Страница:БСЭ-1 Том 31. Камбоджа - Кауфмана пик (1937).pdf/299

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Эта страница не была вычитана

строительной стали до 2.100 кг/см2  — для стали повышенного качества). В последнее время тип стального каркаса значительно усовершенствован, ассортимент профилей стал чрезвычайно разнообразен: уголки, швеллеры, двутавры крупных профилей, специальные мелкие профили для переплетов окон, дверных рам и пр. По площади сечения профили колеблются примерно от Рис. 4. Гвоздевое соедине

2 см2 до 810 см2. Поние стального каркаса. следний размер относится к самым тяжелым двутаврам, допускающим усилия до 1.000 т при обычном качестве строительной стали и до 1.500 т — при повышенном.

Наименее исследованным теоретически и экспериментально является вопрос вибрации зданий со стальным каркасом. Некоторые очень узкие и высокие здания (20 этажей и выше), построенные с недостаточно жесткими ветровыми связями, могут давать вибрации, заметные для живущих. Измерения показали, что фактически амплитуда колебаний 40  — этажного здания башни с плохими связями — около 9, 5 мм при периоде 14 вибраРис. 4а. Узел стального ций в минуту. Незначи

каркаса с гвоздевым сотельное усиление свяединением. зей снижало амплитуду до 3, 2 мм при периоде 25 вибраций в минуту. Уже при таком изменении числа вибраций они становились мало заметными. Усиление ветровых связей не представляет больших затруднений и стоит недорого, а устойчивость и прочность здания значительно возрастают. С этим связан и вопрос о расчетной ветровой нагрузке. — В применении материалов-заполнителей возможны варианты, когда функции тепло  — и звукоизоляции выполняются одним материалом, а гидрозащита  — другим, который может -- — ~~ Т~1 быть одновременно облицовочным материалом (напр., тонкий листовой меРис. 5.;Стена из пусто талл), или когтелых керамиковых да тепло-, звукоблоков, весом 750 кг/м2: гидроизоля1  — штукатурка, 2  — об

ii лицовочная плита из ес  — ция осуществляi тественного камня или ется одним стеноиз крупных блоков тервым материалом, ракоты. к-рый одновременно может дать и наружную облицовку фасада (напр., керамические пустотелые блоки, глазурованные с наружной стороны). Легкий фибролитовый стеновой заполнитель дает экономически выгодное решение, но в части огнезащиты и долговечности непригоден. Вполне удовлетворительна широко применяемая пустоте  — 568

лая керамика, но объемный вес ее (около 1.000 кг/м3) сравнительно велик. — Проблема веса зданий является одним из решающих экономических факторов, оправдывающих переход от монолитных конструкций к каркасным.

Вес 1 м3 здания — основной технический показатель  — существенно зависит от типа конструкции стены. На рис. 6, 5 и 7 показаны три типа конструкции стены: обычная бескаркасная кирпичная стена, стена из легких керамиковых блоков, с облицовкой естественным камнем или терракотой, и новейший экспериментальный (Америка) тип стены минимального веса. Эта стена состоит из термоплит, изготовленных из т. н. каменной ваты объемным весом около 180 кг/м3, с наружной облицовкой тонкими алюминиевыми плитами и внутренней штукатуркой по стальной сетке, прикрепленной к стальному каркасу. Все три типа стены даны в одном масштабе и имеют одинаковый коэффициент теплозащиты, какой дает обычная стена в 21/^ кирпича. Показатель веса 1 м3 здания для К. п. в 102 этажа — всего 300 кг, для К. п. меньшей этажности (6—10) он падает до 250 и ниже, т. е. по крайней мере в два раза меньше, чем для монолитных зданий из кирпича, имеющих вес около 500 кг/м3. Это дает в итоге уменьшение строительных материалов в два раза. Пропорционально этой цифре должен уменьшаться объем фундамента и сокращаться расходы на транспорт и производственные перемещения.

Проблема транспорта внешнего и внутреннего теснейшим образом связана с проблемой веса здания (доставка стройматериалов к постройке, Рис. 6. Обычная стена перемещения в процес толщиной в 2х/а кирпича, весом 1.170 кг/м*. се стройки). От нахождения легких заполнителей типа, указанного на рис. 7, зависит дальнейшее усовершенствование К. п.

Каменная вата изготовляется из специально подобранных каменных пород путем продувания струей воздуха расплавленной массы этих пород. Получаемый продукт представляет рыхлую массу волокнистого строения. Путем последующей обработки прессованием получаются плиты. Способ получения каменной ваты запатентован и получил распространение в США.

От кцменной ваты нужно отличать шлаковую* вату, способ получения которой известен и которая значительно уступает каменной как по устойчивости в отношении атмосферных явлений, так и по долговечности.

Вторым техническим • показателем является коэффициент использования полезной площади. В полезную площадь не включаются помещения общего пользования  — коридоры, лестницы, прихожие, кухни, ванны, уборные и др. В обычных кирпичных зданиях (рис. 6) этоткоэффициент равен 6—7, т. е. при заданной полезной площади со объем здания (измеряется по внешнему периметру и по высоте от верха фундамента до верха карниза) будет равен