Конструкции жилых зданий ч.1 (к СНиП 2.08.01-85), часть 4

Так как коэффициент армирования плиты вдоль пролета l1 m = (628 + 156)/(220 × 3530) = 0,001 < 0,01, то момент сопротивления Wpl определяем без учета влияния арматуры по формуле Wpl = (0,292 + 0,75y 1 + 0,057y¢ 1 ) = (0,292 + 0,75 × 0,323 + 0,075 × 0,647) 122 × 2202 = 4,01 × 107 мм3 .

Для определения усилия предварительного натяжения Р необходимо задать начальное значение напряжения арматуры s sp и вычислить потери натяжения. Примем, что натяжение арматуры осуществляется электротермическим способом на упоры, при котором рекомендуется назначить напряжение s sp из условия s sp = Rs,ser  — р , где Rs,ser = 785 МПа; р = 30 + 360/l = 30 + 360/6 = 90 МПа (l =  — длина натягиваемого стержня, м). При максимально допустимом предварительном напряжении арматуры s sp = 785  — 90 = 685 МПа.

Определим первые потери предварительного напряжения: потери от релаксации s 1 = 0,03s sp = 0,03 × 695 = 21 M Пa; потери от температурного перепада D t между температурами нагреваемого стержня и упоров; величины D t примем по СНиП 2.03.01—84, равными 65 °С, тогда s 2 = 1,25 D t = 1,25 × 65 = 81 МПа;

потери s 3 = s 4 = s 5 = 0;

потери от быстронатекающей ползучести s 6 определяется в зависимости от значения напряжений в бетоне s bp на уровне центра тяжести напряженной арматуры с учетом потерь s 1 ... s 5 . Для определения напряжений s bp вычислим следующие величины:

усилие предварительного напряжения за минусом потерь s 1 ... s 5

площадь приведенного сечения Аred = 3530 × 202  — 17 × 1242 = 5,19 ´ 105 мм2 ;

эксцентриситет усилия в предварительно напряженной арматуре относительно центра тяжести приведенного сечения еор = уred   ap = 110  — 30 = 80 мм;

изгибающий момент от собственного веса плиты в ее среднем сечении при изгибе по балочной схеме вдоль пролета l1 Mg = gl2 l2 1 /8 = 4 × 10-3 × 3530 × 59002 = 6 ,14-107 Н× мм (g = 4 кН/м2 = 4 × 10-3 Н/мм2  — распределенная нагрузка от собственного веса плиты).

Тогда s bp = P1 /Ared + (P1 eop   Mg )eop /I = (3,725 × 105 /5,15 × 105 + (3,725 × 105 × 80   6,14 × 107 ) × 80/2,79 × 10o =   0,182 МПа.

Знак «минус» означает, что напряжения растягивающие. В этом случае потери напряжения s 6 = 0.

Первые потери предварительного напряжения

Определим теперь вторые потери предварительного напряжения:

потери от релаксации напряженной арматуры при натяжении на упоры s i = 0;

потери от усадки s s = 40 M Па;

потери от ползучести бетона не учитываем, так как напряжения s b р растягивающие.

Тогда вторые потери

Суммарные потери s = 102 + 40 = 142 МПа > 100 МПа. Поэтому найденное значение потерь не увеличиваем.

С учетом всех потерь усилие обжатия

Расстояние r определяем как для упругого тела по формуле r = I (yred Ared ) = 2,79 × 109 / (110 × 5,15 × 105 = 49,2 мм.

С учетом найденных величин Mcrc = l,4 × 4,01 × 107 + 3,47 × 105 (80 + 49,2) = 101 × 106 H× мм > Мn = 51 × 106 Н× мм. Трещины в пролете не образуются.

Проверим теперь возможность образования трещин на опоре при защемлении плиты стенами. Так как изгибающий момент Mo crc = Rbt,ser I/yred = 1,4 × 2,79 × 109/110 = 35,5 × 106 Н× мм > Mo n = 16,4 ´ 106 Н× мм, то трещины на опоре не образуются.

При проверке прочности плиты на изгиб вдоль пролета l2 было установлено, что возможно образование трещин вдоль пустот. При проверке трещиностойкости плиты необходимо вместо расчетной принять нормативную нагрузку на плиту qn , а вместо расчетного сопротивления бетона растяжению Rbt ¾ величину Rbt,ser .

Условно образования трещин

Так как qn = qn1 + qn2 = (5 + 1,52)10-3 = 0,00652 Н/мм2 , то при проверке по второй группе предельных состояний трещины вдоль пустот не образуются.

