177 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Несущие конструкции легких зданий

Виды легких металлоконструкций ЛМК

Элементы легких конструкций для строительства промышленных, гражданских и технологических зданий и сооружений.

  • Колонны промышленных и гражданских зданий — несущие конструкции каркасов;
  • Связи вертикальные и горизонтальные;
  • Фахверк, конструкции фахверка, ветровые ригели;
  • Балки покрытий и перекрытий промышленных и гражданских зданий;
  • Балки подкрановые для подвесных или опорных кран-балок и мостовых кранов;
  • Фермы стропильные, подстропильные фермы;
  • Прогоны кровли;
  • Конструкции крышных вентиляторов, проемов кровли;
  • Площадки и встроенные лестницы из легких металлоконструкций для обслуживания оборудования;
  • Площадки посадочные, калориферные, светильников, трубопроводов, кронштейны,
  • Лестничные марши, пожарные лестницы, косоуры лестниц;
  • Конструкции внутренних перегородок, встроенные помещения;
  • Металлические конструкции ворот, двери металлические;
  • Вспомогательные элементы: элементы крепления потолков, трубопроводов, воздуховодов;
  • Закладные детали фундамента и железобетонных изделий;
  • Галереи, эстакады;
  • Стальные конструкции газопроводов;
  • Прожекторные мачты ПМС, опоры ЛЭП, антенные опоры;

Колонны промышленных зданий и технологических сооружений

В металлических конструкциях широко применяются работающие на центральное сжатие колонны и стержни, входящие в состав конструктивных комплексов промышленных зданий и технолоических сооружений. Центрально-сжатые колонны применяются для поддержания междуэтажных перекрытий и покрытий зданий, в рабочих площадках, путепроводах, эстакадах.

Колонны передают нагрузку от вышележащей конструкции на фундаменты и состоит из трех частей:
оголовок, на который опирается вышележащая конструкция, нагружающая колонну;
стержень — основной конструктивный элемент, передающий нагрузку от оголовка к базе;
база, передающая нагрузку от стержня на фундамент.
Колонны и сжатые стержни бывают сплошными или сквозными.

Одноветвевые (сплошные) колонны промышленных зданий изготавливаются
  • из прокатных двутавровых балок;
  • из сварных двутавровых балок;
  • из квадратных труб;
  • из круглых труб;
  • из спаренных швеллеров;
Двухветвевые (сквозные) колонны изготавливаются
  • из прокатных двутавровых балок;
  • из сварных двутавровых балок.

В процессе изготовления легких металлоконструкций производится фрезеровка торцов колонн и фрезеровка плоскостей опорных плит для безвыверочного монтажа колонн, согласно требований нормативных документов на изготовление строительных конструкций.

При выборе типа сечения колонн, при проектировании промышленных зданий, мы стремимся получить наиболее экономичное решение, учитываем величину нагрузки, удобство примыкания поддерживаемых конструкций, условия эксплуатации, возможности изготовления и наличие сортамента сортового металлопроката.

Связи как элемент каркаса промышленных зданий

Связи в каркасах зданий обеспечивают неизменяемость пространственной системы каркаса и устойчивость его сжатых элементов, воспринимают и передают на фундаменты ветровые нагрузки и нагрузки от кранов, обеспечивают совместную работу поперечных рам при местных крановых нагрузках.

Связи подразделяются
  • связи по колоннам;
  • связи по фермам (покрытию);
  • связи по опорам галерей;
Связи каркасов зданий изготавливаются
  • из прокатного уголка;
  • из квадратной трубы;
  • из круглой трубы;
Фахверк

Фахверком называется система конструктивных элементов, служащих для поддержания стенового ограждения и восприятия ветровой нагрузки, с последующей передачей нагрузки на фундаменты или другие конструкции каркасов зданий.

Балки покрытий и перекрытий промышленных зданий.
Балки изготавливаются
  • из прокатного двутаврового профиля;
  • из сварного двутаврового профиля;

Высота балок от 200мм. Длина балок до 12 м.

Балки подкрановые

Подкрановые балки изготавливаются согласно ГОСТ 23121-78. Высота балок от 350мм. Длина до 12 м. Так же изготавливаются тормозные конструкции подкрановых балок, упоры, детали крепления рельсов. Пути подвесных кранов изготавливаются из различных прокатных двутавров от 24М до 45М.

Фермы зданий и сооружений

Стальные фермы широко применяются в покрытиях промышленных зданий, складов, производственных цехов, в конструкциях торговых комплексов. В виде стальных ферм изготавливаются большепролетные мосты, радиобашни и мачты, опоры линий электропередачи. Фермы по сравнению со сплошными балками экономичны по затрате металла, им легко придаются любые очертания, требуемые условиями технологии, работы под нагрузкой или архитектуры, они относительно просты в изготовлении.

Стропильные и подстропильные фермы изготавливаются
  • из квадратной трубы;
  • из уголка;
  • из прокатных двутавровых балок;
  • из сварных профилей прямоугольного сечения;

Сборка и сварка ферм производится на стендах в сборочных кондукторах. Изготовление металлических ферм по шаблону обеспечивает точность изготовления и хорошую собираемость конструкций на монтаже. Производится фрезеровка плоскостей монтажных фланцев. Также производится изготовление объемных ферм и других пространственных конструкций.

ЛМК-здания из легких металлических конструкций

С целью удешевления и ускорения возведения хозяйственных, торговых, выставочных, производственных объектов, в их производстве применяются металлоизделия узловой сборки.

В понятие легкие металлоконструкции (ЛМК)— входят профили или листы из легких и сплавных металлов, скрепленные между собой, образующие лёгкие металлические конструкции из отдельных модульных элементов или здания из ЛМК с большими пролетами.

Предварительно собранные конструкции являются заготовками для будущих сооружений, собираются в условиях цехов и доставляются на строительную площадку.

Изготовление ЛМК

Материалы, из которых будут конструироваться блоки, для последующего монтажа, зависят от назначения объекта. Основными элементами являются: профили, балки, листовой металл.

