Mājas - Grīdas
  Termiskā nogulumiežu šuve. Termiski sarūkošie savienojumi un sedimentālie savienojumi mūros, sienās: ierīce, struktūra. Izplešanās savienojumu definīcija, mērķis

Liela garuma ēkas var tikt deformētas. Iemesls tam ir gaisa temperatūras svārstības, nevienmērīgs pamatnes augsnes nokrišņu daudzums, seismiskās parādības un citi cēloņi. Deformāciju rezultātā sienās parādās plaisas, kas samazina ēku izturību. Lai to novērstu, tiek nodrošināti izplešanās savienojumi, kas ir spraugas, kas ēkas vertikāli sagriež atsevišķās sekcijās. Atkarībā no mērķa, šuves iedala temperatūras, saraušanās, nogulumiežu un antisemizējošās.

Temperatūras šuves. Āra gaisa temperatūras izmaiņas dažādos gada periodos palielina sienu garumu no apkures vasarā un samazina dzesēšanas laikā ziemā. Neskatoties uz izmaiņu nenozīmīgumu, ēkas sienās ar garāku garumu var veidoties plaisas. Temperatūras šuves, kas sagriež ēkas nodalījumos no zemes līmeņa līdz karnīzei, neietekmē pamatu, kas atrodas zem zemes līmeņa un neizjūt būtiskas temperatūras svārstības. Attālumi starp izplešanās šuvēm tiek veikti saskaņā ar SNiPa projektēšanas standartiem, atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem un sienu materiāla, un šie intervāli starp savienojumiem lielā mērā ir atkarīgi no āra temperatūras svārstību diapazona.

Att. 1. Pagarināšanas savienojumi sienās: a un b - no ķieģeļiem; iekšā - no ķieģeļu blokiem; g - no dzelzsbetona paneļiem; 1 - darvas tauva; 2 - kompensators, kas izgatavots no cinkota tērauda; 3 - antiseptiski koka korķi; 4 - stiepļu sieta; b - apmetums

Saraušanās šuves tiek izkārtotas sienās, kas izgatavotas no dažāda veida betona, kurām sacietējot ir atšķirīga apjoma samazināšanās pakāpe. Materiāla vispārējās saraušanās process noved pie plaisām. Lai aizsargātu pret tiem, ir sakārtotas saraušanās šuves, kuru platums palielinās monolītu sienu sacietēšanas laikā. Pēc sienu saraušanās šuves ir cieši noslēgtas.

Nogulšņu šuves. Ēkās ar dažādu stāvu skaitu pamatnes augsnes, kas atrodas tieši zem ēkas sekcijas ar palielinātu stāvu skaitu, uztvers lielu skaitu. Šajā daļā augsnes deformācija būs vislielākā, kas novedīs pie nevienmērīgas augsnes deformācijas zem visas ēkas un var izraisīt plaisas sienās. Vēl viens augsnes nevienmērīgas iegrimšanas iemesls ir augsnes struktūras atšķirības. Nogulšņu plaisu parādīšanās šajā gadījumā ir iespējama paplašinātās ēkās un ar tādu pašu stāvu skaitu.

Noguluma šuves, atšķirībā no temperatūras šuvēm, sagriež ēkas sienu konstrukcijas visā to augstumā, ieskaitot pamatus. Tie tiek veikti uz tādu vietu robežas, kurās ir atšķirīgas augsnes ģeoloģiskās struktūras, dažādas slodzes uz augsni (turklāt ar atšķirību vairāk nekā 10 m, savienojumu konstrukcija tiek uzskatīta par obligātu) un atšķirīga attīstības secība, kā arī vietās, kur jaunas sienas robežojas ar vecajām, kad ir iespējama nevienmērīga atsevišķu sekciju nokārtošana. ēkas.

Attālumi starp savienojumiem ēkās, kas izgatavoti, izmantojot dažādus materiālus, ir norādīti normatīvajos datos.

