Материал: Строительные конструкции

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

Расстояние между опорами зависит от диаметра труб, поскольку от действия собственного веса и веса теплоносителя труба работает на изгиб как неразрезная балка. Опорные железобетонные подушки распределя­ ют давление от труб на днище канала, поэтому их раз­ меры также зависят от диаметра труб. В серии ИС-01-04 приводятся максимальные расстояния между опорами и минимальные размеры опорных подушек. Подвижными опорами трубопроводов могут служить также стальные балки из уголков или швеллеров, кото­ рые устанавливают поперек канала и приваривают к закладным деталям в стенках (рис. X III.25,г).

Деформационные швы

Как отмечалось в § X III.1, деформационные швы обеспечивают независимую осадку отдельных участков теплотрассы и уменьшают температурные деформации конструкций. Там, где должен быть деформационный шов (по длине канала или в месте примыкания к каме­ рам и нишам), между элементами конструкций делают зазор 30 мм, заполняемый потом битумом. По боковым поверхностям и сверху швы перекрывают двумя слоями рубероида и защищают кирпичом (рис. XIII.26).

§ XII1.4. БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОПРОВОДОВ

Прокладку теплопроводов непосредственно в грунте называют бвсканальной. Бесканальная прокладка поз­ воляет сократить затраты на строительство тепловых сетей, однако в этом случае требуется устройство доста­ точно надежной изоляции труб при сохранении возмож­ ности их свободных перемещений.

Теплопроводы могут быть уложены в траншею в за­ щитной оболочке из железобетонных труб. Положение

теплопровода в

оболочке

фиксируется

приваренными

к нему скобами

из круглой

стали (рис.

XIII.27,а). За­

щитная оболочка может быть выполнена также из асбе­ стоцементных труб, а при закрытой прокладке, т. е. без устройства траншеи, например под дорогами,.— из стальных. Другим видом защитной оболочки являются железобетонные сегменты с вклеенной в них теплоизо­

ляцией (рис. X III.27,б).

В

подготовленную траншею на

щебеночное основание

укладывают нижние

сегменты

(имеющие цилиндрические

опорные подушки),

а после

336

§ XI11.5. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОПРОВОДОВ

Надземные теплопроводы монтируют на отдельно­ стоящих опорах или эстакадах, а при прохождении трассы вдоль зданий — на кронштейнах, заделанных в стены. Чтобы можно было свободно проехать под труба­ ми, их располагают на высоте 5—6 м от уровня земли.

При прокладке теплопроводов на отдельно стоящих опорах (рис. XIII.28, а) используется несущая способ­ ность стальных труб, поэтому расстояние между опора­ ми тем больше, чем больше диаметр труб. Такая про­ кладка наиболее экономична в случае применения труб большого диаметра1 (300 мм и более). Расстояние меж­ ду опорами обусловливается не только прочностью труб, но и их прогибом, который не должен нарушать свобод­ ный сток воды или конденсата при принятом продоль­ ном уклоне трассы. Максимально допустимый прогиб /, см, при расстоянии между опорами /, см, и продольном уклоне i определяют по формуле

f < 0,25(7,

Вместе с трубами большого диаметра могут быть проложены и трубы малого диаметра, которые через 2— 4 м подвешивают (или они опираются) на большие трубы. Нагрузка от веса малых труб должна быть уч­ тена в расчете основных теплопроводов.

Для увеличения расстояния между отдельно стоящи­ ми опорами несущие трубопроводы можно подкрепить вантами в виде канатов или стержней (рис. XIII.28, б) либо раздвинуть поддерживающие траверсы на опорах, установив в верхнем строении опор металлические про­ дольные балки с подкосами (рис. XIIL28, в).

Отдельно стоящие опоры по типовой серии ИС-01-11 используют при нагрузке на опору до 3 тс (30 кН ). Их компонуют из железобетонных колонн прямоугольного

сечения (рис.

XIII.29, а) и металлических траверс дли­

ной 0,6—2,4 м

(рис. XI 11.29, б) или из колонн, траверс

и продольных балок длиной 6 м, подкрепленных подко­

сами (рис. XIII.28, в). Высота

опор # = 2 ,4 —7,8 м с

градацией 0,6 м. При нагрузке

на опору более 3 тс

(30 кН) и высоте Н = 5,4—7,8

м

используют железобе-

1 При температуре теплоносителя

не выше 300° С.

338

Рис. XIII.28. Прокладка трубопроводов по отдельно стоящим опорам

1 —трубопроводы;

2 —металлические

траверсы; 3 —железобетонные

колон­

ны; 4 —ванты;

5 —продольная балка; 6 —/юдкосы

 

Рис. XI11.29.

Желе­

а)

6)

 

100-120

зобетонные

колонны

 

 

 

 

и металлические тра­

 

 

 

м

 

версы отдельно стоя­

 

 

 

 

щих опор

(по серии

 

 

 

100ПриИ200

ИС-01-И)

 

 

 

1800

ШприИ800,

 

 

 

 

2W0

тонные изделия

по серии ИС-01-06: Т-образные или

П-образные колонны и траверсы (рис. XIII.30).

 

Трубопроводы

укладывают непосредственно

на верх­

нюю грань колонны или на траверсу, устанавливаемую на колонне.

Эстакада представляет

собой сооружение мостово­

го типа: между опорами

устанавливают железобетон­

ные балки или стальные фермы (рис. XIII.31). Опорами теплопроводов служат поперечные траверсы, шаг кото­ рых зависит от диаметра труб; по всей длине может быть выполнен настил для прохода. Эстакады имеют ограниченное применение ввиду высокой стоимости кон­ струкций, однако при большом числе труб малого диа­ метра и при необходимости систематического их осмот­

ра прокладка по эстакадам вполне оправдана.

 

В одноярусных эстакадах с нагрузками

до 0,5 тс/м

(5 кН/м)

ставят железобетонные колонны

по

серии

ИС-01-11

и металлические фермы пролетом

12 или

18м.

339

а)

б) то

то

 

 

г)

Рис. ХШ.ЗО. Отдельно стоящие опоры (по серии ИС-01-06)

а —Т-образные колонны; б —П-образные колонны; в —траверсы; г —П-об- разная колонна с траверсой

Рис. X 111.31. Конструктивные схемы эстакад

/ —железобетонные колонны; 2 —металлические фермы; 3 —металлические траверсы; 4 —трубопроводы; 5 —железобетонные балки; 6 —то же, траверсы

340

Источник: https://studfile.net/preview/19960745/