Оцинкованный холодногнутый, тонкостенный профиль зарекомендовал себя с наилучшей стороны, так как изготовление легких металлоконструкций должно приводить к максимальному снижению веса прогонов. Самостоятельным элементом несущей конструкции или дополнительным элементом при соединении несущих панелей кровли и стен, является Z- профиль. Для стеновой обшивки и крепления панелей используется С-профиль. Каждый вид такого материала имеет свой типоразмер с соответствующими параметрами: высота, толщина материала, буквенные обозначения типа профиля и соединительной накладки.

Изготовлением материалов и модулей занимается завод легких металлических конструкций. В условиях производства расходные материалы соединяются между собой различными способами. Крепления могут быть: болтовые, сварные, клепочные. Тип профиля, его характеристики и иные параметры, требуемые для достижения поставленной задачи, рассчитываются в проектном отделе предприятия — узлы и материалы должны нести расчетную нагрузку. Таким образом, завод легких металлоконструкций — это первое звено в надежности будущего сооружения.

Возведение зданий из ЛМК

В погоне за удешевлением строительства, сокращением его сроков, с желанием повысить архитектурные и эксплуатационные требования, появились новые достойные технологии, способные удовлетворить любые запросы. Одной, из которых являются быстровозводимые здания из легких металлоконструкций. По типу каркаса, эти объекты условно можно разделить на: легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) и легкие металлические конструкции (ЛМК).

ЛСТК имеют несущий каркас из тонкостенных профилей, что делает здание легким, но малогабаритным. ЛМК — из балок из черного металла, утяжеляя конструкцию, позволяя возводить более масштабные объекты.

Здания из легких металлических конструкций состоят из основных элементов:

  • Несущий каркас. Вне зависимости от типа, ему должна быть обеспечена пространственная жесткость, для чего используются вертикальные и горизонтальные связки из прокатного профиля. Для многоэтажных систем используются перекрытия из двутавровых балок.
  • Прогонная система представлена различными видами профиля (тавр, двутавр, швеллер, гнутый швеллер, П. -, С-, Z-образные.) Используется как промежуточное звено между каркасом и ограждением (облицовкой) здания.
  • Ограждающие конструкции — это облицовка здания с установкой прокладочных материалов (утеплители, звукоизоляторы). Имеют два вида: отделка кровли и стен листами тонкого оцинкованного металла; использование сэндвич-панелей.
  • Ворота (двери) — могут быть подъемными, распашными, откатными, в зависимости от целей и требований заказчика.

В дополнение, по требованиям клиента, могут иметься окна, крановое оборудование.

Окна не являются обязательным элементом быстровозводимых зданий, так как в производственных цехах или складских помещениях они не нужны. Таким образом, нет необходимости удорожать производство легких металлоконструкций. В выставочных павильонах, галереях, тепличных хозяйствах — окна необходимый элемент.

Установка мостовых и козловых кранов, пролетов для них, осуществляется на стадии строительства. Эти параметры оговорены заранее в проектной документации.

Преимущества зданий из ЛМК
  1. По сравнению с капитальным строительством низкая стоимость материалов и работ.
  2. Высокая скорость возведения объекта.
  3. Возможность осуществлять демонтаж и монтаж ЛМК в случае необходимости переноса на другую площадку.
  4. Отсутствие необходимости в усиленном фундаменте.
  5. Допустимость сложных архитектурных конструкций.
  6. Простота оформления разрешения на строительство.

Металлические объекты имеют явные преимущества перед капитальными, что делает их производство востребованным и перспективным.

Здания из легких металлических конструкций

Начало применения в строительстве стальных конструкций относится к 1880-м годам. В то время были окончательно разработаны и освоены промышленные способы производства литого железа (стали). К концу ХIХ века и в России, и за рубежом был возведен целый ряд зданий и инженерных сооружений, основные конструкции которых были выполнены из стали. Многие из них, например знаменитое здание Нижегородской ярмарки, Бруклинский мост в Нью-Йорке, Эйфелева башня, существуют и поныне, причем имеют не только чисто утилитарное значение, но и признаны шедеврами мировой архитектуры. В начале ХХ века в Кёнигсберге был построен один из первых стальных ангаров с пролетом длиной 20,8 м, а уже в середине века стали сооружать типовые металлические ангары с пролетом 36. 45 м.

За годы, прошедшие с тех пор, изменились строительные технологии, но металл, несмотря на широкое использование железобетона, кирпича и других материалов, по-прежнему продолжает играть в строительстве значительную роль. В настоящее время получили распространение легкие металлические конструкции (ЛМК), используемые в несущих каркасах ангаров, жилых и общественных зданий, производственных зданий для различных отраслей промышленности, спортивных и зрелищных сооружений, выставочных павильонов и т. д.

Основные типы зданий из ЛМК – арочные, шатровые и здания с вертикальными стенами. Здания арочного типа используются, как правило, под небольшие складские или производственные помещения, при этом размещаемые в них производства должны иметь неагрессивную или слабоагрессивную среду. Благодаря относительно небольшому расходу металла арочные ангары самые дешевые. Их каркасы выполнены из арок с решетчатой структурой, соединяемых болтами, а сами арки установлены на фундамент и приварены к закладным элементам. При такой конструкции воротные, дверные и оконные проемы предпочтительнее располагать в торцовых частях здания.

В зданиях шатрового типа арки каркаса изготавливают из прокатных балок. Полезный объем помещений при этом можно увеличить за счет использования более устойчивых несущих конструкций арок.
Здания с вертикальными стенами универсальны в эксплуатации. Их каркас представляет собой плоские стальные рамы, установленные на железобетонный фундамент и раскрепленные между собой распорками и металлическими или деревянными антисептированными прогонами. Необходимые проемы могут быть выполнены с любой стороны здания.

Здания такого типа удобны для размещения административно-бытовых помещений, которые можно предусмотреть как внутри основной конструкции, так и в пристройке. При необходимости помещения оснащают подъемно-транспортными средствами, балками междуэтажных перекрытий, прочим необходимым оборудованием.

