Каменные конструкции, возводимые в зимнее время



В известковом растворе при замораживании процесс твердения также прекращается, но в отличие от цементного раствора после оттаивания процесс гидратации не возобновляется для выполнения каменной кладки в зимних условиях используют способ замораживания. Его отличительные особенности заключаются в следующем:

- при положительной температуре после оттаивания кладка будет дальше набирать свою прочность, если раствор к моменту замерзания набрал критическую прочность, которая составляет обычно более 20% марочной прочности;

- способ замораживания не применим для внецентренно сжатых конструкций со значительным эксцентриситетом и конструкций, подвергаемых вибрации, а также в бутовой кладке, в стенах из бутобетона, в сводах;

- используют только цементные и сложные растворы, так как известковые и известково-глиняные не сохраняют способности к твердению после оттаивания;

- транспортные средства, в которых доставляют раствор на строительную площадку, обязательно утепляют, к месту работ подают порцию раствора только на 20...30 мин работы и при температуре раствора не ниже +20°С;

- обязателен журнал контроля за выполнением кирпичной кладки и за ее размораживанием, так как из-за неодинаковой плотности раствора при оттаивании возможны неравномерные осадки.

На практике применяют следующие способы кладки в зимних условиях.

Чистый способ замораживания, при котором кладку осуществляют на подогретых составляющих раствора. Воду нагревают в бойлерах или регистрами до 80...90°С, песок отогревают до положительной температуры, или разогревают до 60°С. Применяют цементные или цементно-известковые растворы с минимальной температурой в момент укладки не ниже +20°С при температуре окружающего воздуха 0°С. При понижении температуры окружающей среды на несколько градусов, на столько же градусов необходимо повысить температуру применяемого строительного раствора. Кладку ведут на кирпиче, очищенном от снега и наледи. Раствор замерзает, не набрав марочной прочности, но, приобретя уже критическую прочность, поэтому при положительной температуре набор прочности будет продолжаться, но марочной прочности кладка обычно не набирает. Для получения марочной прочности используют марку раствора, превышающую на 1 или 2 класса проектную.

Кладку ведут на всю ширину стены одновременно. Желательно добиться, чтобы раствор замерз после укладки 5...6 последующих рядов Кладки, что обеспечит лучшее его уплотнение и уменьшит осадку весной. Для повышения прочности кладки устраивают металлические связи в местах примыканий и пересечений, обычно на уровне перекрытия каждого этажа (рис. 7.14). Сборные элементы монтируют непосредственно после завершения кладки этажа, а плиты перекрытий - с обязательной анкеровкой в швах кладки наружной версты.

Усиление кладки стальными связями в процессе работ:

а-в углах; б - в пересечении стен; в -в местах примыкания колонн к стенам;

1 - вертикальные анкеры диаметром 10... 12 мм; 2 -горизонтальные связи диаметром 8... 10 мм; 3– горизонтальный анкер диаметром 8... 10 мм

Замораживание с применением противоморозных добавок. Цементные и смешанные растворы с противоморозными химическими добавками обеспечивают набор прочности при отрицательной температуре не менее 20% проектной, а при благоприятных погодных условиях за зимние месяцы раствор может приобрести до 70...80% марочной прочности. В результате применения растворов с противоморозными добавками прочность каменной кладки в зимних условиях оказывается не меньше, чем прочность аналогичной кладки, выполненной летом.

Растворы с добавками З...6% хлористого натрия, кальция, аммония позволяют отодвинуть температуру замерзания раствора до -10°С. Для зданий с постоянным пребыванием людей эти растворы применять не разрешается, используют только поташ и 3...6% раствор нитрита натрия.

Кирпич и камень при кладке на растворах с противоморозными добавками очищают от снега и наледи. При морозах до - 15°С кладку ведут на растворах с добавкой нитрита натрия (5... 10% от массы цемента). Удобоукладываемость таких растворов сохраняется на морозе в течение 1.5...3 ч. Растворы с нитритом натрия при температуре ниже - 15°С почти не набирают прочности, но при более высоких температурах растворы вновь «оживают» и их твердение продолжается.

При морозах до - 30°С в кладочные растворы вводят поташ (5... 10% от массы цемента) и замедлитель схватывания раствора сульфитно-дрожжевую бражку. Процесс схватывания раствора замедляется, но остается достаточно интенсивным и поэтому выработать раствор необходимо в течение 1 ч. Добавки поташа способны вызвать коррозию и разрушение силикатов. Растворы с такими добавками не рекомендуется применять при возведении конструкций из силикатного кирпича

Применение быстротвердеющих растворов состава 1: 3 на смеси глиноземистого цемента (30%) и портландцемента (70%). С учетом подогрева воды затворения раствор быстро набирает критическую прочность.

Билет 4 1)Основные положения расчёта строительных конструкций

Задачей расчета строительных конструкций является "определение усилий, возникающих в элементах конструкций при их работе под нагрузкой, и подбор сечений, т.е. установление требуемых размеров поперечного сечения элемента, необходимого количества арматуры, (для железобетонного элемента) и других величин, которые нужны для составления рабочего чертежа конструкции. Расчету подлежат и элементы вспомогательных конструкций, используемых при производстве строительных работ (подмости, площадки). Если по производственным соображениям нужно внести изменение в проект, то это проверяют расчетом.

