§ 7.2. Технология замены перекрытий из мелкоштучных бетонных и железобетонных элементов
Весьма распространенным решением при замене перекрытий является устройство междуэтажных перекрытий из несущих сборных железобетонных балок разного сечения и различного рода вкладышей. По своим конструктивным решениям железобетонные балки подразделяются на несколько типов: балки цельного сечения (тавровые и прямоугольные с выпусками арматуры); балки составного сечения (швеллерные, Г-образные).
Балками таврового сечения перекрывают пролеты до 7 м. Эти балки изготавливаются преднапряженными на специальных длинных стендах с последующей разрезкой на требуемые размеры. Основным видом вкладышей в междуэтажных перекрытиях такой конструкции являются пустотелые железобетонные, керамзитобетонные и керамические блоки.
Недостатком данной технологии является необходимость частого расположения балок (через каждые 60-80 см), что влечет за собой потребность вырубки в несущих стенах проемов для их опирания.
В зависимости от принятой технологии и подъемно-транспортных механизмов производство работ осуществляется снизу вверх или сверху вниз. Преимуществом замены перекрытий начиная с верхнего этажа является возможность сохранения пространственной жесткости и геометрической неизменяемости несущих и ограждающих конструкций стен. При этом в качестве подъемно-транспортных средств используются приставные подъемники и консольные краны, которые обеспечивают подачу конструктивных элементов через оконные проемы.
Недостатком этой технологической схемы является то обстоятельство, что процессы замены перекрытий и демонтажа нижележащих конструкций должны производиться параллельно. Это требует дополнительных мер по технике безопасности и специальных мероприятий по исключению запыленности рабочих мест. Такое решение возможно при выполнении малых объемов работ в зданиях небольшой этажности.
Рис. 7.4. Технологическая схема замены перекрытий из мелкоштучных блоков по железобетонным балкам 1 - подъем балок на этаж; 2 - подъем блоков системой Lift; 3 - подача бетонной смеси автобетононасосом; 4 - распределительные стойки; 5 - подмости
На рис. 7.4 приведена организационно-технологическая схема производства работ по устройству междуэтажных перекрытий из пустотных вкладышей по железобетонным балкам с последующим омоноличиванием бетоном или пенобетоном.
Работа по замене перекрытий ведется по захваткам с применением башенного крана. До начала работ по устройству перекрытия должны быть выполнены: разборка, демонтаж и удаление элементов конструкций, пришедших в негодность; ремонт, перекладка или усиление несущих и ограждающих кирпичных стен; пробивка и заделка проемов в перекрываемом этаже в соответствии с проектом; подача на возведенное перекрытие нижележащего этажа материалов и изделий для послемонтажных работ.
Для укладки балок в стенах пробивают гнезда глубиной в 1,5 кирпича, высотой 4-5 рядов и шириной в 1 кирпич. По нижней грани гнезд, соответствующей проектной отметке, устраивается основание для опор балок. Оно может выполняться из бетонных подушек или цементно-песчаной стяжки. Монтируемую балку подают в наклонном положении, обеспечивающем заведение ее концов в опорные гнезда. При монтаже балок обязательно соблюдаются единый монтажный горизонт и фиксированное расстояние между осями балок. Последнее обеспечивается путем использования шаблонов.
После установки и выверки балок осуществляются их анкеровка к стене и заделка гнезд бетоном или кирпичом на цементно-песчаном растворе. При выполнении работ по установке балок используют монтажные подмости и инструмент для выверки в проектное положение. Затем производят укладку плит-вкладышей межбалочного заполнения, пустотелых блоков и других элементов, предусмотренных проектом.
Для обеспечения монолитности перекрытия на верхний слой блоков укладывается арматурная сетка и осуществляется бетонирование. Толщина укладываемого слоя не превышает 10 см. Используются высокопластичные и литые бетонные смеси, что позволяет с минимальным вибрационным воздействием получать достаточно высокую плотность бетона и горизонтальность поверхности. После приобретения бетоном прочности 1,5-2,0 МПа осуществляются его затирка и последующая шлифовка. Это позволяет получать поверхности, готовые к укладке чистых полов. Эффективно использование бетонов на легких заполнителях, а также пенобетона.
Последние достижения в области технологии приготовления и транспортирования пенобетона показывают, что использование мобильной установки обеспечивает приготовление и перекачивание смесей на высоту до 30 м и до 300 м по горизонтали. При этом возможно получать поризованные смеси различной плотности - от 300 до 1800 кг/м3 и прочностью от 0,5 до 20,0 МПа. Пенобетон плотностью 300-400 кг/м3 возможно использовать в виде изоляционного слоя при возведении перекрытий из железобетонных плит по металлическим или железобетонным балкам таврового сечения.