Проверка прогибов плиты. Так как в плите при действии нормативных нагрузок трещины не образуются, то прогибы определяем как для упругого тела. В первом приближении прогибы определим как для плиты, свободно опертой по двум коротким сторонам по формуле

Прогиб, подсчитанный для балочной схемы опирания, меньше предельно допустимого. Поэтому нет необходимости уточнять значение прогиба плиты с учетом опирания по трем сторонам и защемления на опорах.

Пример 10 . Монолитная плита перекрытия сплошного сечения, защемленная по трем сторонам (рис. 55).

Рис. 55. Схемы к примеру расчета монолитной плиты перекрытия

Исходные данные. Плита толщиной 13 см в конструктивной ячейке 6 ´ 6 м сборно-монолитного здания с внутренними стенами из монолитного бетона и навесными фасадными панелями. Плита перекрытия формуется в едином цикле с внутренними стенами. Внутренние стены и плиту перекрытия изготавливают из тяжелого бетона класса по прочности В15.

Расчетная схема плиты: плита защемлена по трем сторонам и не имеет опоры по четвертой стороне.

Расчетные пролеты плиты: l1 = 6000  — 160 = 5840 мм; l2 = 6000   80 = 5920 мм.

Соотношение сторон плиты l = l2 /l1 = 5920/5840 » 1 < 1,5  — плита работает на изгиб из плоскости в двух направлениях.

Рабочие высоты сечения плиты: h0 1 = 160   20 = 140 мм; h02 = 160   25 = 135 мм.

Унифицированные нагрузки на плиту:

без учета собственного веса р = 4,5 × 10-3 Н/мм2 ; рп = 3,6 × 10-3 ; pl = 2,4 × 10-3 Н/мм2 ;

с учетом собственного веса g = 0, 16 × 2500 × 9,8 = 4 × 103 Н/м2 = 4 × 10-3 Н/мм2 .

Расчетные нагрузки с учетом коэффициента надежности по назначению yn = 0,95 :

q = 0,95(p + l,lg ) = 0,95 (4,5-3 + 1,1 × 4 × 10-3 ) = 8,45 × 10-3 Н/мм2 ;

qn = 0,95(pn + g ) = 0,95(3,6 × 10-3 + 4 × 10-3 ) = 7,22 × 10-3 Н/мм2 ;

ql = 0,95(pl + g ) = 0,95(2,4 × 10-3 + 4 × 10-3 ) = 6,l × 10-3 Н/мм2 .

Расчетные характеристики бетона и арматуры.

Для тяжелого бетона класса В15 естественного твердения: Rb = 8,5 × 0,9 = 7,65 МПа; Rbt = 0,75 × 0,9 = 0,675 МПа;

при расчете прогибов плиты Rbn = Rb,ser = 11 МПа; Rbt,n = Rbt,ser = 1,15 МПа; Eb = 23 × 103 МПа.

Характеристика арматуры:

стержни периодического профиля класса А-III диаметром 6 — 8 мм — Rs = 355 МПа; Rsn = Rs,ser = 390 МПа; Es = 20 × 104 МПа;

проволочная арматура периодического профиля класса Вр-1, диаметром 4 мм Rs = 370 МПа; Rsn = Rs,ser = 405 МПа; Еs = 17 ´ 104 M Па;

диаметром 5мм  — Rs = 360 МПа; Rsn = Rs,ser = 395 МПа; Es = 17 × 104 МПа.

Нагрузка образования трещин в опорных и пролетном сечениях плиты

По табл. 13 при l = 1: а0 1 = 3,3, а0 2 = 4,2, а0 3 = 4,8;

qcrc,1 = 3,3(1602 × 1,15)/58402 = 2,85 × 10-3 Н/мм2 < qn ;

qcrc 21 = 3,3(1602 × 1,15)/58402 = 3,62 × 10-3 Н/мм2 < qn ;

qcrc, 3 = 3,3(1602 × 1,15)/58402 = 4,14 × 10-3 Н/мм2 < qn .

В плите в опорных и пролетном сечении образуются трещины, тогда при назначении арматуры должны удовлетворяться условия: в опорных сечениях аsi ³ as,crc , в пролетном сечении 0,5(as1 + as2 ) ³ as,crc .

Момент, воспринимаемый сечением плиты при образовании трещин на длину b = 1 м,

mcrc = (bh2 Rbt,ser )/3,5 = (1000 × 1602 × 1, 15)/3,5 = 8,41 × 106 Н× мм.

Требуемое сечение арматуры для восприятия mcrc :

Ao = mcrc /(Rb bh2 0 ) = (8,41 × 106 )/(7,65 × 1000 × 1402 ) = 0,056 ; h = 0,97;

as,crc = mcrc /(Rs h ho ) = ( 8,41 × 106 )/(355 × 0,97 × 140) = 173 мм2 .

