наружных стен.

Фахверковые колонны:
а – схема торцово-го фахверка;
б – схема продоль-ного фахверка;
в – стальная над-ставка фахверко-вой колонны;
г – крепление тор-цовой колонны к ферме покрытия; д – крепление про-дольной колонны к плите покрытия

Слайд 85

При высоте помещений до 4,2 м фахверковые колонны делают из стальных

При высоте помещений до 4,2 м фахверковые колонны делают из стальных

прокатных профилей, а при большей высоте – из железобетона.
Длину торцовых железобетонных фахверковых колонн принимают на 100-150 мм меньше основных колонн, чтобы образовать зазор между их верхом и нижним поясом строительных конструкций покрытий. Фахверковые колонны жестко заделывают в фундаментах и шарнирно крепят к элементам покрытия.
На высоту покрытия фахверковые колонны наращивают стальной надставкой – сварными двутаврами высотой сечения 0,25 м. Надставки не доходят на 0,1-0,3 м до подкровельного настила и в пределах высоты парапета продолжаются насадками из прокатных уголков. Продольные фахверковые колонны, которые, как правило, имеют ту же длину, что и основные, на высоту опорной части ферм или балок покрытия (с зазором 100 мм), наращивают стальной надставкой.

Установка приколонных стоек фахверка при привязке ко­лонн «0» и «250»:
1 – колонна каркаса;
2 – приколонная стойка фах-верка;
3 – торцевая стено­вая панель;
4 – элементы крепления прико-лонной стойки к колонне

Слайд 86

Внутренняя грань панельных стен располагается с зазором 30 мм по отношению

Внутренняя грань панельных стен располагается с зазором 30 мм по отношению

к наружной грани колонн.
Фахверковые колонны могут быть высотой 4,2-18 метров. Они предназначены для крепления стен, очастично воспринимают массу стен и ветровые нагрузки.
Фахверковые колонны изготавливают железобетонные и стальные.
Привязка колонн торцевого фахверка нулевая, привязка колонн продольного фахверка определяется привязкой основных колонн каркаса. 
Железобетонные колонны имеют сечение 300×300 до 400×600 мм; колонны кольцевого сечения имеют диаметр 300 мм.
Колонны могут быть как постоянного, так и переменно сечения.
Верхний конец таких колонн располагается в зазоре между торцевой стеной и пристенной балкой покрытия и крепится к верхнему поясу балки с помощью монтажной детали.
Слайд 87

Схема расположения фахверковых колонн

Схема расположения фахверковых колонн

Слайд 88

Схема торцевого фахверка 1-1 Схема продольного фахверка 2-2

Схема торцевого фахверка 1-1

Схема продольного фахверка 2-2

Слайд 89

Нижний конец колонн крепится к фун-даменту шарнирно. Для этого поверх фундамента

Нижний конец колонн крепится к фун-даменту шарнирно. Для этого поверх фундамента

устанавливается строго по осям и по уровню (при помощи анкер-ных болтов и цементной подливки) стальной лист. Колонна свободно уста-навливается на этот лист и привари-вается к нему с помощью своих заклад-ных деталей.
Колонны армируются пространственны-ми сварными каркасами. Колонны изго-тавливаются из бетона марок М 200-М 400. Рабочая арматура – из горяче-катаной стали периодического профиля класса А-3.

Крепление железобетонного фахверка к фундаменту

Слайд 90

Стальные колонны торцевого фахверка выполняются из сварных двутавров вы-сотой 0,5 м

Стальные колонны торцевого фахверка выполняются из сварных двутавров вы-сотой 0,5 м

и с шириной полок от 0,4 до 0,55 м.
Расчётная схема фахверковых колонн предусматривает их шарнирное  опирание понизу на фундаменты, а поверху на устанавливаемые в торцах здания горизон-тальные ветровые балки и фермы.
Ветровые балки устанавливаются в пролётах с опорными мостовыми кранами на уровне крановых путей и дополнительно используются как ремонтные площадки.
Ветровые фермы устанавливаются поверху в бескрановых пролётах и в качестве промежуточных опор реже чем через 10-12 м и по высоте здания.
Оголовки фахверковых колонн располагаются на одном уровне с оголовками основных колонн – на 150 мм ниже пояса стропильной фермы.
Полка уголка-насадки зоводится в вертикальный шов между парапетными панелями.
Таким образом, колонны торцевого фахверка продолжаются на всю высоту торцевых стен и не пересекаются с конструкциями покрытия.
Слайд 91

