Каменные стены промышленных зданий

Стены промышленных зданий

Классификация стен промышленных зданий

По теплоизоляционным свойствам :

— утепленные для отапливаемых зданий;
— неутепленные.

По несущей способности :

— несущие; из бетонных панелей, блоков, кирпича;
— самонесущие; из бетонных панелей, блоков, кирпича;
— не несущие – из бетонных и небетонных панелей.

По материалу стен :

— кирпичные;
— из мелких и крупных блоков;
— из железобетонных и бетонных панелей;
— легкие панели из алюминия, стали, ас­бестоцемента.

Стеновые панели предназначены для стен промышленных зданий с различным температурно-влажностным режимом.

По положению в стене они подразделяются на :

— усиленные для восприятия ветровой нагрузки от оконных заполнений;

— подкарнизные и парапетные с дополнительными заклад­ными элементами для крепления к покрытию и приварки карнизных плит;

— устанав­ливаемые между раздельными оконными проемами.

В соответствии с шагом крайних колонн номинальная длина всех панелей, за исключением угловых и простеночных, принимается 6 и 12 м.

Нижняя панель первого яруса опирается на фундаментную балку по слою противокапиллярной гидроизоляции из цементно-песчаного рас­твора.

Раскладку панелей по высоте следует производить таким образом, чтобы один из горизонтальных швов располагался на 0,6 м ниже верха ко­лонны. Этот шов разделяет панели, крепящиеся к колоннам и к конструк­циям покрытия.

Панели торцовой стены крепятся к стальным или железо­бетонным фахверковым колоннам и стойкам торцевого фахверка, распо­ложенным между основными колоннами и стеной.

Для неотапливаемых зданий используют :

– железобетонные ребристые и плоские па­нели;

– асбестоцементные волнистые и плоские панели;

– стальные профилированные и плоские листы.

Толщина таких листов варьируется от 0,7 до 1,8 мм; ширина 1–1,5 м; длина 2–12 м.

Нижняя часть стены при использовании асбестоцементных листов делается из железобетонных плит или блоков на высоту не менее 3 м.

Стены для неотапливаемых зданий:

а – ребристые железобетонные; б – железобетонные плоски; в – асбестоцементные панели

Для отапливаемых зданий используют панели из легкого бетона, трехслойные бетонные панели с эффективным утеплителем, панели из небетонных материалов.

Стены для отапливаемых зданий:

а – легкобетонные плоские; б – из ячеистого бетона; в – многослойные панели.

Для отапливаемых зданий используется легкие панели из небетон­ных материалов каркасные и бескаркасные.

Каркас выполняется из асбе­стоцементного материала, дерева или алюминия, внутри панели использу­ется эффективный утеплитель, в качестве обшивки идут плоские асбесто­цементные или металлические листы.

В качестве бескар­касных панелей используют так называемые панели сэндвич.

Длина панелей варьируется от 2,4 до 12 м, длина панели кратна 300 мм.

Панели навешиваются вертикально, снизу вверх на ригель, в качестве уте­плителя используется перлит, минеральная вата, полиуриетан.

Используются также панели послойной сборки, когда отдельно мон­тируются наружная и внутренняя обшивки, утеплитель заранее приклеива­ется к внутреннему профлисту.

Стены из небетонных материалов для отапливаемых зданий:

а – асбестоцементная бескаркасная панель; б – асбестоцементная каркасная панель; в – алюминиевая панель; г – панель «сэндвич»; д – стена послойной сборки; 1 – наружный лист; 2 – ригкль; 3 – утеплитель; 4 – саморез, болты; 5 – внутрен­ний лист обшивки

Узел крепления железобетонной трехслойной панели к железобетонной колонне

Узел крепления панели типа «сандвич» к металлической колонне

Панели навешиваются на каркас при посредстве стальных крепеж­ных элементов с лапкой и скобой.

Лапка заводится в канавку фальца гребня панели, а скоба одевается снизу на полку швеллера и подтягивается к ней болтом.

Стеновые панели навешиваются с вертикальной нахлесткой от 100 мм на ригели аналогичной прогонам конструкции.

Асбестоцементные листы крепятся к ригелям и прогонам крюками, пронизывающими их в гребне волны.

