Чердачное перекрытие от надподвального отличается

Обновлено: 16.05.2024

Перекрытия играют большую роль в обеспечении общей устойчивости здания и в зависимости от системы соединения их элементов со стенами или отдельными опорами влияют на несущую способность последних.

Перекрытия классифицируют по следующим признакам:

по местоположению в здании:надподвальные, междуэтажные, чердачные;

по конструкции:

· балочные, где основной элемент — балки, на которых укладываются настилы, накаты и другие элементы покрытия;

· плитные, состоящие из несущих плит или настилов, опирающиеся на вертикальные несущие опоры здания или на ригели и прогоны;

· безбалочные, состоящие из плиты, связанной с вертикальной опорой несущей капителью;

по материалу:железобетонные сборные, монолитные, по деревянным и стальным балкам.

Перекрытия должны удовлетворять требованиям прочности, т.е. безопасного восприятия всех действующих на них постоянных и временных нагрузок.

Важным требованием, определяющим эксплуатационные качества перекрытия, является жесткость. Жесткость не допускает прогибов, превышающих установленные нормами пределы. Если она недостаточна, то под влиянием нагрузок в перекрытии возникают значительные прогибы, что вызывает появление трещин. Перекрытия должны обладать достаточной звукоизоляцией.

Теплозащитные требования предъявляют для чердачных и надподвальных перекрытий. Особое внимание необходимо уделять конструированию перекрытия в местах примыкания к несущим стенам, так как возможно образование «мостиков холода» в стенах, что может привести к дискомфортным условиям.

Перекрытия должны удовлетворять противопожарным требованиям.

В зависимости от назначения помещений к перекрытиям могут предъявляться также специальные требования: водонепроницаемость (для перекрытия в санузлах, в душевых, банях); несгораемость (в пожароопасных помещениях); воздухонепроницаемость (при размещении в нижних этажах лабораторий, котельных).

Независимо от места расположения перекрытия в здании оно должно быть индустриальным в устройстве, а его конструктивное решение экономически и технологически обосновано.

Железобетонные перекрытия являются наиболее надежными и долговечными. По способу устройства они бывают сборными, монолитными, сборно-монолитными.

Сборные перекрытия из железобетонных плит

Многопустотные железобетонные плиты изготовляются из бетонов класса В15, В25, длиной 2,4- 9м (с градацией 300 мм), шириной 1,2 м; 1,5 м, толщиной 220 мм (рис. 14.1).

Плиты изготовляют с круглыми и овальными пустотами. Их укладывают на несущие стены по слою раствора. Концы уложенных плит опирают на кирпичные стены глубиной не менее 100—120 мм, на панельные стены на 50—70 мм. Плиты пролетом 12 и 9 м толщиной 300 и 220 мм используют в перекрытиях общественных зданий. Для предохранения концов плит от раздавливания вышележащей стеной, а также улучшения тепло- и звукоизоляции на концах плиты заделывают легким бетоном. Швы между длинными сторонами плит в целях придания перекрытиям свойств жесткой монолитной диафрагмы тщательно заполняют цементным раствором. Концы плит на наружных стенах заанкеривают в кладку, а на внутренних стенах и прогонах скрепляют анкерами между собой.

Цель анкеровки — создание связи перекрытия со стенами для придания им устойчивости и увеличения общей жесткости здания.

Сплошные плоские железобетонные плиты длиной 3,6—6,3 м, шириной 2,4—7,2 м, толщиной 120 и 160 мм. Уложенные плиты анкеруют стальными связями с наружными стенами и между собой (рис. 14.2).

Швы между плитами заделывают цементным раствором. Жесткость диска перекрытия обеспечивается путем анкеровки уложенных плит и заделки швов раствором. Их применяют в крупнопанельных зданиях, опирание осуществляется по контуру на три, четыре стороны.


Рис. 14.1.

Многопустотные плиты перекрытий:

а – с круглыми пустотами; б – плиты, изготовляемые на установках с бетонирующими комбайнами; в – плиты с овальными пустотами;

1 - — верхний слой; 2— средний слой; 3— нижний слой


Рис. 14.2. Опирание сборных железобетонных плит:

а – многопустотных на кирпичные стены;

б – тоже на панельные стены;

в – сплошных на панельные стены;

1 - наружная кирпичная стена;

2— стальной анкер, заделываемый в стену; 3— стальная накладка, связывающая смежные плиты,

4 – растворная прослойка; 5- наружная панельная стена; 6 – закладная деталь;

7 – связи, обеспечивающие анкеровку плит на внутренней стене; 8 – подрезка при сопряжении с наружной стеной; 9 – монтажная стена стеновой панели; 10 – П- образная стальная связь; 11 – выпуск арматуры; 12 – подрезка на боковых гранях плиты; 13 – стержень, связывающий выпуски арматуры; 14 – подрезка при сопряжении внутренних стен

Монолитные перекрытия

Перекрытия, возводимые в опалубке на строительной площадке, называютмонолитными (рис. 14.3.). Простейшим видом монолитного железобетонного перекрытия является гладкая монолитная плита, которая применяется для пролетов не более 3 м и выполняется толщиной 70—80 мм в зависимости от нагрузки и величины пролета.

