Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

10716

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.11.2023
Размер:
10.62 Mб
Скачать

велосипедного трека не только архитектурным украшением современного Нижнего Новгорода, но и любимым местом нижегородцев и гостей города.

Литература

1.Гельфонд, А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учеб. пособие / А.Л.Гельфонд. – М.: Архитектура – С, 2007. – 280 с.

2.Батюта, Г. Д. История архитектурно-строительной стандартизации

вРоссии / Г. Д. Батюта, М. А. Андреев, Е.М. Волкова // IX Международ. студенч. электронной научной конференции «Студ. Науч. Форум 2017» по напр. Технич. науки (Строительство). Секция ННГАСУ: Построим будущее вместе: сб. материалов конф. [Электронный ресурс]. - 2017.

- http://www.scienceforum.ru/2017/2203/27469

3.Батюта, Г. Д. Проектирование спортивного сооружения / Г. Д. Батюта, Е.М.Волкова// 69-я всерос. науч.-технич. конф. студентов, магистрантов и аспирантов вузов с международным участием. 20 апреля 2016 г. Ярославль: сб. материалов конф. [Электронный ресурс]. - Ярославль: Издат. Дом ЯГТУ, 2016. - С.1135-1138

4.Батюта, Г.Д. Круглая в плане сетчатая оболочка в форме сегмента сферы / Г.Д. Батюта, И.А. Ямбаев// В сб.: VI Всеросс. фестиваль науки Сб- к докл. в 2-х томах. Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т. 2016. С. 17-19.

5.Демкина, Н. В. Особенности технического регулирования в строительном комплексе России /Н. В. Демкина, Е.М. Волкова // IX Международ. студенч. электронной научной конференции «Студ. Науч. Форум 2017» по напр. Технич. науки (Строительство). Секция ННГАСУ: Построим будущее вместе: сб. материалов конф. [Электронный ресурс]. - 2017. http://www.scienceforum.ru/2017/2203/28787

6.СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения

7.Волкова, Е.М. Проблемы оптимизации графической подготовки будущих инженеров-строителей / Е.М. Волкова, Г. Д. Батюта //Инновационные технологии в инженерной графике: проблемы и перспективы: сб. трудов Междунар.науч.-практич. конференции, 21 апреля 2017 г., Брест, Республика Беларусь, Новосибирск, Российская Федерация / отв. ред. К. А. Вольхин. – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2017. – 288 с.

– С.59-64. http://ng.sibstrin.ru/brest_novosibirsk/2017/2017.pdf

8.Волкова, Е.М. Роль графической подготовки в формировании будущего инженера-строителя /Е.М. Волкова, Г.Д. Батюта// Науч.- методич. электрон. журнал Концепт. 2016.- Т. 18.- С. 85-89.

9.Юматова Э.Г. Теоретические принципы создания информационнопредметной среды обучения студентов строительных вузов [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №5. –

С.418. – Режим доступа: http: //www.science-education.ru/128-21637 (дата обращения 10.12.2015).

30

10.Юматова Э.Г. Формирование творческих способностей будущих инженеров-строителей в инновационной среде обучения [Текст] / Э. Г. Юматова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета / ФГОУ ВПО ЧГПУ. – Челябинск, 2015. – № 7 – С.125-129

11.Батюта Е.М. Особенности формирования архитектурного облика исторических улиц Нижнего Новгорода: Монография / Е.М.Батюта. – Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т –Н. Новгород: ННГАСУ, 2010. – 232с.

Белкина А.А., Ядрова А.А., Кузнецов К.С.

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет

МНОГОЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

В настоящее время повсюду можно наблюдать внедрение стандартов зеленого строительства. Экологичность и энергосбережение строительных материалов и процессов – вот что является главным на сегодняшний день. Ключевое правило строительства – ослабление отрицательного воздействия на окружающую природу. Особенно важно чтобы данное воздействие было наименьшим на всех стадиях строительства: от проектирования до сноса. Наиболее важна безвредность строительных материалов в плане экологии.

Дерево представляет собой материал, который является одним из наиболее экологичных. Древесина является единственным возобновляемым конструкционным материалом. Из этого материала изготавливают современные композитные материалы, которые имеют высокие показатели прочности и долговечности.