Ригели привариваются к столикам, размещенным на наруж­ной грани каркаса, прогоны – к фермам.

Источник

Типы стен промышленных зданий

Бывают самые различные типы стен, иными словами «ограждающих вертикальных конструкций» (ограждение горизонтальное – это покрытие). По конструктивной схеме и характеру статической работы стены подразделяют на: несущие, самонесущие и навесные (есть еще «подвесные» стены).

Несущие стены воспринимают: нагрузки от собственного веса, от покрытия, перекрытий, иногда от грузоподъемного оборудования. Выполняются в кирпиче, блочными и т.д. На рисунке 8.2 приведен фрагмент несущей стены.

Применяются: в бескаркасных зданиях, а так же в зданиях с неполным каркасом. В промышленном строительстве встречаются редко.

Рисунок 8.2 – Фрагмент несущей стены промышленного здания

Самонесущие стены – воспринимают: собственный вес в пределах полной высоты здания (передают на фундаментные балки), а также ветровые нагрузки по всей высоте здания (передают на каркас с помощью гибких анкеров, не препятствующих осадке стен). На рисунке 8.3 приведен фрагмент самонесущей стены.

Рисунок 8.3 – Фрагмент самонесущей стены промышленного здания

Самонесущие стены выполняются из панелей, каменных материалов. Панельное решение является более индустриальным, рациональным и предпочтительным.

Кирпичная самонесущая стена выполняется такой высоты, чтобы она могла выдерживать собственный вес. При соотношении высоты кладки к толщине больше 10:1-15:1 в конструкцию вводятся специальные балки обвязочные, связанные с каркасом.

Навесные (ненесущие) стены выполняют, в основном, ограждающие функции, так как собственный вес полностью передают на колонны каркаса за исключением подоконных панелей, опирающихся на фундаментные балки. На рисунке 8.4 приведен фрагмент навесной стены.

Рисунок 8.4 – Фрагмент навесной стены промышленного здания

Вес передается: в случае панелей – через металлические столики; при стенах из мелких изделий – через обвязочные балки.

Следует особо сказать о том, что каждая из панелей в навесных стенах несет только собственный вес или вес двух, трех вышерасположенных панелей.

В промышленном строительстве широко применяют навесные стены, хотя они имеют существенные недостатки – это утяжеление колонн; большой расход металла, а также коррозия опорных столиков, недоступных для осмотра.

Подвесные (тоже ненесущие) стены выполняют функции ограждения. Состоят они из стального фахверка и заполнения. Такие стены применяют в зданиях с покрытием, имеющим консольные участки по периметру. Стены подвешивают к этим консолям, разгружая средние участки (покрытия).

Очевидно не вызывает сомнений следующая зависимость: различие условий, характера производств обусловливает (диктует) применение различных типов стен.

– Стены из кирпича применяют для небольших зданий и участков стен с множеством технологических проемов, дверей, ворот и др. Выполняется, как правило, сплошная кладка. Такие стены могут быть: несущими, самонесущими и навесными.

– Панельные стены – в основном, используются панели из армированных легких, ячеистых бетонов сплошного сечения. Есть и слоистые панели – тяжелый бетон плюс эффективный утеплитель.

В каких случаях следует применять навесные стены, а в каких – самонесущие?

Самонесущие стены применяются в зданиях с влажным и мокрым режимами работы, т.к. при навесных стенах стальные столики в ходе эксплуатации будут подвергаться коррозии.

Обычно отдельные панели располагают горизонтально. Считается, что в этом случае проще крепление, лучше герметичность швов. Однако могут ли быть другие решения? Ответим утвердительно – да, бывают самые различные варианты. Например, есть предложения стеновое заполнение объединить с фундаментными балками в один элемент здания.

Размеры панелей в целях унификации приняты по высоте – 0,9; 1,2; 1,5; 1,8 м (кратно 0,3 м), по длине – равны шагу колонн 6м и 12м.