Строительные конструкции рассчитывают по методу предельных состояний, который гарантирует сохранение эксплуатационных качеств конструкций в течение всего установленного срока их службы, а также при монтаже.

Конструкция может потерять свои эксплуатационные качества по одной из двух причин:

1) вследствие разрушения или потери устойчивости (конструкция теряет несущую способность);

2) вследствие чрезмерных' деформаций (прогибов, осадок, образования трещин).

В соответствии с этим установлены две группы пре^ дельных состояний: первая группа — по потере несущей сйособности; вторая — по непригодности к нормальной эксплуатации.

Расчет по первой группе предельных состояний должен быть выполнен для всех видов конструкций, расчет по второй группе — только для тех конструкций, в которых чрезмерные деформации могут привести к потере, эксплуатационных качеств, в то время как проч-. ность еще не исчерпана. Примером такой конструкции могут служить балки большого пролета при относительно малой нагрузке. По условию прочности такие балки могут иметь небольшую высоту, но тогда под нагрузкой они будут иметь очень большой прогиб. Сечение балок в этом случае определяют из условия ограничения прогибов. Расчет железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы должен не только обеспечить ограничение прогибов, но в необходимых случаях исключить возможность образования трещин в бетоне или ограничить ширину их раскрытия.

Нагрузки, которые действуют на конструкцию в процессе ее эксплуатации, а также характеристики прочности материалов, из которых конструкция изготовлена, обладают определенной изменчивостью и могут отличаться от установленных нормами значений. Некоторые факторы, влияющие на прочность и деформативность конструкции (длительность дейст'вия или многократная повторяемость нагрузки, влияние окружающей ср-еды и др.), непосредственно отразить в расчетной схеме конструкции не представляется возможным. Все это при расчете учитывают следующими коэффициентами:

1) коэффициентами- перегрузки пу вводимыми на значения действующих нагрузок;

2) коэффициентами безопасности по материалу &г„ вводимыми на характеристики прочности материалов;

3) коэффициентами условий работы т, позволяющими оценить некоторые особенности работы материалов и конструкций в целом, которые не могут быть отражены в расчетах прямым путем.

Коэффициент перегрузки установлен для каждого вида нагрузки в зависимости от ее изменчивости, а коэффициент безопасности —для каждого материала в зависимости qt. изменчивости его характеристик прочности. Чем больше изменчивость нагрузки, тем больше п\ чем больше изменчивость прочности, материала, тем больше kб, и наоборот. Степень изменчивости нагрузки, и прочности материалов устанавливают на основании статистических данных многолетних наблюдений за интенсивностью нагрузки и результатов испытаний прочности образцов материала, по которым • затем строят «кривые распределения».

На рисунке по оси ординат откладывают число случаев, в которых наблюдалась данная нагрузка (прочность), отложенная на оси абсцисс. В "наибольшем числе случаев рассматриваемая величина имеет некоторое среднее значение. От этого среднего значения имеются отклонения как в большую, так и в меньшую сторону, причем чем больше отклонение от среднего значения, тем в меньшем числе случаев оно бывает. По характеру кривой можно оценить степень изменчивости рассматриваемых величин: если кривая вытянута вдоль, оси ординат (кривая 1), то величина обладает малой изменчивостью, если же кривая имеет пологий характер (кривая 2), то рассматриваемая величина имеет большую изменчивость.

Временные нагрузки по длительности их воздействия разделяют на длительные (вес стационарного оборудования, давление жидкости и сыпучих в емкостях, нагрузка на перекрытиях складов, библиотек, 50% нагрузки на перекрытиях — по п. 7 «б, в, г» табл, В.1, 50 кгс/м2 из 150 кгс/м2 — по п. 7 «а» табл. В.1, вес снегового покрова, уменьшенный на 70 кгс/м2, часть крановой нагрузки и др.) и кратковременные (часть нагрузки на перекрытиях промышленных зданий — от веса людей, ремонтных материалов в зоне обслуживания и ремонта оборудования, часть нагрузки на перекрытиях и снеговой нагрузки, не отнесенная к длительным нагрузкам, ветер и т.п.).

В отдельных случаях конструкции могут испытывать особые нагрузки: сейсмические и взрывные воздействия, неравномерные осадки основания, нагрузки, вызванные неисправностью или поломкой оборудования, и т.д.

Конструкции должны быть проверены на различные сочетания нагрузок. Одновременное действие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок называют основным сочетанием нагрузок. Особые сочетания нагрузок состоят из постоянных, длительных, возможных кратковременных и одной из особых нагрузок.

, При расчете конструкций на основные сочетания, включающие только одну (наиболее существенную для данного случая) кратковременную нагрузку, последнюю принимают в расчёте полностью (без снижений). Если включаются две или более кратковременные нагрузки, то их значения (или вызванные этими нагрузками усилия) умножают на коэффициент сочетаний Пс=0,9.

При расчете конструкции на особые сочетания расчетные кратковременные нагрузки (или соответствующие им усилия) умножают на /гс=0,8; особая нагрузка принимается без снижения.


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 175; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!