Крепление стального фахверка к фундаменту

Крепление стального фахверка к фундаменту

Слайд 92

Верхние концы колонн к стропильной ферме шарнирно прикреплены с помощью изогнутых

Верхние  концы колонн к стропильной ферме шарнирно прикреплены с помощью изогнутых

пластин – листовых шарниров.
Листовой шарнир даёт возможность передавать ветровые нагрузки на основной каркас и устраняет вертикальные воздействия покрытия на стойки фахверка.

https://perekos.net/sections/view/440

Слайд 93

Низ колонны размещается на отметке -0,150 м. Колонну устанавливают на две

Низ колонны размещается на отметке -0,150 м. Колонну устанавливают на две

стальные монтажные прокладки и после выверки закрепляют двумя анкерными болтами.
Приколонная стойка фахверк – металлическая и она приваривается к колонне. Выполняется коробчатого сечения. Фундамент под стойку не устраивается.
Части колонн, имеющие двутавровое сечение, изготовляются из стали марок ВС3кп2, ВСт3пс6; имеющие коробчатое сечение – из стали марок 09Г2С9.
Слайд 94

Слайд 95

Слайд 96

Слайд 97

Перегородки в промышленных зданиях проектируют кирпичными толщиной 120 мм, крупнопанельными или

Перегородки в промышленных зданиях проектируют кирпичными толщиной 120 мм, крупнопанельными или

каркасно-обшивными.
Выбор материала оконных переплетов зависит от температуры и влажности внутреннего воздуха в цехе. Не рекомендуется применять стальные конструкции окон в цехах с влажным и мокрым режимом и агрессивной средой.
Слайд 98

Ворота размещают в продольных и торцевых стенах. По принципу действия их

Ворота размещают в продольных и торцевых стенах. По принципу действия их

подразделяют на распашные, подъемные и раздвижные. С наружной стороны ворот предусматривают пандусы с уклоном не более 10%. Размеры проемов ворот принимают кратными 600 мм. Типовые ворота имеют следующие размеры (в метрах): 2,4×2,4; 3×3; 3,6×3; 3,6×3,6; 3,6×4,2 (для безрельсового транспорта).

Складывающиеся ворота для промышленных зданий

Подъемно-секционные
ворота

Слайд 99

Покрытия и кровли Для промышленных зданий чаще всего применяют покрытия с

Покрытия и кровли
Для промышленных зданий чаще всего применяют покрытия с железобетонными

плитами и легкие покрытия с использованием стального профилированного настила.
Покрытия отапливаемых зданий с рулонной или мастичной кровлей проектируют совмещенными, с уклонами от 1,5 до 12%, с внутренним отводом воды.
Количество слоев рулонного ковра принимается в зависимости от уклона кровли и составляет:
при уклоне до 1,5 % - 4 слоя;
свыше 1,5% до 2,5 % - 3 слоя;
свыше 2,5 % - 3 слоя.
Слайд 100

1 – сборная железобетонная плита покрытия; 2 – пароизоляция (по расчету);

1 – сборная железобетонная плита покрытия; 2 – пароизоляция (по расчету);


3 – теплоизоляция; 4 – выравнивающая стяжка; 5 – основной кровельный ко-вер; 6 – крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного материала; 7 – дополнительные слои кровельного материала; 8 – дюбели; 9 – костыли 40×4 через 600 мм; 10 – оцинкованная кровельная сталь; 11 – стена; 12 – грунтовка