Отделка поверхностей панелей – специальный вопрос. Есть обширная литература по отделке фасадов. Коротко скажем – наружные поверхности стен рекомендуется отделывать коврово-мозаичной стеклянной или керамической плиткой. Не рекомендуется мраморная, гранитная крошка, т.к. такие поверхности стен быстро загрязняются пылью и т.п. (свои авторские решения – композиционные, конструктивные, а так же отделки стен студент может предложить в ходе разработки курсового проекта по теме «Архитектура промышленного здания»).

Должно быть, Вам известно о том, что слабое место панельных стен – это швы. Проводится много исследований. Трудности здесь вызваны тем, что мы имеем дело с переменной величиной. Толщина швов вследствие усадки бетона, температурных перепадов, (в дневное время и ночью, летом и зимой) периодически изменяется. Поэтому материал шва должен быть: упругим и эластичным, плотным и водонепроницаемым, атмосферостойким и т.д. Иначе происходит продувание, увлажнение, промерзание. А это ведет к разрушению бетона, к коррозии арматуры и закладных частей.

Комплексу указанных, требований удовлетворяют: синтетические профильные прокладки из пороизола, пенополиуретана, гернита. Применяют герметизирующие мастики УМ-40 , УМС-50 и др.

Толщину швов между панелями принимают: горизонтальных 15 мм; вертикальных 20 мм (при длине панели 6м); 30 мм (при длине панели 12м).

Крепление панелей к колоннам должно быть прочным и податливым, учитывающим подвижность панелей в итоге деформаций (температура, осадка каркаса). Применяются различные типы креплений. У каждого типа свои плюсы и конечно их надо совершенствовать.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Стены промышленных зданий

Стены промышленных зданий должны удовлетворять следующим требованиям, обеспечивающим:

— температурно-влажностный режим, необходимый технологическому процессу и комфортному труду людей;

— прочность и устойчивость при действии статических и динамических нагрузок;

— огнестойкость и долговечность;

Выбор материала стен зависит от температурно-влажностного режима помещения и климатических условий района строительства. Так, цеха с избыточным выделением тепла проектируют с «холодными» ограждениями не только в южных, но нередко и в средних климатических поясах.

Наружные стены зданий со взрывоопасными производствами (категории А и Б) устраивают легкосбрасываемыми от воздействия взрывной волны. К легкосбрасываемым относят «холодные» стены из асбестоцементных, алюминиевых и стальных листов, а также «теплые» стены из этих листов с легким утеплителем.

Классифицируют стены промышленных зданий, как и гражданских по статической работе на: несущие, самонесущие и навесные; по материалу и технологии возведения на: каменные (ручной кладки), бетонные (из монолитного бетона, крупных блоков или панелей), стены из небетонных материалов (фахверковые и каркасно-панельные); по конструктивному решению на: однослойные и многослойные.

Ненесущие (навесные) стены выполняют ограждающую функцию, а свой вес они полностью передают на колонны каркаса, за исключением нижнего подоконного яруса, опирающегося на фундаментные балки. Нагрузка от ненесущих стен передается на колонны через обвязочные балки в стенах из мелкоразмерных изделий, а в панельных стенах – через стальные опорные столики.

Ненесущие (подвесные) стены состоят из стального фахверка и заполнения. Эти стены подвешивают к концам консолей покрытия, разгружая тем самым несущие конструкции средних участков покрытия. Фахверк заполняют из легких листовых или панельных элементов.

Самонесущие стены из панелей применяют при большой массе и большой толщине панелей (не менее 300 мм), имеющих сплошное сечение. Высота таких стен ограничивается и зависит от прочности материала и толщины стены, шага колонн, величины ветровой нагрузки и т.п. Самонесущие стены на всю высоту здания наиболее эффективны для производств с влажными и мокрыми процессами, а также с химически агрессивной средой.

Несущие стены применяют в зданиях с неполным каркасом или бескаркасных. Выполняют их из кирпича или мелких блоков.

В многопролетных одноэтажных промышленных зданиях торцовые стены по конструктивным схемам и материалу не отличаются от продольных. Но из-за большого расстояния между продольными рядами колонн в торцах предусматривают дополнительные колонны (стойки фахверка) с шагом 6 или 12 м, которые обеспечивают необходимую устойчивость торцовых стен, а в панельных зданиях являются необходимыми элементами каркаса для крепления стеновых панелей.