На строительную промышленность приходится примерно 39% всех техногенных выбросов в атмосферу. В процессе возведении деревянной высотки сокращаются выбросы углекислого газа. Сооружения из дерева соответствуют актуальным нормам «зеленого» строительства.

Именно поэтому в Европе и Северной Америке ведется активное возведение многоэтажных деревянных зданий. Главная концепция - очищение атмосферы от углекислого газа и сохранение энергии. В Финляндии процент домов из дерева составляет 40 %, в Германии - 20 % строительного рынка, в Австрии примерно 30 % домов построено с использованием деревянных конструкций.

Строительство высотных жилых домов, общественных зданий, бизнес-центров из дерева на данный момент является одним из новых архитектурных направлений Запада. Все больше внимания уделяется многоэтажным деревянным сооружениям. Для строительства этих зданий

31

применяют высокопрочные композитные материалы на основе древесины

– LVL брус и CLT панели.

Аббревиатура ЛВЛ происходит от английского LVL (Laminated Veneer Lumber), что расшифровывается как: брус из клееного шпона. LVLбрус представляет собой конструкционный материал, произведенный методом склейки лущеного шпона. В брусе может быть 7, 9 и больше слоев. Лущеный шпон получают из древесины хвойных пород: сосны, ели и лиственницы. Толщина одного слоя шпона составляет около 3 мм. Волокна соседних слоев в LVL располагаются параллельно, что обеспечивают долговечность и высокую прочность (рис. 1.).

CLT (Cross - Laminated Timber) панели – технология многослойных клееных деревянных панелей. На основе этой технологии производят деревянные панели, в которых слои укладываются перпендикулярно друг другу, проклеиваются экологически чистым клеем и прессуются под давлением. Панели по своим свойствам становятся похожи на монолит и по несущей способности и огнестойкости нисколько не уступают железобетону. Их масса составляет 480 - 500 кг/м3. Высокая прочность и большие предельные габаритные размеры панелей позволяют создавать большепролетные перекрытия (рис.2).

Рис. 1. LVL брус

Рис. 2. CLT панели

Основные преимущества высотных деревянных домов:

-экономичность энергосбережения в процессе производства

-устойчивость к сейсмической активности за счёт эластичности древесины и гибкости

-сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу в процессе производства

-снижение затрат за счет возведение деревянных домов в более короткие сроки

Сейчас в мире активно ведутся разработки и исследования в области деревянного высотного домостроения. Архитектор из Канады Майкл Грин начал проектирование высотных зданий из CLT панелей одним из первых.

32

По проекту Майкла и его команды построен 8-этажный Центр деревянных инновационных проектов на территории Университета Северной Британской Колумбии (University of Northern British Columbia).

Его высота 29,5 и это самое высокое деревянное здание в Северной Америке (рис.3)

Офис получился на 30 процентов легче, чем аналогичная стальная конструкция.

Рис. 3. Многоэтажные деревянные дома

В декабре 2015 года в Норвегии, в городе Берген, был построен жилой комплекс «Treet Bergen» высотой 51 метр, 14 этажей. В качестве несущих конструкций использовали ламинированный клееный брус. Дом собирали как конструктор из 48 готовых деревянных модулей, которые были заранее изготовлены. Для сопротивляемости ветровому давлению, его разделили на три сектора, между которыми установили бетонное ядро.

Самое высокое здание из древесины на данный момент - Brock Commons, которое находится в Ванкувере. Это студенческое общежитие университета Британской Колумбии высотой 53 метра - 18 этажей. Оно было спроектировано и построено канадской архитектурной фирмой Acton Ostry. Здание выполнено из CLT панелей, было построено очень быстро, вся деревянная конструкция (не включая бетонные секции или стальную крышу) была закончена всего за 66 дней. Уже в сентябре этого года в общежитие заселились около 400 студентов.

Сегодня в мире насчитывается всего 9 высотных деревянных построек и это не предел. Также существует огромное количество проектов, которые в ближайшее время будут реализованы. До сих пор большинство высотных зданий, построенных из дерева и деревянных элементов - это проекты, которые привлекают много внимания, но пока они не являются преобладающими.