Организация работ по замене перекрытий предусматривает использование звена рабочих в количестве 5 человек: монтажники 4-го разряда - 1, 2-го разряда - 1, каменщики-бетонщики 4-го разряда - 2, такелажники 2-го разряда - 1.
Монтаж балок и заделку гнезд выполняет звено в полном составе, пробивку гнезд и подготовку опорных площадок производят каменщики 2-го и 4-го разрядов, укладку арматурной сетки и бетонной смеси - бетонщики (2 человека). При использовании высокопроизводительного бетононасосного транспорта или пенобетонной установки площадь захваток должна быть увеличена из условия сменной производительности механизмов подачи смеси. Поэтому размер захваток при бетонировании может достигать 400-500 м2, что соответствует площади одного или двух этажей.
При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности: запрещается хождение по уложенным плитам; для передвижения рабочих по балкам должны использоваться временные настилы из досок или щитов; запрещается перегружать балки сосредоточенными нагрузками от штабелей строительных материалов и деталей; не разрешается устанавливать монтажные столики или подмости на балки без дополнительного настила.
Оценка качества работ должна производиться пооперационно. Смещение осей балок и расстояния между ними должны отличаться от проектных размеров не более 15 мм.
Отклонение нижних горизонтальных поверхностей потолка на 1 м длины должно быть не более 2 мм и не более 10 мм на всю длину помещений или его части, ограниченной балками.
- Реконструкция жилых зданий Часть I Технологии восстановления эксплуатационной надежности жилых зданий
- Содержание
- Предисловие
- Введение
- Глава 1 объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых жилых зданий
- § 1.1. Роль реконструкции зданий в решении социально-экономических и градостроительных задач
- Жилищный фонд Российской Федерации, размещенный в 4-, 5-этажных домах первых массовых серий
- § 1.2. Градостроительные аспекты реконструкции жилой застройки
- § 1.3. Характеристика жилищного фонда старой постройки
- Классификация основных схем планировочной компоновки жилых капитальных зданий старой постройки
- Конструктивные схемы капитальных жилых зданий старой постройки
- § 1.4. Объемно-планировочные и конструктивные решения домов первых массовых серий
- Общая площадь квартир (м2) по нормам проектирования
- § 1.5. Жизненный цикл зданий
- § 1.6. Моделирование процесса физического износа зданий
- § 1.7. Условия продления жизненного цикла зданий
- § 1.8. Основные положения по реконструкции жилых зданий различных периодов постройки
- Глава 2 инженерные методы диагностики технического состояния конструктивных элементов зданий
- § 2.1. Общие положения
- Классификация повреждений конструктивных элементов зданий
- § 2.2. Физический и моральный износ зданий
- Оценка степени физического износа по материалам визуального и инструментального обследования
- § 2.3. Методы обследования состояния зданий и конструкций
- § 2.4. Инструментальные средства контроля технического состояния зданий
- Характеристики тепловизоров
- § 2.5. Определение деформаций зданий
- Значение предельно допустимых прогибов
- § 2.6. Дефектоскопия конструкций
- Повреждения и дефекты фундаментов и грунтов основания
- Число точек зондирования для различных зданий
- Значения коэффициента к снижения несущей способности кладки в зависимости от характера повреждений
- § 2.7. Дефекты крупнопанельных зданий
- Классификация дефектов панельных зданий первых массовых серий
- Допустимая глубина разрушения бетона за 50 лет эксплуатации
- § 2.8. Статистические методы оценки состояния конструктивных элементов зданий
- Значение показателя достоверности
- Глава 3 методы реконструкции жилых зданий
- § 3.1. Общие принципы реконструкции жилых зданий
- Методы реконструкции зданий
- § 3.2. Архитектурно-планировочные приемы при реконструкции жилых зданий ранней постройки
- § 3.3. Конструктивно-технологические решения при реконструкции жилых зданий старой постройки
- § 3.4. Методы реконструкции малоэтажных жилых зданий первых массовых серий
- § 3.5. Конструктивно-технологические решения при реконструкции зданий первых массовых серий
- Уровень реконструктивных работ жилых зданий первых типовых серий
- Глава 4 математические методы оценки надежности и долговечности реконструируемых зданий
- § 4.1. Физическая модель надежности реконструируемых зданий
- § 4.2. Основные понятия теории надежности
- § 4.3. Основная математическая модель для изучения надежности зданий
- § 4.4. Методы оценки надежности зданий с помощью математических моделей
- § 4.5. Асимптотические методы в оценке надежности сложных систем
- § 4.6. Оценка среднего времени до возникновения отказа
- § 4.7. Иерархические модели надежности
- Методики оценки функции надежности p(t) реконструированных зданий
- § 4.8. Пример оценки надежности реконструируемого здания
- Глава 5 основные положения технологии и организации реконструкции зданий
- § 5.1. Общая часть
- § 5.2. Технологические режимы
- § 5.3. Параметры технологических процессов при реконструкции зданий
- § 5.4. Подготовительные работы
- § 5.5. Механизация строительных процессов
- § 5.6. Технологическое проектирование
- § 5.7. Проектирование технологических процессов реконструкции зданий
- § 5.8. Календарные планы и сетевые графики
- § 5.9. Организационно-технологическая надежность строительного производства
- Глава 6 технология производства работ по повышению и восстановлению несущей и эксплуатационной способности конструктивных элементов зданий
- Расчетное сопротивление грунтов по нормам 1932 - 1983 гг.
