• Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно


    Нагрузки и воздействия на многоэтажные здания определяются на основании задания на проектирование, глав СНиП, руководств и справочников.

    Постоянные нагрузки


    Постоянные нагрузки практически не изменяются во времени и поэтому учитываются во всех вариантах загружения для рассматриваемой в расчете стадии работы конструкции.
    К постоянным нагрузкам относятся: вес несущих и ограждающих конструкций, вес и давление грунтов, воздействия предварительного напряжения конструкций. Постоянными можно считать условно и нагрузки от веса стационарного оборудования и инженерных коммуникаций, имея, однако, в виду, что в некоторых условиях (ремонт, перепланировка) они могут изменяться.

    Нормативные значения постоянных нагрузок определяются по данным о весе готовых элементов и изделий или вычисляются по проектным размерам конструкций и плотности материалов (табл. 19.2) (плотности, равной 1 кг/м3, соответствует удельный вес, равный 9,81 Н/м3=0,01 кН/м3).
    Нагрузка от веса несущих стальных конструкций. Эта нагрузка зависит от вида и размеров конструктивной системы, прочности используемой стали, приложенных внешних нагрузок и других факторов.
    Нормативная нагрузка (кН/м2 площади перекрытий) от веса несущих конструкций из стали класса С38/23 приближенно равна

    При расчете ригелей и балок перекрытий учитывается часть нагрузки g, равная (0,3+6/mэт)g - для рамных систем, (0,2+4/mэт)g - для связевых систем, где mєт - число этажей здания, mэт>20.
    Для несущих конструкций из сталей класса С38/23 с расчетным сопротивлением R и более высокого класса с расчетным сопротивлением R" нагрузка от их веса определяется соотношением Нормативное значение веса 1 м2 стены, перекрытия составляет приближенно: а) для наружных стен из облегченной кладки или бетонных панелей 2,5-5 кН/м2, из эффективных панелей 0,6-1,2 кН/м2; б) для внутренних стен и перегородок на 30-50% меньше, чем для наружных; в) для несущей плиты перекрытия вместе с полом при железобетонных панелях и настилах 3-5 кН/м2, при монолитных плитах из легкого бетона по стальному профилированному настилу 1,5-2 кН/м2; с добавлением при необходимости нагрузки от подвесного потолка 0,3-0,8 кН/м2,
    При вычислении расчетных нагрузок от веса многослойных конструкций принимают, если необходимо, свои коэффициенты перегрузки для разных слоев.
    Нагрузку от веса стен и постоянных перегородок учитывают по фактическому ее положению. Если сборные элементы стен прикрепляются непосредственно к колоннам каркаса, при расчете перекрытий вес стен не учитывается.
    Нагрузку от веса переставляемых перегородок прикладывают к элементам перекрытия в наиболее неблагоприятном для них положении. При расчете колонн эта нагрузка обычно осредняется по площади перекрытий.
    Нагрузки от веса перекрытия распределены практически равномерно и при расчете элементов перекрытия и колонн собираются с соответствующих грузовых площадей.
    В современных многоэтажных зданиях со стальным каркасом интенсивность суммы нормативных нагрузок от веса стен и перекрытий, отнесенная к 1 м2 перекрытий, ориентировочно равна 4-7 кН/м2. Отношение всех постоянных нагрузок здания (включая собственный вес стальных конструкций, плоских и пространственных ферм жесткости) к его объему изменяется в пределах от 1,5 до 3 кН/м3.

    Временные нагрузки


    Временные нагрузки на перекрытия. Нагрузки на перекрытия, обусловленные весом людей, мебели и подобного легкого оборудования, устанавливаются в СНиП в виде эквивалентных нагрузок, равномерно распределенных по площади помещений. Их нормативные значения для жилых и общественных зданий составляют: в основных помещениях 1,5-2 кН/м2; в залах 2-4 кН/м2; в вестибюлях, коридорах, лестницах 3-4 кН/м2, а коэффициенты перегрузки - 1,3-1,4.
    Согласно пп. 3.8, 3.9 СНиП временные нагрузки принимаются с учетом понижающих коэффициентов α1, α2 (при расчете балок и ригелей) и η1, η2 (При расчете колони и фундаментов). Коэффициенты η1, η2 относятся к сумме временных нагрузок на нескольких перекрытиях и учитываются при определении продольных сил. Узловые изгибающие моменты в колоннах следует принимать без учета коэффициентов η1, η2 так как основное влияние на изгибающий момент оказывает временная нагрузка на ригелях одного, примыкающего к узлу перекрытия.
    Рассматривая возможные схемы расположения временных нагрузок на перекрытиях здания, в проектной практике обычно исходят из принципа наиболее неблагоприятного загружения. Например, для оценки наибольших пролетных моментов в ригеле рамной системы учитывают схемы шахматного расположения временных нагрузок, в расчете рам, стволов жесткости и фундаментов принимают во внимание не только сплошное загружение всех перекрытий, но и возможные варианты частичного, в том числе одностороннего, загружения. Некоторые из таких схем очень условны и приводят к неоправданным запасам в конструкциях и основаниях. определяемая по указаниям СНиП, имеет в основном значение для конструкций покрытия многоэтажного здания и мало влияет на суммарные усилия в ниже расположенных конструкциях. Работа конструкций многоэтажного здания, их жесткость, прочность и устойчивость существенно зависят от правильности учета ветровой нагрузки.
    Согласно расчетное значение статической составляющей ветровой нагрузки, кН/м2, определяется по формуле

    В практических расчетах нормативную эпюру коэффициента kz заменяют трапециевидной с нижней и верхней ординатами kн≥kв, определяемыми из условий эквивалентности эпюр по моменту и поперечной силе в нижнем сечении здания. С погрешностью не более 2% ординату kн можно считать фиксированной и равной нормативной (1 - для местности типа А; 0,65 - для местности типа Б), а для kв принимать в зависимости от высоты здания и типа местности следующие значения:

    Ордината на уровне z:kzэ = kн+(kв-kн) z/H. В здании ступенчатой формы (рис. 19.1) нормативная эпюра приводится к трапециевидной по отдельным зонам разной высоты, отсчитываемой от низа здания. Возможны способы приведения и с иным членением здания на зоны.