Несмотря на большое количество преимуществ данного вида построек, существует ряд технических проблем, которые возникают при

33

проектировании многоэтажных деревянных домов и которые необходимо разрешать:

1.Звукоизоляционные свойства Звукоизоляционные свойства деревянных конструкций достаточно

скромные. Их уязвимое место - фланговая передача звука. В таком случае звук распространяется по конструктивным элементам и передается в другие помещения.

2. Снижение стоимости Несмотря на то, что дерево - это возобновляемый ресурс, стоимость

высотного дома, построенного, например, с применение CLT панелей, не на много отличается от стоимости дома, построенного в железобетоне. При этом срок службы деревянных домов ниже, по сравнению с железобетонным. Для того, чтобы дома из дерева были конкурентно способными, необходимо уменьшать стоимость.

3.Пожарная безопасность В высотных дома, выполненных из дерева необходимо тщательней

продумывать системы пожаротушения и вентиляции. Также необходимо лучше продумывать эвакуацию людей из здания. Предел огнестойкости деревянных зданий довольно высокий. Ведутся разработки по повышению пожарной безопасности за счет активной системы пожаротушения. Главным в этом вопросе является то, как потушить огонь, не навредив человеку и зданию.

4. Отсутствие нормативной базы Большой преградой к постройке многоэтажного деревянного дома

будет отсутствие нормативных документов в этом вопросе. Это в значительной мере мешает массовому строительству.

5. И пятая, не техническая, но от этого немаловажная проблема - общественное восприятие дерева как строительного материала. У многих людей сложилось мнение, что деревянные конструкции легко горят и не могут выдерживать высокие нагрузки. С развитием технологий эта ситуация кардинально изменилась. Материалы из дерева по своим свойствам успешно конкурируют со сталью и бетоном, как по пределу огнестойкости, так и по несущей способности.

Тенденция к высоким деревянным домам, предполагает, что сталь и стекло являются не единственными материалами для многоэтажного строительства. Это новые типы конструкций, которые обеспечивают прочность и стабильность с гораздо меньшим углеродным следом.

Понятно, что древесина имеет потенциал для использования в высотных зданиях. Технически можно построить деревянное здание в 40 этажей. Но также необходимо разрабатывать экономические решения, и я думаю, что использование древесины в сочетании с другими материалами является наиболее разумным вариантом. Пользуясь преимуществами

34

древесины в сочетании с другими материалами, можно создавать здания, комфортные для эксплуатации.

Литература

1.Турковский С., Погорельцев А., Преображенская И. Многоэтажные дома из древесины [Электронный ресурс]: журнал

//ЛесПромИнформ – 2014. - Режим доступа: http://www.lesprominform.ru/

2.Разумов А. Многоэтажное деревянное строительство [Электронный ресурс]: строительный портал // Маистро - Режим доступа: https://maistro.ru/

3.Байназаров Н. В Канаде построили самое высокое деревянное здание в мире [Электронный ресурс]: журнал // Rusbase - Режим доступа: https://rb.ru/

4.Технические характеристики клееных панелей [Электронный ресурс]: строительный портал // Новая эпоха деревянного строительства -

Режим доступа: http://crosslam.ru/

Веселова Е.А., Пчелин А.С.

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет»

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩА

Для того, чтобы рассмотреть конструктивные особенности современного личного жилища, необходимо обратиться к истории и рассмотреть личное жилище, которое строили наши предки.

На древней Руси за счет того, что вокруг были леса, жилище строилось преимущественно из дерева. Основой жилья был квадратный, бревенчатый сруб или «клеть», если он снабжался печкой, то он назывался избой. Несколько связанных «клетей» назывались «хоромы». Жилище богатого человека, как раз-таки и отличалось количеством клетей и площадью «хором». Обычно хоромы состояли из 3 частей. 1 часть, это «изба» или по другому её ещё называют «истопка». Вторая часть состояла из летней, неотапливаемой печкой, «клетью». Зимой ее как правило использовали как кладовую. И, наконец, третья часть, это большая светлая комната для приема гостей, ее называли «сени». К ним пристраивались ступени с козырьком сверху, это носило название «крыльцо», над сенями надстраивалась горница или терем. В дальнейшем «теремом» стали называть все высокие здания.