Покрытия промышленного здания

Слайд 101

По периметру наружных стен зданий высотой более 10 м на кровлях

По периметру наружных стен зданий высотой более 10 м на кровлях

с уклоном от 5 до 35% следует предусматривать ограждения высотой не менее 0.6 м из несгораемых материалов. При наружном водостоке по периметру наружных стен проектируют решетчатые ограждения.
Максимальная площадь водосбора на 1 водосточную воронку не должна превышать величин, указанных в табл. 1. Интенсивность дождя продолжительностью 20 минут принимают в зависимости от района строительства по соответствующей карте.
Расстояние между воронками для скатных кровель должно быть не более 48 м, для плоских – не более 150 м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Слайд 102

Воронка внутреннего водостока 1 – сборная железобетонная плита покрытия; 2 –

Воронка внутреннего водостока

1 – сборная железобетонная плита покрытия; 2 – пароизоляция

(по расчету);
3 – теплоизоляция; 4 – выравнивающая стяжка; 5 – основной кровельный ковер;
6 – дополнительный слой кровельного ковра; 7 – крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного материала; 8 – колпак водоприемной воронки; 9 – легкий бетон выравнивающего слоя ендовы; 10 – водоприемная чаша; 11 – уплотнитель
Слайд 103

Таблица 1 МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПЛОЩАДЬ ВОДОСБОРА НА ОДНУ ВОДОСТОЧНУЮ ВОРОНКУ, М2 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 1
  МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПЛОЩАДЬ ВОДОСБОРА
НА ОДНУ ВОДОСТОЧНУЮ ВОРОНКУ, М2

КОНСТРУКТИВНЫЕ

РЕШЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Слайд 104

1 – колонна крайнего ряда; 2 – колонна среднего ряда; 3

1 – колонна крайнего ряда; 2 – колонна среднего ряда; 3

– подкрановая балка;
4 – плита покрытия; 5 – перепет; 6 – стеновые панели; 7 – оконные переплеты;
8 – фонарь; 9 – стропильная ферма;
Слайд 105

Фонари Тип фонарей (аэрационный, светоаэрационный или световой) следует назначать в соответствии

Фонари
Тип фонарей (аэрационный, светоаэрационный или световой) следует назначать в соответствии с

технологическими и санитарно-гигиеническими требованиями и климатическими условиями района строительства. Для зданий и сооружений с сухим и нормальным влажностным режимом и незначительными избытками явного тепла следует применять зенитные фонари. Светоаэрационные фонари допускается применять в зданиях с избытками явного тепла. В зданиях, где процессы сопровождаются избытками явного тепла и выделением пыли и газов, предусматривают функциональное разделение проемов на световые и светоаэрационные. Светоаэрационные фонари проектируют преимущественно с вертикальным остеклением и наружным водостоком. Ширина фонаря для пролетов 12 и 18 м составляет 6 м, для пролетов 24 и 30 м – 12 м.
Фонари следует проектировать длиной не более 120 м. Расстояние между торцами фонарей принимают равным шагу стропильных конструкций. Торцы фонарей, как правило, отступают от торцов здания и деформационных швов на один шаг стропильных конструкций.

УНИФИКАЦИЯ И ТИПИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Слайд 106

Фонарь зенитный Фонарь–надстройка

Фонарь зенитный

Фонарь–надстройка

Слайд 107

Схемы фонарей, применяющиеся для проветривания и освещения производственных и гражданских зданий

Схемы фонарей,
применяющиеся для проветривания
и освещения производственных и гражданских зданий


а – аэрационно-световой фонарь обычной конструкции,
б – географически ориентированный фонарь типа Шед,
в – незадуваемый фонарь с ветроотбойными щитами,
г – незадуваемый фонарь конструкции проф. В. В. Батурина

Слайд 108

Лестницы Уклон маршей в лестничных клетках следует проектировать 1:2 при ширине

Лестницы
Уклон маршей в лестничных клетках следует проектировать 1:2 при ширине проступи

300 мм. Открытые наружные лестницы проектируют с уклоном не более 1:1, открытые лестницы для прохода к одиночным рабочим местам и для осмотра оборудования имеют уклон маршей 2:1.
Наружные пожарные лестницы проектируются в зданиях высотой до верха карниза или парапета 10 м и более. Расстояние между пожарными лестницами по периметру здания назначают не более 200 м.

Стальная лестницы с площадками и ограждением для промышленных зданий

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