    При расчете здания в целом статическая составляющая ветровой нагрузки, кН, в направлении осей х и у (рис, 19.2) на 1 м высоты определяется как результирующая аэродинамических сил, действующих в этих направлениях, и выражается через коэффициенты общего сопротивления сх, сy и горизонтальные размеры В, L проекций здания на плоскости, перпендикулярные соответствующим осям:

    Для зданий призматической формы с прямоугольным планом при угле скольжения β=0 коэффициент су=0, а сx определяется по табл. 19.1, составленной с учетом данных зарубежных и отечественных исследований и норм.
    Если β=90°, то cx=0, а значение сy находят по той же таблице, поменяв местами обозначения В, L на плане здания.
    При ветре под углом β=45° значения сx, сy приведены в виде дроби в табл. 19.2, при этом более длинной считается сторона плана В, перпендикулярная оси х. Вследствие неравномерного распределения давления ветра на стены при β=45° и B/L≥2 следует учитывать возможный аэродинамический эксцентриситет в приложении нагрузки qxc, перпендикулярной более длинной стороне, равный 0,15 В, и сответствующий крутящий момент с интенсивностью, кН*м на 1 м высоты

    Если на здании есть лоджии, балконы, выступающие вертикальные ребра, к нагрузкам qxc, qyc следует добавить силы трения на обеих стенах, параллельных оси х, у, равные:

    При угле β=45° эти силы действуют только в плоскости наветренных стен, и вызываемые ими крутящие моменты с интенсивностью mкр"" = 0,05q(z)LB уравновешиваются. Ho если одна из наветренных стен гладкая, момент mкр"" от сил трения на другой стене нужно учесть. Аналогичные условия возникают при

    Если геометрический центр плана здания не совпадает с центром жесткости (или центром кручения) несущей системы, в расчете необходимо учесть дополнительные эксцентриситеты приложения ветровых нагрузок.
    Ветровую нагрузку на элементы наружной стены, ригели связевых и рамно-связевых систем, передающие давление ветра от наружной стены на диафрагмы и стволы жесткости, определяют по формуле (19.2), пользуясь коэффициентами давления с+, с- (положительное давление направлено внутрь здания) и нормативными значениями kz. Коэффициенты давления для зданий с прямоугольным планом (с некоторым уточнением данных СНиП):

    В случае β=0 для обеих стен, параллельных потоку маются значения су, равные:

    Эти же данные используют при 0=90° для сх, поменяв местами обозначения В, L на плане здания.
    Для расчета того или иного элемента следует выбрать наиболее неблагоприятные из приведенных значений с+ и с- и увеличить их по абсолютной величине на 0,2 для учета возможного внутреннего давления в здании. Необходимо считаться с резким возрастанием отрицательных давлений в угловых зонах зданий, где с-=-2, особенно при расчете облегченных стен, стекла, их креплений; при этом ширину зоны по имеющимся данным следует увеличить до 4-5 м, но не более 1/10 длины стены.

    Влияние окружающей застройки, усложнения формы зданий на аэродинамические коэффициенты устанавливается экспериментально.
    При действии ветрового потока возможны: 1) боковое раскачивание аэродинамически неустойчивых гибких зданий (вихревое возбуждение ветрового резонанса зданий цилиндрической, призматической и слабо пирамидальной формы; галопирование зданий плохо обтекаемой формы, связанное с резким изменением боковой возмущающей силы при малых изменениях направления ветра и с неблагоприятным соотношением жесткостей здания при изгибе и кручении), и руководство; 2) колебания здания в плоскости потока при пульсациониом воздействии порывистого ветра. Колебания первого типа могут быть более опасными, особенно при наличии соседних высоких зданий, но методы их учета разработаны недостаточно и для оценки условий их возникновения необходимы испытания крупных аэроупругих моделей.
    Динамическая составляющая ветровой нагрузки при колебаниях здания в плоскости потока зависит от изменчивости пульсаций скорости vп, характеризуемой стандартом σv (рис.19.3). Скоростной напор ветра в момент времени t при плотности воздуха р

    Для учета крайних значений пульсаций принято vп=2,5σv, что соответствует (при нормальной функции распределения) вероятности превышения принятой пульсации в произвольный момент времени около 0,006.
    Наибольший вклад в динамические усилия и перемещения вносят пульсации, частота которых близка или равна частоте собственных колебаний системы. Возникающие инерционные силы и определяют динамическую составляющую ветровой нагрузки, учитываемую согласно СНиП для зданий высотой более 40 м в предположении, что форма собственных колебаний здания описывается прямой линией,

    Поскольку погрешность в оценке Т1 незначительно влияет на ξ1 можно рекомендовать для стальных рамных каркасов T1=0,1mэт, для связевых и рамно-связевых каркасов с железобетонными диафрагмами и стволами жесткости T1=0,06 mэт, где mэт - число этажей здания.
    Пренебрегая небольшими отклонениями коэффициента формы ϗ от прямой линии, для суммарной ветровой нагрузки (статической и динамической) в зданиях постоянной ширины принимают трапециевидную эпюру, ординаты которой:

