У дома - История на ремонта
Кацане шев. Дилатационни фуги в сгради. Дилатационни фуги в бетонни подове на промишлени сгради

Разширителните фуги в сградите се монтират, за да се намалят натоварванията върху структурните елементи на места с прогнозирани деформации, които възникват поради температурни колебания, сеизмични влияния, неравномерно слягане на почвата и които могат да причинят опасни натоварвания.

В зависимост от предназначението компенсаторите се разделят на температурни, седиментни, сеизмични и свиваеми.

В гореща пагода, когато се нагрява, сградата се разширява и удължава; през зимата, когато се охлажда, тя се свива; тези температурни деформации водят до появата на пукнатини.

Компенсаторите разделят надземната конструкция на сградата вертикално на отделни части, което осигурява независимо хоризонтално движение на отделните части на сградата. В основите и други подземни елементи на сградата компенсаторите не са подходящи, тъй като те, намирайки се в земята, не са подложени на значителни промени в температурата на въздуха.

Монтаж на дилатационни фуги във външни стени на сгради:

A, B - със сух и нормален режим на работа; B, D - с мокри и мокри режими;

1 - изолация; 2 - мазилка; 3 - съединяване; 4 - компенсатор; 5 - антисептични дървени летви 60x60 mm; 6 - изолация; 7 - вертикални фуги, запълнени с циментова замазка.

Разстоянието между компенсаторите се определя в зависимост от материала на стените и температурните показатели на строителната зона.

Дилатационните фуги на външните стени трябва да са водо- и херметични и устойчиви на замръзване, за което трябва да имат изолация и надеждно уплътнение под формата на еластични и издръжливи уплътнения от лесно свиваеми и немачкаеми материали (за сгради със суха и нормална експлоатация условия), метални или пластмасови компенсатори, изработени от устойчиви на корозия материали (за сгради с влажни и мокри условия).

Разширителна фуга за утаяване

Слягащите фуги се вземат предвид в случаите, когато се очаква различно и неравномерно слягане на съседни строителни елементи. Отделните съседни части на сградата могат да се различават по етажност и дължина. В този случай по-високата част на сградата, която ще бъде по-тежка, ще притисне земята с по-голяма сила от долната част. Такава неравномерна деформация на почвата може да доведе до пукнатини в стените и основите на сградата.

Седиментните фуги разчленяват вертикално всички конструкции на сградата, включително нейната подземна част - основата.

Схеми за инсталиране на разширителни фуги в сгради:

А - седиментен; B - температура-валежи:

1 - компенсатор; 2 - подземна част (фундамент) на сградата; 3 - надземна част на сградата;

Ако е необходимо да се използват компенсатори от различни видове в една сграда, те се комбинират, ако е възможно, под формата на така наречените температурно-утаителни фуги.

Антисеизмична разширителна фуга

Антисеизмичните фуги се монтират в сгради, построени в сеизмични райони, предразположени към земетресения. Те разделят цялата сграда на отделения, които в проекта представляват самостоятелни стабилни обеми. По линиите на антисеизмичните шевове са монтирани двойни стени или двойни редове опорни колони, които формират основата на носещата конструкция на всяко отделно отделение и осигуряват тяхното независимо уреждане.

Оформление на сеизмични пояси в сгради с каменни стени и проектиране на антисеизмични пояси на външната стена:

А - фасада; B - разрез по стената; B - план на външната стена; G,D - вътрешна част; E - детайл от плана на антисеизмичния пояс на външната стена;

1 - антисеизмичен колан; 2 - стоманобетонно ядро ​​в стената; 3 - стена; 4 - подови панели; 5 - подсилваща клетка в шевовете между подовите панели;

Свиваем компенсатор

Компенсаторите за свиване се правят в монолитни бетонни рамки, тъй като бетонът намалява обема си по време на втвърдяване поради изпаряване на водата. Свиваемите фуги предотвратяват появата на пукнатини, които нарушават носещата способност на монолитната бетонна рамка. След завършване на втвърдяването, останалата компенсационна фуга е напълно запечатана.

В тухлени стени компенсаторите се правят на четвърт или перо. При стените от малки блокове съседните секции се съединяват от край до край и са допълнително защитени от издухване чрез стоманени компенсатори.

Разширителни фуги в тухлени стени:

А - в тухлена стена, съединяване на перо и жлеб; B - в тухлена стена, четвърт връзка; B - с компенсатор от покривна стомана в стена от малък блок;

1, 2 - уплътнение; 3 - стоманен компенсатор; 4 - блокове;

Обърнете внимание на следните нормативни изисквания.

SP 15.13330.2012 КАМЕННИ И АРМИРАНИ КАМЕННИ КОНСТРУКЦИИ

Актуализирано изданиеSNiP II-22-81*

9.78 Температурно свиваеми шевовев стените на зидани сгради трябва да се монтират на места с възможна концентрация на температура и деформации на свиване, които могат да причинят счупвания на зидария, пукнатини, изкривявания и измествания на зидария по шевовете, които са неприемливи при работни условия (в краищата на удължени армирани и стоманени включвания, както и на места, където стените са значително отслабени от дупки или отвори). Разстоянията между тях трябва да се установят чрез изчисление.