Nogulšņu šuves vienlaikus var kalpot arī kā temperatūras šuves, jo tām ir tāds pats izskata plāns. Sienās tie ir izgatavoti mēles formā, kuru izmēri un konstrukcijas ir norādītas dizainā. Izplešanās šuvju strukturālo risinājumu piemēri ir parādīti 1. attēlā. 1. Labākai mūra sekciju atdalīšanai šuvē tiek ievietots tikai jumta segums vai darvas tauva, un labākai aizsardzībai pret pūšanu - kompensators, kas izgatavots no cinkota tērauda jumta seguma. Mūra šuvēm obligāti jāsakrīt ar griestu un citu konstrukciju šuvēm, kas atrodas šajā vertikālē. Karkasa ēkās izplešanās šuves jāsagriež atsevišķās rāmja sekcijās un uz tā balstītās konstrukcijās (grīdas, pārklājumi utt.).

Šuvju uzstādīšanu šajos gadījumos var veikt, izmantojot pārī savienotu kolonnu kombināciju, un, ja izplešanās šuve ir nogulumiežu vai nogulumiežu un temperatūra, tā tiek veikta pamatos.

Att. 77. Pāreja no pagraba šuves uz sienu sedimentālo šuvi: a - AB plāns (sienas šuve); b - VG plāns (pamatu šuve); c - sekcija atbilstoši DE; 1 - pamats; 2 - siena; 3 - sienas šuve; 4 - pamatu šuve; 5 - mēle; 6 - klīrenss nokrišņiem

Savienojumu starp sienām biezums ir no 10 līdz 20 mm. Mazāks biezums ir iespējams, ja āra temperatūra ir + 10 ° un augstāka. Ja pamatu un sienu nogulumu šuvju kontūras neatbilst dībeļiem, sienas atstāj horizontālas spraugas uz iegrimi (2. att.).

Virszemes un gruntsūdeņu iekļūšanu pagrabā caur nogulumu šuvēm novērš, izmantojot māla pili, eju un citas tehnikas saskaņā ar projektu. Antiseismiskas šuves sadala blakus esošos nodalījumus visā ēku augstumā, kas nodrošina to apjoma neatkarību un stabilitāti. Temperatūras un nogulumiežu savienojumi tiek veikti arī kā antiseismiski.

Antisēmiskās šuves platums tiek piešķirts atbilstoši ēku augstumam. Ēkām līdz 5 m tiek ņemts vismaz 3 cm, par katru nākamo 5 m augstumu lielums palielinās par 2 cm, kas nodrošina ar šuvi atdalītu sienu brīvu savstarpēju pārvietošanos.

Ēkās ar nesošajām sienām antisemmiskās šuves veido pārī sienas un ar nesošajām kolonnām - sapārotos rāmjus. Antisemizējošu šuvi var izgatavot arī, apvienojot sienas un rāmjus. Ēkas augstums nodalījumā ir vienāds.

Izplešanās šuves

Izplešanās šuve ir savienojums, kura platums ir vismaz 20 mm, sadalot ēku atsevišķos nodalījumos. Pateicoties šim sadalījumam, katrs ēkas nodalījums spēj patstāvīgi deformēties.

Atkarībā no mērķa izplešanās šuves ir sadalītas trīs galvenajos veidos:

saraušanās šuves ir izkārtotas, lai izvairītos no plaisu un kropļojumu veidošanās ēku ārsienās gaisa temperatūras atšķirību dēļ ēkā un ārpus tās. Šāda veida vīles izgriež tikai ēkas zemes daļas struktūras - sienas, grīdas, segumus un nodrošina to horizontālo kustību neatkarību viena pret otru. Ēkas pamatus un citas pazemes daļas nesadala, jo temperatūras kritumi viņiem ir mazāki un deformācijas nesasniedz bīstamās vērtības.