Стены из кирпича и мелких блоков проектируют для зданий небольших размеров; с влажной и агрессивной средой помещений; с большим числом ворот, дверей и технологических проемов.

Такие стены возводят аналогично стенам гражданских зданий. Для обеспечения устойчивости их крепят к колоннам анкерами, клямерами или хомутами, которые устанавливают с шагом 70-100 мм по всей высоте стены (рис. 1). Прочность их крепления определяют расчетом на ветровые нагрузки.

Рис. 1. Крепление кирпичных стен к колоннам

В высоких стенах и при наличии в них ленточных проемов в каркас вводят обвязочные балки, размещаемые над проемами и служащие сплошными перемычками. Обвязочные балки опирают на стальные столики-консоли и крепят к колоннам с помощью стальных планок, привариваемых к закладным деталям. Опирание обвязочных балок на колонны изображено на рис. 2.

Рис. 2. Крепление обвязочной балки к колонне

Стены из крупных блоков по сравнению с кирпичными имеют лучшие технико-экономические показатели. Их изготавливают из легкого бетона. Блоки подразделяют на угловые, рядовые, перемычечные. Крепят их к колоннам гибкими Т-образными анкерами из стержней диаметром 10 мм. Одни концы анкеров закладывают в горизонтальные пазы блоков, а другие приваривают к закладным элементам колонн.

Стены из железобетонных и легкобетонных панелей позволяют снизить массу зданий, улучшить качество и уменьшить трудоемкость их возведения на 30-40 %.

По расположению в стене панели подразделяют на рядовые; угловые удлиненные; перемычечные, усиленные для восприятия ветровой нагрузки от оконных заполнений; подкарнизные и парапетные; парапетные.

По теплоизолирующим свойствам панели подразделяют на железобетонные однослойные — для неотапливаемых зданий и легкобетонные однослойные, а также железобетонные трехслойные – для отапливаемых зданий.

Номинальная длина всех панелей составляет 6 и 12 м. Панели имеют номинальную высоту 900, 1200, 1800 мм. Подкарнизные панели выпускают высотой 1500 мм. Приторцовые панели удлиняют приваренными к ним угловыми блоками. Длина доборных блоков определяется толщиной панели и размерами привязки основных колонн к координационным осям здания (рис.3).

Рис. 3. Угол здания при привязке «0»

Железобетонные однослойные панели применяют для неотапливаемых зданий. При шаге колонн 6 м железобетонные панели имеют сплошное сечение толщиной 70 мм, а при 12-метровом шаге колонн – панели проектируют ребристыми с высотой контурных ребер 300 мм (рис.4).

Рис.4. Навеска железобетонных панелей на колонну в местах устройства опорных консолей

Легкобетонные панели для отапливаемых зданий с шагом колонн 12 м проектируют плоскими однослойными. Перемычечные панели (надоконные и подоконные) со стороны примыкания оконных заполнений усилены горизонтальными ребрами (рис.5б).

Из легкобетонных панелей устраивают как навесные, так и самонесущие стены. Для навесных панелей характерно ленточное остекление, а для самонесущих – раздельные оконные проемы.

Раскладку панелей по высоте следует делать так, чтобы один из горизонтальных швов располагался на 0,6 м ниже верха колонн. Этот шов делит стену по высоте на два яруса. Панели нижнего яруса крепятся к колоннам, а верхнего – к конструкциям покрытия. Высота первого яруса, в зависимости от собственной массы и несущей способности панелей составляет 12-24 м, а последующих ярусов 4,8-6 м.

В навесных стенах панели над оконными проемами и внизу ярусов на глухих участках опирают на стальные консоли, приваренные к колоннам (рис. 4). Для размещения полки уголка, образующего опорную консоль, между колонной и панелями сохраняют зазор 30 мм. Промежуточные панели ярусов крепят к колоннам на гибких связях, допускающих небольшие перемещения стен относительно каркаса, какие могут возникать от температурных или осадочных деформаций в здании (рис. 5).

Рис.5. Навеска легкобетонных панелей на колонну:

а) при шаге колонн 6 м; б) при шаге колонн 12 м

Панели торцовых стен крепят к стальным или железобетонным фахверковым колоннам и к приколонным стойкам фахверка, располагаемым между основными колоннами и наружной стеной (рис.3).

Заполнение швов панельных стен осуществляют упругими синтетическими прокладками шириной 60-80 мм и герметизирующими мастиками.

Железобетонные трехслойные панели обладают повышенной прочностью и теплоустойчивостью по сравнению с однослойными легкобетонными. Их применяют, в основном, в самонесущих стенах.

Номинальная длина трехслойных панелей составляет 6 м, а высота – 1,8 и 1,2 м. Простеночные панели имеют длину 1,5 и 0,75 м. Углы зданий ограждают доборными блоками.

Конструкция трехслойной железобетонной панели состоит из железобетонных слоев, обжимающих внутренний слой из пенополистирола. Внутренний железобетонный слой толщиной 70 мм воспринимает собственную массу стены и ветровые нагрузки. Железобетонные слои связаны гибкими связями.

Стальные трехслойные панели(«сэндвич») применяют для отапливаемых зданий. Стены состоят из вертикально расположенных стеновых панелей и горизонтальных ригелей, к которым крепят панели (рис. 6). Ригели крепят болтами к опорным консолям. В продольных стенах их приваривают к основным колоннам и стойкам фахверка, а также к опорным стойкам стропильных ферм.

Рис. 6. Стена из панелей

Стеновая трехслойная панель представляет собой конструкцию, в какой между двумя металлическими обшивками запрессован утеплитель. В качестве обшивки, в основном применяют стальные или алюминиевые профилированные листы, а для утеплителя используют пенополистирол или базальтовое волокно на синтетическом связующем. Конструктивные типы трехслойных панелей отличаются в основном формой продольных кромок, что приводит к различным конструктивным решениям вертикальных стыков панелей.

На рис. 7 изображен вертикальный стык унифицированных типовых панелей с утепляющим слоем из пенополиуретана. В таких панелях вертикальный стык осуществляется заведением гребня в паз, горизонтальный имеет прямоугольное сечение. В шов закладывается прокладка из пенополиуретана, покрытая снаружи герметизирующей мастикой.

Рис. 7. Вертикальный стык панелей «сэндвич»: 1 – ригель;

2 – болт М8; 3 – прокладка из пенополиуретана;

4 – шайба диаметром 40 мм

Различают угловые и рядовые панели. К ригелям панели крепят сквозными болтами (М8) с увеличенной шайбой с наружной стороны (рис.7). Расстояния между ригелями по высоте стены принимают равным 1,8; 2,4; 3 и 3,6 м. Выполняют ригели из холодногнутых швеллеров.

Цоколь в стенах из панелей типа «сэндвич» выполняют из кирпича, бетона или легкобетонных панелей (толщиной определенной теплотехническим расчетом) высотой не менее 0,9 м.

На рис. 8 изображено устройство парапета стены, выполненной из стальных трехслойных панелей типа «сэндвич».

Рис. 8. Устройство парапета из панелей «сэндвич»:

1– наружная грань колонны; 2– ригель; 3 – самонарезающие болты;

4 – болты; 5 – погонажные изделия из тонколистовой стали; 6 –

комбинированные заклепки; 7 – герметик; 8 – антисептированный

брусок; 9 – толевые гвозди; 10 – шурупы; 11 – бортики из минера-

ловатных плит повышенной жесткости

Металлические стены послойной сборки устраивают как для отапливаемых, так и для неотапливаемых зданий. В отапливаемых зданиях стены проектируют многослойными с утеплителем, в неотапливаемых – однослойными без теплоизоляционного слоя. Многослойные металлические стены представляют собой конструкцию, состоящую из наружной и внутренней обшивок стальными листами, среднего, теплоизоляционного слоя из минераловатных плит, противоветрового барьера и слоя пароизоляции. Эти стены приняты навесной конструкции – все нагрузки, приходящиеся на них, воспринимают ригели и передают их на колонны и приколонные стойки фахверков. Такие стены имеют привязку к координационной оси 180 мм. Относ внутренней грани стен от наружной грани колонн или фахверковых стоек на 180 мм позволяет размещать там ригели, к которым крепят панели.