Расчет несущей способности плиты. При одностороннем сопряжении перекрытия с несущей стеной опорная сетка анкеруется поперечным стержнем, заведенным в толщу стены на глубину lan = 120 мм, тогда:

поверхность выкалывания на длине b = 1000 мм

s = 2lan b = 2 × 120 × 1000 = 2,4 × 105 мм2 ;

растягивающее усилие, воспринимаемое анкером,

nan = 0,5sRbt = 0,5 × 2,4 × 105 × 0,675 = 0,81 × 105 Н.

Максимальное усилие, воспринимаемое анкером,

man = 0,9nan ho = 0,9 × 0,81 × 105 × 140 = 10,2 × 106 Н× мм;

требуемое армирование для восприятия момента man

Ао = (10,2 × 106 )/(7,65 × 1000 × 1402 ) = 0,068; h = 0,965;

as,an = (10,2 × 106 )/(355 × 0,965 × 140) = 213 мм2 .

Плита работает с трещинами по опорному сечению. Площадь арматуры подбираем из условий

m¢ 1 £ man (a¢ s,1 £ as,an ) ;

m1 ³ mcrc (a¢ s,1 ³ as,crc ).

Принимаем проволоку диаметром 10 мм с шагом 100 мм из стали класса Вр-I (a¢ s,1 = 196 мм2 ).

Момент, воспринимаемый сечением плиты на данной опоре, m¢ 1 = rs a¢ s,1 (ho   0,5rs a¢ s,1 /Rb b ) = 360 × 196(140  — 0,5 × 360 × 196)/(7,65 ´ 1000) = 9,55 × 106 Н× мм.

Поперечный анкерующий стержень назначается в зависимости от усилия, приходящегося на один продольный стержень опорной сетки,

Анкерующий стержень принимаем диаметром 8 мм из стали класса А-III .

Несущую способность плиты определяем по формуле

По табл. 11 задаем коэффициенты распределения изгибающих моментов

y 1 = m2 /m1 = 0,15 ; y I = mI /m1 = 1,5 ; y II = mII /y 1 m1 = 2 ;

8,45 × 10- 3 = [24(2m 1 × 5,92 + 0,15m 1 × 5,84 + l,5m1 × 5,92 + 9,55 × 106 × 5,92 + 0,3m1 × 5,84]/58402 (6 × 5920 × 5840),

откуда

m 1 = 12,84 × 106 Н× мм, тогда требуемое армирование плиты

Ao = (12,84 × 106 )/(7,65 × 1000 × 140)2 = 0,086; h = 0,955;

as,1 = (12,84 × 106 )/(355 × 0,985 × 140) = 270 мм2 .

Принятым соотношениям y i , соответствующих коэффициентам распределения арматуры: as, 2 = 270 × 0,15 = 40,5 мм2 , as,1 = 270 × 1,5 = 405 мм2 ; as,1I = 270 × 0,15 × 2 = 81 мм2 .

Армирование плиты в пролете принимаем вдоль l1 из стали диаметром 6 мм, класса А-III с шагом 175 мм (as, 1 = 287 мм2 ); вдоль l 2 из стали диаметром 5,5 мм, класса Вр-1 с шагом 200 мм (as , 2 = 63 мм2 ). Условие 0,5(as,1 + as , 2 ) ³ as,crc выполняется;

на опорах as, 1 = 402 мм2 , a¢ s,I = 196 мм2 ,

условие as, i ³ as,crc выполняется.

Проверка несущей способности плиты при принятом армировании:

m2 = 13,56 × 0,15 = 2,03 × 106 Н× мм;

m¢ I = 9,55 × 106 Н× мм; mII = 2,03 × 2 = 4,06 × 106 Н× мм;

Прочность плиты обеспечена

Расчет по раскрытию трещин нормальных к продольной оси производим по формуле

  1. В опорном сечении

qcrc = 2,85 × 10-3 Н/мм2 < ql = 6,1 × 10-3 Н/мм2 ;

a¢ s,1 = 196 мм2 (Вр-I )

Относительная высота сжатой зоны при образовании трещин

Напряжения в арматуре при действии нагрузки, соответствующей моменту образования трещин,

s s,ser = mcrc /[(1   0,5x )ho a¢ s,1 ] = 8,41 × 106 /[(1   0,5 × 0,125)140 × 196] = 327 МПа.

Предельная несущая способность плиты

qser = qRs,ser /Rb,ser = 8,6 × 10-3 × 390/355 = 9,45 × 10-3 Н/мм2 .

