Перейти на главную
Перейти к просмотруПерейти к просмотруПерейти к просмотру
      О предприятии
      Виды деятельности
      История
      Лицензии
      Политика качества
      Структура
      Реквизиты
      Отзывы
      Наши контакты
Республика Беларусь,
220030, г. Минск, пл. Свободы 17
тел.: (017) 203-57-84;
факс: (017) 203-62-15
e-mail: bpp@belprom.by 

Новые решения

Объект "Гостиница на пересечении улиц Ленина_ интернациональная в г.Минске"

            С участием кафедры "Геотехника и экология в строительстве" БНТУ разработана конструкция нагельного закрепления грунтов основания под фундаментами Академии музыки, примыкающей к котловану гостиницы приразнице отметок 5м с целью уменьшения бокового давления на шпунтовое ограждение котлована из буронабивных свай


     

Проектирование сталежелезобетонных перекрытий корпусов
бумажной фабрики в г. Шклове

 

АННОТАЦИЯ

 

В 2006-2007 г.г. в рамках строительства завода по производству газетной бумаги в г. Шклове ПРУП «Белпромпроект» совместно с БНТУ были запроектированы перекрытия производственных корпусов. Общая площадь перекрытий составила 4800 м2.

Упомянутые перекрытия имели ряд особенностей, а именно:

1) Нестандартный шаг колонн, что не позволило использовать типовые железобетонные ригели;

2) Большие нагрузки на перекрытие, так в соответствии с заданием на проектирование полезная нормативная нагрузка на перекрытие составляла 2500 кг/м2;

3) Ограниченная высота перекрытия, позволяющая увеличить полезный объем помещений;

4) Эксплуатация перекрытия в сильно агрессивной среде.

Кроме того, к перекрытиям предъявлялись следующие требования:

1) Малая жесткость;

2) Технологичность изготовления;

3) Надежность и безопасность.

На основании перечисленных требований было принято решение использовать сталежелезобетонные конструкции. Сталежелезобетонная конструкция состоит из  стального составного ригеля асимметричного двутаврового сечения и сборных железобетонных ребристых плит, укладываемых на ригель (см. рис. 1). Главной особенностью сталежелезобетонной конструкции является совместная работа ригеля и железобетонных плит, что делает их применение особенно эффективным. Совместная работа стальной и железобетонной частей достигается конструктивными мероприятиями: замоноличиванием сопряжений железобетонных плит с ригелем, установкой упоров (рядовых и межплитных), приваркой закладных деталей плит к стальным ригелям. Сборные железобетонные плиты типовой серии 1.442.1-1/87 использовались для упрощения возведения перекрытия.

Расчет сталежелезобетонных конструкций также имеет ряд особенностей, связанных с совместной работой стали и бетона. Известно, что «ручной» расчет таких конструкций в значительной мере трудоемок, в связи с чем, для расчета использовалась компьютерная программа FPLASTIC, разработанная сотрудниками кафедры «Металлические и деревянные конструкции» под руководством профессора Мартынова Ю.С. В основу программы положен собственный алгоритм, реализующий обобщенную на сталежелезобетонные конструкции «деформационную модель». Все расчеты соответствуют действующим нормативным документам и учитывают физическую нелинейность. Нелинейная работа материала учтена с помощью реальных диаграмм деформирования: для стали – диаграммы Прандтля, для бетона – параболически-линейной диаграммы. Программа FPLASTIC имеет собственный интерфейс, интегрированный в пре- постпроцессор FEMAP, что дает дополнительные удобства при вводе исходных данных и анализе результатов.


       Ледовое поле - сложная многослойная конструкция , неотъемлемый элемент при проектировании крытых катков , дворцов спорта , физкультурно - оздоровительных центров и другихобщественных зданий зрелищно - спортивного назначения , в которых предусматриваютсяплощадки для игры в хоккей с шайбой , соревнований по шорт - треку , фигурному катанию.     Конструкция ледового поля разработана институтом " Белпромпроект " и примененав целом ряде проектов. Конструкции поля , запроектированные институтом " Белпромпроект " , успешно эксплуатируются в различных городах Республики Беларусь и Российской Федерации. Принципиальная схема конструкции ледового поля впервые разработана институтом " Белпром-проект " в 1998 г. , постоянно совершенствуется и видоизменяется в зависимости от конкрет-ных инженерно - геологических условий площадки строительства , объёмно - планировочныхрешений здания , применяемых по согласованию с заказчиком материалов.     Основой конструкции является несущая железобетонная плита , устраиваемая на грун-товой подушке или на сваях. Как правило , в пределах грунтовой подушки размещаютсятрубопроводы отопления , предохраняющие нижележащие слои грунта от замораживания. По несущей плите укладываются слои утеплителя и гидроизоляции , слой скольжения - важ-нейший компонент конструкции , обеспечивающий подвижность бесшовной железобетоннойтехнологической плиты ледового поля. В теле этой плиты размещаются трубопроводыхолодоснабжения , обеспечивающие намораживание льда на поверхности плиты. В плитепредусматриваются также анкера для крепления бортов ледового поля. Поле окаймленосистемой водоотводящих лотков и каналов для удаления талой воды и каналов с трубамихолодоснабжения , связанными с холодильной станцией

Кровли из напыляемого пенополиуретана применяются при строительстве новых и ремонте существующих кровель.