9.79 Максимални разстояния между термосвиваеми шевове, което може да се вземе за неармирани външни стени без изчисление:

а) за надземни каменни и едроблокови стени на отопляеми сгради с дължина на стоманобетонни и стоманени включвания (прегради, греди и др.) Не повече от 3,5 m и ширина на преградите не по-малко от 0,8 m - съгласно Таблица 33; ако дължината на включванията е повече от 3,5 m, участъците от зидария в краищата на включванията трябва да бъдат проверени чрез изчисление за якост и отваряне на пукнатини;

б) същото за стени от плочен бетон - по таблица 33, както при зидария от бетонови камъни на разтвор с марка 50 с коефициент 0,5;

в) същото, за многослойни стени - съгласно таблица 33 за материала на основния конструктивен слой на стените;

г) за стени на неотопляеми зидани сгради и конструкции за условията, посочени в "а" - съгласно таблица 33, умножена по коефициенти:

за затворени сгради и постройки - 0,7;

за открити конструкции - 0,6;

д) за каменни и едроблокови стени на подземни конструкции и основи на сгради, разположени в зоната на сезонно замръзване на почвата - съгласно таблица 33 с удвояване; за стени, разположени под границата на сезонно замръзване на почвата, както и в зоната на вечна замръзналост, без ограничения по дължина.

9.80 Разширителните фуги в стените, свързани със стоманобетонни или стоманени конструкции, трябва да съвпадат с фугите в тези конструкции. При необходимост, в зависимост от конструктивното разположение на сградите, се предвижда допълнителна зидария дилатационни фугибез рязане на шевове в тези места на стоманобетонни или стоманени конструкции.

Таблица 33

Разширителните фуги в сградите се монтират, за да се намалят натоварванията върху структурните елементи на места с прогнозирани деформации, които възникват поради температурни колебания, сеизмични влияния, неравномерно слягане на почвата и които могат да причинят опасни натоварвания.

В зависимост от предназначението компенсаторите се разделят на температурни, седиментни, сеизмични и свиваеми.

В гореща пагода, когато се нагрява, сградата се разширява и удължава; през зимата, когато се охлажда, тя се свива; тези температурни деформации водят до появата на пукнатини.

Компенсаторите разделят надземната конструкция на сградата вертикално на отделни части, което осигурява независимо хоризонтално движение отделни частисграда. В основите и други подземни елементи на сградата компенсаторите не са подходящи, тъй като те, намирайки се в земята, не са подложени на значителни промени в температурата на въздуха.

Монтаж на дилатационни фуги във външни стени на сгради:

A, B - със сух и нормален режим на работа; B, D - с мокри и мокри режими;

1 - изолация; 2 - мазилка; 3 - съединяване; 4 - компенсатор; 5 - антисептик дървени летви 60х60 мм; 6 - изолация; 7 - вертикални фуги, запълнени с циментова замазка.

Разстоянието между компенсаторите се определя в зависимост от материала на стените и температурните показатели на строителната зона.

Дилатационните фуги на външните стени трябва да са водо- и херметични и устойчиви на замръзване, за което трябва да имат изолация и надеждно уплътнение под формата на еластични и издръжливи уплътнения от лесно свиваеми и немачкаеми материали (за сгради със суха и нормална експлоатация условия), метални или пластмасови компенсатори, изработени от устойчиви на корозия материали (за сгради с влажни и мокри условия).

Разширителна фуга за утаяване

Седиментни шевовевзети предвид в случаите, когато се очаква различно и неравномерно слягане на съседни строителни елементи. Отделните съседни части на сградата могат да се различават по етажност и дължина. В този случай по-високата част на сградата, която ще бъде по-тежка, ще притисне земята с по-голяма сила от долната част. Такава неравномерна деформация на почвата може да доведе до пукнатини в стените и основите на сградата.

Седиментните фуги разчленяват вертикално всички конструкции на сградата, включително нейната подземна част - основата.

Схеми за инсталиране на разширителни фуги в сгради:

А - седиментен; B - температура-валежи:

1 - компенсатор; 2 - подземна част (фундамент) на сградата; 3 - надземна част на сградата;

Ако е необходимо да се използват компенсаторни фуги в една сграда различни видове, ако е възможно, те се комбинират под формата на т. нар. температурно-утаителни фуги.

Антисеизмична разширителна фуга

Антисеизмичните фуги се монтират в сгради, построени в сеизмични райони, предразположени към земетресения. Те разделят цялата сграда на отделения, които в проекта представляват самостоятелни стабилни обеми. По линиите на антисеизмичните шевове, двойни стениили двойни редове поддържащи колони, които формират основата носеща конструкциявсяко отделно отделение и осигуряват независимото им течение.

Разположение на сеизмични пояси в сгради с каменни стении проектиране на антисеизмични пояси външна стена:

А - фасада; B - разрез по стената; B - план на външната стена; G,D - вътрешна част; E - детайл от плана на антисеизмичния пояс на външната стена;

1 - антисеизмичен колан; 2 - стоманобетонно ядро ​​в стената; 3 - стена; 4 - подови панели; 5 - армировъчна клеткав шевовете между подовите панели;

Свиваем компенсатор

Компенсаторите за свиване се правят в монолитни бетонни рамки, тъй като бетонът намалява обема си по време на втвърдяване поради изпаряване на водата. Свиваемите фуги предотвратяват появата на пукнатини, които нарушават носещата способност на монолитната бетонна рамка. След завършване на втвърдяването, останалата компенсационна фуга е напълно запечатана.

В тухлени стени компенсаторите се правят на четвърт или перо. При стените от малки блокове съседните секции се съединяват от край до край и са допълнително защитени от издухване чрез стоманени компенсатори.