    В зависимости от рассматриваемого направления ветра, принятых для qс значений (расчетные, нормативные) и размерностей (кН/м2, кН/м) получают соответствующие суммарные нагрузки.
    Ускорение горизонтальных колебаний верха здания, необходимое для расчета по второй группе предельных состояний, определяется делением нормативного значения динамической составляющей (без учета коэффициента перегрузки) на соответствующую массу. Если расчет ведется на нагрузку qх, кН/м (рис. 19.2), то

    Значение m оценивается делением постоянных нагрузок и 50% временных вертикальных нагрузок, отнесенных к 1 м2 перекрытия, на ускорение свободного падения.
    Ускорения от нормативных значений ветровой нагрузки превышаются в среднем раз в пять лет. Если признается возможным снизить период повторяемости до года (или месяца), то к значению нормативного скоростного напора q0 вводится коэффициент 0,8 (или 0,5).
    Сейсмические воздействия. При строительстве многоэтажных зданий в сейсмических районах несущие конструкции необходимо рассчитать как на основные сочетания, состоящие из обычно действующих нагрузок (включая ветровую), так и на особые сочетания с учетом сейсмических воздействий (но исключая ветровую нагрузку). При расчетной сейсмичности более 7 баллов расчет на особые сочетания нагрузок является, как правило, определяющим.
    Расчетные сейсмические силы и правила их совместного учета с другими нагрузками принимаются по СНиП. С увеличением периода собственных колебаний здания сейсмические силы, в отличие от динамической составляющей ветровой, нагрузки, снижаются или не изменяются. Для более точной оценки периодов собственных колебаний при учете сейсмических воздействий можно использовать способы.
    Температурные воздействия. Изменение температуры окружающего воздуха и солнечная радиация вызывают температурные деформации элементов конструкции: удлинение, укорочение, искривление.
    На стадии эксплуатации многоэтажного здания температура внутренних конструкций практически не изменяется. Сезонные и суточные изменения температуры наружного воздуха и солнечной радиации влияют прежде всего на наружные стены. Если их прикрепление к каркасу не препятствует температурным деформациям стены, каркас не будет испытывать дополнительных усилий. В случаях, когда основные несущие элементы (например, колонны) частично или полностью вынесены за грань наружной стены, они непосредственно подвергаются температурным климатическим воздействиям, которые необходимо учесть при проектировании каркаса.
    Температурные воздействия на стадии возведения или принимают с грубыми допущениями из-за неопределенности температуры замыкания конструкций, или пренебрегают ими, учитывая снижение во времени вызванных ими усилий вследствие неупругих деформаций в узлах и элементах несущей системы.
    Влияние температурных климатических воздействий на работу несущей системы в многоэтажных зданиях с металлическим каркасом изучено недостаточно.

    В процессе строительства и эксплуатации здание испытывает на себе действие различных нагрузок. Внешние воздействия можно разделить на два вида: силовые и несиловые или воздействия среды.

    К силовым воздействиям относятся различные виды нагрузок:

    постоянные – от собственного веса (массы) элементов здания, давления грунта на его подземные элементы;

    временные (длительные) – от веса стационарного оборудования, длительно хранящихся грузов, собственного веса постоянных элементов здания (например, перегородок);

    кратковременные – от веса (массы) подвижного оборудования (например, кранов в промышленных зданиях), людей, мебели, снега, от действия ветра;

    особые – от сейсмических воздействий, воздействий в результате аварий оборудования и т.п.

    К несиловым относятся:

    температурные воздействия , вызывающие изменения линейных размеров материалов и конструкций, которое приводит в свою очередь к возникновению силовых воздействий, а также влияющие на тепловой режим помещения;

    воздействия атмосферной и грунтовой влаги , а такжепарообразной влаги, содержащейся в атмосфере и в воздухе помещений, вызывающие изменение свойств материалов из которых выполнены конструкции здания;

    движения воздуха вызывающее не только нагрузки (при ветре), но и его проникновение внутрь конструкции и помещений, изменение их влажностного и теплового режима;

    воздействие лучистой энергии солнца (солнечная радиация) вызывающие в результате местного нагрева изменение физико-технических свойств поверхностных слоев материала, конструкций, изменение светового и теплового режима помещений;

    воздействие агрессивных химических примесей , содержащихся в воздухе, которые в присутствии влаги могут привести к разрушению материала конструкций здания (явлении коррозии);

    биологические воздействия , вызываемые микроорганизмами или насекомыми, приводящие к разрушению конструкций из органических строительных материалов;

    воздействие звуковой энергии (шума) и вибрации от источников внутри или вне здания.

    По месту приложения усилий нагрузки разделяются на сосредоточенные (например, вес оборудования) и равномернораспределенные (собственный вес, снег).

    По характеру действия нагрузки могут быть статическими , т.е. постоянными по величине во времени и динамическими (ударными).

    По направлению – горизонтальные (ветровой напор) и вертикальные (собственный вес).

    Т.о. на здание действует самые различные нагрузки по величине, направлению, характеру действия и месту приложения.

    Рис. 2.3. Нагрузки и воздействия на здание.

    Может получится такое сочетание нагрузок, при котором все они будут действовать в одном направлении, усиливая друг друга. Именно на такие неблагоприятные сочетания нагрузок рассчитывают конструкции здания. Нормативные значения всех усилий, действующих на здание, приведены в ДБН или СНиПе.


    Следует помнить, что воздействия на конструкции начинаются с момента их изготовления, продолжаются при транспортировке, в процессе возведения здания и его эксплуатации.

    4. Основные требования предъявляемые к зданиям и их элементам.

