Архитектура и строительство
 
Карта сайта · Обратная связь · Поиск
ArhPlan.ru
Город Здания Элементы Технологии Дизайн Мосты Индустрия История Материалы Справка  
  • Главная
  • Конструкция зданий
  • Сейсмозащита
  • Технико-экономические показатели зданий с разными системами сейсмозащиты
 Подразделы
Все статьи раздела Основы проектирования Жилые здания Общественные здания Промышленные здания Мобильные жилища Пневматические здания Частные дома Гостиницы Дизайн объектов Примеры зданий Сейсмозащита
 Социальные сети
 Похожие статьи
Технико-экономические показатели использования грунтосиликатов
Материалы: Грунтосиликаты

Технико-экономические показатели производства газонаполненных пластмасс
Материалы: Пластмасса и полимеры

Основные технико-экономические показатели на выработку кирпича
Материалы: Кирпичи

Адаптивные системы сейсмозащиты зданий
Здания: Сейсмозащита

Системы сейсмозащиты зданий с повышенным демпфированием
Здания: Сейсмозащита

Системы сейсмозащиты зданий с гасителями колебаний
Здания: Сейсмозащита

Здания с комбинированными системами сейсмозащиты
Здания: Сейсмозащита

Отечественный и зарубежный опыт активной сейсмозащиты зданий
Здания: Сейсмозащита

Определение технико-экономических показателей конструкций
Здания: Основы проектирования

Технико-экономическая оценка проектных решений
Здания: Основы проектирования

Слоистые наружные стены зданий монолитной и комбинированной систем
Здания: Жилые здания

Экономическая оценка вариантов проектов зданий
Здания: Основы проектирования

Технико-экономическая оценка площадки строительства
Индустрия: Тепловые электростанции

Технико-экономическое сопоставление схем механизации
Индустрия: Тепловые электростанции

Технико-экономические показатели зданий с разными системами сейсмозащиты


Статья добавлена в Феврале 2016 года
            0


Технико-экономические показатели зданий с разными конструктивными схемами и системами сейсмозащиты.

За счет применения сейсмоизолирующего скользящего пояса расчетная сейсмичность зданий высотой три-девять этажей снижается, как правило, на один балл (расчетные горизонтальные сейсмические нагрузки на надземные конструкции - в два раза). При этом уменьшаются объемы антисейсмических мероприятий, и расход стали по сравнению со зданиями традиционной конструктивной схемы снижается на 5-12% (до 8 кг на 1 м общей приведенной площади), а сметная стоимость зданий - на 3-6% (до 10 руб. на 1 м2).

Более предпочтительно и экономически целесообразно применение скользящего пояса для зданий, строящихся в 8- и 9-балльных районах.

По результатам технико-экономических подсчетов, выполненных во Фрунзегорпроекте, использование сейсмоизолирующего пояса при строительстве в г. Фрунзе (район сейсмичностью 9 баллов с неблагоприятными грунтовыми условиями) четырех трехэтажных корпусов общежития по 105 мест приведенной общей площадью около 6,5 тыс. м2 позволило: уменьшить расход стали на 32 т (около 5 кг на 1 м2), снизить сметную стоимость на 42,5 тыс. руб., т.е. примерно на 6%, или на 6,5 руб/м2.

В табл. 7.1 приведены технико-экономические показатели экспериментального пятиэтажного крупнопанельного дома серии 105 с сейсмоизолирующим скользящим поясом в сравнении с показателями для аналогичных крупнопанельных домов.


Таким образом, при применении для застройки 9-балльных районов Фрунзе пятиэтажных крупнопанельных домов с сейсмоизолирующим скользящим поясом достигается экономия стали на 1 м2 приведенной общей площади 43,7 — 41 = 2,7 кг/м2 (6,2%), бетона и железобетона 0,914 — 0,89 = 0,024 м3/м2 (2,7%).


