🗊Презентация Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №1Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №2Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №3Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №4Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №5Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №6Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №7Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №8Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №9Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №10Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №11Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №12Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №13Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №14Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №15Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №16Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №17Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №18Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №19Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №20Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №21Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №22Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №23Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №24Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №25Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №26Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №27Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №28Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №29Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №30Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №31Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №32Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №33Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №34Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №35Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №36Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №37Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №38Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №39Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №40Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №41Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №42Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №43Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №44Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №45Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №46Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №47Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №48Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №49Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №50Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №51Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №52Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №53Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №54Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №55Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №56Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №57Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №58Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №59Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №60Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №61Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №62Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №63Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №64Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №65Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №66Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №67Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №68Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №69Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №70Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №71Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №72Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №73Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №74Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №75Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №76Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №77Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №78Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №79Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №80Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №81Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №82Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №83Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №84Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №85Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №86Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №87Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №88Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №89Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №90Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №91Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №92Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №93Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №94Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №95Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №96Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №97Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №98Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №99Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №100Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №101Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №102Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №103Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №104Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №105Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №106Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №107Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №108Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №109Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №110Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №111Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №112Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №113Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №114Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №115Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №116Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №117Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №118Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №119Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №120Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №121Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №122Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №123Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №124Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №125Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №126Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №127Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №128Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №129Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №130Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №131Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №132Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №133Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №134Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №135Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №136Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №137Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №138Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №139Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №140Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №141Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №142Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №143Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №144Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №145Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №146Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №147Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №148Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №149Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №150Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №151Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №152Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №153Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №154Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №155Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №156Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №157Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №158Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №159Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №160Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №161Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №162Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №163Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №164Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №165Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №166Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №167Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №168Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №169Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №170Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №171Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №172Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №173Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №174Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №175

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования. Доклад-сообщение содержит 175 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Основы архитектуры и строительных конструкций.
                     Основы проектирования
Описание слайда:
Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования

Слайд 2





Основные сведения о зданиях и сооружениях.

Архитектура – искусство проектировать и строить здания и сооружения и их комплексы. 
Сооружения – все, что построено и возведено человеком. (здания, мосты, тоннели, платформы, ж/д и т.д.).
Описание слайда:
Основные сведения о зданиях и сооружениях. Архитектура – искусство проектировать и строить здания и сооружения и их комплексы. Сооружения – все, что построено и возведено человеком. (здания, мосты, тоннели, платформы, ж/д и т.д.).

Слайд 3





Здания – это надземные  сооружения, в которых созданы помещения различного назначения, необходимые для многосторонней деятельности человека:
Здания – это надземные  сооружения, в которых созданы помещения различного назначения, необходимые для многосторонней деятельности человека:
- для проживания;
- для работы;
- для отдыха;
- для развлечения;
- для учёбы;
- и многих других функций.
Описание слайда:
Здания – это надземные сооружения, в которых созданы помещения различного назначения, необходимые для многосторонней деятельности человека: Здания – это надземные сооружения, в которых созданы помещения различного назначения, необходимые для многосторонней деятельности человека: - для проживания; - для работы; - для отдыха; - для развлечения; - для учёбы; - и многих других функций.

Слайд 4





Классификация зданий. По назначению:


Гражданские здания:
         жилые:
- длительного проживания (многоквартирный дом, индивидуальный дом, дома престарелых, инвалидов, дома ребёнка, детские дома и т.д.);






- кратковременного проживания (общежития, гостиницы, дома приезжих и т.д.).
Описание слайда:
Классификация зданий. По назначению: Гражданские здания: жилые: - длительного проживания (многоквартирный дом, индивидуальный дом, дома престарелых, инвалидов, дома ребёнка, детские дома и т.д.); - кратковременного проживания (общежития, гостиницы, дома приезжих и т.д.).

Слайд 5





общественные: 
общественные: 
- административные здания (конторы, офисы);
- учебные заведения (школы, институты);
- детские заведения (сады, ясли, интернаты);
- зрелищные заведения (театр, цирк, кинотеатры);
- спортивные здания и сооружения (стадионы);
- лечебные заведения (больницы, поликлиники);
- торговые заведения подразделяются:
продовольственные;  
промтовары.
    - предприятия общественного питания (столовые, кофе);
          - транспортные гражданские здания (вокзалы, пассажирские павильоны).
Описание слайда:
общественные: общественные: - административные здания (конторы, офисы); - учебные заведения (школы, институты); - детские заведения (сады, ясли, интернаты); - зрелищные заведения (театр, цирк, кинотеатры); - спортивные здания и сооружения (стадионы); - лечебные заведения (больницы, поликлиники); - торговые заведения подразделяются: продовольственные; промтовары. - предприятия общественного питания (столовые, кофе); - транспортные гражданские здания (вокзалы, пассажирские павильоны).

Слайд 6





   Промышленные здания:
   Промышленные здания:
Промышленные комплексы:
- здания основного производства (цеха, ангары, депо);
- административно-бытовые;
- обеспечивающие (склады, резервуары, очистные сооружения);
Сельскохозяйственные комплексы:
- сельскохозяйственные здания (аграрные и животноводческие).
Описание слайда:
Промышленные здания: Промышленные здания: Промышленные комплексы: - здания основного производства (цеха, ангары, депо); - административно-бытовые; - обеспечивающие (склады, резервуары, очистные сооружения); Сельскохозяйственные комплексы: - сельскохозяйственные здания (аграрные и животноводческие).

Слайд 7





По капитальности:
I,II степень капитальности (многоэтажные каменные здания). Различие I и II  в качестве строительных материалов;
III,IV для домов с деревянными элементами. IVстепень- деревянные дома (брус, бревно). III степень-деревянная крыша, перекрытие.
Капитальность здания зависит от его долговечности и огнестойкости.
	Долговечность – это срок службы здания до потери эксплуатационных качеств его основных конструкций.
I степень – 100 и более лет;
II степень – 50 и более лет;
III степень – 20 и более лет.
Огнестойкость зависит от распространения огня по конструкции в метрах и сгорания конструкции в часах.
Описание слайда:
По капитальности: I,II степень капитальности (многоэтажные каменные здания). Различие I и II в качестве строительных материалов; III,IV для домов с деревянными элементами. IVстепень- деревянные дома (брус, бревно). III степень-деревянная крыша, перекрытие. Капитальность здания зависит от его долговечности и огнестойкости. Долговечность – это срок службы здания до потери эксплуатационных качеств его основных конструкций. I степень – 100 и более лет; II степень – 50 и более лет; III степень – 20 и более лет. Огнестойкость зависит от распространения огня по конструкции в метрах и сгорания конструкции в часах.

Слайд 8





По этажности:

малоэтажные (1-2-х этажные) : усложняющая конструкция -наличие подвала и лестницы
Описание слайда:
По этажности: малоэтажные (1-2-х этажные) : усложняющая конструкция -наличие подвала и лестницы

Слайд 9





Одноэтажные – без лестницы
Описание слайда:
Одноэтажные – без лестницы

Слайд 10





Средней этажности (3-5 этажей) – наличие ограждения кровли. В данном случае – парапета.
Описание слайда:
Средней этажности (3-5 этажей) – наличие ограждения кровли. В данном случае – парапета.

Слайд 11





Многоэтажные (6 и более этажей) – наличие лифтов и мусоропроводов
Описание слайда:
Многоэтажные (6 и более этажей) – наличие лифтов и мусоропроводов

Слайд 12





Высотные дома (от 16 до 40 этажей)
Описание слайда:
Высотные дома (от 16 до 40 этажей)

Слайд 13





Небоскрёбы (свыше 40 этажей) – наличие коммуникационных систем повышенной мощности
Описание слайда:
Небоскрёбы (свыше 40 этажей) – наличие коммуникационных систем повышенной мощности

Слайд 14





По материалу стен:
каменные стены:
природный – туф, известняк, травертин; 
искусственный – кирпич, железобетон;
Описание слайда:
По материалу стен: каменные стены: природный – туф, известняк, травертин; искусственный – кирпич, железобетон;

Слайд 15





деревянные стены:
деревянные стены:
бревенчатые (круглое сечение);
брусчатые (брус-квадратное сечение);
каркасно-щитовые.
Описание слайда:
деревянные стены: деревянные стены: бревенчатые (круглое сечение); брусчатые (брус-квадратное сечение); каркасно-щитовые.

Слайд 16





пластиковые стены (для мобильных зданий (стоянки, выставочные ярмарки));
пластиковые стены (для мобильных зданий (стоянки, выставочные ярмарки));
металлические стены - для промышленных зданий  (металлические оцинкованные);
надувные стены (спортивные сооружения); 
комбинированные стены.
Описание слайда:
пластиковые стены (для мобильных зданий (стоянки, выставочные ярмарки)); пластиковые стены (для мобильных зданий (стоянки, выставочные ярмарки)); металлические стены - для промышленных зданий (металлические оцинкованные); надувные стены (спортивные сооружения); комбинированные стены.

Слайд 17





По конструктивным требованиям
Бескаркасные (стеновые)
Описание слайда:
По конструктивным требованиям Бескаркасные (стеновые)

Слайд 18





Каркасные (основные вертикальные элементы – колонны; горизонтальные элементы – балки, ригели, фермы, настилы)
Описание слайда:
Каркасные (основные вертикальные элементы – колонны; горизонтальные элементы – балки, ригели, фермы, настилы)

Слайд 19





Неполный каркас  (когда колонны располагаются лишь по внутренним осям, а наружные стены также несущие)
Описание слайда:
Неполный каркас (когда колонны располагаются лишь по внутренним осям, а наружные стены также несущие)

Слайд 20





По способу монтажа:

Сборные
Описание слайда:
По способу монтажа: Сборные

Слайд 21





Сборно-монолитные
Описание слайда:
Сборно-монолитные

Слайд 22





Монолитные
Описание слайда:
Монолитные

Слайд 23





      Требования к зданиям
Описание слайда:
Требования к зданиям

Слайд 24





Функционально-технические требования.
Описание слайда:
Функционально-технические требования.

Слайд 25





Функциональная схема вокзала транзитного типа
Описание слайда:
Функциональная схема вокзала транзитного типа

Слайд 26





      Функциональная схема 
         здания прокуратуры
Описание слайда:
Функциональная схема здания прокуратуры

Слайд 27





Конструктивные требования – требования к конструкциям здания.
Конструктивные требования – требования к конструкциям здания.
требования прочности конструкции (способность конструкции воспринимать силовую нагрузку без нарушения);
устойчивость (способность сохранять равновесие)
Описание слайда:
Конструктивные требования – требования к конструкциям здания. Конструктивные требования – требования к конструкциям здания. требования прочности конструкции (способность конструкции воспринимать силовую нагрузку без нарушения); устойчивость (способность сохранять равновесие)

Слайд 28





      Противопожарные требования.
      Противопожарные требования.
Описание слайда:
Противопожарные требования. Противопожарные требования.

Слайд 29





Недопущение(предотвращение пожара), здания  выполнены из несгораемых или трудно сгораемых, или нетоксичных материалов
Недопущение(предотвращение пожара), здания  выполнены из несгораемых или трудно сгораемых, или нетоксичных материалов
Описание слайда:
Недопущение(предотвращение пожара), здания выполнены из несгораемых или трудно сгораемых, или нетоксичных материалов Недопущение(предотвращение пожара), здания выполнены из несгораемых или трудно сгораемых, или нетоксичных материалов

Слайд 30





безопасная эвакуация  людей (рассчитывается время эвакуации, и сравнивают с нормативами). Нормируется длина и ширина коридора, расположение и количество лестничных клеток, ширина выхода и направление открывания дверей (наружная дверь всегда открывается наружу), и т.д.
безопасная эвакуация  людей (рассчитывается время эвакуации, и сравнивают с нормативами). Нормируется длина и ширина коридора, расположение и количество лестничных клеток, ширина выхода и направление открывания дверей (наружная дверь всегда открывается наружу), и т.д.
Описание слайда:
безопасная эвакуация людей (рассчитывается время эвакуации, и сравнивают с нормативами). Нормируется длина и ширина коридора, расположение и количество лестничных клеток, ширина выхода и направление открывания дверей (наружная дверь всегда открывается наружу), и т.д. безопасная эвакуация людей (рассчитывается время эвакуации, и сравнивают с нормативами). Нормируется длина и ширина коридора, расположение и количество лестничных клеток, ширина выхода и направление открывания дверей (наружная дверь всегда открывается наружу), и т.д.

Слайд 31





Санитарно-гигиенические требования – это требования к микроклимату помещений. 
Санитарно-гигиенические требования – это требования к микроклимату помещений. 
Температура внутреннего воздуха:
- для жилой комнаты – 200С;
- для ванной комнаты – 250С;
- для залов – 16-180С.
Влажность:
- для жилой – 50-60%;
- для ванной – 70%.
Подвижность воздуха, т.е. воздухообмен или перемещение воздуха – 0,1м/с.
Освещенность естественным светом; 
звукоизоляция; 
запыленность (принимается для промышленных зданий точного производства).
Описание слайда:
Санитарно-гигиенические требования – это требования к микроклимату помещений. Санитарно-гигиенические требования – это требования к микроклимату помещений. Температура внутреннего воздуха: - для жилой комнаты – 200С; - для ванной комнаты – 250С; - для залов – 16-180С. Влажность: - для жилой – 50-60%; - для ванной – 70%. Подвижность воздуха, т.е. воздухообмен или перемещение воздуха – 0,1м/с. Освещенность естественным светом; звукоизоляция; запыленность (принимается для промышленных зданий точного производства).

Слайд 32





Требования к архитектурно-художественной выразительности.
Требования к архитектурно-художественной выразительности.
Архитектурно- художественная выразительность - логичное композиционное построение  здания по своему внешнему и внутреннему виду, что приводит к благоприятному  воздействию на психологическое состояние и сознание людей. Здание должно представлять собой единый композиционный образ, это достигается за счет композиционных средств:
Описание слайда:
Требования к архитектурно-художественной выразительности. Требования к архитектурно-художественной выразительности. Архитектурно- художественная выразительность - логичное композиционное построение здания по своему внешнему и внутреннему виду, что приводит к благоприятному воздействию на психологическое состояние и сознание людей. Здание должно представлять собой единый композиционный образ, это достигается за счет композиционных средств:

Слайд 33





Симметрия
Описание слайда:
Симметрия

Слайд 34





Асимметрия
Описание слайда:
Асимметрия

Слайд 35





Ритм (закономерное чередование отдельных
               деталей)
Описание слайда:
Ритм (закономерное чередование отдельных деталей)

Слайд 36





масштабность (соответствие объемов здания к размеру человека);
масштабность (соответствие объемов здания к размеру человека);
масштаб (крупность членения здания):  
 - крупномасштабные;
 - мелкомасштабные
Описание слайда:
масштабность (соответствие объемов здания к размеру человека); масштабность (соответствие объемов здания к размеру человека); масштаб (крупность членения здания): - крупномасштабные; - мелкомасштабные

Слайд 37





масштаб (крупность членения здания):  
масштаб (крупность членения здания):  
 - крупномасштабные;
 - мелкомасштабные
Описание слайда:
масштаб (крупность членения здания): масштаб (крупность членения здания): - крупномасштабные; - мелкомасштабные

Слайд 38





Пропорции
- Египетский треугольник;
- Платоновы тела;
Описание слайда:
Пропорции - Египетский треугольник; - Платоновы тела;

Слайд 39


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40





Климатические требования
Описание слайда:
Климатические требования

Слайд 41





Прочие требования к зданиям:
Прочие требования к зданиям:
Геологические факторы (тип почвы, наличие вечной мерзлоты, расчёт чаши оттаивания или сохранение мерзлоты, сейсмика, расчёт на опрокидывание здания, -ветровая нагрузка (есть много районов с устойчивым снежным покровом)).
Социальные факторы (освоение территории, плотность населения, уровень развития народного хозяйства, развитие инфраструктуры, наличие всех типов здания) – национальные и социальные особенности района.
Экономическая целесообразность, целесообразность проекта и способа возведения здания,предусматривающие при минимальной затрате труда, средств и времени на постройку здания получение максимума полезной площади. Кроме того, требование экономичности должно распространяться не только на единовременные затраты (при строительстве), но и на эксплуатационные расходы в течение всего срока использования здания по назначению. 
Экологические требования.
Описание слайда:
Прочие требования к зданиям: Прочие требования к зданиям: Геологические факторы (тип почвы, наличие вечной мерзлоты, расчёт чаши оттаивания или сохранение мерзлоты, сейсмика, расчёт на опрокидывание здания, -ветровая нагрузка (есть много районов с устойчивым снежным покровом)). Социальные факторы (освоение территории, плотность населения, уровень развития народного хозяйства, развитие инфраструктуры, наличие всех типов здания) – национальные и социальные особенности района. Экономическая целесообразность, целесообразность проекта и способа возведения здания,предусматривающие при минимальной затрате труда, средств и времени на постройку здания получение максимума полезной площади. Кроме того, требование экономичности должно распространяться не только на единовременные затраты (при строительстве), но и на эксплуатационные расходы в течение всего срока использования здания по назначению. Экологические требования.

Слайд 42





   Единая модульная система
Описание слайда:
Единая модульная система

Слайд 43





Единая модульная система (ЕМС) – это принятая в строительстве метрическая система координации размеров строительных конструкций, деталей и оборудования. 
Единая модульная система (ЕМС) – это принятая в строительстве метрическая система координации размеров строительных конструкций, деталей и оборудования. 
ЕМС предусматривает принцип кратности размеров единой величине, называемой модулем. За основной модуль (М) принято =100 мм
Описание слайда:
Единая модульная система (ЕМС) – это принятая в строительстве метрическая система координации размеров строительных конструкций, деталей и оборудования. Единая модульная система (ЕМС) – это принятая в строительстве метрическая система координации размеров строительных конструкций, деталей и оборудования. ЕМС предусматривает принцип кратности размеров единой величине, называемой модулем. За основной модуль (М) принято =100 мм

Слайд 44





Существуют укрупненные и дробные модули.                                           
Существуют укрупненные и дробные модули.                                           
Укрупненным модулем называется величина основного модуля, увеличенная в целое количество раз: 2М,3М,6М,12М,15М,30М и 60М. Укрупненный модуль используется при определении размеров здания по горизонтали (расстояний между осями несущих конструкций в поперечном и продольном направлениях) и вертикали (высоты этажей), а также размеров крупных конструкций изделий. ( 3М для гражданских, 6М для промышленных).
Для назначения относительно малых размеров конструктивных элементов и деталей (сечений оконных переплетов, балок, толщины плитных и листовых материалов) применяются дробные модули. Дробный модуль составляет часть основного модуля:1/2М, 1/5М,1/10М,1/20М,1/50М и 1/100М. таким образом, производные модули выражаются следующими числовыми величинами: укрупненные – 200,300,600,1200,1500,3000 и 6000 мм; дробные – 50,20,10,5,2 и 1мм.
Описание слайда:
Существуют укрупненные и дробные модули. Существуют укрупненные и дробные модули. Укрупненным модулем называется величина основного модуля, увеличенная в целое количество раз: 2М,3М,6М,12М,15М,30М и 60М. Укрупненный модуль используется при определении размеров здания по горизонтали (расстояний между осями несущих конструкций в поперечном и продольном направлениях) и вертикали (высоты этажей), а также размеров крупных конструкций изделий. ( 3М для гражданских, 6М для промышленных). Для назначения относительно малых размеров конструктивных элементов и деталей (сечений оконных переплетов, балок, толщины плитных и листовых материалов) применяются дробные модули. Дробный модуль составляет часть основного модуля:1/2М, 1/5М,1/10М,1/20М,1/50М и 1/100М. таким образом, производные модули выражаются следующими числовыми величинами: укрупненные – 200,300,600,1200,1500,3000 и 6000 мм; дробные – 50,20,10,5,2 и 1мм.

Слайд 45





Разбивочные оси – линии, проведенные на плане здания во взаимно перпендикулярных направлениях. Оси обозначаются  цифрами и буквами, или, как говорят, маркируются. Обычно в продольном направлении здания ставятся  цифры, в поперечном – буквы. Эти оси в начале строительства выносятся на местность. Вынесение на местность называется разбивкой здания. Расстояние между разбивочными осями всегда является номинальным размером.
Разбивочные оси – линии, проведенные на плане здания во взаимно перпендикулярных направлениях. Оси обозначаются  цифрами и буквами, или, как говорят, маркируются. Обычно в продольном направлении здания ставятся  цифры, в поперечном – буквы. Эти оси в начале строительства выносятся на местность. Вынесение на местность называется разбивкой здания. Расстояние между разбивочными осями всегда является номинальным размером.
Описание слайда:
Разбивочные оси – линии, проведенные на плане здания во взаимно перпендикулярных направлениях. Оси обозначаются цифрами и буквами, или, как говорят, маркируются. Обычно в продольном направлении здания ставятся цифры, в поперечном – буквы. Эти оси в начале строительства выносятся на местность. Вынесение на местность называется разбивкой здания. Расстояние между разбивочными осями всегда является номинальным размером. Разбивочные оси – линии, проведенные на плане здания во взаимно перпендикулярных направлениях. Оси обозначаются цифрами и буквами, или, как говорят, маркируются. Обычно в продольном направлении здания ставятся цифры, в поперечном – буквы. Эти оси в начале строительства выносятся на местность. Вынесение на местность называется разбивкой здания. Расстояние между разбивочными осями всегда является номинальным размером.

Слайд 46





                                 Разбивочные оси
Описание слайда:
Разбивочные оси

Слайд 47





Шаг – расстояние в плане между основными несущими поперечными конструкциями (колоннами, стенами).

Пролёт – расстояние в плане между продольными разбивочными осями в направлении, соответствующем пролёту основных конструкций.
Размер пролета больше чем размер шага. 
 	Продольные оси параллельны главному фасаду здания.
 	Поперечные оси перпендикулярны главному фасаду здания. 
Основными размерами здания является шаг, пролёт и высота  этажа здания.
Описание слайда:
Шаг – расстояние в плане между основными несущими поперечными конструкциями (колоннами, стенами). Пролёт – расстояние в плане между продольными разбивочными осями в направлении, соответствующем пролёту основных конструкций. Размер пролета больше чем размер шага. Продольные оси параллельны главному фасаду здания. Поперечные оси перпендикулярны главному фасаду здания. Основными размерами здания является шаг, пролёт и высота этажа здания.

Слайд 48





Основные координационные размеры.
Основные координационные размеры.
При проектировании в строительстве применяются следующие размеры:
Номинальный размер – проектное расстояние между условными осями здания (LH);
Конструктивный размер – проектный размер изделия (Lк), отличающийся от номинального размера на величину конструктивного зазора δ;
Натуральный размер – фактический размер изделия (Lф), отличающийся от конструктивного на величину, определяемую допуском (положительным и отрицательным) , величины которого зависят от установленного класса точности изготовления изделия и регламентированы для каждого из них. 
Номинальные размеры должны быть кратными принятому производному модулю (модулированы), т.е.
LН=кМ,
где к – целое число.
Конструктивные размеры должны быть равны номинальным размерам за вычетом установленного допуска, т.е.
Lк=LН-δ=кМ-δ.
Натуральные размеры должны отличаться от конструктивных не более чем на половину установленного допуска, т.е.
Lф=Lк±с/2=кМ-δ±с/2,
где с – максимальная величина допуска.
Описание слайда:
Основные координационные размеры. Основные координационные размеры. При проектировании в строительстве применяются следующие размеры: Номинальный размер – проектное расстояние между условными осями здания (LH); Конструктивный размер – проектный размер изделия (Lк), отличающийся от номинального размера на величину конструктивного зазора δ; Натуральный размер – фактический размер изделия (Lф), отличающийся от конструктивного на величину, определяемую допуском (положительным и отрицательным) , величины которого зависят от установленного класса точности изготовления изделия и регламентированы для каждого из них. Номинальные размеры должны быть кратными принятому производному модулю (модулированы), т.е. LН=кМ, где к – целое число. Конструктивные размеры должны быть равны номинальным размерам за вычетом установленного допуска, т.е. Lк=LН-δ=кМ-δ. Натуральные размеры должны отличаться от конструктивных не более чем на половину установленного допуска, т.е. Lф=Lк±с/2=кМ-δ±с/2, где с – максимальная величина допуска.

Слайд 49





Привязки конструктивных элементов здания к осям.
Привязка – расстояние от модульной координационной оси (продольной или поперечной) до грани или геометрической оси конструкции элемента.
Примеры:
Описание слайда:
Привязки конструктивных элементов здания к осям. Привязка – расстояние от модульной координационной оси (продольной или поперечной) до грани или геометрической оси конструкции элемента. Примеры:

Слайд 50





- Центральная привязка, т.е. ось расположена в центре ( привязка внутренней несущей стены идет по геометрическому центру конструкции)
Описание слайда:
- Центральная привязка, т.е. ось расположена в центре ( привязка внутренней несущей стены идет по геометрическому центру конструкции)

Слайд 51





привязка наружной ненесущей стены (нулевая  привязка, проходит по внутренней или наружной грани наружной стены)
Описание слайда:
привязка наружной ненесущей стены (нулевая привязка, проходит по внутренней или наружной грани наружной стены)

Слайд 52


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53





Привязка для каркасных зданий:
Привязка для каркасных зданий:
- привязка внутренней колонны по геометрическому центру колонны;
- привязка наружной колонны к стене центральная и нулевая по грани колонны;
- нулевая привязка по грани колонны и по грани стены.
Описание слайда:
Привязка для каркасных зданий: Привязка для каркасных зданий: - привязка внутренней колонны по геометрическому центру колонны; - привязка наружной колонны к стене центральная и нулевая по грани колонны; - нулевая привязка по грани колонны и по грани стены.

Слайд 54


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55





    Принципы индустриализации 
                   строительства
Описание слайда:
Принципы индустриализации строительства

Слайд 56





Типизация – сведение типов конструкций и зданий к обоснованному небольшому количеству
В настоящее время все здания массового строительства (жилые, общественные и промышленные), как правило, должны возводиться по типовым проектам. Типовым называется проект, обладающий высокими качествами объемно-планировочного, конструктивного, архитектурно-художественного и экономического решения здания. В нем предусматривается обязательное применение типовых конструктивных элементов. 
Применение типовых проектов не только способствует индустриализации строительства, но и сокращает время на проектирование, ускоряет ввод здания в эксплуатацию, повышает его строительные и эксплуатационные качества, экономическую эффективность промышленного производства конструкций и деталей, а также общую экономичность и темпы строительного производства.
Более высокая ступень типизации зданий – придание им универсальности. Эти свойства достигаются при увеличении пролетов и шагов между несущими конструкциями, укрупнением помещений. При этом можно использовать одинаковые по размерам здания и отдельные помещения для разных целей.
Описание слайда:
Типизация – сведение типов конструкций и зданий к обоснованному небольшому количеству В настоящее время все здания массового строительства (жилые, общественные и промышленные), как правило, должны возводиться по типовым проектам. Типовым называется проект, обладающий высокими качествами объемно-планировочного, конструктивного, архитектурно-художественного и экономического решения здания. В нем предусматривается обязательное применение типовых конструктивных элементов. Применение типовых проектов не только способствует индустриализации строительства, но и сокращает время на проектирование, ускоряет ввод здания в эксплуатацию, повышает его строительные и эксплуатационные качества, экономическую эффективность промышленного производства конструкций и деталей, а также общую экономичность и темпы строительного производства. Более высокая ступень типизации зданий – придание им универсальности. Эти свойства достигаются при увеличении пролетов и шагов между несущими конструкциями, укрупнением помещений. При этом можно использовать одинаковые по размерам здания и отдельные помещения для разных целей.

Слайд 57





Типовой проект школы


1 – первый этаж




2- второй этаж
Описание слайда:
Типовой проект школы 1 – первый этаж 2- второй этаж

Слайд 58





Унификация – приведение к единообразию размеров частей зданий и соответственно размеров и формы их конструктивных элементов, изготовляемых на заводах. Например, устанавливается единая высота этажа жилых зданий и соответственно один размер стен по высоте, ограниченное количество размеров оконных проемов в стенах и соответственно ограниченное количество размеров и типов оконных переплетов и т.п. Следовательно, унификация достигается путем ограничения количества типов и размеров конструктивных элементов здания. 
Унификация – приведение к единообразию размеров частей зданий и соответственно размеров и формы их конструктивных элементов, изготовляемых на заводах. Например, устанавливается единая высота этажа жилых зданий и соответственно один размер стен по высоте, ограниченное количество размеров оконных проемов в стенах и соответственно ограниченное количество размеров и типов оконных переплетов и т.п. Следовательно, унификация достигается путем ограничения количества типов и размеров конструктивных элементов здания. 
Ограничение количества типов элементов по форме и конструктивным признакам осуществляется путем отбора наиболее совершенных решений.
Описание слайда:
Унификация – приведение к единообразию размеров частей зданий и соответственно размеров и формы их конструктивных элементов, изготовляемых на заводах. Например, устанавливается единая высота этажа жилых зданий и соответственно один размер стен по высоте, ограниченное количество размеров оконных проемов в стенах и соответственно ограниченное количество размеров и типов оконных переплетов и т.п. Следовательно, унификация достигается путем ограничения количества типов и размеров конструктивных элементов здания. Унификация – приведение к единообразию размеров частей зданий и соответственно размеров и формы их конструктивных элементов, изготовляемых на заводах. Например, устанавливается единая высота этажа жилых зданий и соответственно один размер стен по высоте, ограниченное количество размеров оконных проемов в стенах и соответственно ограниченное количество размеров и типов оконных переплетов и т.п. Следовательно, унификация достигается путем ограничения количества типов и размеров конструктивных элементов здания. Ограничение количества типов элементов по форме и конструктивным признакам осуществляется путем отбора наиболее совершенных решений.

Слайд 59





Стандартизация – установление и применение определенных правил с целью упорядочения  деятельности определенной области (строительства).
Описание слайда:
Стандартизация – установление и применение определенных правил с целью упорядочения деятельности определенной области (строительства).

Слайд 60





             Конструктивные 
             решения  здания.
                           (КР)
Описание слайда:
Конструктивные решения здания. (КР)

Слайд 61





стеновая (бескаркасная) система – несущими являются сами стены. Подходят для наибольших зданий. 3 системы расположения стен:
стеновая (бескаркасная) система – несущими являются сами стены. Подходят для наибольших зданий. 3 системы расположения стен:
а) с продольными несущими стенами;
б) с поперечными несущими стенами (по внутренней грани наружной стены – нулевая привязка);
в) смешанные несущие стены.
Описание слайда:
стеновая (бескаркасная) система – несущими являются сами стены. Подходят для наибольших зданий. 3 системы расположения стен: стеновая (бескаркасная) система – несущими являются сами стены. Подходят для наибольших зданий. 3 системы расположения стен: а) с продольными несущими стенами; б) с поперечными несущими стенами (по внутренней грани наружной стены – нулевая привязка); в) смешанные несущие стены.

Слайд 62


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №62
Описание слайда:

Слайд 63





объемно-блочная система, применима для жилых домов высотой до 12 этажей.
объемно-блочная система, применима для жилых домов высотой до 12 этажей.
ствольная система (или с ядром жесткости). Ствол (ядро жесткости) – воспринимает горизонтальные нагрузки. Также используется как лифтовая шахта.  Ядро жесткости – либо монолитный бетон, либо блоки, либо кирпич.
Описание слайда:
объемно-блочная система, применима для жилых домов высотой до 12 этажей. объемно-блочная система, применима для жилых домов высотой до 12 этажей. ствольная система (или с ядром жесткости). Ствол (ядро жесткости) – воспринимает горизонтальные нагрузки. Также используется как лифтовая шахта. Ядро жесткости – либо монолитный бетон, либо блоки, либо кирпич.

Слайд 64


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №64
Описание слайда:

Слайд 65





оболочковая система. Конструктивная система, обеспечивающая зальную планировку. Перекрывается куполами или др.
Описание слайда:
оболочковая система. Конструктивная система, обеспечивающая зальную планировку. Перекрывается куполами или др.

Слайд 66





Разновидности конструктивных
                            систем
Описание слайда:
Разновидности конструктивных систем

Слайд 67





каркасно-стеновая или здания с неполным каркасом
Описание слайда:
каркасно-стеновая или здания с неполным каркасом

Слайд 68





каркасно-блочная (для обеспечения дополнительной жесткости);
каркасно-блочная (для обеспечения дополнительной жесткости);
каркасно-ствольная
Описание слайда:
каркасно-блочная (для обеспечения дополнительной жесткости); каркасно-блочная (для обеспечения дополнительной жесткости); каркасно-ствольная

Слайд 69





каркасно-оболочковая.  Оболочко-стволовая
каркасно-оболочковая.  Оболочко-стволовая
Описание слайда:
каркасно-оболочковая. Оболочко-стволовая каркасно-оболочковая. Оболочко-стволовая

Слайд 70





            Приемы объёмно-планировочных решений здания
                           (ОПР)
Описание слайда:
Приемы объёмно-планировочных решений здания (ОПР)

Слайд 71





Расположение (компоновка) помещений заданных размеров и формы в одном комплексе, подчиненное функциональным, техническим, архитектурно-художественным и экономическим требованиям, называется объемно-планировочным решением здания. Здания по расположению их помещений в пространстве делятся на одноэтажные, малоэтажные и многоэтажные.
Расположение (компоновка) помещений заданных размеров и формы в одном комплексе, подчиненное функциональным, техническим, архитектурно-художественным и экономическим требованиям, называется объемно-планировочным решением здания. Здания по расположению их помещений в пространстве делятся на одноэтажные, малоэтажные и многоэтажные.
Описание слайда:
Расположение (компоновка) помещений заданных размеров и формы в одном комплексе, подчиненное функциональным, техническим, архитектурно-художественным и экономическим требованиям, называется объемно-планировочным решением здания. Здания по расположению их помещений в пространстве делятся на одноэтажные, малоэтажные и многоэтажные. Расположение (компоновка) помещений заданных размеров и формы в одном комплексе, подчиненное функциональным, техническим, архитектурно-художественным и экономическим требованиям, называется объемно-планировочным решением здания. Здания по расположению их помещений в пространстве делятся на одноэтажные, малоэтажные и многоэтажные.

Слайд 72





Помещения по способу их связи между собой могут быть непроходными (изолированными) и проходными (неизолированными). Непроходные помещения сообщаются между собой с помощью третьего помещения, обычно одного из коммуникационных (коридора, лестничной клетки и др.)
Помещения по способу их связи между собой могут быть непроходными (изолированными) и проходными (неизолированными). Непроходные помещения сообщаются между собой с помощью третьего помещения, обычно одного из коммуникационных (коридора, лестничной клетки и др.)
Описание слайда:
Помещения по способу их связи между собой могут быть непроходными (изолированными) и проходными (неизолированными). Непроходные помещения сообщаются между собой с помощью третьего помещения, обычно одного из коммуникационных (коридора, лестничной клетки и др.) Помещения по способу их связи между собой могут быть непроходными (изолированными) и проходными (неизолированными). Непроходные помещения сообщаются между собой с помощью третьего помещения, обычно одного из коммуникационных (коридора, лестничной клетки и др.)

Слайд 73





Система расположения помещений в плане здания, соединенных коридором, носит название коридорная система планировки.
Система расположения помещений в плане здания, соединенных коридором, носит название коридорная система планировки.
Описание слайда:
Система расположения помещений в плане здания, соединенных коридором, носит название коридорная система планировки. Система расположения помещений в плане здания, соединенных коридором, носит название коридорная система планировки.

Слайд 74





Если помещения соединяются друг с другом непосредственно через проемы в стенах или перегородках, то такой прием называется анфиладной системой планировки
Если помещения соединяются друг с другом непосредственно через проемы в стенах или перегородках, то такой прием называется анфиладной системой планировки
Описание слайда:
Если помещения соединяются друг с другом непосредственно через проемы в стенах или перегородках, то такой прием называется анфиладной системой планировки Если помещения соединяются друг с другом непосредственно через проемы в стенах или перегородках, то такой прием называется анфиладной системой планировки

Слайд 75





Зальная система планировки предусматривает одно большое (главное) помещение здания, как правило, определяющее его функциональное назначение (кинозал, спортивный зал и т.п.), вокруг которого группируются остальные необходимые помещения.
Зальная система планировки предусматривает одно большое (главное) помещение здания, как правило, определяющее его функциональное назначение (кинозал, спортивный зал и т.п.), вокруг которого группируются остальные необходимые помещения.
Описание слайда:
Зальная система планировки предусматривает одно большое (главное) помещение здания, как правило, определяющее его функциональное назначение (кинозал, спортивный зал и т.п.), вокруг которого группируются остальные необходимые помещения. Зальная система планировки предусматривает одно большое (главное) помещение здания, как правило, определяющее его функциональное назначение (кинозал, спортивный зал и т.п.), вокруг которого группируются остальные необходимые помещения.

Слайд 76





Многие здания имеют смешанную систему планировки, поскольку в здании объединяются помещения для  различных функциональных процессов (главных и подсобных).
Многие здания имеют смешанную систему планировки, поскольку в здании объединяются помещения для  различных функциональных процессов (главных и подсобных).
Описание слайда:
Многие здания имеют смешанную систему планировки, поскольку в здании объединяются помещения для различных функциональных процессов (главных и подсобных). Многие здания имеют смешанную систему планировки, поскольку в здании объединяются помещения для различных функциональных процессов (главных и подсобных).

Слайд 77





Секционная система планировки (все помещения связаны одной вертикальной коммуникацией, лестничной клеткой и лифтовой шахтой)- в основном для жилых домов. Секция – это система квартир, объединенная одной лестничной клеткой
Секционная система планировки (все помещения связаны одной вертикальной коммуникацией, лестничной клеткой и лифтовой шахтой)- в основном для жилых домов. Секция – это система квартир, объединенная одной лестничной клеткой
Описание слайда:
Секционная система планировки (все помещения связаны одной вертикальной коммуникацией, лестничной клеткой и лифтовой шахтой)- в основном для жилых домов. Секция – это система квартир, объединенная одной лестничной клеткой Секционная система планировки (все помещения связаны одной вертикальной коммуникацией, лестничной клеткой и лифтовой шахтой)- в основном для жилых домов. Секция – это система квартир, объединенная одной лестничной клеткой

Слайд 78





Приемы компоновки помещений
      при разработки объемно- 
     планировочных решений.
Описание слайда:
Приемы компоновки помещений при разработки объемно- планировочных решений.

Слайд 79





1)Соответствие помещений функциональному процессу (компоновка помещений прежде всего должна отвечать функциональному (технологическому) процессу), поэтому форма плана здания и его высота в целом определяется особенностями его функционального процесса;
1)Соответствие помещений функциональному процессу (компоновка помещений прежде всего должна отвечать функциональному (технологическому) процессу), поэтому форма плана здания и его высота в целом определяется особенностями его функционального процесса;
2)Составление функциональной (технологической) схемы. Для правильного расположения помещений в здании целесообразно предварительно  составить функциональную (технологическую) схему;
3)Компактность размещения помещений. Необходимо стремиться к наиболее компактному размещению помещений с кратчайшими путями передвижения людей и средств транспорта без их взаимных пересечений и встречного движения. Чем короче пути движения и меньше по площади коммуникационные помещения, тем меньше объем здания и меньше его стоимость;
4)Исключение противопотоков и потоков людских с грузопотоками. Недопустимо пересечение потоков по условию безопасности и технологическому условию;
5)Объемное решение здания определяется его формой в плане, количеством этажей и формы покрытия. Объемное решение здания является основой архитектурной композиции. Этажные здания зависят от его назначения, экономических соображений, градостоительных требований, природно-климатических условий строй-площадки. Малоэтажность детских сооружений 3-5 этажей:
Обусловлено избежать передвижение по лестницам;
Стремление избежать лифты;
Стремление приблизить детей к природе;
Безопасная эвакуация детей.
Пример исторической застройки( высота регламинтирует высоту вновь строищихся зданий.
6)Группировка отдельных помещений здания в архитектурно-планировочные узлы. Здания, при различном назначении, тем не менее могут иметь однотипные отдельные помещения или даже группы помещений, называемые архитектурно-планировочными узлами;
7)Зонирования помещений, т.е. выделение отдельных узлов здания схожих по функциональному назначению или по оборудованию (например, для индивидуального жилого дома:1 этаж – зона шумная; 2 этаж – тихая; мокрые узлы – с/у, ванная, кухня их объединяют в один блок, максимально должны быть зонированы по вертикали и горизонтали).
Описание слайда:
1)Соответствие помещений функциональному процессу (компоновка помещений прежде всего должна отвечать функциональному (технологическому) процессу), поэтому форма плана здания и его высота в целом определяется особенностями его функционального процесса; 1)Соответствие помещений функциональному процессу (компоновка помещений прежде всего должна отвечать функциональному (технологическому) процессу), поэтому форма плана здания и его высота в целом определяется особенностями его функционального процесса; 2)Составление функциональной (технологической) схемы. Для правильного расположения помещений в здании целесообразно предварительно составить функциональную (технологическую) схему; 3)Компактность размещения помещений. Необходимо стремиться к наиболее компактному размещению помещений с кратчайшими путями передвижения людей и средств транспорта без их взаимных пересечений и встречного движения. Чем короче пути движения и меньше по площади коммуникационные помещения, тем меньше объем здания и меньше его стоимость; 4)Исключение противопотоков и потоков людских с грузопотоками. Недопустимо пересечение потоков по условию безопасности и технологическому условию; 5)Объемное решение здания определяется его формой в плане, количеством этажей и формы покрытия. Объемное решение здания является основой архитектурной композиции. Этажные здания зависят от его назначения, экономических соображений, градостоительных требований, природно-климатических условий строй-площадки. Малоэтажность детских сооружений 3-5 этажей: Обусловлено избежать передвижение по лестницам; Стремление избежать лифты; Стремление приблизить детей к природе; Безопасная эвакуация детей. Пример исторической застройки( высота регламинтирует высоту вновь строищихся зданий. 6)Группировка отдельных помещений здания в архитектурно-планировочные узлы. Здания, при различном назначении, тем не менее могут иметь однотипные отдельные помещения или даже группы помещений, называемые архитектурно-планировочными узлами; 7)Зонирования помещений, т.е. выделение отдельных узлов здания схожих по функциональному назначению или по оборудованию (например, для индивидуального жилого дома:1 этаж – зона шумная; 2 этаж – тихая; мокрые узлы – с/у, ванная, кухня их объединяют в один блок, максимально должны быть зонированы по вертикали и горизонтали).

Слайд 80





       Приемы архитектурно- 
   композиционных решений 
                          зданий
Описание слайда:
Приемы архитектурно- композиционных решений зданий

Слайд 81





Художественная выразительность зданий достигается при помощи архитектурной композиции, т.е. построения (здания или сооружения), предполагающего установление единства функционального назначения, конструктивной структуры и эстетических качеств.
Художественная выразительность зданий достигается при помощи архитектурной композиции, т.е. построения (здания или сооружения), предполагающего установление единства функционального назначения, конструктивной структуры и эстетических качеств.
	В сложный процесс создания архитектурной композиции входят разработка объемно-планировочного решения и конструктивной схемы здания, решение его интерьеров и внешнего облика, установление взаимосвязи между внешним обликом здания и окружающей средой.
	Таким образом, архитектурная композиция здания в целом включает в себя композицию всех его слагающих элементов: внешних объемов и внутренних пространств, фасадов и интерьеров, отдельных частей здания, деталей и т.п.
	Архитектурная композиция может считаться удачной, когда видимые части здания, его детали, отдельные объемы гармоничны, т.е. соразмерно, согласованно, сочетаются между собой, образуя в художественном отношении неразрывное целое.
	Существуют различные приемы построения композиций внешних объемов: центрические, фронтальные и глубинные.
Описание слайда:
Художественная выразительность зданий достигается при помощи архитектурной композиции, т.е. построения (здания или сооружения), предполагающего установление единства функционального назначения, конструктивной структуры и эстетических качеств. Художественная выразительность зданий достигается при помощи архитектурной композиции, т.е. построения (здания или сооружения), предполагающего установление единства функционального назначения, конструктивной структуры и эстетических качеств. В сложный процесс создания архитектурной композиции входят разработка объемно-планировочного решения и конструктивной схемы здания, решение его интерьеров и внешнего облика, установление взаимосвязи между внешним обликом здания и окружающей средой. Таким образом, архитектурная композиция здания в целом включает в себя композицию всех его слагающих элементов: внешних объемов и внутренних пространств, фасадов и интерьеров, отдельных частей здания, деталей и т.п. Архитектурная композиция может считаться удачной, когда видимые части здания, его детали, отдельные объемы гармоничны, т.е. соразмерно, согласованно, сочетаются между собой, образуя в художественном отношении неразрывное целое. Существуют различные приемы построения композиций внешних объемов: центрические, фронтальные и глубинные.

Слайд 82





Центрическая композиция предполагает наличие центрального объема, около которого группируются одинаковые по размеру соподчиненные объемы. Последние, как правило, и отвечают системе планировки с большим центральным помещением.
Центрическая композиция предполагает наличие центрального объема, около которого группируются одинаковые по размеру соподчиненные объемы. Последние, как правило, и отвечают системе планировки с большим центральным помещением.
	Центрическая композиция , по существу, не имеет главного фасада и может восприниматься со всех сторон. В настоящее время такие композиции принимаются с большим помещением в центре (цирк, крытые рынки и т.п.).
Описание слайда:
Центрическая композиция предполагает наличие центрального объема, около которого группируются одинаковые по размеру соподчиненные объемы. Последние, как правило, и отвечают системе планировки с большим центральным помещением. Центрическая композиция предполагает наличие центрального объема, около которого группируются одинаковые по размеру соподчиненные объемы. Последние, как правило, и отвечают системе планировки с большим центральным помещением. Центрическая композиция , по существу, не имеет главного фасада и может восприниматься со всех сторон. В настоящее время такие композиции принимаются с большим помещением в центре (цирк, крытые рынки и т.п.).

Слайд 83





       Вилла Ротонда 
(арх. Андреа Палладио)
Описание слайда:
Вилла Ротонда (арх. Андреа Палладио)

Слайд 84





План Виллы Ротонда
Описание слайда:
План Виллы Ротонда

Слайд 85





Фронтальными называются композиции, объемы которых развиты в одном направлении. Если главный фасад имеет выраженную композиционную ось, тогда композиция называется фронтально-осевой
Фронтальными называются композиции, объемы которых развиты в одном направлении. Если главный фасад имеет выраженную композиционную ось, тогда композиция называется фронтально-осевой
Описание слайда:
Фронтальными называются композиции, объемы которых развиты в одном направлении. Если главный фасад имеет выраженную композиционную ось, тогда композиция называется фронтально-осевой Фронтальными называются композиции, объемы которых развиты в одном направлении. Если главный фасад имеет выраженную композиционную ось, тогда композиция называется фронтально-осевой

Слайд 86





Глубинная композиция развита в направлении, перпендикулярном к фронту здания. Такие композиции характерны для зданий с продольно-осевым построением внутренних пространств (например, театров).
Глубинная композиция развита в направлении, перпендикулярном к фронту здания. Такие композиции характерны для зданий с продольно-осевым построением внутренних пространств (например, театров).
Описание слайда:
Глубинная композиция развита в направлении, перпендикулярном к фронту здания. Такие композиции характерны для зданий с продольно-осевым построением внутренних пространств (например, театров). Глубинная композиция развита в направлении, перпендикулярном к фронту здания. Такие композиции характерны для зданий с продольно-осевым построением внутренних пространств (например, театров).

Слайд 87





Соотношение основных размеров здания по вертикали или горизонтали определяет высотный и горизонтально-протяженный характер композиции. Высотными называют такие композиции, в которых вертикальный размер преобладает над горизонтальным.
Соотношение основных размеров здания по вертикали или горизонтали определяет высотный и горизонтально-протяженный характер композиции. Высотными называют такие композиции, в которых вертикальный размер преобладает над горизонтальным.
	В архитектурной практике часто применяются сочетания различных композиционных приемов. Часто объемы находятся в свободном сочетании друг с другом в пространстве.
Описание слайда:
Соотношение основных размеров здания по вертикали или горизонтали определяет высотный и горизонтально-протяженный характер композиции. Высотными называют такие композиции, в которых вертикальный размер преобладает над горизонтальным. Соотношение основных размеров здания по вертикали или горизонтали определяет высотный и горизонтально-протяженный характер композиции. Высотными называют такие композиции, в которых вертикальный размер преобладает над горизонтальным. В архитектурной практике часто применяются сочетания различных композиционных приемов. Часто объемы находятся в свободном сочетании друг с другом в пространстве.

Слайд 88





Свободная композиция обычно не подчинена строгим геометрическим закономерностям. Различные по своим размерам и форме объемы сочетаются между собой, следуя наиболее удобной функциональной связи между помещениями. При наличии природных факторов, таких, как гористый рельеф, озеро, река, зеленые массивы и др., свободные композиции в своем построении часто подчиняются этим факторам, свободно располагаясь по рельефу, повторяя очертания водоемов
Свободная композиция обычно не подчинена строгим геометрическим закономерностям. Различные по своим размерам и форме объемы сочетаются между собой, следуя наиболее удобной функциональной связи между помещениями. При наличии природных факторов, таких, как гористый рельеф, озеро, река, зеленые массивы и др., свободные композиции в своем построении часто подчиняются этим факторам, свободно располагаясь по рельефу, повторяя очертания водоемов
Описание слайда:
Свободная композиция обычно не подчинена строгим геометрическим закономерностям. Различные по своим размерам и форме объемы сочетаются между собой, следуя наиболее удобной функциональной связи между помещениями. При наличии природных факторов, таких, как гористый рельеф, озеро, река, зеленые массивы и др., свободные композиции в своем построении часто подчиняются этим факторам, свободно располагаясь по рельефу, повторяя очертания водоемов Свободная композиция обычно не подчинена строгим геометрическим закономерностям. Различные по своим размерам и форме объемы сочетаются между собой, следуя наиболее удобной функциональной связи между помещениями. При наличии природных факторов, таких, как гористый рельеф, озеро, река, зеленые массивы и др., свободные композиции в своем построении часто подчиняются этим факторам, свободно располагаясь по рельефу, повторяя очертания водоемов

Слайд 89





Особый вид сложных объемных композиций представляют композиции комплексов зданий, в которых в качестве компонентов выступают не отдельные слагающие здание объемы, а сами здания.  Архитектурным комплексом могут быть небольшая отдельно стоящая группа зданий, квартал, микрорайон, улица или участок улицы, городская площадь и т.д.
Особый вид сложных объемных композиций представляют композиции комплексов зданий, в которых в качестве компонентов выступают не отдельные слагающие здание объемы, а сами здания.  Архитектурным комплексом могут быть небольшая отдельно стоящая группа зданий, квартал, микрорайон, улица или участок улицы, городская площадь и т.д.
Описание слайда:
Особый вид сложных объемных композиций представляют композиции комплексов зданий, в которых в качестве компонентов выступают не отдельные слагающие здание объемы, а сами здания. Архитектурным комплексом могут быть небольшая отдельно стоящая группа зданий, квартал, микрорайон, улица или участок улицы, городская площадь и т.д. Особый вид сложных объемных композиций представляют композиции комплексов зданий, в которых в качестве компонентов выступают не отдельные слагающие здание объемы, а сами здания. Архитектурным комплексом могут быть небольшая отдельно стоящая группа зданий, квартал, микрорайон, улица или участок улицы, городская площадь и т.д.

Слайд 90





                    Части здания 
    и строительные конструкции.
Описание слайда:
Части здания и строительные конструкции.

Слайд 91





                                  Подземная часть здания 
                                  Подземная часть здания 
Фундаменты служат для передачи постоянных и временных нагрузок от здания на грунт. Они являются подземными элементами здания и устанавливаются под стенами и столбами.
	Плоскость, которой фундамент опирается на грунт, называется подошвой фундамента, а грунт, на который передается нагрузка от фундамента, - основанием.
	Основание должно обладать достаточной прочностью, т.е. определенных пределов отличаться малой сжимаемостью при его загружении. Прочность грунта зависит от его минералогического состава, геологического строения, плотности и присутствия в нем влаги. Верхние слои земной коры, содержащие  органические примеси и подвергающиеся выветриванию, отличаются недостаточной прочностью. Поэтому подошву фундамента приходится располагать на некоторой глубине от поверхности земли.
Описание слайда:
Подземная часть здания Подземная часть здания Фундаменты служат для передачи постоянных и временных нагрузок от здания на грунт. Они являются подземными элементами здания и устанавливаются под стенами и столбами. Плоскость, которой фундамент опирается на грунт, называется подошвой фундамента, а грунт, на который передается нагрузка от фундамента, - основанием. Основание должно обладать достаточной прочностью, т.е. определенных пределов отличаться малой сжимаемостью при его загружении. Прочность грунта зависит от его минералогического состава, геологического строения, плотности и присутствия в нем влаги. Верхние слои земной коры, содержащие органические примеси и подвергающиеся выветриванию, отличаются недостаточной прочностью. Поэтому подошву фундамента приходится располагать на некоторой глубине от поверхности земли.

Слайд 92





Минимально необходимая величина заглубления подошвы фундамента в грунт определяется не только прочностью соответствующего пласта грунта, но и климатическими особенностями, обусловливающими промерзание и, следовательно,  возможность деформации верхних слоев грунта в зимнее время.
Минимально необходимая величина заглубления подошвы фундамента в грунт определяется не только прочностью соответствующего пласта грунта, но и климатическими особенностями, обусловливающими промерзание и, следовательно,  возможность деформации верхних слоев грунта в зимнее время.
Подошва фундамента должна иметь  такую площадь, чтобы нагрузка, передаваемая на грунт, не превышала допускаемого  для этого грунта напряжения, составляющего обычно 1-3 кг/см2. Если здание имеет подвал, то фундаменты служат одновременно стенами подвала. В этом случае глубина заложения фундаментов зависит от высоты подвальных помещений. Фундаменты обычно делают из водостойкого материала (бетонных блоков, бетона, естественного камня).
Основания бывают:
- прочные (скальные породы, суглинки, глины, супеси);
- слабые (мелко-песчаные и лессовые грунты).
Описание слайда:
Минимально необходимая величина заглубления подошвы фундамента в грунт определяется не только прочностью соответствующего пласта грунта, но и климатическими особенностями, обусловливающими промерзание и, следовательно, возможность деформации верхних слоев грунта в зимнее время. Минимально необходимая величина заглубления подошвы фундамента в грунт определяется не только прочностью соответствующего пласта грунта, но и климатическими особенностями, обусловливающими промерзание и, следовательно, возможность деформации верхних слоев грунта в зимнее время. Подошва фундамента должна иметь такую площадь, чтобы нагрузка, передаваемая на грунт, не превышала допускаемого для этого грунта напряжения, составляющего обычно 1-3 кг/см2. Если здание имеет подвал, то фундаменты служат одновременно стенами подвала. В этом случае глубина заложения фундаментов зависит от высоты подвальных помещений. Фундаменты обычно делают из водостойкого материала (бетонных блоков, бетона, естественного камня). Основания бывают: - прочные (скальные породы, суглинки, глины, супеси); - слабые (мелко-песчаные и лессовые грунты).

Слайд 93





Усиление слабых оснований:
Усиление слабых оснований:
- для глинистых грунтов – метод спекания грунта;
- для песчаных грунтов – метод силикатизации;
- для лессовых – предварительно уплотняют, грунт вставляют в вибраторы;
- вечная мерзлота – обеспечение продувания продувание основания , расчет чаши оттаивания основания.
     Грунты, имеющие достаточную несущую способность подвергаются трамбовке тяжелыми катками.
Описание слайда:
Усиление слабых оснований: Усиление слабых оснований: - для глинистых грунтов – метод спекания грунта; - для песчаных грунтов – метод силикатизации; - для лессовых – предварительно уплотняют, грунт вставляют в вибраторы; - вечная мерзлота – обеспечение продувания продувание основания , расчет чаши оттаивания основания. Грунты, имеющие достаточную несущую способность подвергаются трамбовке тяжелыми катками.

Слайд 94





Классификация фундаментов
Описание слайда:
Классификация фундаментов

Слайд 95





- глубокого заложения (устраиваются для слабых грунтов);   
- глубокого заложения (устраиваются для слабых грунтов);   
- мелкого заложения.
Описание слайда:
- глубокого заложения (устраиваются для слабых грунтов); - глубокого заложения (устраиваются для слабых грунтов); - мелкого заложения.

Слайд 96





Сваи для усиления основания фундамента глубокого заложения бывают сваи-стойки,  и висячие сваи
Сваи для усиления основания фундамента глубокого заложения бывают сваи-стойки,  и висячие сваи
Ростверк – является частью фундамента
Описание слайда:
Сваи для усиления основания фундамента глубокого заложения бывают сваи-стойки, и висячие сваи Сваи для усиления основания фундамента глубокого заложения бывают сваи-стойки, и висячие сваи Ростверк – является частью фундамента

Слайд 97





По материалу сваи бывают:
По материалу сваи бывают:
- железобетонные сваи 9-12м;
- монолитные, бетонные сваи;
- металлические сваи – полые металлические трубы, ввинчиваются в землю;
- деревянные сваи (из лиственницы).
Описание слайда:
По материалу сваи бывают: По материалу сваи бывают: - железобетонные сваи 9-12м; - монолитные, бетонные сваи; - металлические сваи – полые металлические трубы, ввинчиваются в землю; - деревянные сваи (из лиственницы).

Слайд 98





Фундаменты мелкого заложения 
Фундаменты мелкого заложения 
      бывают:
- ленточный;
- столбчатый;
- плитный;
- стаканного типа под колонну.
Описание слайда:
Фундаменты мелкого заложения Фундаменты мелкого заложения бывают: - ленточный; - столбчатый; - плитный; - стаканного типа под колонну.

Слайд 99





       Гидроизоляция фундамента.
           Защита фундаментов от  
                 грунтовых вод.
Описание слайда:
Гидроизоляция фундамента. Защита фундаментов от грунтовых вод.

Слайд 100





а) для отвода поверхностных вод от фундаментов устраивают отмостку. Отмостку чаще всего делают асфальтовой, бетонной, плиточной, щебёночной.
а) для отвода поверхностных вод от фундаментов устраивают отмостку. Отмостку чаще всего делают асфальтовой, бетонной, плиточной, щебёночной.
Описание слайда:
а) для отвода поверхностных вод от фундаментов устраивают отмостку. Отмостку чаще всего делают асфальтовой, бетонной, плиточной, щебёночной. а) для отвода поверхностных вод от фундаментов устраивают отмостку. Отмостку чаще всего делают асфальтовой, бетонной, плиточной, щебёночной.

Слайд 101





б)  горизонтальная гидроизоляция выполняется по всей ширине стены фундамента из  двух слоев толя или рубероида и называется оклеичной.
б)  горизонтальная гидроизоляция выполняется по всей ширине стены фундамента из  двух слоев толя или рубероида и называется оклеичной.
Описание слайда:
б) горизонтальная гидроизоляция выполняется по всей ширине стены фундамента из двух слоев толя или рубероида и называется оклеичной. б) горизонтальная гидроизоляция выполняется по всей ширине стены фундамента из двух слоев толя или рубероида и называется оклеичной.

Слайд 102





в) надземная горизонтальная гидроизоляция укладывается на 15-20 см ниже уровня пола первого этажа и на 15-20 см выше верха отмостки.
в) надземная горизонтальная гидроизоляция укладывается на 15-20 см ниже уровня пола первого этажа и на 15-20 см выше верха отмостки.
г) во внутренних стенах горизонтальная гидроизоляция устраивается на 10-15 см ниже отметки пола первого этажа.
д) при наличие подвала дополнительно укладывается горизонтальная гидроизоляция в уровне пола подвала.
е) надземную гидроизоляцию в промздании укладывают по фундаментным балкам. 
ж) вертикальная гидроизоляция выполняется в виде обмазки стен фундамента или подвала (обмазочная гидроизоляция). Дополнительно вертикальную гидроизоляцию рекомендуется устраивать в виде глиняного замка при высоком уровне ГГВ (горизонте грунтовых вод).
Описание слайда:
в) надземная горизонтальная гидроизоляция укладывается на 15-20 см ниже уровня пола первого этажа и на 15-20 см выше верха отмостки. в) надземная горизонтальная гидроизоляция укладывается на 15-20 см ниже уровня пола первого этажа и на 15-20 см выше верха отмостки. г) во внутренних стенах горизонтальная гидроизоляция устраивается на 10-15 см ниже отметки пола первого этажа. д) при наличие подвала дополнительно укладывается горизонтальная гидроизоляция в уровне пола подвала. е) надземную гидроизоляцию в промздании укладывают по фундаментным балкам. ж) вертикальная гидроизоляция выполняется в виде обмазки стен фундамента или подвала (обмазочная гидроизоляция). Дополнительно вертикальную гидроизоляцию рекомендуется устраивать в виде глиняного замка при высоком уровне ГГВ (горизонте грунтовых вод).

Слайд 103


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №103
Описание слайда:

Слайд 104


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №104
Описание слайда:

Слайд 105





      Надземная часть здания
Описание слайда:
Надземная часть здания

Слайд 106





Здания всегда имеют надземную часть – ту, что возвышается над уровнем земли, и подземную, которая расположена ниже тротуара или отмостки. Часть здания по высоте, ограниченная полом и перекрытием или полом и покрытием, составляет этаж. В зависимости от количества этажей здания бывают одно-, двух-, трех-..., многоэтажные.
  	Этажи надземной части зданий, у которых полы находятся не ниже планировочной отметки земли (тротуара, отмостки), называются подземными. Этажи подземной части, полы которых находятся ниже уровня отмостки, но не более чем на половину высоты расположенных в нем помещений – цокольные, а с отметкой пола ниже отмостки более чем на половину высоты расположенных в нем помещений – подвальные. Этаж, в котором размещают инженерное оборудование и коммуникации, называется технический. Технический этаж размещают в цокольной части здания, над верхним этажом или в середине здания. Чердачное помещение под крутой с изломом крышей (преимущественно в жилых зданиях) называется мансардой. 
Здания всегда имеют надземную часть – ту, что возвышается над уровнем земли, и подземную, которая расположена ниже тротуара или отмостки. Часть здания по высоте, ограниченная полом и перекрытием или полом и покрытием, составляет этаж. В зависимости от количества этажей здания бывают одно-, двух-, трех-..., многоэтажные.
  	Этажи надземной части зданий, у которых полы находятся не ниже планировочной отметки земли (тротуара, отмостки), называются подземными. Этажи подземной части, полы которых находятся ниже уровня отмостки, но не более чем на половину высоты расположенных в нем помещений – цокольные, а с отметкой пола ниже отмостки более чем на половину высоты расположенных в нем помещений – подвальные. Этаж, в котором размещают инженерное оборудование и коммуникации, называется технический. Технический этаж размещают в цокольной части здания, над верхним этажом или в середине здания. Чердачное помещение под крутой с изломом крышей (преимущественно в жилых зданиях) называется мансардой. 
За нулевую отметку в строительстве всегда  принимают отметку чистого пола первого этажа.
Описание слайда:
Здания всегда имеют надземную часть – ту, что возвышается над уровнем земли, и подземную, которая расположена ниже тротуара или отмостки. Часть здания по высоте, ограниченная полом и перекрытием или полом и покрытием, составляет этаж. В зависимости от количества этажей здания бывают одно-, двух-, трех-..., многоэтажные.   Этажи надземной части зданий, у которых полы находятся не ниже планировочной отметки земли (тротуара, отмостки), называются подземными. Этажи подземной части, полы которых находятся ниже уровня отмостки, но не более чем на половину высоты расположенных в нем помещений – цокольные, а с отметкой пола ниже отмостки более чем на половину высоты расположенных в нем помещений – подвальные. Этаж, в котором размещают инженерное оборудование и коммуникации, называется технический. Технический этаж размещают в цокольной части здания, над верхним этажом или в середине здания. Чердачное помещение под крутой с изломом крышей (преимущественно в жилых зданиях) называется мансардой. Здания всегда имеют надземную часть – ту, что возвышается над уровнем земли, и подземную, которая расположена ниже тротуара или отмостки. Часть здания по высоте, ограниченная полом и перекрытием или полом и покрытием, составляет этаж. В зависимости от количества этажей здания бывают одно-, двух-, трех-..., многоэтажные.   Этажи надземной части зданий, у которых полы находятся не ниже планировочной отметки земли (тротуара, отмостки), называются подземными. Этажи подземной части, полы которых находятся ниже уровня отмостки, но не более чем на половину высоты расположенных в нем помещений – цокольные, а с отметкой пола ниже отмостки более чем на половину высоты расположенных в нем помещений – подвальные. Этаж, в котором размещают инженерное оборудование и коммуникации, называется технический. Технический этаж размещают в цокольной части здания, над верхним этажом или в середине здания. Чердачное помещение под крутой с изломом крышей (преимущественно в жилых зданиях) называется мансардой. За нулевую отметку в строительстве всегда принимают отметку чистого пола первого этажа.

Слайд 107





I. Классификация стен по отношению к окружающей среде:
I. Классификация стен по отношению к окружающей среде:
- наружные стены (требующие расчеты на теплоизоляцию, на устойчивость, долговечность, на сопротивление деформациям и определение огнестойкости);
- внутренние стены (расчеты на звукоизоляцию).
Описание слайда:
I. Классификация стен по отношению к окружающей среде: I. Классификация стен по отношению к окружающей среде: - наружные стены (требующие расчеты на теплоизоляцию, на устойчивость, долговечность, на сопротивление деформациям и определение огнестойкости); - внутренние стены (расчеты на звукоизоляцию).

Слайд 108





II. По характеру воспринимаемой нагрузки:
II. По характеру воспринимаемой нагрузки:
  - несущие стены (воспринимают нагрузку от собственного веса, от опирающихся на них конструкций (снег, ветер и т.д.)). Несущие стены имеют не нулевую привязку, ось проходит по перекрытию;
- самонесущие стены (воспринимающие нагрузку от собственного веса и ветра по всей высоте здания);
- ненесущие стены (навесные и разделительные) они воспринимают нагрузку от собственного веса только одного этажа. Разделительные – перегородки.
Описание слайда:
II. По характеру воспринимаемой нагрузки: II. По характеру воспринимаемой нагрузки: - несущие стены (воспринимают нагрузку от собственного веса, от опирающихся на них конструкций (снег, ветер и т.д.)). Несущие стены имеют не нулевую привязку, ось проходит по перекрытию; - самонесущие стены (воспринимающие нагрузку от собственного веса и ветра по всей высоте здания); - ненесущие стены (навесные и разделительные) они воспринимают нагрузку от собственного веса только одного этажа. Разделительные – перегородки.

Слайд 109





III. По конструкции самой стены:
III. По конструкции самой стены:
- бескаркасные:
       1)однослойные;
       2) слоистые.
- каркасные – имеющие несущий каркас, обшивку или заполнитель
Описание слайда:
III. По конструкции самой стены: III. По конструкции самой стены: - бескаркасные: 1)однослойные; 2) слоистые. - каркасные – имеющие несущий каркас, обшивку или заполнитель

Слайд 110





IV. По способу возведения:
IV. По способу возведения:
- сборные (панели, крупные блоки, щиты и т.д.);
- монолитные (железобетонные).
Описание слайда:
IV. По способу возведения: IV. По способу возведения: - сборные (панели, крупные блоки, щиты и т.д.); - монолитные (железобетонные).

Слайд 111





Стены из штучных материалов:
Стены из штучных материалов:
Описание слайда:
Стены из штучных материалов: Стены из штучных материалов:

Слайд 112





 многорядная кладка кирпича (в примере - система А.И. Онищика )
 многорядная кладка кирпича (в примере - система А.И. Онищика )
однорядная  (ложковая) кладка кирпича, пригодна также для мелких камней и блоков
Описание слайда:
многорядная кладка кирпича (в примере - система А.И. Онищика ) многорядная кладка кирпича (в примере - система А.И. Онищика ) однорядная (ложковая) кладка кирпича, пригодна также для мелких камней и блоков

Слайд 113





Размеры кирпича:
Размеры кирпича:
Одинарный 250*120*65мм;
Утолщенный 250*120*88мм;
Модульный 288*138*63мм.
Кирпичи внутри бывают 
сплошными  и пустотными 
(пустоты бывают разной формы: щелевые, круглые и др.)
Описание слайда:
Размеры кирпича: Размеры кирпича: Одинарный 250*120*65мм; Утолщенный 250*120*88мм; Модульный 288*138*63мм. Кирпичи внутри бывают сплошными и пустотными (пустоты бывают разной формы: щелевые, круглые и др.)

Слайд 114





Размеры камня:
Размеры камня:
Обычный 250*120*138мм;
Модульный 288*138*138мм;
Укрупненный 250*250*138мм;
Укрупненно-модульный 288*288*138мм.
                            Размеры мелких блоков:
                                       390*190*188мм;
                                      490*190*188мм;
                                      438*188*188мм;
                                      588*188*188мм.
Толщины кладок:
1 кирпич – 250мм;
1,5 кирпича – 380мм;
2 кирпича – 500мм;
2, 5 кирпича – 630мм.
Описание слайда:
Размеры камня: Размеры камня: Обычный 250*120*138мм; Модульный 288*138*138мм; Укрупненный 250*250*138мм; Укрупненно-модульный 288*288*138мм. Размеры мелких блоков: 390*190*188мм; 490*190*188мм; 438*188*188мм; 588*188*188мм. Толщины кладок: 1 кирпич – 250мм; 1,5 кирпича – 380мм; 2 кирпича – 500мм; 2, 5 кирпича – 630мм.

Слайд 115





              Виды перекрытий.
Описание слайда:
Виды перекрытий.

Слайд 116





Перекрытия должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку, как от собственного веса, так и полезную (мебель, оборудование, находящиеся в помещении люди и т.п.). Величина полезной нагрузки на 1 м2 перекрытия устанавливается в зависимости от назначения помещения и характера его оборудования. Для чердачных перекрытий полезная нагрузка должна быть не больше 105 кг/м2, а для цокольного и междуэтажного перекрытия 210 кг/м2.
Перекрытия должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку, как от собственного веса, так и полезную (мебель, оборудование, находящиеся в помещении люди и т.п.). Величина полезной нагрузки на 1 м2 перекрытия устанавливается в зависимости от назначения помещения и характера его оборудования. Для чердачных перекрытий полезная нагрузка должна быть не больше 105 кг/м2, а для цокольного и междуэтажного перекрытия 210 кг/м2.
Перекрытие должно быть жестким, то есть под действием нагрузок не давать прогибов, (допустимая величина от 1/200 для чердачных перекрытий, до 1/250 пролета для междуэтажных).
При монтаже перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции, величина которой устанавливается нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий того или иного назначения. Для этого необходимо тщательнее закрывать щели в местах стыковки материала, во избежание перехода звука из соседних помещений, расположенных выше или ниже.
Описание слайда:
Перекрытия должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку, как от собственного веса, так и полезную (мебель, оборудование, находящиеся в помещении люди и т.п.). Величина полезной нагрузки на 1 м2 перекрытия устанавливается в зависимости от назначения помещения и характера его оборудования. Для чердачных перекрытий полезная нагрузка должна быть не больше 105 кг/м2, а для цокольного и междуэтажного перекрытия 210 кг/м2. Перекрытия должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку, как от собственного веса, так и полезную (мебель, оборудование, находящиеся в помещении люди и т.п.). Величина полезной нагрузки на 1 м2 перекрытия устанавливается в зависимости от назначения помещения и характера его оборудования. Для чердачных перекрытий полезная нагрузка должна быть не больше 105 кг/м2, а для цокольного и междуэтажного перекрытия 210 кг/м2. Перекрытие должно быть жестким, то есть под действием нагрузок не давать прогибов, (допустимая величина от 1/200 для чердачных перекрытий, до 1/250 пролета для междуэтажных). При монтаже перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции, величина которой устанавливается нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий того или иного назначения. Для этого необходимо тщательнее закрывать щели в местах стыковки материала, во избежание перехода звука из соседних помещений, расположенных выше или ниже.

Слайд 117





Перекрытия, разделяющие помещения с разницей температур от 10 градусов (например, отделяющее холодный подвал от первого этажа или чердак от первого этажа), должны удовлетворять требованиям теплозащиты, то есть необходимо увеличивать слой теплоизоляции.
Перекрытия, разделяющие помещения с разницей температур от 10 градусов (например, отделяющее холодный подвал от первого этажа или чердак от первого этажа), должны удовлетворять требованиям теплозащиты, то есть необходимо увеличивать слой теплоизоляции.
Конструкция перекрытия должна быть огнестойкой. Ни одна конструкция перекрытий, особенно деревянных, не может противостоять длительному воздействию огня, но у каждого материала существует свое значение предела огнестойкости. Предел огнестойкости железобетонных перекрытий — 60 мин; деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью— 45 мин; деревянных перекрытий, защищенных штукатуркой, около 15 мин; деревянных перекрытий, не защищенных несгораемыми материалами, еще меньше.
Описание слайда:
Перекрытия, разделяющие помещения с разницей температур от 10 градусов (например, отделяющее холодный подвал от первого этажа или чердак от первого этажа), должны удовлетворять требованиям теплозащиты, то есть необходимо увеличивать слой теплоизоляции. Перекрытия, разделяющие помещения с разницей температур от 10 градусов (например, отделяющее холодный подвал от первого этажа или чердак от первого этажа), должны удовлетворять требованиям теплозащиты, то есть необходимо увеличивать слой теплоизоляции. Конструкция перекрытия должна быть огнестойкой. Ни одна конструкция перекрытий, особенно деревянных, не может противостоять длительному воздействию огня, но у каждого материала существует свое значение предела огнестойкости. Предел огнестойкости железобетонных перекрытий — 60 мин; деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью— 45 мин; деревянных перекрытий, защищенных штукатуркой, около 15 мин; деревянных перекрытий, не защищенных несгораемыми материалами, еще меньше.

Слайд 118





             Виды перекрытий:
Описание слайда:
Виды перекрытий:

Слайд 119





междуэтажные (разделяющие жилые этажи, включая и мансардный)
междуэтажные (разделяющие жилые этажи, включая и мансардный)
Описание слайда:
междуэтажные (разделяющие жилые этажи, включая и мансардный) междуэтажные (разделяющие жилые этажи, включая и мансардный)

Слайд 120





подвальные (отделяющие подвал от жилого этажа)
подвальные (отделяющие подвал от жилого этажа)
Описание слайда:
подвальные (отделяющие подвал от жилого этажа) подвальные (отделяющие подвал от жилого этажа)

Слайд 121





цокольные (отделяющие жилой этаж от холодного подполья)
цокольные (отделяющие жилой этаж от холодного подполья)
 чердачные ( для холодных чердаков) - подробно разрабатывается  со студентами на практических занятиях
Описание слайда:
цокольные (отделяющие жилой этаж от холодного подполья) цокольные (отделяющие жилой этаж от холодного подполья) чердачные ( для холодных чердаков) - подробно разрабатывается со студентами на практических занятиях

Слайд 122





По своему конструктивному решению несущую часть перекрытий можно разделить:
По своему конструктивному решению несущую часть перекрытий можно разделить:
балочные, стоящие из несущей части (балок) и заполнения;
безбалочные, выполняемые из однородных элементов (плит-настилов или панелей-настилов).
Описание слайда:
По своему конструктивному решению несущую часть перекрытий можно разделить: По своему конструктивному решению несущую часть перекрытий можно разделить: балочные, стоящие из несущей части (балок) и заполнения; безбалочные, выполняемые из однородных элементов (плит-настилов или панелей-настилов).

Слайд 123


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №123
Описание слайда:

Слайд 124





ЖБ плиты перекрытий
Описание слайда:
ЖБ плиты перекрытий

Слайд 125





Технология монтажа деревянных перекрытий:
Технология монтажа деревянных перекрытий:
Установка балок: Прежде чем установить балку ее необходимо обработать антисептическим раствором. Если балки опираются на каменную или бетонную стену, то ее концы необходимо обернуть двумя слоями рубероида. Балку заводят в подготовленное при возведении стены гнездо. При заведении в гнездо балка не должна доходить до задней стенки на 2 — 3 см. Конец балки делают скошенным.
(1 — балка, 2 — рубероид, 3 — утеплитель, 4 — раствор). Оставшееся в гнезде свободное пространство заполняют утеплителем, можно заполнить его монтажной пеной).
Описание слайда:
Технология монтажа деревянных перекрытий: Технология монтажа деревянных перекрытий: Установка балок: Прежде чем установить балку ее необходимо обработать антисептическим раствором. Если балки опираются на каменную или бетонную стену, то ее концы необходимо обернуть двумя слоями рубероида. Балку заводят в подготовленное при возведении стены гнездо. При заведении в гнездо балка не должна доходить до задней стенки на 2 — 3 см. Конец балки делают скошенным. (1 — балка, 2 — рубероид, 3 — утеплитель, 4 — раствор). Оставшееся в гнезде свободное пространство заполняют утеплителем, можно заполнить его монтажной пеной).

Слайд 126





На боковые грани балок прибивают бруски (сечение 4*4 или 5*5), которые называются черепными.
На боковые грани балок прибивают бруски (сечение 4*4 или 5*5), которые называются черепными.
На эти бруски крепится накат из деревянных щитов. Накат делают из щитов из продольных досок или щитов из поперечных досок . Пластины наката должны быть плотно прижаты друг к другу. Их крепят к черепному бруску саморезами. Накат служит подготовкой для крепления «чистого» потолка.
Описание слайда:
На боковые грани балок прибивают бруски (сечение 4*4 или 5*5), которые называются черепными. На боковые грани балок прибивают бруски (сечение 4*4 или 5*5), которые называются черепными. На эти бруски крепится накат из деревянных щитов. Накат делают из щитов из продольных досок или щитов из поперечных досок . Пластины наката должны быть плотно прижаты друг к другу. Их крепят к черепному бруску саморезами. Накат служит подготовкой для крепления «чистого» потолка.

Слайд 127





Прокладка изоляции:
Прокладка изоляции:
Неотъемлемая часть деревянного балочного перекрытия - это изоляция, которая в межэтажном перекрытии выполняет, в первую очередь роль звукоизоляции, а в чердачном перекрытии еще и функцию теплоизоляции. Прежде всего, необходимо определится, какой материал использовать. Материалом утеплителя может служить минеральная вата, пенопласт, шлак, перлит, керамзит, а также сухой песок, опилки, стружка, солома. Минеральная вата - материал легкий, удобный в работе, в отличии от пенопласта "дышит", обладает достаточной тепло и звуко изоляцией, вообщем в большинстве случаев вата подходит как для утепления межэтажных, так и чердачных перекрытий. Керамзит (фракция 5-10 мм.) - материал тяжелее минеральной ваты, что утяжеляет конструкцию (вес 1 м2 керамзита – от 270-360 кг).
Описание слайда:
Прокладка изоляции: Прокладка изоляции: Неотъемлемая часть деревянного балочного перекрытия - это изоляция, которая в межэтажном перекрытии выполняет, в первую очередь роль звукоизоляции, а в чердачном перекрытии еще и функцию теплоизоляции. Прежде всего, необходимо определится, какой материал использовать. Материалом утеплителя может служить минеральная вата, пенопласт, шлак, перлит, керамзит, а также сухой песок, опилки, стружка, солома. Минеральная вата - материал легкий, удобный в работе, в отличии от пенопласта "дышит", обладает достаточной тепло и звуко изоляцией, вообщем в большинстве случаев вата подходит как для утепления межэтажных, так и чердачных перекрытий. Керамзит (фракция 5-10 мм.) - материал тяжелее минеральной ваты, что утяжеляет конструкцию (вес 1 м2 керамзита – от 270-360 кг).

Слайд 128





После закрепления наката поверх него кладут слой теплоизоляции. Сначала между балками укладывают слой толя, пергамина или пароизоляционной пленки, загибая его примерно на 5 см на балки. Толщина любого утеплителя, для межэтажного перекрытия должна быть минимум 100 мм, а для чердачного перекрытия, то есть между холодным и отапливаемым помещением- 200-250 мм. 
После закрепления наката поверх него кладут слой теплоизоляции. Сначала между балками укладывают слой толя, пергамина или пароизоляционной пленки, загибая его примерно на 5 см на балки. Толщина любого утеплителя, для межэтажного перекрытия должна быть минимум 100 мм, а для чердачного перекрытия, то есть между холодным и отапливаемым помещением- 200-250 мм. 
Стоимость и расход материалов: Расход лесоматериалов для традиционных деревянных перекрытий составляет примерно 0,1 м3 на 1 м2 перекрытия при глубине 400 см.На 1 кв. метр перекрытия по деревянным балкам вы потратите от 75 долларов.
Описание слайда:
После закрепления наката поверх него кладут слой теплоизоляции. Сначала между балками укладывают слой толя, пергамина или пароизоляционной пленки, загибая его примерно на 5 см на балки. Толщина любого утеплителя, для межэтажного перекрытия должна быть минимум 100 мм, а для чердачного перекрытия, то есть между холодным и отапливаемым помещением- 200-250 мм. После закрепления наката поверх него кладут слой теплоизоляции. Сначала между балками укладывают слой толя, пергамина или пароизоляционной пленки, загибая его примерно на 5 см на балки. Толщина любого утеплителя, для межэтажного перекрытия должна быть минимум 100 мм, а для чердачного перекрытия, то есть между холодным и отапливаемым помещением- 200-250 мм. Стоимость и расход материалов: Расход лесоматериалов для традиционных деревянных перекрытий составляет примерно 0,1 м3 на 1 м2 перекрытия при глубине 400 см.На 1 кв. метр перекрытия по деревянным балкам вы потратите от 75 долларов.

Слайд 129





Перекрытия по металлическим балкам
Перекрытия по металлическим балкам
По сравнению с деревянными, металлические балки достаточно надежны и более долговечны, а также имеют меньшую толщину (экономят пространство), но подобные перекрытия возводят редко. Для заполнения проемов между балками можно использовать легкобетонные вставки, облегченные железобетонные плиты, деревянные щиты или деревянный накат.  Масса 1 м2 такого перекрытия часто превышает 400 кг.
Описание слайда:
Перекрытия по металлическим балкам Перекрытия по металлическим балкам По сравнению с деревянными, металлические балки достаточно надежны и более долговечны, а также имеют меньшую толщину (экономят пространство), но подобные перекрытия возводят редко. Для заполнения проемов между балками можно использовать легкобетонные вставки, облегченные железобетонные плиты, деревянные щиты или деревянный накат. Масса 1 м2 такого перекрытия часто превышает 400 кг.

Слайд 130





Преимущества:
Преимущества:
Металлической балкой можно перекрыть большие пролеты (4-6 метров и более).
Металическая балка негорюча и устойчива к биологическим воздействиям(гнили и т.д.).
Но перекрытия по металлическим балкам не лишены недостатков:
в местах повышенной влажности на металле образуется коррозия.
Кроме того, такие перекрытия имеют пониженные тепло- и звукоизоляционные качества. Чтобы смягчить этот недостаток, концы металлических балок обертывают войлоком.
В таких перекрытиях несущим элементом является прокатный профиль: двутавр, швеллер, уголки.
Описание слайда:
Преимущества: Преимущества: Металлической балкой можно перекрыть большие пролеты (4-6 метров и более). Металическая балка негорюча и устойчива к биологическим воздействиям(гнили и т.д.). Но перекрытия по металлическим балкам не лишены недостатков: в местах повышенной влажности на металле образуется коррозия. Кроме того, такие перекрытия имеют пониженные тепло- и звукоизоляционные качества. Чтобы смягчить этот недостаток, концы металлических балок обертывают войлоком. В таких перекрытиях несущим элементом является прокатный профиль: двутавр, швеллер, уголки.

Слайд 131





1 - "чистый" пол; 2 - дощатый настил; 3 - балка; 4 - сборная ж/б плита; 5 - гидроизоляция; 6 - сетка штукатур
1 - "чистый" пол; 2 - дощатый настил; 3 - балка; 4 - сборная ж/б плита; 5 - гидроизоляция; 6 - сетка штукатур
Описание слайда:
1 - "чистый" пол; 2 - дощатый настил; 3 - балка; 4 - сборная ж/б плита; 5 - гидроизоляция; 6 - сетка штукатур 1 - "чистый" пол; 2 - дощатый настил; 3 - балка; 4 - сборная ж/б плита; 5 - гидроизоляция; 6 - сетка штукатур

Слайд 132





Перекрытия из железобетонных балок
Перекрытия из железобетонных балок
Устраивают на пролетах от 3 м и до 7,5 метров. Осложняется работа тем,что необходимо использовать подъемную технику. Вес таких балок составляет 175— 400 кг.
Описание слайда:
Перекрытия из железобетонных балок Перекрытия из железобетонных балок Устраивают на пролетах от 3 м и до 7,5 метров. Осложняется работа тем,что необходимо использовать подъемную технику. Вес таких балок составляет 175— 400 кг.

Слайд 133





Монтаж: Железобетонные балки укладываются на расстоянии 600-1000 мм друг от друга. Заполнение межбалочного пространства устраивают в виде легкобетонных плит или пустотелых легкобетонных блоков (при дощатых полах или паркетных полах используют плиты, а при полах из линолеума или паркет по бетонному основанию - пустотелые блоки).
Монтаж: Железобетонные балки укладываются на расстоянии 600-1000 мм друг от друга. Заполнение межбалочного пространства устраивают в виде легкобетонных плит или пустотелых легкобетонных блоков (при дощатых полах или паркетных полах используют плиты, а при полах из линолеума или паркет по бетонному основанию - пустотелые блоки).
Описание слайда:
Монтаж: Железобетонные балки укладываются на расстоянии 600-1000 мм друг от друга. Заполнение межбалочного пространства устраивают в виде легкобетонных плит или пустотелых легкобетонных блоков (при дощатых полах или паркетных полах используют плиты, а при полах из линолеума или паркет по бетонному основанию - пустотелые блоки). Монтаж: Железобетонные балки укладываются на расстоянии 600-1000 мм друг от друга. Заполнение межбалочного пространства устраивают в виде легкобетонных плит или пустотелых легкобетонных блоков (при дощатых полах или паркетных полах используют плиты, а при полах из линолеума или паркет по бетонному основанию - пустотелые блоки).

Слайд 134





Швы между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают. Чердачные перекрытия обязательно утепляют, междуэтажные звукоизолируют, цокольные перекрытия также утепляют.
Швы между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают. Чердачные перекрытия обязательно утепляют, междуэтажные звукоизолируют, цокольные перекрытия также утепляют.
Описание слайда:
Швы между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают. Чердачные перекрытия обязательно утепляют, междуэтажные звукоизолируют, цокольные перекрытия также утепляют. Швы между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают. Чердачные перекрытия обязательно утепляют, междуэтажные звукоизолируют, цокольные перекрытия также утепляют.

Слайд 135





Безбалочные перекрытия
Безбалочные перекрытия
Наиболее популярные перекрытия, особенно в кирпичных домах. Для установки железобетонных перекрытий применяют две разновидности панелей сплошные (их производят в основном из легких бетонов) и многопустотные. Последние имеют  круглые отверстия своеобразные «ребра жесткости». Панели подбирают в зависимости от ширины перекрываемого пролета и несущей способности.
Описание слайда:
Безбалочные перекрытия Безбалочные перекрытия Наиболее популярные перекрытия, особенно в кирпичных домах. Для установки железобетонных перекрытий применяют две разновидности панелей сплошные (их производят в основном из легких бетонов) и многопустотные. Последние имеют круглые отверстия своеобразные «ребра жесткости». Панели подбирают в зависимости от ширины перекрываемого пролета и несущей способности.

Слайд 136





Преимущества:
Преимущества:
Железобетонные плиты имеют высокую прочность и рассчитаны на полезную нагрузку свыше 200 кг/м2.
В отличие от дерева бетон не боится сырости и не требует никакого ухода.
Недостатки:
При монтаже перекрытия из железобетонных плит требуется грузоподьемная техника.
Приобрести готовые плиты нужного размера не всегда возможно, так как на заводе их изготавливают стандартных размеров.
Описание слайда:
Преимущества: Преимущества: Железобетонные плиты имеют высокую прочность и рассчитаны на полезную нагрузку свыше 200 кг/м2. В отличие от дерева бетон не боится сырости и не требует никакого ухода. Недостатки: При монтаже перекрытия из железобетонных плит требуется грузоподьемная техника. Приобрести готовые плиты нужного размера не всегда возможно, так как на заводе их изготавливают стандартных размеров.

Слайд 137





Монтаж: Плиты перекрытия укладываются на слой цементного раствора марки 100. Опирание плит на стены (стена толщиной более 250 мм) должно быть не менее 100 мм. Швы между плитами необходимо очистить от мусора и тщательно заполнить цементным раствором.
Монтаж: Плиты перекрытия укладываются на слой цементного раствора марки 100. Опирание плит на стены (стена толщиной более 250 мм) должно быть не менее 100 мм. Швы между плитами необходимо очистить от мусора и тщательно заполнить цементным раствором.
Приблизительная стоимость материала: Стоимость одной плиты перекрытия от 110 долларов. На 1 кв. метр перекрытия из железобетонных плит вы потратите не меньше 35-40 долларов.
Описание слайда:
Монтаж: Плиты перекрытия укладываются на слой цементного раствора марки 100. Опирание плит на стены (стена толщиной более 250 мм) должно быть не менее 100 мм. Швы между плитами необходимо очистить от мусора и тщательно заполнить цементным раствором. Монтаж: Плиты перекрытия укладываются на слой цементного раствора марки 100. Опирание плит на стены (стена толщиной более 250 мм) должно быть не менее 100 мм. Швы между плитами необходимо очистить от мусора и тщательно заполнить цементным раствором. Приблизительная стоимость материала: Стоимость одной плиты перекрытия от 110 долларов. На 1 кв. метр перекрытия из железобетонных плит вы потратите не меньше 35-40 долларов.

Слайд 138





Монолитные железобетонные перекрытия
Монолитные железобетонные перекрытия
Могут быть различной формы. Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой сплошную монолитную плиту толщиной 12—30 см из бетона марки 350, опирающуюся на несущие стены. Вес квадратного метра монолитного перекрытия толщиной 200 мм составляет 480-500 кг.
Описание слайда:
Монолитные железобетонные перекрытия Монолитные железобетонные перекрытия Могут быть различной формы. Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой сплошную монолитную плиту толщиной 12—30 см из бетона марки 350, опирающуюся на несущие стены. Вес квадратного метра монолитного перекрытия толщиной 200 мм составляет 480-500 кг.

Слайд 139





Монтаж монолитных перекрытий проводится в четыре этапа:
Монтаж монолитных перекрытий проводится в четыре этапа:
монтаж стальных несущих балок на подготовленные места;
устройство подвесной деревянной опалубки из влагостойкой фанеры (подвешивается к стальным балкам);
укладка арматуры (диаметром 6-12 мм);
бетонирование плиты перекрытия бетоном марки М200.
Описание слайда:
Монтаж монолитных перекрытий проводится в четыре этапа: Монтаж монолитных перекрытий проводится в четыре этапа: монтаж стальных несущих балок на подготовленные места; устройство подвесной деревянной опалубки из влагостойкой фанеры (подвешивается к стальным балкам); укладка арматуры (диаметром 6-12 мм); бетонирование плиты перекрытия бетоном марки М200.

Слайд 140





К недостаткам монолитных перекрытий можно отнести необходимость установки деревянной опалубки по всей площади будущего перекрытия. Однако, это не значит, что опалубку нужно выставлять всю сразу. Перекрытие можно выполнять отдельными пролетами, перенося опалубку по мере схватывания бетона.
К недостаткам монолитных перекрытий можно отнести необходимость установки деревянной опалубки по всей площади будущего перекрытия. Однако, это не значит, что опалубку нужно выставлять всю сразу. Перекрытие можно выполнять отдельными пролетами, перенося опалубку по мере схватывания бетона.
Описание слайда:
К недостаткам монолитных перекрытий можно отнести необходимость установки деревянной опалубки по всей площади будущего перекрытия. Однако, это не значит, что опалубку нужно выставлять всю сразу. Перекрытие можно выполнять отдельными пролетами, перенося опалубку по мере схватывания бетона. К недостаткам монолитных перекрытий можно отнести необходимость установки деревянной опалубки по всей площади будущего перекрытия. Однако, это не значит, что опалубку нужно выставлять всю сразу. Перекрытие можно выполнять отдельными пролетами, перенося опалубку по мере схватывания бетона.

Слайд 141





Монтаж: прежде чем приступить к монтажу перекрытия, необходимо соорудить опалубку (ее покупают в готовом виде или берут в аренду),которая состоит из телескопических стоек, треног, унивилок, балок, настила и фанеры. Опалубка из деревянных и алюминевых балок позволяет производить опалубливание перекрытий любой конфигурации -прямоугольной, консольной и даже круглой. На верхнюю деревянную часть балки накладываются листы фанеры, образующие опалубку для заливки бетона. Далее устанавливают и крепят арматурный каркас. Концы стальных прутьев длиной 60-80 см загибаются и перевязываются проволокой с арматурой. Затем по всей площади перекрытия производят бетонирование на высоту 10-30 см. Полное сцепление бетона происходит через 28 дней.
Монтаж: прежде чем приступить к монтажу перекрытия, необходимо соорудить опалубку (ее покупают в готовом виде или берут в аренду),которая состоит из телескопических стоек, треног, унивилок, балок, настила и фанеры. Опалубка из деревянных и алюминевых балок позволяет производить опалубливание перекрытий любой конфигурации -прямоугольной, консольной и даже круглой. На верхнюю деревянную часть балки накладываются листы фанеры, образующие опалубку для заливки бетона. Далее устанавливают и крепят арматурный каркас. Концы стальных прутьев длиной 60-80 см загибаются и перевязываются проволокой с арматурой. Затем по всей площади перекрытия производят бетонирование на высоту 10-30 см. Полное сцепление бетона происходит через 28 дней.
Описание слайда:
Монтаж: прежде чем приступить к монтажу перекрытия, необходимо соорудить опалубку (ее покупают в готовом виде или берут в аренду),которая состоит из телескопических стоек, треног, унивилок, балок, настила и фанеры. Опалубка из деревянных и алюминевых балок позволяет производить опалубливание перекрытий любой конфигурации -прямоугольной, консольной и даже круглой. На верхнюю деревянную часть балки накладываются листы фанеры, образующие опалубку для заливки бетона. Далее устанавливают и крепят арматурный каркас. Концы стальных прутьев длиной 60-80 см загибаются и перевязываются проволокой с арматурой. Затем по всей площади перекрытия производят бетонирование на высоту 10-30 см. Полное сцепление бетона происходит через 28 дней. Монтаж: прежде чем приступить к монтажу перекрытия, необходимо соорудить опалубку (ее покупают в готовом виде или берут в аренду),которая состоит из телескопических стоек, треног, унивилок, балок, настила и фанеры. Опалубка из деревянных и алюминевых балок позволяет производить опалубливание перекрытий любой конфигурации -прямоугольной, консольной и даже круглой. На верхнюю деревянную часть балки накладываются листы фанеры, образующие опалубку для заливки бетона. Далее устанавливают и крепят арматурный каркас. Концы стальных прутьев длиной 60-80 см загибаются и перевязываются проволокой с арматурой. Затем по всей площади перекрытия производят бетонирование на высоту 10-30 см. Полное сцепление бетона происходит через 28 дней.

Слайд 142


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №142
Описание слайда:

Слайд 143





Приблизительная стоимость материала: Стоимость опалубки перекрытий, с деревянными и алюминиевыми балками, от 40 долларов. Примерный расход арматуры на перекрытие составляет 75-100 кг./м3 бетона. Стоимость 1 тонны арматуры равна 850 долларов. Стоимость 1 куб. метра готового бетона - от 130 долларов. В итоге цена за 1 кв. метр монолитного перекрытия вам обойдется от 55 долларов и выше (без стоимости опалубки)
Приблизительная стоимость материала: Стоимость опалубки перекрытий, с деревянными и алюминиевыми балками, от 40 долларов. Примерный расход арматуры на перекрытие составляет 75-100 кг./м3 бетона. Стоимость 1 тонны арматуры равна 850 долларов. Стоимость 1 куб. метра готового бетона - от 130 долларов. В итоге цена за 1 кв. метр монолитного перекрытия вам обойдется от 55 долларов и выше (без стоимости опалубки)
Описание слайда:
Приблизительная стоимость материала: Стоимость опалубки перекрытий, с деревянными и алюминиевыми балками, от 40 долларов. Примерный расход арматуры на перекрытие составляет 75-100 кг./м3 бетона. Стоимость 1 тонны арматуры равна 850 долларов. Стоимость 1 куб. метра готового бетона - от 130 долларов. В итоге цена за 1 кв. метр монолитного перекрытия вам обойдется от 55 долларов и выше (без стоимости опалубки) Приблизительная стоимость материала: Стоимость опалубки перекрытий, с деревянными и алюминиевыми балками, от 40 долларов. Примерный расход арматуры на перекрытие составляет 75-100 кг./м3 бетона. Стоимость 1 тонны арматуры равна 850 долларов. Стоимость 1 куб. метра готового бетона - от 130 долларов. В итоге цена за 1 кв. метр монолитного перекрытия вам обойдется от 55 долларов и выше (без стоимости опалубки)

Слайд 144





        Классификация крыш.
Описание слайда:
Классификация крыш.

Слайд 145





I.По принципиальному решению:
I.По принципиальному решению:
- чердачные:
       1)проходной чердак (160см);
       2)полупроходной (120см);
       3) непроходной (40-60см). 
- бесчердачные :
             1) вентилируемые с воздушной прослойкой;
             2)невентилируемые, совмещенные.
Описание слайда:
I.По принципиальному решению: I.По принципиальному решению: - чердачные: 1)проходной чердак (160см); 2)полупроходной (120см); 3) непроходной (40-60см). - бесчердачные : 1) вентилируемые с воздушной прослойкой; 2)невентилируемые, совмещенные.

Слайд 146





II.По типу чердака:
II.По типу чердака:
холодные чердаки (утепляется само чердачное перекрытие);
теплые чердаки (утепляется сам чердак).
Описание слайда:
II.По типу чердака: II.По типу чердака: холодные чердаки (утепляется само чердачное перекрытие); теплые чердаки (утепляется сам чердак).

Слайд 147





III.По уклону крыши:
III.По уклону крыши:
     - скатные (450 - уклон для черепичных крыш - 1/2, для других материалов -1/3, 1/5 );
     - малоуклонные ( от 1/20 до 1/5);
     - плоские (меньше чем 1/20)/
Описание слайда:
III.По уклону крыши: III.По уклону крыши: - скатные (450 - уклон для черепичных крыш - 1/2, для других материалов -1/3, 1/5 ); - малоуклонные ( от 1/20 до 1/5); - плоские (меньше чем 1/20)/

Слайд 148





IV.По архитектурным формам крыши бывают:
IV.По архитектурным формам крыши бывают:
     - односкатные;
     - двухскатные
     - четырехскатные.
Описание слайда:
IV.По архитектурным формам крыши бывают: IV.По архитектурным формам крыши бывают: - односкатные; - двухскатные - четырехскатные.

Слайд 149





V.Водоотвод с крыши:    Наружный
V.Водоотвод с крыши:    Наружный
1) неорганизованный - наружный неорганизованный водоотвод представляет собой водосточную систему, при которой вода сливается на землю за счет уклона крыши. При этом нет желобов, воронок водосборных и сливных труб. В некоторых случаях над фасадом дома устраивается козырек. Дома с неорганизованным водостоком должны отстоять от тротуаров не менее, чем на 1,5 метра. Так что, если дом имеет неорганизованный водоотвод, то нужно учитывать расположение здания, размещение дорожек и т.д. С кровли из профилированного материала - металлочерепица, профнастил, керамическая черепица, вода отводится одинаковыми струями по всему периметру кровли. Металлическая фальцованная, мягкая скатная кровля собирают воду в потоки.
К достоинствам такой системы можно отнести только отсутствие затрат на создание водостока. Все остальное относится к недостаткам: из-за того, что вода попадает на фасад и землю над фундаментом:
изнашивается фундамент,
разрушается цоколь
повреждается фасад
Вынос карниза на 60 см. от стены может несколько исправить ситуацию. Свес карниза покрывают специальным фартуком из кровельной стали. Однако, это все равно не защитит фундамент при косых дождях
Описание слайда:
V.Водоотвод с крыши: Наружный V.Водоотвод с крыши: Наружный 1) неорганизованный - наружный неорганизованный водоотвод представляет собой водосточную систему, при которой вода сливается на землю за счет уклона крыши. При этом нет желобов, воронок водосборных и сливных труб. В некоторых случаях над фасадом дома устраивается козырек. Дома с неорганизованным водостоком должны отстоять от тротуаров не менее, чем на 1,5 метра. Так что, если дом имеет неорганизованный водоотвод, то нужно учитывать расположение здания, размещение дорожек и т.д. С кровли из профилированного материала - металлочерепица, профнастил, керамическая черепица, вода отводится одинаковыми струями по всему периметру кровли. Металлическая фальцованная, мягкая скатная кровля собирают воду в потоки. К достоинствам такой системы можно отнести только отсутствие затрат на создание водостока. Все остальное относится к недостаткам: из-за того, что вода попадает на фасад и землю над фундаментом: изнашивается фундамент, разрушается цоколь повреждается фасад Вынос карниза на 60 см. от стены может несколько исправить ситуацию. Свес карниза покрывают специальным фартуком из кровельной стали. Однако, это все равно не защитит фундамент при косых дождях

Слайд 150


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №150
Описание слайда:

Слайд 151





2)организованный - наружный организованный водосток представляет собой систему водоотвода, которая устраивается снаружи дома. Наружный водосточные системы применяются для отвода воды со скатных кровель (с уклоном более 15%). Этот водоотвод состоит из водосточных желобов с продольным уклоном не менее 2% и наружных водосточных труб. Система работает следующим образом:
2)организованный - наружный организованный водосток представляет собой систему водоотвода, которая устраивается снаружи дома. Наружный водосточные системы применяются для отвода воды со скатных кровель (с уклоном более 15%). Этот водоотвод состоит из водосточных желобов с продольным уклоном не менее 2% и наружных водосточных труб. Система работает следующим образом:
Вода со скатов крыши, попадает в желоба, оттуда - в водозаборные воронки, которые располагаются у карнизных свесов на расстоянии 12-20 м друг от друга, а затем отводится по водосточным трубам, которые закреплены на наружных стенах здания, в дренажный колодец или ливневую канализацию (вариантом может стать большая бочка)).
Описание слайда:
2)организованный - наружный организованный водосток представляет собой систему водоотвода, которая устраивается снаружи дома. Наружный водосточные системы применяются для отвода воды со скатных кровель (с уклоном более 15%). Этот водоотвод состоит из водосточных желобов с продольным уклоном не менее 2% и наружных водосточных труб. Система работает следующим образом: 2)организованный - наружный организованный водосток представляет собой систему водоотвода, которая устраивается снаружи дома. Наружный водосточные системы применяются для отвода воды со скатных кровель (с уклоном более 15%). Этот водоотвод состоит из водосточных желобов с продольным уклоном не менее 2% и наружных водосточных труб. Система работает следующим образом: Вода со скатов крыши, попадает в желоба, оттуда - в водозаборные воронки, которые располагаются у карнизных свесов на расстоянии 12-20 м друг от друга, а затем отводится по водосточным трубам, которые закреплены на наружных стенах здания, в дренажный колодец или ливневую канализацию (вариантом может стать большая бочка)).

Слайд 152


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №152
Описание слайда:

Слайд 153





- внутренний ( для многоэтажных домов) - при внутреннем водоотводе теплый воздух, идущий через водоприемную воронку от расположенных внутри здания труб, способствует подтаиванию снега у воронки и стеканию воды по трубам. В этом случае нет условий для образования наледей возле воронки, так как по мере приближения снега и воды к ней они подогреваются теплом, идущим от воронки, и стекают в нее. Это важное эксплуатационное качество внутреннего водоотвода, ибо оно исключает необходимость в очистке крыши от снега.
- внутренний ( для многоэтажных домов) - при внутреннем водоотводе теплый воздух, идущий через водоприемную воронку от расположенных внутри здания труб, способствует подтаиванию снега у воронки и стеканию воды по трубам. В этом случае нет условий для образования наледей возле воронки, так как по мере приближения снега и воды к ней они подогреваются теплом, идущим от воронки, и стекают в нее. Это важное эксплуатационное качество внутреннего водоотвода, ибо оно исключает необходимость в очистке крыши от снега.
Описание слайда:
- внутренний ( для многоэтажных домов) - при внутреннем водоотводе теплый воздух, идущий через водоприемную воронку от расположенных внутри здания труб, способствует подтаиванию снега у воронки и стеканию воды по трубам. В этом случае нет условий для образования наледей возле воронки, так как по мере приближения снега и воды к ней они подогреваются теплом, идущим от воронки, и стекают в нее. Это важное эксплуатационное качество внутреннего водоотвода, ибо оно исключает необходимость в очистке крыши от снега. - внутренний ( для многоэтажных домов) - при внутреннем водоотводе теплый воздух, идущий через водоприемную воронку от расположенных внутри здания труб, способствует подтаиванию снега у воронки и стеканию воды по трубам. В этом случае нет условий для образования наледей возле воронки, так как по мере приближения снега и воды к ней они подогреваются теплом, идущим от воронки, и стекают в нее. Это важное эксплуатационное качество внутреннего водоотвода, ибо оно исключает необходимость в очистке крыши от снега.

Слайд 154


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №154
Описание слайда:

Слайд 155





По затратам на эксплуатацию крыши с внутренним водоотводом более экономичны и долговечны, чем скатные крыши с наружным водоотводом. На крышах с внутренним водоотводом рекомендуется невысокий парапет, чтобы на них не скапливалось много снега; кроме того, должно быть обеспечено надежное сопряжение кровли с воронкой, а также постоянное поддержание в чистоте воронок и прилегающих к ним зон для свободного стока воды. Все это выполнять несложно, так как воронок мало — одна на секцию дома. Наружный водоотвод требует большой протяженности желобов на крыше и много водосточных труб.
По затратам на эксплуатацию крыши с внутренним водоотводом более экономичны и долговечны, чем скатные крыши с наружным водоотводом. На крышах с внутренним водоотводом рекомендуется невысокий парапет, чтобы на них не скапливалось много снега; кроме того, должно быть обеспечено надежное сопряжение кровли с воронкой, а также постоянное поддержание в чистоте воронок и прилегающих к ним зон для свободного стока воды. Все это выполнять несложно, так как воронок мало — одна на секцию дома. Наружный водоотвод требует большой протяженности желобов на крыше и много водосточных труб.
Описание слайда:
По затратам на эксплуатацию крыши с внутренним водоотводом более экономичны и долговечны, чем скатные крыши с наружным водоотводом. На крышах с внутренним водоотводом рекомендуется невысокий парапет, чтобы на них не скапливалось много снега; кроме того, должно быть обеспечено надежное сопряжение кровли с воронкой, а также постоянное поддержание в чистоте воронок и прилегающих к ним зон для свободного стока воды. Все это выполнять несложно, так как воронок мало — одна на секцию дома. Наружный водоотвод требует большой протяженности желобов на крыше и много водосточных труб. По затратам на эксплуатацию крыши с внутренним водоотводом более экономичны и долговечны, чем скатные крыши с наружным водоотводом. На крышах с внутренним водоотводом рекомендуется невысокий парапет, чтобы на них не скапливалось много снега; кроме того, должно быть обеспечено надежное сопряжение кровли с воронкой, а также постоянное поддержание в чистоте воронок и прилегающих к ним зон для свободного стока воды. Все это выполнять несложно, так как воронок мало — одна на секцию дома. Наружный водоотвод требует большой протяженности желобов на крыше и много водосточных труб.

Слайд 156





Верхнюю часть наружных стен здания увенчивает парапет или карниз.
Верхнюю часть наружных стен здания увенчивает парапет или карниз.
Парапет - прямоугольное завершение стены, выступающее на 0,7-1 м над крышей (для внутреннего водоотвода).
Карниз - горизонтальный выступ из плоскости стены, защищающий наружные стены от увлажнения. Разновидности карнизов - пояски, разделяющие по высоте фасадные стены, и сандрики, располагаемые над отдельными оконными проемами или входом в здание.
Описание слайда:
Верхнюю часть наружных стен здания увенчивает парапет или карниз. Верхнюю часть наружных стен здания увенчивает парапет или карниз. Парапет - прямоугольное завершение стены, выступающее на 0,7-1 м над крышей (для внутреннего водоотвода). Карниз - горизонтальный выступ из плоскости стены, защищающий наружные стены от увлажнения. Разновидности карнизов - пояски, разделяющие по высоте фасадные стены, и сандрики, располагаемые над отдельными оконными проемами или входом в здание.

Слайд 157





Парапет
Описание слайда:
Парапет

Слайд 158





Карниз
Описание слайда:
Карниз

Слайд 159





Крыша представляет собой несущую конструкцию, которая принимает все внешние нагрузки (вес кровли и собственных элементов), передает нагрузку от обрешетки с лежащим на ней кровельным материалом их на стены дома и внутренние опоры. Помимо несущих и эстетических функций крыша является и своеобразной ограждающей конструкцией, отделяя чердачное помещение от внешней среды
Крыша представляет собой несущую конструкцию, которая принимает все внешние нагрузки (вес кровли и собственных элементов), передает нагрузку от обрешетки с лежащим на ней кровельным материалом их на стены дома и внутренние опоры. Помимо несущих и эстетических функций крыша является и своеобразной ограждающей конструкцией, отделяя чердачное помещение от внешней среды
Описание слайда:
Крыша представляет собой несущую конструкцию, которая принимает все внешние нагрузки (вес кровли и собственных элементов), передает нагрузку от обрешетки с лежащим на ней кровельным материалом их на стены дома и внутренние опоры. Помимо несущих и эстетических функций крыша является и своеобразной ограждающей конструкцией, отделяя чердачное помещение от внешней среды Крыша представляет собой несущую конструкцию, которая принимает все внешние нагрузки (вес кровли и собственных элементов), передает нагрузку от обрешетки с лежащим на ней кровельным материалом их на стены дома и внутренние опоры. Помимо несущих и эстетических функций крыша является и своеобразной ограждающей конструкцией, отделяя чердачное помещение от внешней среды

Слайд 160





Основными несущими элементами крыши являются: мауэрлат, стропила и обрешетка. Кроме того, в конструкции крыши присутствуют дополнительные крепёжные элементы (ригели, стойки, подкосы, распорки и т.д.)
Основными несущими элементами крыши являются: мауэрлат, стропила и обрешетка. Кроме того, в конструкции крыши присутствуют дополнительные крепёжные элементы (ригели, стойки, подкосы, распорки и т.д.)
Описание слайда:
Основными несущими элементами крыши являются: мауэрлат, стропила и обрешетка. Кроме того, в конструкции крыши присутствуют дополнительные крепёжные элементы (ригели, стойки, подкосы, распорки и т.д.) Основными несущими элементами крыши являются: мауэрлат, стропила и обрешетка. Кроме того, в конструкции крыши присутствуют дополнительные крепёжные элементы (ригели, стойки, подкосы, распорки и т.д.)

Слайд 161





Стропильная (несущая) конструкция крыши состоит из следующих элементов:
1. Стропила висячие или (и) наслонные
2. Мауэрлат
3. Прогоны коньковые и боковые
4. Подкосы, раскосы и диагональные связи, служащие для придания жесткости стропильной ферме
Стропильная (несущая) конструкция крыши состоит из следующих элементов:
1. Стропила висячие или (и) наслонные
2. Мауэрлат
3. Прогоны коньковые и боковые
4. Подкосы, раскосы и диагональные связи, служащие для придания жесткости стропильной ферме
Описание слайда:
Стропильная (несущая) конструкция крыши состоит из следующих элементов: 1. Стропила висячие или (и) наслонные 2. Мауэрлат 3. Прогоны коньковые и боковые 4. Подкосы, раскосы и диагональные связи, служащие для придания жесткости стропильной ферме Стропильная (несущая) конструкция крыши состоит из следующих элементов: 1. Стропила висячие или (и) наслонные 2. Мауэрлат 3. Прогоны коньковые и боковые 4. Подкосы, раскосы и диагональные связи, служащие для придания жесткости стропильной ферме

Слайд 162





Несущая часть крыши — это система стропил (стропильные ноги). Стропила служат основой несущей части конструкции крыши. Стропила монтируются под углом, соответствующим углу наклона ската кровли. Через прокладку из мауэрлата (продольный брус), смонтированного на стене для равномерного распределения нагрузки, стропильные ноги нижними концами опираются на наружные стены. Верхние концы стропильные ноги опираются на подконьковый брус или промежуточные прогоны, передающие через систему стоек нагрузку на внутренние несущие стены. Стропила располагаются через каждые 0,6-1,5 м (интервал зависит от сечения стропил, материала кровли и других условий). Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные и висячие.
Несущая часть крыши — это система стропил (стропильные ноги). Стропила служат основой несущей части конструкции крыши. Стропила монтируются под углом, соответствующим углу наклона ската кровли. Через прокладку из мауэрлата (продольный брус), смонтированного на стене для равномерного распределения нагрузки, стропильные ноги нижними концами опираются на наружные стены. Верхние концы стропильные ноги опираются на подконьковый брус или промежуточные прогоны, передающие через систему стоек нагрузку на внутренние несущие стены. Стропила располагаются через каждые 0,6-1,5 м (интервал зависит от сечения стропил, материала кровли и других условий). Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные и висячие.
Описание слайда:
Несущая часть крыши — это система стропил (стропильные ноги). Стропила служат основой несущей части конструкции крыши. Стропила монтируются под углом, соответствующим углу наклона ската кровли. Через прокладку из мауэрлата (продольный брус), смонтированного на стене для равномерного распределения нагрузки, стропильные ноги нижними концами опираются на наружные стены. Верхние концы стропильные ноги опираются на подконьковый брус или промежуточные прогоны, передающие через систему стоек нагрузку на внутренние несущие стены. Стропила располагаются через каждые 0,6-1,5 м (интервал зависит от сечения стропил, материала кровли и других условий). Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные и висячие. Несущая часть крыши — это система стропил (стропильные ноги). Стропила служат основой несущей части конструкции крыши. Стропила монтируются под углом, соответствующим углу наклона ската кровли. Через прокладку из мауэрлата (продольный брус), смонтированного на стене для равномерного распределения нагрузки, стропильные ноги нижними концами опираются на наружные стены. Верхние концы стропильные ноги опираются на подконьковый брус или промежуточные прогоны, передающие через систему стоек нагрузку на внутренние несущие стены. Стропила располагаются через каждые 0,6-1,5 м (интервал зависит от сечения стропил, материала кровли и других условий). Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные и висячие.

Слайд 163


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №163
Описание слайда:

Слайд 164





1. Висячие стропила. Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, лишь на стены здания без промежуточных опор). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может располагаться как у основания стропил (и в этом случае служит балкой перекрытия, — именно этот вариант наиболее часто используется при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше она находится, тем мощнее ей полагается быть. И тем надежнее должно быть ее соединение со стропилами.
1. Висячие стропила. Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, лишь на стены здания без промежуточных опор). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может располагаться как у основания стропил (и в этом случае служит балкой перекрытия, — именно этот вариант наиболее часто используется при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше она находится, тем мощнее ей полагается быть. И тем надежнее должно быть ее соединение со стропилами.
Описание слайда:
1. Висячие стропила. Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, лишь на стены здания без промежуточных опор). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может располагаться как у основания стропил (и в этом случае служит балкой перекрытия, — именно этот вариант наиболее часто используется при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше она находится, тем мощнее ей полагается быть. И тем надежнее должно быть ее соединение со стропилами. 1. Висячие стропила. Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, лишь на стены здания без промежуточных опор). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может располагаться как у основания стропил (и в этом случае служит балкой перекрытия, — именно этот вариант наиболее часто используется при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше она находится, тем мощнее ей полагается быть. И тем надежнее должно быть ее соединение со стропилами.

Слайд 165


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №165
Описание слайда:

Слайд 166





2. Наслонные стропила. Наслoнные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры. В результате их элементы работают как балки — только на изгиб.
2. Наслонные стропила. Наслoнные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры. В результате их элементы работают как балки — только на изгиб.
Описание слайда:
2. Наслонные стропила. Наслoнные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры. В результате их элементы работают как балки — только на изгиб. 2. Наслонные стропила. Наслoнные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры. В результате их элементы работают как балки — только на изгиб.

Слайд 167





При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой, чем всякая другая (требует меньше пиломатериалов и, соответственно, денежных затрат). При устанoвке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опoр, применяются висячие стропила, там, где есть, — наслонные. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами до 12м, а двух опор — до 15м. В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы. Чтобы соединение было прочным, необходимо закрепить его болтом, нагелем и скобой . Для того чтобы соединить между собой составные части затяжки, применяются зуб, болты и накладки из металла. Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации данной функции используется карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм каркасных — на верхнюю обвязку . В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат — брусья толщиной 140-160 мм.
При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой, чем всякая другая (требует меньше пиломатериалов и, соответственно, денежных затрат). При устанoвке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опoр, применяются висячие стропила, там, где есть, — наслонные. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами до 12м, а двух опор — до 15м. В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы. Чтобы соединение было прочным, необходимо закрепить его болтом, нагелем и скобой . Для того чтобы соединить между собой составные части затяжки, применяются зуб, болты и накладки из металла. Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации данной функции используется карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм каркасных — на верхнюю обвязку . В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат — брусья толщиной 140-160 мм.
Описание слайда:
При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой, чем всякая другая (требует меньше пиломатериалов и, соответственно, денежных затрат). При устанoвке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опoр, применяются висячие стропила, там, где есть, — наслонные. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами до 12м, а двух опор — до 15м. В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы. Чтобы соединение было прочным, необходимо закрепить его болтом, нагелем и скобой . Для того чтобы соединить между собой составные части затяжки, применяются зуб, болты и накладки из металла. Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации данной функции используется карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм каркасных — на верхнюю обвязку . В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат — брусья толщиной 140-160 мм. При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой, чем всякая другая (требует меньше пиломатериалов и, соответственно, денежных затрат). При устанoвке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опoр, применяются висячие стропила, там, где есть, — наслонные. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами до 12м, а двух опор — до 15м. В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы. Чтобы соединение было прочным, необходимо закрепить его болтом, нагелем и скобой . Для того чтобы соединить между собой составные части затяжки, применяются зуб, болты и накладки из металла. Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации данной функции используется карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм каркасных — на верхнюю обвязку . В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат — брусья толщиной 140-160 мм.

Слайд 168





Мауэрлат. Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус — мауэрлат. Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильные ноги. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). При кирпичных стенах это специальноо устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается, слой влагоизолирующего материала (например, два слоя рубероида). В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.
Мауэрлат. Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус — мауэрлат. Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильные ноги. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). При кирпичных стенах это специальноо устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается, слой влагоизолирующего материала (например, два слоя рубероида). В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.
Описание слайда:
Мауэрлат. Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус — мауэрлат. Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильные ноги. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). При кирпичных стенах это специальноо устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается, слой влагоизолирующего материала (например, два слоя рубероида). В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля. Мауэрлат. Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус — мауэрлат. Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильные ноги. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). При кирпичных стенах это специальноо устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается, слой влагоизолирующего материала (например, два слоя рубероида). В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.

Слайд 169


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №169
Описание слайда:

Слайд 170





Коньковый прогон. В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила (фермы) между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши.В местах отсутствия несущих стен пятки стропильных ног могут опираться на мощные продольные балки — боковые прогоны, размеры которых определяются действующей на них нагрузкой. Подкосы, раскосы и диагональные связи. Если в плоскости стропильных ног жесткость обеспечивается самими стропильными фермами, то для противостояния ветровым нагрузкам, действующим, например, со стороны щипца (фронтона), в каждом скате крыши устанавливается необходимое количество диагональных связей. Ими могут служить доски толщиной 25-45 мм, прибитые к основанию крайней стропильной ноги и к середине (или выше) соседней.
Коньковый прогон. В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила (фермы) между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши.В местах отсутствия несущих стен пятки стропильных ног могут опираться на мощные продольные балки — боковые прогоны, размеры которых определяются действующей на них нагрузкой. Подкосы, раскосы и диагональные связи. Если в плоскости стропильных ног жесткость обеспечивается самими стропильными фермами, то для противостояния ветровым нагрузкам, действующим, например, со стороны щипца (фронтона), в каждом скате крыши устанавливается необходимое количество диагональных связей. Ими могут служить доски толщиной 25-45 мм, прибитые к основанию крайней стропильной ноги и к середине (или выше) соседней.
Описание слайда:
Коньковый прогон. В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила (фермы) между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши.В местах отсутствия несущих стен пятки стропильных ног могут опираться на мощные продольные балки — боковые прогоны, размеры которых определяются действующей на них нагрузкой. Подкосы, раскосы и диагональные связи. Если в плоскости стропильных ног жесткость обеспечивается самими стропильными фермами, то для противостояния ветровым нагрузкам, действующим, например, со стороны щипца (фронтона), в каждом скате крыши устанавливается необходимое количество диагональных связей. Ими могут служить доски толщиной 25-45 мм, прибитые к основанию крайней стропильной ноги и к середине (или выше) соседней. Коньковый прогон. В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила (фермы) между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши.В местах отсутствия несущих стен пятки стропильных ног могут опираться на мощные продольные балки — боковые прогоны, размеры которых определяются действующей на них нагрузкой. Подкосы, раскосы и диагональные связи. Если в плоскости стропильных ног жесткость обеспечивается самими стропильными фермами, то для противостояния ветровым нагрузкам, действующим, например, со стороны щипца (фронтона), в каждом скате крыши устанавливается необходимое количество диагональных связей. Ими могут служить доски толщиной 25-45 мм, прибитые к основанию крайней стропильной ноги и к середине (или выше) соседней.

Слайд 171


Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы проектирования, слайд №171
Описание слайда:

Слайд 172





Карнизный свес.
Описание слайда:
Карнизный свес.

Слайд 173





Угол наклона ската крыши: определяется застройщиком с учетом вида здания, предназначения чердачного пространства, но при этом нужно помнить, что от уклона зависит и выбор кровельного материала. Рекомендуется принимать уклон при рулонной кровле — 8-18°, при асбестоцементных листах или кровельной стали-14-60°, при черепичной кровле — 30-60°.
Угол наклона ската крыши: определяется застройщиком с учетом вида здания, предназначения чердачного пространства, но при этом нужно помнить, что от уклона зависит и выбор кровельного материала. Рекомендуется принимать уклон при рулонной кровле — 8-18°, при асбестоцементных листах или кровельной стали-14-60°, при черепичной кровле — 30-60°.
После возведения несущих стен деревянного дома приступают к изготовлению и монтажу стропильной системы. В целом ряде случаев стропильная система деревянного рубленого дома принципиально отличается от стропильной системы домов кирпичных, из пено-, газобетонных блоков и даже деревянных каркасных и панельных домов, даже если они полностью идентичны по форме, типу и виду кровли.
Описание слайда:
Угол наклона ската крыши: определяется застройщиком с учетом вида здания, предназначения чердачного пространства, но при этом нужно помнить, что от уклона зависит и выбор кровельного материала. Рекомендуется принимать уклон при рулонной кровле — 8-18°, при асбестоцементных листах или кровельной стали-14-60°, при черепичной кровле — 30-60°. Угол наклона ската крыши: определяется застройщиком с учетом вида здания, предназначения чердачного пространства, но при этом нужно помнить, что от уклона зависит и выбор кровельного материала. Рекомендуется принимать уклон при рулонной кровле — 8-18°, при асбестоцементных листах или кровельной стали-14-60°, при черепичной кровле — 30-60°. После возведения несущих стен деревянного дома приступают к изготовлению и монтажу стропильной системы. В целом ряде случаев стропильная система деревянного рубленого дома принципиально отличается от стропильной системы домов кирпичных, из пено-, газобетонных блоков и даже деревянных каркасных и панельных домов, даже если они полностью идентичны по форме, типу и виду кровли.

Слайд 174





Главные составляющие несущей конструкции крыши — стропильные фермы и обрешетка. Кровля — всего лишь наружная часть крыши, которая укладывается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных балок и обрешетки. Оптимальным сечением для стропил любой конструкции является сечение 50х150 мм или 50х200 мм. Для обрешетки большинства кровельных покрытий используются бруски и доски размером 50х50 мм (40х40 мм) и 25х150 (25х100) . Среднее расстояние между стропильными ногами составляет около 0,9 метра. На крышах с уклоном более 45% это расстояние увеличивается до 1,0-1,3 м и на крышах домов, расположенных в снежных районах, уменьшается до 0,8-0,6 метра из-за высокой снеговой нагрузки. Более точно шаг между стропильными ногами можно определить, исходя из сечения стропил и расстояния между опорами несущей конструкции (стойками, подкосами, коньковым прогоном), а так же типа кровельного материала.
Главные составляющие несущей конструкции крыши — стропильные фермы и обрешетка. Кровля — всего лишь наружная часть крыши, которая укладывается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных балок и обрешетки. Оптимальным сечением для стропил любой конструкции является сечение 50х150 мм или 50х200 мм. Для обрешетки большинства кровельных покрытий используются бруски и доски размером 50х50 мм (40х40 мм) и 25х150 (25х100) . Среднее расстояние между стропильными ногами составляет около 0,9 метра. На крышах с уклоном более 45% это расстояние увеличивается до 1,0-1,3 м и на крышах домов, расположенных в снежных районах, уменьшается до 0,8-0,6 метра из-за высокой снеговой нагрузки. Более точно шаг между стропильными ногами можно определить, исходя из сечения стропил и расстояния между опорами несущей конструкции (стойками, подкосами, коньковым прогоном), а так же типа кровельного материала.
Описание слайда:
Главные составляющие несущей конструкции крыши — стропильные фермы и обрешетка. Кровля — всего лишь наружная часть крыши, которая укладывается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных балок и обрешетки. Оптимальным сечением для стропил любой конструкции является сечение 50х150 мм или 50х200 мм. Для обрешетки большинства кровельных покрытий используются бруски и доски размером 50х50 мм (40х40 мм) и 25х150 (25х100) . Среднее расстояние между стропильными ногами составляет около 0,9 метра. На крышах с уклоном более 45% это расстояние увеличивается до 1,0-1,3 м и на крышах домов, расположенных в снежных районах, уменьшается до 0,8-0,6 метра из-за высокой снеговой нагрузки. Более точно шаг между стропильными ногами можно определить, исходя из сечения стропил и расстояния между опорами несущей конструкции (стойками, подкосами, коньковым прогоном), а так же типа кровельного материала. Главные составляющие несущей конструкции крыши — стропильные фермы и обрешетка. Кровля — всего лишь наружная часть крыши, которая укладывается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных балок и обрешетки. Оптимальным сечением для стропил любой конструкции является сечение 50х150 мм или 50х200 мм. Для обрешетки большинства кровельных покрытий используются бруски и доски размером 50х50 мм (40х40 мм) и 25х150 (25х100) . Среднее расстояние между стропильными ногами составляет около 0,9 метра. На крышах с уклоном более 45% это расстояние увеличивается до 1,0-1,3 м и на крышах домов, расположенных в снежных районах, уменьшается до 0,8-0,6 метра из-за высокой снеговой нагрузки. Более точно шаг между стропильными ногами можно определить, исходя из сечения стропил и расстояния между опорами несущей конструкции (стойками, подкосами, коньковым прогоном), а так же типа кровельного материала.

Слайд 175





Спасибо за внимание!!!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!!!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию