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 |
Формирование и расчет неритмичных потоков с
критическими путями
При необходимости производства работ в наиболее сжатые сроки формирование потока выполняется методами сетевого планирования.
Расчет потока в этом случае состоит из двух этапов:
1) составляется матрично-сетевая модель потока;
2) производится оптимизация потока, по параметру времени исходя из условия рацио ...
Расчет состава бетона с добавками
Расход воды определяют по формуле (7):
Где В1 – расход воды на 1 м3 бетонной смеси с добавкой, л;
к – коэффициент эффективности введения добавки;
В – расход воды на 1 м3 бетонной смеси без добавки.
Расход цемента на 1 м3 бетонной смеси рассчитывают по формуле (8):
РАСЧЕТ СОСТАВА БЕТОНА С ДОБАВКОЙ: ...
Выбор вариантов фундамента
Исходя из заданных нагрузок и геологических условий выполнить задачу, поставленную в введении возможно путем разработки и проектирования различных типов фундаментов.
Рассмотрим в нашем проекте:
1) вариант фундамента мелкого заложения
2) вариант свайного фундамента
После их сопоставления по стоимости и р ...