Разширителни фуги в тухлени стени:

A - c тухлена стена, опора в перо и жлеб; B - в тухлена стена, четвърт връзка; B - с компенсатор от покривна стомана в стена от малък блок;

1, 2 - уплътнение; 3 - стоманен компенсатор; 4 - блокове;

IN промишлени сгради, имащи големи размери в план или състоящи се от няколко обема с различни височини и натоварвания върху основата, осигуряват компенсаторни фуги, които в зависимост от предназначението се разделят на температурни, седиментни и антисеизмични.

Компенсаторите предотвратяват образуването на тропици в конструктивните елементи на сградите от деформации, причинени от колебания в температурата на външния и вътрешния въздух. Компенсаторите (надлъжни и напречни), разделящи вертикално всички надземни конструкции на сградата на отделни части, осигуряват независимостта на хоризонталните им движения.

Основите и другите подземни елементи на сградата не се разделят с компенсаторни фуги, тъй като не се деформират в опасна степен под въздействието на температурата.

Слягащите фуги се предвиждат в случаите, когато се очаква неравномерно и неравномерно слягане на съседни части на сградата. Такова слягане може да възникне при значителна разлика във височините на съседните части (повече от 10 m или повече от 3 етажа), с различна големина и естество на натоварванията върху основата, с разнородни фундаментни почви под основите и при разширения на съществуващи сгради.

Утаителните шевове са разположени на границата на съседни части на сградата и за разлика от температурните, те вертикално разчленяват всички конструкции на сградата, което позволява независимо утаяване на отделните й обеми. Седиментните шевове също осигуряват хоризонтални движения на разчленените части, така че те могат да бъдат комбинирани с разширителни фуги. В този случай те се наричат ​​температурно-валежни.
Антисеизмични фуги се предвиждат в сгради, разположени в земетръсни райони. Такива шевове нарязват сградата на отделни отделения, които представляват независими стабилни обеми и осигуряват тяхното независимо уреждане.

Разстоянието между компенсаторите се определя в зависимост от конструктивно решениесграда, климатични показатели на строителния район и вътрешна температура на въздуха. В отопляеми сгради със сглобяема стоманобетонна рамка (или смесена - стоманобетонни колони и метални или дървени покрития) това разстояние се приема равно на 60-72 m, в неотопляеми сгради или в отворени конструкции - 40 m.

Със стоманена рамка се подреждат разширителни фуги: в отопляеми сгради след 150-230 m, в неотопляеми сгради и горещи магазини - след 120-200 m, в открити надлези - след 130 m.

IN дървени конструкциине са предвидени компенсатори.
В промишлени сгради с масово строителство обикновено се монтират разширителни фуги. В зависимост от разположението им в сградата се делят на напречни и надлъжни. Напречните компенсатори в рамките се поставят върху два реда колони, върху всяка от които лягат фермови конструкциипокрития.

В едноетажни сгради шевът, като правило, няма вложка (фиг. 7, г), в многоетажни сгради може да бъде с вложка (фиг. 9, д) или без нея (фиг. 9, е). Предпочитание се дава на шевове без вмъкване, тъй като в този случай не са необходими допълнителни оградни елементи. Колоните от двете страни на оста на шева са вградени в обща основа (фиг. 30, b).

Надлъжните разширителни фуги в сгради със стоманобетонна рамка са монтирани на два реда колони с вложка, чиято ширина, в зависимост от вида на връзката в съседни участъци, е 500 и 1000 mm (фиг. 8, а). В сгради с изцяло метална рамка и смесени (стоманобетонни колони и метални ферми) надлъжните фуги трябва да се решат на един ред колони.
В ограждащите конструкции на сградите (стени, облицовки, тавани и подове) се предвиждат разширителни фуги на същите места, както в носещите конструкции.

Ориз. 125. Разширителни фуги в ограждащи конструкции:
А - напречен шевв покритие; b - същото, надлъжно; c - шев в точката на разлика във височината между съседни участъци; g - в стената, без вложка; д. д - в подове подложени на значителни въздействия; g - в подове от тухли, павета, краища, 1 - покривна плоча; 2 - оформен елементот стомана; 3 - основен покривен килим; 4 - фибростъкло; 5 - допълнителни слоеве килим; 6-покривна стомана; 7 - полутвърди плочи от минерална вата; c - брониран слой; 9 - дюбели; 10 - тухлена стена; 11 - компенсатор от покривна стомана; 12 - стоманен щит; 13 - фуния; И - Стенен панел; “ - катранена дъбова мастика; 16 - ъгъл; 17 - еластична пластмаса

Напречните и надлъжните разширителни фуги в покритието се правят без счупване на покривния килим (фиг. 125, а, б). По шевовете се полагат полуцилиндрични компенсатори от поцинкована стомана и се закрепват към покривните плочи с дюбели. По дължината на дилатационните фуги се полага изолация от полутвърди плочи от минерална вата, поцинкована стомана и хидроизолационен килим, който е подсилен с допълнителни слоеве в рамките на шева ролков материали фибростъкло върху мастика.

На наклонени повърхности са предвидени два реда фунии за всмукване на вода по протежение на надлъжния шев.

Ако има разлика във височините на покритието, с него се комбинира и разширителна фуга. В този случай, за уплътняване на покривния килим, върху покритието на долния участък е монтирана тухлена стена, опряна върху стоманен щит. Стоманеният щит е закрепен към конзоли от ъгли, вградени в шевовете между краищата на покривните плочи. Горната част на шева е покрита с компенсатор и престилка от поцинкована стомана (фиг. 125, c).

Стенните панели, съседни на разширителната фуга, се закрепват към колоните на рамката със същите устройства като обикновените панели (фиг. 125, d). На места, където се използват шевове с вложки, се използват специални допълнителни стенни блокове. Пролуката между ръбовете на шева, която е широка 20 мм, се запълва с катранена кълчища или еластичен материал, например изолна мастика или пороизол. Понякога със навъншевът е затворен с компенсатор от поцинкована стомана, който е закрепен с пирони (или дюбели) към стенните панели.