Безбалочные монолитные железобетонные перекрытия.представляют собой плиту толщиной 150-250 мм, опирающуюся непосредственно на колонны, в верхней части которых устроены утолщения, называемые капителями. Сетка колонн при безбалочном перекрытии принимается квадратной или близкой к квадрату с размером сторон 5—6 м.

При больших пролетах устраивают балочные перекрытия (ребристые и кессонные). Ребристые перекрытия состоят из главных и второстепенных балок. Если необходимо перекрыть помещение размером 8 х 18 м, устраивают балки пролетом 8 м с шагом 6 м. Эти балки называютсяглавными. По ним через 1,5—2 м устраивают второстепенные, имеющие пролет 6 м. Поверху бетонируют плиту толщиной 60—100 мм.

Если высота главных и второстепенных балок принята одинаковой, то такой вид перекрытия называетсякессонным. Углубления между балками называются кессонами.


Рис. 14.3. Монолитные железобетонные перекрытия:

а - ребристое; б - кессонное; в - безбалочное;

1 - плита; 2 - вспомогательные балки;

3 - главные балки (прогоны);

4 - колонны; 5 - перекрестные балки;

Надподвальные, чердачные перекрытия,

Особенности проектирования надподвальных и чердачных перекрытий. Перекрытия в санузлах.

К чердачным и надподвальным перекрытиям, наряду с общими требованиями, относятся и специальные. В связи с этим их конструктивные решения несколько отличается от междуэтажных наличием слоя утеплителя и пароизоляции.

Чердачные перекрытия (рис. 1 а, б, в) разделяют помещения верхних этажей от неотапливаемого холодного чердака. Сверху таких перекрытий кладут пароизоляцию и утеплитель. Пароизоляцию устраивают из слоя битумной мастики, или одного — двух слоев пергамина, рубероида, наклеенного на мастике. Пароизоляция защищает утеплитель от водяных паров, проникающих из отапливаемого помещения через толщу чердачного перекрытия. В качестве утеплителя применяют шлак, керамзит, плиты из легких бетонов, минераловатные плиты и др. Толщина утеплителя определяется с помощью расчетов.Сверху утеплителя устраивают стяжку из раствора, которая защищает от влаги.

Надподвальные перекрытия (рис. 1 д) отделяют отапливаемые помещения от подвалов и технического подполья. Сверху таких перекрытий кладут теплоизоляцию из сыпучих плитных и др. материалов, толщину которой выбирают по расчету.Пароизоляционный слой в этом случае располагают над утеплителем.

Рис. 1. Перекрытия: а - чердачное перекрытие по железобетонным плитам, утепленных плитным материалом

Рис. 1. Перекрытия: а — чердачное перекрытие по железобетонным плитам, утепленных плитным материалом; б — тоже по железобетонным балкам, утепленное сыпучим материалом; в — тоже из утепленных панелей; г — перекрытия в сананузлах; д — надподвальное перекрытие; 1 — битумная обмазка; 2 -плитный утеплитель; 3 — стяжка известковая; 4 — пароизоляция; 5 – сыпучий утеплитель; 6 — утепление балки; 7 — чердачные плиты из легкого бетона толщиной 280 мм; 8 — выравнивающая стяжка из раствора; 9 – рулонная гидроизоляция; 10 — выравнивающая стяжка под полы; 11 — керамическая плитка; 12 -полоса из гидроизоляционного материала толщиной 150 … 200 мм; 13 – несущая железобетонная плита

Покрытие в санитарных узлах и «мокрых» помещениях (банях, прачечных) (Рис. 1. г) имеют гидроизоляцию. Ее выполняют из двух-трех слоев рулонного материала. В местах примыкания стен наклеивают полосы гидроизоляционного материала и поднимают вверх основной изоляционный ковер на 150 — 200 мм.

Сверху гидроизоляцию защищают выравнивающей стяжкой из цементного раствора.

К чердачным и надподвальным перекрытиям наряду с общими требованиями предъявляют и специальные. В связи с этим и их конструктивное решение несколько отличается от междуэтажных.

