Методы и способы усиления металлоконструкций зданий при реконструкции

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2012 в 15:11, реферат

Описание работы

Серьезные трудности возникают в процессе реконструкции производственных зданий в связи с необходимостью обеспечения минимума остановки работы предприятий. Потеря вследствие уменьшения выпуска продукции сопоставимы, а в некоторых случаях существенно превышают объемы капитальных вложений на строительно-монтажные работы по реконструкции или техническому перевооружению. Поэтому необходимо применение специальных методов усиления, разборки, монтажа конструкций, исключающих полностью или сводящих к минимуму остановку работы предприятий.

Содержание

Введение………………………………………………………….……………3
1. Методы усиления металлоконструкций…………………………………..5
Усиление сжатых стоек…………………………………………………....6
Усиление балок…………………………………………………………….8
Усиление колонн…………………………………………………...……..11
Усиление ферм…………………………………………………………....13
Усиление соединений………………………………………………….....15
2. Расчет усиливаемых металлических элементов…………………….…..16
Список используемой литературы………………………………………....21

Работа содержит 1 файл

Методы и способы усиления мк при реконструкции.doc

— 720.00 Кб (Скачать)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реферат

«Методы и способы усиления металлоконструкций зданий при реконструкции» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Содержание 

  Введение………………………………………………………….……………3

  1. Методы усиления металлоконструкций…………………………………..5

      Усиление сжатых стоек…………………………………………………....6

      Усиление балок…………………………………………………………….8

       Усиление колонн…………………………………………………...……..11

      Усиление ферм…………………………………………………………....13

      Усиление соединений………………………………………………….....15

  2. Расчет усиливаемых металлических элементов…………………….…..16

   Список используемой литературы………………………………………....21   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

       Реконструкция зданий и сооружений – это их переустройство с целью частичного или полного изменения функционального  назначения, установки нового эффективного оборудования, улучшения застройки территорий, приведения в соответствии с современными возросшими нормативными требованиями.

       Она является  частью общей реконструкции  производственных предприятий или  городского района, жилого массива, комплекса социально-бытовых, культурных учреждений.

       Реконструкция зданий и сооружений осуществляется и при проведении технического перевооружения предприятий, однако в этом случае расходы  на строительно-монтажные работы не должны превышать 10% общих капиталовложений.

       Переустройство  включает перепланировку и увеличение высоты помещений, усиление, частичную  разборку и замену конструкций, а  также надстройку, пристройку и улучшение  фасадов зданий.

       Немаловажную  роль реконструкция будет играть и в улучшение архитектурного облика наших городов, придания им индивидуальность,

       Реконструкция должна носить комплексный характер, учитывать длительную перспективу  развития города, района, предприятий. Некомплектность подхода, удовлетворения  только интересам сегодняшнего дня,  отсутствие перспективного плана могут привести через определенное время к невозможности осуществления последующей реконструкции без сноса сложившийся после проведения реконструкции застройки.

       Как правило, реконструкция жилых, гражданских  и производственных зданий провидится в условиях повышенной стесненности, что не позволяет использовать оптимальные комплекты строительных механизмов и машин, организовывать места складирования для создания нормативных запасов материалов и изделий. Сама доставка конструкции (особенно крупногабаритных) может быть чрезвычайно затруднена сложившимися габаритами проездов.

       Серьезные трудности часто возникают при  определении места рациональной установки грузоподъемных механизмов в монтажной зоне, а в некоторых  случаях при разработке возможным воспользоваться кранами и необходим переход на менее индустриальные конструктивные решения. Для указанных ситуаций разработан и успешно реализовывается целый ряд предложений, основанных на использовании конструкций как из традиционных строительных, так из новых легких высокопрочных материалов.

       Реконструкция связана с восстановлением эксплуатационных показателей и усилением несущих  элементов зданий и сооружений. Эти  работы требуют индивидуальных подходов, отличных от подходов к конструктивным решениям при новом строительстве.

        Усиление  строительных конструкций во время  реконструкции бывает временным - на период выполнения работ по реконструкции, и постоянным - на весь рассчитываемый эксплуатационный период после завершения работ по реконструкции. Усиление строительных конструкций и мероприятия для их проведения во время выполнения работ предусматриваются при составление проекта производства работ. 
Это связано с тем, что безопасность и технология производства СМР требуют, чтобы были обеспечены - жесткость, устойчивость и прочность в целом каркаса всего здания и конструкций, сохраняемые после того, как демонтированы элементы здания, подлежащие замене.

         Серьезные трудности возникают в процессе реконструкции производственных зданий в связи с необходимостью обеспечения минимума остановки работы предприятий. Потеря вследствие уменьшения выпуска продукции сопоставимы, а в некоторых случаях существенно превышают объемы капитальных вложений на строительно-монтажные работы по реконструкции или техническому перевооружению. Поэтому необходимо применение специальных методов усиления, разборки, монтажа конструкций, исключающих полностью или сводящих к минимуму остановку работы предприятий.

       Научно-исследовательскими институтами и вузами, проектными строительно-монтажными и ремонтно-строительными организациями страны накопления значительный опыт в осуществлении реконструкции зданий и сооружений. В последние года выпущено большое количество инструктивных и рекомендательных документов, монографии. 

 

1. Методы усиления металлических конструкций

      При недостаточной несущей способности  отдельных элементов, конструкций  или зданий и сооружений производится их усиление, при этом, так же как  и при конструкциях из других материалов, необходимо предусмотреть минимальные  потери из-за остановок технологического цикла.

  Элементы сварных конструкций, испытывающие растяжение, сжатие или изгиб, могут быть усилены увеличением сечений путем приварки новых дополнительных деталей. Несущая способность элемента при этом возрастает с увеличением его сечения или жесткости. Однако нагрев элемента в процессе сварки может снижать его несущую способность. Степень снижения зависит от режима сварки, толщины и ширины элемента, направления сварки. Для продольных швов снижение прочности не превышает 15%, для поперечных может достигать 40 %. Поэтому наложение швов поперек элемента при его усилении под нагрузкой категорически запрещается.

      В связи с некоторой потерей  прочности элементов при сварке, а также перераспределением напряжений как по сечению элемента, так и между элементами усиление под нагрузкой производят при напряжениях, не превышающих 0,8 Rу ,где Rурасчетное сопротивление для стали, из которой изготовлен элемент.

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация методов усиления металлоконструкций

Усиление  сжатых стоек

 

      Эффективным средством усиления сжатых стальных стержней является применение предварительно напряженных телескопических труб и элементов из других жестких  профилей.

        

     Сущность  способа (рис. 1) заключается в том, что разгружающая предварительно напряженная стойка состоит из двух труб требуемого диаметра, причем внутренняя труба сжата, а наружная растянута. Достигается это следующим образом: наружную трубу устанавливают в горизонтальное положение, с одного торца трубы приваривают фланец с центральным отверстием диаметром 30...40 мм, с другого торца на расстоянии 2...3 м строго по оси наружной трубы устанавливают внутреннюю трубу чуть меньшего диаметра, чтобы она могла с небольшим зазором входить в наружную. Затем газовыми горелками производят нагрев наружной трубы до расчетного удлинения, вводят в нее внутреннюю трубу и обваривают по всему периметру свободного торца. Сокращаясь при остывании, наружная труба обжимает  внутреннюю. В таком виде предварительно напряженный элемент устанавливают рядом с усиливаемой стойкой и плотно подклинивают под разгружаемую конструкцию. Затем двумя газовыми горелками наружную трубу разрезают в нижней части по окружности, освобождая таким образом усилие предварительного напряжения во внутренней трубе. Удлиняясь, она разгружает рядом стоящую стойку. После этого наружная труба в сечении разрезки заваривается и в состоянии воспринять часть добавочной нагрузки на колонну (стойку) после усиления. Этот способ может применяться также при усилении внецентренно сжатых элементов. 

     Эффективным способом увеличения жесткости  каркасов промышленных зданий является устройство предварительно напряженных тяжей и оттяжек. Однако оттяжки требуют массивных анкерных устройств, увеличения площади застройки, а также они увеличивают сжимающие усилия в колоннах. Более эффективны тяжи, которые крепятся к соседним устойчивым зданиям. Натяжение таких затяжек осуществляют механическим, электротермическим или комбинированным способом, а контроль эффективности усиления — по уменьшению смещений верхних узлов каркаса при горизонтальных нагрузках.