Напряжение в стержнях арматуры

s s = s s,ser = (Rs,ser   s s,ser )(ql   qcrc )/(qser   qcrc ) = 327 + (395   327(6,1   2,85)10-3 /(9,45   2,85)10-3 = 360 МПа, тогда

где d = 1 — для изгибаемых элементов; j l = l,6 15m = 1,6 — 15 ´ 0,0014 = 1,58 — коэффициент, учитывающий продолжительное действие нагрузки.

h = l,2 — при проволочной арматуре периодического профиля. Корректируем величину раскрытия трещины с учетом работы растянутого бетона над трещинами.

Момент, при котором растянутый бетон над трещинами практически выключается из работы, mo = mcrc + y bh2 Rbt,ser = 8,41 × 106 + 0,13 × 1000 × 1602 × 1,15 = 12,24 × 106 Н× мм2 ; y = (15m а )/h = (15 × 0,0014 ´ 7,39)/ 1,2 = 0,13; а = Es /Eb = 17 × 104 /23 × 103 = 7,39.

Момент, действующий в сечении плиты от нагрузки ql ,

тl = mcrc + (mser   mcrc ) (ql   qcrc )/(qser   qcrc ) =

где mser = m¢ 1 Rs,ser /Rs = 9,55 × 106 × 395/3 60 = 10,48 × 106 Н× мм.

Коэффициент, учитывающий уровень нагружения плиты,

Коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки,

j l1 = 1,8mcrc /ml = 1,8 × 8,41 × 106 /9,43 × 106 = 1,6.

Коэффициент, учитывающий работу растянутого бетона над трещинами,

j b = j f1 j l1 = 0,388 × 1,6 = 0,62, тогда величина раскрытия трещины a сгс = 0,46 × 0,62 = 0,285 мм < a сгс,2 = 0,3 мм.

Определение ширины раскрытия трещины в остальных опорных сечениях производится аналогично приведенному расчету.

  1. В пролетном сечении:

qcrc = 4,14 × 10-3 Н/мм2 < ql = 6,1 × 10-3 Н/мм2 ;

арматура диаметром 8мм из стали класса А-III с шагом 175 мм as,1 = 287 мм2 , as,2 = 63 мм2 ;

Определяем величины:

ho = 0,5(h01 + h02 ) = 0,5(140 + 135) = 137,5 мм;

as = m bho = 0,00126 × 1000 × 137,5 = 173,3 мм2 ;

Определяем

x = 0, 1 + 0,5 × 0,00126 × 390/11 = 0,122;

j 1 = 1,6   15 × 0,00126 = 1,58; h = 1 ¾ при стержневой арматуре периодического профиля, тогда

Корректируем величину раскрытия трещины с учетом работы растянутого бетона над трещинами

mo = 8,41 × 106 + 0,16 × 1000 × 1602 × 1,15 = 13,12 × 106 Н× мм;

y = 15 × 0,00126 × 8,45/1 = 0,16; а = 19,44 × 104 /23 × 103 = 8,45;

тогда a сrc = 0,39 × 0,183 = 0,071 мм < 0,3 мм.

Прогиб плиты определяется в середине пролета свободной стороны. При ql = 6, 1 × 10-3 Н/мм2 > qcrc = 4,14 × 10-3 Н/мм2 ;

f = fcrc + (fser  — fcrc ) (ql  — qcrc )/ (qser  — qcrc ).

Прогиб плиты перед моментом образования трещин в пролете

где j b2 = 2 для учета влияния длительной ползучести бетона, b ° = 0,34 (см. табл. 13).

Прогибы плиты в предельном состоянии определяем как для плиты, защемленной по контуру с соотношением сторон l1 : 2l2 , = 2l2 /l1 = (2 × 5920)/5840 » 2,

где q — коэффициент, учитывающий степень защемления плиты в опорных сечениях, определяется при y II £ y I :

y 1 = mI /m1 = (18 ,65 × 106 )/(13,56 × 106 ) = 1,375 ;

I = m¢ I /mI = (9,55 × 106 )/(13,56 × 106 ) = 0,7.

Из условия y II + II £ y I + I принимаем

y II + II = y I + I = 1,37 + 0,7, тогда

q = 1/(1 + 0,25åy i ) = 1/[1 + 0,25(13,75 + 0,7 + 13,75 + 0,7)] = 0,49 ;

v = 0,15 — коэффициент, характеризующий упругопластическое состояние бетона сжатой зоны; h 1 = l + 0,2(2l 1) = 1 + 0,2(2 × 1 — 1) = 1,2 коэффициент, учитывающий увеличение предельного прогиба у середины свободного края плиты, защемленной по трем сторонам при l > 0,5; h 2 = h01 /(h01   0,7) = 14/(14  — 0,7) = 1,05  — коэффициент, учитывающий возможные отклонения в толщине защитного слоя арматуры;

Жесткость плиты обеспечена.