В этом случае холодный воздух находится снизу помещения, т.е. ниже утеплителя, и пароизоляцию необходимо располагать выше утеплителя (рис. 7.11б). В этом случае пароизоляция может быть выполнена в виде слоя рубероида, полиэтиленовой пленки, покрытой цементно-песчаной стяжкой (рис. 9.10).



Рис. 9.10. Чердачные перекрытия.

а) сборные железобетонные перекрытия с утеплением поверх настила или панели; б) с утеплением балок; 1 – известковая корка; 2 – утеплитель; 3 – пароизоляция; 4 –настил или панель перекрытия;

в) чердачное перекрытие по стальным балкам с деревянным заполнением; 4 – деревянные щитовой накат; 5 – планка; 8 – глино-несчаная смазка; 9 – деревянные щиты; 11 – теплоизоляция.

Полы.

Пол настилают по междуэтажным перекрытиям или устраивают непосредственно по грунту для создания поверхности, в наибольшей степени отвечающей требованиям комфорта.

Поверхность систематически подвергается механическим воздействиям (хождение людей, передвижение мебели, перестановка инженерного оборудования).

Цвет и рисунок пола используют для украшения интерьера.

2.1. Требования к полам.

Требования: прочность, жесткость (на истирание и удар), гигиеничность (ровная гладкая поверхность, нескользящая, хорошо поддающаяся очищению от пыли и грязи), дополнительно – водонепроницаемость.

Температура поверхности пола. При tв=16-18 0 С, tчел=36.6 0 С, tпола»14-16 (Dt= 2 0 С).

Плавающий пол – нигде не имеющий местных закреплений с конструкциями перекрытия.

Физиологические требования: отсутствие токсичности, ограниченная статическая электризация, бактерицидность материалов, пылеотталкивающая способность.

Перекрытия играют большую роль в обеспечении общей устойчивости здания и в зависимости от системы соедине­ния их элементов со стенами или отдельными опорами влияют на несущую способность последних.

Перекрытия классифицируют по следующим признакам: по местоположению в здании: надподвальные, междуэтажные, чер­дачные; по конструкции: балочные, где основной элемент — балки, на которых укладываются настилы, накаты и другие элементы покрытия; плитные, состоящие из несущих плит или настилов, опирающиеся на вертикальные несущие опоры здания или на ригели и прогоны; безбалочные, состоящие из плиты, связанной с верти­кальной опорой несущей капителью; по материалу: железобетон­ные сборные, монолитные, по деревянным и стальным балкам.

Перекрытия должны удовлетворять требованиям прочности, т.е. безопасного восприятия всех действующих на них постоянных и временных нагрузок.

Важным требованием, определяющим эксплуатационные ка­чества перекрытия, является жесткость. Жесткость не допускает про­гибов, превышающих установленные нормами пределы. Если она недостаточна, то под влиянием нагрузок в перекрытии возникают значительные прогибы, что вызывает появление трещин.

Перекрытия должны обладать достаточной звукоизоляцией. В связи с этим применяют слоистые конструкции перекрытий с различными звукоизолирующими свойствами. Плиты опирают на звукоизоляционные прокладки, а также тщательно заделывают неплотности.

Теплозащитные требования предъявляют для чердачных и над-подвальных перекрытий. Особое внимание необходимо уделять кон­струированию перекрытия в местах примыкания к несущим стенам, так как возможно образование «мостиков холода» в стенах, что может привести к дискомфортным условиям.

Перекрытия должны удовлетворять противопожарным требова­ниям.

В зависимости от назначения помещений к перекрытиям могут предъявляться также специальные требования: водонепроница­емость (для перекрытия в санузлах, в душевых, банях); несгораемость (в пожароопасных помещениях); воздухонепроницаемость (при раз­мещении в нижних этажах лабораторий, котельных).

Независимо от места расположения перекрытия в здании оно должно быть индустриальным в устройстве, а его конструктивное решение экономически и технологически обосновано.

Железобетонные перекрытия являются наиболее надежными и долговечными. По способу устройства они бывают сборными, мо­нолитными, сборно-монолитными.

Сборные перекрытия из железобетонных плит



Многопустотные железобетонные плиты изготовляются из бето­нов класса В15, В25, длиной 2,4—6,3 м (с градацией 300 мм), шири­ной 1; 1,2; 1,5; 1,8 м, толщиной 220 мм (рис. 3.28).

Плиты изготовляют с круглыми и овальными пустотами. Их ук­ладывают на несущие стены по слою раствора. Концы уложенных плит опирают на кирпичные стены глубиной не менее 90—120 мм, на

Рис. 3.28. Многопустотные плиты перекрытий:

а — с круглыми пустотами; б — плиты, изготовляемые на установках

с бетонирующими комбайнами; в — плиты с овальными пустотами;

1 — верхний слой; 2 — средний слой; 3 — нижний слой

панельные стены на 50—70 мм. Плиты пролетом 12 и 9 м толщи­ной 300 и 220 мм используют в перекрытиях общественных зданий. Для предохранения концов плит от раздавливания вышележащей стеной, а также улучшения тепло- и звукоизоляции на концах пли­ты заделывают легким бетоном. Швы между длинными сторонами плит в целях придания перекрытиям свойств жесткой монолитной диафрагмы тщательно заполняют цементным раствором. Концы плит на наружных стенах заанкеривают в кладку, а на внутренних


Рис. 3.29. Опирание сборных железобетонных плит: а — многопустотных на кирпичные стены; б — то же на панельные стены;

в — сплошных на панельные стены;

1 — наружная кирпичная стена; 2 — стальной анкер, заделывамый в стену;

3 — стальная накладка, связывающая смежные плиты;

4 — растворная прослойка; 5 — наружная панельная стена;

6 — закладная деталь; 7 — связи, обеспечивающие анкеровку плит

на внутренней стене; 8 — подрезка при сопряжении с наружной стеной;

9 — монтажная петля стеновой панели; 10 — П-образная стальная связь;




11 — выпуск арматуры; 12 — подрезка на боковых гранях плиты;

13 — стержень, связывающий выпуски арматуры;

14 — подрезка при сопряжении внутренних стен

стенах и прогонах скрепляют анкерами между собой. Цель анкеровки — создание связи перекрытия со стенами для придания им устойчивости и увеличения общей жесткости здания.

Сплошные плоские железобетонные плиты длиной 3,6—6,3 м, шириной 2,4—7,2 м, толщиной 120 и 160 мм. Уложенные плиты анкеруют стальными связями с наружными стенами и между собой (рис. 3.29). Швы между плитами заделывают цементным раствором. Жесткость диска перекрытия обеспечивается путем анкеровки уло женных плит и заделки швов раствором. Их применяют в крупно­панельных зданиях, опирание осуществляется по контуру на три, четыре стороны.

Монолитные перекрытия

Перекрытия, возводимые в опалубке на строительной площад­ке, называют монолитными (рис. 3.30). Простейшим видом моно­литного железобетонного перекрытия является гладкая монолитная плита, которая применяется для пролетов не более 3 м и выполня­ется толщиной 70—80 мм в зависимости от нагрузки и величины пролета.

Безбалочные монолитные железобетонные перекрытия.представ-ляют собой плиту толщиной 150—250 мм, опирающуюся непосред­ственно на колонны, в верхней части которых устроены утолщения, называемые капителями. Сетка колонн при безбалочном перекры­тии принимается квадратной или близкой к квадрату с размером сторон 5—6 м.

При больших пролетах устраивают балочные перекрытия (реб­ристые и кессонные). Ребристые перекрытия состоят из главных и второстепенных балок. Если необходимо перекрыть помещение раз­мером 8 х 18 м, устраивают балки пролетом 8 м с шагом 6 м. Эти балки называются главными. По ним через 1,5—2 м устраивают второстепенные, имеющие пролет 6 м. Поверху бетонируют плиту толщиной 60—100 мм.

Если высота главных и второстепенных балок принята одина­ковой, то такой вид перекрытия называется кессонным. Углубления между балками называются кессонами.



Рис. 3.30. Монолитные железобетонные перекрытия:

а — ребристое; б — кессонное; в — безбалочное;

1 — плита; 2 — вспомогательные балки; 3 — главные балки (прогоны);

4 — колонны; 5 — перекрестные балки; 6 — капители


Рис. 3.31. Перекрытия:

а — надподвальное; б — чердачное; в, г — в санитарных узлах;

1 — несущая железобетонная плита; 2 — слой теплоизоляции;

3 — выравнивающая растворная стяжка (под полы); 4 — пароизоляция

(окрасочная) из слоя битумной мастики; 5 — защитная стяжка

из шлакоизвесткового раствора; 6 — выравнивающая растворная стяжка;

7 — полоска из гидроизоляционного материала;

8 — ковер рулонной гидроизоляции; 9 — гидроизоляционная стяжка

из водонепроницаемого раствора

Надподвальные, чердачные перекрытия, перекрытия в санитарных узлах

Несущими элементами надподвальных и чердачных перекрытий являются многопустотные или сплошные железобетонные плиты, уложенные на стены или ригели.

Чердачные перекрытия должны иметь слой утеплителя, уложен­ного по пароизоляции из одного или двух слоев пергамина или ру­бероида, наклеенного на мастике. В качестве утеплителя, толщина которого определяется по теплотехническому расчету, применяют плитные материалы (минераловатные плиты, пенополистирол, пенопласт). Поверх утеплителя устраивают защитный слой из раствора. При устройстве чердачных перекрытий по железобетонным балкам или ребристым плитам необходимо выполнить дополнитель­ное утепление выступающих балок и ребер.

Перекрытия над подвалами отделяют отапливаемые помещения от подвалов и технических подпольев, также должны иметь тепло­изоляционный слой, толщина которого принимается по расчету. Пароизоляционный слой располагают над утеплителем. Назначе­ние пароизоляции — защитить утеплитель от водяного пара, про­никающего из отапливаемых помещений, и образовавшегося кон­денсата (рис. 3.31).

Перекрытия в санузлах и «мокрых» помещениях должны быть водонепроницаемыми. С этой целью в конструкцию перекрытия вводят гидроизоляционный слой. Его выполняют из 2—3 слоев рулонного материала. В местах примыкания к стенам его поднимают на 150—200 мм. Сверху уложенную гидроизоляцию защищают вырав­нивающей стяжкой из цементно-песчаного раствора.

В табл. 3.3 приведены технико-экономические показатели пе­рекрытий различных типов.

Перекрытия играют большую роль в обеспечении общей устойчивости здания и в зависимости от системы соединения их элементов со стенами или отдельными опорами влияют на несущую способность последних.

Перекрытия классифицируют по следующим признакам:

по местоположению в здании: надподвальные, междуэтажные, чердачные;

по конструкции: балочные, где основной элемент — балки, на которых укладываются настилы, накаты и другие элементы покрытия; плитные, состоящие из несущих плит или настилов, опирающиеся на вертикальные несущие опоры здания или на ригели и прогоны; безбалочные, состоящие из плиты, связанной с вертикальной опорой несущей капителью;по материалу: железобетонные сборные, монолитные, по деревянным и стальным балкам.

Перекрытия должны удовлетворять требованиям прочности, т.е. безопасного восприятия всех действующих на них постоянных и временных нагрузок.

Важным требованием, определяющим эксплуатационные качества перекрытия, является жесткость. Жесткость не допускает прогибов, превышающих установленные нормами пределы. Если она недостаточна, то под влиянием нагрузок в перекрытии возникают значительные прогибы, что вызывает появление трещин. Перекрытия должны обладать достаточной звукоизоляцией.

Теплозащитные требования предъявляют для чердачных и надподвальных перекрытий. Особое внимание необходимо уделять конструированию перекрытия в местах примыкания к несущим стенам, так как возможно образование «мостиков холода» в стенах, что может привести к дискомфортным условиям.

Перекрытия должны удовлетворять противопожарным требованиям.

В зависимости от назначения помещений к перекрытиям могут предъявляться также специальные требования: водонепроницаемость (для перекрытия в санузлах, в душевых, банях); несгораемость (в пожароопасных помещениях); воздухонепроницаемость (при размещении в нижних этажах лабораторий, котельных).

Независимо от места расположения перекрытия в здании оно должно быть индустриальным в устройстве, а его конструктивное решение экономически и технологически обосновано.

Железобетонные перекрытия являются наиболее надежными и долговечными. По способу устройства они бывают сборными, монолитными, сборно-монолитными.

Сборные перекрытия из железобетонных плит

Многопустотные железобетонные плиты изготовляются из бетонов класса В15, В25, длиной 2,4- 9м (с градацией 300 мм), шириной 1,2 м; 1,5 м, толщиной 220 мм (рис. 14.1).

Плиты изготовляют с круглыми и овальными пустотами. Их укладывают на несущие стены по слою раствора. Концы уложенных плит опирают на кирпичные стены глубиной не менее 100—120 мм, на панельные стены на 50—70 мм. Плиты пролетом 12 и 9 м толщиной 300 и 220 мм используют в перекрытиях общественных зданий. Для предохранения концов плит от раздавливания вышележащей стеной, а также улучшения тепло- и звукоизоляции на концах плиты заделывают легким бетоном. Швы между длинными сторонами плит в целях придания перекрытиям свойств жесткой монолитной диафрагмы тщательно заполняют цементным раствором. Концы плит на наружных стенах заанкеривают в кладку, а на внутренних стенах и прогонах скрепляют анкерами между собой. Цель анкеровки — создание связи перекрытия со стенами для придания им устойчивости и увеличения общей жесткости здания.

Сплошные плоские железобетонные плиты длиной 3,6—6,3 м, шириной 2,4—7,2 м, толщиной 120 и 160 мм. Уложенные плиты анкеруют стальными связями с наружными стенами и между собой (рис. 14.2).


Швы между плитами заделывают цементным раствором. Жесткость диска перекрытия обеспечивается путем анкеровки уложенных плит и заделки швов раствором. Их применяют в крупнопанельных зданиях, опирание осуществляется по контуру на три, четыре стороны.

Рис. 14.1. Многопустотные плиты перекрытий: а – с круглыми пустотами; б – плиты, изготовляемые на установках с бетонирующими комбайнами; в – плиты с овальными пустотами; 1 - — верхний слой; 2 — средний слой; 3 — нижний слой
Рис. 14.2. Опирание сборных железобетонных плит: а – многопустотных на кирпичные стены; б – тоже на панельные стены; в – сплошных на панельные стены; 1 - наружная кирпичная стена; 2 — стальной анкер, заделываемый в стену; 3 — стальная накладка, связывающая смежные плиты, 4 – растворная прослойка; 5- наружная панельная стена; 6 – закладная деталь; 7 – связи, обеспечивающие анкеровку плит на внутренней стене; 8 – подрезка при сопряжении с наружной стеной; 9 – монтажная стена стеновой панели; 10 – П- образная стальная связь; 11 – выпуск арматуры; 12 – подрезка на боковых гранях плиты; 13 – стержень, связывающий выпуски арматуры; 14 – подрезка при сопряжении внутренних стен

Монолитные перекрытия

Перекрытия, возводимые в опалубке на строительной площадке, называютмонолитными (рис. 14.3.). Простейшим видом монолитного железобетонного перекрытия является гладкая монолитная плита, которая применяется для пролетов не более 3 м и выполняется толщиной 70—80 мм в зависимости от нагрузки и величины пролета.


Безбалочные монолитные железобетонные перекрытия.представляют собой плиту толщиной 150-250 мм, опирающуюся непосредственно на колонны, в верхней части которых устроены утолщения, называемые капителями. Сетка колонн при безбалочном перекрытии принимается квадратной или близкой к квадрату с размером сторон 5—6 м.

При больших пролетах устраивают балочные перекрытия (ребристые и кессонные). Ребристые перекрытия состоят из главных и второстепенных балок. Если необходимо перекрыть помещение размером 8 х 18 м, устраивают балки пролетом 8 м с шагом 6 м. Эти балки называютсяглавными. По ним через 1,5—2 м устраивают второстепенные, имеющие пролет 6 м. Поверху бетонируют плиту толщиной 60—100 мм.

Если высота главных и второстепенных балок принята одинаковой, то такой вид перекрытия называетсякессонным. Углубления между балками называются кессонами.

а

Рис. 14.3. Монолитные железобетонные перекрытия: а - ребристое; б - кессонное; в - безбалочное; 1 - плита; 2 - вспомогательные балки; 3 - главные балки (прогоны); 4 - колонны; 5 - перекрестные балки; 6 - капители
б

Надподвальные, чердачные перекрытия, перекрытия в санитарных узлах

Несущими элементами надподвальных и чердачных перекрытий являются многопустотные или сплошные железобетонные плиты, уложенные на стены или ригели.

Чердачные перекрытия должны иметь слой утеплителя, уложенного по пароизоляции из одного или двух слоев пергамина или рубероида, наклеенного на мастике. В качестве утеплителя, толщина которого определяется по теплотехническому расчету, применяют плитные материалы (минераловатные плиты, пенополистирол, пенопласт).

Перекрытия над подвалами отделяют отапливаемые помещения от подвалов и технических подпольев, также должны иметь теплоизоляционный слой, толщина которого принимается по расчету. Пароизоляционный слой располагают над утеплителем. Назначение пароизоляции — защитить утеплитель от водяного пара, проникающего из отапливаемых помещений, и образовавшегося конденсата (рис. 14.4).


б
а

рис. 14.4. Перекрытия:

А- надподвальное; б- чердачное; в, г – в санитарных углах; 1 - несущая железобетонная плита; 2 -слой теплоизоляции; 3 - выравнивающая растворная стяжка (под полы); 4 - пароизоляция (окрасочная) из слоя битумной мастики; 5 - защитная стяжка

Перекрытия в санузлах и «мокрых» помещениях должны быть водонепроницаемыми. С этой целью в конструкцию перекрытия вводят гидроизоляционный слой. Его выполняют из 2—3 слоев рулонного материала. В местах примыкания к стенам его поднимают на 150—200 мм. Сверху уложенную гидроизоляцию защищают выравнивающей стяжкой из цементно-песчаного раствора.

В табл. 14.1. приведены технико-экономические показатели перекрытий различных типов.

Таблица 14.

Технико-экономические показатели 1 м ² перекрытия

Конструкция перекрытия Трудоемкость, чел.-дн. Приведенная толщина изделия, см Расход бетона Расход стали, кг
Многопустотное 0.07 12 0.12 6.1
Сплошное толщиной 160 мм 0.08 16 0.16 6
Сплошное толщиной 120 мм 0.08 12 0.12 5

Полы

Пол – многослойная конструкция, включающая следующие элементы: покрытие (чистый пол) – верхний слой пола, непосредственно подверженный эксплуатационным воздействиям; подстилающий слой (подготовка) – обеспечивает незыблемость чистого пола и распределяет нагрузки на основание; между подготовкой и чистым полом расположена прослойка – промежуточный соединительный слой между покрытием и стяжкой; стяжка – слой, служащий для выравнивания поверхности подстилающего слоя, а также для придания покрытию требуемого уклона.

Основанием для пола служат междуэтажные перекрытия или естественный фунт.

В полах по перекрытию подстилающий слой отсутствует. В конструкции полов может быть дополнительный слой тепло- и звуко­ изоляционный. В местах примыкания полов к стенам, столбам, перегородкам устраивают плинтусы.

Конструкции полов классифицируютпо месту устройства уложенные на перекрытие и на грунт (грунт может быть в подвалах или на первых этажах бесподвальных зданий); по материалупокрытия — деревянные, бетонные, керамические, из синтетического материала;по виду покрытия сплошные (бесшовные), штучные, рулонные; пустотные с вентилируемым зазором между основанием и чистым полом, беспустотные, не имеющие подпольного пространства.

В зависимости от назначения здания и характера функционального процесса, протекающего в помещениях, полы должны удовлетворять следующим требованиям: быть прочными, т.е. обладать хорошей сопротивляемостью внешним воздействиям (истиранию и ударам); быть нескользкими и бесшумными при ходьбе; обладать малым теплоусвоением; гигиеничными, т.е. легко поддаваться очистке; удобными в эксплуатации — не образующими пыли, легко ремонтироваться; декоративными — гармонично сочетаться с внутренней отделкой здания; индустриальными — не требующими при возведении значительных затрат труда; экономичными — отличающимися наименьшей стоимостью, трудоемкостью, продолжительным сроком эксплуатации. В зависимости от назначения и характера помещения полы в мокрых помещениях должны быть водонепроницаемыми, а в пожароопасных помещениях — несгораемыми.

Деревянные полы

Дощатые полы укладывают по любому основанию. Их выполняют из шпунтованных досок толщиной 29 мм, прибиваемых к лагам. Лаги укладывают с шагом 400—500 мм по несущим элементам перекрытий с обязательной установкой упругих звукоизоляционных прокладок. При устройстве полов по грунту лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 250 х 250 мм, располагаемые на расстоянии 800—1000 мм, высотой не менее 2 рядов кирпича. Могут быть и двухслойные дощатые полы, состоящие из черного пола в виде диагонально расположенного настила из нестроганых досок и чистого пола из строганых шпунтованных досок (рис. 14.5.).

Паркетные полы (штучные) устраивают из дубовой или буковой клепки (мелких дощечек), изготовленных на заводах (рис. 14.6. а).

Их настилают по бетонному или дощатому основанию. При устройстве полов по дощатому настилу применяют шпунтованную клепку (с пазом и гребнем на боковых кромках), обеспечивающую плотное соединение клепок между собой. Клепки крепятся к настилу гвоздями, забиваемыми в пазы наискось. Между настилом и паркетом для предупреждения скрипа при ходьбе прокладывается строительный картон. Паркетные полы по бетонной подготовке делаются по заранее выполненной цементной стяжке, паркетные клепки наклеивают на мастике.


Полы из паркетных досок (рис. 14.6. б). Доски состоят из реечного щита, поверх которого наклеена паркетная клепка на водостойком клее. Паркетные доски укладывают на лаги, плотно сплачивая шпунтованные кромки и забивая гвозди в кромку паза реечного щита.

