________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021
Рис. 2. Армирование спиральной обмоткой
В дальнейшем А.С. Курылло были исследованы железобетонные колонны со спиральной обмоткой для уточнения их несущей способности [11]. В 1949 г. он произвел испытание на центральное сжатие образцов с косвенной арматурой, составлявшей от 1,45 до 7,08%. Высота образцов равнялась 60 см, они имели восьмиугольное поперечное сечение с диаметром вписанной окружности 20 см.
а – схема фермы; б – поперечное сечение верхнего и нижнего поясов; в – узлы присоединения к поясам фермы стойки и раскоса
Рис. 3. Железобетонная ферма М. Консидера
Испытание опытных образцов с косвенным армированием до стадии разрушение следует считать недостаточным, так как оно не дает представления о напряженном их состоянии при расчетной нагрузке. Это обстоятельство весьма важно для железобетонных элементов со спиральной обмоткой, которая начинает оказывать значительное сопротивление поперечным деформациям бетона лишь тогда, когда они достигнут такой величины, при которой в бетоне возникают микротрещины, а возможно и макротрещины.
Р. Залигер [5, с. 118-119] отмечал, что сопротивление спиральной обмотки используется незначительно. Следовательно, при расчетной нагрузке напряжение на сжатие в бетоне колонны должно намного увеличиться, что может привести к образованию не только необратимых микротрещин, но и макротрещин, а это недопустимо.
Рассматривая характер работы железобетонных элементов со спиральной обмоткой и продольной арматурой при действии осевой разрушающей нагрузки, можно установить, что поперечным деформациям бетона оказывает сопротивление не только спиральная обмотка, но и стержни продольной арматуры. Последние в предельном состоянии теряют устойчивость и подвергаются изгибу в результате расширения бетона при поперечных его деформациях.
76
________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021
Рациональным решением можно признать применение предварительно-напряженной спиральной обмотки, которая вызывает сжатие элемента в поперечном направлении [12], как это было успешно осуществлено в колоннах станции Тбилисского метрополитена. Однако такое решение сложно технологически, ибо требует изготовления сначала железобетонного сердечника, затем, после отвердения бетона, навивки на него с натяжением высокопрочной проволоки и ее закрепления и, наконец, нанесения еще защитного слоя.
Библиографический список
1.Драпалюк Д.А. Мониторинг эксплуатационного износа зданий и сооружений и разработка матрицы организации капитальных и текущих ремонтов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. Воронеж, 2010. - 18с.
2.Абрамов Н.М. Испытание моста из бетона со спиральной арматурой системы Консидера. СПб, 1905.
3.Абрамов Н.М. Изучение свойств бетона в обойме. Механич. лаборатория Ин-та инж. путей сообщения, СПб, 1907.
4.Некрасов В.П. Метод косвенного вооружения бетона. Новый железобетон. Ч. 1. Транспечать, 1925.
5.Залигер Р. Железобетон, его расчет и проектирование. Госиздат,1928.
6.Передерий Г.П. Курс железобетонных мостов. Изд. 4-е. Госиздат, 1930.
7.Гвоздев А.А. Определение величины разрушающей нагрузки для статически неопределимых систем. — Проект и стандарт, 1934, № 8.
8.Липатов А.Ф. Исследование прочности трубобетонных элементов мостовых конструкций. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук.1953. (ЦНИИСМПС).
9.Скворцов Н.Ф. Применение сталетрубобетона в мостостроении. Автотрансиздат,
1955.
10.Менаже, Барт, Веврие. Мост на озере Ибис в Везине. Пер. с франц. М. А. Андреевой. Иностр. техн. лит., вып. 4. — Мосты. Ленгострансиздат, 1933.
11.Курылло А.С. Результаты новых испытаний железобетонных колонн с косвенной арматурой. — Строительная промышленность, 1952, №8.
12.Карпинский В.И. Бетон в предварительно-напряженной спиральной обойме. 1961. (Оргтрансстрой).
13.Спириденко А.А. 3D лазерное сканирование строительных конструкций / А.А. Спириденко, А.В. Горина, Н.Б. Хахулина // Студент и наука. 2018. № 4. С. 53-60.
14.Драпалюк Д.А., Руденская Е.Н. Анализ методов контроля взрывоопасного оборудования // Студент и наука. 2020. № 1(12). С. 106 -111.
15.Anastasiya Mylayeva, Nadezhda Kuznetzova, Tatiana Shchukina and Dmitriy Drapalyuk. Energy-saving technology of cleaning water basin and enrichment with algae raw materials for biogas production// E3S Web of Conferences «Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Engineering 2019», 164, 01032 (2020) TPACEE-2019. DOI: 10.1051/e3sconf /202016401032.
