SNiP 2.01.07-85 - Bestimmung und Aufzeichnung von temporären und permanenten Lasten

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1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

1.1.Das Design sollte berücksichtigen, um den Stress während der Bau und Betrieb von Anlagen verursacht werden, sowie in die Herstellung, die Lagerung und den Transport von Baukonstruktionen.

1.2.Die wichtigsten Merkmale der Lasten in diesen Regeln festgelegt, sind ihre Referenzwerte.

laden, ein bestimmter Typ ist dadurch charakterisiert, in der Regel ein Standardwert. Für viele Menschen, Tiere, Ausrüstung Böden von Wohn-, öffentlichen und landwirtschaftlichen Gebäuden, von der Brücke und Brückenkrane, Schnee, Temperatur Auswirkungen auf dem Klima ist mit zwei Standardwerten ausgestattet: voll und reduziert( die im Konto eingegeben werden, wenn die Notwendigkeit, die Wirkung der Dauer der Belastung zu berücksichtigen, die Ausdauer zu testenund in anderen Fällen in den Normen für die Gestaltung von Strukturen und Grundlagen angegeben).

1.3.Der berechnete Lastwert wird als das Produkt aus dem Standardwert für die Tragsicherheit gf bestimmt, zu dem betrachteten Grenzzustand entspricht, und erhielt:

a) * zur Berechnung der Stärke und Stabilität - in Übereinstimmung mit den Ansprüchen.2,2, 3,4, 3,7, 3,11, 4,8, 6,11, 7,3 und 8,7;

b) in der Berechnung der Ausdauer - gleich eins ist;

c) bei der Berechnung der Verformungen - gleich eins, wenn die strukturellen Design-Standards und die Anlagen sind keine anderen Werte festgelegt;

g) die Berechnung auf anderen Arten von Begrenzungs Staaten - von strukturellen Design-Standards und Basen.

berechnete Werte von Lasten in Gegenwart von Statistiken können direkt bestimmt werden aus einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten. Wenn

Strukturen und Grundlagen der Berechnung von Gebäuden Bedingungen und Strukturen berechnete Werte von Schnee, Wind, Eis Belastungen und Temperatur klimatischer Auswirkungen Aufrichten um 20% reduziert werden.

Falls erforderlich, auf der Grundlage die Festigkeit und Beständigkeit im Brandfall unter explosiven Auswirkungen, Kollisionen von Fahrzeugen mit Teilen von Strukturen Reliabilitätskoeffizienten für alle Last berücksichtigt werden, wenn diese Last soll Einheit sein getroffen werden.

Hinweis. Für Lasten mit zwei Standardwerten berechneten Wert entsprechen, sollten mit dem gleichen Zuverlässigkeitsfaktor der Last( für die betrachtete Begrenzungsbedingung) bestimmt werden.

( Revised edition. Vdg. № 2).

KLASSIFIZIERUNG VON LOADS

1.4.Je nach Dauer der Spannungen sollten zwischen permanenten und temporären( lang, kurz, spezifisch) Last unterscheiden.

1.5.Der Stress verursacht bei der Herstellung, Lagerung und Transportstrukturen sowie in den Bau von Gebäuden, sollte in den Berechnungen als kurzfristige Belastung berücksichtigt werden.

gemacht
TSNIISK.Kucherenko
USSR State Baukommission


Erlass der UdSSR Staatlichen Komitees für Angelegenheiten

Bau genehmigt vom 29. August 1985 135
Begriff
Einführung

in 1. Jänner № 1987

Spannungen in der Phase der Betrieb von Anlagen entstehen, sollte in Betracht gezogen werdengemäß den Ansprüchen.1,6-1,9.

1.6.Für konstante Lasten sollten enthalten sein: einschließlich Gewichts

a) Gewichtsteile von Gebäuden, Lagern und Schutz Strukturen;

b) das Gewicht und der Druck der Böden( Böschungen, Hinterfüllungen) Zu.

in der Konstruktion oder auf der Grundlage der Bemühungen der Vorspannung gespeichert sollte bei der Berechnung als die Bemühungen der ständigen Lasten berücksichtigt werden.

1.7 *.Für langfristige Lasten aufgenommen werden sollten:

a) das Gewicht der temporären Partitionen, Bratensoße und podbetonok für die Ausrüstung;

b) Festausrüstungsgewicht: Maschinen, Apparate, Motoren, Tanks, Rohrleitungen mit Armaturen, Abstützteile und Isolierung, Bandförderern, permanent Hebemaschinen mit ihren Seilen und Führungen sowie das Gewicht von Flüssigkeiten und Feststoffen, Füllanlagen;

c) der Druck der Gase, Flüssigkeiten und lose Körpern in den Behältern und Rohrleitungen, Über- und Unterdruckluft, die, wenn die Lüftungsschächte auftritt;

d) die Last auf der Überlappung von Lagergut und -lagerung in Lagerbereichen, Kühlschränke, Kornkammern, stapelt, Bibliotheken und ähnlichen Bereichen;

E) thermisch technologische Einflüsse von stationären Anlagen;

e) Gewicht der Wasserschicht auf wassergefüllten flachen Oberflächen;G) Gewicht der Industriestaubablagerungen, wenn deren Ansammlung durch geeignete Maßnahmen nicht ausgeschlossen ist;H) Lasten von Menschen, Tieren, Ausrüstung auf den Fußböden von Wohn-, öffentlichen und landwirtschaftlichen Gebäuden mit reduzierten Standardwerten, in der Tabelle angegeben.3;Und

) vertikale Last und von dem Laufkran aufgehängt mit reduziertem Standardwert bestimmt, indem den Vollspezifikations-Wert der vertikalen Last von einem Kran Multiplizieren( Abschnitt 4.2) in jeder Spanne des Gebäudes durch einen Faktor siehe:. . 0,5 - Gruppen Kranbetriebsart 4K-6K;0,6 - für die Betriebsgruppe der Kräne 7K;0,7 - für die Betriebsmodusgruppe von 8K-Kranen. Gruppen von Betriebsarten von Kränen werden in Übereinstimmung mit GOST 25546-82 akzeptiert;

( k) Schneelasten mit einem reduzierten Bemessungswert, der durch Multiplikation des gesamten berechneten Wertes mit einem Faktor von 0,5 ermittelt wird;

l) temperaturbedingte klimatische Einflüsse mit reduzierten normativen Werten, bestimmt gemäß den Angaben in den Absätzen.8.2-8.6 unter der Bedingung q1 = q2 = q3 = q4 = q5 = 0, DI = DVII = 0;

m) Auswirkungen durch Deformationen des Substrats, die nicht mit einer radikalen Änderung der Bodenstruktur einhergehen, sowie Auftauen von Permafrostböden;

n) Stöße, die durch Änderungen der Feuchtigkeit, Schrumpfung und Kriechen von Materialien verursacht werden.

Hinweis. In Bereichen mit einer Durchschnittstemperatur im Januar minus 5 ° C und höher( 5 5 Anwendung SNP 2.01.07-85 *) mit reduzierter Schneelast berechneter Wert wird nicht eingestellt.

( Geänderte Ausgabe, Änderung Nr. 2).

1.8 *.Kurzfristige Belastungen sollten Folgendes umfassen:

a) Lasten von Geräten, die im Start-, Übergangs- und Testmodus sowie während ihres Austauschs oder Austauschs auftreten;B) das Gewicht von Personen, Reparaturmaterial in den Bereichen Wartung und Reparatur von Geräten;C) Lasten von Personen, Tieren, Ausrüstungen auf den Fußböden von Wohn-, öffentlichen und landwirtschaftlichen Gebäuden mit vollen normativen Werten, zusätzlich zu den in 1.7, a, b, d, d angegebenen Lasten;

d) Lasten von den mobilen Umschlaggeräten( Lader, Elektroautos, Regalbediengeräte, Hebezeuge sowie von Brücken- und Hängekranen mit vollem normativem Wert);E) Schneelasten mit vollem berechneten Wert;

e) Temperaturklimatische Effekte mit einem vollen normativen Wert;G) Windlasten;H) Eislasten.

( Überarbeitete Ausgabe, Änderung Nr. 2).

1.9.Besondere Belastungen sind zurückzuführen auf:

a) seismische Einwirkungen;B) explosive Effekte;

c) Lasten, die durch abnormale Prozessfehler, vorübergehende Fehlfunktionen oder Gerätefehler verursacht werden;

g) Exposition verursachte Verformungen begleitet Basis durch radikal die Struktur des Bodens( Bodenabsenkungen Einweichen) oder dessen Einsinken in Gebieten Bergbau und in Karst ändert.

KOMBINIERTE LASTEN

1.10.Die Berechnung von Strukturen und Grundlagen auf den Grenzzuständen der ersten und zweiten Gruppe sollte unter Berücksichtigung ungünstiger Lastkombinationen oder entsprechender Anstrengungen erfolgen.

Diese Kombinationen ergeben sich aus der Analyse von realen Varianten der gleichzeitigen Einwirkung verschiedener Lasten auf die Betriebsphase der betreffenden Struktur oder des Fundaments.

1.11.In Abhängigkeit von der berücksichtigten Belastungszusammensetzung muss unterschieden werden:

a) die wichtigsten Lastkombinationen, bestehend aus permanenten, langen und kurzzeitigen Lasten;B) spezielle Lastkombinationen, bestehend aus Dauer-, Langzeit-, Kurzzeit- und Sonderlasten. Temporäre

Last mit zwei Standardwerten sowohl in einer Kombination von langen aufgenommen werden - unter reduziertem Standardwert registriert so kurz - unter Berücksichtigung des vollständige Spezifikation Wert.

Die spezielle Kombination von Lasten, einschließlich explosiver Wirkung oder verursachte Belastung durch die Kollision von Fahrzeugen mit Teilen der Pflanzen darf die kurzfristige Belastung in Sec angegeben ignorieren. 1.8. *

1.12.Wenn Kombinationen Registrieren umfassend konstant und mindestens zwei temporäre Lasten, Nutzlasten Werte berechnet oder entsprechenden Aufwand sollten durch die Kombinationen der Koeffizienten multipliziert werden, der gleich:

in Grundkombinationen von Lasten für lang y1 = 0,95;für kurze Zeit y2 = 0,9;

in spezifischen Kombinationen für Langgut y1 = 0,95;für kurze y2 = 0,8, mit Ausnahme der in den Normen Designstrukturen für Erdbebengebiete festgelegt und andere Gestaltungsregeln Strukturen und Stiftungen. In diesem Fall sollte eine spezielle Last ohne Reduktion genommen werden. Bei der Bilanzierung eine konstante Last und Verkehrslast( chronisch oder akut), y1 Koeffizienten

Hauptkombinationen enthaltend, y2 sollte nicht verabreicht werden.

Hinweis. In Kombination mit dem Basis-Account drei oder mehr transiente Lasten der berechneten Werte können durch die Kombination Koeffizienten y2 multipliziert werden, erhielt für die erste( der Grad des Einflusses) transiente Last - 1.0, für den zweiten - 0,8, für den Rest - 0,6.

1.13.. Wenn die registrierten Kombinationen von Lasten in Übereinstimmung mit den Anweisungen p 1,12 für eine vorübergehende Belastung genommen werden:

eine bestimmte Art aus einer einzigen Quelle laden a)( oder Unterdruck in der Behälter, Schnee, Wind, Eis Last, Temperatur klimatische Stoßbelastung von einem Lader, Elektroauto, Brücke oder Laufkran);

b) Last von mehreren Quellen, wenn ihre kombinierte Wirkung wird in den Regulierungs- und geschätzten Lastwerte betrachtet( von der Gerätelast, Menschen und gelagerten Materialien nach einem oder mehreren der Überlappung mit den Koeffizienten von yA und yn, dargestellt in den Absätzen 3.8 und 3.9; . Laden ausmehrere Brückenkräne oder Brücke mit dem Koeffizienten y, die in Absatz 4.17;. - Vereisungswindlast, gemäß Absatz bestimmt 7,4). .

SNiP 2.01.07-85 * - Lasten und Stöße.

Bauvorschriften

Belastungen und Auswirkungen

SNIP 2.01.07-85 *

MOSCOW

2003

BESTIMMT TSNIISK... Kucherenko USSR State Baukommission( Kandidat der technischen Wissenschaften AA Bach - Leiter der Fäden; Belyshev IA, Kandidat der technischen Wissenschaften VA im Ruhestand, Doktor der technischen Wissenschaften Prof. VD Raiser, AI. ...Tseitlin) MISI sie. V.V.Kuibyschew UdSSR Ministerium für Hochschulbildung( cand. Tehn. Wissenschaften LV Klepikov).

führte sie TSNIISK ein. Kucherenko Gosstroy UdSSR.

vorbereitet zur Genehmigung Glavtehnormirovaniem USSR State Baukommission( cand. Tehn. Wissenschaften FV Beavers).

In SNIP 2.01.07-85 * geändert № 1, von der UdSSR Staatskomitee für 07.08.88 genehmigt, die Nummer 132, und zu Abschnitt.10 "Deflections and Displacements", von CNIISK entwickelt... Kucherenko USSR State Baukommission( Kandidat der technischen Wissenschaften AA Bach - Leiter der Fäden; . korrespondierendes Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften NN-strick, Doktor der technischen Wissenschaften Prof. A. Zeitlin, Kandidat der technischen Wissenschaften in der. ...A. im Ruhestand, EA Neustroev, Ing. Belyaev BI) NIIZhB USSR State Baukommission( Doktor der Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften prof. Zalesov AS) und TsNIIpromzdany USSR State Baukommission( der Kandidat tehn. Wissenschaften LLLemysh, EN Kodysh).

Mit der Einführung von Abschnitt.10 ‚Ablenkungen und Verschiebungen„SNIP 2.01.07-85 von 1. Januar 1989 nicht mehr gültig sind Ansprüche.13.2-13.4 und 14.1-14.3 SNiP II-23-81 *.

dargelegt in der neuen Ausgabe: folgende Elemente „Die Durchbiegung und die Verschiebung der Strukturelemente sollten nicht die Grenzen überschreiten Satz 2.01.07-85 schnitzel“: 13,1

  • SNP II-23-81 * «Steel Structures"; .
  • Klausel 9.2 von SNiP 2.03.06-85 "Aluminiumkonstruktionen";N
  • 1,20 SNP 2.03.01-84 "Beton und Betonkonstruktionen.";
  • S. 4.24 SNiP 2.03.09-85 "Asbestzementstrukturen";
  • Klausel 4.32 des SNiP "Holzstrukturen";
  • Klausel 3.19 des SNiP "Bau von Industrieunternehmen".

In SNIP 2.01.07-85 * geänderte Nummer 2, am 29. Mai vom Staat Baukommission von Russland genehmigt 2003 № 45.

Artikel Tabellen, Formeln und Karten, in denen die Änderungen sind mit einem Stern markiert.

der UdSSR Staatskomitee für Angelegenheiten

Bau( Gosstroy UdSSR)
Bauverordnung SNIP 2.01.07-85 *
Lasten und Effekte , sondern der Leiter der SNIP II-6-74

Diese Regeln gelten für die Gestaltung von Gebäudestrukturen und Fundamente von Gebäuden geltenund Strukturen und legen die Grundregeln und Vorschriften für die Definition und Registrierung von permanenten und temporären Belastungen und Auswirkungen sowie Kombinationen davon.

Lasten und Auswirkungen auf den Aufbau von Strukturen und die Anlagen von Gebäuden und Strukturen, die von den traditionellen unterscheiden, kann durch besondere technische Bedingungen bestimmt werden.

Anmerkungen: 1. Im Folgenden gegebenenfalls der Begriff „Wirkung“ durch den Begriff „Last“ und das Wort „Gebäude und Strukturen“ durch das Wort „Bau“ ersetzt weggelassen und ersetzt.

2. Bei der Rekonstruktion der berechneten Belastungswerte auf der Grundlage der Ergebnisse einer Erhebung der bestehenden Strukturen, die Luftbelastung bestimmt werden kann, basierend auf den Daten von Roshydromet genommen werden.

3. LASTEN AUS AUSRÜSTUNG, MENSCHEN, TIEREN, GESCHÜTZTEN MATERIALIEN UND

PRODUKTEN 3.1.Die Normen dieses Abschnitts gelten für Lasten von Menschen, Tieren, Geräten, Produkten, Materialien, temporären Trennwänden, die auf Böden von Gebäuden und Böden auf Böden wirken.

Die Möglichkeiten für die Beladung von Böden mit diesen Lasten sollten in Übereinstimmung mit den Bedingungen für die Errichtung und den Betrieb von Gebäuden eingenommen werden. Wenn in der Entwurfsphase die Daten zu diesen Bedingungen nicht ausreichen, sollten bei der Berechnung von Strukturen und Gründen die folgenden Optionen zum Laden einzelner Überlappungen in Betracht gezogen werden:

solides Laden durch die akzeptierte Last;

ungünstige Teilbelastung bei der Berechnung von Strukturen und Basen, die für ein solches Belastungsschema empfindlich sind;

keine Zeit laden. So

Gesamtlast auf der Überlappung Hochhaus unter ungünstigen Teil Einspielen die Last nicht überlappt mit kontinuierlicher Upload bestimmt im Hinblick auf die Kombinationen der Koeffizienten yn überschreiten sollte, deren Werte durch die folgenden Formeln berechnet werden,( 3) und( 4).

BESTIMMUNG VON LASTEN AUS GERÄTEN, SPEICHERMATERIALIEN UND

-PRODUKTEN 3.2.Die Last an der Ausrüstung( einschließlich Rohrleitungen, Fahrzeuge), gelagerten Materialien und Produkte werden in der Baumaßnahme auf der Basis von technologischen Lösungen installiert, die gegeben werden sollte:

a) möglich, für jede überlappende und Böden auf Grund der Lage und Abmessungen der Geräte unterstützt,die Größe von Lager- und Lagerstätten für Materialien und Produkte, die Orte, an denen die Ausrüstung während des Betriebs oder der Neuplanung näher zusammengebracht werden kann;

b) normative Werte von Lasten und Sicherheitsfaktoren für Belastung, genommen in Übereinstimmung mit den Anweisungen dieser Vorschriften für Maschinen mit dynamischen Belastungen - Kennwerte der Trägheitskräfte und Sicherheitsfaktoren für die Lastträgheitskräfte sowie andere notwendigen Eigenschaften.

Wenn an der Decke Äquivalent der tatsächlichen Last ersetzt eine gleichmäßig verteilte Last durch Berechnung dauern bestimmt werden soll und für die verschiedenen Strukturelemente differenziert zuweisen( Brammen, Nebenträger, Träger, Stützen, Fundamente).Zugelassene Werte äquivalenter Lasten müssen die Tragfähigkeit und Steifigkeit der Strukturelemente gewährleisten, die unter den Bedingungen ihrer Belastung mit tatsächlichen Lasten erforderlich sind. Vollstandardwerte äquivalent gleichmäßig verteilte Lasten für die Produktions- und Lagerfläche für Brammen sollte und die Sekundärstrahlen von mindestens 3,0 kPa( 300 kgf / m 2) für Träger, Säulen, Basen nehmen - nicht weniger als 2,0 kPa( 200 kgf / m2).

In der Machbarkeitsstudie wird die Berücksichtigung der perspektivischen Erhöhung der Lasten aus der Ausrüstung und den gelagerten Materialien angenommen.

3.3.Der normative Wert des Gewichts der Ausrüstung, einschließlich der Rohrleitungen, sollte auf der Grundlage von Normen oder Katalogen und für nicht standardmäßige Ausrüstung - auf der Grundlage der Passdaten der Produktionsanlagen oder der Arbeitszeichnungen - bestimmt werden.

Die Struktur der Last des Gewichts der Ausrüstung sollte das Eigengewicht der Maschine oder Anlage( einschließlich der Antriebe, feste Einbauten, Abstützeinrichtungen, Soßen und podbetonok) umfassen, Isolationsgewicht aggregiert Ausrüstung möglich während des Betriebs, die schwerste des Werkstücks, das Gewicht der transportierten Ladung,entsprechend der Nenntragfähigkeit und dergleichen.

Die Lasten von der Ausrüstung zu den Böden und Böden auf dem Boden müssen abhängig von den Bedingungen ihrer Lage und möglichen Bewegungen während des Betriebs genommen werden. Gleichzeitig sollten Maßnahmen in Betracht gezogen werden, die die Notwendigkeit ausschließen, die Tragstrukturen zu verstärken, die mit der Bewegung der Prozessausrüstung während der Installation oder des Betriebs des Gebäudes verbunden sind.

Die Anzahl der gleichzeitig in Betracht kommenden Lader oder Elektroautos und ihre Platzierung auf dem Boden während der Berechnung der verschiedenen Elemente sollte entsprechend der Konstruktionsaufgabe basierend auf technologischen Lösungen erfolgen.

Dynamische Auswirkungen der vertikalen Lasten von Ladern und Elektroautos können berücksichtigt werden, indem die normativen Werte der statischen Lasten mit einem Faktor der Dynamik von 1,2 multipliziert werden.

3.4.Der Lastzuverlässigkeitsfaktor gt für das Gewicht der Ausrüstung ist in der Tabelle gezeigt.2.

Tabelle 2

Gewichtsverhältnis
Zuverlässigkeit Last gt
stationäre Geräte 1,05
Isolation stationäre Geräte 1,2
Platzhalter Ausrüstung( einschließlich Tanks und Rohrleitungen):
Flüssigkeiten 1,0
Suspensionen, Aufschlämmungen, bulk Körper 11
Loader und Elektrofahrzeuge( beladen) 1,2

Gleichlast

3.5.Normwerte für gleichmäßig verteilte temporäre Lasten auf Platten, Treppen und Böden auf Böden sind in der Tabelle angegeben.3.

3.6.Die charakteristischen Werte der Lasten auf den Trägern und Platten auf dem Gewicht der temporären Partitionen genommen werden, je nach ihrer Gestaltung, Lage und Art des Trägers an der Decke und Wänden. Die Last berücksichtigt wird als gleichmäßig verteilter Last zusätzliche nehmen ihre Standardwerte auf der Grundlage der Berechnung für die beabsichtigten Vermittlungsprogramme Partitionen zu nehmen erlaubt, aber nicht weniger als 0,5 kPa( 50 kg / m2).

3.7.-; weniger als 2,0 kPa( 200 kgf / m 2) in voller normativem Wert

1,3: Coefficients Zuverlässigkeit gf Last für eine gleichförmig verteilte Last soll genommen werden

1,2 - bei dem vollen normativen Wert von 2,0 kPa( 200 kgf / m2) und mehr.

Der Tragfähigkeitsfaktor aus dem Gewicht von temporären Barrieren sollte in Übereinstimmung mit den Anweisungen in 2.2 genommen werden.

3.8.Bei der Berechnung von Balken, Trägern, Platten, Säulen und Basen, welche die Last von einer Bramme, Wagenladungen Standardwerten angegeben in Tabelle erhalten.3 , sollte in Abhängigkeit von der Ladefläche A reduziert werden, m2, berechnet, indem mit dem Koeffizienten multipliziert Element Kopplung yA gleich.

a) für die in Pos.1, 2, 12 und( wenn A & gt; A1 = 9 m2), zur Verbesserung

( 1)

b) unter Punkt spezifiziert.4, 11, 12b( wenn A & gt; A2 = 36 m2),

( 2)

Note. Wenn Wände Berechnung von einer Bramme Lese-Last, Lastwerte sollten reduziert werden, und abhängig von dem Bereich Ladung eines berechnetes Element( Platten, Trägern), auf der Wand aufliegt.

3.9.Bei der Bestimmung der Axialkraft für die Berechnung der Stützen, Wände und Fundamente der Belastung auf zwei Etagen und eine volle Wert normativen Belastung in Tabelle angegeben.3 soll durch Multiplikation mit einem Kombinationskoeffizient yn reduziert werden:

a) Improvement in dem Schlüssel angegeben.1, 2, 12 und,

( 3)

b) zur Verbesserung der Artikel angegeben.4, 11, 12b,

( 4)

wobei - bestimmt in Übereinstimmung mit Absatz 3.8; .

N - die Gesamtzahl der Überlappung( .. Zur Verbesserung der Tabelle 3 aufgeführten , Po 1, 2, 4, 11, 12, a, b), aus dem die Last in dem Berechnungsabschnitt der Kolonne unter Berücksichtigung enthalten ist, die Wände des Fundaments.

Hinweis. In die Biegemomente in den Spalten zu bestimmen und Wände sollten die Lastreduzierung für die benachbarten Träger und Balken in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Absatzes berücksichtigen. 3.8.

FOKUSSIERTE LASTEN UND LASTEN FÜR DIE LEISTUNG

3.10.Die Trägerelemente überlappen, Beschichtungen für Balkone und Treppenhäuser( Loggia) sollten auf das Element, benachteiligt in der quadratischen Fläche mit einer Seitenlänge von 10 cm( in der Abwesenheit von anderen temporären Lasten) angewandt für die konzentrierte vertikale Last überprüft werden. Wenn die Baumaßnahme auf der Grundlage der Technologie nicht für höhere Kennwert Lasten liefern, sollten sie gleich:

a) und für Brammen lestnits- 1,5 kN( 150 kg);

b) für Dachböden, Verkleidungen, Terrassen und Balkone - 1,0 kN( 100 kgf);

c) für Überzüge, die nur über Leitern und Brücken bewegen können - 0,5 kN( 50 kgf).

Elemente für möglich beim Bau und Betrieb von lokaler Belastung von Geräten und Fahrzeugen konzipieren, nicht die angegebene konzentrierte Last zu überprüfen erlaubt.

und Gebäude Kennwerte r Lasten kPa( kp / m2)
komplette reduziert
1. Wohnungen Wohngebäuden;Schlafräume von Vorschuleinrichtungen und Internaten;Unterkunft von Ferienhäusern und Pensionen, Hostels und Hotels;Stationen von Krankenhäusern und Sanatorien;Terrassen 1,5( 150) 0,3( 30)
2. Utility-Verwaltungsgebäude, Engineering, wissenschaftliches Personal Organisationen und Institutionen;Klassenzimmer von Bildungseinrichtungen;Wirtschaftsräume, Industrie- und öffentliche Gebäude 2,0( 200) 0,7( 70)
3. Unterrichtsräume und Laboratorien im Gesundheitswesen, Laboreinrichtungen von Bildung, Wissenschaft( Räume, Duschen, Waschräume, Toiletten Dressing);Räumlichkeiten von elektronischen Computern;Küchen von öffentlichen Gebäuden;technische Böden;Keller nicht weniger als 2,0( 200) nicht weniger als 1,0( 100)
4. Ausstattung:
a) 2,0( 200) 0,7 ( 70)
b) Mittagessen( in Cafe Lese, Restaurants, Kantinen) 3,0( 300) 1,0( 100)
c) Sitzungen und Konferenzen, Stand-By, visuelle und Konzert, Sport 4,0( 400) 1,4( 140)
g)Handel, Ausstellungs- und exposition nicht weniger als 4,0( 400) nicht weniger als 1,4( 140)
5. Book Depository;Archiv nicht weniger als 5,0( 500) nicht weniger als 5,0( 500)
6. Szenen Unterhaltung nicht weniger als 5,0( 500) nicht weniger als 1,8( 180)
7. Stände:
undmit festen Sitzen) 4,0( 400) 1,4 ( 140)
b) für die Zuschauer stehen 5,0( 500) 1,8( 180) 0,7
8. Dachboden( 70) -
9. Beschichtungen Sektionen:
a) mit der möglichen Anreicherung von Menschen( kommt aus den Produktionsräumen, Hallen, Auditorien, etc.) 4,0( 400) 1,4( 140)
b) verwenden fürRest 1,5( 150) 0,5( 50)
c) andere 0,5(50) -
10.e Balkone( loge) mit der Last:
a) Streifen von gleichmäßiger Breite in dem Bereich von 0,8 m entlang der Balkonzäunen( loge) 4,0( 400) 1,4 ( 140) b
) durchgehend gleichmäßig auf der Balkonfläche( Loggia), deren Wirkung ungünstiger ist als die von Pos.10 und 2,0( 200) 0,7 ( 70)
11. Land Wartungs- und Reparaturgeräte in Industrieräume nicht weniger als 1,5( 150) -
12. Eingangshallen, Lobbys, Flure, Treppenhäuser( mit ihren zugehörigen Durchgängen) neben den Räumlichkeiten im Sinne der Positionen:
a) 1, 2 und 3 3,0( 300) 1,0 ( 100)
b) 4, 5, 6 und 11 40( 400) 1,4( 140)
c) 7 5,0( 500) 1,8 ( 180)
13. Schürzen Stationen 4,0( 400) 1,4 ( 140)
14. Möglichkeit für Rinder:
kleiner nicht weniger als 2,0( 200) nicht weniger als 0,7( 70)
von großen Nicht weniger als 5,0( 500) Nicht weniger als 1,8( 180)

3.11.Die Kennwerte der horizontalen Lasten auf den Schiene Geländer Treppen und Balkonen sollen gleich sein:

a) für Wohngebäude, Kindergärten, Altenheime, Gesundheitszentren, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen - 0,3 kN / m( 30 kg / m);

b) und steht für Sporthallen - 1,5 kN / m( 150 kp / m);

c) für andere Räumlichkeiten und Gebäude ohne besondere Anforderungen - 0,8 kN / m( 80 kg / m).

Tabelle 3 Anmerkungen: 1. Die Kräfte in dem angegebenen Schlüssel.8, sollte in dem Bereich, der nicht von Geräten und Materialien belegt ist, berücksichtigt werden.

2. Die in pos.9, sollte ohne Schneelast berücksichtigt werden.

3. Die in pos.10, sollte bei der Berechnung der tragenden Strukturen von Balkonen( Loggien) und Wandabschnitten an Orten, wo diese Strukturen eingeklemmt sind, berücksichtigt werden. Bei der Berechnung der darunter liegenden Teile der Wände, Fundamente und Gelände sollte die Belastung der Balkone( Loggien) den Belastungen der angrenzenden Hauptgebäude entsprechen und unter Berücksichtigung der Angaben in den Absätzen reduziert werden.3.8 und 3.9.

4. Normative Werte der Lasten für Gebäude und Räume, die in pos.3, 4, g 5, 6, 11 und 14 sollen auf der Basis von technischen Lösungen auf der Konstruktion Job sein. Für

Service-Plattformen, Brücken, Dächer Zäune, für kurz Leute gedacht bleiben, sollte der Standardwert der horizontalen Einzellast auf der Schiene Geländer 0,3 kN( 30 kp)( in jedem Ort entlang der Länge des Handlaufes), wenn auf der Baumaßnahme auf der Grundlage technologischenLösungen benötigen keinen größeren Ladewert.

Für die in Para.3.10 und 3.11, sollte es zuverlässig Ladefaktor gf = 1,2 sein.

4. LASTEN VON BRÜCKEN UND ABGESETZTEN

-KRÄNEN 4.1.Last auf der Brücke und Laufkränen sollte in Abhängigkeit von den Gruppen von Betriebsart durch GOST eingestellt 25.546-82 bestimmt werden, von der Art des Antriebs und auf dem Weg der Suspension Ladung. Eine ungefähre Liste von Brücken- und Hängekranen verschiedener Gruppen von Betriebsarten ist in der Referenzanmeldung 1 angegeben.

4.2.in den Datenblättern der Hersteller angegeben in Übereinstimmung mit den Daten - Full Standardwerte von vertikalen Lasten von den Rädern auf der Kranträgerkranbahn übertragen und andere notwendige Daten für die Berechnung sollten den Anforderungen der staatlichen Standards für Krane und für Nicht-Standardkrane gemäß genommen werden.

Hinweis. Unter Krans von beiden Strahlen verstanden trägt einen Laufkran und alle Strahlen einen Hängekran Tragen( zwei Strahlen - mit einer Einfeld, drei - mit zwei Spannweiten Laufkran, etc.).

4.3.Der Kennwert der Horizontallasten entlang der Kranbahn gerichtet und mit Bremsen des elektrischen Brückenkranes zugeordnet ist, sollte auf den Standardwert 0,1 volle vertikale Last auf der Radbremse Seite der tap betrachteten gleich sein.

4.4.

für Krane mit flexiblen Aufhängungslast - 0,05 crane Hubbetrag und das Gewicht des Wagens;: Der Kennwert der Horizontallasten quer zur Kranbahn gerichtet und die Brems elektrischen Wagen genannt wird, sollte so getroffen werden,

für Kräne mit starrer Aufhängung - 0,1 der Summe der Hebekraft des Krans und des Gewichts des Wagens.

Diese Belastung sollte bei der Berechnung der Querrahmen von Gebäuden und Trägern von Kranbahnen berücksichtigt werden. Es wird angenommen, dass die Last auf eine Seite( beam) Kranbahn übertragen wird, wird gleichmäßig auf alle auf seinen Rädern ruhenden verteilt, und der Kran kann sowohl nach innen und außen unter Berücksichtigung Spanne gerichtet werden.

4.5.Der Kennwert der Horizontallasten quer gerichtete Gantry Schiene und verzerrenden elektrischen Brückenkran und Portalschienen nicht parallele( Seitenkraft) für jedes Straßenrad crane sollte bei 0,1 Standardwert der vertikalen Last auf einem Rad vollständig sein.

Diese Belastung muss nur berücksichtigt werden bei der Berechnung der Stärke und Stabilität des Krans Strahlengänge und ihre Befestigung an Säulen in Gebäuden mit Kränen Gruppen von Betriebsarten 7K, 8K.Es wird angenommen, dass die Last von allen Rädern einer Kranseite auf die Kranbahn übertragen wird und sowohl innerhalb als auch außerhalb der betrachteten Spannweite des Gebäudes gerichtet werden kann. Die in Abschnitt 4.4 angegebene Belastung sollte nicht in Verbindung mit der Seitenkraft berücksichtigt werden.

4.6.Horizontale Belastungen aus dem Abbremsen der Brücke und der Kranwagen sowie Seitenkräfte gelten als an der Kontaktstelle der Laufräder des Krans mit der Schiene.

4.7.Der Standardwert der Horizontallast entlang der Kranbahn und der Kran durch den Aufprall mit dem Puffer verursacht gerichtet hält, wird 2. darf nur in die Berechnung der Anschläge und deren Befestigung an den Kranbahnträger berücksichtigt werden Diese Belastung in der obligatorischen Anhang angegeben mit den Anweisungen entsprechend festgelegt werden.

4.8.Der Lastzuverlässigkeitsfaktor für Kranlasten sollte als gf = 1,1 angenommen werden.

Hinweis. Wenn unter Berücksichtigung der lokalen und die dynamische Wirkung der konzentrierten vertikale Last von einem Kran Räder vollen Standardwert dieser Last multipliziert werden, wenn sie durch einen zusätzlichen Faktor gf die Stärke der Strahlen Kranbahnen Berechnung gleich:

1,6 - Gruppe 8K-Modus mit einer starren Ladekräne hanger;

1,4 - für den Gruppenbetrieb von 8K-Kranen mit flexibler Aufhängung der Ladung;

1,3 - für die Betriebsart der Krane 7K;

1.1 - für andere Gruppen von Kranbetriebsarten.

Bei der Überprüfung der örtlichen Stabilität der Balkenwände sollte der Wert des zusätzlichen Koeffizienten gleich 1,1 angesetzt werden.

4.9.Wenn die Festigkeit und die Stabilität des Krans Strahlweg Berechnung und deren Befestigung an den Tragstrukturen der berechneten vertikalen Kranlasten müssen von der dynamischen Koeffizienten multipliziert werden, der gleich:

Spalten in Schritt nicht mehr als 12 m:

1,2 - Gruppe 8K-Mode Brückenkran;

1.1 - für Gruppen von Betriebsarten der Brückenkräne 6K und 7K, sowie für alle Gruppen von Betriebsmodi der Laufkräne;

mit einem Säulenabstand von mehr als 12 m - 1,1 für die Gruppe von Betriebsmodi der Laufkräne 8K.

Die berechneten Werte der horizontalen Lasten von den Brückenkranen der Betriebsmodusgruppe 8K sollten mit einem dynamischen Faktor von 1,1 berücksichtigt werden.

In anderen Fällen wird der dynamische Faktor mit 1,0 angenommen. Wenn

Strukturen Ausdauerprüfung Ablenkungsstrahlengänge von Kransäulen und Verschiebungen sowie unter Berücksichtigung der Berechnung konzentrierten die lokalen Aktions vertikale Last nicht von einem Rad Kran Dynamikfaktor berücksichtigt werden.

4.10.Vertikale Lasten bei der Berechnung der Festigkeit und Stabilität von Balken von Kranbahnen sollten nicht mehr als zwei der ungünstigsten auf Aufprallbrücken oder Hängekrane berücksichtigt werden.

4.11.Vertikallasten, wenn die Stärke und die Stabilität von Rahmen, Säulen, Basen Berechnung und Basen in Gebäuden mit Brückenkrane in mehreren Spannweiten( in jedem Durchgang an einem Tiere) an auf jedem Pfad nicht mehr als zwei für Effects Kranen den ungünstigsten genommen werden, und wennunter Berücksichtigung der Kombination in einem Abschnitt der Kräne unterschiedlicher Spannweiten - nicht mehr als vier der ungünstigsten für Aufprallkrane.

4.12.Vertikallasten, wenn die Stärke und Stabilität von Rahmen zu berechnen, Säulen, Dach und podstropilnyh Strukturen, Fundamenten, sowie Basen von Gebäuden mit Brückenkränen auf einem oder mehreren Pfade auf jedem Pfad nicht genommen werden, um mehr als zwei der am meisten nachteiligen Auswirkung auf Kräne. Wenn unter Berücksichtigung die Ausrichtung in einer Ausrichtung Laufkränen, auf unterschiedliche Weise arbeiten, soll die vertikale Last genommen werden:

nicht mehr als zwei Kräne - für Spalten, podstropilnyh Strukturen, Stiftungen und Basen extremen Serie auf zwei Arten Kran im Flug;

nicht mehr als vier

-Krane für Säulen, Unterträger, Fundamente und Basen der mittleren Reihe;

für Säulen, Unterträger, Fundamente und Basen der extremen Reihe mit drei Kranbahnen in der Spannweite;

für Sparren mit zwei oder drei Kranbahnen in der Spannweite.

4.13.Horizontallast, wenn die Stärke und Stabilität des Krans Berechnung Spuren Träger, Stütze, Rahmen, Dach und podstropilnyh Strukturen, Fundamente, und die Gründe nicht mehr als zwei der ungünstigste Kräne für Wirkungen auf einer Kranbahn oder auf unterschiedliche Weise in einer Ausrichtung angeordnet zu betrachten. Für jeden Kran muss nur eine horizontale Last( quer oder längs) berücksichtigt werden.

4.14.Die Anzahl der Abgriffe, die in der Berechnung der Festigkeit und Stabilität der vertikalen und horizontalen Lasten von Brückenkränen auf zwei oder drei Stufen in der Spanne bei der Bestimmung, während in der Spanne als Suspension Platzieren und Laufkrane, sowie den Betrieb von Brückenkränen für Frachtübertragung konzipiertVon einem Hahn zum anderen mit Hilfe von Flip-Flops, sollte entsprechend der Konstruktionsaufgabe auf der Grundlage von technologischen Lösungen getroffen werden.

4.15.Bei der Bestimmung der vertikalen und horizontalen Durchbiegungen der Träger von Kranbahnen sowie der horizontalen Verschiebungen von Stützen ist die Belastung von einem der ungünstigsten bis zum Aufprall des Kranes zu berücksichtigen.

4.16.Befindet sich ein Kran auf der Kranbahn und ist der zweite Kran während des Betriebs der Anlage nicht installiert, müssen Lasten auf diesem Weg von nur einem Kran aus berücksichtigt werden.

4.17.Wenn zwei Kräne berücksichtigt werden, muss die Last von ihnen mit dem Kombinationsfaktor multipliziert werden:

y = 0,85 für Gruppen der Kranbetriebsarten 1K-6K;

y = 0,95 - für Gruppen von Betriebsarten der Kräne 7K, 8K.

Wenn vier Kräne berücksichtigt werden, müssen die Lasten von ihnen mit dem Kombinationsfaktor multipliziert werden:

y = 0,7 - für Gruppen von Betriebsarten der Kräne 1К - 6К;

y = 0,8 - für Gruppen von Betriebsarten der Kräne 7K, 8K.

Wenn ein Kran berücksichtigt wird, müssen vertikale und horizontale Lasten von ihm aufgenommen werden, ohne zu reduzieren.

4,18.Wenn die Ausdauer Berechnung Balken Kranbahnen für Brückenkrane und elektrische Vorrichtungen der Strahlen an den Tragstrukturen sollten die reduzierten normative Werte von Lasten gemäß Abs berücksichtigen. 1.7 * und. In diesem Härtetest für die Strahlwände in der Zone der konzentrierten vertikalen Last von einem Kran Rädern abgesenkt Kennwerte der Kraft vertikalen Rades durch einen berücksichtigt Faktor multipliziert werden, wenn die Stärke der Kranstrahlengänge in Übereinstimmung mit dem Hinweis auf das Element zu berechnen. 4.8.Gruppe Betriebsart Kräne, die die Ausdauer benötigt werden können, um zu berechnen, setzen Maßstäbe für Design Bau.

5. Schneelast

5.1 *.Vollbemessungswert der Schneelast auf der horizontalen Projektion der Beschichtung sollte durch die Formel

bestimmt werden( 5)

worin Sg - geschätzter Gewichtswert der Schneedecke auf 1 m2 der horizontalen Oberfläche der Erde, in Übereinstimmung mit Absatz 5.2 genommen werden; .

m - Umrechnungsfaktor aus dem Gewicht der Schneedecke auf die Erde Last auf der Schneedecke, mit den Ansprüchen in Übereinstimmung gebracht.5,3-5,6.

( Revised edition. Vdg. № 2).

5.2 *.Berechneter Wert Sg Gewicht der Schneedecke auf 1 m2 der horizontalen Oberfläche der Erde genommen wird je nach Schneegebiet Russische Föderation gemäß Tabelle.4.

Tabelle 4 *

Schneegebiete der Russischen Föderation( Map 1 genommen zwingende Anwendung 5 ) I II III IV V VI VII VIII
Sg, kPa( kgf / m2) 0 8
( 80)
1,2( 120) 1,8 ( 180) 2,4( 240) 3,2 ( 320) 4,0( 400) 4,8 ( 480) 56( 560)

Note. In den bergigen und wenig erforschten Gebieten auf dem obligatorischen Anhang Karte 1 markiert 5 Absätze mit der Höhe von 1500 m, in Gebieten mit schwierigem Gelände sowie signifikanten Unterschieden der lokalen Daten in Tabelle 4 * geschätzte Gewichtungswerte der Schneedecke gegeben sein solltendie auf der Grundlage von Daten von Roshydromet. Zur gleichen Zeit wie der Schätzwert von Sg auf durchschnittlich überschreiten einmal alle 25 Jahre eingenommen werden, die jährliche Höchstgewicht der Schneedecke, definiert auf der Grundlage dieser Schnee Erhebungen über die Wasserversorgung von der direkten Einwirkung der Windstandorte zu schützen( im Wald unter den Bäumen oder in Waldlichtungen)für einen Zeitraum von nicht weniger als 20 Jahren.

( Revised edition. Vdg. № 2).

5.3.Schneelastverteilungsschema und die Werte des Koeffizienten m in Übereinstimmung mit der erforderlichen Anwendung 3, die Zwischenwerte des Koeffizienten m durch eine lineare Interpolation bestimmt werden, genommen werden.

In Fällen, in denen ungünstigeren Bedingungen von Strukturelementen im Teil Upload auftreten sollte mit Schneelastkreis arbeitet bei der Hälfte oder ein Viertel der Spannweite( - in den Bereichen der Breite b für Beschichtungen mit Laternen) betrachtet werden.

Hinweis. Falls erforderlich, wird die Schneelast bestimmt wird unter Berücksichtigung des geplanten weiteren Ausbau des Gebäudes.

5.4.Varianten mit einer erhöhten lokalen Schneelasten in Anhang 3 angegebenen notwendigerweise berücksichtigt werden müssen, wenn die Platten Berechnung Decking und Beschichtung führt, sowie die Berechnung von Elementen der tragenden Strukturen( Traversen, Balken, Säulen und dergleichen), der die Varianten defineSchnittabmessung.

Hinweis. In den Berechnungen von Konstruktionen erlaubt vereinfachte Schemata Schneelasten in dem in Anhang 3 obligatorischen aufgeführten Stoßbelastungen Schemata äquivalent zu verwenden. Bei der Berechnung von Rahmen und Spalten Industriebauten erlaubt nur gleichmäßig verteilt Schneelast erkannt werden, mit Ausnahme Beschichtungen Stöße Orte, an denen es notwendig ist, zu berücksichtigen, die erhöhte Schneelast.

5.5 *.Die Koeffizienten m, die in Übereinstimmung mit den Anweisungen der Schemata 1, 2, 5 und 6 Zwang 3 Anwendung für flache( mit Abweichungen bis zu 12% oder £ 0,05) Beschichtungen und Einfeldmehrfeldrigen Gebäude ohne Licht, für Bereiche mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit entworfenWind drei kältesten Monate v ³ 2 m / s, um einen Faktor von wo k durch Multiplikation reduziert werden - wird aus der Tabelle entnommen.6;b - die Breite der Abdeckung, genommen nicht mehr als 100 m

Für Beschichtungen mit Steigungen von 12 bis 20% der Einfeld und Mehrfeld Gebäude ohne Beleuchtung, die für Bereiche mit v ³ 4 m / s, eingestellt m Faktor in Übereinstimmung mit den Schema Befehlen 1 und.5 zwingende Anwendung 3 soll durch Multiplizieren mit einem Faktor von 0,85 reduziert werden.

durchschnittliche Windgeschwindigkeit v in den drei kältesten Monaten sollte auf der Karte 2 Anhang 5 obligatorisch sein.

Reduzierte

Schneelast in diesem Absatz in Betracht gezogen, gilt nicht:

a) Beschichtung auf Gebäude in Gebieten mit einem durchschnittlichen Temperatur im Januar über minus 5 ° C( Karte 5 Pflicht 5 Anwendung sehen).

b) auf Gebäuden, die durch direkte Einwirkung von Wind durch benachbarte höhere Gebäude abgedeckt sind und weniger als 10 h1 entfernt wurden, wobei h1 die Differenz zwischen den Höhen benachbarter und geplanter Gebäude ist;

c) Beschichtung an Abschnitten der Länge b, b1 und b2, Höhenunterschiede in Gebäuden und Brüstungen( siehe Schema. 8 - 11 zwingende Anwendung 3 ).

5.6.Bei der Bestimmung, m die Koeffizienten für Schneelasten nicht isolierte Beschichtungsanlagen mit erhöhter Wärme bei Dachschrägen mehr als 3% und eine angemessene Entwässerung von Schmelzwasser sollte unabhängig von der Reduktion unter para um 20% reduziert werden. 5.5.

5.7 *.Der normative Wert der Schneelast wird durch Multiplikation des berechneten Wertes mit einem Faktor von 0,7 ermittelt.

( Geänderte Ausgabe, Änderung Nr. 2).

6. WINDLADEN

6.1.Windlast auf die Struktur sollte als ein Aggregat angesehen werden:

a) Normaldruck wir, an der äußeren Oberfläche der Struktur oder Element angelegt wird;

b) wf Reibungskräfte tangential zur Außenfläche und an den Bereich seines horizontalen( bei Shed welligen oder Beschichtungen, mit Laternen) oder vertikalen Vorsprüngen( Wand mit Balkonen oder ähnlichen Strukturen);

a) wi Normaldruck aufgebracht auf die Innenflächen von Gebäuden mit permeable Barrieren, wobei die Öffnung oder Öffnungen sind ständig offen ist;

als entweder Normaldruck wx, wy, aufgrund der gemeinsamen Impedanz Struktur in der Richtung der Achsen X und Y und in herkömmlicher Weise auf die Konstruktionen des Vorsprungs aufgebracht auf einer Ebene senkrecht zur jeweiligen Achse. Bei der Gestaltung von Hoch

Strukturen, die relativen Abmessungen von h / d & gt Bedingung erfüllen;10, Prüfen Berechnung erforderlich, zusätzlich Wirbelanregung( Wind resonance) zu erzeugen;hier h - Höhe des Aufbaus, d - die minimale Querschnittsabmessung, um 2/3 H befindet.

6.2.Windlast wird als die Summe der mittleren und fluktuierenden Komponenten bestimmt werden. Wi

In den Innendruck zu bestimmen und die Berechnung von Hochhäusern bis zu 40 m und eine einstöckige Industriebauten bis zu 36 m bei einem Verhältnis von Höhe von weniger als 1,5 zu überspannen, angeordnet in Bereichen der Typen A und B( siehe. F. 6.5)Die Pulsationskomponente der Windlast darf ignoriert werden.

6.3.Der Standardwert der wm Windlast mittlere Komponente in einer Höhe z über der Oberfläche durch die Formel

bestimmt werden( 6), wo

w0 - Kennwert des Winddruckes( siehe 6.4. .);

k - Koeffizient der Änderung der Höhe des Winddrucks widerspiegelt( siehe Abschnitt 6.5. .);

mit - aerodynamischen Koeffizienten( siehe Abschnitt 6.6. .).

6.4.Der Kennwert des Winddruckes W0 je nach Windbereich USSR gemäß Tabelle entnommen werden.5.

Für Berg- und wenig erforschten Gebieten auf der Karte 3 markiert, ist der Standardwert von Winddruck w0 angegeben werden kann, basierend auf den Daten von Wetterstationen Staatlichen Komitees, sowie die Ergebnisse der Umfrage Bereichen Bau, unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Betriebseinrichtungen. In dieser Norm w0 Winddruckwert Pa durch die Formel

bestimmt werden( 7)

wo v0 - numerisch gleich der Windgeschwindigkeit in m / s, bei 10 m über dem Boden, für die Art der Fläche A, entsprechend einem 10-Minuten-Intervall Mittelung undüberschreitet durchschnittlich einmal alle 5 Jahre( wenn technische Bedingungen, ordnungsgemäß genehmigt, nicht von anderen Perioden der Windgeschwindigkeit Wiederholbarkeit geregelt).

6.5.Der Koeffizient k, die in Betracht Winddruckänderung in Höhe z nimmt, wird durch die Tabelle bestimmt.6 abhängig von der Art des Geländes. Akzeptierte Arten von Gelände:

A - offene Meer Küsten, Seen und Stauseen, Wüste, Steppe, Steppe, Tundra;In

- städtischen Gebieten, Wäldern und anderen gleichmäßig mit Barrieren Höhe abgedeckten Bereichen von 10 m;

C - städtischen Gebieten mit Gebäudehöhe des Gebäudes mehr als 25 m

Tabelle 5

Windzonen USSR( angenommen auf der Karte 3 obligatorische Anwendung 5 ) Ia I II III IV V VI VII
w0,. kPa( kgf / m2) 0,17( 17) 0,23( 23) 0,30 ( 30) 0,38( 38) 0,48( 48) 0,60( 60) 0 , 73( 73) 0,85( 85)

Konstruktion betrachtet in der Nähe dieser Art befindet, wenn dieser Bereich auf den Luvseite Strukturen in der Region 30h gespeichert ist - auf der Höhe der Strukturen h bis 60 m und 2 km -Wenn eine höhere Höhe. Tabelle 6

Höhe z, m Koeffizient k für Geländetypen
A In C
£ 5 0,75 0,5 0,4 1,0
10 0,65 0,4 1,25 0
20 85 0,55
40 1,5 1,1 0,8
60 1.7 1.3 1.0
80 1,85 1,45 1,15 2,0 1,6
100
150 1,25 2,25 1,9
200 1.55 2.45 2.1
250 1.8 2.65 2.3
300 2.0 2.75 2.5 22
350 2,75 2,75 2,35
³ 480 2,75 2,75 2,75

Hinweis. Bei der Bestimmung können die Windlast Geländearten für verschiedene Richtungen des berechneten Wind unterschiedlich sein.

6.6.Bei der Bestimmung der Windbelastungskomponente wir, wf, wi, wx, wy entsprechende Werte von aerodynamischen Koeffizienten verwenden ce äußerem Druck, Reibung cf, um den Innendruck von ci und drag CX oder über Zwang Anhang genommen CY 4, wobei die Pfeile die Windrichtung zeigen.„Plus“ Vorzeichen des Koeffizienten ci ce oder Drucks entsprechen die Windrichtung auf den entsprechenden Oberflächen Vorzeichen „minus“ - von der Oberfläche. Zwischenlastwerte sollen durch lineare Interpolation bestimmt werden. Bei der Berechnung

besteigt Zaunelemente mit den Tragkonstruktionen des Gebäudes der Ecken und entlang der Außenkontur der Beschichtung sollte entlang der Flächen in der Breite von 1,5 m( Fig. 1) mit dem aerodynamischen Koeffizienten ce = 2, verteilte Konto lokalen negativen Winddruck tragen.

In Fällen nicht zwingend Befestigungs bereitgestellt 4( andere Formen der Konstruktion, mit dem richtigen Buchhaltung Begründung anderen Richtungen der Windströmung oder Gesamtkörperwiderstandskomponenten in anderen Richtungen, und dergleichen), die aerodynamischen Koeffizienten können auf dem Referenz- und Versuchsdaten oder auf der Basis getroffen werdenSäuberungsmodelle von Strukturen in Windkanälen.

Hinweis.die Windlast auf der Innenfläche der Wände und Trennwände in der Abwesenheit des äußeren Gehäuses( in Schritt Gebäudeinstallation), verwendet, um die aerodynamischen Beiwerte von äußerem Druck oder Kopf-ce ci Widerstand zu bestimmen.

Verdammt.1. Gebiete mit hohem Unterdruck Wind

6.7.Der Standardwert des fluktuierenden Komponente der Windlast wp in der Höhe z bestimmt werden:.

a) Strukturen( und deren Strukturelemente), in dem die erste Eigenfrequenz f1, Hz, größer ist als der Grenzwert der Eigenfrequenz fl,( Abschnitt 6.8) sehen.- Formel

( 8), wo

wm - bestimmt in Übereinstimmung mit Absatz 6.3; .

z - Winddruck Welligkeit auf der Ebene z, empfangen auf dem Tisch.7;

v - räumlicher Korrelationskoeffizient Wind Druckpulsationen( siehe Abschnitt 6.9. .);Tabelle 7

Höhe z, m Wind Druckpulsation Koeffizient z für Geländetypen
A In C
£ 5 0.85 1.22 1.78
10 0,76 1,06 1,78 0
20 69 0,92 1,50 0,62
40 0,80 1,26 0,58
60 0,74 1,14 0,56
80 0.70 1.06 0.54
100
150 0,67 1,00 0,51 0,62 0,90 0,49
200 0,58 0,84 0,47
250 0,56 0,80 0,46 0
300
350 54 0,76 0,46 0,52 0,73
³ 480 0,46 0,50 0,68

Fig.2. Die Koeffizienten des dynamischen

1 - für Beton und Steinstrukturen, und Gebäude mit einem Stahlgerüst in Gegenwart Walling( d = 0,3);2 - für Stahlmasten, Masten, Schornsteinen ausgekleideten, einen säulenartigen Vorrichtung, einschließlich Betonsockeln( d = 0,15)

b) für die Strukturen( und deren Strukturelemente), die als ein System mit einem Freiheitsgrad in Betracht gezogen werden kann,(Querrahmen geschossigen Industriebauten, Wassertürme, etc.) bei f1

( 9)

wobei x - dynamisches Koeffizient definiert durch Fig.2, auf dem Parameter und die logarithmischen Dekrement d abhängig( siehe Abschnitt 6.8. .);

gf - Belastungsfaktor an Zuverlässigkeit( siehe Abschnitt 6.11. .);

w0 - Kennwert von Winddruck Pa( siehe 6.4. .);

c) für Gebäude, symmetrisch in der Draufsicht, in der f1

( 10)

wo m - Masse von Strukturen auf z, durch die Fläche geteilt, auf die die aufgebrachte Windlast;

x - Dynamikfaktor( siehe Abschnitt 6.7, b. .);

y - die horizontale Verschiebung von Strukturen auf der z-Ebene für die erste Form der Eigenschwingungen( für symmetrische Gebäude in Bezug auf der konstanten Höhe wie aus der Bewegung von einheitlich horizontal angelegten statischer Last verteilt eingenommen werden);

y - Koeffizient bestimmt durch Dividieren Strukturen auf Abschnitte r, in dem die Windlast als konstant angenommen, Formel

( 11), wo

Mk - Massen k-ten Baustelle;

yk - Horizontalbewegung des Zentrums des k-ten Abschnitt;

WPK - resultierende fluktuierenden Komponente der Windbelastung, bestimmt durch die Formel( 8), in der k-ten Teil der Struktur.

Bei mehrgeschossigen Gebäuden mit konstanter Höhe Steifigkeit, Masse und Breite des Luvwärtsfläche des Standardwertes des fluktuierenden Komponente der Windlast bei z nach der Formel

bestimmt werden kann( 12)

wobei WPH - Standardwert des fluktuierenden Komponente der Windlast in einer oberen Strukturhöhe h, definiert durchFormel( 8).

6.8.Der Grenzwert der Eigenfrequenz fl, Hz, in denen nicht erlaubt ist die Trägheitskräfte während der Vibration der entsprechenden eigenen Form erzeugt betrachten, soll aus der Tabelle bestimmt werden.8.

Tabelle 8

Wind
USSR Bereiche( erhalten auf der Karte 3 verpflichtende Anwendung 5 ) fl, Hz
d = 0,3 d = 0,15
Ia 0,85 2,6
I 0,95 29
II 1.1 3.4 1.2
III
IV 3.8 1.4 4.3
V 1,6 5,0 1,7
VI 56
VII 1,9 5,9

logarithmischen Dekrement Wert d sollten getroffen werden:

a) für die Beton- und Steinstrukturen und für Gebäude mit einem Stahlgerüst in Gegenwart walling d = 0,3;

b) für Stahlmasten, Masten, Schornsteine ​​ausgekleideten, eine säulenartigen Vorrichtung, einschließlich Betonsockeln, d = 0,15.

6.9.Der Koeffizient der räumlichen Korrelation von Druckpulsationen v soll für die Entwurfsoberfläche Einrichtungen definiert werden, die die Korrelation von Pulsationen berücksichtigen. Berechnete

Oberfläche umfasst diejenigen Teile der Oberfläche der vor dem Wind, Leeseite, Seitenwände, Dächer und ähnlicher Strukturen, mit einem Winddruck, der auf die berechneten Elementstrukturen übertragen wird. Wenn die berechnete

Oberfläche auf ein Rechteck nahe ist, so ausgerichtet, daß seine Seiten parallel zu den Hauptachsen sind( Fig. 3), sollte v-Verhältnis aus der Tabelle bestimmt werden.9 in Abhängigkeit von der Parameter R und C der Tabelle empfangen wird.10.

Verdammt.3 Basiskoordinatensystem bei der Bestimmung des Korrelationskoeffizienten v

Tabelle 9

r, v m Koeffizient bei c, m, gleich
5 10 20 40 80 160 350
0,1 0,95 0,92 0,88 0,83 0,76
5 0,67 0,56 0,89 0,87 0,84 0,80 0.73 0.65 0.54
10 0,85 0,84 0,81 0 77 0,71 0,64 0,53
20 0,80 0,78 0,76 0,73 0,68 0,61
40 0,51 0,72 0,72 0,70 0,67 0,63 0,57 0,48 0,63
80 0,63 0,61 0,59 0,56 0,51 0,44
160 053 0,53 0,52 0,50 0,47 0,44 0,38

Tabelle 10

Hauptkoordinatenebene, die r c
zoy b h
zox 0.4A h
xoy b und

auf den geschätzten Oberflächen

parallel ist, wenn die Dimensionen von Strukturen im allgemeinen berechneten Oberflächen Berechnung sollte die Angabe der verbindlichen Anwendung unter Berücksichtigung bestimmt werden4, während für die Gitterstruktur die Abmessungen der berechneten Oberfläche entlang ihrer äußeren Kontur genommen werden müssen.

6.10.Für Strukturen, für die f2

6.11.Der Windlastfaktor gt sollte mit 1,4 angesetzt werden.

7. Eislastkarte

7.1.Eislastkarte muss berücksichtigt werden, wenn Kopf Strom- und Kommunikationsleitungen entwerfen, Ketten elektrifizierten Verkehr, Antennenmasten und ähnliche Strukturen.

7.2.Der Standardwert für Eislastkarte lineare Elemente mit kreisförmigen Querschnittsdurchmesser und 70 mm inklusive.(Drähte, Seile, typen, Masten, Wanten, etc. .) I, n / m sollte i Pa für die anderen Elemente ¢, die durch die Formel

( 13)

Kennwert der Oberflächen Eislastkarte bestimmt werden durch die Formel

bestimmt werden( 14)

in den Formeln( 13) und( 14):

b - Wandstärke von Glasur mm( übertrifft alle 5 Jahre) für Elemente mit kreisförmigem Querschnitt mit 10 mm Durchmesser, in einer Höhe von 10 m über dem Boden, wobei die Tabelle nehmen.11 und in einer Höhe von 200 m oder mehr - gemäß Tabelle.12. Für die anderen Perioden der Wiederholung Eis Wandstärke an besonderen Spezifikationen sein sollte, ordnungsgemäß genehmigt;

k - Koeffizient, der die Änderung der Wanddicke des Eises und die Einstellung auf einem empfangenen Tabelle widerspiegelt.13;

d - Drahtdurchmesser, Drahtseil, mm;

m1 - Koeffizient, der die Änderung der Wanddicke der Glasur reflektierenden Abhängigkeit von dem Durchmesser des kreisförmigen Querschnitts und den durch die Tabelle definierten Elemente.14;

m2 - Koeffizient des Flächenanteil der Oberfläche des Elements reflektiert, vorbehaltlich Vereisung zu der Gesamtoberfläche des Elements und genommen gleich 0,6;

r - ice Dichte angenommen gleich 0,9 g / cm3;

g - Erdbeschleunigung in m / s2.

7.3.Sicherheitsfaktor für Last gf für Eislastkarte sollte als 1,3 genommen werden, außer wie in anderen Vorschriften vorgesehen.

7.4.Winddruck auf den beschichteten Vereisungselemente sollten entsprechend n bestimmt zu 25% der Normwerte W0 Winddruck gleich sein. 6.4.

Hinweise: 1. In bestimmten Regionen der UdSSR, wo es eine Kombination von signifikanten Windgeschwindigkeiten mit großen Abmessungen Vereisung und Ablagerungen Raureif, Glasur Wanddicke und Dichte und Winddruck sollten mit den tatsächlichen Daten konsistent sein.

2. die Windlasten auf die Elemente der Strukturen in der Bestimmung von mehr als 100 Meter über dem Boden befindet, eisige Durchmesser Drähte und Kabel mit der Wandstärke der Glasur in der Tabelle gezeigt, installiert.12, mit einem Faktor von 1,5 multipliziert.

Tabelle 11

Glasur Bereiche USSR( angenommen 4 obligatorische Anwendung 5 zur Karte) Dicken I II III IV V
Wand Glasur b, mm mindestens 3 5 10 15 mindestens 20

Tabelle 12

Höhe über der OberflächeErde, m Eis Wandstärke b, mm, für verschiedene Regionen der UdSSR
I asiatischen Raum UdSSR V-Region Glasur und Berggebiete Glasur nordeuropäische UdSSR
200 15 verbleibenden angenommen auf der Grundlage besonderenx Sichtskarte angenommen 4d verpflichtende Anwendung 5 35
300 20 Same Same Karte 4, d 45
400 25 « Same Karte 4, e 60

Tabelle 13

Höhe über dem Boden, m 5 10 20 30 50 70 100
Koeffizient k 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Tabelle 14

Durchmesser Draht, ein Kabel oder ein Seil, mm 5 10 20 30 50 70
Koeffizient m1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

Anmerkungen( für Tabelle 11-14.): 1. die V-Region des Berges und unerforschten Bereiche der USSRbezeichneten auf der obligatorischen 5 Anwendung Karte 4 und in unwegsamem Gelände( in Spitzen der Hügel und Berge, Bergpässe bei hohen Böschungen, in geschlossenen Bergtäler, Depressionen, tief Stielenmkah etc.) Eis Wanddicke sollte auf der Grundlage von spezifischen Tests und Beobachtungen bestimmt werden.

2. Zwischenwerte sollten durch lineare Interpolation bestimmt werden.

3. Die Wandstärke des Eises auf den hängenden horizontalen kreisförmigen Abschnittselemente( Kabel, Drähte, Seile) auf der Höhe ihrer Anordnung kann der Schwerpunkt gegeben genommen werden.

4. Um das Eis Last auf den horizontalen Elementen der Kreiszylinderform mit einem Durchmesser bis zu 70 mm Wanddicke der in der Tabelle enthaltenen Glasur zu bestimmen.12, sollte um 10% reduziert werden.

7.5.Die Lufttemperatur auf Eis unabhängig von der Höhe der Gebäude in gebirgigen Regionen genommen werden markiert: 2000 m - minus 15 ° C, von 1000 bis 2000 m - minus 10 ° C;für den Rest der UdSSR für Strukturen von bis zu 100 m - 5 ° C, über 100 m - minus 10 ° C.

Hinweis. In Gebieten, in denen Eis unter -15 ° C beobachtet wird, sollte es gemäß den tatsächlichen Daten genommen werden.

8. Temperatur Klima IMPACT

8.1.In den Fällen nach den Regeln der Konstruktion festgelegt sollte berücksichtigt werden, die Änderung in der Zeit Dt Durchschnittstemperatur und Temperaturabfall und der Querschnitt des Elements nehmen.

8.2.Normwerte der durchschnittlichen Temperaturänderung über den Abschnitt des Elements jeweils in warmer Dtw und kalte Dtc Zeit des Jahres durch die folgenden Formeln bestimmt werden:

( 15)

( 16)

wobei tw, tc - Kennwerte der durchschnittlichen Temperaturen über den Querschnitt Element in der warmen und die kalten Jahreszeit,gemäß Abschnitt 8.3 entnommen.;

t0w, T0C - die Anfangstemperatur der warmen und kalten Jahreszeit, 8,6 gemäß Absatz genommen. .

8.3.Normative Werte der Durchschnittstemperatur tw und tc und Veränderungen in der Temperatur über den Querschnitt Element in warmer und kalten Jw Jc Zeit des Jahres für einlagige Design sollten auf dem Tisch festgelegt werden.15.

Hinweis. Für die Mehrschichtstrukturen tw, tc, Jw, Jc durch Berechnung bestimmt. Design, die aus mehreren Materialien mit ähnlichen thermischen Parameter erlaubt als unilamellare angesehen.

Tabelle 15

Bau von Gebäuden Gebäude und Strukturen in den Betriebsphase
ungeheizten Gebäude( ohne technologische Wärmequellen) und Außenanlagen beheizte Gebäude Gebäude mit künstlichem Klima, oder mit ständigen technologischen Wärmequellen
nicht vor Sonneneinstrahlung geschützt( einschließlichAußenverschalung) Tw = tew + q1 + q4 tw = TiW + 0,6( tew - TiW) + q2 + q4
Jw = q5 Jw = 0,8( tew - TiW) + q3 + q5
tc =tec - 0,5q1 tc = tic + 0,6( TWR - TiC) - 0,5q2
Jc = 0 Jc = 0,8( TWR - tic) - 0,5q3
aus der Sonnenstrahlung geschützt ist( einschließlich der internen) tw = tw = tew TiW
Jw = 0
tc = tc = tec tic
Jc = 0

_____________

Symbole in Tabelle verwendet.15:

tew, tec - durchschnittliche tägliche Außenlufttemperatur bzw. in warmen und kalten Jahreszeit gemäß Absatz genommen 8.4; .

tiw, tic - die Innentemperatur entsprechend in warmen und kalten Jahreszeit gelegt, nach GOST auf der Grundlage von technologischen Lösungen 12.1.005-88 oder Baujob genommen;

q1, q2, q3 - Inkrement Medium über den Abschnitt der Elementtemperatur und die Temperaturdifferenz von tageszeitlichen Schwankungen der Außenlufttemperatur aus der Tabelle entnommen.16;

q4, q5 - Inkrement Medium über den Abschnitt Elementtemperatur und die Temperaturdifferenz von der Sonnenstrahlung gemäß Absatz 8.5 erhalten. .

Anmerkungen: 1. Wenn Sie die ursprünglichen Temperaturdatenstrukturen in der Phase des Betriebes von Gebäuden mit ständigen technologischen Wärmequellen Werte von tw haben, tc, Jw, Jc sollte auf der Grundlage dieser Daten getroffen werden.

2. Für Gebäude und Strukturen im Bauzustand von tw, tc, Jw, Jc als für unbeheizte Gebäude unter deren Betrieb definiert. Tabelle 16

Constructions Temperaturinkremente q Gebäude ° C
q1 q2 q3
8 6 4
Metall Stahlbeton, Beton, Mauerwerk und verstärkten Steindicke siehe:
8 6 4
bis 15 15 bis 39 6 4 6
Kommunikation.40 2 2 4

8.4.Die mittlere tägliche Außenlufttemperatur im warmen tew und kalt tec Saison soll durch die Formeln definiert werden:

( 17)

( 18)

wobei tI, TVII - mehrjährige Monatsmitteltemperatur im Januar und Juli erhielt jeweils von Karten 5 und 6 Pflicht Anwendung 5 ;

DI, DVII - Abweichungen von der durchschnittlichen Tagestemperatur durchschnittlich monatlich( DI - erhielten Pflicht Karte 7 Anwendung 5 , DVII = 6 ° C).

Anmerkungen: 1. Der beheizten Industriebauten während der Betriebsphase für Entwürfe, die von den Auswirkungen der Sonneneinstrahlung geschützt sind, DV-II erlaubt zu ignorieren.

2. Für Berg- und UdSSR unerforschte Gebiete markiert auf Karten 5-7 verpflichtende Anwendung 5 , tec, tew durch die Formeln definiert:

( 19)

( 20)

wobei tI, min, TVII, max - Durchschnitt der absolutendie Werte der minimalen Lufttemperatur im Januar bzw. die maximale Temperatur im Juli;

AI, AVII - durchschnittlicher täglicher Temperaturamplitude jeweils im Januar und Juli eines klaren Himmels.

tI, min, TVII, max, AI, AVII akzeptiert nach Roshydromet.

8.5.Inkrementiert q4 und q5, ° C, sollte durch die folgenden Formeln bestimmt werden:

( 21)

( 22)

worin R - Sonnenstrahlungsabsorptionsfläche des Koeffizienten Außenstruktur Bilder empfangen auf der SNP II-3-79 *;

Smax - Maximalwert des Gesamt( direkte und diffuse) Sonnenstrahlung in W / m2, von SNP genommen werden 23-01-99 *;

k - Koeffizient, aus der Tabelle entnommen.17;

k1 - Koeffizient, aus der Tabelle entnommen.18.

Tabelle 17

Typ und die Ausrichtung der Oberfläche( n) Koeffizient k
1,0
horizontal vertikal orientierte:
Südwest 1,0
0,9
Ost 0,7

Tabelle 18

Bau von Gebäuden Koeffizient k1
Metall 0,7
Beton, Beton, Stahlmauerwerk und Steinstärke finden Sie unter:
15 0,6
15 bis 39 0,4
Kommunikation.40 0.3

8.6.Die Anfangstemperatur auf das Verschlussdesign oder einen Teil davon entspricht, in ein Gesamtsystem, in warmer und kalten Jahreszeit t0w T0C sollte durch die folgenden Formeln definiert werden:

( 23)

( 24)

Note. In Anwesenheit von Daten auf dem Kalender Kreis Fristigkeitsstruktur, die Reihenfolge der Arbeiten und andere. Wird Anfangstemperatur zu spezifizieren, in Übereinstimmung mit diesen Daten erlaubt.

8.7.Der Belastungsfaktor gt für die klimatischen Temperatureinflüsse Dt und J sollte mit 1,1 angesetzt werden.

Bauelemente Die Anforderungen Vertikalablenkung Grenzen fu Lasten die Vertikalträger Ablenkungs
1. Kranbahn betrieben unter der Brücke und Brückenkräne zu bestimmen:
aus dem Boden, einschließlich Hubwerke( Hubwerk) Technologischer l / 250 Aus
eine Anzapfung der Kabine, wenn die Modengruppen( GOST 25.546-82): physiologische und technologisch
1K, 6K l / 400 gleich
7K l / 500 «
8K l / 600 «
2. Die Balken, Träger, Träger, usw. Feuerkocher, Decks( einschließlich Querrippen Platten und Decking):
a) abdeckt und überlappt, zur Überprüfung durch den Durchgang l, m geöffnet: ästhetisch psychologische Permanent und temporären langen
l £ 1 l / 120 l
= 3 l / 150
l = 6 l / 200
l = 24( 12) l / 250
l ³ 36( 24) l / 300
b) überdeckt und überlappt, um das Vorhandensein von Ablenkplatten unterhalb Constructive hergestellt nach Abs. 6 empfohlenen intercept Anwendung 6 führt zu einer Verringerung des Spaltes zwischen den Lagerelementenruktsy und Leitblechen unter
Elementen angeordnet) abdeckt und überlappt das Vorhandensein auf ihnen unterworfen Elemente Cracken( Estriche, Böden, Wände) « l / 150 Applied nach Trennwände, Böden, Estriche
g) abdeckt und überlappt sich mitVorhandensein von Hubwerken( Hubwerken), Laufkräne gesteuert:
der Boden Prozess l / 300 oder a / 150( die kleinere der beiden) Zeit auf der Grundlage der Last von einem Kran oder Hebezeug( Hubwerke) auf einem einzigen Pfad
von der Kabine Physiologische l / 400 oder A / 200( die kleinere der beiden) von einem Kran oder Hebezeug( Züge) auf einem einzigen Pfad
d) überlappen, ausgesetzt: physiologischen und technologischen
Transportgut, Materialien, Komponenten und Elementen der Ausrüstung und anderen mobilenLasten( einschließlich des gleislosen Flurförder) l / 350 0,7 Normwerte temporäre Volllast oder Lasten von einem Lader( negativeren der beiden)
Belastungen von der Schiene:
Schmalspur l / 400 von odnogSatz von Wagen( oder einem Maschinenboden) auf der gleichen
Weg breit l / 500 gleichen
3. Elemente der Stufen( Märsche, Plattformen, Stringer), Balkone, Die psychologische Loggien Ästhetik, die in pos sind.2 und
Physiologische gemäß n bestimmt.
10.10 4. Overlap Platten, Treppen und Plattformen, die mit Elementen benachbarter Ablenkungs «nicht stören 0,7 mm Punktlast von 1 kN( 100 kgf) bei midspan
5. Jumper und schwenkbare Wandpaneele über Fenster- und Türöffnungen( Schrauben und Verglasungen) Konstruktiver l / 200 Reduzierung des Abstandes zwischen den Lagerelementen und der Fenster- oder Türfüllung unter den
-Elementen. Ästhetisch-psychologisch das in pos.2 und

10. Ablenkungen und Verschiebungen

Normen dieser Abschnitt eingestellte Grenze Umlenkungen und Auslenkungen Stütz- und umschließenden Strukturen von Gebäuden, wenn die zweite Gruppe von Begrenzungszustände unabhängig von der angewandten Konstruktionsmaterialien zu berechnen.

Die Normen gelten nicht für hydrotechnische Anlagen, Verkehr, Kernkraftwerke sowie Freileitungen, offene Schaltanlagen und Kommunikationsantennensysteme.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

10.1.Bei der Berechnung Konstruktion nach Auslenkungen( Wölben) und die Verschiebung folgende Bedingung sollte

( 25) seine

wobei f - Durchbiegung( Radsturz) und das Strukturelement zu bewegen( oder die Konstruktion als Ganze) bestimmt wird unter Berücksichtigung von Faktoren, die ihre Werte entsprechend zu beeinflussenmit pp.1-3 der empfohlenen Anlage 6;

fu - ultimative Biegung und Bewegung, durch diese Standards festgelegt.

Die Berechnung sollte auf den folgenden Anforderungen basieren:

a) technologisch( Sicherstellung des normalen Betriebs der technologischen und Handhabungsausrüstung, der Instrumentierung usw.);B) konstruktiv( Sicherstellung der Unversehrtheit der angrenzenden Bauteile und ihrer Verbindungen, Bereitstellung von spezifizierten Steigungen);

c) physiologisch( Vorbeugung schädlicher Wirkungen und unangenehmer Empfindungen bei Schwankungen);

d) ästhetisch-psychologisch( Schaffung eines günstigen Eindrucks der Erscheinung von Strukturen, Verhinderung der Wahrnehmung von Gefahren).

Jede dieser Anforderungen muss bei der Berechnung unabhängig von den anderen erfüllt sein.

Einschränkungen für strukturelle Schwingungen sollten in Übereinstimmung mit den normativen Dokumenten von Abschnitt 4 des empfohlenen Anhangs 6 installiert werden.

10.2.Berechnete Situation, für die Sie die Ablenkung und Verdrängung bestimmen wollen, dass sie laden entspricht, sondern auch Aufzug Gebäude in Bezug Anforderungen in § gegeben. 5 empfohlene Anwendung

6. 10.3.Deflection begrenzt Strukturelemente von Dächern und Decken, begrenzt, basierend auf den technischen und konstruktiven und physiologischen Anforderungen sollten von der gekrümmten Achse gemessen werden, entsprechend dem Zustandselement zu der Zeit der Lastaufbringung von denen die berechnete Durchbiegung und auf die ästhetische und psychologische Anforderungen basieren ausschließlich - auf einer geraden Linie, Träger dieser Elemente( siehe auch Punkt 7 der empfohlenen Anlage 6).

10.4.Auslenkungen der Strukturelemente werden auf der Grundlage der ästhetischen und psychologischer Anforderungen nicht darauf beschränkt, wenn nicht das Aussehen von Strukturen beeinträchtigen( z. B. Membranbeschichtung Dachschrägen, schlaffe oder Design mit einer erhöhten Untergurt), oder wenn die Strukturelemente sind nicht sichtbar. Aufgrund dieser Anforderungen und für Strukturen von Decken und Beschichtungen über Räumen mit kurzen Aufenthaltszeiten von Personen( z. B. Umspannwerke, Dachböden) sind die Durchbiegungen nicht begrenzt.

Hinweis. Für alle Arten von Beschichtungen Integrität der Dachhaut sollten in der Regel schaffen, die konstruktiven Maßnahmen( beispielsweise Verwendung von Kondensatoren, die Erzeugung eines kontinuierlichen Beschichtung Elementen) erhöhen und nicht die Steifigkeit der Lagerelemente.

10.5.Der Lastfaktor für alle berücksichtigten Lasten und der dynamische Faktor für Lasten von Ladern, Elektroautos, Brücken- und Hängekranen sollten gleich eins sein.

Die Zuverlässigkeitskoeffizienten für die Verantwortung müssen in Übereinstimmung mit der verpflichtenden Anwendung 7 genommen werden.

10.6.Für Strukturelemente von Gebäuden und Bauten, zu begrenzen Ablenkungen und Bewegungen, die durch diese und andere Vorschriften nicht festgelegt sind, sowohl vertikale als auch horizontale Auslenkungen und Bewegung dauerhafter, langfristige und kurzfristige Lasten dürfen nicht 1/150 der Spanne oder 1/75 Abfahrt Konsole nicht überschreiten.

VERTIKALE GRENZEN DER

STRUCTURES ELEMENTS 10.7.Vertikal begrenzende Durchbiegungen von Strukturelementen und Lasten, aus denen Durchbiegungen bestimmt werden sollten, sind in der Tabelle angegeben.19. Voraussetzungen für die Lücken zwischen benachbarten Elementen aufgelistet in Sec. 6, die empfohlene Anwendung 6.

Tabelle 19

_____________

Verwendete Symbole in der Tabelle.19:

l - berechnete Spanne des Strukturelements;

a - die Stufe von Balken oder Traversen, an denen die hängenden Kranbahnen befestigt sind.

Anmerkungen: 1. Für die Konsole sollte anstelle von l der doppelte Start genommen werden.

2. Für Zwischenwerte von l in pos.2 und die endgültigen Durchbiegungen sollten durch lineare Interpolation unter Berücksichtigung der Anforderungen von Abschnitt 7 des empfohlenen Anhangs 6 bestimmt werden.

3. In pos.2, und die in Klammern angegebenen Zahlen sollten bei Raumhöhen bis einschließlich 6 m genommen werden.

4. Merkmale der Berechnung von Durchbiegungen an pos.2 g p. 8 empfohlene Anwendung

6. 5. Wenn die Auslenkungen psychologische ästhetische Anforderungen zulässig Spannweite L den Abstand zwischen den Innenflächen der Stützwände( oder Spalt) gleich genommen beschränken.

10.8.Der Abstand( Abstand) vom oberen Punkt des Brückenkrans zum Boden der gebogenen Tragstrukturen der Beschichtungen( oder der daran befestigten Gegenstände) muss mindestens 100 mm betragen.

10.9.Durchbiegungen der Elemente der Beläge sollten so sein, dass trotz ihrer Verfügbarkeit eine Dachneigung von mindestens 1/200 in einer Richtung gegeben ist( außer in Fällen, die in anderen normativen Dokumenten angegeben sind).

10.10.Ablenkung Grenzen Bodenelemente( Balken, Balken, Platten), Treppen, Balkone, Wohn-und öffentliche Gebäude und Wohnräume von Industriegebäude, basierend auf den physiologischen Anforderungen sollten durch die Formel

definiert werden( 26)

wobei g - Beschleunigungfallen;

p - der normative Wert der Belastung von Personen, die vibrieren, gemäß Tabelle.20;

p1 - der abgesenkte normative Wert der Last auf der Überlappung, genommen gemäß der Tabelle .3 und 20;

q - der normative Wert der Belastung des Gewichts des zu berechnenden Elements und der darauf abgestützten Strukturen;

n - die Häufigkeit der Anwendung der Last beim Gehen einer Person, genommen gemäß Tabelle.20;B ist der Koeffizient aus der Tabelle.20.

