Дипломная (вкр): Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Рузаевка, Республика Мордовия

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Далее под верхнюю и на нижнюю прожилины по осевой линии прибивают рейку сечением 25×30, 25×40 или 30×40 мм для заполнения глухой, перекрестной или штакетной обшивкой. К ней с одной или обеих сторон крепят выбранную обрешетку, а щели между прожилинами и обрешеткой закрывают штапиком соответствующего размера. Вместо обрешетки можно вставить противоударное или полимерное стекло.

При строительстве деревянных беседок для установки балясин сначала собирают сами ограждения и только потом ставят точеные фигуры в соответствующие пазы, укрепив шурупами.

При желании беседку на деревянном каркасе можно переделать под павильон. По внутренним размерам между стойками изготавливают три глухие остекленные панели и одну панель с дверным проемом, а затем укрепляют их по соответствующим местам сквозным ввинчиванием шурупов.

Беседку на деревянном каркасе с многоугольным основанием строят точно так же, как и квадратную.

До того как построить деревянную беседку, по вершинам заранее очерченного многоугольника выкапывают лунки, в них вставляют опоры с прорезями в верхней части и бетонируют их. Затем на земле собирают перекрестие из балок перекрытия по соответствующим размерам диагоналей и после схватывания бетона вставляют в пазы. По центру перекрестия укрепляют стойку и к нему подводят стропила, которые потом покрывают решеткой и кровлей (рис.14).

Рис.14 Конструкции крыши беседки

Эту же конструкцию деревянной беседки можно снабдить конусообразной или куполообразной крышей, а также доработать до шатра или павильона (рис.15).

Рис.15 Устройство конусообразной крыши беседки

Беседка на деревянном каркасе с прямоугольным основанием произвольного размера собирается точно так же, как в предыдущем варианте, но с учетом некоторых нюансов. В зависимости от способа перекрытия крыши (куполообразного, вальмового, шатрового, арочного, односкатного или двухскатного) несущими стенами могут быть все четыре стороны беседки или только две, то есть в данном случае конструкция каркаса состоит из вертикальных стоек, элементов верхней обвязки и балок перекрытия.

Для куполообразных, вальмовых и шатровых способов перекрытия вкапывают столбы по всему периметру беседки на расстоянии не более 0, 9-1, 6 м друг от друга. Затем вертикальные стойки каркасной беседки соединяют верхней обвязкой (100×50 мм), на которую устанавливают балки перекрытия (100×50мм) строго по точкам выхода верхних концов опор (100×100 мм).

Определяют линию или точку объединения ребер скатов и крутизну в пределах 30-45°. К ней ведут стропила (100×50 мм), по которым набивают обрешетку (35х50 мм), и поверх настилают кровлю.

Упрощенный каркас вальмового типа крыши деревянной беседки можно собрать и на земле, сделав подобие макета.

Затем параллельно длинным сторонам проводят осевую линию для большого прямоугольника и делят ее на три части. В точках деления вбивают длинные колья, соответствующие планируемой высоте крыши, после чего вершины всех кольев, а также основания маленьких соединяют веревкой. Поверх рамы набивают обрешетку и настилают кровлю.

На последнем этапе работ стороны рам скрепляют парой болтов, щели между рамами закрывают коньком, и в собранном виде крышу поднимают на каркас беседки. Крышу крепят к балкам и верхней обвязке любым удобным способом.

Точно так же собирают шатровую крышу, только длинный кол вбивают в месте пересечения диагоналей.

В беседках с одно- или двухскатной крышей несущими стенами бывают только две стороны, обычно перпендикулярные направлению скатов, поэтому опоры вкапывают в два ряда с таким же шагом между ними в пределах 0, 9-1, 6 м, а вот с пустых сторон опоры устанавливать необязательно, если пролет между стенами не превышает 4 м.

Данную конструкцию можно использовать в различных типах дачных построек. Если соединить верхние концы опор обвязкой, протянуть поперечные балки и уложить обрешетку со сторонами от 40×40 до 100×100 см, то можно обустроить перголу, высадив у подножия вьющиеся или кустарниковые растения.