Разширителни фуги в подове на земята с бетон или друг твърд основен слой се предвиждат само в помещения с дълготрайни отрицателни температури в зимен период. Разстоянието между шевовете в двете посоки се приема 6-8 m.

Дилатационни фуги в подове на тавани многоетажни сградиподредени на местата на основните шевове.

В подове с масивни и плочести настилки (бетон, цимент, металоцимент, асфалтобетон, мозайка, метални плочи), в зони със значително механично напрежение, от двете страни на шева са предвидени гранични ъгли, които са прикрепени към подлежащия слой или към подовите плочи с анкери на 0. 5-0.6 m (фиг. 125,<5); иногда перекрывают шов широкой накладкой из эластичной пластмассы (рис. 125, е). Там, где отсутствуют значительные механические воздействия на пол, уголки не предусматриваются.

В ксилолитните подове от двете страни на шева се полагат дървени летви, които се закрепват към антисептични тапи, вградени в основния слой или в подовите плочи след 0,5-0,6 m.
В подове от тухли, павета, дървени крайни блокове, частични елементи в редове, съседни на шева, се полагат с дългата страна, перпендикулярна на посоката на шева (фиг. 125, g).

Ширината на шева в твърд подложен слой или в тавана се приема за 15-20 mm, а в облеклото на пода - 6-10 mm. Шевовете са покрити с компенсатори от поцинкована стомана и запълнени с еластични материали или мастики.

Средна температура на външния въздух за най-студения петдневен период Разстояние между разширителните фуги, m, при полагане
от керамични тухли и камъни, вкл. широкоформатни, естествени камъни, големи блокове от бетон или керамични тухли от пясъчно-варови тухли, бетонни камъни, големи блокове от пясъчно-варов бетон и пясъчно-варови тухли
върху решенията на марката
50 или повече 25 или повече 50 или повече 25 или повече
Минус 40 °C и по-ниски 50 60 35 40
» 30 °C 70 90 50 60
» 20 °C и повече 100 120 70 80
Бележки

1 За междинни стойности на проектните температури разстоянията между разширителните фуги могат да се определят чрез интерполация.

2 Разстоянията между температурно-свиваемите фуги на едропанелни сгради от тухлени панели се определят в съответствие с.

9.81 Фугите на слягане в стените трябва да се осигурят във всички случаи, когато е възможно неравномерно слягане на основата на сграда или конструкция.

9.82 Разширителните и утаени шевове трябва да бъдат проектирани с език или жлеб, напълнен с еластични уплътнения, елиминиращи възможността за издухване през шевовете.

9.84 Вертикално дилатационни фугив предния слой на многослойни външни неносещи стени (включително пълнеж на рамки) трябва да се определят въз основа на влиянието на температурата и влажността, слънчевата светлина и слънчевата радиация, за да се осигури здравина и устойчивост на пукнатини на зидарията, предмет на изискванията, посочени в Приложение D.

Разстояния между вертикал дилатационни фугии позицията им трябва да бъде зададена в проекта, като се вземат предвид указанията в Приложение Г и проектните изисквания за разстоянието на тяхното разположение.

Дебелината на шева трябва да бъде най-малко 10 mm, за запълване на шева трябва да се използват еластични уплътнения и устойчиви на атмосферни влияния мастики.

Изисквания към конструкцията на разширителните фуги

D.4 Хоризонталните фуги се монтират в носещи многослойни стени със среден слой ефективна изолация - в слоя облицовъчна тухла, в неносещи стени - по цялата дебелина на стената.

Хоризонталните дилатационни фуги във вътрешните и външните слоеве на неносещи многослойни стени трябва да се правят на нивото на носещите конструкции (между горната конструкция и горния ред зидария).

D.5 Хоризонталните фуги по височината на сградата в облицовката на носещи многослойни стени със среден слой ефективна топлоизолация могат да бъдат подредени, както следва:

първият шев е под тавана на 2-рия етаж;

D.6. Вертикална дилатационни фугисе монтират в предния слой на многослойни външни стени, отделени от основния слой изолация.

D 7. Препоръчителни максимални разстояния между вертикални дилатационни фугиза прави участъци от стени 6 - 7 м. Вертикалните фуги в ъглите на сградата трябва да бъдат разположени на разстояние 250 - 500 mm от ъгъла от едната страна. При дебелина на облицовъчния слой от 250 mm разстоянието между шевовете може да се увеличи.

Ако е необходимо да се увеличи разстоянието между дилатационни фугиНеобходимо е да се извършат изчисления на температурните деформации, като се вземат предвид конструктивните характеристики на стените, структурата на сградата, нейната ориентация към кардиналните точки и климатичните условия.

Външните стени, а заедно с тях и останалите строителни конструкции, при необходимост и в зависимост от спецификата на строителното решение, природно-климатичните и инженерно-геоложките условия на строителство се разчленяват. дилатационни фугиразлични видове:

  • температура,
  • седиментен,
  • сеизмични.

Компенсаторът се използва за намаляване на натоварванията върху различни конструктивни елементи в местата на възможни деформации, възникващи по време на сеизмични явления, температурни колебания, неравномерно утаяване на почвата, както и други влияния, които могат да причинят собствени натоварвания, които намаляват носещата способност на структурата.

Това е разрез в конструкцията на сграда, който разделя конструкцията на отделни блокове, като по този начин придава известна степен на еластичност на конструкцията. За уплътнение се запълва с еластичен изолационен материал.