Attālumi starp termiski sarūkošajiem savienojumiem tiek piešķirti atkarībā no būvlaukuma klimatiskajiem apstākļiem un ēkas ārsienu materiāla. Piemēram, dzīvojamās ēkās šis attālums ir 40 ¸ 100 m ar ķieģeļu sienām un 75 ¸ 150 m ar sienām, kas izgatavotas no betona paneļiem (jo zemāka ārējā temperatūra būvlaukumā, jo mazāks attālums starp izplešanās šuvēm). Tiek saukts ēkas nodalījums, kas atrodas starp diviem karstumā sarūkošiem savienojumiem vai starp ēkas galu un savienojumu temperatūras nodalījums  vai temperatūras bloks;

nogulumiežu šuves  Nodrošiniet gadījumos, kad ir sagaidāms nevienmērīgs un nevienmērīgs blakus esošo ēkas daļu izvietojums. Šāda apmetne var rasties, ja atsevišķu ēkas daļu augstuma atšķirības ir lielākas par 10 m, ar dažādām slodzēm uz pamatnes, kā arī ar atšķirīgām augsnēm zem pamatiem.

Att. 3.67. Ēku izplešanās šuvju izbūves shēmas:

bet- sarūk temperatūra;

b- nogulumiežu:

1   - ēkas virszemes daļa;

2   - pazemes daļa (pamats);

3   - izplešanās šuve

Nosēdumu šuves vertikāli sadala visas ēkas konstrukcijas, ieskaitot tās pazemes daļu. Tas ļauj patstāvīgi norēķināties par atsevišķiem ēkas apjomiem. Noguluma šuves nodrošina ne tikai vertikālas, bet arī horizontālas atdalīto daļu kustības, tāpēc tās var apvienot ar karstumā saraušanās šuvēm. Šāda veida izplešanās šuves sauc par temperatūras nogulumiežu;

antisemātiskas šuves  nodrošināt ēkās, kas atrodas zemestrīču pakļautās vietās. Antisēmiskais šuve, tāpat kā nogulumiežu šuve, visu ēku visā garumā (virszemes un pazemes daļas) sadala atsevišķos nodalījumos, kas ir neatkarīgi stabili tilpumi, kas nodrošina to neatkarīgu norēķinu.

Att. 3.67. Parāda ēku ierīču izplešanās savienojumu shēmu.



Izplešanās šuve  - izstrādāta, lai samazinātu slodzi uz konstrukcijas elementiem vietās, kur iespējamas deformācijas, kas rodas no gaisa temperatūras svārstībām, seismiskām parādībām, nevienmērīgas grunts nogrimšanas un citām ietekmēm, kas var izraisīt bīstamas iekšējās slodzes, kas samazina konstrukciju nestspēju. Tā ir sava veida sekcija ēkas konstrukcijā, sadalot struktūru atsevišķos blokos un tādējādi piešķirot konstrukcijai noteiktu elastības pakāpi. Blīvēšanai tas ir piepildīts ar elastīgu izolācijas materiālu.

Dzelzsbetona konstrukcijas tiek deformētas ar temperatūras izmaiņām - tās tiek saīsinātas vai pagarinātas, un betona saraušanās dēļ tās tiek tikai saīsinātas. Ar dažādu iegrimi vertikālā virzienā konstrukciju daļas tiek pārvietotas.
  Dzelzsbetona konstrukcijas vairumā gadījumu ir statiski nenoteiktas sistēmas, tāpēc papildu spēki tajās rodas no temperatūras izmaiņām, betona saraušanās un arī no nevienmērīga pamatu izvietojuma, kas var izraisīt plaisāšanu vai konstrukcijas daļu sagraušanu.

Lai samazinātu temperatūras un saraušanās spēkus, dzelzsbetona konstrukcijas tiek sadalītas pēc garuma un platuma atsevišķās daļās (blokos) izplešanās šuves. Ja attālums starp   izplešanās šuves nepārsniedz tabulā norādītās robežas, skatīt zemāk, tad attiecībā uz parastajām konstrukcijām, kā arī iepriekš spriegoto plaisu pretestības kategoriju, temperatūras un saraušanās aprēķinus var izlaist.

Lielākie attālumi starp izplešanās šuvēm dzelzsbetona konstrukcijās, izteikti metros, atļauti bez aprēķiniem

Konstrukcijas tips

Apsildāmās ēkās vai zemē, m

Atvērtās konstrukcijās un neapsildītās ēkās m

Saliekamais rāmis, ieskaitot sajauktu ar metāla un koka grīdām

60

40

Saliekama cieta viela

50

30

Monolīts rāmis izgatavots no smagā betona

50

30

Tas pats no vieglā betona

40

25

Monolīts ciets cietais betons

40

25

Tas pats no vieglā betona

30

20

1. un 2. kategorijas spriegoto konstrukciju izturībai pret plaisām attālums starp izplešanās šuves  visos gadījumos jānosaka, pamatojoties uz strukturālo analīzi
  izturība pret plaisām.
Izplešanās šuveslai nodrošinātu konstrukciju daļu brīvu deformāciju, tās tiek veiktas visā ēkas augstumā - no jumta līdz pamatnes augšdaļai, vienlaikus atdalot griestus un sienas. Parasti izplešanās šuve  izveidojiet platumu 2-3 cm, piepildot to ar jumta materiālu, jumta materiālu (vairākos slāņos) vai darvas tauvu.
  Vispareizākais un skaidrs izplešanās šuve  gan saliekamās, gan monolītās konstrukcijās to rada pāra kolonnu un uz tām esošo pāru siju ierīce (1. att., a, b).

Šī šuve ir ļoti ērta karkasa ēkās, īpaši ar lielām vai dinamiskām slodzēm uz grīdām.
  Nogulumiežu savienojumi ir izvietoti starp ēku daļām, balstoties uz dažādas kvalitātes augsnēm vai ļoti atšķirīgu augstumu. Šādas šuves tiek veiktas arī caur pamatiem. Kad atkal pieguļ
  nepieciešama arī ēka, kas tiek būvēta pēc vecām nogulumu šuvēm.
  Labs dizaina risinājums nogulumiežu šuve  to panāk, sakārtojot tuvojošos staru pultis un atbilstošu pārī savienotu kolonnu slīdēšanu, ko atbalsta neatkarīgi pamati (1. att., c).
  Ir iespējama ierīce intervālā starp divām plātņu un siju laiduma ēku daļām (1. att., D). Ar aprakstītajiem zīmējumiem nogulumiežu šuve  pamatu nogulumu atšķirība nerada stresu vai bojājumus ēkas daļām.

Monolītā formā (ir iespējama pārklāšanās saraušanās locītavassakārtoti ar vienas ēkas daļas sijas gala brīvu atbalstu konsolei, ko veido otras daļas sijas turpinājums (2. att., a). Pie šādām šuvēm, lai berzes dēļ konsoles netiktu sabojātas, ir rūpīgi jāizmanto saskares daļas.
Sīkāka informācija par pastiprināšanu ar metinātiem rāmju konsoļu rāmjiem izplešanās šuve  parādīts fig. 2, b.

Izplešanās šuves  kanālos un tuneļos, attālumus starp izplešanās šuvēm nosaka, veicot aprēķinus, bet ne mazāk kā 50 m. Temperatūras savienojumu mezglu piemērus skatīt zemāk.

Šiem mezgliem varat pievienot nelielu piezīmi par taustiņu instalēšanu.
  Atslēgas uzstādīšana izplešanās šuve  Tas ir izgatavots stingri saskaņā ar projektēšanas dokumentāciju.
  Starp atslēgas korpusu un savienotājelementiem ir jābūt vismaz 20 mm atstarpei. Piestipriniet dībeļus armatūru ar adīšanas stiepli un nodrošiniet vismaz 250 mm stiprinājumu. Dībeļi ir jāapvieno garumā, izmantojot ciānakrilāta līmes, kas pastiprinātas ar tādām gumijām kā RiteLok RT 3500 W vai RiteLok RT 3500 V. Pēc dībeļu uzstādīšanas projektēšanas stāvoklī ir nepieciešams sastādīt pieņemšanas sertifikātu slēptam darbam. Ražojot jebkuru turpmāko darbu, veiciet pasākumus struktūras integritātes saglabāšanai izplešanās šuve.

Izplešanās šuves ierīce dzelzsbetona saliekamo elementu kolektorā.

Ēku izplešanās šuves tiek izmantotas, lai samazinātu konstrukciju elementu slodzi prognozējamo deformāciju vietās, kas rodas temperatūras svārstību, seismisko seku, augsnes nevienmērīgas nogrimšanas dēļ un var izraisīt bīstamas slodzes.

Atkarībā no mērķa izplešanās šuves var iedalīt temperatūras, nogulumiežu, seismiskajā un saraušanās stāvoklī.

Karstā pagodā, sildot, ēka izplešas un pagarinās, bet ziemā, kad tā atdziest, tā saraujas, šie temperatūras celmi rada plaisas.

Temperatūras savienojumi ēkas virszemes struktūru vertikāli sadala atsevišķās daļās, kas nodrošina atsevišķu ēkas daļu neatkarīgu horizontālu kustību. Ēkas pamatos un citos pazemes elementos temperatūras šuves nav apmierinātas, jo tās atrodas zemē un nav pakļautas būtiskām gaisa temperatūras izmaiņām.

Izplešanās savienojumu ierīce ēku ārsienās:

A, B - ar sausiem un normāliem darba apstākļiem; B, G - ar mitru un mitru režīmu;

1 - izolācija; 2 - apmetums; 3 - mirgo; 4 - kompensators; 5 - antiseptiskas koka līstes 60x60 mm; 6 - izolācija; 7 - vertikāli savienojumi, kas piepildīti ar cementa javu.

Attālums starp izplešanās šuvēm tiek noteikts atkarībā no sienu materiāla un būvniecības zonas temperatūras rādītājiem.

Ārējo sienu temperatūras šuvēm jābūt ūdens un gaisa necaurlaidīgām un nesasaldētām, kurām jābūt ar izolāciju un uzticamu blīvējumu elastīgu un izturīgu hermētiķu veidā, kas izgatavoti no viegli saspiežamiem un nesaspiežamiem materiāliem (ēkām ar sausiem un normāliem ekspluatācijas apstākļiem), kā arī no korozijizturīgiem metāla vai plastmasas izplešanās savienojumiem. materiāli (ēkām ar mitru un mitru režīmu).

Nogulšņu izplešanās šuve

Gadījumos, kad tiek pieņemts, ka blakus esošie konstrukcijas elementi ir atšķirīgi un nevienmērīgi, grunts šuvju ņem vērā. Atsevišķas blakus esošās ēkas daļas var atšķirties pēc stāvu skaita un garuma. Šajā gadījumā ēkas augstākā daļa, kas būs smagāka, radīs lielāku spiedienu uz zemi nekā apakšējā daļa. Šāda nevienmērīga augsnes deformācija var izraisīt plaisas sienās un ēkas pamatos.

Nosēdumu šuves vertikāli sadala visas ēkas konstrukcijas, ieskaitot tās pazemes daļu - pamatu.

Ēku izplešanās šuvju izbūves shēmas:

A - nogulumiežu; B - temperatūras nogulšņu temperatūra:

1 - izplešanās šuve; 2 - ēkas pazemes daļa (pamats); 3 - ēkas gaisa daļa;

Ja vienā ēkā ir jāizmanto dažāda veida izplešanās šuves, iespējams, tās tiek apvienotas tā saukto temperatūras-sedimentālo savienojumu veidā.

Antiseismic izplešanās locītava

Antiseismiskas šuves ir izkārtotas ēkās, kuras tiek būvētas zemestrīču pakļautās vietās. Viņi visu ēku sadala nodalījumos, kas konstrukcijā ir neatkarīgi stabili apjomi. Divkāršās sienas vai divkāršās atbalsta kolonnu rindas ir izkārtotas gar antisemizisko šuvju līnijām, kas ir katra atsevišķa nodalījuma balsta struktūras pamatā un nodrošina to neatkarīgu novietojumu.