Для навеса с односкатной крышей один ряд стоек каркаса делают выше другого по величине уклона, а для двухскатной или плоской кровли - одинаковыми по высоте.

Эту же конструкцию каркаса можно приспособить под беседку или павильон. Тогда с тыльной стороны желательно вкопать одну дополнительную опору, а с фронтальной - еще две для входа. Ограждения беседки или панелей павильона устанавливают так же, как и в предыдущем варианте.

Сначала на ровном участке чертят прямоугольник со сторонами, соответствующими реальному периметру беседки. Вокруг него рисуют еще один прямоугольник, стоящий на расстоянии 40 см от каждой стороны, и по его углам вбивают колышки.

Беседки на фундаменте (ленточном, блочном и столбчатом) по конструкции не отличаются от ранее рассмотренных построек на столбах, разве что способом укрепления основания. Этот этап строительства на примере восьмиугольной беседки рассмотрим подробнее, опустив описание возведения элементов опор, заполнения стен и кровли.

Фундамент для деревянной беседки восьмиугольной формы заливают ленточный, или устанавливают блочный, или вбивают столбчатый фундамент по осевой линии, где по углам вводят анкеры. Анкерные выводы также делают в пролетах, длина которых превышает 2 м.

Далее нарезают балки нижней обвязки по форме и размерам сторон основания из бруса сечением 100×100 мм и более. Их собирают между собой внакладку в полдерева, а в местах насаживания на анкеры высверливают отверстия. По этим отверстиям и крепят брус нижней обвязки к фундаменту. После сборки нижней обвязки устанавливают вертикальные стойки каркаса.

.2 Конструкции геодезических куполов

Геодезические купола - архитектурные сооружения с несущей сетчатой оболочкой впервые появились в конце 40-х годов прошлого века. Патент на это изобретение получил американец Ричард Фуллер. Необычные строения должны были решить проблему быстрого возведения недорогого комфортабельного жилья. Для массовой застройки идея не прижилась, но активно используется для строительства футуристических кафе, бассейнов, стадионов. Не менее популярны сферы и среди ландшафтных дизайнеров. Такие строения достаточно просторны и могут быть использованы для самых разных целей. Их необычный вид сразу притягивает внимание, они становятся центром пейзажной композиции. Геодезический купол обладает большой несущей способностью, к тому же его можно построить из простых материалов в самые короткие сроки без привлечения бригад специалистов и техники. Так, купол высотой в 50 метров можно построить силами трех человек без привлечения строительного крана.Благодаря своей форме геокупол гармонизирует пространство, заряжает его позитивной энергетикой. В круглом помещении просторно и невероятно уютно. Достоинство геодезической конструкции в том, что для нее не нужен основательный фундамент. Это значительно облегчает работу, сокращает ее сроки и стоимость расходных материалов. Еще одно достоинство - минимальное количество строительного мусора и шума. Каркасно-щитовая технология, которая лежит в основе строительства геокупола, очень экономична. Она прекрасно подходит для возведения строений самого разного назначения. Купольный павильон для бассейна Вы можете поставить геодезическую баню, сауну, оборудовать под куполом бассейн, построить дом, летнюю кухню, беседку, гараж, легкий и просторный шалаш для детских игр. Вариантов много.

Расчет геодезического купола производится по заданному радиусу (площади поверхности основания), с целью получить:

Расчетные размеры ребер и их количество

Количество и тип требуемых коннекторов

Значения углов между ребрами

Требуемые высоту, общую площадь постройки

Площадь поверхности купола

Площадь основания купола рассчитывается по заданному радиусу - S=π *R2 . При этом надо учитывать, что реальная площадь получится несколько меньше, вследствие того, что радиус купола считается, обычно, по внешней поверхности полусферы (по "вершинам"), и стенки купола имеют также определенную толщину.

  

Геодезический купол - не чистая сфера, апроксимация приводит к тому, что в основании лежит не круг, а многоугольник, вписанный в заданную окружность. Площадь такого многоугольника заведомо меньше площади круга.


