legăturile verticale pentru a oferi rigiditate clădiri (elemente de construcție cadre)

zăbrele verticale din cauza asigura rigiditatea
Caracteristici: Ferme și grinzi
diafragmă masivă pentru clădiri de rigiditate
Elemente: rame de constructii
zăbrele orizontale datorate asigura rigiditatea
Caracteristici: Ferme și grinzi
Comunicarea între coloanele exterioare pentru rigiditate
Caracteristici: Ferme și grinzi
Asigurarea clădirilor rigiditate
Elemente: rame de constructii
Furnizarea de rigiditate clădiri înalte
Elemente: rame de constructii
Cadru pentru rigiditate
Caracteristici: Ferme și grinzi
Nodurile rame pentru robustețea
Caracteristici: Ferme și grinzi
seysmozischity diafragmă verticală pentru clădiri mari panou,
Clădiri: seismice
Structura clădirilor și a elementelor lor de bază
Clădiri: Principii de proiectare
Clasificarea clădirilor și cerințele pentru acestea
Clădiri: Principii de proiectare
Principii funcționale de proiectare a clădirilor
Clădiri: Principii de proiectare
schema de spațiu-planificare a clădirilor
Clădiri: Principii de proiectare
Modular de coordonare și unificare a clădirilor
Clădiri: Principii de proiectare

Taxi Balashikha Vnukovo - taxi de la Balashikha în aeroport Vnukovo.

Rigiditatea conexiunilor verticale


legăturile verticale ca proiectarea cea mai rentabilă, în majoritatea cazurilor, în mod fiabil din oțel oferă rigiditate clădire cadru.

1.1. Din punct de vedere static, acestea sunt fixate de grinda în consolă deformabilă la sol.

1.2. Înguste verticală ridică un efort considerabil și tije din ele însele supuse unor deformări mari în lungime, ceea ce contribuie la deformări mari ale fațadei, cu un pas coloană mică.

1.3. Link-uri late verticale pot fi considerate nesemnificative datorită eforturilor în barele de mai economice și au o mică deformare. Trebuie să ne străduim să le plaseze pe lățimea clădirii.

1.4. Rigiditatea conexiunilor eoliene înguste poate fi îmbunătățită prin combinarea lor cu coloane exterioare.

1.5. Același efect are o grindă orizontală de mare (de exemplu, într-un etaj tehnic al unei clădiri înalte). Reduce colmatare și bara transversală superioară FachWerk construirea de abatere de la verticală.

Relații Locație vertinalnyh în ceea ce privește


În ceea ce privește conexiunile verticale sunt necesare în două direcții. Solid sau zabrele comunicarea pe verticală în interiorul clădirii împiedică libera utilizare a spațiilor; acestea sunt plasate în interiorul zidurilor sau pereții cu puține deschideri.

2.1. legăturile verticale înconjoară casa scării.

2.2. Clădire cu trei legături transversale și o legătură longitudinală. Cu o duritate nucleu îngust în clădiri înalte, este recomandabil să se asigure rigiditatea schemelor 1 .4 sau 1.5.

2.3. conexiune Transversal de pereți de capăt în ferestre economic și eficient; într-un pasaj longitudinal de legătură între cele două coloane interioare.

2.4. Conexiuni verticale sunt situate în pereții exteriori. Astfel, aspectul clădirii este direct dependentă de design.

2.5. clădire mare creștere cu un plan pătrat și legăturilor verticale dintre cei patru piloni interne. Rigiditatea necesară în ambele direcții se realizează prin utilizarea circuitelor 1.4 sau 1.5.

2.6. În clădiri înalte, cu un pătrat sau în apropierea pătrat localizarea conexiunilor în pereții exteriori permite o construcții deosebit de rentabile.

obligațiuni localizare în cadru

3.1. Toate link-urile sunt aranjate una deasupra celeilalte.

3.2. Link-uri verticale povești individuale nu se află pe partea de sus a reciproc și sunt deplasate reciproc. Intercomunicare suprapunere transmit forțele orizontale de la o conexiune la alta pe verticală. Rigiditatea fiecare etaj trebuie să fie furnizate în conformitate cu calculul.

3.3. comunicare Lattice de-a lungul pereților exteriori implicate în transmiterea sarcinilor verticale și orizontale.

