Основные принципы восстановления и усиления зданий, страница 2

возможность широкого применения разработанных способов восстановления в связи с высоким уровнем типизации жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий;

техническую и организационную готовность к возможным землетрясениям на территории крупных населенных пунктов для ликвидации последствий землетрясений в кратчайшие сроки и с оптимальными затратами средств;

;необходимость определения оптимального соотношения между затратами на антисейсмическое усиление современных зданий и восстановление их в случае землетрясения.

Способы восстановления зданий

Целью проведения восстановительных работ является увеличение несущей способности поврежденных конструктивных элементов здания и связей между ними, повышение их пространственной жесткости и восстановление способности оказывать сопротивление расчетным сейсмическим нагрузкам.

Возможность и целесообразность восстановления, выбор способов и схемы усиления определяются в каждом случае индивидуально с учетом степени, характера повреждения конструкций и эксплуатационного назначения здания, вида материала и его физико-механических характеристик, условий производства работ и технико-экономических соображений.

Оценка несущей способности деформированных конструкций необходима для принятия решения о возможности их дальнейшего использования или усиления. Эта оценка производится инженерным обследованием объекта с последующим проверочным расчетом на основании полученных данных о фактической прочности материалов конструкций.

Некоторые физико-механические характеристики материалов определяются с помощью неразрушающих методов испытания, проверенных практикой и позволяющих при .минимальной трудоемкости получить необходимый объем информации с достаточной для расчетов степенью точности. При необходимости из тела поврежденных конструкций могут быть взяты образцы материала для испытания их в лабораторных условиях.

В зависимости от степени повреждения объекта назначаются восстановление отдельных элементов, усиление связей между элементами и мероприятия по повышению пространственной жесткости здания. Эти мероприятия назначаются в случае сильного повреждения большого числа конструктивных несущих элементов.

При выборе способа усиления следует стремиться к достижению следующих показателей:

1) минимальный, но достаточный объем работ по конструктивному усилению с максимальным использованием существующих конструкций;

2) наименьший объем отделочных работ, так как стоимость и трудоемкость их часто превышают стоимость самих конструктивных мер по усилению;

3) минимальный перерыв в эксплуатации здания, связанный с проведением работ;

4) максимальная механизация, высокая технологичность при производстве работ.

Существующие способы восстановления зданий, пострадавших в результате землетрясения, могут быть разделены на три типа.

Тип I объединяет все приемы восстановления отдельных несущих элементов зданий — простенков, стен, колонн, ригелей, плит перекрытий, блоков, панелей.

Тип II объединяет способы восстановления связей между частями и элементами здания — углов пересечения и сопряжения стен, панелей, блоков, узлов железобетонных рам и т. п.

Тип III включает в себя способы восстановления и повышения пространственной жесткости здания, увеличения способности здания как системы в целом воспринимать и разделять сейсмическую нагрузку между всеми несущими элементами.

Изучение опыта ликвидации последствий землетрясений показывает, что необходимость применения этих типов зависит от степени повреждения, уровня антисейсмической защиты и конструктивной схемы здания.

Как правило, здания жесткой конструктивной схемы с низким показателем механической прочности материалов несущих конструкций (кирпичные, мелкоблочные) при землетрясении расчетной интенсивности требуют способов усиления типа I и II и в редких случаях типа III.

Для панельных и крупноблочных зданий обычно применяется тип II и изредка — типы I и III.

Имеющийся опыт повреждений каркасных зданий говорит о том,что для их восстановления при землетрясениях, превышающих расчетную интенсивность, применяется тип I и при значительном превышении расчетных нагрузок — тип II способа восстановления.

Тип III способа восстановления находит широкое применение для зданий жесткой конструктивной схемы не  имеющих достаточно  конструктивных  мер  антисейсмической  защиты при значительном повреждении большого числа несущих элементов и частичной потере устойчивости.

Для простоты изложения способы восстановления зданий представлены схематически на рис. 49.  При вы