Tabelle 20

Die von der Tabelle akzeptierten Räume.3 p, kPa( kgf / m2) p1, kPa( kgf / m2) n, b Hz
Pos.1, 2, außer für Klassenzimmer und Haushalt;3, 4, a, 9, b, 10, b 0,25( 25) Akzeptiert nach Tabelle.3 1,5
Pos.2 - Klasse und Haushalt;4, b-d, außer Tanz;

pos.9, a, 10, a, 12, 13

0,5( 50) Gleicher 1,5
Pos.4 - Tanzen; Pos.6, 7 1,5( 150) 0,2( 20) 2,0 50

_____________

Symbole in der Tabelle verwendet.20:

Q - Gewicht einer Person, gleich 0,8 kN( 80 kgf);

a ist der Koeffizient, der für die im Strahlschema berechneten Elemente mit 1,0 angenommen wird, 0,5 für die übrigen Fälle( z. B. wenn die Platten auf drei oder vier Seiten gehalten werden);

a - Stufe der Balken, Querstreben, Breite der Platten( Decking), m;

l - Überprüfung Durchgangselement-Struktur, m

Ablenkung sollte aus der Menge yA1p + p1 + q Lasten, die bestimmt werden YA1 -. Faktor durch die Formel( 1) bestimmt.

HORIZONTALE GRENZEN VON SPALTEN UND BREMSSTRUKTUREN AUS KRANLADEN

10.11.Horizontalablenkungsgrenzen der Baustrukturen, ausgestattet mit Brückenkränen, Kranbrücken sowie den Kranbahnträger und Bremskonstruktionen( Balken oder Traversen), sollte aus der Tabelle entnommen werden.21, aber nicht weniger als 6 mm.

Auslenkungen sollten auf der Ebene der Kopfkranschienen der Bremskräfte von einem LKW-Kran, gerichtet über die Kranbahn überprüft werden, ohne Bank Fundamente.

Tabelle 21

Krane Modi Gruppen Deflection Grenzen fu
Spalten Strahl Gantry Schienen und Bremskonstruktionen, Gebäude und crane Gestellen( innen und außen)
Gebäude und Hallenkran trestles offen crane trestle
1Q - 3Q h / 500 h / 1500 l / 500
4K - 6K h / 1000 h / 2000 l / 1000
7K - 8K h / 2000 h / 2500 l / 2000

_____________

Symbole in der Tabelle verwendet.21:

H - Höhe von der Oberseite des Fundaments an den Kranschienenkopf( für einstöckige Gebäude und Innen- und Außen crane Böcke) oder weg von der Bolzenachse des Kopf der Kranschiene zu überlappen( für die oberen Etagen des Hochhauses);

l - Überprüfung Passage Strukturelement( beam).

10.12.Horizontale Konvergenzgrenze Kranbahnen offene Gestellen von horizontalen und vertikalen exzentrisch aufgebrachten Lasten von einem Kran( ohne Keller Roll) auf der Grundlage der Prozessanforderungen beschränkt, sollen 20 mm betragen.

HORIZONTAL LIMIT TRAVEL und schlaffe Rahmen Gebäude, separate Elemente STRUKTUREN & SUPPORTS VON WINDLAST ROLLE DES GRUNDLAGEN UND Temperatur Klima IMPACTS

10.13 Förder Galerien. Horizontale Verschiebungsbegrenzungsrahmen Gebäude, begrenzt auf der Basis der strukturellen Erfordernisse( Aufrechterhaltung der Integrität der Füllrahmen Wände, Trennwände, Fenster- und Türelemente) sind in der Tabelle gezeigt.22. Richtlinien für die Definition in Anspruch Verschiebungen gegeben. 9 empfohlene Anwendung 6.

10.14.Die horizontale Bewegung des Rahmens Gebäuden ermittelt werden, in der Regel mit der Walze( Rotation) Basen. In diesem Fall wird die Last des Gewichts der Geräte, Möbel, Menschen, gelagerten Materialien und Produkte sollten nur berücksichtigt werden, wenn eine kontinuierliche einheitliche alle Etagen von Hochhäusern diese Lasten( basierend auf deren Abnahme der Anzahl der Etagen abhängig) hochladen, mit Ausnahme der Fälle, in denen die Bedingungen des normalen Betriebsansonsten durch das Hochladen zur Verfügung gestellt.

Bank Basen sollten bei einer Rate von 30% Standardwert erhalten unter Berücksichtigung der Windlast bestimmt werden.

für Gebäude bis zu 40 m in den Windflächen( und Förder unterstützt Galerien jede Höhe) I-IV, Roll- Fundamenten von Windlast verursacht wird, nicht berücksichtigt werden.

Tabelle 22

Gebäude, Wände und Trennwände Aussteifung der Wände und Trennwände zu einem Skelett Gebäude Grenze Bewegung fu
1. Mehrstöckige Gebäude Irgendwelche h / 500
2. Ein Stockwerk Hochhäuser: geschmeidig hs / 300
a) Wandund Mauern aus Ziegel, Gips Beton, Betonplatten Rigid hs / 500
b) Wände mit Natursteinblöcken aus Keramik, Glas ausgekleideten( gebeizt) « hs / 700
3. geschossigen Gebäude( mit selbsttragenden Wänden) HöheBoden hs, m: nachgebende
hs £ 6 hs / 150
hs = 15 hs / 200
hs ³ 30 hs / 300

_____________

Verwendete Symbole in der Tabelle.22:

h - Höhe des mehrgeschossigen Gebäudes, die den Abstand von dem Fundament in dem oberen Crossbar Beschichtungsachse gleich ist;

hs - Bodenhöhe in einstöckigen Gebäuden, die den Abstand von oben nach unten des Fundament Truss gleich ist;in mehrgeschossigen Gebäuden: für die unteren Stockwerke - gleich dem Abstand von der Oberseite des Fundaments auf die Bolzenachse überlappen;für die übrigen Stockwerke - entspricht dem Abstand zwischen den Achsen benachbarter Querstreben.

Anmerkungen:( . An Position 3) 1. Für Zwischenwerte hs horizontale Verschiebungsbegrenzungs sollten durch lineare Interpolation bestimmt werden.

2. Um die oberen Stockwerke von mehrgeschossigen Gebäuden, entwickelten Elemente Beschichtungen stöckigen Gebäude verwendet wird, soll horizontale Verschiebungsgrenze die gleiche wie für die einstöckigen Gebäude sein. Die Höhe hs des Obergeschosses von der Achse Stifte überhöhten Fußboden zum unteren Truss weggebracht.

3. Um biegsamen Halterungen sind Befestigungswände oder Trennwände mit einem Skelett, kann die Rahmenverschiebung nicht verhindern( ohne Bezugnahme auf den Wänden oder Trennwänden Bemühungen, die Schäden an Strukturelementen verursachen könnte);zu starren - Befestigungen, die gegenseitige Verschiebungen des Rahmens, der Wände oder der Trennwände verhindern.

4. Für die einstöckigen Gebäude mit einer Vorhangfassade( und in Abwesenheit von Festplattenbeschichtung) und multistorey etazherok Grenzverschiebung um 30% zu erhöhen, erlaubt( aber nicht mehr hs nehmen / 150).

10.15.Eine horizontale Bewegung von rahmenlos Gebäuden gegen Windlasten sind nicht beschränkt auf, wenn ihre Wände, Trennwände, Verbindungselemente für Festigkeit entwickelt und Widerstand knacken.

10.16.Horizontalablenkungsbegrenzungsfachwerk Pfosten und Riegel, und die klappbare Wandelemente aus Windlast, begrenzt auf der Basis der strukturellen Erfordernisse sollten l / 200, wobei L gleich - Rechnerische Spannweite Gestellen oder Platten.

10.17.Der Horizontalförderer unterstützt Auslenkungen Galerien Windlasten begrenzt, basierend auf den technologischen Anforderungen zu begrenzen, sollte auf h / 250 wobei h gleich - Höhe der Träger von oben nach unten auf den Grundbalken oder Dachstühle.

10.18.Horizontale Grenz Ablenkungen Säulen( Pfosten) -Rahmen Gebäude aus Temperatur klimatischen und Schrumpfung Exposition sollen gleich sein:

hs / 150 - an den Wänden und Schikanen von Ziegeln, Gips Beton, Stahlbeton und Klapptafeln,

hs / 200 - mit Mauern mit Naturstein ausgekleidet, Blöcke aus Keramik, Glas( gebeizt) wobei hs - Höhe des Fußbodens und für einstöckige Gebäude mit Brückenkränen - Höhe von der Oberseite zur Unterseite des Fundaments Gantry Schienenbalken.

Somit Temperatureffekte sollten ohne Rücksicht auf Tagesschwankungen der Außenlufttemperatur und die Temperaturdifferenz aus der Sonnenstrahlung entnommen werden.

in der horizontalen Ablenkung der Temperatur und Klima der Schrumpfungseffekte ihrer Werte Bestimmung sollte nicht mit einer Durchbiegung und Windlasten auf den Fundamenten der Bank zusammengefasst werden.

LIMIT Wölbelemente Zwischenboden auf die Bemühungen der Vorwalzen

10.19.(Für Zwischenwerte l Grenze wölben sollte durch lineare Interpolation bestimmt werden) mit 12 l ³ m - limit Wölbelemente fu Zwischenböden, begrenzt auf der Basis der strukturellen Erfordernisse sollen gleich 15 mm mit L £ m 3 und 40 mm genommen werden.

Aufwölbung f sollte durch die Vorverdichtung Kräfte, die Schwerkraft Bodenelemente und Bodengewicht bestimmt werden.

ANWENDUNGEN

ANHANG 1 Referenz

Brücke und Brückenkrane von verschiedenen Gruppen von Betriebsart( SAMPLE LIST)

Cranes Modi Gruppen Begriffe
Hand aller Arten 1Q - 3Q All
mit Antrieb Außenborder hissen, einschließlich einer klappbaren Backe Reparatur und Handhabungsvorgänge begrenzt
Intensität Winde Lastkarren mit einer klappbaren Kiefer Maschinenhallen von Kraftwerken, Installationsarbeiten, HandhabungsoperationenBegrenzte
Intensität Winde Lastkarre mit einem klappbaren Kiefer 4K - 6K Dock Arbeit von mittlerer Intensität, technologischen Arbeiten in Maschinenhallen, Fertigwarenlager Unternehmen von Baustoffen, metallosbyta
Hallen mit Halt dvuhkanatnogo Magnetgreifer Gemischt
Magnetic Hallen Zwischenlagerhallen, mit unterschiedlichen Lasten arbeiten, mit einer Vielzahl von Lasten arbeiten
Abschrecken, Schmieden, männlich, Gießen 7K Guilds
metallurgische Unternehmen mit Halt dvuhkanatnogo Magneten Schnappen Lager Schüttgut und Schrott mit einheitlichen Lasten( in einer oder zwei Schichten arbeiten)
mit Winden Lastkarre, einschließlich ein klappbaren Backe Prozesskrane auf der Uhr
die Traverse, muldogreyfernye, muldozavalochnye für Barren Strippen, Hochziehen, Kuppel, kolodtsevoy 8K Gilden metallurgischen Unternehmen
Magnetic Gilden und Metadaten Lagerund Stahlunternehmen, große Metallbasen mit homogener Ladung
C greifen dvuhkanatnogo Magneten Schnappen Lager Schüttgutbehälter und Schrott mit homogener Ladung( wenn uhrarbeit)

ANHANG 2
Required

LOAD aus schlagzäh TAP O Prellböcken

Kennwert Horizontallast FkN entlang der Kranbahn und der Krans durch einen Schlag auf den Sackgassen Fokus verursacht gerichtet ist, sollte durch die Formel in der

v bestimmt werden, - Kranfahrgeschwindigkeit im Moment des Aufpralls, die HostSingle gleich der Hälfte der Nenn m / s;

f - der größtmögliche Pufferniederschlag, angenommen gleich 0,1 m für Krane mit flexiblen Aufhängungs Tragfähigkeit von nicht mehr als 50 m Gruppen Modi 1K-7K und 0,2 m - in den anderen Fällen;

m - Masse des reduzierten tap, definiert durch die Formel hierin

mb - Masse des Brückenkrans, t;

Tc - der Wagen, das heißt;

TQ - Hublast, t;

k - Faktor;k = 0 - für Krane mit flexiblen Aufhängung;k = 1 - für Krane mit einer starren Aufhängung von Fracht;

l - Spannweite Kran, m;.

l1 - Annäherung an LKW, m

berechnete Wert der Last unter Berücksichtigung der Sicherheitsfaktor Last gt Berücksichtigung genommen weniger als die angegebenen Grenzwerte in der folgenden Tabelle( .. siehe Abschnitt 4.8):

.gemß Schemata 1-7 und Schema 8( für Gebäude - Profil „a“ für Markisen - Profil: auf zwei Arten -
Schaltungsnummer Profile Beschichtungen und Schneelastkreis Koeffizient m und Anwendungsschemen
1 Gebäude mit einer oder zwei Schrägen Beschichtungen m = 1 für ein £ 25 °; m = 0 «a ³ 60 °.bei 20 ° £ £ 30 ° -

Ausführungsform 2 und 3 sollten für Gebäude mit giebel Beschichtungen( Profil B), mit der Option 2 betrachtet werden;Option 3 - bei 10 ° £ £ 30 ° nur mit der Kommandobrücke oder Belüftungseinrichtungen

2 Firstabdeckung Gebäuden mit gewölbten und nahe dazu deckt den Umriss m1 = cos 1,8A;m2 = 2,4 sin 1,4a, wobei a - Beschichten Bias deg
2 ¢ Beschichtungen in Form von Spitzbögen wenn b ³ 15º Diagramm 1b verwenden müssen, l = l wobei mit b
3 Gebäude mit LängsLaternen geschlossen oben

aber nicht mehr als:

4,0 - für Traversen und Balken mit einem Beschichtungsgewicht Standardwert von 1,5 kPa oder weniger;

2,5 - für Traversen und Balken mit einem Beschichtungsgewicht-Standard-Wert über 1,5 kPa;

2,0 - für Betonplatten über einen Zeitraum von 6 m oder weniger, und zum Ausrollen Stahl profiliert;

2,5 - Spanne für die Betonplatten über 6 m, sowie für die Durchläufe unabhängig von der Spannweite;

bl = hl, aber nicht mehr als b.

wenn ein Lampenlastende der Zone, Bestimmen, B der Koeffizient m in beiden Ausführungsformen sollten als 1,0

Mitschrift werden: 1. Das Ausführungsbeispiel von Schema 1, 2 ist auch für die Giebelflächen und gekrümmte zwei bis drei Spannweiten Gebäude mit Laternen in der Mitte von Gebäuden Anwendung.

2. Auswirkungen auf die Schneelast vetrootboynyh Verteilern in der Nähe der Lampen werden nicht berücksichtigt.

3. Für flache Schlittschuhe mit b & gt;48 m sollte in der Lampe Rechnung lokal erhöhte Last tragen, wie in Tropfen

3 ¢ Gebäude mit Längsleuchten, oben offenen Werte b( b1, b2) und m sollte 8 mit den Anweisungen an die Schaltung entsprechend bestimmt werden( Abbildung 8 sehen);l Spanne ist gleich den Abstand zwischen den Oberkanten der Laternen genommen Beschichtungssystemen
4 Shed sollte Shed Beschichtungen verwendet werden, einschließlich dem geneigten glasierten gewölbtes Dach outline
5 Zwei- und Mehrfeldes Gebäude mit giebeln Beschichtungen Option 2 sollte in einem ³ 15 °
6 betrachtet werdenzwei- und Mehrfeld mit gewölbtem Aufbau und eng in Umrissen Zusammenhang deckt Option 2 sollten soll die Werte von m Faktoren, um Stahlbetonplatten in Betracht gezogen wird Abdeckung nicht mehr als 1,4
7 genommen werdenZwei- und Mehrfeld Gebäuden mit gewölbten Giebel und beschichtet mit einem Längs Koeffizient m Lampe werden mit einer Laterne in Übereinstimmung mit den Ausführungsformen 1 und 2 von Schema 3 für Spannweiten ohne Laterne geflogen genommen - mit den Ausführungsformen 1 und 2, Schaltungen 5 und 6. Um Ebene Giebel(eine Beschichtung mit l & gt; 48 m sollte in Tropfen Berücksichtigung der örtliche erhöhten Belastung nehmen( siehe Schema 8)
8 Gebäude mit Elevations

Schneelast auf der Deckschicht sollten Schemes 1-7 und in dem Boden zu treffender Koeffizient m sollte gleich „b“):

wobei h - von der Traufe bis zum Dach der oberen Abdeckung und der unteren Wert von mehr als 8 m, ist die Bestimmung des empfangenen m gleich 8 m gemessenen Höhe der Rampe, m,;.

1 [1;l ¢ 2 - Länge der oberen Abschnitte( L ¢ 1) und untere( L ¢ 2) -Beschichtung, von dem der Schnee auf die Pegeldifferenz Bereich übertragen wird, m;

Beschichtungs Lampen ohne Längs- oder Quer Laternen -

Beschichtung mit Längs Laternen -

( worin L ¢ l ¢ 1 und 2 nicht kleiner sein sollte als 0): sie sollten getroffen werden.

t1;m2 - der Anteil des durch den Wind transportierten Schnees zu einem Höhenunterschied;Die Werte für den ober( T1) und untere( m2) Beschichtung sollten auf ihrem Profil basieren:

0,4 - Ebene, für die Beschichtung mit einem £ 20 °, mit gewölbtem f / l £ 1/8;

0.3 - für flache Beschichtung mit einem & gt;20 °, gewölbt mit f / l & gt;1/8 und Beschichtungen mit Querlaternen. Für niedrige

Beschichtungsbreite und

r2 = 0,5 k1 k2 k3, aber nicht weniger als 0,1, wobei( eine Sperrvorspannung, die dargestellte gestrichelte Linie, k2 = 1);aber nicht weniger als 0,3( a - in m, b, j - in Grad).

Zonenlänge erhöht snegootlozheny b soll gleich:

wenn b = 2 h, aber nicht mehr als 16 m;

bei nicht mehr als 5 Stunden und sollte nicht mehr als 16 m

Koeffizienten m, für die Berechnung angenommen( in zwei Ausführungsformen gezeigt Schemata) überschreiten:

( wobei h - in m; s0 - kPa).

4 - wenn die Bodenabdeckung eine Gebäudeabdeckung ist;

6 - wenn die untere Abdeckung eine Überdachung ist. Der Koeffizient m1 sollte genommen werden:

m1 = 1 - 2m2.

Anmerkungen: 1. Mit d1( d2) & gt;12 m m-Wert für die Differenzlänge d1( d2) -Abschnitt, ohne Rücksicht bestimmt werden, die Lampen zu bewirken, erhöht( verringert) -Oberfläche.

2. Wenn erstreckt sich die obere( untere) der Beschichtung ein anderes Profil haben, wenn m die Bestimmung geeigneter Wert T1 nehmen muss( T2) für jede sung innerhalb ¢ l 1( l ¢ 2).

3. lokale Last in Differential sollten nicht berücksichtigt werden, wenn der Differenzhöhe, m, zwischen zwei benachbarten Beschichtungen weniger( wobei s0 - in kPa)

9 Gebäude mit zwei Tropfen Höhe Schneelast auf der oberen und unteren Abdeckung gemäß der 8. Schema angenommenen Wertem1, b1, m2, b2 sollte für jeden Tropfen unabhängig Einnahme bestimmt werden: T1 und T2 in der Schaltung 9( bestimmt Lasten nahe h1 und h2 Tropfen) entspricht( durch den Wind auf die reduzierte Beschichtung transportiert Bruch Schnee) bis M1 in Schema 8 und m3 entsprichtm2 in Schema 8. In diesem Fall:



10 Coating mitBrüstungen Schema sollte angewendet werden( h - in m; s0 - in kPa);

aber nicht mehr als 3

11 Land Beschichtungen benachbart über dem Dach zu hoch aufragenden Lüftungsschächten und andere Aufbauten bezieht sich Schema auf die Abschnitte mit diagonaler Überbauten Basis nicht mehr als 15 MW, abhängig von dem berechneten Design( Eindeckungsplatten und podstropilnyh Truss) berücksichtigen sollte,die ungünstigste Position der Zone erhöhter Last( für einen beliebigen Winkel b).

Koeffizient m, konstant innerhalb der Zone, sollte so getroffen werden:

1,0 bei d £ 1,5 m;

aber nicht weniger als 1,0 und nicht mehr als:

1,5

bei 1,5 2,0 «5

2,5« 10

b1 = 2 h, aber nicht mehr als 2d

12 Hanging Beschichtungs zylindrischer Form m1 = 1,0;
Gebäude mit Längs Ci Freistehendes
Anzahl Schaltbilder von Gebäuden, Strukturelementen und Windlast Bestimmung der aerodynamischen Koeffizienten Hinweise
1 flache Massivbauweise abgelöst. -
vertikal und weicht von den Senkrechten um nicht mehr als 15 ° Oberfläche:
vor dem Wind ce = +0,8
Leeseite ce = -0,6
2 Gebäude mit giebeln Beschichtungen
Koeffizient a, deg Werte CE1, CE2in gleichen
0 0,5 1 ³ 2
CE1 0 0 -0.6 -0.7 -0.8 1. wenn der Wind senkrecht zur Stirnseite von Gebäuden, für die gesamte Oberfläche der Beschichtung ce = -0.7.
20 +0,2 -0,4 -0,7
40 -0,8 +0,4 +0,3 -0,2 -0,4
60 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8
CE2 £ 60 -0.4 -0.4 -0.5 -0.8 2. in der Koeffizient n in Übereinstimmung mit der Bestimmung n. 6,9
Wertebei Ce3 & gt; gleich
£ 0,5 1 ³ 2
£ 1 -0.4 -0.5 -0.6
³ 2 -0.5 -0.6 -0.6
3 Gebäude mit gewölbten und eng in Umrissen Zusammenhang deckt 1. Siehe. Hinweis.1 zum System 2.2.Bei der Bestimmung des Koeffizienten n gemß n. 6,9
Koeffizientenwerte CE1, CE2 in gleichen
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 CE1
0 +0.1 +0 2 +0.4 +0.6 +0.7
0.2 -0.2 -0.1 +0.2 +0.5 +0.7
³ 1 -0.8 -0.7 +0,3 +0,3 +0,7
CE2 willkürlich -0,8 -0,9 -1,1 -1 -1,2
Ce3 Wert nach dem Schema 2 mit einem Längs
4 Gebäuden genommen Laterne Koeffizienten CE1, CE2 und Ce3 bestimmt werden gemäß der Verordnungniyami Schema 2 1. Bei der Berechnung des Querrahmen und Gebäude mit Laterne vetroboynymi abschirmt Gesamtkoeffizientenwert „laternen panels“ Windschutzscheibe Systemwiderstand gleich 1,4.2 genommen. Bei der Bestimmung des Koeffizienten n gemß n. 6,9
5 Lampen zum Beschichten eines Gebäudes auf dem Segment AB Koeffizienten se sollte bei L £ 2 cx = 0,2 4. Sonnenlampen Abschnitt Schema nehmen;bei 2 l £ £ 8 für jede Lampe cx = 0,1l;wenn l & gt;8 cx = 0.8 hier. Für andere Teile Beschichtungs ce

= -0.5

1. Für vor dem Wind, Leeseite Wände und Gebäude Druckbeiwerte soll mit den Anweisungen des Schemas 2.2 entsprechend bestimmt werden. Bei der Bestimmung des Koeffizienten n gemß n. 6,9
6 Gebäuden mit Längs Licht unterschiedlicher Höhen Koeffizienten c ¢ e1, e2 mit ¢¢ ¢ e3 und soll mit den Anweisungen auf Schema 2, wobei die Bestimmung von CE1 Höhe h1 entsprechend bestimmt werden, muss darauf geachtet werden,zdaniya. Dlya Abschnitt AB se windwärts Wand sollte sowie für den gesamten Schaltungsabschnitt 5, wo für die h1 bestimmt werden - h2 ist notwendig, um die Höhe der Leuchte zu nehmen Hinweis Siehe. .1 und 2 von Schema 5
7 Gebäuden mit Für Beschichtungen Abschnitt AB se Shed sollten mit den Anweisungen des Schema Abschnitt 2.Bei Sonne ce = -0.5 1. Die Reibungskraft entsprechend bestimmt werden muss in jede Richtung des Windes in Betracht gezogen werden, wobei cf= 0,04.2.Siehe. Hinweis.als Standort für Sonnenschaltung 5 Siehe Hinweis. . - 1 und 2 von Schema 5
8 Gebäuden mit clerestory Für windwärts Koeffizient ce Lampe sollten mit den Anweisungen auf Schema 2, für den Rest der Beschichtung bestimmt werden1 und 2 von Schema 5
9 Gebäude permanent auf einer Seite offen In 5 m% £ SI2 = SI1 = ± 0,2;wenn m ³ 30% SI1 SI3 sollte in Übereinstimmung mit den Anweisungen zu Schema 2 bestimmt genommen werden;SI2 = ± 0,8 1. Coefficients se auf der Außenfläche mit den Anweisungen des Schemas 2.2 gemäß genommen werden.m fence Permeabilität sollte als das Verhältnis der Gesamtfläche zur Verfügung zu ihm Öffnungen zur Gesamtfläche des Zauns definiert werden. Für den Bau Abdichtung sollte in Sec angegebenen ci = 0. In Gebäuden wird. 6.1, sollte der Sollwert des Innendruckes in den Lungen Trennwänden( wenn die Oberflächendichte von weniger als 100 kg / m 2) gleich 0,2w0 sein, aber nicht weniger als 0 ist,1 kPa( 10 kgf / m2).

3. Zu jeder Wand eines Gebäudes als „Plus“ oder „Minus“ für die Koeffizienten SI1, wenn m £ 5% sollte basierend auf den widrigsten Bedingungen der Realisierung des Lastfalles bestimmt werden.

10 Leisten von Gebäuden an einem Teil für CD ce = 0,7.sollte bei den Punkten B und C genommen durch lineare Interpolation der Werte bestimmt werden, um die Koeffizienten CE1 und Ce3 auf dem Segment AB den Anweisungen des Schemas für den Abschnitt BC Ce 2( worin b und L - Rissmaß des Gebäudes) in Übereinstimmung getroffen werden. Bei vertikale Oberflächen Koeffizientce muss in Übereinstimmung mit den Anweisungen zu den Schemata 1 und 2 bestimmt werden -
11 Vordächer Typ Schaltung ein, Hagel Koeffizientenwerte 1. Koeffizienten CE1, CE2, CE3 Ce4 auf die Menge an Druck auf die oberen und unteren Oberflächen navesov. Dlya zurückzuführendie negativCE1 Werte, CE2, Ce3, Ce4 Richtung des Drucks in den Diagrammen rückgängig gemacht werden soll.

2. Für Vordächer mit Wellenzügen cf = 0.04

CE1 CE2 Ce3 Ce4
I 10 +0,5 -1,3 -1,1 0
20 0 0 -0,4 +1,1 +
30 2,1 +0,9 +0,6 0
II 10 0 -1,1 -1,5 0
20 +1,5 +0,5 +2 0 0
30 +0,8 +0,4 +0,4
10 III +1,4 +0,4 - - +1,8
20 +0,5 - -
30 +2,2 +0,6 - -
IV 10 +1,3 +0,2 - -
20 +1,4 +0,3 - -
30 +1,6 +0,4 - -
12 und Feld b, deg 0 15 30 45 60 75 90 1. Koeffizienten se mit Re & gt gegeben;4 × 105,2.Bei der Bestimmung mit para den Koeffizienten n gemäß. 6,9 sollte b = = 0,7d sein
se +1.0 +0.8 +0.4 -0.2 -0.8 -1.2 -1,25
Fortsetzung
b, deg 105 120 135 150 175 180
se -1.0 -0.6 -0.2 +0.2 +0.3 +0.4
cx = 1,3 beiRe

cx = 0,2 bei 4 × 105 & gt;Re,

wo Re - Reynolds-Zahl;

;

- Kugeldurchmesser, m;

- bestimmt nach Absatz 6.4 Pa.

- gemäß Ziffer 6.5 bestimmt; .

- Abstand m von der Oberfläche bis zur Mitte der Kugel;

- gemäß Absatz bestimmt 6.11

12b Constructions kreiszylindrisch Oberfläche & gt; , bei dem, wenn 1 = & gt; .0; 1. Re sollte 12 durch die Formel in die Schaltung bestimmt werden, und wobei z = H1.2..

b = 0,7d;: In den Koeffizienten n gemäß Absatz 6.9 Bestimmung getroffen werden sollten

h = h1 + 0,7f

3. ci Faktor zu berücksichtigen, wenn der abgesenkte Deckel( „Dach floating“), sowie das Fehlen seines

0,2 0,5 0,8 0,9 1 2 5 10 25
0.95 1.0 1.1 1.2 1,15
- ergriffen werden sollten, wenn Re & gt;4 × 105 nach dem Zeitplan:
Beschichtung CE2 mit Wert gleich 1/6
1/3 ³ 1
flach, in einem 5 ° £ verjüngt, wenn sphärische £ 0.1 -0.5 -0,6 -0.8
1/6 1/4 1/2 1 2 ³ 5
-0,5 -0,7 -0,55 -0,8 -0,9 -1,05
13 prismatischen Strukturen ;Tabelle 1 1. Für Wände mit Loggien mit einem Wind parallel zu diesen Wänden, cf = 0,1;für wellige Beschichtungen mit f = 0.04.2.Für Gebäude mit einem Rechteck von l / b = 0,1 - 0,5 und b = 40 ° - 50 ° = 0,75;Die resultierende Windlast wird am Punkt 0 mit der Exzentrizität e = 0,15b angelegt.

3. Re sollte 12 durch die Formel in die Schaltung bestimmt werden, und wobei z = h1, d - Durchmesser des Umkreises.

4. In den Koeffizienten n gemäß Absatz 6.9 h Bestimmung -. Höhe des Gebäudes, b - die Größe in Bezug auf die Y-Achse.

le 5 10 20 35 50 100
¥ k 0,6 0,65 0,75 0,85 0,9 0,95 1
le sollte gemäß Tabelle bestimmt werden.2. Tabelle 2
le = L / 2 le = l le = 2l
Tabelle.2 l = l / b, wobei L, b - jeweils die maximalen und minimalen Größen der Strukturen oder eine Komponente in einer Ebene senkrecht zur Richtung vetraTablitsa 3
Sketches Schnitte und Richtungen b Wind, Hagel l / b
Rechteck 0 £ 1,5 2,1
³ 3 1,6
40 bis 50 £ 0,2
³ 2,0 0,5 1,7
Rhombus 0 £ 0,5 1,9 1,6
1
³ 2 1,1
rechtses Dreieck 0 - 2
180 - 1,2
Tabelle 4 Sketch
Schnitte und Richtungen b Wind, Hagel n( Anzahl der Seiten) bei Re & gt;4 × 105
regelmäßigen Vielecks beliebig 5 1,8
6 - 8
10 1.5 1.2 1.0
12
14 Konstruktionen und ihre Elemente h kreisförmige zylindrische Fläche( Tanks, Kühltürme, Türme, Kamine), Drähte undKabel, sowie runde, rohrförmige Elemente und feste Strukturen durch wobei k - wird durch die Tabelle bestimmt.1 von Schema 13;

- bestimmt nach dem Zeitplan:

für Drähte und Kabel( einschließlich beschichteter Eisbildung) cx = 1,2

1. Re sollte 12 und durch die Formel in die Schaltung bestimmt werden, z = h Einnahme, d - Durchmesser D aufgenommen sooruzheniya. Znacheniya: für Holzkonstruktionen D = 0,005 m;für Mauerwerk D = 0,01 m;für Beton- und Stahlbetonkonstruktionen D = 0,005 m;für Stahlkonstruktionen D = 0,001 m;für Drähte und Kabel mit einem Durchmesser d D = 0,01d;für gerippte Flächen mit Rippen der Höhe b D = b.

2. Für Wellbeschichtungen mit f = 0,04.3.

für Drähte und Kabel D20 mm³, frei von Eis, cx-Wert kann auf 10% gesenkt werden

15 ebene Gitterstruktur, wobei - die aerodynamischen Koeffizienten des i-ten Elementstrukturen;für Profile = 1,4;für röhrenförmige Elemente nach dem Zeitplan zu der Schaltung 14 bestimmt werden, so ist es notwendig, l = nimmt le( 13 Tabelle 2 von Schema siehe. .);

Ai - Bereich des Vorsprungs i-ten Strukturelement;

Ak - der Bereich, begrenzt durch Konstruktion

1. aerodynamischen Beiwerte zu den Schaltungen 15 bis 17 sind für die Gitterstrukturen mit einer beliebigen Kontur und 2. Die Windlast wird angenommen, dargestellt durch Ak begrenzt die Fläche sein.

3. Die Richtung der x-Achse zusammenfällt mit der Windrichtung und senkrecht zur Ebene der Struktur

16 Anzahl von flachen parallelen Gitterstrukturen Für CX1 vor dem Wind Designfaktor ist die gleich wie für die Schaltung 15.Dlya zweiten und nachfolgende Konstruktionen

ex2 = skh1h definiert. Für

Farmen von Rohren bei Re ³ 4 × 105

h = 0,95

1. Siehe. Kommentiert.1 - 3 zur Regelung 15.2.Re sollte 12 gemäß der Formel und Schema bestimmt werden, wobei D - der mittlere Durchmesser der rohrförmigen Elemente;z - kann von dem Boden zu dem Obergurt zum Abstand genommen gleich sein.

3. Tabelle für Schema 16:

h - Mindestgröße Schleife;für rechteckige und trapez Truss h - Länge der kleinsten Seitenschaltung;für runde Gitterstrukturen h - ihr Durchmesser;für elliptische und ähnliche in Umrissen Strukturen h - Nebenachse;

b - Entfernung zwischen benachbarten Farmen.

4. Der Koeffizient j wird in Übereinstimmung mit den Anweisungen des 15

j Wert h für landwirtschaftliche Betriebe von Profilen und Rohren bei Re, gleich 1/2
1 2 4 6
0,1 Schema 0,93 0,99 0,2 1 1 1
bestimmt 0,75 0,81 0,87 0,93 0,9
0,3 0.56 0.65 0.73 0,78 0,83 0,4 0
38 0,48 0,59 0,65
0,72 0,5 0,19 0,32 0,44 0,52
0,61 0,6 0,15 0 0,3 0,4 0,5
17 Gittertürme und räumliche Fachwerk cX cf =( 1 + h) k1, wobei cx - die gleiche ka definiertk für die Schaltung 15;

h - ist die gleiche wie für die Schaltung 16 definiert

1. Siehe Anmerkung. .1 - 3 zur Regelung 15.2.cf bezieht sich auf den Bereich der Kontur der Luvseite.

3. Wenn die Windrichtung schräg tetraedrischen quadratische Türme Koeffizient k1 für die Stahltürme einzelner Elemente um 10% reduziert werden soll;für Holztürme aus Verbundelementen - Erhöhung um 10%.Sketch

Querschnittsformen und die Richtung des k1
1,0 Windpfad
0,9
1,2
18 Wanten und die geneigten röhrenförmigen Elemente in der Ebene des Strömungs angeordnet ist skha cx = sin2 a, wobei c, - in Übereinstimmung mit den Anweisungen bestimmt wird, Schema 14 -
Kräne Begrenzt F Last kN( tf)
Suspended( manuell und elektrisch) und Brücken Hand 10( 1)
Elektrohänge:
Allzweck Modengruppen 1K-3K 50( 5)
Allzweck- und SpezialGruppen Modi der 4K-7C sowie 150( 15)
spezielle Gruppe von Betriebsart 8K mit Schwebfracht Gießen:
flexible 250( 25)
starren 500( 50)

ANHANG 3 *
Required

SCHEME Schneelasten undFAKTOREN m

ANHANG 4 Pflicht
Yelnia

SCHEMES Windlasten und aerodynamische Koeffizienten mit

ANHANG 5 Pflicht

CARD Zonierung der UdSSR auf den klimatischen Eigenschaften

Karte 1 *

Zonierung der Russischen Föderation auf dem Gewicht der Schneedecke

( Revised edition. Rev.№ 2).

Karte 2

Zoning der UdSSR die Windgeschwindigkeit bedeuten, m / s, für den Winter

Karte 3

Zoning der UdSSR durch Winddruck

Karte 4

Zoning UdSSR Wandstärke der Glasur

Karte 5

Zoning der UdSSR durch die durchschnittliche monatlicheLufttemperatur, ° C, im Januar

Karte 6

Zoning der UdSSR bedeutet monatlich Umgebungstemperatur, ° C, 7. Juli

Karte

Zoning UdSSR durch die Abweichung durchschnittliche Temperatur Sportha der kälteste Tag der monatlichen Durchschnittstemperatur, ° C, im Januar

Zoning USSR WEIGHT Schneedecke und eine Wandstärke von Glasur

( zusätzlich zu der Karte 1 und 4)

ANHANG 6
Empfohlene

Ablenkungs DEFINITION UND DISPLACEMENT

1. Bei der Bestimmung, Ablenkungen und Verschiebungen sollten alle berücksichtigen die Hauptfaktoren, ihre Werte zu beeinflussen( inelastische Verformung von Materialien, Rissbildung, die verformte Schaltung zu halten benachbarte Elemente zu halten, wodurch man Knoten und Basen Schnittstelle).Bei ausreichender Begründung können einzelne Faktoren außer Acht gelassen werden, oder eine ungefähre Methode zu prüfen.

2. Für Strukturen von Materialien mit Kriechen, ist es notwendig, sich mit der Zeit Berücksichtigung der Zunahme der Ablenkung zu nehmen. Wenn die Ablenkung auf den physiologischen Anforderungen basierend Begrenzung sollte nur eine kurzfristige Kriechen zeigte unmittelbar nach dem Aufbringen der Last, und auf der Grundlage der technologische und Design( die Windlast mit Ausnahme der Berechnung unter Berücksichtigung) in Betracht gezogen werden und die ästhetischen und psychologischer Anforderungen, - komplett kriechen.

3. In Ablenkungen Säulen Bestimmung geschossigen Gebäude und Böcke von horizontalen Kranlast Berechnungsschema Spalt auf die Bedingungen ihrer Befestigung unterworfen werden sollen, wenn man bedenkt, dass die Säule:

in Gebäuden und Innenregalen an der Spitze des Trägers keine horizontale Verschiebung hat( wenn die Beschichtung nicht produzierenstarr in der horizontalen Ebene der Scheibe ist es erforderlich, in Betracht die horizontale Einhaltung der Säulen zu nehmen);

in offenen Gestellen als Konsole angesehen.

4. In Gegenwart eines Gebäudes( Bau) der Fertigungsanlagen und Transportschwankungen in Baukonstruktionen verursacht, und anderen Quellen von Schwingungen Vibrations Grenzwerte, Geschwindigkeit und Beschleunigung müssen mit den GOST 12.1.012-90 zu treffen;"Gesundheitsnormen für die Vibration von Arbeitsplätzen" und "Sanitäre zulässige Vibrationen in Wohngebäuden" des Gesundheitsministeriums der UdSSR.In Gegenwart von hochpräzisen Geräte und Instrumente, die auf die Schwingungen der Struktur empfindlich sind, auf dem sie installiert sind, Vibrationsgrenzen, Geschwindigkeit, Vibration Beschleunigung wird in Übereinstimmung mit den besonderen Spezifikationen bestimmt werden.

5. Berechnete Situationen1, für die es notwendig ist, Umlenkungen und Bewegungen und ihre entsprechenden Lasten zu bestimmen, sollten abhängig von der Grundlage für die Berechnung der Anforderungen getroffen werden.

_____________

1 Die Abwicklungssituation ist der Komplex von Bedingungen, die bei der Berechnung von Entwurfsanforderungen für Strukturen berücksichtigt werden. Berechnete

Situation wird durch das Berechnungsschaltungsdesign gekennzeichnet, Lasttypen, Werten von Betriebsbedingungen der Koeffizienten und Zuverlässigkeitsfaktoren beschränkende Liste von Bedingungen, die in dieser Situation in Betracht gezogen werden sollten.

Wenn die Berechnung auf technologischen Anforderungen basiert, muss die Bemessungssituation den Auswirkungen von Lasten entsprechen, die den Betrieb der Prozessausrüstung beeinflussen.

Wenn die Berechnung erfolgt auf Basis von Design-Anforderungen, Design Situation mit jeder Menge Aktion entsprechen sollte, die zu Schäden an benachbarten Elemente was zu erheblichen Verformungen und Verschiebungen führen könnten.

Wenn die Berechnung auf der Grundlage der physiologischen Anforderungen der Bemessungssituation gemacht wird, sollte mit einer Bedingung entsprechen die Schwingungen der Strukturen verbunden ist, und das Design muss berücksichtigt die Last strukturelle Schwankungen beeinflussen, begrenzt die Anforderungen dieser Regeln und Verordnungen nach Absatz. 4.

Wenn die Berechnung vorgenommen wird, Basierend auf ästhetischen und psychologischen Anforderungen sollte die Bemessungssituation der Wirkung von dauerhaften und anhaltenden Lasten entsprechen.

Für Strukturen von Abdeckungen und Überlappungen, mit dem Gebäude projiziert Anstieg durch Ablenkung psychologische ästhetische Anforderungen durch die vertikale Auslenkung definierten Begrenzung der Größe eines Gebäude Anstieg reduziert werden.

6. Die Umlenkelemente und Bodenbeläge auf der Basis von Konstruktionsanforderungen begrenzt darf nicht den Abstand( Spalt) zwischen der unteren Oberfläche des Elements und der Oberseite der Trennwände, Glasfenstern und Türrahmen angeordneten, unter den Lagerelementen nicht überschreiten.

Der Abstand zwischen der unteren Oberfläche der Beschichtungs- und Bodenbelagelemente und der Oberseite der Trennwände, die sich unter den Elementen befinden, sollte in der Regel 40 mm nicht überschreiten. In Fällen, in denen die Leistung der spezifizierten Anforderungen im Zusammenhang mit erhöhter Steifigkeit und Bodenbelägen, notwendig baulichen Maßnahmen, diese Erhöhung zu vermeiden( zum Beispiel durch Schikanen nicht biegbare Balken, und neben ihnen platziert).

7. Wenn sich zwischen den Wänden der Haupttrennwände( fast die gleiche Höhe wie die Wände) befinden, werden die Werte von l in pos.2 und tab.19 sollte gleich den Abständen zwischen den inneren Oberflächen der tragenden Wände( oder Säulen) und diesen Trennwänden( oder zwischen den inneren Oberflächen der Trennwände, Abbildung 4) genommen werden.

Verdammt.4. Schemata zur Bestimmung der Werte von l( l1, l2, l3), wenn sich zwischen den Wänden der

-Kapitalbarrieren eine - eine in der Spannweite befindet;b - zwei in der Spannweite;1 - tragende Wände( oder Säulen);2 - Hauptpartitionen;3 - Überlappung( Beschichtung) vor dem Aufbringen der Last;4 - Überlappung( Beschichtung) nach dem Aufbringen der Last;5 - Bezugslinien der Ablenkungen;6 - 8. Zaun

Truss Auslenkungen in Gegenwart von suspendierten Kranbahnen( ..., siehe Tabelle 19, Nummer 2, d) werden als die Differenz zwischen der Durchbiegung f1 und f2 benachbarter Fachwerk( Abb 5) entnommen.

9. Horizontale Bewegungen des Rahmens müssen in der Ebene der Wände und Trennwände definiert sein, deren Integrität gewährleistet sein muss. Wenn Rahmen von Bond

mehrgeschossige Gebäude mit mehr als 40 m geschossigen schiefe Zellen angrenzend an die Membransteifigkeit gleich f1 / hs + f2 / l( Fig. 6) darf nicht mehr( siehe Tabelle 22. .);1/300 für Pos.2, 1/500 - für Pos.2, a und 1/700 - für pos.2, b.

Verdammt.5. Die Schaltung der Auslenkungen Truss zur Bestimmung in Anwesenheit von suspendiertem Kranbahnen

1 - Dachkonstruktion 2 - Außenbordkran Strahlengang;3 - Hängekran;4 - ursprüngliche Position Truss;f1 - Ablenkung der am meisten belasteten Fachwerkstruktur;f2 - Mulden neben dem am stärksten belasteten Truss

Verdammt.6. Fahr skew geschossigen Zellen 2 benachbart zu den Versteifungs Diaphragmen 1 in Gebäuden mit Svjaseva Gerüst( gepunktete Linie zeigt den ursprünglichen Rahmen vor dem Aufbringen des Lastkreises)

ANHANG 7 *
Required

ACCOUNTING HAFTUNG BUILDINGS *

1. Um die Haftung von Gebäudengekennzeichnet durch wirtschaftliche, soziale und ökologische Folgen ihrer Ausfälle sind drei Ebene aufgebaut: I - höher, II - normal, III - reduziert.

erhöhtes Maß an Verantwortung sollte für Gebäude und Strukturen getroffen werden, bei denen Schäden der zu schweren wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen( Tanks für Erdöl und Erdölprodukte mit einer Kapazität von 10.000 m3 oder mehr, Rohrleitungen, Industriegebäude mit Spannweiten von 100 m und mehr, Einrichtungen der Kommunikation Höhe führen kann100 m oder mehr beträgt, sowie einzigartige Gebäude und Strukturen).

normale Maß an Verantwortung sollte für Gebäude Massenbau( Wohn-, öffentlichen, industriellen, landwirtschaftlichen Gebäuden und Einrichtungen) entnommen werden.

Reduzierte Maß an Verantwortung sollte für den Bau von saisonalen oder Hilfs( Gewächshäuser, Gewächshäuser, Sommer Pavillons, kleinen Lagerhallen und ähnlichen Einrichtungen) entnommen werden.

_____________

* Diese Anwendung ist ein Abschnitt 5 von GOST 27751-88 mit Änderungen gebilligt vom RF Staatliches Komitee für Architektur und Bau von 21.12.93 № 18-54.

2. Wenn tragende Strukturen zu berechnen und die Gründe für die Haftung Reliabilitätskoeffizient gn genommen gleich betrachten: auf die Ebene der Verantwortung I - größer als 0,95, aber nicht mehr als 1,2;für die Stufe II - 0,95;für die Stufe III - weniger als 0,95, aber nicht weniger als 0,8.Auf

Haftung Reliabilitätskoeffizient durch einen Lasteffekt( innere Kräfte und bewegte Strukturen und die Gründe und Auswirkungen von Lasten verursacht) multipliziert werden.

Hinweis. Dieser Absatz gilt nicht für Gebäude und Strukturen unter Berücksichtigung der Verantwortung, die in den einschlägigen Vorschriften festgelegt ist.

3.e Ebene von Gebäuden und Strukturen der Verantwortung sollten auch berücksichtigt werden, wenn die Anforderungen an die Haltbarkeit von Gebäuden und Strukturen zu bestimmen, Reichweite und Umfang der Ingenieurvermessung für den Bau, die Einrichtung von Regeln der Annahme, Prüfung, Wartung und technischen Diagnostik von Bauobjekten.

4. Die Klassifizierung des Objekts zu einem bestimmten Maß an Verantwortung und Wahl gn Koeffizientenwerte erzeugt Generalplaners in Absprache mit dem Kunden.

2. Gewicht STRUKTUREN UND GRÜNDEN

2.1.Normative Wert vorgefertigten Strukturen Gewicht werden auf der Grundlage von Standards festgelegt, Arbeitszeichnungen oder Passdaten Hersteller, andere Gebäudestrukturen und Boden - für die Gestaltung Größe und das spezifische Gewicht Materialien und Böden hinsichtlich ihrer Feuchtigkeitsbedingungen in den Bau und Betrieb von Gebäuden.

2.2.Die Faktoren der Zuverlässigkeit für die Last gf für das Gewicht von Gebäudestrukturen und Böden sind in der Tabelle angegeben.1.

Tabelle 1 Structures

Strukturen und Bodenart Tragsicherheit gf
Constructions:
Metall 1,05
Beton( mit einer durchschnittlichen Dichte von mehr als 1600 kg / m3), Beton, Mauerwerk, Stahlmauerwerk, Holz 1,1
Beton( mit einer mittleren Dichte von 1600 kg / m3 oder weniger), Isolierung, Nivellier- und Deckschichten( Plattenmaterialien in Rollen, Infiltration, Kopplern, etc.) durchgeführt:
Fabrik 1,2
am BauWebsite 1,3
Böden:
im natürlichen niederlegenii 1,1
bulk 1,15

Anmerkungen: 1. Wenn die Stabilität der Strukturen auf den Bestimmungen gegen Kippen Überprüfung sowie in anderen Fällen, wenn die Gewichtsabnahme von Strukturen und Böden können die Arbeitsbedingungen für den Bau verschlechtern sollte regeln, Gewicht nehmenStruktur oder Teil davon, der Zuverlässigkeitsfaktor für die Last gf = 0,9.

2. Bei der Bestimmung der Last auf dem Boden Berücksichtigung der Belastung von gelagerten Materialien nehmen sollte, Geräte und Fahrzeuge auf den Boden übertragen werden.

3. Für Metallkonstruktionen, bei denen die Bemühungen seines Eigengewichts 50% des Gesamtaufwand nicht überschreiten gf = 1,1 sein.

9. SONSTIGE LOAD

Erforderlichenfalls für Verordnungen vorgesehen oder eingestellt in Abhängigkeit von den Bedingungen des Bau und Betrieb von Gebäuden Rechnung zu anderen Lasten tragen, die in diesen Regeln( spezielle Verarbeitungslast, Feuchtigkeit und Schrumpfungseffekte, Windeffekte sind nicht enthalten, so dass ein aerodynamisch instabilSchwankungen wie Galoppieren, Buffeting).

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