    Здания образуют материально-пространственную среду для осуществления людьми различных социальных процессов быта, труда и отдыха. Поэтому они должны отвечать ряду требований, основные из них:

    функциональная (или технологичная ) целесообразность, т.е. здание должно быть удобно для труда, отдыха или другого процесса, для которого оно предназначено;

    техническая целесообразность, т.е. здания должны быть прочными, устойчивыми, долговечными, надежно защищать людей и оборудование от вредных атмосферных воздействий, удовлетворять противопожарным требованиям;

    архитектурно-художественной выразительности, т.е. оно должно быть привлекательным по своему внешнему виду, благоприятно воздействовать на психологическое состояние и сознание людей;

    экономическая целесообразность, предусматривающая при минимальных затратах на постройку и эксплуатацию здания получения максимума полезной площади.

    природоохранные .

    Основным в здании или помещении является его функциональное назначение.

    Осуществление той или иной функции всегда сопровождается осуществлением какой-либо другой функции, имеющей подсобный характер. Например, учебные занятия в аудитории представляют главную функцию этого помещения, движение же людей при заполнении аудитории и после окончания занятий – подсобную. Следовательно, можно различить главные и подсобные функции. Главная функция для конкретного помещения в другом помещении может быть подсобной, и наоборот.

    Помещение – основной структурный элемент или часть здания. Соответствие помещения той или другой функции достигается только тогда, когда в нем создаются оптимальные условия для человека, т.е. среда, отвечающая выполняемой им в помещении функции.

    Качество среды зависит от ряда факторов. К ним можно отнести:

    пространство , необходимое для деятельности человека, размещения оборудования и перемещения людей;

    состояние воздушной среды (микроклимат) – запас воздуха для дыхания с оптимальными параметрами температуры, влажности и скорости его движения. Состояние воздушной среды характеризуется также степенью чистоты воздуха, т.е. количеством содержания вредных для человека примесей (газов, пыли);

    звуковой режим – условия слышимости в помещении (речи, музыки, сигналов), соответствующие его функциональному назначению, и защита от мешающих звуков (шума), возникающих как в самом помещении, так и проникающие извне, и оказывающих вредное влияние на организм и психику человека;

    световой режим– условия работы органов зрения, соответствующие функциональному назначению помещения, определяемые степенью освещенности помещения;

    видимость и зрительное восприятие – условия для работы людей, связанные с необходимостью видеть плоские или объемные объекты в помещении.

    Техническая целесообразность здания определяется решением его конструкций, которое должно находиться в полном соответствии с законами механики, физики, химии.

    В соответствии с воздействием среды к зданию и его конструкциям предъявляется комплекс технических требований.

    Прочность – способность здания в целом и отдельных его конструкций воспринимать внешние нагрузки и воздействия без разрушения и существенных остаточных деформаций.

    Устойчивость (жесткость) – способность здания сохранять статическое и динамическое равновесие при внешних воздействиях здания зависящая от целесообразного размещения конструкций в соответствии с величиной и направлением нагрузок и от прочности их сопряжений.

    Долговечность , означающая прочность, устойчивость и сохранность здания и его элементов во времени. Она зависит от:

    ползучести материалов, т.е. от процесса малых непрерывных деформаций, протекающих в материалах в условиях длительного воздействия нагрузок.

    морозостойкости материалов, т.е. от способности влажного материала противостоять многократному попеременному замораживанию и оттаиванию;

    влагостойкости материалов, т.е. их способности противостоять разрушающему действию влаги (размягчению, набуханию, короблению, расслоению, растрескиванию и т.д.);

    коррозиестойкости , т.е. от способности материала сопротивляться разрушению, вызываемому химическими и электрическими процессами;

    биостойкости , т.е. от способности органических строительных материалов противостоять действию насекомых и микроорганизмов.

    Долговечность определяется предельным сроком службы зданий. Практических инженерных методов расчета долговечности зданий пока не создано, поэтому в строительных нормах и правилах здания по долговечности условно разделяются на три степени :

    1-я степень – срок службы более 100 лет;

    2-я степень – срок службы от 50 до 100 лет;

    3-я степень – срок службы от 20 до 50 лет.

    Что такое классы ответственности или категория сложности объекта?
    Согласно ДБН В.1.2-14-2009 «Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности зданий, сооружений, строительных конструкций и оснований» и ДБН A.2.2-3:2012 «Состав и содержание проектной документации на строительство», который распространяются на:
    - строительные объекты (здания и сооружения) различного назначения.
    - составные части объектов, их основы и конструкции из различных материалов.

    КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
    Классы последствий (ответственности) зданий и сооружений определяются уровнем возможных материальных убытков и (или) социальных потерь, связанных с прекращением эксплуатации или с потерей целостности объекта.

    Возможные социальные потери от отказа должны оцениваться в зависимости от таких факторов риска, как:
    - опасность для здоровья и жизни людей;
    - резкое ухудшение экологической обстановки в прилегающей к объекту местности (например, при разрушении хранилищ токсичных жидкостей или газов, отказе очистных сооружений канализации и т.п.);
    - потеря памятников истории и культуры или других духовных ценностей общества;
    - прекращение функционирования систем и сетей связи, энергоснабжения, транспорта или других элементов жизнеобеспечения населения или безопасности общества;
    - невозможность организовать предоставление помощи пострадавшим при авариях и стихийных бедствиях;
    - угроза обороноспособности страны.

    КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
    Категория сложности объекта строительства определяют на основании класса последствий (ответственности) в соответствии с таблицей
    Возможные экономические убытки должны оцениваться расходами, связанными как с необходимостью восстановления объекта, который отказал, так и косвенный ущерб (убытки от остановки производства, упущенная выгода и т.д.).


    Предполагается, что все опорные точки конструкции движутся поступательно по одинаковому закону Х 0 = XJ ()

    При землетрясении грунты основания здания приходят в движение, что показано на рисунке 14.