Компенсаторите се използват в зависимост от предназначението. Това са температурни, антисеизмични, седиментни и свиваеми. Дилатационните фуги разделят сградата на отделения, от нивото на земята до покрива включително. Това не засяга основата, която се намира под нивото на земята, където изпитва по-малко температурни колебания и следователно не е подложена на значителна деформация.

Някои части на сградата могат да имат различен брой етажи. Тогава фундаментните почви, които се намират под различни части на сградата, възприемат различни натоварвания. Това може да доведе до пукнатини в стените на сградата, както и в други конструкции.

Също така, неравномерното слягане на почвите в основата на конструкцията може да бъде повлияно от разликите в състава и структурата на основата в рамките на строителната площ. Това може да доведе до появата на седиментни пукнатини дори в сграда с еднакъв брой етажи, на значителна дължина.

За да се избегнат опасни деформации, се правят седиментни шевове. Те се различават по това, че при изрязване на сграда по цялата й височина се включва и основата. Понякога, ако е необходимо, се използват различни видове шевове. Те могат да бъдат комбинирани в температурно-утайни фуги.

В сгради, построени в земетръсни райони, се използват антисеизмични фуги. Тяхната особеност е, че разделят сградата на отделения, които от конструктивна гледна точка са самостоятелни стабилни обеми.

Свиваемите фуги се правят в стени, изградени от различни видове монолитен бетон. Тъй като бетонът се втвърдява, монолитните стени намаляват по обем. Самите шевове предотвратяват появата на пукнатини, които намаляват носещата способност на стените.

Компенсатор- предназначени да намалят натоварванията върху структурните елементи в местата на възможни деформации, които възникват при колебания на температурата на въздуха, сеизмични явления, неравномерно утаяване на почвата и други влияния, които могат да причинят опасни самонатоварвания, които намаляват носещата способност на конструкциите. Това е вид разрез в конструкцията на сградата, разделящ конструкцията на отделни блокове и по този начин придавайки на конструкцията известна степен на еластичност. За целите на уплътняването е изпълнен с еластичен изолационен материал.

В зависимост от предназначението се използват следните компенсатори: температурни, седиментни, антисеизмични и свиваеми.

Разширителни фугиразделят сградата на отделения от нивото на земята до покрива включително, без да засягат основата, която, тъй като е под нивото на земята, изпитва по-малки температурни колебания и следователно не е подложена на значителни деформации. Разстоянието между дилатационните фуги се взема в зависимост от материала на стените и прогнозната зимна температура на строителната зона.

Отделните части на сградата могат да имат различна височина. В този случай фундаментните почви, разположени непосредствено под различни части на сградата, ще поемат различни натоварвания. Неравномерната деформация на почвата може да доведе до пукнатини в стени и други строителни конструкции. Друга причина за неравномерното слягане на фундаментните почви могат да бъдат разликите в състава и структурата на основата в рамките на строителната площ. Тогава в сгради със значителна дължина, дори и с еднакъв брой етажи, могат да се появят седиментни пукнатини. За да се избегне възникването на опасни деформации в сградите, се монтират седиментни фуги. Тези шевове, за разлика от температурните шевове, разрязват сградите по цялата им височина, включително основите.

Ако е необходимо да се използват компенсатори от различни видове в една сграда, те се комбинират, ако е възможно, под формата на така наречените температурно-утаителни фуги.

Антисеизмични шевовеизползвани в сгради, построени в земетръсни зони. Те разделят сградата на отделения, които от конструктивна гледна точка трябва да представляват самостоятелни стабилни обеми. По линиите на антисеизмичните шевове се поставят двойни стени или двойни редове носещи стелажи, които са част от носещата рамкова система на съответното отделение.

Свиващи се шевовенаправени в стени, изградени от различни видове монолитен бетон. Монолитните стени намаляват по обем с втвърдяването на бетона. Свиваемите фуги предотвратяват появата на пукнатини, които намаляват носещата способност на стените. По време на процеса на втвърдяване на монолитни стени ширината на свиваемите фуги се увеличава; След като свиването на стените приключи, шевовете са плътно запечатани.

Използват се различни материали за организиране и водоустойчиви разширителни фуги:
- уплътнители
- шпакловки
- водни спирачки

Компенсатор- вертикална междина, запълнена с еластичен материал, която разделя стените на сградата. Целта му е да предотврати появата на пукнатини от температурни промени и неравномерно слягане на сградата.


Дилатационни фуги в сгради и техните външни стени:
A - диаграми на шевовете: a - температурно свиване, b - седиментен тип I, c - същият, тип II, d - антисеизмичен; B - детайли на устройството на температурно-свиваеми фуги в тухлени и панелни сгради: a - с надлъжни носещи стени (в областта на диафрагмата на напречната твърдост); b - с напречни стени със сдвоени стени; i - външна стена; 2 - вътрешна стена; 3 — изолационна обвивка; 4 - уплътнител: 5 - хоросан; 6 — мигане; 7 - подова плоча; 8 - външен стенен панел; 9 - същото. вътрешни

Температурно свиваеми шевовеподредени така, че да се избегне образуването на пукнатини и изкривявания в стените, причинени от концентрацията на сили от въздействието на променливи температури на въздуха и свиване на материали (зидария, бетон). Такива шевове изрязват само земната част на сградата.

За да се избегне появата на пукнатини, причинени от деформации на свиване в стени от монолитен бетон и бетонни камъни, както и неподправени варовикови тухли (на възраст до три месеца), се препоръчва полагането на конструктивна армировка с общо напречно сечение от 2- 4 cm2 на етаж.