     Повышения жесткости продольных и поперечных рам возможно добиться установкой крестовых  диагональных жестких связей, а когда  это невозможно, — жестких распорок (ригелей) в сочетании с диагональными  раскосами.

     Эффективный способ увеличения прочности и жесткости металлических ригелей — подведение под них прокатных или сварных балок с приваркой под нагрузкой в нагретом состоянии. При ограниченных габаритах помещений усиливающую балку устанавливают сверху, вскрывают пол и приваривают ее к верхней полке усиливаемого ригеля в предварительно напряженном состоянии. Усиливающие балки в первом и во втором случаях заводят и жестко закрепляют в узлах рамы.

     Повышения несущей способности стропильных  балок и ригелей перекрытия возможно добиться устройством сплошного железобетонного настила, жестко связанного с верхним поясом балки. В этом случае жесткость ригеля существенно повышается, и его можно рассматривать как тавровую железобетонную балку с жесткой арматурой.

     Наиболее  часто требуют усиления сжатые стальные элементы. Традиционным способом их усиления является увеличение сечения приваркой полос, уголков и других элементов без предварительного напряжения. Однако такой способ усиления обладает существенным недостатком: элементы усиления поздно включаются в работу, приварка этих элементов вызывает в сжатых стойках дополнительные деформации, что снижает эффективность усиления. Поэтому традиционные способы усиления применяют, если временная нагрузка на стойки составляет не менее 40 % от постоянной и во время выполнения работ по усилению она отсутствует.

     Усиление  стальных стоек ненапряженными элементами осуществляют увеличением их сечения  и уменьшением их свободной длины, при этом следует стремиться к  максимальному увеличению радиусов инерции сечения (рис. 2). При выполнении усиления нагрузка на стойке не должна превышать 50...60 % расчетной. 
 

   

     При небольшой гибкости усиливаемого элемента необходимо уменьшать эксцентриситет от смещения, а при гибкости l>80 — увеличивать его устойчивость.

     Присоединение элементов усиления осуществляют в основном сваркой. Сварочный прогиб для элементов которые усиливаются под нагрузкой, является нагружающим фактором, поэтому сначала усиливаемый элемент приваривают точечной сваркой, а затем накладывают основной шов. При этом предпочтение следует отдавать шпоночным (прерывистым) швам, которые уменьшают деформации элементов, сокращают сроки сварочных работ и уменьшают массу наплавленного металла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усиление  балок

 

      Усиление  металлических балок осуществляют увеличением сечения, при этом необходимо выполнить их разгрузку не менее чем на 60 % или установить временные дополнительные опоры. При проектировании усиления необходимо придерживаться следующих технологических правил: объем сварки должен быть минимальным, сварные швы следует располагать в удобных доступных местах, необходимо избегать потолочной сварки, сначала надо усиливать нижний пояс, а затем верхний, что исключает прогиб балки в момент усиления.

      

      Наиболее  простой способ усиления — симметричными накладками (рис. 3), однако при этом возникает необходимость в большом объеме потолочной сварки. При большой ширине нижней накладки можно избежать потолочных швов, однако ширина ее не должна превышать 50d, в противном случае возникает значительная концентрация напряжений по кромкам балки.

      Проверку  прочности и устойчивости усиленной  балки производят как для цельного сечения, так как критические усилия не зависят от величины напряжений, существовавших до усиления.

      Для повышения местной устойчивости локальных участков стенки балки устанавливают на этих участках короткие ребра жесткости, окаймляя их продольными ребрами (рис. 4).

      

      Эффективным способом усиления сплошных балок являются натяжные устройства, которые обеспечивают стабильную величину предварительного напряжения, не зависящую от податливости анкеров и вытяжки затяжек. Такие способы позволяют регулировать усилие предварительного напряжения в нижнем поясе балки. Один из вариантов усиления представлен на рис. 5.

Информация о работе Методы и способы усиления металлоконструкций зданий при реконструкции