Все типы зданий изготавливают как в неутепленном варианте, так и в утепленном. В первом случае обшивка стен и кровли здания выполнена из стального оцинкованного профилированного листа либо оцинкованного профилированного листа с цветным покрытием в один слой. Окраска определяется по выбору заказчика и исходя из стандарта цветов RAL. Для здания в утепленном варианте обшивка стен и кровли изготавливается двойной. В качестве утеплителя используют пенопласт, пеноизол, минераловатные плиты (минераловатный утеплитель URSA в целях изоляции от влаги поставляется в герметичной полиэтиленовой оболочке). Также возможен вариант утепления готовыми сэндвич-панелями.

Здания из ЛМК комплектуют доборными элементами (отливами, угловыми и коньковыми элементами), витражами с одинарным или двойным остеклением, воротами, необходимой подъемно-транспортной техникой – кран-балками, тельферами, мостовыми кранами.

Сооружения этого типа имеют ряд неоспоримых преимуществ: они надежны в эксплуатации, у них небольшая масса и разнообразие конструктивных форм, их можно быстро смонтировать-демонтировать в любой сезон. Изготовление конструктивных элементов для них в заводских условиях наименее трудоемко. Стоимость этих зданий невысокая по сравнению со стоимостью аналогичных сооружений из кирпича и железобетона. Правда, есть у этих конструкций и недостатки, основным из которых является подверженность коррозии, поэтому для увеличения срока эксплуатации зданий из ЛМК часто используют специальные покрытия или красители.

Основные несущие компоненты зданий из ЛМК представляют собой стальные прокатные элементы различного профиля, изготавливаемые металлургической промышленностью по определенному сортаменту. В качестве исходных материалов используются трубчатые и гнутые профили, из которых производят следующие конструктивные элементы: балки, фермы, колонны, стойки, а также листовую прокатную сталь.

Для образования отдельных конструктивных элементов, блоков и целых металлоконструкций применяют болтовые и сварные соединения. Болтовые соединения применяют главным образом при монтаже для объединения отдельных блоков в одно целое. Кроме обычных болтовых используются также соединения с помощью высокопрочных болтов фрикционного типа с большой несущей способностью. Сварные конструкции имеют ряд преимуществ: при их применении экономия металла в результате более полного использования сечения и меньшего веса соединительных элементов достигает 25%, а надежность сварных швов выше, чем болтовых соединений.

Небольшой вес зданий из ЛМК существенно облегчает и удешевляет и такой непростой процесс, как строительство фундамента под них. Чаще всего фундамент изготавливается монолитным столбчатым, в виде монолитной железобетонной ленты или буронабивных свай. Под стены здания могут быть выполнены цоколь и отмостка.

Коттеджи из каркасов Легких Стальных Конструкций

СТК-современная каркасная технология строительства малоэтажных (до 4 этажей), быстровозводимых зданий, коттеджей, предприятий малого бизнеса с несущим каркасом из тонкостенных стальных гнутых оцинкованных профилей.

Система состоит из следующих подсистем:

  1. несущие стены с каркасом из термопрофилей и теплоизоляцией из минеральных плит;
  2. конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий из тонкостенных профилей;
  3. несущие стропильные конструкции из легких стальных оцинкованных профилей.

Несущие наружные стены зданий состоят из:

  1. перфорированных (просечных) металлических оцинкованных профилей, изготовленных из полосы тонколистовой стали толщиной от 0,7 до 2,5 мм, соединенных между собой винтами-саморезами в плоскости панели. Вертикальные стойки, горизонтальные лежни и соединительные элементы создают каркас здания;
  2. эффективного утеплителя (минераловатные базальтовые плиты), плотно уложенного между стойками. Утеплитель негорючий, экологически безопасный и обеспечивает высокие теплофизические параметры стены;
  3. гипсо-волокнистых листов обшивки с внутренней и наружной стороны стены;
  4. пароизоляционных пленок

Применение легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) из просечного профиля значительно снижает массу конструкции и сокращает потери тепла через стены из-за удлинения пути холодного потока. Толщина материала профиля также влияет на снижение теплопотерь, которые сопоставимы с теплопотерями строений с деревянным каркасом. Перфорированные стальные профили изготавливаются высотой сечения 100, 120, 150, 200 мм. Перфорированные профили, а так же сплошные профили для перекрытий и покрытий производятся из полос тонколистовой горячеоцинкованной стали с пределом текучести не менее 350 МПа. Масса цинкового покрытия составляет не менее 275 г/м2, что соответствует толщине слоя цинка 20 мкм с обеих сторон. После выполнения резов и просечек в таких профилях нет необходимости в какой либо дополнительной обработке, так как слой цинка при просечке или торцевой резке профиля обладает «залечивающим эффектом», т.е. он переходит на незащищенные поверхности.

Конструкция стены здания из ЛСТК позволяет использовать для внешней отделки любые материалы: кирпич, сайдинг, деревянные панели, стекло, стальные кассеты

Высота этажа может достигать 4,2 м, а свободный пролет покрытия между несущими стенами до 18 м. Толщина стены колеблется от 150 до 250 мм, при этом обеспечиваются высокие теплофизические параметры стены, приведенное сопротивление теплопередаче которой составляет от 3,23 до 5,04 м2•°С/Вт (экспериментально подтверждено сертификационными испытаниями, проведенными в НИИ Строительной Физики). Обшивка двумя слоями гипсокартонных листов обеспечивает предел огнестойкости конструкций EI75.

Масса 1 кв. м. стены, состоящего из стального каркаса, утеплителя, пароизоляции и обшивки гипсокартонными листами, составляет примерно 53 кг (параметры веса стены даны для толщины стены 200 мм без учета внешней отделки).

Несущие внутренние стены выполняются с использованием гнутых тонкостенных профилей с толщиной стенки от 1,0 до 1,5 мм. В случае крепления на стену любого очень тяжелого объекта необходима установка усиления на стены. Для усиления используются стальные пластины или листы фанеры. Стальные пластины прикрепляются к стойкам при помощи саморезов на каждую стойку. Усиливающие стальные пластины поставляются толщиной 1 или 2 мм.

Конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий выполняются из стальных тонкостенных профилей (ЛСТК).

Несущие конструкции междуэтажного перекрытия изготавливаются из легких стальных С или Z образных профилей толщиной 2-3 мм и высотой 150 — 300 мм, установленных с шагом 600 мм. Перекрытия с С образными 200/2,0 балками перекрывают пролет до 6,5 м. При увеличении сечения балки перекрываемый пролет увеличивается до 18 м. Отверстия для инженерных коммуникаций должны быть проделаны в несущих профилях перед сборкой конструкций.

По верху балок укладываются профилированный стальной настил, который развязывает верхний пояс балок из их плоскости, служит основанием под полы. Настил прикрепляется к бортовым балкам и к балкам перекрытия самонарезающими винтами. Полы застилаются из ОСБ-3 листов , а потолки ГКЛ.

Напольное покрытие предпочтительно выполнять из рулонных или крупноразмерных изделий, например, из линолеума, паркетного ламината и т. п.

Описанная конструкция перекрытий по заключению НИИ Строительной Физики обеспечивает величину индекса звукоизоляции воздушного шума RW = 52. 53 дБ и может применяться в жилых зданиях категорий Б и В, в общежитиях, гостиницах и административных зданиях.

Чердачное перекрытие включает стальной каркас, диагональные связи, подшивной потолок из гипсокартонных листов, теплоизоляционный слой из минераловатных плит. Каркас перекрытия включает бортовые балки из термопрофиля (150×0,7 или 200×0,7 мм), закрепленные к стенам, прогоны из термопрофилей (150×0,7 или 200×0,7 мм), идущие с шагом 600 мм, и обрешетку по нижним поясам прогонов из шляпного профиля

Толщина утеплителя принимается исходя из требуемого сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия.

Несущие конструкции покрытия состоят из стропильных ферм или балок, изготавливаемых из тонкостенной оцинкованной стали. Применение гнутых профилей из тонкого листового металла в стропильных системах пролетом 6-24 м позволяет снизить расход стали до минимума.

Сечения стержней стальных ферм и балок из ЛСТК имеют С, U или Z-образное сечение

По этой технологии проектируются и изготавливаются конструкции мансардного типа, что позволяет полезно использовать чердачное пространство. Стропильные фермы покрытия собираются на строительной площадке, перед подъемом на место. Это дает возможность быстро смонтировать конструкцию, если крыша возводится одновременно с монтажом каркаса стен и перекрытий

Опирание стропильных ферм или балок покрытия, расположенных с шагом 1,2 м, должно всегда производиться на вертикальные стойки стен.

По стропильным несущим конструкциям устраивается обрешетка из «омега» образных профилей для опирания и крепления кровельных листов из металлочерепицы или профилированного настила. Несущая конструкция покрытия располагается в холодной зоне над утепленным чердачным перекрытием.

Решения узлов соединения несущих конструкций и чердачного перекрытия исключают появление «мостиков холода». При устройстве мансард теплоизоляция и внутренняя облицовка также выполняется по типу чердачного перекрытия и включает стальной каркас из термопрофилей, диагональные связи, подшивной потолок из 2-х слоев гипсокартонных листов толщиной 9,5 мм, теплоизоляционный слой из минераловатных плит.

Выбор систем жизнеобеспечения здания (электрика, сантехника, тепло- и водоснабжение и пр.) определяется в основном запросами будущих пользователей данного здания. Расходы же на внутренние коммуникации с составляют 20-40% контрактной стоимости здания, а доля монтажа этих коммуникаций 20-45% их стоимости. Арматура для электропитания, телефона, компьютерной сети и TV может размещаться внутри трубопроводов в стенах и полах; в коробах вне стен и полов, в каналах (коробах, трубах) внутри стен и полов. Рекомендуется по возможности избегать размещения проводки по внешним стенам, в полостях сдвоенных рам в межквартирных стен. Стояки труб для водопровода и канализации размещаются в вертикальных колодцах для каждой квартиры, например, рядом с лестничными блоками. Кухни и ванные комнаты рекомендует располагать рядом для использования единой вентиляционной шахты. Для отопления могут использоваться подогреваемые полы, тепловентиляция, но традиционной и основной остается система водяного отопления с радиаторами. Трубопроводы отопления прокладываются вертикально в открытом виде в углах и вблизи окон. Горизонтальные соединения проводят вдоль стен к радиаторам. Технология строительства зданий на подготовленный фундамент предполагает монтаж конструкций в любых погодных условиях. Бригада из 3- 4 человек может собрать каркас дома общей площадью 150 200 кв. м. за 2 -3 недели.

Для ведения работ не требуется применение грузоподъемных механизмов из-за малого веса конструкций. Ферма с рабочим пролетом 9 метров весит всего 70 кг

Проектирование и процесс производства несущих конструкций полностью автоматизирован, что обеспечивает оптимизацию и минимизацию сроков исполнения каждого заказа.

ЛСТК — легкие стальные конструкции

Технология ЛСТК представляет собой систему проектирования и строительства быстровозводимых зданий и сооружений с применением термопрофилей и профилей стальных оцинкованных холодногнутых. Крепление конструкций — на резьбовых соединениях оцинкованными шурупами, самосверлящими или нарезающими винтами, закладной или штамповочной клепке и болтах.