7. КРЫШИ

Конструкции крыш

7.1 . Крыши жилых зданий рекомендуется проектировать чердачными с применением сборных железобетонных элементов. Для зданий менее 5 этажей чердачные крыши допускается проектировать скатными с кровлей из штучных материалов.

Вход на чердак и выход на крышу рекомендуется устраивать из лестничной клетки через несгораемую дверь размером 1,5 ´ 0,8 м. Вход на чердак рекомендуется предусматривать в каждой секции здания, а выход на крышу — из расчета один выход на 1000 м2 , при этом в торцевых секциях во всех случаях рекомендуется предусматривать выходы на крышу.

  1. Чердачные железобетонные крыши подразделяются:

по тепловому режиму чердака — с холодным (в том числе открытым) и теплым чердаком;

по способу удаления воздуха из вытяжной вентиляции здания — на крыши с выбросом воздуха из вентиляции наружу (холодный чердак) и с выбросом воздуха из вентиляции в чердачное пространство (теплый и открытый чердак);

по конструкции покрытия — из железобетонных плит (без теплоизоляции или утепленных плит) покрытия;

по виду кровли — рулонные и безрулонные с защитной мастичной (окрасочной) гидроизоляцией или без нее (при атмосферостойком бетоне).

В крыше с холодным чердаком (рис. 56) внутреннее пространство вентилируется наружным воздухом через отверстия в стенах, площадь сечения которых при железобетонном покрытии должна быть не менее: в I и II климатических районах — 1/500, в III и IV — 1/50 площади перекрытия. В крыше с открытым чердаком площадь вентиляционных отверстий в стенах определяется теплотехническим расчетом по зимним и летним условиям эксплуатации.

Рис. 56. Схема крыши с холодным чердаком

а — покрытие с рулонной кровлей; б ¾ покрытие с безрулонной кровлей

1 — железобетонная кровельная панель под рулонную кровлю; 2 — железобетонная кровельная панель с безрулонной кровлей; 3 — железобетонный водосборный лоток; 4 опорная панель; 5 — панели перекрытия; 6 слой утеплителя с защитным слоем; 7 приточно-вытяжные отверстия в стенах; 8 — блок вентиляционных каналов; 9 утепленный патрубок внутреннего водостока

При скатной кровле из штучных материалов чердачное пространство вентилируется через зазоры между его листами, поэтому в I и II климатических районах вентиляционные отверстия допускается уменьшать до 0,01.

При крыше с холодным открытым чердаком (рис. 57) теплоизоляция укладывается по плитам чердачного перекрытия. Теплоизоляционный слой по периметру чердака на ширину не менее 1 м рекомендуется защищать от увлажнения. Вентиляционные шахты и вытяжки канализационных стояков при холодном чердаке должны быть утеплены выше чердачного перекрытия.

Рис. 57. Схема крыши с открытым чердаком

а — покрытие с рулонной кровлей; б — покрытие с безрулонной кровлей

1 — железобетонная кровельная панель под рулонную кровлю; 2 — железобетонная кровельная панель с безрулонной кровлей; 3 железобетонный водосборный лоток; 4 — панели перекрытия; 5 ¾ опорная панель; 6 — оголовок вентиляционного блока; 7 — вытяжная вентиляционная шахта; 8 — вентилирующее отверстие в наружной стене; 9 — слой утеплителя с защитным слоем; 10 — утепленный патрубок внутреннего водостока

В крыше с теплым чердаком (рис. 58) чердачное пространство, имеющее утепленные фризовые наружные стены и утепленное кровельное покрытие, обогревается теплым воздухом, который поступает из вытяжной вентиляции дома. Для удаления воздуха из чердачного пространства следует предусматривать вытяжные шахты по одной на каждую секцию. Чердачное пространство следует посекционно разделять стенами на изолированные отсеки. Дверные проемы в стенах, обеспечивающие сквозной проход по чердаку, должны иметь уплотненные притворы. Для защиты вытяжных вентиляционных шахт от атмосферных осадков при холодном чердаке рекомендуется устанавливать над ними защитные зонты.

