Принципы установления действующих нормативных и расчетных усилий в железобетонных монолитных несущих конструкциях, страница 9

Поперечные хомуты имеют замкнутый контур с загибами концов хомута на 135° внутрь ядра бетонного сечения.

2.9 КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ СТОЕК КРЕПЛЕНИЯ

НЕНЕСУЩИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН

2.9.1 КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ НЕНЕСУЩИХ  КИРПИЧНЫХ СТЕН  К ЭЛЕМЕНТАМ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО

КАРКАСА

Основной функцией данных элементов крепления является обеспечение устойчивости ненесущих кирпичных стен толщиной 250мм к сейсмическим воздействиям. При разработке технического решения крепления стен толщиной 250мм из мелкоштучного заполнителя (кирпича) к железобетонным конструкциям каркаса учитывались различные факторы, позволяющие выбрать наиболее приемлемое техническое решение. К таким факторам относятся: обеспечение надежности крепления кладки в этажах, исключение возможности образования мостиков холода и предотвращение препятствий устройству крепления к кладке наружного утепления, удобное проведение отделочных работ, а также обеспечение выполнения наиболее технологичного и экономичного решения.

Для анализа были выбраны три основных технических решения:

·  решение, принятое на /11, стр.35 рис.16/ ;

·  решение, по которому стена фиксируется с помощью вертикальных жестких стальных элементов из профильного проката

·  решение, в соответствии с которым в стенах с определенным шагом устанавливаются крестообразные стальные элементы, фиксируемые с помощью закладных деталей в междуэтажных перекрытиях.

Решение, описанное в /11/, не является достаточным, так как закрепляет кладку только по верхней гране стены, а не по всей высоте стены. Кроме того, при толщине кирпичных стен 250мм оно требует применения значительных номеров профильного проката (не ниже №30), что утяжеляет конструкцию крепления и приводит к выступанию стальных элементов из стены.

Устройство жестких стальных элементов из прокатного профиля  является наиболее эффективным с точки зрения восприятия сейсмической нагрузки, так как создает обойменный эффект в стене по всей ее высоте. В таких условиях при действии сейсмической нагрузки кладка включается в работу на сопротивление изгибу со срезом по всей своей толщине, что позволяем наиболее эффективно сопротивляться сейсмическим воздействиям. Вместе с тем, выступание на поверхности стен полок прокатного профиля создает сложности с креплением утеплителя в этих местах, а также требует крепления штукатурных сеток для отделки поверхности стен, приводит к увеличению толщины штукатурки из-за необходимости дополнительного намета и, соответственно, к чрезмерному утяжелению стен. Сами стойки из прокатного профиля получаются достаточно массивными неудобными в монтаже.

Техническое решение, предусматривающее крестообразную конструкцию стоек фиксации кирпичной кладки, представляется наиболее приемлемым и технологичным решением. В данной конструкции крепления кирпичных стен отсутствуют выступающие на поверхность стен элементы стоек, появляется возможность дополнительного горизонтального армирования стен по длине, существенно облегчается конструкция самих стоек, Вместе с тем данное решение имеет собственные недостатки, заключающиеся в следующем:

·  при восприятии горизонтальных усилий от сейсмического воздействия в кирпичной кладке предотвращении ее срезу в результате изгиба препятствует только половина ширины кладки;

·  изгибная жесткость крестообразного сечения значительно ниже (примерно на 40-50%), чем жесткость, например, двутаврового сечения такой же высоты.

Указанные недостатки тем не менее не являются принципиальными. Так, расчеты показывают, что даже при учете в работе только половины ширины сечения стены ее несущая способность на срез в результате изгиба на плоскости существенно выше действующей сейсмической нагрузки. Кроме того, из расчетов следует, что относительно небольшая жесткость сечения стойки позволяет применить их с шагом 1-1,5 м на 1-м этаже жилого дома и с шагом 1,5-2 мм на остальных этажах.