Железобетонный элемент 2 включает нижнюю плнту 7 переменного сечення, продольные 8 и торцовые 9 ребра, имеющие рифленую иоверхность иа торцовых 10 или боковых 11 новерхностях. В ребрах 8 образованы сквозные отверстия 12 для пропуска инженерных коммуникаций, что позволяет отказаться от устройства подпольных каналов. На ребра 8 уложены сборные железобетонные плиты 13, которые могут быть соединены с продольными ребрами 8 через шпонки 14. При широком шаге надземной панельной конструкции оптимальным является вариант выполнения фундамента, где железобетонные элементы соединены по боковым поверхностям 11 торцовых ребер 9. При необходимости устройства подвала на ребра 8 могут быть уложены сборные железобетонные плиты 13, которые образуют пол нодвала. В случае применения предложенной конструкции фундамента для зданий повышенной этажности и необходимости увеличения его несуш,ей способности и жесткости, плиты 13 жестко соединяют с ребрами 8 через шпонки 14, образуя коробчатую плиту. Фундамент монтируют следующим образом. Первоначально на выравненное основание укладывают железобетонные элементы 2. При этом торцовые ребра 9 располагают в зоне опирания несущих панелей 3. Затем стыки 4 замоноличивают бетоном с образованием шпонки 5, после чего на растворе 6 монтируют несущие панели 3. Фундамент в смонтированном виде лредставляет собой шарнирную плиту с опиранием песущих панелей 3 в стыках 4 соединения элементов фундамента. Поскольку .место приложения нагрузок приближается к опориым стыкам 4, расчетные моменты существенно уменьшаются по сравнению с фундаментом, где опирание осуществляется по оси железобетонных элементов. При этом продольные ребра 8 работают как балки таврового сечения на двух онорах с плитой 7, расположенной в сжатой зоне. Это позволяет получить более рациональное поперечное сечение, увеличить плечо внутренней пары и снизить расход продольной растянутой арматуры. Формула изобретения 1.Фундамент здания, преимущественно панельного, включающий сборные железобетонные элементы, на которые оперты несущие панели здания, отличающийся тем, что, с целью рационального распределения усилий и снижения расхода материала, железобетонные элементы щарнирно соединены между собой в зоне опирания несущих панелей. 2.Фундамент по п. 1, отличающийся тем, что каждое шарнирное соединение железобетонных элементов выполнено в виде шпонки из монолитного бетона, размещенной между торцами смежных железобетонны элементов, вынолненными рифлеными. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Дыховичный Ю. А. Конструирование и расчет жилых и общественных зданий повышенной этажности. М., 1970, с. 201. 2. Кальницкий А. А. и Пешковский Л. М. Расчет и конструирование железобетонных фундаментов гражданских и промышленных зданий и сооружений, М., «Высн1ая школа, 1974, с. 107.
Г
J: Ч
и
1-,
Л}
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Одноэтажное рамно-панельное здание | 1987 |
|
SU1458519A1 |
Крупнопанельное здание | 2016 |
|
RU2627436C1 |
Стыковое соединение стеновых панелей с плитами перекрытий | 1981 |
|
SU962496A1 |
Одноэтажное рамно-панельное здание | 1989 |
|
SU1752893A2 |
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ БЕЗРУЛОННОЕ ПОКРЫТИЕ | 1989 |
|
RU2023829C1 |
МНОГОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ КАРКАСНО-СТЕНОВОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА | 2010 |
|
RU2441965C1 |
КАРКАС ЗДАНИЯ | 2020 |
|
RU2747747C1 |
Многоэтажное здание | 1978 |
|
SU734355A1 |
Платформенный сборно-монолитный стык | 2015 |
|
RU2627524C2 |
Платформенный сборно-монолитный стык | 2019 |
|
RU2725351C1 |
I
-Г
о
f
-1
ч-.
ф
k 5з
.
Т
щ
и
UJ,.м
.. 7
Авторы
Даты
1977-12-30—Публикация
1975-12-31—Подача