Ригели крепят к опорным консолям, которые в продольных стенах приваривают к основным колоннам и к опорным стойкам стропильных ферм, а в торцевых стенах – к фахверковым и приколонным стойкам.

Расположение и конструкции приколонных стоек аналогичны принятым для стен из панелей «сэндвич».

На рис. 9 приведена конструкция стены послойной сборки и отдельных ее деталей.

а)

1- рядовой ригель; 2-болт; 3-

опорная консоль; 4- полиэти-

леновая пленка; 5- ст. лист;

6- минераловатные плиты;

винт; 9- заклепка

1- комбинированная заклепка;

3- полиэтиленовая пленка; 4- мин.ватные

плиты; 5-болт; 6-цем.-песч. раствор;

7- гнутый профиль; 8-цоколь; 9-опорная

консоль; 10-слив из оцинкованной стали;

11-костыль; 12-прокладка из фанеры;

13- самонарезающий винт; 14-уголок;

15- бумага мешочная; 16-листовая обшивка

в)

1- опорный ригель;

2- опорная консоль;

3- уголок обрешетки;

4,7,10- слив из стали;

5- комбинир. заклепка;

6- самонарезающий винт;

9- минераловатная плита;

11- опорные полосы;

12 — прокладка из

13- самонарезающий винт

1- деревянный брусок;

9- опорный ригель;

13- полиэтиленовая пленка;

14- бумага мешочная;

16-нащельник из стали;

Рис. 9. Металлические стены послойной сборки:

а) конструкция стены; б) сопряжение стены с цоколем;

в) сопряжение стены с окном; г) устройство парапета

Стены из волнистых асбестоцементных листов применяют в неотапливаемых зданиях и в цехах с избыточными выделениями тепла на высоте не менее 3 м. Нижняя часть стен, подвергающаяся увлажнению и механическому воздействию, выполняется из железобетонных панелей или кирпичной кладки.

Асбестоцементные листы имеют длину 2800 мм, ширину 1000 мм, толщину 8 мм, высоту волны 50 мм. Листы крепят к ригелям с вертикальной нахлесткой 100 мм. Ригели располагают с шагом 2,7 м по высоте. Приваривают ригели к столикам, размещаемым на наружной грани каркаса. Зазор между ригелем и колонной позволяет разместить крепежные элементы. К ригелям асбестоцементные листы крепят с помощью крюков, пропущенных сквозь гребни листов.

Асбестоцементные каркасные панели применяют в отапливаемых зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом (W ≤ 70%) для стен с вертикальной разрезкой.

Номинальные размеры асбестоцементных панелей составляют: длина – 1,8; 2,4; 3 м; ширина – 1,5 м и 0,5; 0,43 м – для угловых и вставочных панелей.

Каркасные асбестоцементные панели применяются двух типов: с деревянным и асбестоцементным каркасом.

Панель с деревянным каркасом имеет две обшивки из плоских асбестоцементных листов, между которыми размещен утеплитель из жестких минераловатных плит, закрепленный деревянными прижимными рейками. Каркас панели состоит из деревянных брусков сечением 64х124 и 64х144 мм. К каркасу асбестоцементные листы крепятся оцинкованными шурупами. Для крепления панелей к стальным ригелям в деревянном каркасе закреплены стальные уголки с приваренными гайками.

Панель с асбестоцементным каркасом состоит из асбестоцементных швеллеров – гнутых или изготовленных экструзионным способом, высотой 170 мм, из двух асбестоцементных листовых обшивок и утеплителя из жестких минераловатных плит. Крепление обшивок к каркасу осуществляют на эпоксидном клее со швом на всю ширину полки швеллера. Торцы панелей закрывают деревянными досками толщиной 40 мм.

Асбестоцементные панели обоих типов имеют вентилируемую прослойку в связи, с чем в деревянных элементах предусмотрены вентиляционные прорези.

Стены из асбестоцементных панелей с деревянным и асбестоцементным каркасами относятся к категории трудносгораемых конструкций.

Конструктивно навесные стены из асбестоцементных панелей решены навесными и имеют привязку к координационным осям, аналогичную привязке металлических стен (180 мм).

На рис. 10, 11 изображены конструкции стен из асбестоцементных каркасных панелей.

