Снос построек: www.ecosnos.ru 
Строительные лаги  Справочник 

0 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ ЕДИНИЦАМИ СИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ ИЗЪЯТИЮ ЕДИНИЦАМИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Основные единицы СИ

Подлржащие изъятию единицы

Наименование величины

наименование

обозначение

Рекомендуемые и допускаемые единицы

иаименование

обозначение

соотношение с единицей СИ

Размер, расстояние, линейное перемещение

метр

1 см = 10"* м 1 мм = 10-3

Площадь

квадратный метр

1 gm2= 10- м

1 мм = 10-6 „2

Объем

кубический метр

1 см» = 10-6 ,8

1 мм» = 10- м» 1 л = 10-3 м

Статический момент сечения, момент сопротивления сечения

метр в третьей степени

1 см» = 10-6 ,8

Момент инерции площади сечения

метр в четвертой степени

1 см* = 10- м*

Кривизна

метр в минус первой степени

1 см- = 102 . 1 мм- = 103 m-i

Масса

килограмм

1 г = 10-3 j, 1 т = 10» кг

Плотность массы

килограмм на кубический метр

кг/м

1 г/смз = 103 „3 1 т/м = 10 м

Грузоподъемность

килограмм

1 т = 10» кг

Сила, вес, сосредоточенная нагрузка

ньютон

1 кН = 10» И 1 МИ = 10" И

килограмм-сила кгс тонна-сила тс

1 кгс == 9,80665 И (точно; 1 тс = 9,80665 кН (точно)



Продолжение таблицы

Ofirnniibii пдимииьр СИ

Подлежитие изъятию сдииицы

HeiiMCiiommiK нелптшы

наименование

обозначение

Рекомендуемые и допускаемые одннчцы

наименование

оОолиачс-пие

соотношение с сдипнцеП СИ

Расгфодолспная линейная нагрузка

ньютон на метр

1 кН/м = 108 н/м 1 МН/м = 10« Н/м

килограмм-сила на метр

тониа-сила на метр

кгс/м тс/м

1 кгс/м " 9,81 П/м 1 тс/м =9,81 кН/м

Распределенная поверхностная Нагрузка

Паскаль

1 кПа = 10 Па 1МПа = 10» Па

килограмм-сила иа квадратный метр тонна-сила иа квадратный метр

кгс/м тс/м2

1 кгс/м = 9,81 Па 1 тс/м = 9,81 кПа

Удельный вес

ньютон на кубический метр

Н/мЗ

1 кН/м»= 103 н/м» 1 МН/м» = 10 Н/м»

килограмм-сила на кубический метр тониа-сила на кубический метр

кгс/м* тс/м

1 кгс/м» = 9,81 Н/м8 1 тс/мз = 9,81 кН/м»

Момент силы, момент пары сил

ньютон - метр

1 кН-м= 10» Н-м 1 Н.см= 10-2

килограмм-сила-метр

тонна-сила-метр

кгс-м тс-м

1 кгс-м = 9,81 Н-м 1 тс-м = 9,81 кН-м

Механическое напряжение, модуль упругости, модуль сдвига

Паскаль

1 МПа = 10« Па

килограмм-сила на кгс/см квадратный сантиметр

1 кгс/см= = 0,0981 МПа

Жесткость при сжатии, растяжении, сдвиге

Паскаль - квадратный метр

Па-м

1 кПа-м2= 10Па-м2

Жесткость при изгибе, кручении

Паскаль - метр в четвертой степени

Па-м

Цилиндрическая жесткость

Паскаль - метр в третьей степени

Па-мз



РАЗДЕЛ I. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КОНСТРУКЦИИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Указания по проектированию конструкций

При разработке проектов зданий и сооружений выбор конструктивных решений производят исходя из технико-экономической целесообразности их применения в конкретных условиях строительства с учетом максимального снижения материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства, достигаемых за счет внедрения эффективных строительных материалов (в том числе местных) и конструкций, снижения массы конструкций, наиболее полного использования физико-механических свойств материалов и соблюдения требований по их наиболее экономичному расходованию.

Принятые конструктивные схемы должны обеспечивать необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также отдельных конструкций на всех стадиях возведения и эксплуатации.

Элементы сборных конструкций должны отвечать условиям механизированного изготовления на специализированных предприятиях, причем их рекомендуется укрупнять настолько, насколько позволяют грузоподъемность монтажных механизмов, габариты и условия транспортировки и изготовления. Предпочтение отдают предварительно напряженным конструкциям из высокопрочных бетонов и арматуры, а также из легкого и ячеистого бетонов, если их применение не ограничивается специальными требованиями.

Особое внимание в сборных конструкциях должно обращаться на прочность и долговечность соединений. Конструкции узлов и соединений элементов должны обеспечивать надежную передачу усилий, прочность самих элементов в зоне стыка, а также связь дополнительно уложенного бетона в стыке с бетоном конструкции с помощью различных конструктивных и технологических мероприятий.

При проектировании монолитных конструкций следует предусматривать унифицированные размеры, позволяющие применять инвентарную опалубку и укрупненные пространственные арматурные каркасы.

Проектирование зданий и сооружений для сейсмических районов осуществляют с учетом следующих основных положений:

снижение сейсмических нагрузок должно достигаться путем применения рациональных

конструктивных схем и облегченных несущих и ограждающих конструкций;

объемно-планнровочное решение зданий и сооружений должно удовлетворять условиям равномерного распределения масс и жесткостей;

основные несущие конструкции должны быть, по возможности, монолитными или сборно-монолитными; в сборных конструкциях стыки должны быть надежны и расположены вне зоны действия максимальных усилий;

следует предусматривать мероприятия, облегчающие (или обеспечивающие) возможность развития в узлах и элементах конструкций пластических деформаций, значительно повы-4 шающих сопротивление действию кратковременных сил.

Здания н сооружения сложной формы в плане или с резко отличающимися высотами отдельных участков разделяют антисейсмическими швамн на отдельные отсеки прямоугольной формы. Размеры зданий (отсеков) с несущим железобетонным каркасом или с несущими монолитными бескаркасными стенами определяются требованиями для несейсмических районов, но не должны быть более 150 м. Антисейсмические швы разделяют смежные отсеки по всей высоте зданий и сооружений и выполняются путем постановки парных стен, рам или их сочетания. Ширина шва определяется расчетом или в зависимости от высоты сооружения. При высоте до 5 м она должна быть ие менее 3 см, при высоте 5 м и более увеличивается иа 2 см на каждые 5 м высоты.

Мероприятия по обеспечению сейсмостойкости зданий и сооружений принимаются в зависимости от их расчетной сейсмичности с учетом сейсмичности участка строительства и назначения зданий и сооружений.

Унификация конструкций зданий

При проектировании выбирают объемно-планировочные и конструктивные решения, обеспечивающие максимальную унификацию и сокращение числа типоразмеров и марок конструкций.

Для сокращения числа марок конструкции одного типоразмера проектируют с учетом унифицированных расчетных данных.

Современные методы унификации характеризуются применением Единой модульной системы (ЕМС) при назначении размерных градаций планировочных и конструктивных парамет-



0 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164