Технические решения сборно-монолитного здания для заводов ЖБИ с ограниченными технологическими возможностями
https://doi.org/10.37538/0005-9889-2023-4(618)-28-35
Аннотация
Введение. В статье рассматривается инновационная конструктивная система КПСМ (каркас пространственный сборно-монолитный) в части ее практической реализации на предприятиях, производящих сборные железобетонные конструкции. В частности, имеются в виду заводы малой мощности, расположенные в регионах и не располагающие развитой технологической базой. Внедрение КПСМ на этих предприятиях позволит организовать выпуск изделий для строительства объектов соцкультбыта, а также жилых зданий в обычных и сейсмоактивных районах. Конструктивная система состоит из Н-образных рам, расположенных ортогонально друг другу и связанных между собой по высоте монолитными вставками, а по горизонтали – стяжками. Перекрытия сборные из полнотелых железобетонных плит, соединяемых между собой через закладные детали с помощью сварки. Возможно применение многопустотного настила. Ограждающие конструкции из мелкоштучных элементов либо навесных панелей на каркасе с эффективным утеплителем.
Н-образные рамы располагаются на сетке осей 6 × 3 м или 6 × 6 м – в случае применения многопустотного настила. Рама изготавливается в горизонтальном положении. Габарит форм по длине не превышает 3 000 мм, в форме изготавливается одна полурама. Габариты полурамы – 2 000 × 3 000 мм. Полурамы имеют арматурные выпуски в ригельной части для
последующей укрупнительной сборки. Укрупнительная сборка может производиться на заводе или на стройплощадке в процессе монтажа. Перевозятся изделия в горизонтальном положении бортовыми трейлерами.
Для зданий малоэтажной застройки предусмотрена сейсмозащита с помощью технологии «скользящий фундамент».
Материалы и методы. На основании заданного архитектурно-планировочного решения жилого 4-этажного дома, расположенного в районе г. Прокопьевск, для завода ЖБИ ООО «ПромкомбинатЪ» в г. Калтане Новокузнецкой области на стадии «концепции» были разработаны схемы расположения рам, плит перекрытий, а также основные технические решения узловых соединений, выполнен расчет здания.
Номенклатура изделий для возведения надземной части дома состоит из 10 позиций: полурама – 2 ед.; плиты перекрытий – 2 ед.; диафрагмы жесткости – 2 ед.; лестничные площадки – 2 ед.; лестничные марши – 2 ед.
Фундамент под здание предусматривается из монолитного бетона с устройством активной сейсмоизоляции в виде скользящего пояса, который устраивается под стойками Н-образных рам. В качестве элемента скольжения рассматривается пара фторопласт Ф-4 – сталь.
Результаты. Дан практический пример реализации инновационной каркасной системы КПСМ на конкретном предприятии.
Выводы. В процессе опытно-конструкторских работ по адаптации каркасной системы КПСМ на заводе ЖБИ получены технические решения для 4-этажного жилого дома, расположенного в районе с сейсмической активностью 8 баллов. Основные несущие элементы каркаса Н-образной рамы и перекрытия изготавливаются в горизонтальных формах, имеющихся в наличии у предприятия. Габариты изделий не превышают установленных для перевозки бортовым автотранспортом. Внедрение на предприятии данной системы позволяет наладить в регионе выпуск жилых домов, а также объектов соцкультбыта.
Об авторах
В. П. БлажкоРоссия
Владимир Павлович Блажко, канд. техн. наук, заместитель руководителя центра № 21 НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», Москва
e-mail: ihtias46@mail.ru
Л. Н. Смирнова
Россия
Любовь Николаевна Смирнова, канд. техн. наук, ученый секретарь АО «НИЦ «Строительство», Москва
e-mail: lyubovsmirnova80@gmail.com
Список литературы
1. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
2. СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*.
3. СП 64.13330.2017. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80.
4. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.
5. СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.
6. Блажко В.П. Каркас сборный из Н-элементов для жилищного строительства // <i>Жилищное строительство</i>. 2019. № 10. С. 3–8. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2019-10-3-8
7. Аптикаев Ф.Ф., Масляев А.В. Защита жизни и здоровья людей не признается главной целью при возведении зданий в России // <i>Жилищное строительство</i>. 2019. № 11. С. 58–64. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2019-11-58-64
8. Николаев С.В. Инновационная замена КПД на панельно-монолитное домостроение (ПМД) // <i>Жилищное строительство</i>. 2019. № 3. С. 3–10. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2019-3-3-10
9. Масляев А.В. Защита жизни и здоровья людей – главная функция зданий и сооружений при землетрясении // <i>Жилищное строительство</i>. 2019. № 1–2. С. 69–75. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2019-1-2-69-75
10. Масляев А.В. О безопасности массовых жилых и общественных зданий при опасных природных воздействиях // <i>Жилищное строительство</i>. 2021. № 1–2. С. 40–49. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2021-1-2-40-49
11. Казин А.С. Дефицит промышленных мощностей индустриального домостроения – реальная угроза для исполнения государственной программы «Обеспечение жильем граждан России» // <i>Жилищное строительство.</i> 2021. № 5. С. 10–13. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2021-5-10-13
12. Николаев С.В. Строительство панельно-монолитных домов из домокомплектов заводского производства // <i>Жилищное строительство.</i> 2021. № 10. С. 10–16. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2021-10-10-16
Рецензия
Для цитирования:
Блажко В.П., Смирнова Л.Н. Технические решения сборно-монолитного здания для заводов ЖБИ с ограниченными технологическими возможностями. Бетон и железобетон. 2023;618(4):28-35. https://doi.org/10.37538/0005-9889-2023-4(618)-28-35
For citation:
Blazhko V.P., Smirnova L.N. Technical solutions of a prefabricated monolithic building for reinforced concrete plants with limited technological capabilities. Concrete and Reinforced Concrete. 2023;618(4):28-35. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/0005-9889-2023-4(618)-28-35