Шевовете в стените, свързани с метални или стоманобетонни конструкции, трябва да съвпадат с шевовете в конструкциите.


Максимално допустими разстояния (в m) между разширителните фуги в стените на отопляеми сгради

Прогнозна зимна външна температура (в градуси) Зидария от печени тухли, керамика и едрогабаритни блокове от всякакъв вид на строителни разтвори Зидария от варовикови тухли и обикновени бетонови камъни върху маркови разтвори Зидария от естествени камъни с маркови разтвори
100-50 25-10 4 100-50 25-10 4 100-50 25-10 4
отдолу - 30 50 75 100 25 35 50 32 44 62
от 21 до -30 60 90 120 30 45 60 38 56 75
от 11 до -20 80 120 150 40 60 80 50 75 100
от 10 и нагоре 100 150 200 50 75 100 62 94 125

Разстоянията, посочени в таблицата, подлежат на намаление: за стени на затворени неотопляеми сгради - с 30%, за открити каменни конструкции - с 50%

При промени в температурата стоманобетонните конструкции се деформират: те се съкращават или удължават, а поради свиването на бетона се съкращават. При неравномерно слягане на основата във вертикална посока части от конструкциите се изместват взаимно.

Стоманобетонните конструкции като правило са статично неопределени системи, в които при температурни промени, развитие на деформации на свиване и неравномерно утаяване на основите възникват допълнителни сили, които могат да причинят образуването на пукнатини. За да се намали този вид усилие в дълги сгради, са необходими температурно свиваеми и слягащи фуги.

В покритията и подовете на сградите разстоянието между шевовете зависи от гъвкавостта на колоните и гъвкавостта на ставите; в монолитни конструкции това разстояние трябва да бъде по-малко, отколкото в сглобяеми. При монтиране на подвижни опори термичните напрежения могат да бъдат напълно избегнати.

Освен това разстоянието между компенсаторите зависи от температурната разлика; следователно в отопляваните сгради тези разстояния, независимо от всички други фактори, са по-малки.

Температурно свиваемите шевове прорязват конструкциите от покрива до основите, а утаяващите шевове напълно разделят една част на конструкцията от друга. Може да се образува термосвиваема фуга чрез инсталиране на сдвоени колони върху обща основа. Утаителните фуги се осигуряват на места, където има рязка разлика във височината на сградите, където новопостроените сгради граничат със стари при изграждане на сгради или конструкции върху почви с различен състав и в други случаи, когато е възможно неравномерно утаяване на основите.

Седиментни шевовесъщо се образуват чрез изграждане на сдвоени колони, но инсталирани на отделни основи.


Компенсационни фуги: а - сградата е разделена с дилатационна фуга; b - сградата е разделена от седиментен шев

Компенсатори: 1 - компенсатор; 2 - седиментен шев; 3 - вмъкнат участък на седиментен пласт

Разстоянията между температурно-свиваемите фуги в бетонни и стоманобетонни конструкции на ниски сгради могат да се вземат структурно, без изчисление.


Монтаж на утаителни (дилатационни) фуги по периметъра на ограждащите елементи на сградата: 1 – входна група; 2 – декоративна щора; 3 декоративна пътека от подови камъни; 4 – морава; 5 – полузатворен дренаж; 6 – глуха зона от монолитен бетон; 7 – дилатационни фуги с дървени пълнежи (къси дъски); 8 – стена на къщата; 9 – полузатворен (отворен) дренаж под формата на тава; 10 – седиментен (деформационен) шев между основата на къщата и основата на входната група; 11 - прозорци

Общ изглед на структурата на седиментния (деформационен) пласт по разрез 1-1: 1 – камъчета (трошен камък, пясък); полузатворен дренаж (нарязана етернитова тръба) устойчиви плоски камъни; 4 – предварително уплътнена фундаментна почва; 5 – пясъчна възглавница с височина от 8 до 15 cm; 6 – слой от камъчета или трошен камък 5-10 см; 7 – къса дъска; 8 – затворена байпасна дренажна тръба; 9 – лежанка-каменка; 10 – сутеренна част на сградата; 11 – фундамент; 12- уплътнена основа; 13 възможно ниво на повишаване на подземните води; 14 – глуха част от монолитен бетон Край на форма

Седиментни шевоверазделете сградата по дължина на части, за да предотвратите разрушаването на конструкциите при евентуално неравномерно слягане на отделни части. Седиментните шевове минават от стрехите на сградата до основата на основата, местоположението на шевовете е посочено в проекта. Шевовете в стените са направени под формата на език и жлеб, обикновено с дебелина 1/2 тухла, с два слоя покривен филц; а в основи - без перо и канал. Над горния ръб на основата под перото и жлеба на стената се оставя празнина от 1-2 тухли, така че при слягане перото и жлебът да не опират в фундаментната зидария. В противен случай зидарията може да се срути на това място. Седиментните шевове в основите и стените се замазват с катранени кълчища.

За да се предотврати проникването на повърхностни подпочвени води в сутерена през седиментната фуга, от външната му страна се монтира глинен замък или се прилагат други мерки, предвидени в проекта. Компенсаторите предпазват сградите от пукнатини, дължащи се на температурни деформации.

Седиментните фуги се монтират на кръстовищата на строителните секции:

  • разположени върху разнородни почви;
  • прикрепени към съществуващи сгради;
  • с разлика във височината над 10 m;
  • във всички случаи, когато може да се очаква неравномерно слягане на основата.