Рис. 14.5. Дощатые полы: а– на грунте; б – на междуэтажном перекрытии; 1- бетонная подготовка; 2 – кирпичный столбик; 3 – гидроизоляционная прокладка; 4 – выравнивающая подкладка; 5 – лага; 6 – шпунтованные доски; 7- междуэтажное перекрытие; 8 – звукоизоляционная прокладка
Рис. 14.6. Паркетные полы: а– штучные; б – паркетные доски; в- щитовые; г – мозаичные; 1- междуэтажное перекрытие; 2 – стяжка из поризованного раствора; 3 – битумная мастика; 4 – паркет, уложенный в «ёлку»; 5 – звукоизоляционная прокладка; 6 – лага; 7- паркетные доски; 8 – продольные пропилы на тыльной стороне реечного основания; 9 – паркетные щиты; 10 – подкладки в местах стыковки щитов; 11- реечное основание щита; 12- карта мозаичного паркета; 13 – бумага на поверхности карты
б
а

Полы из линолеума

Полы из линолеума (рис. 14.7.) долговечны, эластичны, износостойки, гигиеничны. Их укладывают по ровному и сухому основанию из твердых древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит или по цементным стяжкам. Приклеивают линолеум к основанию специальным клеем на основе синтетических, казеиновых или битумных смол.

В помещениях с длительным пребыванием людей устраивают «теплые» полы из линолеума с теплозвукоизолирующей подосновой. Перекрытия из безосновного линолеума или на тканевой подоснове должны иметь теплоизоляционную прослойку в основании.


Рис. 14.7. Полы из линолеума: а — «теплые» с теплозвукоизолирующей подосновой (на перекрытии); б, в — то же безосновные и на тканевой подоснове; г — «холодные» на тканевой подоснове (на грунте); 1 — линолеум с теплозвукоизолирующей подосновой; 2 — слой клея; 3 — стяжка из поризованного раствора; 4 — плита междуэтажного перекрытия; 5 — безосновный линолеум; 6 — клеящая мастика; 7 — теплоизоляционная прослойка; 8 — линолеум на тканевой основе; 9 — стяжка из цементного раствора; 10 – бетонная подготовка
б
а

Кромки полотнищ линолеума стыкуют внахлестку и прорезают насквозь по линейке, получая аккуратный и незаметный в стыке шов. Стыки в местах примыкания к стенам закрывают плинтусом, а в дверных проемах специальным порожком.

Цементные полы

Цементные полы (рис. 14.8. а) выполняют из цементного раствора состава 1:1 — 1:3, уложенного слоем 20—25 мм по бетонной подготовке. Такие полы недекоративны, холодны и укладывают столько в нежилых помещениях.

Мозаичные полы (рис. 14.8. б)

Нижний слой таких полов - цементная стяжка толщиной до 25 мм, а верхний (отделочный) слой - цветной цементный раствор и мраморная крошка толщиной до 25 мм. Такие полы декоративны, малоистираемы, водонепроницаемы, но холодны.


а
б
Рис. 14.8. Полы: а - цементные;б - мозаичные;в - из керамической плитки; 1 - бетонная подготовка; 2 - покрытие из цементного раствора; 3 - нижний слой из бетона; 4 -отделочный слой; 5 - разделяющие полоски; 6 - выравнивающая стяжка; 7 - растворная прослойка; 8 - плитка

Полы из керамических плиток (рис. 14.8. в)

Покрытие в таких полах выполняют из плитки толщиной 10 или 13 мм квадратной, прямоугольной, восьмиугольной формы. Плитку укладывают по бетонному основанию на цементную стяжку толщиной 10-20 мм. Применяются также покрытия из ковровой мозаики, состоящие из мелких керамических плиток толщиной 6-8 мм размером 23*23*28 мм. На строительную площадку эти покрытия чаще всего поступают картами 300*500, 500*800 мм, изготовляемыми на заводе по заданному рисунку и наклеенными плитками лицевой стороной на листы плотной бумаги. После укладки таких карт на стяжку бумагой кверху ее смачивают теплой водой и снимают, а швы между плитками заполняют жидким цементным раствором.

Полы из керамической плитки устраивают в санузлах, вестибюлях, на лестничных площадках. Полы прочны, водоустойчивы, декоративны, но холодны. В табл. 14.1. приведены технико-экономические показатели различных типов.

Таблица 14.1.

Технико-экономические показатели 1 м полов

Тест

1. Концы уложенных плит опирают на кирпичные стены глубиной не менее чем:

2. Толщина плит с круглыми пустотами:

3. Перекрытия, возводимые в опалубке, называют:

4. Слой, служащий для выравнивания поверхности подстилающего слоя, а также для придания покрытию требуемого уклона.

б) подстилающий слой

5. Классификация полов по месту устройства?

6. В полах по перекрытию отсутствует подстилающий слой?

7. По местоположению в здании перекрытия классифицируют на надподвальные и междуэтажные?

© 2014-2022 — Студопедия.Нет — Информационный студенческий ресурс. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав (0.028)

Читайте также: