Pengembangan bersama: mencegah penyelewengan struktur. Sendi pengembangan dalam bangunan

Setiap elemen struktur struktur dalam proses kerja dalam struktur membawa beban kuasa tertentu. Selain itu, ia tidak selalu dikaitkan dengan getaran seismik atau berat bangunan seperti itu. Untuk masa yang lama, masalah fizik bangunan telah menjadi pengembangan yang tidak rata dari pelbagai bahan apabila pemanasan dan penyempitan mereka apabila penyejukan.

Sebagai contoh:
Koefisien pengembangan haba logam dan kayu berbeza beberapa kali. Ini membenarkan kerosakan mekanikal rasuk kayu yang terletak di ruang bawah bumbung yang sejuk, yang tetap menggunakan kancing konvensional dan kelengkapan tanpa rehat haba. Untuk menyelesaikan masalah ini dan beberapa masalah lain dalam amalan pembinaan, peranti sambungan pengembangan digunakan.
Berikut adalah senarai lengkap masalah apabila elemen ini "berfungsi" dan membantu mengekalkan integriti struktur keseluruhan bangunan:

  • aktiviti seismik kerak bumi;
  • sedimen tanah, kenaikan air bawah tanah;
  • memaksa ubah bentuk;
  • perubahan mendadak dalam suhu ambien.

Bergantung kepada jenis tugas yang perlu diselesaikan, semua sendi pengembangan dibahagikan kepada suhu, pengecutan, seismik dan sedimen.

Perkembangan bersama

Secara konstruktif pengembangan bersama  adalah bahagian yang membahagikan seluruh struktur ke dalam bahagian. Saiz bahagian dan arah pembahagian - menegak atau mendatar - ditentukan oleh penyelesaian reka bentuk dan pengiraan kuasa beban statik dan dinamik.
Untuk mengelak pemotongan dan mengurangkan tahap kehilangan haba melalui sambungan sendi, mereka dipenuhi penebat haba anjal, selalunya ini adalah bahan getah khas. Disebabkan pemisahan ini, keanjalan struktur bangunan keseluruhan meningkat dan pengembangan termal unsur-unsur individunya tidak mempunyai kesan merosakkan pada bahan lain.

Sebagai peraturan, sambungan pengembangan suhu meluas dari bumbung ke asas tapak rumah, membahagikannya ke bahagian-bahagian. Tidak masuk akal untuk membahagikan asas itu sendiri, kerana ia berada di bawah kedalaman pembekuan tanah dan tidak mengalami kesan negatif seperti bangunan lain. Jenis bahan bangunan yang digunakan dan kedudukan geografi objek, yang menentukan suhu musim sejuk purata, akan menjejaskan langkah sendi pengembangan.

Dalam sistem statik yang tidak pasti bangunan dan struktur konkrit bertetulang, sebagai tambahan kepada beban luaran, daya tambahan timbul akibat perubahan suhu dan pengecutan konkrit. Untuk mengehadkan magnitud usaha-usaha ini, jahitan-jahitan suhu mengecut diatur, jarak antara yang ditentukan dengan pengiraan.
Pengiraan dibenarkan tidak dilakukan untuk struktur kategori ke-3 rintangan retak pada suhu luar rendah yang dikira melebihi 40 ° C, jika jarak antara sendi pengembangan tidak melebihi nilai yang diperlukan dalam jadual SNiP. Walau bagaimanapun, jarak antara liputan mesti tidak lagi:

150 m untuk bangunan pasang siap dipanaskan;
90 m - untuk bangunan yang dipanaskan dari struktur pra-monolitik dan monolitik.

Untuk bangunan dan struktur yang tidak dipanaskan, nilai-nilai ini mesti dikurangkan sekurang-kurangnya 20%. Untuk mengelakkan asal-usul usaha tambahan sekiranya sedimen asas yang tidak rata (sekatan tidak sekata, keadaan tanah yang sukar, dan lain-lain), susunan sendi sedimen disediakan.
Perlu diperhatikan bahawa sendi-sendi sedatif memotong struktur ke pangkal, dan sendi penyusutan panas - hanya ke bahagian atas asas. Sendi sendi pada masa yang sama memainkan peranan sendi penyejuk suhu.

Skim sendi pengembangan

Lebar jahitan pengecutan panas biasanya 2 ... 3 cm, ia ditentukan mengikut pengiraan bergantung kepada panjang unit suhu dan perbezaan suhu.

Sorotan dalam masalah pengiraan suhu

Pendapat Pakar.
Ketidakpastian dengan ketegaran asas dalam arah mendatar - sebagai contoh, memandangkan kadar penggunaan beban suhu, reologi adil boleh berlaku. Geseran di atas tanah akan berbeza di bahagian-bahagian yang berbeza dari asas, bergantung kepada tekanan di atas tanah di kawasan-kawasan ini. Kerosakan setempat untuk kalis air - bolehkah ia dan patut dipertimbangkan? Dan bagaimana dengan zon plastik tempatan di tanah? Baik, tambah pula, backflill yang saya sebutkan. Membezakan kekakuan asas di arah mendatar boleh berulang kali menukar daya dari beban suhu. Buasir masih lebih sukar.

Tidak linieriti konkrit bertetulang, ciri-ciri kekakuan yang cukup "jangka panjang" - apakah perubahan dalam rajah ubah bentuk konkrit bertetulang pada kelajuan pemuatan yang tersendiri untuk beban suhu? Saya telah membisu mengenai semua hal-hal kecil lain yang memodelkan sifat bukan lelasan konkrit bertetulang - sekurang-kurangnya perlu untuk memodelkan komponen pepejal untuk mengambil kira pengurangan, termasuk kekakuan ricih semua elemen, terutamanya yang besar, yang merupakan concentrator.

Ketidakpastian dengan beban suhu itu sendiri. Berbagai retak akan diturunkan dalam konkrit bertetulang walaupun tanpa beban ini, dan lebih-lebih lagi dengan mengambil kira suhu. Dan bukan sahaja kekakuan bingkai akan berkurangan, tetapi juga beban sendiri, kerana kawasan unsur-unsur itu sendiri berkurang (disebabkan pembentukan keretakan), yang tidak diambil kira oleh kaedah yang saya tahu.
Oleh itu, saya percaya bahawa pengiraan suhu penuh bingkai konkrit bertetulang pada masa ini adalah satu nasib, dan satu-satunya perkara yang perlu dipercayai adalah pengalaman reka bentuk, yang dapat dilihat pada jarak yang disyorkan di antara blok suhu.

Perkembangan pengembangan sederhana

Kawasan permohonan kedua yang penting sendi pengembangan  adalah pampasan bagi tekanan tanah yang tidak rata semasa pembinaan bangunan dengan jumlah yang berubah-ubah lantai. Dalam kes ini, bahagian bangunan yang lebih tinggi (dan, dengan itu, yang lebih berat) akan meletakkan tekanan di atas tanah dengan kekuatan yang lebih besar daripada bahagian bawah. Akibatnya, keretakan mungkin terbentuk di dinding dan asas bangunan. Masalah yang sama mungkin menjadi sedimen tanah di dalam kawasan di bawah asas bangunan.
Untuk mengelakkan retak dinding dalam kes-kes ini, sendi pengembangan sedimen digunakan, yang, tidak seperti jenis sebelumnya, membahagikan bukan sahaja bangunan itu sendiri, tetapi juga asasnya. Selalunya di dalam bangunan yang sama ada keperluan untuk menggunakan jahitan pelbagai jenis. Sendi pengembangan bersama dipanggil suhu-sedimen.

Sendi pengembangan antiseismik

Seperti yang namanya namanya, jahitan seperti itu digunakan di bangunan yang terletak di zon gempa Bumi. Inti dari lapisan ini dalam membahagi keseluruhan bangunan menjadi "kubus" adalah petak, yang merupakan tangki stabil. Seperti "kubus" harus dibatasi oleh sendi pengembangan dari semua pihak, di sepanjang semua pihak. Hanya dalam kes ini, jahitan anti seismik berfungsi.
Dinding dua atau baris dua lajur penyokong disusun di sepanjang lipatan anti-seismik, yang merupakan asas struktur sokongan setiap petak individu.

Mengecil sendi pengembangan

Shrink joint expansionia digunakan dalam bingkai konkrit monolitik, kerana konkrit semasa pemejalan cenderung sedikit penurunan dalam jumlah yang disebabkan oleh penyejatan air. Satu sendi menyusut menghalang retakan yang melanggar kapasiti galas bingkai monolitik.

Makna jahitan seperti ini adalah bahawa ia semakin banyak, selari dengan pengerasan bingkai monolitik. Setelah pengerasan selesai, sendi pengembangan terbentuk sepenuhnya dicetak. Untuk memberikan rintangan hermetik untuk mengecil dan mana-mana sendi pengembangan lain, sealant khas dan waterstops digunakan.

KURSUS №8

WALLS EXTERIOR BANGUNAN KECIL DAN ELEMEN MEREKA

Pelan kuliah.

    Keperluan umum.

    Sendi pengembangan.

    Klasifikasi dinding

    Unsur struktur dinding.

Keperluan umum dan klasifikasi

Salah satu unsur struktur bangunan yang paling penting dan kompleks ialah dinding luar (4.1).

Dinding luaran terdedah kepada pelbagai kuasa dan pengaruh bukan kuasa (Rajah 4.1). Mereka menganggap beban massa, muatan dan sementara mereka sendiri dari siling dan bumbung, kesan angin, ubah bentuk tidak rata asas, daya seismik, dan sebagainya. Dari luar, dinding luar terdedah kepada radiasi matahari, hujan, suhu berubah dan kelembapan udara luar, bunyi luaran, dan dari bahagian dalam - kepada kesan aliran haba, aliran wap air, bunyi bising.

Rajah 4.1. Beban dan kesan pada struktur dinding luaran.

Melaksanakan fungsi-fungsi sampul bangunan luaran dan unsur komposit fasad, dan selalunya struktur sokongan, dinding luar mesti memenuhi keperluan kekuatan, ketahanan dan ketahanan api, bersamaan dengan kelas modal bangunan, melindungi premis daripada pengaruh luaran yang buruk, menyediakan rejim suhu dan kelembapan yang diperlukan bagi bilik-bilik yang tertutup, kualiti. Pada masa yang sama, reka bentuk dinding luaran mesti memenuhi keperluan industri, serta keperluan ekonomi penggunaan bahan minimum dan kos, kerana dinding luaran adalah struktur paling mahal (20 - 25% daripada kos semua struktur bangunan).

Dinding luaran biasanya mempunyai bukaan tingkap untuk bilik pencahayaan dan pintu - pintu masuk dan keluar ke balkoni dan loggias. Kompleks struktur dinding termasuk mengisi lubang tingkap, pintu masuk dan balkoni, dan reka bentuk ruang terbuka. Unsur-unsur ini dan antarmuka mereka dengan dinding mesti memenuhi syarat-syarat yang disenaraikan di atas. Oleh kerana fungsi statik dinding dan sifat penebat mereka dicapai dengan berinteraksi dengan struktur galas beban dalaman, pembangunan struktur dinding luaran melibatkan pemecahan pasangan dan sendi dengan siling, dinding dalaman atau bingkai.

Sendi pengembangan

Dinding luaran, dan dengan mereka seluruh struktur bangunan, jika perlu dan bergantung kepada keadaan iklim dan kejuruteraan-geologi pembinaan, serta mengambil kira keunikan penyelesaian perancangan ruang, dipotong secara menegak sendi pengembangan  (4.2) daripada pelbagai jenis: suhu-pengecutan, sedimen, antiseismik, dan lain-lain (Rajah 4.2).

Rajah 4.2. Sendi pengembangan: a - suhu mengecut; b - jenis sedimen I; c - sedimen jenis II; g - anti-seismik.

Mengecilkan sendi susun untuk mengelakkan pembentukan keretakan dan herotan di dinding yang disebabkan oleh kepekatan daya dari pendedahan kepada suhu berubah-ubah dan pengecutan bahan (struktur masonry, monolithic atau prefabricated, dll.). Mengecil sendi memotong struktur hanya bahagian bawah bangunan. Jarak antara sendi penyusutan panas akan diberikan mengikut keadaan cuaca dan sifat fizik mekanik bahan dinding. Sebagai contohnya, bagi dinding luar bata tanah liat dengan mortar gred M50 atau lebih, jarak antara sendi berkalumputan haba 40 - 100 m diambil mengikut SNiP II-22-81 "Struktur batu dan batu batu". Dalam kes ini, jarak terkecil merujuk kepada keadaan iklim yang paling teruk.

Di dalam bangunan dengan dinding galas beban longitudinal, jahitan diatur di kawasan yang bersebelahan dengan dinding melintang atau sekatan, di bangunan dengan tembok galas beban melintang, jahitan sering diatur dalam bentuk dua dinding berpasangan. Lebar sendi terkecil ialah 20 mm. Jahitan mesti dilindungi daripada bertiup, membeku dan melalui kebocoran dengan bantuan sendi pengembangan logam, pengedap, lapisan pelindung. Contoh-contoh penyelesaian struktur untuk sendi pengecutan haba dalam dinding bata dan panel diberikan dalam Rajah 4.3.

Rajah 4.3. Butiran mengenai pemasangan sendi pengembangan di bangunan bata dan panel: a - dengan dinding bearing beban longitudinal (di zona diaphragm kekakuan transversal); b - dengan dinding melintang dengan tembok dalaman berpasangan; bangunan panel masuk dengan dinding melintang; 1 - dinding luar; 2 - dinding dalaman; 3 - memasukkan pemanasan dalam pembalut yang diperbuat daripada bahan bumbung; 4 - caulking; 5 - penyelesaian; 6 - nashchelnik; 7 - papak lantai; 8 - panel dinding luar; 9 - sama, dalaman.