Seismisko jostu izkārtojums ēkās ar akmens sienām un ārsienas antiseismisko jostu dizains:

A - fasāde; B - sekcija gar sienu; B ir ārsienas plāns; G, D - iekšējā daļa; E - ārsienas antiseismiskās jostas plāna detaļa;

1 - antisemātiskā josta; 2 - dzelzsbetona serde piestātnēs; 3 - siena; 4 - paneļi, kas pārklājas; 5 - pastiprinošs būris šuvēs starp grīdas paneļiem;

Saraušanās izplešanās šuve

Saraušanās izplešanās šuves tiek izgatavotas monolītos betona rāmjos, jo betona sacietēšanas laikā ūdens iztvaikošanas dēļ samazinās tilpums. Saraušanās šuves novērš plaisu rašanos, kas pārkāpj monolītā betona rāmja nestspēju. Pēc sacietēšanas atlikušais saraušanās izplešanās šuve ir pilnībā aizvērta.

Ķieģeļu sienās izplešanās šuves tiek izgatavotas ceturtdaļā vai gropē. Nelielu bloku sienās blakus esošo sekciju tuvums tiek veikts no viena gala līdz otram un ir papildus aizsargāts no izpūšanas ar tērauda izplešanās savienojumiem.

Izplešanās šuves ķieģeļu sienās:

A - ķieģeļu sienā, balsts mēlē; B - ķieģeļu sienā, kas robežojas ar ceturtdaļu; B - ar kompensatoru, kas izgatavots no jumta tērauda mazā bloka sienā;

1, 2 - blīve; 3 - tērauda kompensators; 4 - bloki;

Rūpnieciskajās ēkās, kuras ir lielas pēc plāna vai sastāv no vairākiem tilpumiem ar dažādu augstumu un slodzi uz pamatni, tiek nodrošināti izplešanās savienojumi, kas atkarībā no mērķa tiek sadalīti temperatūras, nogulumiežu un antisemizējošās.

Termiskās šuves novērš tropītu veidošanos ēku konstrukcijas elementos no deformācijām, ko izraisa ārējā un iekšējā gaisa temperatūras svārstības. Temperatūras savienojumi (gareniski un šķērseniski), vertikāli sadalot visas virszemes ēkas konstrukcijas atsevišķās daļās, nodrošina to horizontālo kustību neatkarību.

Ēkas pamatus un citus pazemes elementus nesadala ar temperatūras šuvēm, jo \u200b\u200btemperatūras ietekmē tie nav deformēti līdz bīstamai vērtībai.

Nokrišņu savienojumi tiek nodrošināti gadījumos, kad ir sagaidāms nevienmērīgs un nevienmērīgs blakus esošo ēkas daļu nosēdums. Šāda apmetne var rasties, ja ievērojami atšķiras blakus esošo daļu augstums (vairāk nekā 10 m vai vairāk nekā 3 stāvi), ar dažādu slodzi un izmēriem uz pamatnes, ar atšķirīgām pamata augsnēm zem pamatiem un, būvējot uz esošajām ēkām.

Nogulšņu savienojumi ir izvietoti uz blakus esošo ēkas daļu robežas, un atšķirībā no temperatūras šuvēm tie vertikāli sadala visas ēkas konstrukcijas, ļaujot neatkarīgi nodalīt atsevišķos apjomus. Noguluma šuves nodrošina sadalīto daļu horizontālas kustības, tāpēc tās var apvienot ar izplešanās šuvēm. Šajā gadījumā tos sauc par temperatūras sedimentāriem.
Antiseismiskas šuves tiek nodrošinātas ēkās, kas atrodas apgabalos ar zemestrīcēm. Šādas šuves sagriež ēku atsevišķos nodalījumos, kas ir neatkarīgi stabili apjomi, un nodrošina to neatkarīgu norēķinu.

Attālums starp izplešanās šuvēm tiek noteikts atkarībā no ēkas konstrukcijas, būvniecības teritorijas klimatiskajiem rādītājiem un iekštelpu gaisa temperatūras. Apsildāmās ēkās ar saliekamo dzelzsbetona karkasu (vai jauktajām dzelzsbetona kolonnām un metāla vai koka pārklājumiem) šis attālums tiek uzskatīts par 60-72 m, neapsildāmās ēkās vai atklātās konstrukcijās - 40 m.

Ar tērauda rāmi tiek sakārtotas temperatūras šuves: apsildāmās ēkās pēc 150–230 m, neapkurināmās ēkās un karstajos veikalos - pēc 120–200 m, atvērtos plauktos - pēc 130 m.

Koka konstrukcijās temperatūras šuves nenodrošina.
Masveida celtniecības rūpnieciskajās ēkās parasti tiek sakārtotas temperatūras šuves. Atkarībā no atrašanās vietas ēkā tos sadala šķērsvirzienā un garenvirzienā. Rāmjos esošās šķērseniskās temperatūras šuves tiek novietotas uz divām kolonnu rindām, uz kurām katra balstās jumta spāru konstrukcijas.

Vienstāvu ēkās šuvei, kā likums, nav ieliktņa (7. att., D), daudzstāvu ēkās - tas var būt ar ieliktni (9. att., E) un bez tā (9. att., F). Priekšroka tiek dota šuvēm bez ieliktņiem, jo \u200b\u200bšajā gadījumā papildu celtniecības bloki nav nepieciešami. Kolonnas abās šuves ass pusēs ir iestrādātas kopējā pamatnē (30. att., B).

Garenvirziena izplešanās savienojumi ēkās ar dzelzsbetona rāmi ir izvietoti divās kolonnu rindās ar ieliktni, kuras platums atkarībā no noenkurošanas veida blakus esošajos laidumos ir 500 un 1000 mm (8. att., A). Ēkās ar visu metālu rāmi un jauktām (dzelzsbetona kolonnām un metāla kopnēm) garenvirziena šuves jāizlemj vienā kolonnu rindā.
Ēkas norobežojošajās konstrukcijās (sienās, pārklājumos, griestos un grīdās) temperatūras savienojumi tiek nodrošināti tajās pašās vietās kā nesošajās konstrukcijās.

Att. 125. Sienu termiskās šuves:
a - šķērsvirziena šuve pārklājumā; b tas pats, gareniskais; in - šuve augstumu atšķirības vietā blakus “laidumiem; Kungs sienā, bez ieliktņa; e. - grīdās ar būtisku triecienu; g - ķieģeļu, bruģakmeņu, mucu grīdās, 1 - pārseguma plāksne; 2 formas elements, kas izgatavots no tērauda; 3 - galvenā jumta paklājs; 4 - stiklplasta; 5 - papildu paklāju slāņi; 6-jumtu tērauds; 7 - daļēji stingras minerālvates plāksnes; in - bruņu slānis; 9 - dībeļi; 10 - ķieģeļu siena; 11 - kompensators, kas izgatavots no jumta tērauda; 12 - tērauda vairogs; 13 - piltuve; Un - sienas panelis; “- darvas oaklya (dūņu mastika); 16 - stūris; 17 - elastīga plastmasa

Pārklājuma šķērsvirziena un gareniskās temperatūras šuves tiek veiktas, nesalaužot jumta paklāju (125. att., A, b). Puscilindriski izplešanās savienojumi, kas izgatavoti no cinkota tērauda, \u200b\u200btiek uzlikti gar šuvēm un piestiprināti pie pārseguma plāksnēm ar dībeļiem. Izolācijas materiālus izmanto siltumizolācijas izveidošanai no daļēji stingrām minerālvates plāksnēm, cinkota tērauda un ūdensizolējoša paklāja, kas tiek pastiprināts ar papildu velmēta materiāla un stiklplasta slāņiem uz mastikas šuves iekšpusē.

Uz slīpiem pārklājumiem gar garenisko šuvi ir paredzētas divas ūdens ieplūdes piltuvju rindas.

Ja pārklājumā ir atšķirības laidumu augstumā, temperatūras šuve tiek apvienota ar to. Šajā gadījumā ķieģeļu siena, kas balstās uz tērauda vairoga, ir novietota, lai segtu jumta paklāju uz apakšējā laiduma pārsega. Tērauda vairogs ir piestiprināts pie konsolēm no stūriem, iestrādāts šuvēs starp pārklājuma plākšņu galiem. Augšpusē šuve ir pārklāta ar kompensatoru un priekšgalu, kas izgatavots no cinkota tērauda (125. zīm., C).

Sienas paneļi, kas atrodas blakus temperatūras savienojumam, tiek piestiprināti pie rāmja kolonnām ar tādām pašām ierīcēm kā parastajiem paneļiem (125. att., D). Vietās, kur šuves ir ar ieliktni, tiek izmantoti īpaši papildu sienas bloki. Plaisa starp šuves malām, kuras platums ir 20 mm, ir piepildīta ar darvas tauvu vai elastīgu materiālu, piemēram, mastikas insulīnu vai poroizolu. Dažreiz no ārpuses šuve tiek aizvērta ar kompensatoru, kas izgatavots no cinkota tērauda, \u200b\u200bkuru ar naglām (vai dībeļiem) piestiprina pie sienas paneļiem.

Temperatūras savienojumus grīdās uz zemes ar betonu vai citu cietu paklāju nodrošina tikai telpās ar ilgstošu negatīvu temperatūru ziemā. Attālums starp šuvēm abos virzienos tiek pieņemts vienāds ar 6-8 m.

Temperatūras savienojumi daudzstāvu ēku grīdās ir izvietoti galveno savienojumu vietās.

Grīdas ar nepārtrauktu un plātņu pārklājumu (betons, cements, metāla cements, asfaltbetons, mozaīka, izgatavoti no metāla plāksnēm), vietās ar ievērojamu mehānisku spriegumu abās šuves pusēs tiek nodrošināti apmales stūri, kas ir piestiprināti pie pamata slāņa vai pie grīdas plāksnēm ar enkuriem caur 0, 5–0,6 m (125. att.,<5); иногда перекрывают шов широкой накладкой из эластичной пластмассы (рис. 125, е). Там, где отсутствуют значительные механические воздействия на пол, уголки не предусматриваются.

Koka līstes tiek uzliktas ksilīta grīdās abās šuves pusēs, kuras pēc 0,5–0,6 m piestiprina pie antiseptiskiem korķiem, kas iestiprināti pamatā esošajā slānī vai grīdas plāksnēs.
Ķieģeļu, bruģakmeņu, koka muca gabalu, gabalu elementu rindās blakus šuvei grīdās tiek likti garā puse perpendikulāri šuves virzienam (125. att., G).

Šuves platums cietajā pamata slānī vai pārklājumā ir 15-20 mm, bet grīdas drēbēs - 6-10 mm. Šuves ir pārklātas ar izplešanās savienojumiem, kas izgatavoti no cinkota tērauda un piepildīti ar elastīgiem materiāliem vai mastikām.

 


Lasīt:



Mūsdienu un klasiskā stila kombinācija interjerā

Mūsdienu un klasiskā stila kombinācija interjerā

LESH studijas dizaineri izstrādāja divistabu dzīvokļa projektu mazstāvu komforta klases ēkā (RC "Zelta laikmets") Puškina pilsētā. Komplekss ...

Materiāla izvēle starpsienām, ņemot vērā telpas specifiku

Materiāla izvēle starpsienām, ņemot vērā telpas specifiku

Nopietna dzīvokļa renovācija vecā stila mājā parasti ietver sanitārā kabineta nojaukšanu un jaunu vannas istabas sienu, grīdas un griestu uzstādīšanu. Dzīvokļi ...

Bērnu istabas jaundzimušajiem

Bērnu istabas jaundzimušajiem

Aleksejs Šamborskis, 13.08.2014. Bērnam nepieciešama silta istaba ar spēju regulāri vēdināt istabu. Ir nepieciešams pareizi apgaismot istabu ....

Mūsdienīgs grīdas segums mājām

Mūsdienīgs grīdas segums mājām

Plānojot remontu dzīvojamā mājā, agrāk vai vēlāk mēs domājam, kādi dzīvokļu grīdas veidi ir aktuāli šobrīd. Gadsimtiem ilgi ...

padeves attēls RSS barotne