Утаителните и разширителните фуги в тухлени стени трябва да бъдат направени под формата на перо и жлеб с размер на жлеба за стени с дебелина 1,5 и 2 тухли - 13 х 14 см, а за по-дебели стени 13 х 27 см. При каменна зидария на сутеренни стени и основи, шевовете могат да бъдат подредени от край до край.

При инсталиране дилатационни фуги на покритиетоНай-добре е да разкъсате покривния килим. Валцованата гума може да се използва като пароизолационна мембрана при изграждането на разширителна фуга.



Компенсатор

Схема за монтиране на деформационна фуга между секциите на подпорната стена

В случаите, когато разширителната фуга е монтирана във водосборни зони и движението на водния поток по шева е невъзможно или наклоните на покрива са повече от 15%, тогава е допустимо да се използва опростена конструкция на разширителната фуга. Деформациите на сградата се компенсират от горната изолация от минерална вата.

При покриви с основа от гофриран лист е необходимо да се закрепят основните слоеве покривен материал по краищата разширителна фуга.

Температурно-деформационен шевсъс стени от олекотен бетон или единични материали могат да се монтират в покриви с бетонна основа или стоманобетонни плочи.


Опростена конструкция на разширителната фуга

Разширителна фуга в покриви с основа от гофриран лист

Стената на разширителната фуга е монтирана върху носещите конструкции. Ръбът на TDS стената трябва да бъде с 300 mm по-висок от повърхността на покривния килим. Шевът между стените трябва да бъде най-малко 30 mm.

Метален компенсатор, монтиран в температурен компенсатор, не може да служи като пароизолация. Необходимо е да се полагат допълнителни слоеве пароизолационен материал върху компенсатора.

Температурен шевмонтирани в дълги стени, за да се избегне появата на пукнатини поради температурни промени. Такъв шев отрязва конструкциите само от земната част, до основите, т.к основите, намиращи се в земята, не изпитват температурни ефекти , Разстоянието между тези шевове варира от 20 до 200 m и зависи от материала на стените и района на строителството. Най-малката ширина на шева е 20 mm.

Изграждане на температурен компенсатор в преградите на сградата: 1 - зидария от малки клетъчни бетонни блокове; 2, 3 - подови плочи от клетъчен бетон; 4 - шев с топлоизолационна плоча (наличието на фрагменти от стенен материал и лепило в шева е неприемливо); 5 - шев в основата; 6 - подсилен колан около периметъра на сградата; 7 - стоманобетонна основна плоча; 8 - подсилен колан около периметъра на сградата с външна топлоизолация; 9 - покрив с топлоизолация съгласно правилата за покривни работи Вертикален компенсатор: 1 - външни облицовъчни плочи; 2 — хидро-ветрозащитен слой; 3 - гипсова система; 19 — профил за вертикален компенсатор; 23 — стелажи от дървена рамка; 30 - изолационен материал

Седиментен шевизрязва сградата до пълната й височина - от билото до основата на основата. Такъв шев се поставя в зависимост от няколко фактора:

    когато разликата във височините на сградите е не по-малка от 10 m;

    ако почвите, използвани като основа, имат различна носеща способност;

    при строителството на сгради с различен строителен период.

Най-малката ширина на фугата е 20 mm

Сеизмичен шевразположени в сгради, които се строят в сеизмични райони.

Схема на разположение и проектиране на дилатационни фуги: а – фасада на сградата; б – разширителен или утаителен шев с жлеб и перо; в – температурна или седиментационна фуга в една четвърт; d – компенсатор с компенсатор; 1 – компенсатор; 2 – седиментен пласт; 3 – стена; 4 – фундамент; 5 – изолация; 6 – компенсатор; 7 – ролкова изолация.

Конструкциите на компенсаторите трябва да осигуряват възможност за преместване на краищата на участъците без пренапрежение и повреда на елементите на шева, облеклото за езда, платното и участъците; трябва да бъде водоустойчив и мръсотия (предотвратява навлизането на вода и мръсотия върху краищата на гредите и опорните платформи); работещи в определени температурни диапазони; имат надеждно закотвяне в обхвата на конструкцията; предотвратяване на проникването на влага върху плочата на пътното платно и под кантовете (има надеждна хидроизолация).

Материалът на конструкцията на разширителните фуги трябва да издържа на износване, абразия и абразия, въздействието на лед, сняг, пясък; трябва да бъде относително имунизиран срещу въздействието на слънчева светлина, нефтени продукти и соли.

По принцип разширителните фуги трябва да бъдат разположени:

  • между основата и стенната зидария с битумни ролкови материали;
  • между топли и студени стени;
  • при промяна на дебелината на стената;
  • в неармирани стени с дължина над 6 m (надлъжната армировка на стените позволява да се увеличи разстоянието между разширителните фуги);
  • при преминаване на дълги носещи стени;
  • на кръстовища с колони или конструкции от други материали;
  • на места, където има рязка промяна във височината на стената.

Уплътняване на дилатационни фуги

Разширителните фуги се запечатват с минерална вата или полиетиленова пяна. От страната на помещението шевовете са запечатани с еластични, паронепропускливи материали, отвън - с устойчиви на атмосферни влияния уплътнители или обшивки. Облицовъчният материал не трябва да припокрива разширителната фуга.

Размерите на температурните блокове се вземат в зависимост от вида и дизайна на сградите. Най-големите разстояния (m) между разширителните фуги в рамкови сгради, които могат да бъдат разрешени без изчисление за проверка.