Высота геодезического купола определяется по заданному диаметру, и может быть для четной частоты разбиения 1/2, 1/4 диаметра (при большой частоте может быть и 1/6, 1/8). Для нечетной - 3/8, 5/8 диаметра (и т.д.).

  

  

4V, 1/4 сферы

4V, 1/2 сферы


Площадь поверхности геодезического купола рассчитывается по известной формуле расчета площади сферы -S=4π *R2 . Для купола, равного 1/2 сферы, формула будет иметь вид - S=2π *R2 . В более сложному случае, когда речь идет о площади сегмента, сферы, формула расчета - S=2π *RH, где H - высота сегмента.

Расчет конструктивных элементов геодезического купола можно производить с использованием готовых таблиц, в которых заданы:

Количество ребер купола одинаковой длины - ребра A, B, C, D, E, F, G, H, I. У купола с частотой 1V одно ребро - A. У купола с частотой 2V два ребра - A, B. У купола с частотой 3V три ребра - A, B, C. И т.д.

Количство и тип используемых коннекторов - 4-х конечные, 5-ти конечные, 6-ти конечные.

Коэффициенты пересчета длин ребер купола на радиус купола. К примеру, если вы хотите построить купол с частотой 2V высотой 1/2 и радиусом 3, 5 метра, вам надо величину радиуса (3, 5) умножить на коэффициент 0, 61803 для определения длины ребра А, и умножить на коэффициент 0, 54653 для определения длины ребра B. Получим: А=2, 163м, В=1, 912м.

V купол

  

  


Ребра

Коэффициенты

Количество

A

1.05146

25

5-ти конечный коннектор

6

4-х конечный коннектор

5

 

V купол

  

  


Ребра

Коэффициенты

Количество для 1/2

A

0, 61803

35

B

0, 54653

30

4-х конечный коннектор

10

5-ти конечный коннектор

6

6-ти конечный коннектор

10


 <#"903044.files/image022.gif"> 

  


Ребра

Коэффициенты

Количество для 3/8

Количество для 5/8

A

0, 34862

30

30

B

0, 40355

40

55

C

0, 41241

50

80

4-х конечный коннектор

15

15

5-ти конечный коннектор

6

6

6-ти конечный коннектор

25

40


 <#"903044.files/image025.gif"> 

  


Ребра

Коэффициенты

Количество для 1/2

A

0, 25318

30

B

0, 29524

30

C

0, 29453

60

D

0, 31287

70

E

0, 32492

30

F

0, 29859

30

4-х конечный коннектор

20

5-ти конечный коннектор

6

6-ти конечный коннектор

65


 <#"903044.files/image028.gif"> 

  


Ребра

Коэффициенты

Количество для 5/8

A

0, 19814743

30

B

0, 23179025

30

C

0, 22568578

60

D

0, 24724291

60

E

0, 25516701

70

F

0, 24508578

90

G

0, 26159810

40

H

0, 23159760

30

I

0, 24534642

20

4-х конечный коннектор

25

5-ти конечный коннектор

6

6-ти конечный коннектор

120

 <#"903044.files/image031.gif"> 

  


Ребра

Коэффициенты

Количество для 1/2

A

0, 1625672

30

B

0, 1904769

30

C

0, 1819083

60

D

0, 2028197

90

E

0, 1873834

30

F

0, 1980126

60

G

0, 2059077

130

H

0, 2153537

65

I

0, 2166282

60

4-х конечный коннектор

30

5-ти конечный коннектор

6

6-ти конечный коннектор

160



Углы между ребрами (между "лепестками" коннекторов) легко вычисляются по заданным сторонам треугольников.

Приблизительные значения углов апроксимации, в которых сходятся ребра геодезического купола на его вершинах:

V купол - А=32º

2V купол - A=18º, B=16º

3V купол - A=10º, B=12º, С=12º

4V купол - A, B, С, D, E, F - 7-9º

5V купол - A, B, С, D, E, F, G, H, I - 6-7º

6V купол - A, B, С, D, E, F, G, H, I - 5-6º


Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=903044