    При этом на каждую единицу объема сооружения действует инерционная сила, зависящая от сосредоточенных в этих объемах инерционных параметров - масс и жест- костных характеристик сооружения. Эти инерционные силы называются сейсмическими силами или сейсмическими нагрузками и приводят сооружение в напряженно- деформированное состояние.

    Рассмотрим основные подходы, позволяющие определить такие важные параметры, как жесткость, собственную частоту и формы колебаний сооружения. Наиболее просто выбрать в качестве модели здания линейный осциллятор, воздействие на который моделируется горизонтальным перемещением основания по заданному закону X Q = X 0 (t), а система имеет одну степень свободы, определяемую горизонтальным перемещением сосредоточенной массы т (рис. 15).

    Таким образом, полное перемещение Х 0 (0 массы т в любой момент времени складывается из «переносного» перемещения Xj(t) и относительного перемещения, вызванного изгибом стержня X 2 (t):

    Составим уравнение движения, используя метод перемещений, ибо нас интересует значение восстанавливающей силы (силы упругости), равной


    Расчетная схема линейного осциллятора

    где -перемещение Х т массы в горизонтальном

    направлении, вызванное действием единичной силы - жесткость линейного осциллятора.

    Уравнение равновесия массы будет

    Тогда с учетом:

    где со 2 - частота собственных колебаний осциллятора, получаем уравнение движения, в котором параметром, определяющим колебательную систему, является частота собственных колебаний этой системы:

    Сейсмические нагрузки могут действовать в любом направлении, поэтому для реальных зданий и сооружений уравнения, определяющие их движение при сейсмической нагрузке, весьма громоздки, однако при этом система характеризуется все той же частотой собственных колебаний.

    Если обобщить задачу сейсмостойкого строительства, то с точки зрения выведенных уравнений она состоит в выявлении тех конструкций, которые являются наименее прочными и жесткими, и соответственно в увеличении их прочности (сейсмоусиление) или снижении нагрузки на них (сейсмоизоляция).

    В современных нормативных документах изложены общие требования по обеспечению механической безопасности зданий и сооружений. Так, в ч. 6 ст. 15 Федерального закона № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» выдвинуты требования о том, что «в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости... при вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий».

    За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характеризующееся:

    • разрушением любого характера;
    • потерей устойчивости формы;
    • потерей устойчивости положения;
    • нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

    В расчетах строительных конструкций и основания должны быть учтены все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению здания или сооружения, климатические, а в необходимых случаях технологические воздействия, а также усилия, вызываемые деформацией строительных конструкций и основания.

    Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в ст. 7 Федерального закона № 384 , и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

    Для элементов строительных конструкций, характеристики которых, учтенные в расчетах прочности и устойчивости здания или сооружения, могут изменяться в процессе эксплуатации под воздействием климатических факторов или агрессивных факторов наружной и внутренней среды, в том числе под воздействием сейсмических процессов, которые могут вызывать усталостные явления в материале строительных конструкций, в проектной документации должны быть дополнительно указаны параметры, характеризующие сопротивление таким воздействиям, или мероприятия по защите от них.

    При оценке последствий землетрясения используется классификация зданий, приведенная в сейсмической шкале MMSK - 86 . В соответствии с этой шкалой здания разделяются на две группы:

    • 1) здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий;
    • 2) здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями.

    Здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий разделяют на типы.

    А1 - местные здания. Здания со стенами из местных строительных материалов: глинобитные без каркаса; саманные или из сырцового кирпича без фундамента; выполненные из скатанного или рваного камня на глиняном растворе и без регулярной (из кирпича или камня правильной формы) кладки в углах ит.п.

    А2 - местные здания. Здания из самана или сырцового кирпича, с каменными, кирпичными или бетонными фундаментами; выполненные из рваного камня на известковом, цементном или сложном растворе с регулярной кладкой в углах; выполненные из пластового камня на известковом, цементном или сложном растворе; выполненные из кладки типа «мидис»; здания с деревянным каркасом с заполнением из самана или глины, с тяжелыми земляными или глиняными крышами; сплошные массивные ограды из самана или сырцового кирпича и т. п.

    Б - местные здания. Здания с деревянными каркасами с заполнителями из самана или глины и легкими перекрытиями:

    • 1) Б1 - типовые здания. Здания из жженого кирпича, тесаного камня или бетонных блоков на известковом, цементном или сложном растворе; деревянные щитовые дома;
    • 2) Б2 - сооружения из жженого кирпича, тесаного камня или бетонных блоков на известковом, цементном или сложном растворе: сплошные ограды и стенки, трансформаторные киоски, силосные и водонапорные башни.

    В - местные здания. Деревянные дома, рубленные в «лапу» или в «обло»:

    • 1) В1 - типовые здания. Железобетонные, каркасные крупнопанельные и армированные крупноблочные дома;
    • 2) В2 - сооружения. Железобетонные сооружения: силосные и водонапорные башни, маяки, подпорные стенки, бассейны и т. п.

    Здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями разделяются на типы:

    • 1) С 7 - типовые здания и сооружения всех видов (кирпичные, блочные, панельные, бетонные, деревянные, щитовые и др.) с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 7 баллов;
    • 2) С8 - типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 8 баллов;
    • 3) С9 - типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 9 баллов.

    При сочетании в одном здании двух или трех типов здание в целом следует относить к слабейшему из них.