16.Zherlykina M., Sheps R., Drapaluk D., Vorobeva Yu. STAGES OF SCIENTIFIC
RESEARCH//7th International Conference on Education and Education of Social Sciences. Abstracts & Proceedings. E-Publication. 2020. С. 211-215.
17. Drapalyuk N.A., Drapalyuk D.A., Shchukina T.V. 2020 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies, FarEastCon 20206 October 2020, Номер статьи 92710802020 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies, FarEastCon 2020; Vladivostok; Russian Federation; 6 October 2020 до 9 October 2020; Номер категории CFP20M35-ART; Код 165655.
77
________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021
УДК 628.8
Воронежский государственный технический университет студент группы мСОМ-191 факультета инженерных
систем и сооружений Саблин Д.С.
Россия, г. Воронеж Воронежский государственный технический университет
ассистент кафедры жилищно-коммунального хозяйства Дудкина Е.Ю.
Россия, г. Воронеж, тел.: +7(473)271-28-92 e-mail: anikdud78@mail.ru
Воронежский государственный технический университет канд. техн. наук, доцент кафедры жилищно-
коммунального хозяйства Драпалюк Н.А.
Россия, г. Воронеж, тел.: +7(473)271-28-92
Voronezh State Technical University
Student of group mSOM-191 faculty of engineering systems and structures
Sablin D.S. Russia, Voronezh
Voronezh State Technical University
Assistant of the department of housing and communal services
Doudkina E.Yu.
Russia, Voronezh, tel.: +7(473)271-28-92 e-mail: anikdud78@mail.ru
Voronezh State Technical University
Candidate of technical sciences, senior lecturer of faculty housing and municipal services
Drapaliuk N.A.
Russia, Voronezh, tel.: +7(473)271-28-92
Д.С. Саблин, Е.Ю. Дудкина, Н.А. Драпалюк
ПРИМЕР РАСЧЕТА МИКРОКЛИМАТА МАГАЗИНОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация. Строительные материалы всегда будут популярны, так как строительство, ремонт и реконструкция помещений, жилых домов, зданий различного назначения всегда будут актуальными в нашей жизни, особенно для соответствующих многочисленных профессий. Магазины строительных материалов сегодня занимают огромные площади. Они могут располагаться в больших торговых центрах. Микроклимат различных помещений гипермаркетов следует рассматривать, исходя из множества условий различной нормативной литературы.
Ключевые слова: расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха, расход воздуха, система вентиляции, система кондиционирования, система отопления, холодоснабжение, технологические процессы.
D.S. Sablin, E.Yu. Doudkina, N.A. Drapaliuk
EXAMPLE OF CALCULATING THE MICROCLIMATE OF BUILDING MATERIALS
STORES
Introduction. Building materials will always be popular, as the construction, repair and reconstruction of premises, residential buildings, buildings for various purposes will always be relevant in our lives, especially for the corresponding numerous professions. Building materials stores today occupy huge areas. They can be located in large shopping centers. The microclimate of various hypermarket premises should be considered based on the many conditions of various regulatory literature.
Keywords: design parameters of outdoor and indoor air, air consumption, ventilation system, air conditioning system, heating system, cooling, technological processes.
Общие сведения.
Объект - зона гипермаркета «Леруа Мерлен».
Место строительства - Санкт-Петербург, Невский район, СУН, квартал 9Б, пересечения Дальневосточного проспекта и ул. Коллонтай.
Вид строительства – новое строительство. Стадийность проектирования – стадия «РД».
Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха. Расчетные параметры наружного воздуха:
© Саблин Д.С., Дудкина Е.Ю., Драпалюк Н.А., 2021
78
________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021
Расчетные значения температуры в помещениях комплекса.
Наименование помещений |
|
Темпе- |
|
|
|
|
ратура |
Торговые помещения и галереи |
|
16 С |
|
Административные помещения |
|
18 С |
|
Гардеробы при душевых |
|
23 С |
|
|
Венткамеры |
|
12 С |
|
Санузлы |
|
16 С |
Производственныеи вспомогательные помещения |
по |
||
предприятий общественного питания |
|
норма- |
|
|
Обеденный зал |
|
тивам |
|
|
18 С |
|
|
|
|
Таблица 1 |
Наименование |
Величина |
Примечание |
|
Холодный период |
-26 ºС |
|
|
- для систем отопления, |
J=25,3 кДж/кг |
Параметры «Б» |
|
вентиляции и |
|
|
|
кондиционирования |
|
|
|
Теплый период: |
+20,5 ºС |
Параметры «А» |
|
-для систем вентиляции |
J=48,1 кДж/кг |
|
|
-для систем |
+28 ºС |
Требования заказчика |
|
кондиционирования |
J=51 кДж/кг |
|
|
Таблица 2
В холодный период года
В теплый период года.