В допълнение към температурните деформации, сградата може да даде неравномерно слягане, ако е разположена върху разнородни почви или в случай на рязко различни експлоатационни натоварвания по дължината на сградата. В този случай, за да избегнете седиментни деформации, подредете седиментни стави. В този случай основите са направени независими, а в надземната част на сградата седиментният шев се комбинира с температурен шев или с опорен шев (опцията на сгради с различна височина, стара сграда към нова ). Разширителни фугиподредени в стени и покрития, за да се осигури възможност за взаимно изместване на съседни части на сградата както в хоризонтална, така и във вертикална посока, без да се нарушава топлинната устойчивост на шева и неговите хидроизолационни свойства.

При монтаж надлъжно дилатационни фугиили разлики във височините на паралелни участъци на сдвоени колони, трябва да се осигурят сдвоени модулни координационни оси с вложка между тях. В зависимост от размера на закрепването на колоните във всеки от съседните участъци, размерите на вложките между сдвоените координационни оси по линиите на разширителните фуги в сгради с участъци с еднаква височина и с покрития по гредите на гредите (ферми ) се приемат равни на 500, 750, 1000 mm.



Свързване на колони и стени на едноетажни сгради към координатни оси: а – свързване на колони към средните оси; б, в – същите, колони и стени към външните надлъжни оси; d, e, f - същите, към напречните оси в краищата на сградите и местата на напречните разширителни фуги; g, h, i - свързване на колони в надлъжни разширителни фуги на сгради с участъци с еднаква височина; k, l, m - еднакви, когато има разлика във височините на успоредни участъци, n, o - еднакви, когато участъците са взаимно перпендикулярни един на друг; p, p, s, t – привързване на носещи стени към надлъжните координатни оси; 1 – колони от повдигнати участъци; 2 – колони от долни участъци, които са в съседство с краищата на повдигнатия напречен участък

Размерът на вложката между надлъжните координационни оси по линията на разлика във височините на успоредни участъци в сгради с покриви върху греди (ферми) трябва да бъде кратен на 50 mm:

  • свързване към координационните оси на лицата на колоните, обърнати към посоката на падане;
  • дебелината на стената от панели и разстояние от 30 m между вътрешната й равнина и ръба на колоните с голям обхват;
  • празнина от най-малко 50 mm между външната равнина на стената и ръба на колоните с малък обхват.

В този случай размерът на вложката трябва да бъде най-малко 300 mm. Размерите на вложките на кръстовището на взаимно перпендикулярни участъци (долни надлъжни към по-високи напречни) варират от 300 до 900 mm. Ако има надлъжен шев между участъци, които са в съседство с перпендикулярен участък, този шев се удължава в перпендикулярния участък, където ще бъде напречен шев. В този случай вмъкването между координационните оси в надлъжните и напречните шевове е равно на 500, 750 и 1000 mm, а всяка от сдвоените колони по линията на напречния шев трябва да бъде изместена от най-близката ос с 500 mm. Ако покривните конструкции се поддържат върху външни стени, тогава вътрешната равнина на стената се измества навътре от координационната ос с 150 (130) mm.

Колоните са привързани към средните надлъжни и напречни координационни оси на многоетажни сгради, така че геометричните оси на сеченията на колоните да съвпадат с координационните оси, с изключение на колоните по линиите на разширителните фуги. В случай на обвързване на колони и външни стени от панели към крайните надлъжни координационни оси на сградите, външният ръб на колоните (в зависимост от конструкцията на рамката) се измества навън от координационната ос с 200 mm или се изравнява с тази ос, и между вътрешната равнина на стената и ръбовете на колоните е осигурено разстояние от 30 мм. По протежение на линията на напречните разширителни фуги на сгради с подове, изработени от сглобяеми оребрени или гладки кухи плочи, сдвоени координационни оси са снабдени с вложка между тях с размери 1000 mm, а геометричните оси на сдвоени колони са комбинирани с координационните оси.

В случай на разширение на многоетажни сгради към едноетажни сгради не се допуска взаимно смесване на координационните оси, перпендикулярни на удължителната линия и общи за двете части на свързаната сграда. Размерите на вложката между паралелните екстремни координационни оси по линията на разширение на сградите се определят, като се вземе предвид използването на стандартни стенни панели - удължени редовни или допълнителни.

Ако има двойни стени в разширителните фуги, се използват двойни модулни оси за подравняване, разстоянието между които се приема равно на сумата от разстоянията от всяка ос до съответната повърхност на стената с добавяне на размера на шева.



 


Прочети:



Гвардейски части в армията: основа, история

Гвардейски части в армията: основа, история

ГВАРДИ (ит. guardia), избрана привилегирована част от войските. Появява се в Италия (12 век), във Франция (началото на 15 век), след това в Англия, Швеция,...

Образование гко година. Създаване на GKO. Дейността на Държавния комитет по отбрана на СССР

Образование гко година.  Създаване на GKO.  Дейността на Държавния комитет по отбрана на СССР

Извънреден висш държавен орган през 1941-1945 г. Въпросът за създаване на компактен извънреден орган за управление с неограничени правомощия...

Знайте, съветски хора, че сте потомци на безстрашни воини!

Знайте, съветски хора, че сте потомци на безстрашни воини!

Войските на 2-ра ударна и 42-ра армии на Ленинградския фронт водят ожесточени битки с врага в посока Ропша. С указ на Президиума на Върховния съвет...

29 октомври 1944 г. 13 февруари 1945 г

29 октомври 1944 г. 13 февруари 1945 г

Щурмът на Будапеща Щурмът на Будапеща влезе в историята на Втората световна война като една от най-кръвопролитните битки, водени от съветските войски за...

feed-image RSS