    При землетрясениях принято рассматривать пять степеней разрушения зданий. В международной модифицированной сейсмической шкале MMSK-86 предлагается следующая классификация степеней разрушения зданий:

    • 1) d = 1 - слабые повреждения. Слабые повреждения материала и неконструктивных элементов здания: тонкие трещины в штукатурке; откалывание небольших кусков штукатурки; тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с элементами каркаса, между панелями, в разделке печей и дверных коробок; тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. Видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют. Для ликвидации повреждений достаточно текущего ремонта зданий;
    • 2) d = 2 - умеренные повреждения. Значительные повреждения материала и неконструктивных элементов здания, падение пластов штукатурки, сквозные трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из дымовых труб, падение отдельных черепиц. Слабые повреждения несущих конструкций: тонкие трещины в несущих стенах; незначительные деформации и небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса и стыках панелей. Для ликвидации повреждений необходим капитальный ремонт зданий;
    • 3) d = 3 - тяжелые повреждения. Разрушения неконструктивных элементов здания: обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб; значительные повреждения несущих конструкций: сквозные трещины в несущих стенах; значительные деформации каркаса; заметные сдвиги панелей; выкрашивание бетона в узлах каркаса. Возможен восстановительный ремонт здания;
    • 4) d = 4 - частичные разрушения несущих конструкций: проломы и вывалы в несущих стенах; развалы стыков и узлов каркаса; нарушение связей между частями здания; обрушение отдельных панелей перекрытия; обрушение крупных частей здания. Здание подлежит сносу;
    • 5) d = 5 - обвалы. Обрушение несущих стен и перекрытия, полное обрушение здания с потерей его формы.

    Анализируя последствия землетрясений, можно выделить следующие основные повреждения, которые получили здания различной конструктивной схемы, если сейсмические воздействия превосходили расчетные.

    В каркасных зданиях преимущественно разрушаются узлы каркаса вследствие возникновения в этих местах значительных изгибающих моментов и поперечных сил. Особенно сильные повреждение получают основания стоек и узлы соединения ригелей со стойками каркаса (рис. 16а).

    В крупнопанельных и крупноблочных зданиях наиболее часто разрушаются стыковые соединения панелей и блоков между собой и с перекрытиями. При этом наблюдается взаимное смещение панелей, раскрытие вертикальных стыков, отклонение панелей от первоначального положения, а в некоторых случаях обрушение панелей (рис. 160).

    Для зданий с несущими стенами из местных материалов (сырцовый кирпич, глиносаманные блоки, туфовые блоки и др.) характерны следующие повреждения: появление трещин в стенах (рис. 17); обрушение торцовых стен; сдвиг, а иногда и обрушение перекрытий; обрушение отдельно стоящих стоек и особенно печей и дымовых труб.

    Разрушение зданий в полной мере характеризуют законы разрушения. Под законами разрушения здания по-


    Разрушение каркасного здания при землетрясении в Китае (а) и разрушение панельных зданий при землетрясении в Румынии (б) нимается зависимость между вероятностью его повреждения и интенсивностью проявления землетрясения в баллах. Законы разрушения зданий получены на основе анализа статистических материалов по разрушению жилых, общественных и промышленных зданий от воздействия землетрясений разной интенсивности.

    Характерные повреждения кирпичных простенков при сейсмическом воздействии

    Для построения кривой, аппроксимирующей вероятности наступления не менее определенной степени повреждения зданий, используется нормальный закон распределения повреждений. При этом учитывается, что для одного и того же здания может рассматриваться не одна, а пять степеней разрушения, т.е. после разрушения наступает одно из пяти несовместимых событий. Значения математического ожидания М мо интенсивности землетрясения в баллах, вызывающего не менее определенных степеней разрушения зданий, приведены в таблице 1.

    Таблица 1

    Математические ожидания М мо законов разрушения зданий

    Классы зданий по MMSK-86

    Степени разрушения зданий

    Легкая d = 1

    Умеренная d = 2

    Частичное разрушение d = 4

    Математические ожидания М законов разрушения

    Использование данных таблицы 1 позволяет прогнозировать вероятность повреждения зданий различных классов при заданной интенсивности землетрясения.

    Факторы, воздействующие на здания и сооружения делят на:

    Внешние воздействия (природные и искусственные: радиация, температура, воздушные потоки, осадки, газы, химические вещества, грозовые разряды, радиоволны, электромагнитные волны, шум, звуковые колебания, биологические вредители, давление грунта, морозное пучение, влага, сейсмические волны, блуждающие токи, вибрации);

    Внутренние (технологические и функциональные: нагрузки постоянные и временные, длительные и кратковременные от собственного веса, оборудования и людей; технологические процессы: удары, вибрации, истирания, пролив жидкости; колебания температуры; влажность среды; биологические вредители).

    Все эти факторы приводят к ускоренному механическому, физико-химичекому разрушению, в том числе и к коррозии, что приводит к снижению несущей способности отдельных конструкций и всего здания в целом.

    Ниже приведена схема влияния внешних и внутренних факторов на здания и сооружения.

    При эксплуатации сооружений различают: силовые воздействия нагрузок, агрессивное воздействие окружающей среды.

    Агрессивная среда – среда, под влиянием которой изменяется структура свойства материалов, что приводит к снижению прочности.

    Изменение структуры и разрушение называется коррозией. Вещество, способствующее разрушению и коррозии – стимулятор. Вещество, затрудняющее разрушение и коррозию – пассиваторы и ингибиторы коррозии.

    Разрушение строительных материалов носит различный характер и зависит от взаимодействия химической, электрохимической, физической, физико-химической среды.

    Агрессивные среды делятся на газовые, жидкие, твердые.

    Газовые среды: это такие соединения как сероуглерод, углекислый, сернистый газ. Агрессивность данной среды характеризуется концентрацией газов, растворимостью в воде, влажностью и температурой.

    Жидкие среды: это растворы кислот, щелочей, солей, масло, нефть, растворители. Коррозионные процессы в жидких средах протекают более интенсивно, чем в других.

    Твердые среды: это пыль, грунты. Агрессивность данной среды оценивается дисперсностью, растворимостью в воде, гигроскопичностью, влажностью окружающей среды.

    Характеристика агрессивной среды:

    Сильно агрессивные – кислоты, щелочи, газы – агрессивные газы и жидкости в производственных помещениях;

    Средне агрессивные – атмосферный воздух и вода с примесями – воздух с повышенной влажностью (более 75%);

    Слабо агрессивные – чистый атмосферный воздух – незагрязненная вредными примесями вода;

    Неагрессивные – чистый, сухой (влажностью до 50%) и теплый воздух – атмосферный воздух в сухих и теплых климатических районах.

    Воздействие воздушной среды: в атмосфере содержится пыль, грязь, разрушающие здания и сооружения. Загрязнение воздуха в сочетании с влагой приводит к преждевременному износу, растрескиванию и разрушению строительной конструкции.

    Вместе с тем в чистой и сухой атмосфере бетон и другие материалы могут сохраняться сотни лет. Наибольшими интенсивными загрязнителями воздуха являются продукты сгорания различных топлив, поэтому в городах, промышленных центрах металлические конструкции коррозируют в 2-4 раза быстрее, чем в сельской местности, где меньше сжигается угля и топлива.

    К основным продуктам сгорания большинства видов топлива относятся CO 2 , SO 2 .

    При растворении СО 2 в воде образуется углекислота. Это конечный продукт сгорания. Она разрушающе воздействует на бетон и другие строительные материалы. При растворении SO 2 в воде образуется серная кислота.

    В дымах накапливается более 100 видов вредных соединений (HNO 3 , H 3 PO 4 , смолистые вещества, несгорающие частицы топлива). В приморских районах в атмосфере находится хлориды, соли серной кислоты, что при влажном воздухе увеличивает агрессивность воздействия на металлические конструкции.

    Воздействие грунтовых вод: грунтовые воды представляют собой раствор с изменяющейся концентрацией и химическим составом, что отражается на степени агрессивности его воздействия. Вода в грунте постоянно воздействует с минералами и органическими веществами. Устойчивое обводнение подземных частей здания при перемещении грунтовых вод усиливает коррозию конструкции и выщелачивание извести в бетоне, снижает прочность основания.

    Выделяют общекислотную, выщелачивающую, сульфатную, магнезиальную, углекислотную агрессивность грунтовых вод.

    Наиболее существенное воздействие оказывают следующие факторы:

    · Воздействие влаги: как показал опыт эксплуатации зданий, наибольшее влияние на износ конструкций оказывает влага. Поскольку фундаменты и стены старых реконструированных зданий выполнены в основном из разнородных каменных материалов (известняк, красный кирпич, известковые и цементные растворы) с пористо-капиллярной структурой, при контакте с водой они интенсивно увлажняются, зачастую изменяют свои свойства и в экстремальных случаях разрушаются.

    Основным источником увлажнения стен и фундаментов является капиллярный подсос, который приводит к повреждениям конструкций в процессе эксплуатации: разрушению материалов в результате промерзания; образованию трещин из-за набухания и усадки; потере теплоизоляционных свойств; разрушению конструкций под воздействием агрессивных химических веществ, растворенных в воде; развитию микроорганизмов, вызывающих биологическую коррозию материалов.

    Процесс санации зданий и сооружений не может быть ограничен обработкой их биоцидным препаратом. Должна быть реализована комплексная программа мероприятий, состоящая из нескольких стадий, а именно:

    Диагностика (анализ тепловлажностного режима, ренгеноскопический и биологический анализ продуктов коррозии);

    Сушка (при необходимости) помещений, если речь идет о подземных сооружениях, например, подвалах;

    Устройство отсечной горизонтальной гидроизоляции (при наличии подсоса почвенной влаги);

    Очистка, при необходимости, внутренних поверхностей от высолов и продуктов биологической коррозии;

    Лечащая обработка противосолевыми и биоцидными препаратами;

    Заделка трещин и протечек специальными гидропломбирующими составами и последующая обработка поверхностей защитными гидроизолирующими препаратами;

    Производство отделочных работ.

    · Воздействие атмосферных осадков: атмосферные осадки, проникая в грунт, превращаются либо в парообразную, либо в гигроскопическую влагу, удерживающуюся в виде молекул на частицах грунта молекулярными илами, либо в пленочную, поверх молекулярной, либо в гравитационную, свободно перемещающуюся в грунте под действием сил тяжести. Гравитационная влага может доходить до грунтовой воды и, сливаясь с ней, повышать ее уровень. Грунтовая вода, в свою очередь, вследствие капиллярного поднятия перемещается вверх на значительную высоту и обводняет верхние слои грунта. В некоторых условиях капиллярная и грунтовая воды могут сливаться и устойчиво обводнять подземные части сооружений, в результате чего усиливается коррозия конструкций, снижается прочность оснований.