Рис. 10. Детали стен из асбестоцементных каркасных панелей:

а) сопряжение панели с цоколем;

б) крепление панелей к колонне

1 – колонна каркаса; 2 – стальной ригель; 3 – стальной опорный

столик; 4 – стальной закладной уголок для крепления панели;

5 – болт; 6 – стеновая панель; 7 — продух; 8 – цоколь; 9 – рези-

новая пористая прокладка; 10 – слив из оцинкованной стали;

11 – набетонка из легкого бетона; 12 – цементный раствор

Каждый ряд панелей устанавливают на стальные столики, приваренные к стальным ригелям, воспринимающим вертикальную и ветровую нагрузки от панелей. К ригелям панели крепят с помощью болтов, ввинчиваемых одним концом в гайки, заделанные в панелях, а ; другим — закрепляемых к стальному ригелю фахверка (10 б). Нижние панели устанавливают на цокольную часть стены, которая выполняется из легкобетонных блоков, панелей или кирпича (рис.10 а).

1 – колонна каркаса; 2 – стальной

ригель; 3 – стальной опорный

4 – стальной закладной уголок;

5 – болт; 6 – стеновая панель;

7 – продух; 8 – окно со стальными

Рис. 11. Сопряжение асбестоцементных каркасных панелей

Изоляция стыков асбестоцементных каркасных панелей приведена на рис. 12.

1- стеновая панель; 2- ригель;

4- мастика; 5- стальной слив;

6- нащельник; 7- прокладка;

Рис. 12. Горизонтальный (а) и вертикальный (б) стыки асбестоцементных каркасных панелей

Стены из экструзионных асбестоцементных панелей имеют горизонтальную разрезку и предназначены для отапливаемых зданий с нормальным температурно-влажностным режимом, с неагрессивной или слабоагрессивной газовой средой.

Стены эти решены навесными при шаге колонн и стоек фахверка 6 м. Нижние панели устанавливают на цоколь, выполненный из кирпича или легкобетонных панелей (рис. 13).

На глухих участках стен и над проемами панели опирают на столики, предусмотренные на колоннах и стойках фахверка (рис. 14). Номинальная длина панелей составляет 6 м, высота 0,6 м, толщина 120-180 мм. В качестве утеплителя применяются жесткие минераловатные плиты.

1- крепежный элемент; 2- панель;

3- резиновая прокладка; 4- деревянный

брусок; 5- клей; 6- ДВП изоляционная;

7- наружная грань колонны; 8- слой

рубероида; 9- гнутый уголок;

10- закладная деталь; 11- панель

цоколя; 12- уголок; 13- слив;

14- цементный раствор

Рис. 13. Сопряжение экструзионной панели с цоколем

В стенах из экструзионных асбестоцементных панелей над оконными проемами предусматривают ветровые ригели, необходимые для крепления переплетов и воспринимающие ветровую нагрузку с соответствующей площади остекления. При наличии нескольких ярусов оконных проемов ветровые ригели устанавливают также и под проемами.

Для крепления стен выше уровня верха колонн к оголовкам колонн и опорам стропильных ферм приваривают стальные надставки из сварного тавра. Крепления панелей к колоннам, надставкам и стойкам фахверка осуществляют с помощью специальных соединительных деталей.

2- гнутый швеллер;

3- опорный столик из уголка;

4- соединительный элемент;

5- соединительный рядовой элемент

Рис. 14. Крепление экструзионной панели к колонне

Стыки между панелями утепляют теплоизоляционными вкладышами, уплотняют пористыми резиновыми прокладками и промазывают нетвердеющими мастиками (рис.15). Нащельники и фасонные элементы для устройства сливов, обрамления проемов и др. элементов выполняют из оцинкованной кровельной стали.

Для повышения долговечности и эстетичности стены из экструзионных панелей окрашивают атмосферостойкими перхлорвиниловыми или акриловыми красками или сополимерными эмалями.

1 – пористая резиновая прокладка;

2 – герметизирующая мастика

3 — мастика КН-2 или КН-3

Рис. 15. Горизонтальный стык стеновых экструзионных панелей

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Читайте также:  Как украсить стену над обеденной зоной
Оцените статью
Строительство и ремонт