Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для усиления и повышения пространственной жесткости существующих крупнопанельных зданий.
Существует техническое решение по повышению пространственной жесткости (сейсмостойкости) крупнопанельных зданий без пристенных колонн. Данное техническое решение выполнено посредством установки дополнительных опор-стоек под железобетонные прогоны для разгрузки стеновых панелей из газозолобетона, при этом в наружные стены из газозолобетона в пределах толщины стеновых панелей встраивается внешний пространственный каркас с жесткими рамными узлами, состоящий из металлических стоек, опирающихся на существующий фундамент жилого дома, и элементов горизонтальной обвязки, объединяющих металлические стойки в единую каркасную систему за счет устройства специального конструктивного металлического элемента, прикрепленного к торцу железобетонного прогона с помощью шести болтов системы «HILTI» и выполненного из вертикально расположенной металлической пластины и перпендикулярно приваренного к ней ребра жесткости, которое, в свою очередь, с наружной стороны соединяется со стойками внешнего каркаса. (Патент МПК E04G 23/00 РФ №2664562, 2018).
Недостаток данного технического решения заключается в том, что при устройстве дополнительных элементов каркаса увеличивается нагрузка на фундамент.
Также известно техническое решение по усилению крупнопанельного здания, включающее стальной каркас усиления в виде стоек, установленных на фундаменте вдоль вертикальных стыков наружных панелей и соединенных горизонтальными поясами жесткости, расположенными вдоль горизонтальных стыков панелей и стянутых в поперечном направлении здания цельными стальными тяжами. (Патент МПК E04G 23/00 РФ №96100117, 1997)
Недостатком данного технического решения является металлоемкость и повышенная трудоемкость выполнения.
Также известно устройство усиления крупнопанельного здания посредством установки элементов усиления в виде каркасов из ригелей, опертых на стойки. Стойки размещены вдоль вертикальных стыков наружных панелей, а ригели в уровнях перекрытий. Каркасы, размещенные у противоположных стен здания, соединены по ригелям тяжами, пропущенными через стены и перегородки здания под перекрытиями. Верхние грани ригелей выполнены с уклоном наружу, а нижние с продольным желобом. (Патент МПК E04G 23/02 SU №1819959, 1993).
Недостатком данного технического решения является то, что устройство дополнительных элементов каркаса может повлечь внесение изменений в архитектурно-планировочное решение здания.
Предлагаемый способ направлен на повышение пространственной жесткости цокольной части существующих крупнопанельных зданий.
Результат достигается тем, что в участках сопряжения стеновых панелей цокольной части со стеновыми панелями вышележащего этажа уложены дополнительные арматурные стержни, соединяемые с оголенными выпусками существующей арматуры цокольных стеновых панелей, что позволяет существенно увеличить прочность соединительных швов стеновых панелей цокольной части.
Результат достигается также тем, что в участках сопряжения стеновых панелей цокольной части со стеновыми панелями вышележащего этажа уложен монолитный бетон, что обеспечивает создание жесткого железобетонного каркаса в уровне цокольной части.
Результат достигается также тем, что устройство монолитного железобетонного каркаса в уровне цокольной части обеспечивает восприятие осадок зданием как единым массивом, а также исключает возможность деформирования стыков стеновых панелей в вышележащих этажах при неравномерных осадках.
Результат достигается также тем, что устройство монолитного железобетонного каркаса в уровне цокольной части проводится без остановки эксплуатационного цикла здания.
Изобретение поясняется на чертеже фиг. 1 – способ усиления цокольных стеновых панелей существующего крупнопанельного здания.
Схема заложения цокольной части крупнопанельного здания включает устанавливаемый вновь арматурный каркас 1, соединяемый с оголенными выпусками 2 существующей арматуры стеновой панели цокольной части 3 и замоноличенный бетоном 4. Материал стеновой панели от первоначальных границ стеновой панели цокольной части разбирается до границ разбора стеновой панели первого этажа.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ БЕЗ ПРИСТЕННЫХ КОЛОНН | 2017 |
|
RU2664562C1 |
Здание из панельно-блочных элементов | 2023 |
|
RU2808244C1 |
Каркасная универсальная полносборная архитектурно-строительная система | 2016 |
|
RU2634139C1 |
Крупнопанельное здание | 1987 |
|
SU1560691A1 |
Платформенный сборно-монолитный стык | 2019 |
|
RU2725351C1 |
Здание из панельных элементов | 2022 |
|
RU2790148C1 |
КРУПНОБЛОЧНОЕ ЗДАНИЕ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЕГО МОНТАЖА | 2012 |
|
RU2498024C1 |
ТИПОВОЙ МОДУЛЬ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ | 2022 |
|
RU2796099C1 |
Платформенный сборно-монолитный стык | 2022 |
|
RU2793090C1 |
СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНОГО МНОГОПРОЛЕТНОГО ЗДАНИЯ | 1996 |
|
RU2129195C1 |
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для усиления и повышения пространственной жесткости существующих крупнопанельных зданий. Техническим результатом является повышение пространственной жесткости цокольной части существующих крупнопанельных зданий. Технический результат достигается тем, что способ усиления цокольной части существующего крупнопанельного здания характеризуется тем, что в зонах вертикальных стыков стеновых панелей цокольной части и в зоне горизонтального стыка на участке сопряжения стеновых панелей цокольной части со стеновыми панелями первого этажа устанавливают арматурные каркасы, соединяют их с оголенной арматурой существующих каркасов стеновых панелей, затем производят бетонирование арматуры с образованием монолитного железобетонного каркаса. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
1. Способ усиления цокольной части существующего крупнопанельного здания, отличающийся тем, что в зонах вертикальных стыков стеновых панелей цокольной части и в зоне горизонтального стыка на участке сопряжения стеновых панелей цокольной части со стеновыми панелями первого этажа устанавливают арматурные каркасы, соединяют их с оголенной арматурой существующих каркасов стеновых панелей, затем производят бетонирование арматуры с образованием монолитного железобетонного каркаса.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что создание жесткого монолитного железобетонного каркаса проводится без остановки эксплуатационного цикла здания.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что создание жесткого монолитного железобетонного каркаса в уровне цокольной части обеспечивает восприятие осадок зданием как единым массивом.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что создание жесткого монолитного железобетонного каркаса в уровне цокольной части приводит к повышению пространственной жесткости здания в целом.
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ БЕЗ ПРИСТЕННЫХ КОЛОНН | 2017 |
|
RU2664562C1 |
RU 2005155 C1, 30.12.1993 | |||
СПОСОБ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | 1996 |
|
RU2092668C1 |
CN 103993755 A, 20.08.2014 | |||
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ СТРЕЛЬБЫ | 2001 |
|
RU2199071C2 |
Авторы
Даты
2025-02-03—Публикация
2024-08-01—Подача