Наиболее эффективны кровли пенополиуретановые напыляемые из Elastopor H 1612 ТУ РБ 190287814.001-2004 при ремонте существующих кровель в тех случаях, когда 
- недопустимы перегрузки существующих покрытий (Elastopor    Н1612  1м2 – 4,0кг);
- одновременно с восстановлением водоизоляционного ковра требуется существенное увеличение сопротивления теплопередаче всего покрытия.

Пена для напыления на кровлю Elastopor Н представляет собой жесткий полиуретановый материал. Он образуется путем перемешивания двух изначально жидких элементов.
В результате смешивания этих двух компонентов образуется реакционноспособная смесь, которая вспенивается под воздействием тепла. Нанесенный в несколько слоев Elastopor Н для всех видов кровель обеспечивает надежную бесшовную гидроизоляцию от выпадающих осадков в сочетании с тепловой защитой.
Технологическая карта разработана на основании ТУ РБ 190287814.001-2004 «Композиция пенополиуретановая марки Elastopor Н 1612. Технические условия».

1. Защитный слой гравия на битумной мастике АУТОКРИН   или  cлой защищающий от воздействия ультрафиолетовых лучей (АУТОКРИН 177)

2. Пенополиуретановая напыляемая кровля Elastopor Н 1612 ТУ РБ 190287814.001-2004.

3. Существующий состав кровли.


Жилые дома на пересечении улиц Тракторная – Захарова, а также по улице Лагойский тракт запроектированы с несущими поперечными кирпичными стенами. Шаг поперечных стен – 7,2; 4,8; 6,0 м позволяет получить большие свободные пространства, обеспечивающие в габаритах между стенами свободную планировку жилых помещений.   Наружные стены – из блоков ячеистого бетона с объемным весом 500 кг/м3 толщиной 400 мм поэтажно опираются на плиты перекрытия. Локальные участки наружных стен (торцы плит, кирпичные пилоны) утепляются методом «термошуба». Отделка фасадов – штукатурка полимерными составами с последующей окраской фасадными, устойчивыми к атмосферным воздействиям красками.

14-этажный жилой дом по пер. Казарменному в г. Минске в конструктивном отношении решен в сборном каркасе с использованием конструкций, изготавливаемых в опалубке серии 1.020-1. Отличительной особенностью является отсутствие железобетонных консолей в колоннах и изменение опорных частей ригелей (отсутствует подрезка), что позволяет изготавливать ригели различных пролетов в одной форме. Продольное расположение ригелей в сочетании с плитами большого пролета (до 9 м) и оригинальные объемно – планировочные решения позволили избежать выступающих частей ригелей в жилых помещениях.

 
 
 
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул.?Жуковского в г. Минске, жилой дом №4 из группы жилых домов по ул.?Притыцкого (от ул. П.Глебки до жилой застройки по ул. Бельского) и    12-ти этажный 2х-секционный жилой дом с подземной гараж – стоянкой по ул. Маяковского - Денисовская в г. Минске запроектированы в сборном модифицированном каркасе с использованием форм и оснасток серии 1.020-1.
Характерными особенностями данного каркаса является:
- снижение высоты сечения ригелей с 450 до 260 мм, при этом автоматически снижается общая толщина междуэтажного перекрытия и, соответственно, высота здания в целом при сохранении неизменной высоты этажа в свету;
- многопустотные плиты перекрытия имеют подрезку в торце для скрытого опирания на полки ригелей, что позволяет получить гладкую потолочную поверхность
- отсутствие железобетонных консолей в многоэтажных колоннах позволяют варьировать высоты этажа без переналадки опалубочных форм;
крепление ригелей к колоннам – скрытое на сварке с последующим замоноличиванием стыка, что обеспечивает восприятие фиксированного опорного изгибающего момента, создавая тем самым эффект неразрезности ригелей на опоре.
      
      Новые решения
      В порядке обсуждения
      Наши заказчики
      Новости
      Консультации
     Гостевая книга
      Карта проезда

      Поиск по сайту:


      Наши партнеры

Каталог TUT.BY

      Счетчик посещаемости

Akavita

© 2005 г. УП "БЕЛПРОМПРОЕКТ", Проектный институт.
www.belprom.by