35

С того времени подход к индивидуальному жилищу кардинально изменился. Раньше дома строили для постоянного проживания, сейчас же в условиях ограниченного пространства в городах зачастую отсутствует возможность построить личное жилье. Принимая во внимание данный факт, индивидуальное жилье стали строить за пределами города, где найти участок под застройку легче. И нередко дома, построенные за городом, используют, как жилье на время выходных и отпуска.

Изменился, также и подход к строительству. Если раньше при постройке личного жилья в основном использовали дерево, то сейчас выбор строительных материалов очень велик, к тому же, если раньше дома все строились однотипные «клетьми», то сейчас множество вариаций форм и стилей домов. Дома перестали быть похожи один на другой, каждый дом стал уникальным

Современная малоэтажная застройка - это разнообразные по архитектуре и функциональному содержанию, типологически различные типы жилища — от индивидуального коттеджа до трех-четырехэтажных домов. Разнообразие форм и разновидностей оформления, позволяет этим зданиям органично вписываться в городскую среду.

Малоэтажная застройка подразделяется на малоэтажные жилые дома городского и приусадебного строительства. И хотелось бы обратить внимание на дома приусадебного строительства. Они наиболее распространены в застройках малых и средних городов, а также в районах пригорода.

В современном строительстве индивидуального жилища выбор материала для стен стал гораздо больше, нежели только сруб. К материалам стен относятся: сруб, брус (клееный или профилированный), каркасные стены, СИП панели, кирпич, керамоблоки, пеноблоки. Поговорим немного подробнее о каждом из них.

Сруб - это самый древний способ, но он не теряет своей актуальности т.к. дом из сруба имеет массу достоинств, таких как: хорошая шумоизоляция, отсутствие необходимости в утеплении, нет необходимости защищать от гнили и плесени т.к. в сруб содержит антисептическую смолу ну и, наконец, очень большой срок эксплуатации. Но несмотря на такое количество плюсов, дом из сруба строить дорого и очень трудоемко.

Более дешевая альтернатива – дома из бруса. Брус бывает клееный и профилированный. Он также хорош в изоляции, но он подвержен гниению, а также подвержен возгоранию. Ещё одним достоинством является, то что дом из бруса можно быстро и проста построить.

Каркасные дома также можно быстро и дешево изготовить. Эти дома получаются устойчивы к землетрясениям еще эти конструкции обладают крайне низкой теплопроводностью, но минусом является гулкость стен.

36

СИП – панели, это материал, который уже более полувека пользуется популярностью на западе, но в России к сожалению этот материал ещё не так известен. Сип панели, это трехслойный материал, состоящий из двух панелей OSB и пенополистирола между ними, выполняющий функцию утеплителя. Данная конструкция получается быстра в сборке, энергоэффективна, долговечна и имеет хороший прочностные характеристики, к тому данные способ позволяет не возводить фундамент. К недостаткам относится горючесть, плохая звукоизоляция и подверженность порчи грызунами.

Кирпич – это наиболее популярный строительный материал в России, он прочен и надежен, устойчив к внешним воздействия, пожароустойчив, но за это приходится платить высокой стоимостью кирпича, необходимостью возводить фундамент, а также необходимостью отделки кирпичной стены.

Родственником кирпичей является керамоблоки, которые обладают похожими изолирующими свойствами, но за счет более крупных размеров скорость монтажа увеличивается. Хрупкость, высокая цена и низкая несущая способность являются отрицательной стороной этого материала.

Пеноблоки состоят из ячеистого бетона и обладают низкой плотностью, высокой прочностью на сжатие, хорошей звукоизоляцией, низкой теплопроводностью, негорючестью и невысокой стоимостью. Негативные моменты заключаются в низкой прочности на изгиб, усадке, неоднородности пор.

Как мы видим выбор строительных материалов стал более обширным, что открывает дополнительные архитектурные возможности.

Ещё одной особенностью современного строительства, это то, что здания стали строить на фундаменте, раньше этого не делали. Существует несколько основных видов фундамента: ленточный, свайный, плитный, столбчатый.

Ленточный фундамент проходит только под несущими стенами дома и является как бы продолжением стен дома, уходящих под землю. Чаще всего его делают из железобетона, реже применяют кирпич. Ленточный фундамент бывает монолитный и сборный.

Свайный фундамент бывает из винтовых свай, забивных и буронабивных. Этот фундамент применяют, когда грунт сжимаемый или же просто слабый. Этот тип фундамента позволяет избежать множества земляных работ. Сверху сваи соединяют ростверком, который является опорой для несущих стен.

На обводненных пучинистых, а также неоднородных грунтах используют плитный фундамент. В начале сооружения роется котлован, выравнивается, затем отсыпается песчаная подушка, которая также выравнивается и утрамбовывается, на которую сверху кладется плита, которая затем армируется.

37

Когда нагрузка от дома на грунт небольшая, а грунт не склонен к пучению имеет смысл сделать столбчатый грунт, который обходится дешевле нежели ленточный. Столбчатый фундамент устанавлвиается под всем зданием. Столбы сверху соединяются балками, на которых потом сооружается цоколь.

Сравнив, строительство современного жилища и жилище, которое строили в Древней Руси, мы выяснили, что конструктивных особенностей действительно много и эту тему можно изучить ещё более глубоко и найти ещё больше особенностей.

Григорьев Ю.С., Фатеев В.В.

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет»

РАЗРУШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО 3-ЭТАЖНОГО ОСОБНЯКА НА УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Здание особняка, построенное до 1917 года на улице Советской в Нижнем Новгороде, - 3-этажное с подвалом, компактной трапецеидальной формы в плане, с несущими кирпичными стенами. Ширина здания – 15 м, длина – 20,1 м по главному фасаду и 18,8 м по дворовому. Высота надземной части здания 12,0 м.

Наружные и внутренние стены здания выполнены из обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования на цементном растворе с добавлением извести. Толщина наружных стен составляет 880-900 мм, внутренних 640-700 мм.

Стены здания опираются на кирпичные ленточные фундаменты с шириной подошвы равной толщине стен, глубиной заложения 0,5-0,8 м от уровня пола подвала.

Перекрытие над подвалом бетонное, выполненное по металлическим балкам с шагом 0,9-1,0 м. Междуэтажные и чердачное перекрытия – деревянные.

Крыша 4-скатная деревянная стропильная. Кровля из металлического оцинкованного листа по дощатому настилу не утеплённая.

38

Фото.1. Здание на ул. Советской. Вид

Рис.1. План подвала.

со стороны угла здания,

 

расположенного на пересечении

 

координационных осей «А»/«1».

 

Сцелью перепрофилирования здания под иное более востребованное

внастоящее время назначение владельцы приняли решение произвести реконструкцию здания в несколько этапов. На первом этапе были успешно выполнены работы по замене деревянных междуэтажных и чердачного перекрытий на монолитные железобетонные по металлическим балкам. Продолжением реконструкции являлось выполнение работ по углублению подвальных помещений с обязательным в этом случае заглублением ленточных кирпичных фундаментов.

Обследования здания летом 2017 года были выполнены в связи с неравномерными деформациями и разрушением его строительных конструкций, произошедшими в ходе производства строительномонтажных работ по углублению подвальных помещений, выполняемых в рамках запланированной реконструкции.

В результате обследований было обнаружено:

1. Углубление подвальных помещений выполнено на 0,8-1,0 м. За счёт этого высота подвальных помещений, расположенных в осях «А- В»/«3-4», была увеличена с 2,2 м до 3,0 м.

2. Часть здания, расположенная в координационных осях «А-Б»/«3- 4», деформировалась в результате «просадки» – быстропротекающей во времени вертикальной деформации.

3. В результате просадки:

1) деформировались наружные стены здания на участках «А»/«3-4» и «4»/«А-Б» с образованием трещин, рассекающих стены по всей высоте

(фото.2,3); 2) деформировались (перекосились) оконные проёмы (фото.2,3);

3) разрушилась выложенная из бессер-блоков облицовка цокольной части наружной стены, ориентированной по оси «А»;

39

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]