- § 6.1. Технологии укрепления оснований
- § 6.1.1. Силикатизация грунтов
- Радиусы закрепления грунтов в зависимости от коэффициента фильтрации
- Технология и организация производства работ
- Механизмы, оборудование и приспособления для проведения инъекционных работ
- Значения коэффициента насыщения грунта раствором
- § 6.1.2. Закрепление грунтов цементацией
- § 6.1.3. Электрохимическое закрепление грунтов
- § 6.1.4. Восстановление оснований фундаментов с карстовыми образованиями
- § 6.1.5. Струйная технология закрепления грунтов оснований фундаментов
- Прочность грунтоцементных образований
- § 6.2. Технологии восстановления и усиления фундаментов
- § 6.2.1. Технология усиления ленточных фундаментов монолитными железобетонными обоймами
- § 6.2.2. Восстановление несущей способности ленточных фундаментов методом торкретирования
- § 6.2.3. Усиление фундаментов сваями
- § 6.2.4. Усиление фундаментов буроинъекционными сваями с электроимпульсным уплотнением бетона и грунтов
- § 6.2.5. Усиление фундаментов сваями в раскатанных скважинах
- Производство работ
- § 6.2.6. Усиление фундаментов многосекционными сваями, погружаемыми методом вдавливания
- § 6.3. Усиление фундаментов с устройством монолитных плит
- § 6.4. Восстановление водонепроницаемости и гидроизоляции элементов зданий
- § 6.4.1. Вибрационная технология устройства жесткой гидроизоляции
- § 6.4.2. Восстановление гидроизоляции инъецированием кремнийорганических соединений
- § 6.4.3. Восстановление наружной вертикальной гидроизоляции стен фундаментов
- § 6.4.4. Технология повышения водонепроницаемости заглубленных конструкций зданий и сооружений путем создания кристаллизационного барьера
- § 6.5. Технология усиления кирпичных стен, столбов, простенков
- § 6.6. Технология усиления железобетонных колонн, балок и перекрытий
- Усиление конструкций композитными материалами из углеродных волокон
- Глава 7 индустриальные технологии замены перекрытий
- § 7.1. Конструктивно-технологические решения замены междуэтажных перекрытий
- График производства работ при устройстве монолитного перекрытия по профнастилу
- § 7.2. Технология замены перекрытий из мелкоштучных бетонных и железобетонных элементов
- § 7.3. Технология замены перекрытий из крупноразмерных плит
- § 7.4. Возведение сборно-монолитных перекрытий в несъемной опалубке
- § 7.5. Технология возведения монолитных перекрытий
- § 7.6. Эффективность конструктивно-технологических решений по замене перекрытий
- Трудозатраты на устройство междуэтажных перекрытий при реконструкции жилых зданий
- Область эффективного применения различных конструктивных схем перекрытий
- График производства работ по устройству сборно-монолитных перекрытий
- Глава 8 повышение эксплуатационной надежности реконструируемых зданий
- § 8.1. Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций
- § 8.2. Повышение энергоэффективности ограждающих конструкций
- § 8.3. Характеристики теплоизоляционных материалов
- § 8.4. Технологии утепления фасадов зданий с изоляцией штукатурными покрытиями
- § 8.5. Теплоизоляция стен с устройством вентилируемых фасадов
- Физико-механические характеристики облицовочных плит
- § 8.6. Технологии устройства вентилируемых фасадов
- Характеристика средств подмащивания
- График производства работ по теплозащите стен пятиэтажного 80-квартирного жилого дома серии 1-464
- § 8.7. Оценка эксплуатационной надежности и долговечности утепленных фасадных поверхностей
- § 8.8. Управляемые технологии энергопотребления жилых зданий
- Список литературы