    · Воздействие отрицательной температуры: некоторые конструкции, например, цокольные части, находятся в зоне переменного увлажнения и периодического замораживания. Отрицательная температура (если она ниже расчетной или не приняты специальные меры для защиты конструкций от увлажнения), приводящая к замерзанию влаги в конструкциях и грунтах оснований, разрушающе действует на здания. При замерзании воды в порах материала объем ее увеличивается, что создает внутренние напряжения, которые все возрастают вследствие сжатия массы самого материала под влиянием охлаждения. Давление льда в замкнутых порах весьма велико – до 20 Па. Разрушение конструкций в результате замораживания происходит только при полном (критическом) влагосодержании, насыщении материала. Вода начинает замерзать у поверхности конструкций, а поэтому разрушение их под воздействием отрицательной температуры начинается с поверхности, особенно с углов и ребер. Максимальный объем льда получается при температуре – 22С о, когда вся вода превращается в лед. Интенсивность замерзания зависит от объема пор. Камни и бетоны с пористостью до 15% выдерживают 100-300 циклов замораживания. Уменьшение пористости, а следовательно, и количество влаги повышает морозостойкость конструкций. Из сказанного следует, что при замерзании разрушаются те конструкции, которые увлажняются. Защитить конструкции от разрушения при отрицательных температурах – это прежде всего защитить их от увлажнения. Промерзание грунтов в основаниях опасно для зданий, построенных на глинистых и пылеватых грунтах, мелко- и средне-зернистых песках, в которых вода по капиллярам и порам поднимается над уровнем грунтовых вод и находится в связанном виде. Повреждения зданий из-за промерзания и выпучивания оснований могут произойти после многих лет и эксплуатации, если будут допущены срезка грунта вокруг них, увлажнение оснований и действие факторов, способствующих их промерзанию.

    · Возведение технологических процессов: каждое здание и сооружение проектируется и строится с учетом взаимодействия предусматриваемых в нем процессов; однако из-за неодинаковой стойкости и долговечности материалов конструкций и различного влияния на них среды износ их неравномерен. В первую очередь разрушаются защитные покрытия стен и полы, окна, двери, кровля, затем стены, каркас и фундаменты. Сжатые элементы больших сечений, работающие при статических нагрузках, изнашиваются медленнее, чем изгибаемые и растянутые, тонкостенные, которые работают при динамической нагрузке, в условиях высокой влажности и высокой температуры. Износ конструкций под действием истирания – абразивный износ полов, стен, углов колонн, ступеней лестниц и других конструкций бывает весьма интенсивным и поэтому сильно влияющим на их долговечность. Он происходит под действием, как природных сил (ветров, песчаных бурь), так и вследствие технологических и функциональных процессов, например из-за интенсивного перемещения больших людских потоков в зданиях общественного назначения.

    Описание объекта

    Таблица 1.1

    Общая характеристика Насосная станция
    Год постройки
    Общая площадь, м 2 -площадь застройки, м 2 -площадь помещений, м 2
    Высота здания, м 3,9
    Строительный объем, м 3 588,6
    Этажность
    Строительные характеристики
    Фундаменты Монолитный железобетон
    Стены Кирпичные
    Перекрытия Железобетонные
    Кровля Кровля из рулонных материалов
    Полы Цементные
    Дверные проемы Деревянные
    Внутренняя отделка Штукатурка
    Привлекательность (внешний вид) Удовлетворительный внешний вид
    Фактический возраст здания
    Нормативный срок службы здания
    Остаточный срок эксплуатации
    Системы инженерного обеспечения
    Теплоснабжение Центральное
    Горячее водоснабжение Центральное
    Канализация Центральная
    Питьевое водоснабжение Центральное
    Электроснабжение Центральное
    Телефон -
    Радио -
    Сигнализация: -охранная -пожарная наличие наличие
    Внешнее благоустройство
    Озеленение Зеленые насаждения: газон, кустарники
    Подъездные пути Асфальтированная дорога, удовлетворительное состояние

    Каждое здание или сооружение неизбежно испытывает воздействие тех или иных нагрузок. Это обстоятельство заставляет нас, расчетчиков, анализировать работу сооружения с позиции наиболее неблагоприятного их сочетания - чтобы даже в случае его проявления конструкция оставалась прочной, устойчивой, выносливой.

    Для конструкции нагрузка является внешним фактором, который переводит ее из состояния покоя в напряженно-деформированное состояние. Сбор нагрузок не является конечной целью инженера - эти процедуры относятся к первому этапу алгоритма расчета конструкции (рассмотрен в этой статье).

    Классификация нагрузок

    В первую очередь, нагрузки классифицируют по времени воздействия на конструкцию:

    • постоянные нагрузки (действуют на протяжении всего жизненного цикла здания)
    • временные нагрузки (действуют время от времени, периодически или разово)

    Сегментация нагрузок позволяет моделировать работу конструкции и выполнять соответствующие расчеты более гибко, с учетом вероятности появления той или иной нагрузки и вероятности их одновременного появления.

    Единицы измерения и взаимные преобразования нагрузок

    В сфере строительства сосредоточенные силовые нагрузки измеряются, как правило, в килоньютонах (кН), а моментные нагрузки - в кНм. Напомню, что согласно Международной системе единиц (СИ) сила измеряется в Ньютонах (Н), длина - в метрах (м).

    Распределенные по объему нагрузки измеряются в кН/м3, по площади - в кН/м2, по длине - в кН/м.

    Рисунок 1. Виды нагрузок:
    1 - сосредоточенные силы; 2 - сосредоточенный момент; 3 - нагрузка на единицу объема;
    4 - нагрузка, распределенная по площади; 5 - нагрузка, распределенная по длине

    Любую сосредоточенную нагрузку \(F\) можно получить, зная объем элемента \(V\) и объемный вес его материала \(g\):

    Получить нагрузку, распределенную по площади элемента, можно через его объемный вес и толщину \(t\) (размер, перпендикулярный плоскости нагрузки):

    Аналогично, распределенная по длине нагрузка получается произведением объемного веса элемента \(g\) на толщину и ширину элемента (размеры в направлениях, перпендикулярных плоскости нагрузки):

    где \(A\) - площадь поперечного сечения элемента, м 2 .

    Кинематические воздействия измеряются в метрах (прогибы) или радианах (углы поворотов). Температурные нагрузки измеряются в градусах Цельсия (°C) или других единицах температуры, хотя могут задаваться и в единицах длины (м) или быть безразмерными (температурные расширения).