Для всех помещений, оборудованных системами кондиционирования, температура не должна превышать +22 ºС.
Для производственных и вспомогательных помещений предприятий общественного питания принять температуры по нормативам.
Техническое задание
Система отопления
Температурные графики: радиаторное отопление - 80 – 60 С; Предусмотреть в здании двухтрубные системы отопления, по возможности с
попутным движением теплоносителя.
В качестве отопительных приборов использовать:
впомещениях электрощитовых – электрические конвекторы;
востальных помещениях - стальные штампованные радиаторы;
Стальные штампованные радиаторы принять высотой не более 400 мм (в зоне подземной парковки высота не регламентируется). При размещении радиаторов у стеклянных ограждающих конструкций, использовать радиаторы высотой не более 300 мм.
Крепление радиаторов предусмотреть:
при размещении радиаторов у стеклянных ограждающих конструкций и конструкций из сэндвич-панелей на напольных кронштейнах;
в остальных местах предусмотреть настенные крепления.
На трубопроводах систем отопления предусмотреть запорную, балансировочную, сливную и воздухоотводящую арматуру. Предусмотреть также арматуру для отключения
79
________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021
приборов отопления и регулировки их теплоотдачи, в том числе с помощью термостатических регуляторов.
Магистральные трубопроводы систем отопления, стояки (при открытой прокладке), в технических, вспомогательных помещениях, и на лестничных клетках выполнить из стальных труб (ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91). Стояки систем отопления при скрытой прокладке и подводки к отопительным приборам в конструкции стен и полов предусмотреть из пластиковых (PEX или PEX-А- PEX) труб.
В качестве теплоизоляции трубопроводов использовать:
для стальных трубопроводов минераловатные цилиндры с покрытием из алюминиевой фольги;
для пластиковых трубопроводов теплоизоляцию из вспененного полиэтилена; для подводок к отопительным приборам гофротрубы.
Вентиляция и кондиционирование
Системы вентиляции спроектировать с учетом функционального назначения помещений и их размещения.
Предусмотреть вентиляционное оборудование с секциями нагрева и охлаждения, необходимой производительности, при необходимости с изменением скорости вращения вентиляторов.
При расчете воздухообменов в зале столовой не учитывать в них курение посетителей. Вытяжку в туалетах и подсобных помещениях принять на 50% больше норм СНиП. Воздухообмены в остальных помещениях рассчитывать исходя из функционального
назначения помещений и расчетного количества работающих и посетителей, но с кратностью не менее трёх.
В системах вентиляции использовать рециркуляцию приточного и вытяжного воздуха. Предусмотреть системы подпора воздуха в тамбурах лестниц и коридоров
(отстойников), согласно действующих НТД и ТУ по обеспечению пожарной безопасности комплекса.
На воздуховодах при пересечении противопожарных стен и перекрытий предусмотреть установку огнезадерживающих клапанов с электроприводами.
Обеспечить соблюдение норм по пределам огнестойкости транзитных воздуховодов, при необходимости предусмотреть их в виде строительных конструкций (шахт и каналов).
Материал воздуховодов:
воздуховоды приточных и вытяжных систем, а также местных отсосов - из оцинкованной листовой стали;
воздуховоды систем дымоудаления – из листовой горячекатанной стали толщиной 1 - 2 мм на сварке и приварных фланцах с уплотнением из несгораемых материалов.
Все приточные воздуховоды систем с охлаждением воздуха, подлежат теплоизоляции, для предотвращения потерь холода и образования конденсата. Также подлежат теплоизоляции все приточные воздуховоды в пределах венткамер и не отапливаемых помещений. Вытяжные воздуховоды в здании изолируются при необходимости защиты их от выпадения конденсата.
Горизонтальную разводку вентиляционных сетей выполнить в пространстве подвесного (подшивного) потолка, предусмотрев необходимые ревизии на воздуховодах.
Подачу подготовленного воздуха выполнить через линейные диффузоры и анемостаты с регуляторами расхода воздуха.
Вытяжку воздуха предусмотреть системой воздуховодов (каналов) и вытяжных решеток с регуляторами протока воздуха.
Предусмотреть мероприятия по защите от шума и вибраций.
Предусмотреть установку тепловых завес (электрических во входных тамбурах, водяных вне тамбуров):
на въезде в помещения загрузочных;
80