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 |
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 ...