По данным Фрунзегорпроекта, при строительстве во Фрунзе пятиэтажных крупнопанельных жилых домов с общей площадью 140 тыс. м2 обеспечивается уменьшение расхода стали на 520 т, снижение сметной стоимости строительства на 980 тыс. руб.

В табл. 7.2 указаны технико-экономические показатели для , четырех вариантов девятиэтажных крупнопанельных и каркаснопанельных домов для строительства во Фрунзе.


Экономия стали на 1 м2 при строительстве в девятибалльных районах девятиэтажных крупнопанельных домов на основе серии 105 с сейсмоизолирующим скользящим поясом (с 8-балльными надземными конструкциями) составляет по сравнению с домами по вариантам 2 и 3 соответственно 30,77 и 25,17 кг; на один дом с приведенной общей площадью 2983 м2 — 91,79 и 75,08 т.

Аналогичные расчеты выполнены КБ по железобетону им. А. А. Якушева по результатам проектирования экспериментальных пятиэтажных крупнопанельных домов серии 135 для строительства в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. По сравнению с типовыми домами серии 135 при использовании сейсмоизолирующего скользящего шва со сборно-монолитными конструкциями (см. п. 4.1) снижение расхода стали составляет около 15% (см. табл. 7.3.). Высокие технико-экономические показатели достигнуты благодаря применению принципиально нового решения системы сейсмозащиты (скользящего шва со сборными конструкциями цокольных панелей) и упрощению узлов. Обращает внимание существенное (до 28,4%) снижение проектной трудоемкости домов с новым техническим решением.


Одним из дополнительных преимуществ строительства домов с системой сейсмозащиты, как отмечено в гл. 4, является возможность унификации строительных конструкций и изделий в пределах города, республики или региона, а также экономия затрат на переоснащение ДСК и заводов ЖБИ при необходимости застройки районов с повышенной сейсмичностью или при строительстве более высоких зданий.

Рассмотренные в гл. 2 каркасно-панельные дома с натяжением перекрытий на монтаже также имеют высокие технико-экономические показатели. По даннымТбилЗНИИЭП (табл. 7.4.) при их строительстве стоимость надземных конструкций снижается по сравнению с каркасно-панельными домами с усовершенствованием каркасом серии ИИС-04. на 4,4%, расход бетона и железобетона — на 2—3%, расход натуральной стали — до 17,4%, а трудоемкость монтажа конструкций — более чем на 30%.


Источник: «Современные методы сейсмозащиты зданий», М.: Стройиздат, 1989

Понравилась ли вам эта публикация?
+1


« Предыдущие статьи
Исследование системы с включающимися связями и динамическим гасителем
Реакция системы с включающимися связями и динамическим гасителем
Монтаж динамического гасителя при строительстве дома в г. Фрунзе
Здания с сейсмоизолирующим скользящим поясом и динамическими гасителями колебаний
Здания с комбинированными системами сейсмозащиты
Конструкции динамических гасителей колебаний, применяемые в сейсмостойком строительстве
Расчет зданий с динамическими гасителями колебаний
Исследования взаимодействия сооружения и динамического гасителя колебаний
Следующие статьи »
Примеры расчета зданий с сейсмозащитой Общие сведения об архитектуре и зданиях Модульная система, типизация, унификация и стандартизация в строительстве Основы планировочных решений при проектировании зданий Композиция внешнего объема здания Принципы конструирования здания и вопросы экономики Методика архитектурно-строительного проектирования Процессы теплообмена в ограждающих конструкциях зданий



Ссылка на эту статью в различных форматах
HTMLTextBB Code


Комментарии к этой статье


Еще нет комментариев


Сколько будет 25 + 39 =

       



 
Мобильная версия · Карта сайта · Обратная связь · Поиск · ARHPLAN.ru © 2014–2025
Градостроительство · Конструкция зданий · Элементы зданий · Технологии строительства · Архитектурный дизайн · Мостостроение · Промышленные предприятия · История архитектуры · Стройматериалы · Справочная информация