Разрешается применять только при температуре наружного воздуха не ниже —30 °С. В качестве противоморозных добавок следует применять нитрит натрия (NaN02), поташ (K2CO3) или смешанную добавку поташа и нитрита натрия. Количество противоморозной добавки принимается в процентах от массы цемента и в зависимости от температуры наружного воздуха по прогнозам на декаду. Применение противоморозных добавок снижает прочность раствора. Через 28 суток можно достичь 40—50 % от марочной прочности. Несущая способность конструкций, выполняемых в зимнее время, зависит от способа их возведения и рассчитывается для двух стадий готовности здания: основной расчет для стадии законченного здания, в возрасте 28 суток после оттаивания с учетом пониженной прочности раствора и повышенной деформативности кладки; дополнительная проверка несущей способности конструкций в стадии оттаивания. При основном расчете учитывают прочность отвердевшей кладки. Так как возведенная в зимнее время кладка имеет меньшую прочность, для компенсации пониженной прочности отвердевшей зимней кладки рекомендуется повышать марку ее раствора на одну-две ступени. При расчете каменных элементов необходимо знать упругую характеристику кладки, подвергнутой раннему замерзанию, при отрицательной температуре в месячном возрасте после оттаивания. При дополнительной проверке несущей способности элемента в стадии первого оттаивания прочность раствора принимают равной 0,2 МПа, если он был изготовлен марки 25 и выше при толщине стены 38 см и более. В остальных случаях марка раствора принимается равной 0. Кроме того, вводятся дополнительные коэффициенты условий работы, уменьшающие расчетные сопротивления кладки и арматуры при расчете на растяжение, срез, изгиб, так как в зимней кладке снижается сцепление раствора с камнем и арматурой.
Все права на статью принадлежат данному сайту.
пожалуйста, при использовании материала, поставьте ссылку
Пространственные расчетные схемы Задачей расчета крупнопанельного здания является определение расчетных усилий (М, N, Q) в отдельных конструктивных элементах здания — панелях наружных и внутренних стен, перекрытий, а также в перемычках над проемами и в стыковых соединениях панелей. По найденным усилиям проверяют прочность расчетных сечений этих элементов или подбирают параметры сечений— марки бетона, площади арматуры, [...]
При расчете зданий с использованием расчетной схемы составного стержня принимаются следующие основные предпосылки и допущения: 1. Несущая система здания регулярна в вертикальном направлении, т. е. высота всех этажей одинакова, проемы в стенах расположены друг над другом, геометрические и жесткостные параметры конструкций и стыков не изменяемы по высоте здания. Наличие податливых горизонтальных растворных швов учитывается введением [...]
В вертикальных стыках несущих стеновых панелей возникают сдвигающие усилия от вертикальных и горизонтальных нагрузок. Нормальные усилия в этих стыках невелики, и ими обычно пренебрегают (за исключением вертикальных стыков между наружными стеновыми панелями при расчете на температурные воздействия). Усилия в стыках воспринимаются связями сдвига. От жесткости связей сдвига в вертикальных стыках во многом зависит как выбор [...]
При постройке крупнопанельных зданий в зимнее время применение метода замораживания обычных растворов допускается только при возведении зданий не более пяти этажей. Предельная высота возводимого здания при отрицательных температурах доходит до 9—12 этажей. При этом необходимо, чтобы прочность раствора и бетона в горизонтальных и вертикальных швах и стыках нижних пяти этажей была не менее 5,0 МПа. [...]
Наружные стены зданий проектируют так, чтобы была обеспечена прочность, чтобы они удовлетворяли теплотехническим требованиям и имели гибкость, не превышающую предельной величины. Прочность кладки обеспечивается ее видом и маркой раствора. В связи с этим кладка подразделяется на четыре группы. Устойчивость элемента зависит от его гибкости. Для обеспечения совместной работы горизонтальных частей здания (перекрытий, покрытий) с каменными [...]