Рис. 58. Схема крыши с теплым чердаком

а — покрытие с рулонной кровлей; б — покрытие с безрулонной кровлей

1 — легкобетонная панель покрытия под рулонную кровлю; 2 — то же, лотка; 3 — двухслойная панель покрытия с безрулонной кровлей; 4 — то же, лотка; 5 — опорная панель; 6 — панели перекрытия; 7 — сплошные наружные стены; 8 — оголовок вентиляционного блока; 9 — вытяжная вентиляционная шахта; 10 — защитный зонт; 11 ¾ водосборный поддон; 12 — внутренний водосток

Крыши с холодным чердаком разрешается применяй в жилых зданиях любой этажности. Крыши с теплым чердаком рекомендуется применять в зданиях высотой 9 и более этажей.

Допустимость применения крыш с теплым чердаком в зданиях высотой менее 9 этажей необходимо обосновать технико-экономическим расчетом. В зданиях высотой менее 5 этажей крыши с теплым чердаком применять не рекомендуется,

Вентиляционные блоки с каналами, проходящими через чердак с выпуском воздуха наружу, должны быть выше уровня покрытия не менее чем на 0,7 м (при уклоне кровли до 10 %).

В крышах с выбросом вентилируемого воздуха в чердачное пространство, выполняющее функции вентиляционной камеры статического давления, вытяжка осуществляется через вытяжные шахты, а при крышах с открытым чердаком — также вентилирующие отверстия в фризовых стенах.

Железобетонное покрытие чердачной крыши состоит из скатных плит, образующих наклонные поверхности для стока атмосферных вод, и лотковых плит, служащих для сбора и отвода атмосферных вод в систему внутреннего водостока.

Ширину открытой части лотковых плит рекомендуется принимать не менее 0,9 м, а расстояние между ее низом и чердачным перекрытием не менее 1,2 м.

При крышах с внутренним водостоком водосточные воронки рекомендуется устанавливать в лотковых плитах покрытия не менее одной на каждую секцию. Водосточные стояки и патрубки в пределах холодного чердака следует утеплять. В малоэтажных зданиях при наружном неорганизованном водостоке (в зданиях высотой 1 — 2 этажа) необходимо здание размещать с отступом от красной линии на 2 м, с установкой козырьков над входами и балконами.

7.3. Кровли из штучных материалов рекомендуется выполнять из асбестоцементных листов, черепицы или других аналогичных материалов.

Рулонная кровля выполняется из слоев рулонных кровельных материалов, которые наклеивают на элементы покрытия в построечных условиях.

Для рулонных кровель рекомендуется применять рубероиды по ГОСТ 10923—82 (рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой, рубероид подкладочный с пылевидной или мелкозернистой посыпкой), пергамин кровельный (ГОСТ 2 697 83), стеклорубероид (ГОСТ 15879—70), рубероид наплавляемый (ТУ 21-27-53—76), изол рулонный (ГОСТ 1029 6 79) и рулонные сетчатые стеклоткани из бесщелочного стекла.

Для наклейки кровельных материалов рекомендуется применять горячие битумные кровельные мастики (ГОСТ 2889—80).

Нижний слой рулонной кровли рекомендуется выполнять с частичной п риклейкой к основанию, в том числе из перфорированного рубероида («дышащая кровля»). В случае применения сплошных рулонных материалов рекомендуется их приклеивать к основанию полосами или пятнами на площади около 30 %. Во всех случаях кровельный ковер не следует приклеивать вдоль стыков плит на полосе шириной 25 см. При использовании в верхнем слое кровельного ковра рубероида с крупнозернистой посыпкой допускается не устраивать защитного слоя из гравия в I — III климатических районах.

Уклон рулонной кровли на скатах рекомендуется принимать не менее 2 %, в лотках — не менее 1 %.

Рулонную кровлю не рекомендуется применять в I и IV климатических районах.

В крыше с безрулонной кровлей защитные функции выполняет бетон кровельной панели, защищенный гидромастиками, наносимыми на верхнюю поверхность панели, как правило, в заводских условиях.

Гидроизоляционные защитные мастики для безрулонных кровель должны обладать адгезией к бетону, сохранять прочность и эластичность в диапазоне эксплуатационных температур в соответствии с ТУ на эти материалы. Мастичные и окрасочные составы должны удовлетворять следующим требованиям: прочность на сжатие не менее 0,5 МПа, сцепление с бетоном при сдвиге не ниже 1 МПа, морозостойкость не менее 100 циклов, водонепроницаемость при давлении не менее 0,8 МПа, теплоустойчивость не ниже 90 °С, относительное удлинение при 20 °С не менее 200 %.

Бетон, из которого выполняются панели для безрулонной кровли, должен удовлетворять требованиям, указанным в табл. 18 для панелей с защитной мастичной окраской и без поверхностной гидроизоляции.

Таблица 18


Характеристика бетона плит

Минимальное значение показателя бетона

покрытия

с защитной мастичной окраской

без гидроизоляции (атмосферостойкий бетон)

Класс бетона по прочности на сжатие

В25

В25

Класс бетона по прочности на растяжение

Bt 1,6

Bt 1,6

Марка бетона по водонепроницаемости

W6

W8

Марка бетона по морозостойкости при наружной температуре холодной пятидневки, °С:



выше минус 15

F200

F300

от минус 15 до минус 35

F300

F400

ниже минус 35

F300

F500

В крышах с безрулонной кровлей уклон скатов должен быть не менее 5 %, в водосборных лотках — не менее 2 %. Конструкция кровельной панели должна обеспечивать в эксплуатационных условиях отсутствие трещин на верхней поверхности с защитной окраской, а для панелей без гидроизоляции — и в момент распалубки изделия. Верхняя лицевая поверхность кровельных панелей должна соответствовать категории А2 по ГОСТ 13015.0—83 для панелей с защитной окраской и категории А1 — для панелей без гидроизоляции.

7.4. Железобетонные элементы чердачного покрытия (кровельные плиты и плиты лотков) рекомендуется проектировать с опиранием по двум сторонам. Применение неразрезных конструкций не рекомендуется.

Кровельные плиты рекомендуется опирать на наружные стены и лотковые плиты, располагаемые вдоль средней оси здания. При наружных не несущих стенах в плоскости наружных стен рекомендуется предусматривать установку железобетонных балок, опертых на несущие поперечные стены жилых этажей.

Принятая схема опирания сборных элементов покрытия должна обеспечивать свободу температурных деформаций покрытия или его частей. При этом следует обеспечивать устойчивость конструкций кровли.

7.5. При рулонной кровле кровельные плиты проектируют с гладкой верхней поверхностью. В стыках плит рекомендуется предусматривать устройство бетонных шпонок.

При рулонной кровле рекомендуется на карнизе укладывать профильные бетонные камни.

7.6. При безрулонной кровле стыки кровельных плит рекомендуется проектировать с бортовыми ребрами высотой не менее 10 см, перекрываемыми бетонными нащельниками. В местах опирания на водосборный лоток кровельных плит рекомендуется образовывать консольный свес длиной не менее 30 см со сливным ребром по краю. При безрулонном покрытии рекомендуется кровельные панели опирать на наружные стены с образованием свеса. При необходимости карнизный узел выполняется с бетонным парапетом.

Сборные элементы рекомендуется изготовлять в перевернутом положении («лицом» вниз) и переводить в рабочее положение с помощью кантователей. Для обеспечения требуемых показателей бетона по морозостойкости и водонепроницаемости рекомендуется применять виброударную технологию изготовления кровельных элементов и предусматривать тепловлажностную обработку по «мягкому режиму».

7.7. Плиты покрытия крыш с холодным чердаком рекомендуется проектировать в виде тонкостенных ребристых панелей из железобетона: ребрами вниз — при рулонной кровле и ребрами вверх — при безрулонной кровле. Толщину полки кровельных плит рекомендуется принимать не менее 40 мм, а толщину безрулонного лотка — не менее 60 мм.

Плиты покрытия теплого чердака при безрулонной кровле должны иметь верхний кровельный слой не менее 40 мм из плотного бетона и бортовые ребра высотой 100 мм. Плиты рекомендуется проектировать двухслойными, в том числе с теплоизоляционными вкладышами.

Плиты покрытия теплого чердака под рулонную кровлю рекомендуется проектировать однослойными из легкого бетона, в том числе с термовкладышами или трехслойными.

7.8. Плиты чердачного перекрытия рекомендуется проектировать аналогичными по конструкции междуэтажным перекрытиям.

Теплотехнический расчет

7.9. Теплотехнический расчет теплого чердака выполняют из условия ограничения теплопотерь чердачного перекрытия и невыпадения конденсата на внутренней поверхности наружных ограждений при соблюдении теплового баланса неотапливаемого помещения.

Расчет рекомендуется начинать с определения температуры воздуха в чердаке по санитарно-гигиеническим условиям

tI чер = t в ¾ D t н ав R пер о , (258)

где t в температура внутреннего воздуха, °С; D t н  — нормируемый перепад температуры у поверхности потолка, принимаемый равным 4 °С; R пер о сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия, м2 × °С/Вт; ав  — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/м2 × °С.

Определяют сопротивление теплопередачи покрытия по условию теплового баланса

(259)

где t чер температура воздуха в чердаке, °С; t н  — температура наружного воздуха, ° С; t вен  — температура воздуха в вентиляционных каналах, ° С; q вен удельные теплопоступления с воздухом вентиляции, Вт/м2 × ° С; Аст  — приведенная площадь наружных стен.

За температуру наружного воздуха принимают температуру холодной пятидневки. Температура воздуха в вентиляционных каналах считается на 1 °С выше температуры внутреннего воздуха. Удельные теплопоступления с воздухом вентиляции определяют как отношение произведения нормативного расхода воздуха на его плотность и теплоемкость к площади покрытия.

Температура внутренней поверхности покрытия

(260)

должна быть не ниже показанной на графике рис. 59.

Расчетная температура наружного воздуха, °0

P ис. 59. Расчетные температуры внутренней поверхности покрытия

t пок  — основного покрытия; t хол  — холодного участка

При соблюдении указанного условия в формулу (259) вводится температура чердака по условию невыпадения конденсата

(261)

Действительную температуру воздуха в чердаке определяют по формуле

(262)

7.10. Теплотехнический расчет открытого чердака выполняется из условия предотвращения выпадения конденсата на поверхность покрытия и соблюдения теплового, влажностного и воздушного, балансов. Воздухообмен чердака определяется притоком наружного воздуха по условию баланса влаги

Gn = G в [(d в   d р )/(dp   d н )], (263)

где Gn , G в  — приведенный расход наружного и вентиляционного воздуха, кг/ч× м2 покрытия; d н , d в  — влагосодержание наружного и вентиляционного воздуха, г/кг.

Действительную температуру воздуха в чердаке определяют из условия теплового баланса

(264)

где с = 1,01 кДж/кг×° С — теплоемкость воздуха.

Температуру внутренней поверхности покрытия определяют по формуле

t пок = t гер   (t гер   t н )/(апок в R пок о ). (265)

Принимая температуры t пок за точку росы, находят расчетное (насыщающее) влагосодержание воздуха dp . С учетом воздушного баланса рассчитывают действительное влагосодержание воздуха в чердаке

d гер = (G в d в + G н d н )/(G в + G н ), (266)

которое не может быть больше расчетного. В противном случае расчет продолжают до совпадения значений.

Площадь отверстии на 1 м наружных стен для вентиляции чердака рассчитывают по формуле

Ао = BG н /(3600y н v о ) , (267)

для которой скорость движения воздуха в отверстии находится из выражения

(268)

где ун  — плотность наружного воздуха, кг/м3 ; V н скорость ветра, м/с; k н , k п  — аэродинамические коэффициенты для наветренной и подветренной стороны; åx ¾ сумма коэффициентов местных сопротивлений воздушного потока; В — ширина здания, м.

Температура и влагосодержание наружного воздуха и скорость ветра принимают по средним многолетним значениям за январь. Влагосодержание вентиляционного воздуха определяют как сумму влагосодержания наружного воздуха и приращения влагосодержания в жилых помещениях, которое принимают при газификации домов 3,3 г/кг, для домов с электроплитами — 3 г/кг.

8. ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ

8.1. Несущие объемные блоки рекомендуется проектировать двух типов (рис. 60):

первый ¾ из открытого со стороны наружной стены цельноформованного коробчатого элемента и приставной панели наружной стены (типа «лежачий стакан»);

второй — из открытого со стороны пола цельноформованного коробчатого элемента, приставной плиты пола и, в ряде случаев, утепляющей панели наружной стены (типа «колпак»). Применение других типов объемных блоков следует специально обосновать.

Рис. 60. Схема объемного блока типа «лежащий стакан» (а ), «колпак» (б )

8.2. Коробчатые элементы несущих объемных блоков рекомендуется выполнять в виде пятиплоскостной конструкции из бетона класса не ниже В10 с плоскими или ребристыми стенками и ненарушенной потолочной плитой переменной толщины.

Внутренние поверхности стен коробчатого элемента рекомендуется проектировать с технологическими уклонами по высоте или по длине не более 15 мм.

  1. В объемном блоке первого типа стенки и плиту пола рекомендуется выполнять ребристыми; с ребрами наружу; ребра продольных стенок и плиты пола располагают в одной плоскости с шагом 1000 — 1100 мм. Плиту пола допускается выполнять плоской с ребрами по контуру. Для зданий ниже 10 этажей при необходимости стенки можно выполнять плоскими, увеличенной толщины. Высоту ребер рекомендуется принимать 100 — 120 мм, толщину стенок между ребрами — не менее 60 мм. Торцевые стенки объемного блока рекомендуется выполнять плоскими, толщиной 60 100 мм.

Закрыть

Строительный каталог