Lapisan sedimen ia perlu disediakan di tempat-tempat perubahan mendadak dalam bilangan tingkat bangunan (lapisan sedimen jenis pertama), serta dengan ketidaksamaan yang ketara ubah bentuk pangkalan di sepanjang panjang bangunan yang disebabkan oleh spesifikasi struktur geologi pangkal (lapisan liputan jenis kedua). Sendi sendi jenis pertama digunakan untuk mengimbangi perbezaan dalam ubah bentuk menegak dari struktur tanah bahagian tinggi dan rendah bangunan, yang berkaitan dengannya disusun sama dengan suhu-mengecilkan hanya dalam struktur tanah. Reka bentuk jahitan dalam bangunan tanpa bingkai menyediakan jahitan gelongsor di kawasan yang menyokong pertindihan sebahagian rendah bangunan di dinding bangunan berbilang tingkat, dalam struktur bingkai - sokongan hingar dari lalang barisan rendah pada lajur berbilang tingkat. Lapisan sedimen jenis kedua memotong bangunan ke ketinggian keseluruhan - dari rabung ke pangkalan yayasan. Lapisan seperti bangunan tanpa bingkai direka bentuk dalam bentuk bingkai berpasangan. Lebar nominal sambungan jahitan jenis pertama dan kedua adalah 20 mm.

Sendi pengembangan di bangunan digunakan untuk mengurangkan beban pada unsur-unsur struktur di tempat-tempat deformasi yang diramalkan yang berlaku apabila turun naik suhu, kesan seismik, penenggelaman tanah yang tidak rata dan boleh menyebabkan beban berbahaya.

Bergantung kepada tujuan, sendi pengembangan boleh dibahagikan kepada suhu, sedimen, seismik, dan pengecutan.

Dalam pagoda panas, apabila dipanaskan, bangunan itu mengembang dan memanjangkan, tetapi pada musim sejuk, apabila ia sejuk, ia mengalir, tekanan suhu ini mengakibatkan retakan.

Sambungan suhu membahagikan struktur di atas bangunan bangunan secara menegak ke bahagian-bahagian yang berasingan, yang memastikan pergerakan mendatar bebas dari bahagian-bahagian individu bangunan. Di dalam asas-asas dan unsur-unsur bawah tanah lain bangunan, jahitan suhu tidak berpuas hati, kerana ia berada di dalam tanah dan tidak tertakluk kepada perubahan ketara dalam suhu udara.

Peranti sendi pengembangan di dinding luar bangunan:

A, B - dengan keadaan operasi kering dan normal; B, G - dengan mod basah dan basah;

1 - penebat; 2 - plaster; 3 - berkelip; 4 - pemampas; 5 - selat kayu antiseptik 60x60 mm; 6 - penebat; 7 - sendi menegak diisi dengan mortar simen.

Jarak antara sendi pengembangan ditentukan bergantung kepada bahan dinding dan indikator suhu kawasan pembinaan.

Lapisan suhu dinding luaran mestilah air- dan ketat udara dan tidak beku, yang mana mereka mesti mempunyai penebat dan pengedap yang boleh dipercayai dalam bentuk bahan pengikat yang elastik dan tahan lama yang diperbuat daripada bahan-bahan mudah rosak dan tidak boleh dihancurkan (untuk bangunan yang mempunyai keadaan operasi kering dan normal), sendi pengembangan logam atau plastik yang diperbuat daripada kakisan bahan (untuk bangunan dengan mod basah dan basah).

Perkembangan pengembangan sederhana

Jahitan sedimen diambil kira dalam kes di mana penenggelaman yang berbeza dan tidak sekata unsur-unsur struktur bersebelahan diandaikan. Bahagian berasingan bangunan bersebelahan boleh berbeza dengan bilangan lantai dan panjang. Dalam kes ini, bahagian bangunan yang lebih tinggi, yang akan menjadi lebih berat, akan meletakkan lebih banyak tekanan di atas tanah daripada bahagian bawah. Perubahan bentuk tanah yang tidak sekata itu boleh menyebabkan keretakan di dinding dan di dalam asas bangunan.

Sendi sendi membahagikan secara menegak semua struktur bangunan, termasuk bahagian bawah tanah - asas.

Skim untuk pembinaan sendi pengembangan dalam bangunan:

A - sedimen; B - sedimen suhu:

1 - sambungan pengembangan; 2 - bahagian bawah tanah (asas) bangunan; 3 - bahagian udara bangunan;

Jika dalam satu bangunan adalah perlu untuk menggunakan sendi pengembangan pelbagai jenis, mereka mungkin digabungkan dalam bentuk konon suhu-sedimen sendi.

Perkembangan antiseismik bersama

Lapisan antisismatik disusun dalam bangunan yang sedang dibina di kawasan yang rawan gempa bumi. Mereka membahagikan keseluruhan bangunan menjadi petak, yang dalam pembinaan adalah jumlah yang stabil secara bebas. Dinding dua atau baris dua lajur sokongan disusun di sepanjang garis lipatan anti-seismik, yang merupakan asas struktur sokongan setiap petak individu dan memastikan penyelesaian bebas mereka.