Выдержка из статьи «Быстровозводимые малоэтажные жилые здания с применением легких стальных тонкостенных конструкций» ЦНИИПСК им.Мельникова:

«Одна из основных областей применения ЛСТК в отечественном гражданском строительстве — возведение жилых малоэтажных зданий, коттеджей и мансард. Материалы, используемые для малоэтажных жилых зданий из ЛСТК. Гнутые профили для ЛСТК изготовляют из стандартной рулонной оцинкованной стали с цинковым покрытием первого и повышенного классов по ГОСТ 14918–80* толщиной не более 2 мм. Освоение производства гнутых профилей из оцинкованной стали толщиной до 4 мм по ГОСТ Р 52246–2004 значительно расширит область применения и эффективность ЛСТК. Оцинкованная сталь для изготовления ЛСТК может иметь защитно-декоративное полимерное или лакокрасочное покрытие. Эффективным утеплителем для зданий с применением ЛСТК являются минераловатные базальтовые плиты или эковата отечественного производства. Утеплитель защищают от увлажнения пароизоляционными и диффузионными пленками. В качестве внутренних облицовочных материалов находят применение стандартные гипсокартонные и гипсоволокнистые листы. Для наружной облицовки стен зданий в зависимости от архитектурного решения и требований заказчика можно использовать облицовочный кирпич, деревянную рейку, пластиковый или металлический сайдинг, каменные или цементные материалы. Кровельные покрытия для зданий из ЛСТК могут быть выполнены из металлических профилированных листов, натуральной, или каменной черепицы, а также из мягких кровельных материалов: катепала, ондулина, алькорплана и др. Основой конструктивной системы зданий из ЛСТК является несущий каркас из гнутых профилей швеллерного, С-образного или Z-образного сечений повышенной жесткости из стали толщиной не менее 1 мм.

Для элементов каркаса наружных стен предусмотрено применение профилей с перфорированной стенкой исключающих образование мостиков холода. Утеплитель в наружных стенах располагают в пределах высоты сечения элементов каркаса и защищают специальными пленками с обеих сторон. Наружную облицовку стен выполняют по принципу вентилируемого фасада. Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен толщиной 150—250 мм колеблется от 3,23 до 5,04 м2°С/Вт . Для внутренней облицовки стен, перегородок и перекрытий обычно используют два-три слоя гипсокартонных листов в зависимости от требований огнестойкости. Высота этажа в зданиях может достигать 4,2 м. Междуэтажные перекрытия состоят из тонкостенных оцинкованных балок из гнутых профилей и профилированного стального настила с дополнительными элементами, обеспечивающими индекс звукоизоляции от воздушного шума Rw = 52. 53 дБ. Оптимальный свободный пролет конструкций междуэтажных перекрытий составляет до 4,8 м. Несущие конструкции покрытий пролетом до 15 м выполняют в виде ферм или стропил из тонкостенных оцинкованных гнутых профилей. По металлической обрешетке покрытия укладывают кровельные материалы. Стальной каркас чердачного перекрытия монтируют также из профилей с перфорированной стенкой, исключающих образование мостиков холода. Утеплитель размещают в пределах высоты сечения элементов каркаса и защищают специальными пленками»

Расход стали на несущий каркас зданий из ЛСТК составляет 25—28 кг для одноэтажного и 38– 43 кг для двухэтажного здания из расчета на 1 м2 строительной площади. Масса любого монтажного элемента конструкций здания не превышает 100 кг, что позволяет выполнять монтаж без применения грузоподъемной техники в короткие сроки. Бригада из 3—4 человек может собрать каркас дома общей площадью 150-200 м2 за 15-20 дней. Элементы конструкций из стали толщиной до 2 мм соединяют с помощью самонарезающих винтов диаметром 4,8—6,3 мм. Соединения элементов из стали толщиной более 2 мм целесообразно выполнять на обычных болтах. Применять сварку при изготовлении и монтаже ЛСТК не рекомендуется. Конструктивные решения зданий из ЛСТК позволяют использовать поэлементный монтаж на площадке, сборку дома из укрупненных элементов или объемных блоков заводского изготовления.

Огнестойкость, защита от коррозии и долговечность зданий из ЛСТК

Материалы, используемые для зданий из ЛСТК, являются негорючими и экологически безопасными, что подтверждается соответствующими федеральными сертификатами. Огнестойкость несущих конструкций с обшивками из двух слоев гипсоволокнистых листов толщиной по 12,5 мм составляет не менее 0,75 ч, что подтверждено заключением ФГУ ВНИИПО МЧС России и соответствует требованиям СНиП 31-01-2003 для жилых зданий I—III степеней огнестойкости. Коррозионная стойкость стальных элементов конструкций обеспечивается цинковым покрытием, поверхностная плотность которого составляет не менее 275 г/м2, что соответствует толщине слоя цинка 20 мкм с обеих сторон. В зависимости от степени агрессивности среды стальные элементы могут иметь дополнительное защитное покрытие. Долговечность стальных конструкций здания в условиях неагрессивной или слабоагрессивной среды — не менее 50 лет.

Строительство с применением ЛСТК является разновидностью «сухого способа строительства». Все процессы на строительной площадке — сборочные, все соединения выполняют с помощью самонарезающих винтов в соответствии с детально разработанными чертежами и инструкциями. Сборка конструкций дома напоминает сборку детского конструктора. Новая технология предполагает всесезонное строительство в любых климатических условиях, т. е. дает возможность монтировать конструкции и в зимний период.

Схема устройства каркасного дома

  1. Внутренний отделочный материал дома
  2. Обшивка стен листами гипсокартона
  3. Пароизоляционная мембрана
  4. Термрпрофиль металлокаркаса здания
  5. Утеплитель — минерало-ватная плита
  6. Гидро-ветрозащитная пленка
  7. Наружняя обрешетка здания.
  8. Внешний отделочный материал

Легкие стальные тонкостенные конструкции ЛСТК

Мы предлагаем Вашему вниманию технологию строительства быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций с применением каркасов из холодногнутых оцинкованных строительных профилей.

Наиболее эффективными решениями при проектировании зданий промышленного и сельскохозяйственного назначения, на сегодняшний день являются быстровозводимые здания с каркасами из легких оцинкованных металлоконструкций.

Такие здания имеют каркасы в виде ряда поперечных рам с затяжками, фермами или шпренгельными балками, связанных между собой стеновыми и кровельными прогонами, выполненными из С-образных оцинкованных профилей толщиной от 1,5 до 3,0 мм. Жесткость каркаса здания в целом обеспечивается системой связей и распорок, входящих в комплект поставки.

Машиностроительная точность при изготовлении элементов каркаса в заводских условиях позволяет исключить процессы доработки конструкций в процессе монтажа. Все элементы стыкуются и крепятся между собой по заранее подготовленным отверстиям. В качестве крепежа применяются оцинкованные высокопрочные болты и саморезы. Таким образом, весь процесс сборки конструкций каркаса на объекте не требует сварочных работ.

Фундаменты каркаса – точечные, неглубокого заложения.

Ниже представлена принципиальная схема несущего каркаса здания выполненного из холодногнутых оцинкованных строительных профилей:

Технология строительства быстровозводимых зданий и сооружений с применением легких стальных тонкостенных металлоконструкций (ЛСТК) из холодногнутых стальных оцинкованных профилей обладает целым рядом преимуществ, в сравнении с традиционными способами строительства с применением железобетона, газосиликатных блоков или «черных» металлоконструкций.

В настоящее время, существенными проблемами в строительстве коммерческой недвижимости являются длительные сроки и высокая стоимость строительства. Технология ЛСТК уже давно и активно применяется в западных странах, а также в России и Украине и позволяет:

  • значительно сократить сроки и затраты на строительство (здание площадью в 1000 м2 может быть смонтировано в течение 1 месяца);
  • повысить долговечность и устойчивость зданий к динамическим нагрузкам, биологическим и влажностно-температурным процессам;
  • обеспечить максимальную легкость конструкций (металлоемкость каркаса здания составляет всего 20-30 кг/м2 площади здания);
  • снизить стоимость металлоконструкций каркасов зданий (за счет снижения металлоемкости каркаса на 20-40% в сравнении с конструкциями из «черного» металла, происходит снижение итоговой стоимости несущего каркаса здания на 15-25%);
  • снизить объемы и стоимость работ по устройству фундаментов;
  • снизить энерго- и теплозатраты при строительстве (не требуются сварочные работы, монтаж может проводиться исключительно ручным инструментом);
  • уменьшить транспортные расходы и трудозатраты при монтаже (легкость конструкций обуславливает снижение транспортных расходов по доставке конструкций на объект, а также снижает трудоемкость и стоимость монтажных работ).

Будучи «сухим» способом строительства, монтаж конструкций из оцинкованного профиля может осуществляться в любую погоду.

Здания построенные по технологии ЛСТК не дают усадки, что позволяет избежать проблем связанных с усадкой в первые 1-2 года после окончания строительства.

Здания на основе каркасов ЛСТК являются сборно-разборными, и в случае необходимости могут быть демонтированы и смонтированы в другом месте без потери их эксплуатационных характеристик и повреждения несущих конструкций.

На сегодняшний день в технологии ЛСТК реализованы здания свободным пролетом от 6 до 24 м, а также здания шириной свыше 24 м с промежуточными колоннами. Длина здания может быть любой кратной шагу колонн исходя из требований Заказчика.

Будучи «сухим» способом строительства, монтаж конструкций из оцинкованного профиля может осуществляться в любую погоду.

В зависимости от требований и условий эксплуатации, предлагаемые нами быстровозводимые здания из легких металлических конструкций, могут поставляться как в не утепленном, так и в утепленном исполнении.

В качестве ограждающих конструкции зданий применяются:

  • в не утепленном исполнении — кровельный и стеновой профнастил;
  • в утепленном исполнении – сэндвич панель, полистовой сборки, либо клееная сэндвич-панель заводской готовности с минераловатным или пенополиуретановым утеплителем, толщиной 80-150 мм.

Здания поставляются в полном комплекте, и имеют 100% готовность к монтажу.

В комплект поставки входят:

  • Комплект элементов несущего каркаса здания;
  • Метизы для сборки каркаса;
  • Комплект ограждающих конструкций здания;
  • Нащельники;
  • Метизы для монтажа ограждающих конструкций.

Описанная выше технология показала себя эффективной при строительстве следующих типов зданий и сооружений:

  • Склады;
  • Производственные помещения;
  • Молочно-товарные фермы;
  • Птичники;
  • Свинокомплексы;
  • Зернохранилища, фруктохранилища, овощехранилища;
  • Надстройки;
  • Мансарды;
  • Коттеджное строительство.

Мы предоставляем полный комплект проектной документации на поставляемые здания.

Несущие и ограждающие конструкции

Термопанели относятся к ограждающим конструкциям зданий, создаются по технологии ПРОФСТАЛЬДОМ, состоят из Легкого Стального Тонкостенного Каркаса, утеплителя, термопрофиля, внешней и внутренней обшивки.

    • Несущие и ограждающие конструкции
    • Несущие конструкции в Москве
    • Расчет несущих конструкций
    • Несущие конструкции дома
    • Несущая конструкция сооружений
    • Виды несущих конструкций
    • Монтаж несущих конструкций
    • Несущие металлические конструкции
    • Несущие конструкции кровли
    • Несущие конструкции здания
    • Несущие стальные конструкции
    • Ремонт несущих конструкций
    • Легкие несущие конструкции
    • Несущие ограждающие конструкции здания
    • Вертикальные несущие конструкции
    • Выбор несущих конструкций
    • Несущие кровельные конструкции
    • Замена несущих конструкций в Москве
    • Реконструкция несущих конструкций
    • Горизонтальные несущие конструкции
    • Несущие конструкции жилого дома
    • Алюминиевые несущие конструкции
    • Наружные ограждающие конструкции
    • Монтаж ограждающих конструкций
    • Ограждающие конструкции помещений
    • Внутренние ограждающие конструкции
    • Ограждающие конструкции дома

    Термопанель

    Современные технологии ПРОФСТАЛЬДОМ с применением термопанелей представляют систему навесных или встроенных элементов здания с тепло- и шумоизоляционными материалами. Основная ветровая нагрузка приходится на Термопанель, которая передает ее на каркас дома.