Impactul relațiilor verticale pe baza


Coloanele clădirii, de regulă, sunt ambele elemente ale legăturilor verticale. Ei au experiență eforturile depuse de vânt și sarcina pe tavan. vânt este în coloanele forței de tracțiune sau comprimare. Eforturile depuse în coloanele sarcinilor verticale sunt întotdeauna prindere. Pentru stabilitatea clădirii trebuie pentru a ajunge la partea de jos a tuturor fundațiilor dominate de forță de compresie, dar în unele cazuri, forțele de tracțiune în coloanele poate fi mai mare decât forța de compresie. În acest caz, greutatea fundațiilor reprezentat ca balast.

4.1. coloana de colț percep sarcină verticală mică, dar atunci când o mare eforturile de relații pas care apar în aceste coloane de vânt, de asemenea, nesemnificativ, dar din cauza baze unghiulare prigruzki artificiale este, în general, nu este necesar.

4.2. coloana internă percep sarcini verticale mari, dar din cauza lățimii mici a legăturilor de vânt și un efort mare de vânt.

4.3. Forțele de vânt sunt aceleași ca și în diagrama 4.2, dar echilibrată de o mică sarcini verticale din cauza coloanelor externe. fundații Prigruzka în acest caz este necesar.

4.4. Prigruzka fundație nu este necesară în cazul în care coloanele exterioare sunt pe un zid înalt subsol, care este capabil de a echilibra forțele de tracțiune din acțiunea vântului.

5. Rigiditatea clădirilor în direcția transversală este asigurată de conexiuni de rețea în pereții de capăt fără ferestre. Conexiunile sunt ascunse între peretele exterior și căptușeala interioară ignifug. În direcția longitudinală a clădirii are o conexiune verticală pe peretele coridorului, dar ele nu sunt situate unul deasupra celuilalt, și pentru a muta în diferite etaje. - Facultatea de Medicină din Berlinul de Vest și veterinară. Arhitecti: Dr. Lyukhardt și Vandelt.

6. rigiditatea carcasei este asigurată în direcția transversală discurile zabrele care se extind atât prin învelișul clădirii, mergând spre exterior, în spațiile libere dintre clădiri. Rigiditatea clădirii în direcția longitudinală furnizează o comunicare între rândurile interioare ale coloanelor. - Casa de mare altitudine „Phoenix- Reynror“ din Düsseldorf. Arhitecti: Hentrih și Petchnig.

7. Clădirea cu trei deschideri cu coloane pas în direcția transversală 7; 3.5; 7 m între cele patru coloane aranjate în perechi reticulări interne înguste, între cele două coloane interioare ale unui rând de -. Conexiunea longitudinală. Datorită crosslinks lățime minore calculate tulpina orizontală de acțiunea vântului sunt foarte mari. Prin urmare, al doilea și al cincilea etaje ale celor patru planuri ale tendoanelor obligațiuni instalate struts la coloanele exterioare.

8. Clădirea are doar coloana exterioară. Grinzi se suprapun deschidere de 12,5 m, o etapă de coloane exterioare 7,5 m. In cea mai mare parte a vântului contravântuiri dispuse pe întreaga lățime a clădirii între coloane exterioare. coloane exterioare accepta sarcini grele, care compensează forțele de tracțiune de vânt. fronton ridicat al clădirii este emis înainte de coloane de 2,5 m. Pereții plasate în fața comunicare continuă într-un prim etaj latentă între coloane la transferul forțelor orizontale de la partea superioară la conexiunea inferioară a conexiunii orizontale etajul inferior fals. Pentru a transfera forța totală de presare este fascicul continuu de foi de oțel la înălțimea podelei, situată în podeaua tehnică între penultima și coloanele finale. Această fază formează consola pe perete fronton. - Centru TV Tower in Berlinul de Vest. Tepets arhitect. Designer Dipl. Ing. Treptow.

9. Asigurarea rigiditatea clădirii cu ajutorul relațiilor externe, transmiterea sarcinilor verticale coloane intermediare. Detalii - clădire administrativă a companiei „Alcoa“, în San Francisco. Arhitect: Skidmore, Owings, Merrill.

10. Asigurarea rigiditatea în direcția transversală a clădirii: în partea de jos din cauza peretelui de beton grele, partea superioară prin intermediul poziționate în fața fațadei de legături care sunt deplasate într-o manieră eșalonată. Fiecare etaj din cele șase legături. Lansete legături realizate din profile tubulare. Rigiditate în direcția longitudinală furnizată prin instalarea legăturilor pe jumătate timbered în rândurile de mijloc ale coloanelor. Piese de schimb - rezidențial mare creștere clădire de pe strada din Paris Krulebarb. Arhitect: Albert Boileau și Lyaburdet.

Îți place această publicație?

articole similare