Susunan tali pinggang seismik di bangunan dengan dinding batu dan reka bentuk tali pinggang antisemik dengan dinding luar:

A - fasad; B - bahagian di sepanjang dinding; B ialah pelan dinding luar; G, D - bahagian dalam; E - butiran pelan tali pinggang antisismik dinding luar;

1 - tali pinggang anti-seismik; 2 - teras konkrit bertetulang di dermaga; 3 - dinding; 4 - panel bertindih; 5 - mengukuhkan sangkar di jahitan antara panel lantai;

Mengecil sendi pengembangan

Shrink sendi pengembangan dibuat dalam bingkai konkrit monolitik, kerana konkrit semasa pengerasan berkurangan dalam isipadu kerana penyejatan air. Sendi pengecutan menghalang berlakunya retak yang melanggar kapasiti galas bingkai konkrit monolitik. Selepas pengerasan selesai, sambungan pengembangan pengecutan selebihnya ditutup sepenuhnya.

Dalam dinding bata, sendi pengembangan dibuat menjadi satu perempat atau alur. Dalam dinding blok kecil, bahagian sekeliling yang bersebelahan dijalankan secara hujung-ke-hujung dan juga dilindungi daripada ditiup oleh sendi pengembangan keluli.

Sendi pengembangan dalam dinding bata:

A - dalam dinding bata, abutment dalam lidah; B - dalam tembok bata, bersebelahan pada satu suku; B - dengan pemampas yang diperbuat daripada keluli bumbung di dinding blok kecil;

1, 2 - gasket; 3 - pemampas keluli; 4 - blok;

Semasa pembinaan dan reka bentuk struktur untuk pelbagai tujuan, jahitan ubah bentuk digunakan, yang perlu untuk mengukuhkan keseluruhan struktur. Tugas jahitan adalah keselamatan struktur dari pengaruh seismik, sedatif dan mekanikal. Prosedur ini berfungsi sebagai pengukuhan tambahan rumah, melindungi terhadap kemusnahan, pengecutan dan kemungkinan perubahan dan gangguan pada tanah.

Definisi sendi pengembangan dan jenisnya

Perkembangan bersama  - bahagian struktur, yang mengurangkan beban pada bahagian struktur, dengan itu meningkatkan kestabilan bangunan dan tahap rintangannya terhadap beban.

Tahap pembinaan ini masuk akal untuk digunakan apabila mereka bentuk premis yang besar, meletakkan struktur di tempat tanah yang lemah, secara aktif menjalankan fenomena seismik. Jahitan ini dilakukan di kawasan yang mempunyai hujan yang tinggi.

Berdasarkan tujuan, sendi pengembangan dibahagikan kepada:

  • suhu;
  • mengecut;
  • sedimen;
  • seismik.

Di sesetengah bangunan, disebabkan keunikan lokasi mereka, kombinasi kaedah digunakan untuk melindungi terhadap beberapa punca ubah bentuk sekaligus. Ini boleh berlaku apabila kawasan di mana pembinaan sedang dibina mempunyai tanah terdedah kepada penenggelaman. Ia juga disyorkan untuk membuat beberapa jenis lipit semasa pembinaan rumah panjang yang panjang, dengan pelbagai reka bentuk dan elemen yang berbeza.

Jahitan suhu

Kaedah pembinaan ini melindungi terhadap perubahan suhu dan turun naik. Malah di bandar-bandar yang terletak di kawasan yang mempunyai iklim yang sederhana ketika beralih dari suhu musim panas yang tinggi ke suhu musim sejuk yang rendah, retak pelbagai saiz dan kedalaman sering muncul di rumah-rumah. Seterusnya, mereka membawa kepada ubah bentuk bukan sahaja dari kotak pembinaan, tetapi juga dari pangkalan. Untuk mengelakkan masalah ini, bangunan dibahagikan dengan lipit, pada jarak yang ditentukan berdasarkan bahan yang mana strukturnya didirikan. Ciri-ciri suhu rendah maksimum kawasan ini juga diambilkira.

Lapisan semacam itu hanya digunakan pada permukaan dinding, kerana asasnya, kerana lokasinya di dalam tanah, kurang terdedah kepada keterlaluan suhu.

Mengecutkan jahitan

Ia digunakan kurang kerap daripada yang lain, terutamanya ketika membuat bingkai konkrit monolitik. Fakta bahawa konkrit semasa pengerasan sering ditutup dengan retakan, yang kemudiannya tumbuh dan mencipta rongga. Dengan adanya sejumlah besar retakan asas, struktur bangunan mungkin tidak dapat bertahan dan runtuh.
Jahitan ini hanya digunakan sehingga asasnya menjadi keras. Makna permohonannya adalah bahawa ia tumbuh sehingga semua konkrit menjadi pepejal. Oleh itu, asas konkrit sepenuhnya mengecut tanpa ditutup oleh retak.

Selepas konkrit telah kering sepenuhnya, pemotongan mesti sepenuhnya dicetak.

Untuk memastikan jahitan itu benar-benar ketat dan tidak membenarkan kelembapan melewati, pengedap khas dan waterstops digunakan.

Sendi pengembangan sedutan

Rekaan sedemikian digunakan dalam pembinaan dan reka bentuk struktur lantai yang berbeza. Jadi, sebagai contoh, semasa pembinaan sebuah rumah di mana di satu pihak akan ada dua tingkat, dan pada tiga yang lain. Dalam kes ini, bahagian bangunan di mana terdapat tiga tingkat, memberikan tekanan yang lebih besar ke atas tanah daripada di mana hanya dua. Oleh kerana tekanan yang tidak sekata, tanah boleh mengalir, sehingga menyebabkan tekanan yang kuat pada asas dan dinding.

Dari perubahan tekanan, pelbagai permukaan struktur dilindungi oleh rangkaian keretakan dan seterusnya mengalami kemusnahan. Untuk mengelakkan ubah bentuk unsur-unsur struktur, pembina menggunakan sendi pengembangan sedatif.

Benteng itu memisahkan bukan sahaja dinding, tetapi juga asas, dengan itu melindungi rumah dari kehancuran. Ia mempunyai bentuk menegak dan terletak dari bumbung ke dasar struktur. Ia membetulkan semua bahagian struktur, melindungi rumah dari kerosakan, ubah bentuk keparahan yang berbeza-beza.


Apabila selesai kerja, perlu mengelak rehat itu sendiri dan tepinya untuk melindungi struktur dari kelembapan dan debu. Untuk melakukan ini, gunakan pengedap biasa yang boleh didapati di kedai-kedai perkakasan. Bekerja dengan bahan-bahan dijalankan mengikut peraturan umum dan cadangan. Keadaan penting untuk mengatur jahitan adalah bahawa ia benar-benar penuh dengan bahan supaya tiada ruang kosong kekal di dalamnya.
Di permukaan dinding, mereka terbuat dari dowel, dengan ketebalan kira-kira setengah bata, di bahagian bawah jahitan dibuat tanpa pukulan.

Untuk mengelakkan kelembapan daripada masuk ke dalam bangunan, kunci tanah diletakkan di bahagian luar ruang bawah tanah. Oleh itu, jahitan tidak hanya melindungi daripada pemusnahan struktur, tetapi juga menjadi sealant tambahan. Rumah itu dilindungi daripada air bawah tanah.

Jenis liputan ini mesti disusun di tempat hubungan antara bahagian-bahagian bangunan yang berlainan, dalam kes seperti berikut:

  • jika bahagian-bahagian struktur diletakkan di atas tanah pelbagai aliran;
  • dalam hal apabila orang lain melekat pada struktur yang ada, bahkan jika mereka terbuat dari bahan yang sama;
  • dengan ketara perbezaan ketinggian bahagian individu bangunan, yang melebihi 10 meter;
  • dalam mana-mana kes lain apabila ada sebab untuk mengharapkan penenggelaman asas yang tidak rata.

Jahitan seismik

Reka bentuk tersebut juga dipanggil antiseismic. Ia perlu mewujudkan kubu seperti di kawasan yang mempunyai sifat seismik yang tinggi - kehadiran gempa bumi, tsunami, tanah runtuh, letusan gunung berapi. Sehingga bangunan itu tidak mengalami cuaca, ia adalah adat untuk membina kubu-kubu sedemikian. Reka bentuk ini direka untuk melindungi rumah dari kerosakan semasa kejutan tanah.
Seismic seams direka mengikut skema mereka sendiri. Makna reka bentuk adalah penciptaan di dalam bangunan kapal tidak berkomunikasi berasingan, yang akan dipisahkan di sepanjang perimeter oleh sendi pengembangan. Selalunya di dalam bangunan, sendi pengembangan disusun dalam bentuk kiub dengan tepi yang sama. Tepi kiub dipadatkan menggunakan kerja keras dua. Reka bentuk ini direka untuk fakta bahawa pada masa aktiviti seismik, lipit akan memegang struktur tanpa membenarkan dinding runtuh.

Penggunaan pelbagai jenis lapisan dalam pembinaan

Pada turun naik suhu, reka bentuk diperbuat daripada konkrit bertetulang tertakluk kepada ubah bentuk - boleh mengubah bentuk, saiz dan ketumpatan. Apabila konkrit menyusut, struktur itu semakin berkurangan dan berlalunya sepanjang masa. Oleh kerana penenggelaman berlaku tidak sekata, apabila ketinggian satu bahagian struktur berkurang, yang lain mula beralih, dengan itu memusnahkan antara satu sama lain atau membentuk retak dan keriput.


Pada masa kini, setiap struktur konkrit bertetulang adalah satu sistem yang lengkap dan tidak dapat dipisahkan yang sangat mudah terdedah kepada perubahan dalam persekitaran. Contohnya, apabila tanah didepositkan, turun naik tajam dalam suhu, dan ubah bentuk sedimen, tekanan tambahan bersama timbul di antara bahagian-bahagian struktur. Perubahan tekanan yang berterusan membawa kepada pembentukan pelbagai kecacatan pada permukaan struktur - punca, retakan, penyok. Untuk mengelakkan pembentukan kecacatan di bangunan, beberapa jenis pemotongan digunakan oleh pengawet, yang direka bentuk untuk memperkuat bangunan dan melindunginya dari pelbagai faktor yang merosakkan.

Untuk mengurangkan tekanan antara unsur-unsur di bangunan berbilang tingkat atau lanjutan, perlu menggunakan jenis liputan sedimen dan suhu.

Untuk menentukan jarak yang diperlukan antara lipit di permukaan struktur, tahap kecerahan bahan lajur dan sendi akan diambil kira. Satu-satunya kes di mana tidak perlu memasang sendi suhu adalah kehadiran sokongan rolling.
Juga, jarak antara lipit sering bergantung kepada perbezaan antara suhu ambien tertinggi dan paling rendah. Semakin rendah suhu, semakin jauh alur perlu. Selimut suhu boleh menembusi struktur dari bumbung ke asas asas. Sementara sedimen mengasingkan bahagian-bahagian yang berlainan bangunan.
Satu sendi menyusut kadang-kadang dibentuk dengan memasang beberapa pasang lajur.
Jahitan pengudaraan suhu biasanya dibentuk dengan mengatur lajur berpasangan pada asas yang sama. Lapisan sedimen juga direka dengan memasang beberapa pasang pendukung yang bertentangan antara satu sama lain. Dalam kes ini, setiap lajur sokongan mesti dilengkapi dengan asas dan pengikatnya sendiri.


Reka bentuk setiap jahitan direka bentuk untuk berstruktur dengan jelas, untuk membetulkan unsur-unsur struktur dengan selamat, supaya dapat disegmen secara selamat dari kumbahan. Jahitan mesti tahan terhadap suhu yang melampau, kehadiran pemendakan, untuk menahan ubah bentuk dari pakai, kejutan, kesan mekanikal.

Jahitan mesti dibuat dalam kes saraf tanah, ketinggian neodinkoyovoy dinding.

Sendi pembesaran dilindungi dengan bulu mineral atau busa polietilena. Ini disebabkan oleh keperluan untuk melindungi bilik dari suhu sejuk, penembusan kotoran dari jalan, dan menyediakan penebat bunyi tambahan. Digunakan dan jenis penebat lain. Di dalam bilik, setiap jahitan dimeteraikan dengan bahan elastik, dan dari jalan - dengan pengedap yang mampu melindungi terhadap pemendakan atau percikan. Menghadapi bahan tidak bertindih bersama pengembangan. Semasa hiasan dalaman bilik, jahitan ditutup dengan elemen hiasan mengikut budi bicara pembina.

Pertimbangkan keperluan pengawalseliaan yang berikut.

SP 15.13330.2012 STRUKTUR BATU DAN ARM-CAMERA

Edisi dikemaskiniSNiP II-22-81 *

9.78 Lapisan bersalut haba  di dinding bangunan batu perlu disusun di tempat-tempat kepekatan suhu dan ubah bentuk pengecutan yang boleh menyebabkan tidak dapat diterima dari segi keadaan operasi pecah batu, keretakan, misalignment dan peralihan batu di sepanjang lipit (di ujung susunan diperpanjang dan diperkuat diperpanjang, serta di tempat-tempat pelemahan dinding yang besar dengan lubang atau bukaan). Jarak antara mesti dibuat dengan pengiraan.

9.79 Jarak maksimum antara jahitan kepak habayang dibenarkan untuk menerima dinding eksterior tanpa pengiraan tanpa pengiraan:

a) bagi batu di atas tanah dan dinding blok besar bangunan yang dipanaskan dengan panjang konkrit bertetulang dan keluli bertetulang (lintel, rasuk, dan lain-lain) tidak lebih daripada 3.5 m dan lebar dinding tidak kurang daripada 0.8 m - mengikut jadual 33; jika panjang inklusi lebih daripada 3.5 m, bahagian-bahagian batu di hujung kemasukan perlu diperiksa dengan pengiraan kekuatan dan pembukaan retak;

b) sama, untuk dinding butobeton - mengikut jadual 33 untuk batu dari batu konkrit pada penyelesaian tanda 50 dengan faktor 0.5;

c) sama untuk dinding multilayer - mengikut jadual 33 untuk bahan lapisan struktur utama dinding;

d) bagi dinding bangunan dan struktur batu yang tidak dipanaskan untuk keadaan yang dinyatakan dalam "a", mengikut jadual 33 didarabkan oleh pekali:

untuk bangunan dan struktur tertutup - 0.7;

untuk struktur terbuka - 0.6;

e) untuk batu dan dinding blok besar struktur bawah tanah dan asas-asas bangunan yang terletak di zon pembekuan musiman tanah, mengikut jadual 33 dengan kenaikan dua kali ganda; untuk dinding yang terletak di bawah sempadan pembekuan musiman tanah, serta di zon permafrost, tanpa had panjang.

9.80 Pengembangan sendi di dinding yang berkaitan dengan struktur konkrit atau keluli bertetulang hendaklah bersamaan dengan sendi dalam struktur ini. Sekiranya perlu, bergantung kepada skema konstruktif bangunan di dinding batu harus menyediakan tambahan jahitan suhu  tanpa memotong jahitan di tempat ini konkrit bertetulang atau struktur keluli.

Jadual 33

Suhu purata luar yang paling sejuk lima hari Jarak antara jahitan suhu, m, apabila meletakkan
dari bata seramik dan batu termasuk batu besar, batu alam, blok bata konkrit atau seramik yang besar dari batu bata silikat, batu konkrit, blok besar silikat dan bata silikat
mengenai penyelesaian jenama
50 atau lebih 25 atau lebih 50 atau lebih 25 atau lebih
Minus 40 ° C dan ke bawah 50 60 35 40
"30 ° C 70 90 50 60
"20 ° C dan ke atas 100 120 70 80
Nota

1 Untuk nilai-nilai perantaraan suhu yang dikira, jarak antara kimpalan suhu dibenarkan ditentukan oleh interpolasi.

2 Jarak antara suhu yang boleh menyusut lapisan panel besar panel bata yang ditugaskan mengikut.

9.81 Lapisan sedimen di dinding hendaklah disediakan dalam semua kes di mana penyelesaian tidak rata asas bangunan atau struktur mungkin.

9.82 Lapisan ubah bentuk dan sedimen hendaklah direka bentuk dengan lidah atau suku, dipenuhi dengan pad elastik, tidak termasuk kemungkinan jahitan meniup.

9.84 Menegak jahitan suhu  di lapisan hadapan dinding tirai luar pelbagai lapisan (termasuk pengisian bingkai) hendaklah diberikan oleh pengiraan kepada kesan suhu dan kelembapan, insolasi dan radiasi matahari dari keadaan memastikan rintangan kekuatan dan retak daripada batu apabila syarat yang dinyatakan dalam Lampiran D dipenuhi.

Jarak menegak sendi terma  dan kedudukan mereka harus ditugaskan dalam projek itu, dengan mengambil kira arahan Lampiran D dan keperluan reka bentuk untuk padang lokasi mereka.

Ketebalan jahitan itu hendaklah diambil tidak kurang daripada 10 mm; dalam jahitan yang mengisi ia adalah perlu untuk menyediakan gasket elastik dan mastics tahan cuaca.

Keperluan untuk pemasangan sendi pengembangan

E.4 Lapisan mendatar disusun dalam dinding pelbagai lapisan beban dengan lapisan tengah penebat berkesan - dalam lapisan bata yang menghadap, pada dinding tanpa beban - sepanjang keseluruhan ketebalan dinding.

Sendi pengembangan mendatar dalam lapisan dalaman dan luaran dinding multilayer yang tidak memuat beban harus dilakukan pada tahap struktur pendukung (antara struktur terlatar dan baris atas batu).

E.5 Lapisan mendatar di sepanjang ketinggian bangunan dalam menghadapi dinding multilayer dengan lapisan tengah penebat haba berkesan dibenarkan seperti berikut:

jahitan pertama - di bawah pertindihan lantai 2;

D.6. Menegak sendi pengembangan terma  disusun di lapisan depan dinding luar pelbagai lapisan, dipisahkan dari lapisan utama penebat.

D.7. Jarak menegak maksimum yang disyorkan sendi terma  untuk dinding lurus 6 - 7 m. Lapisan menegak di sudut bangunan hendaklah terletak pada jarak 250 - 500 mm dari sudut di salah satu sisi. Apabila ketebalan lapisan pelapisan adalah 250 mm, jarak antara lipit boleh ditingkatkan.

Jika perlu, tambahkan jarak antara sendi terma  adalah perlu untuk menjalankan pengiraan ubah bentuk suhu dengan mengambil kira ciri reka bentuk dinding, struktur bangunan, orientasinya kepada titik kardinal dan keadaan cuaca.