CorrectSociology

Общие требования к безопасности
Страница 5

Пределы огнестойкости железобетонных конструкций в час, не менее:

№ п/п

Железобетонная конструкция

Потери несущей способности (R)

Потери теплоизолирующей способности (I)

Потери целостности (Ε)

Степень огнестойкости здания

1.

Несущие элементы здания

R 2,0 (3,0)

R 1,5

R0,75

I

II

III

2.

Наружные стены

Ε 0,5

Е 0,15

Ε 0,25

I

II

III

3.

Перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачные и подвальные)

R 1,0 (3,0)

R 0,75

R 0,75

I 1,0

I 0,75

I 0,75

Ε 1,0

Ε 0,75

Ε 0,75

I

II

III

4.

Фермы, балки, прогоны

R 0,5

R 0,25

R 0,25

I

II

III

5.

Внутренние стены

R 2,0 (3,0)

R 1,5

R 1,0

I 2,0

I 1,5

I 1,0

Ε 2,0

Ε 1,5

Ε 1,0

I

II

III

6.

Лестничные марши и площадки

R 1,0

R 1,0

R0,75

I

II

III

Примечание:

1) Для несущих конструкций (балки, прогоны, ригели, колонны и др.) и элементов лестничных клеток предельным состоянием по огнестойкости является только потеря несущей способности конструкции (R).

2) Для наружных стен предельным состоянием по огнестойкости является только потеря целостности конструкции (Е).

3) В скобках даны пределы огнестойкости для многофункциональных зданий и комплексов.

Пределы огнестойкости железобетонных конструкций в час, не менее:

№ п/п

Железобетонная конструкция

Потери несущей способности (R)

Потери теплоизолирующей способности (I)

Потери целостности (Ε)

Степень огнестойкости здания

1.

Несущие элементы здания

R 2,0 (3,0)

R 1,5

R0,75

I

II

III

2.

Наружные стены

Ε 0,5

Е 0,15

Ε 0,25

I

II

III

3.

Перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачные и подвальные)

R 1,0 (3,0)

R 0,75

R 0,75

I 1,0

I 0,75

I 0,75

Ε 1,0

Ε 0,75

Ε 0,75

I

II

III

4.

Фермы, балки, прогоны

R 0,5

R 0,25

R 0,25

I

II

III

5.

Внутренние стены

R 2,0 (3,0)

R 1,5

R 1,0

I 2,0

I 1,5

I 1,0

Ε 2,0

Ε 1,5

Ε 1,0

I

II

III

6.

Лестничные марши и площадки

R 1,0

R 1,0

R0,75

I

II

III

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Твердение цемента
Твердение портландцемента — сложный физико-химический процесс При затворении цемента водой основные минералы, растворяясь, гидратируются по уравнениям: ЗСаО • S1O2 + 5Н2О = 2СаО • SiO2 • 4ЩО + Са(ОН)2; 2СаО • SiO2 + 4Н2О - 2СаО • SiO2 • 4Н2О; ЗСаО • А12Оз + 6ЩО = ЗСаО • AI2O3 • 6Н2О; 4СаО • А12Оз • Fe2O ...

Конструктивное решение здания. Фундаменты
Фундаменты проектируемого здания приняты сборными железобетонными под кирпичные стены и монолитными в единой опалубке для конструкций монолитных железобетонных ванн. Используются плиты марок ФЛ 6.24, ФЛ 6.12, ФЛ 8.24, ФЛ 8.12 и блоки марок ФБС 24.6.6 и ФБС 24.4.6. Отметки подошвы фундамента – 3,27 м, – 3,0 ...

Определение технико-экономических показателей, сравнение и выбор основного варианта системы: «основание – фундамент»
Подсчет объемов работ 1) Объем грунта, разрабатываемого под фундамент на естественном основании. Размеры фундамента ФД13–2: l = 4,2 м.; b = 3,6 м. Размеры котлована понизу: l = 4,2 + 0,6 = 4,8 м.; b = 3,6 + 0,6 = 4,2 м. Грунт – суглинок, предельная крутизна откосов котлована 1:0,5. Размеры котлована по ...

Категории сайта


© 2011-2026 Copyright www.architectnew.ru