    Технологии ПРОФСТАЛЬДОМ с применением термопанелей допускаются в строительстве, по каркасной системе, различных типов здания:

    • жилых одноквартирных домов по СНиП 31-02-2001;
    • жилых многоквартирных домов по СНиП 31-01-2003;
    • общественно-административных зданий СНиП 31-05-2003;
    • административных и бытовых зданий СНиП 2.09.04-87;
    • детских учреждений, школ, интернатов;
    • лечебно-профилактических зданий, санаториев, гостиниц, общежитий;
    • малоэтажных зданий, высоток не более 50 метров;
    • зданий в районах сейсмической опасности, но с учетом соблюдения норм проектирования и монтажа, разработанных для данного типа районов;

    Схематическое изображение типового здания со стальным каркасом наружных ограждающих конструкций

    Ограждающие конструкции зданий предназначены для защиты внутренних помещений от климатических и природных условий, а также техногенных факторов. Наружные ограждающие конструкции состоят из каркаса ЛСТК, внутренней/внешней обшивки и утеплителя. Внешняя облицовка выполняется с использованием шляпного профиля ОП-25. Из многообразия облицовочных материалов, производитель фасадных систем самостоятельно выбирает необходимый вид облицовки, способ ее монтажа.

    По всей территории России получили широкое распространение Термопанели по технологии ПРОФСТАЛЬДОМ в строительстве каркасно-монолитных сооружений.

    Преимущества ограждающих конструкций

    • Скорость монтажа;
    • Всесезонность применения;
    • Простота и легкость монтажа;
    • Отсутствие грузоподъемных механизмов;
    • Экономичность и простота ограждающих конструкций;
    • Снижение трудозатратной стороны проекта;
    • Пожаростойкость;
    • Экологичность;
    • Высокий показатель тепло- и шумоизоляции;

    Нельзя не отметить многообразие решений внутренней планировки каркасно-монолитных строений. Проектирование ограждающих конструкций на каркасной основе позволяет сэкономить до 10% полезной площади.

    Легкость конструкции термопанелей по технологии ПРОФСТАЛЬДОМ (в 5 раз легче стены из кирпичной кладки) уменьшает расходы на фундаментных работах более, чем в 3 раза. Это достигается снижением объема бетона и трудозатрат примерно на 50%.

    В среднем стоимость стены под отделку площадью 1 кв.м из Термопанели по технологии ПРОФСТАЛЬДОМ колеблется в приделах 1500 рублей.

    По вашему желанию мы подготовим и поставим проектную документацию и все материалы для каркасного строительства по технологии ПРОСТАЛЬДОМ.

    В помощь Вам мы разработали СТО (стандарт предприятия) и альбом технических решений — Каркасно-обшивные наружные стены с каркасом из термопрофилей «ПРОФСТАЛЬДОМ®» с применением различных листовых материалов КНАУФ для многоэтажных зданий различного назначения с несущим каркасом

    1. СТО 86770581-1.04-2010 «Строительная продукция. Профили гнутые из оцинкованной стали для строительства. Общие технические условия»

    2. СТО 86770581–2.01–2010 «Системы для строительства. Конструктивная система для строительства зданий по технологии ПРОФСТАЛЬДОМ®. Общие требования к проектированию и строительству малоэтажных зданий»

    3. СТО 86770581-3.01-2010/EN 1993-1-1:2005(E). Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий

    4. СТО 86770581-3.03-2010/EN 1993-1-3:2006(E). Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3: Общие правила. Дополнительные правила для холодногнутых элементов и листов

    5. СТО 86770581-3.04-2010/EN 1993-1-5:2006(E). Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-5: Правила расчета пластин в элементах конструкций

    Наши специалисты могут предложить комплексную поставку материалов конструкции Термопанель это каркас из термопрофилей со сборочными чертежами и все необходимые материалы КНАУФ для многоэтажных зданий различного назначения с несущим каркасом.

    Звоните, с нами работать ВЫГОДНО!

    Бесплатный звонок по всей России: 8 (800) 700-99-96

    Москва: +7 (495) 648-69-96

    Смоленск: +7 (4812) 63-02-58

    СМФ8 — ЛЕГКИЕ CТАЛЬНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

    Технология ЛСТК (Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции) основана на применении в строительстве домов и коттеджей, термопанелей и легких стальных конструкций. Термопанели — это панели наружных стен с каркасом из термопрофилей, предназначенные для строительства малых и многоэтажных зданий. Выполняемая на термопрофилях перфорация со смещенным шагом позволяет избежать возникновения так называемых «мостиков холода», показатели теплопроводности ограждающих конструкций становятся равными показателям древесины и исключают возможность промерзания.

    Технология ЛСТК ( Легких Стальных Тонкостенных Конструкций ) — позволяет быстро и эффективно строить здания самого различного назначения: частные дома до 3-х этажей, а также многоэтажные здания с применением различных типов каркаса. Использование технологии ЛСТК позволяет строить абсолютно разные по своему функциональному назначению объекты: это может быть жилой многоквартирный дом, частный особняк, офисно-складское здание, торговый центр или автосалон.

    Описанные нами на данном сайте материалы составляют основу технологии строительства облегченных зданий — строительную индустрию будущего!

    Систем ЛСТК состоит из следующих подсистем:

    • Несущие стены с каркасом из термопрофилей и теплоизоляцией из минераловатных плит;
    • Конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий из тонкостенных профилей;
    • Несущие стропильные конструкции из легких стальных оцинкованных профилей.

    Несущие наружные стены зданий состоят из:

    • Перфорированных ( просечных ) металлических оцинкованных профилей, изготовленных из полосы тонколистовой стали толщиной 0,7÷1,5 мм, соединенных между собой винтами саморезами в плоскости панели. Вертикальные стойки, горизонтальные лежни и соединительные элементы создают каркас здания;
    • Эффективного утеплителя (минераловатные базальтовые плиты), плотно уложенные между стойками. Утеплитель негорючий, экологически безопасный и обеспечивает высокие теплофизические параметры стены;
    • Гипсо–волокнистых листов обшивки с внутренней и наружной стороны стены.

    Наружная облицовка стен выполняется по принципу вентилируемого фасада, что обеспечивает проветривание утеплителя. Приток воздуха осуществляется, через специальные продухи, расположенные у окон, дверей, в парапетах и у цоколя наружных стен. Конструкция стены позволяет использовать для внешней отделки любые материалы: кирпич, сайдинг, деревянные панели, стекло, стальные кассеты.
    Высота этажа может достигать 4,2м., а свободный пролет, покрытия между несущими стенами до 15 метров. Толщина стены колеблется от 150 до 250 мм, при этом обеспечивается высокие теплофизические параметры стены, приведенное сопротивление теплопередаче которой составляет от 3,23 до 5,04 м²*ºС/Вт (экспериментально подтверждено сертификационными испытаниями, приведенными в НИИ Строительной Физики). Обшивка двумя слоями гипсокартонных листов обеспечивает предел огнестойкости конструкции EI75.
    Выбор систем жизнеобеспечения здания (электрика, сантехника, тепло- и водоснабжения и пр.) определяется в основном запросами будущих пользователей данного здания. Расходы же на внутренние коммуникации 20÷40% контрактной стоимости здания, а доля монтажа этих коммуникаций 20÷45% их стоимости. Арматура для электропитания, телефона, компьютерной сети и TV может размещаться внутри трубопроводов в стенах и полах; в коробах вне стен и полов, в каналах (коробах, трубах) внутри стен и полов. Рекомендуется по возможности избегать размещения проводки по внешним стенам, в плоскостях сдвоенных рам и в межквартирных стен. Стояки труб для водопровода и канализации размещаются в вертикальных колодцах для каждой квартиры, например, рядом с лестничными блоками. Кухни и ванные комнаты рекомендуется располагать рядом для использования единой вентиляционной шахты. Для отопления могут использоваться подогреваемые полы и тепло-вентиляция, но традиционной и основной является система водяного отопления с радиаторами. Трубопроводы отопления прокладываются вертикально в открытом виде и в углах и вблизи окон. Горизонтальные соединения проводят вдоль стен к радиаторам. Технология строительства зданий на подготовленный фундамент предполагает монтаж конструкций в любых погодных условиях. Бригада из 3 – 4 человек может собирать каркас дома общей площадью 150÷200 м² за 2 – 3 недели.
    Для ведения работ не требуется применение грузоподъемных механизмов из-за малого веса конструкций. Ферма с рабочим пролетом 9 метров весит всего 70 кг.
    Проектирование и процесс производства несущих конструкций полностью автоматизирован, что обеспечивает оптимизацию и минимизацию сроков исполнения каждого заказа.
    Высокая точность размеров, высокий процент использованных заранее готовых элементов и быстрый монтаж делают строительство из Легких Стальных Тонкостенных Конструкций и в том числе на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) выгодной альтернативой традиционным методам строительства.

    С точки зрения окружающей среды от вредных воздействий, ЛСТК имеют ряд очевидных преимуществ:

    1. ЛСТК – это сухая конструкция, не содержащая органических материалов, что снижает риски проблем с влагой и синдрома «больного здания».
    2. Сталь, гипс, минераловатные плиты являются материалами закрытого цикла и могут быть рециркулированы на 100%.
    3. ЛСТК подразумевает меньшее энергопотребление в процессе производства по сравнению с каркасом из монолитного бетона.
    4. Технология ведения работ предусматривает меньшее количество отходов при монтаже и сохранение возможности разборки компонентов здания для повторного использования.
    5. Меньший вес конструктивных элементов здания облегчает условия труда и способствует снижению транспортных расходов.

    Для систем «ЛСТК» вполне подойдет фундамент мелкого заложения. Нет необходимости устраивать фундамент глубиной 1,5 ÷ 2,0 м.

    Что такое несущие конструкции

    Несущими конструкциями называют такие элементы здания, которые в совокупности обеспечивают постройке устойчивость и прочность. Это «скелет» которые берет на себя всю нагрузку: не только собственный вес, но и остальных элементов здания: кровли, стен, обшивки, фасадов и т.д. В России они должны соответствовать ГОСТ 30247.1-94 и СП 70.13330.2012.

    К ним относятся: стены, балки, колонны, пилоны, перекрытия, диафрагмы жесткости, ригели рам, ванты, своды и т.д.

    Всего их делят на 5 больших групп:

    Виды несущих конструкций

    • Фундаменты

    Передает нагрузку на грунт, основа, на которой держится все здание. Грамотно заложенный фундамент – это залог долговечности дома, т.к. именно его разрушение приведет к неизбежному разрушению дома, даже если остальные конструкции в порядке.

    В зависимости от типа грунта и возводимого здания, фундамент может быть монолитным, свайным, ленточным или столбчатым.

    • Каменные конструкции

    Это элементы из каменных блоков или кирпича, т.е. несущие стены. Их прочность достаточна, чтобы держать вес дома без использования дополнительных несущих элементов. Под каменные дома заливают монолитный фундамент.

    • Металлоконструкции

    Благодаря своей прочности и быстроте возведения, часто используются для коммерческого строительства торговых центров, складов, ангаров и т.д. Для быстроты возведения используют легкие оцинкованные конструкции с болтовым соединением.

    Металлический каркас состоит из таких элементов, как колонны, фермы, балки, прогоны, фахверки, лестницы и т.д.

    • Железобетонные конструкции

    Благодаря высокой прочности и несущей способности, конструкции из железобетона массово применяются в строительстве как частном, так и в коммерческом и промышленном. Бетон работает на сжатие, а металлическая арматура – на растяжение и изгиб, в результате чего каркас строения получается устойчивым и долговечным.

    ЖБК бывают монолитными и сборными. Первые делают способом литья в опалубку во время строительных работ, вторые изготовлены на заводе, а собирают их уже на стройке.

    • Деревянные конструкции

    Используются в частном строительстве. Современные средства обработка позволяют нивелировать большинство недостатков деревянных домов, поэтому этот экологичный и приятный материал не теряет популярности среди желающих обзавестись собственным домом.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector