Проекты домов. Проекты зданий. Готовые проекты. Проектирование.

Тел. в Москве: 8-916-134-36-30; 8-903-125-43-31

Skype: antula-moscow    antula@antula.ru

 

Сейсмоустойчивость

 

 

 

Заказ проекта | Услуги | Прайс-лист | Карта сайта

 

На главную

 

Вверх
Деревянный коровник
Микроклимат в коровнике
Молниезащита
Охрана окружающей среды
План плит перекрытий
Полы коровника
Пояснительная записка
Проект фундамента
Санузел коровника
Сейсмоустойчивость
Требования к территории

 

 

 

 

 

Обеспечение сейсмической безопасности коровника

 

 

 

Антисейсмические мероприятия: Совокупность конструктивных и планировочных решений, основанных на выполнении требований, обеспечивающая определенный, регламентированный нормами, уровень сейсмостойкости сооружений.

 

Инженерные изыскания для строительства коровника, сейсмическое микрорайонирование и технические требования к производству работ должны выполняться в соответствии с РСН 65-87 «Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ».

При построении вспомогательных карт, необходимых для составления инженерно-геологической основы карты сейсмического микрорайонирования, следует руководствоваться нормативными и методическими документами, устанавливающими требования к содержанию и оформлению соответствующих крупномасштабных карт.

Материалы инструментальных исследований должны содержать информацию, необходимую и достаточную для количественной оценки приращения сейсмической интенсивности в пределах всех таксонометрических единиц, выделенных на карте инженерно-геологического районирования.

Расхождение количественных оценок, полученных различными методами для одной таксонометрической единицы, не должно превышать 0,5 балла.

Материалы теоретических расчетов должны содержать данные о спектральном составе колебаний исследуемых грунтов при возможных землетрясениях в диапазоне периодов от 0,1 до 2 с.

Выбор эталонного (среднего) грунта следует проводить на основании комплексной оценки инженерно-геологических, макросейсмических и инструментальных данных.

Дя оценки физико-механических свойств грунтов рекомендуется привлекать методы инженерной сейсморазведки, а для определения плотности и влажности - радиоизотопные методы в специально оборудованных скважинах в соответствии с ГОСТ 23061-78 и ГОСТ 5180-84.

Для уточнения границ инженерно-геологических элементов, определения показателей состояния и физико-механических характеристик грунтов в условиях естественного залегания следует использовать динамическое и статическое зондирование.

Результаты инженерно-геологических исследований представляются в виде карт, инженерно-геологических разрезов, таблиц и других текстовых материалов, содержащих информацию, необходимую и достаточную для построения инженерно-геологической основы карты сейсмического микрорайонирования.

 
Строительные материалы и конструкции
 

Для штучной кладки несущих и самонесущих стен и заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы:

  • кирпич полнотелый или пустотелый марки не ниже М75, пустотностью не выше 25% с отверстиями до 16 мм;

  • допускается использование кирпича с несквозными пустотами диаметром до 60 мм;

  • при расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение керамических камней марки не ниже М75;

  • сплошные и пустотелые камни и блоки из легкого бетона класса В3,5 и выше плотностью не менее 1200 кг/м3;

  • мелкие блоки из ячеистого бетона класса В2,5 и выше плотностью не менее 700 кг/м3;

  • для кладки стен, самонесущих в пределах одного этажа, допускается применять мелкие блоки из ячеистого бетона класса В2,5 и выше, плотностью не менее 500 кг/м3;

  • камни и блоки правильной формы из ракушечников, известняков, туфов (кроме фельзитового), и других природных материалов марки М50 и выше; для зданий высотой до 2 этажей при расчетной сейсмичности не более 8 баллов допускается использование известняков и ракушечников марки не ниже М35;

  • растворы для кладки марки не ниже М25 на основе цемента с пластификаторами и (или) специальными добавками, повышающими сцепление раствора с кирпичом или камнем.

Участки конструкций, ослабленные вентиляционными каналами и другими отверстиями, следует дополнительно усиливать.
Выбор марок сталей для железобетонных и стальных конструкций зданий производится в соответствии с требованиями СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" и СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции".
Электроды для сварки арматуры назначаются в зависимости от класса арматуры, а для сварки стальных конструкций - по СП 63.13330.2012.
При ручной дуговой сварке рекомендуется применять электроды Э42А, Э46А и Э50А.
В зданиях до трех этажей включительно и сооружениях соответствующей высоты при сейсмичности 7 и 8 баллов для кладки стен подвалов допускается применение блоков с пустотностью до 50%.
Для приготовления растворов, как правило, следует применять портландцемент.
Использование для полимерцементных растворов шлакопортландцемента и пуццоланового портландцемента не допускается.
Для приготовления растворов следует применять песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ. Технические условия".
Другие виды мелких заполнителей можно использовать после проведения исследований прочностных и деформационных свойств растворов на их основе, а также прочности сцепления с материалами кладки.
В полимерцементных растворах нельзя применять пески с повышенным содержанием мелкозернистых глинистых и пылеватых частиц.
Высота этажа зданий с несущими стенами из штучной кладки, не усиленной армированием или железобетонными включениями, не должна превышать при сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно 5, 4 и 3,5 м.
При усилении кладки армированием или железобетонными включениями высоту этажа допускается принимать равной соответственно 6, 5 и 4,5 м. При этом отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12.
Не допускается возведение несущих стен зданий из мелких блоков ячеистого бетона без железобетонных включений.
Размеры элементов стен каменных зданий следует определять по расчету. При этом ширина простенков должна быть не менее 0,77, 1,16 и 1,55 м для зданий, возводимых на площадке расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно.
Ширину угловых простенков следует принимать на 25 см больше.
Простенки меньшей ширины необходимо усиливать железобетонным обрамлением или армированием.
Проемы принимать шириной не более 3,5, 3,0 и 2,5 м для зданий, возводимых на площадке расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов соответственно. Проемы большей ширины следует окаймлять железобетонной рамой.
Выступ стен в плане не должен превышать 2 и 1 м для зданий, возводимых в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. Для зданий, возводимых в районах сейсмичностью 9 баллов, выступ стен в плане не допускается.
Вынос карнизов из материала стен не должен превышать 0,2 м.
В уровне перекрытий и покрытий, выполненных из сборных железобетонных элементов, по всем стенам без пропусков и разрывов должны устраиваться антисейсмические пояса из монолитного железобетона с непрерывным армированием.

 

Железобетонные конструкции
 

Проектирование железобетонных конструкций зданий должно производиться в соответствии со СП 63.13330.2012, а также с учетом требований данного раздела.
В сварных стыках внахлестку длину перепуска арматуры и длину сварных швов следует принимать на 30% больше значений, приведенных в СП 63.13330.2012.

Расстояния между хомутами внецентренно сжатых элементов в местах стыкования рабочей арматуры внахлестку без сварки следует принимать не более 8d.
 

Сварные соединения

При выборе метода электросварки следует принимать те методы, которые обеспечивают пластические свойства сварных швов.
В сварных соединениях швы рекомендуется располагать вдоль действующих усилий, при этом, как правило, следует избегать применения потолочных швов.
 

Деревянные конструкции
 
Деревянные элементы и клеевые соединения следует рассчитывать без учета пластических свойств материалов.
Допускается учитывать пластические свойства механических соединений из других материалов, если имеются результаты надежных экспериментальных исследований при циклическом нагружении и утвержденная методика проектирования.
Болтовые соединения допускается использовать только во второстепенных элементах, при этом следует предусматривать мероприятия, гарантирующие плотный контакт болтов со стенками отверстий.
Применение гладких нагелей (штифтов, гвоздей) без анкеровки не допускается.
Жесткость стен каркасных деревянных домов должна обеспечиваться раскосами или панелями из конструктивной фанеры.

Брусчатые и бревенчатые стены следует собирать на нагелях.

Деревянные щитовые дома следует проектировать высотой не более одного этажа.
 

Объемно-планировочные решения
 
При выборе объемно-планировочных решений предпочтение следует отдавать схемам, обеспечивающим конструктивную регулярность здания в плане и по высоте, при этом наиболее нагруженные конструкции рекомендуется располагать ближе к центру зданий.
Не допускаются разрывы или смещения из плоскости вертикальных несущих конструкций, предназначенных для восприятия горизонтальных сейсмических нагрузок.
Для зданий I и II категорий сейсмобезопасности:
площадь проемов в перекрытии не должна превышать 50% от общей площади диска, участвующей в расчете в пределах этажа,
расчетная масса на любом этаже должна составлять не более 150% от массы любого из примыкающих этажей, при этом если покрытие имеет меньшую массу, то оно в расчете не учитывается;
Примечание: это ограничение не относятся к зданиям высотой до 2 этажей включительно.
горизонтальное смещение вертикальных несущих конструкций симметричного здания не должно превышать 20% его размера в данном направлении выше нижних 15% высоты здания над поверхностью планировки (Рисунок 1а);
горизонтальное смещение вертикальных несущих конструкций симметричного здания не должно превышать 50% его размера в данном направлении в пределах нижних 15% высоты здания над поверхностью планировки (Рисунок 1б);
при наличии последовательных уступов по высоте здания вылет уступа на каждом этаже не должен превышать 10% размера здания в плане в направлении уступа.


Предпочтение следует отдавать зданиям, имеющим в плане простую форму (круг, квадрат, прямоугольник). Если здание имеет сложную конфигурацию в плане, то его, как правило, следует разделять антисейсмическими швами на простые формы.
Максимальную высоту (число этажей) здания следует назначать в зависимости от вида несущих конструкций, материала и конструктивной схемы. Она должна проверяться расчетом и для нормируемых типов зданий приниматься не более, чем указано в СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах".
При наличии в здании выступов в плане они не должны превышать:
для зданий из штучных материалов - согласно СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах";
для каркасных зданий - шаг колонн;
для зданий из монолитного железобетона, крупнопанельных и объемно-блочных - 6 м.
Перекрытия в пределах отсека здания (между антисейсмическими швами) следует, как правило, располагать в одном уровне.
 

Антисейсмические швы
 
Здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами в случаях, если:
здание или сооружение имеет сложную форму в плане;
смежные участки здания или сооружения имеют перепады высот 5 и более, а также существенные отличия друг от друга по жесткости и (или) массе;
размеры здания в плане превышают предельные (см. СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах").

В одноэтажных зданиях высотой до 10 м при расчетной сейсмичности 7 баллов антисейсмические швы допускается не устраивать.

Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм. Высота пояса должна быть не менее толщины плиты перекрытия, класс бетона - не ниже В12,5.

Антисейсмические швы должны разделять здания и сооружения по всей высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным.
Расстояние между антисейсмическими швами и высота зданий не должны превышать указанных в СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах":

из стальных каркасов - по требованиям для несейсмических районов, но не более 150 м;

из деревянных конструкций и из мелких ячеистых блоков - 40 м при расчетной сейсмичности 7-8 баллов и 30 м - при расчетной сейсмичности 9 баллов.

Для зданий остальных конструктивных решений, приведенных в таблице 7, - 80 м при расчетной сейсмичности 7-8 баллов и 60 м - при расчетной сейсмичности 9 баллов.

Антисейсмические швы следует выполнять путем возведения парных стен, рам или возведения рамы и стены.
Ширина антисейсмических швов на каждом уровне должна быть не меньше суммы взаимных горизонтальных смещений отсеков от расчетной нагрузки и не меньше минимальной, которую для зданий высотой до 5 м следует принимать равной 30 мм и увеличивать на 20 мм на каждые 5 м высоты.
Ширина температурных, осадочных и антисейсмических швов, при их совмещении, принимается по наибольшей величине.
Запрещается заделывать антисейсмические швы кирпичом, раствором, пиломатериалами и др.

Антисейсмические швы необходимо освобождать от опалубки и строительного мусора.

При необходимости антисейсмические швы можно закрывать фартуками или заклеивать гибкими материалами.

Допускается устройство антисейсмических швов между высокой частью и 1-2-этажными пристраиваемыми частями зданий путем шарнирного опирания перекрытия пристройки на консоль высокой части.

Глубина опирания должна быть не менее суммы взаимных перемещений плюс минимальная глубина опирания с обязательным устройством аварийных связей.

Для случаев, когда устройство осадочного шва не требуется, допускается не устраивать антисейсмические швы между зданием и стилобатом при расчетном обосновании совместности их работы и выполнении соответствующих конструктивных мероприятий.

Не допускается устройство антисейсмических швов внутри помещений, которые предназначены для постоянного проживания или длительного нахождения маломобильных групп населения.

Высота зданий не должна превышать размеров, указанных в таблице 7 СП 14.13330.2018.

Антисейсмические швы следует выполнять путем возведения парных стен или рам, либо рам и стен.

Ширину антисейсмического шва следует назначать по результатам расчетов, при этом ширина шва должна быть не менее суммы амплитуд колебаний смежных отсеков здания.

Конструкции примыкания отсеков здания или сооружения в зоне антисейсмических швов, в том числе по фасадам и в местах переходов между отсеками, не должны препятствовать их взаимным горизонтальным перемещениям.

Переход через антисейсмический шов не должен являться единственным путем эвакуации из зданий или сооружений.

 

Стыки
 
При выборе конструктивной схемы здания, а также разработке конструкций стыков необходимо соблюдать следующие требования:
при всех прочих равных условиях предпочтение следует отдавать конструктивным решениям с наименьшим числом стыков;
как правило, следует избегать сопряжения в одном узле несущих (самонесущих) конструкций из материалов, существенно отличающихся по своим прочностным или деформационным свойствам;
следует предусматривать расчетные и конструктивные мероприятия, обеспечивающие прочность узла стыка не ниже прочности стыкуемых элементов, если иное не предусматривается конструктивной схемой или другими СНиП;
узлы стыков следует проектировать так, чтобы снижать концентрации напряжений;
следует избегать хрупких соединений, неспособных к развитию упругопластических деформаций;
с целью повышения надежности несущих конструкций стыки элементов следует назначать в местах, удобных для выполнения и контроля;
если узел стыка заполняется бетоном, раствором, клеевым составом и т.д., то поверхности стыкуемых деталей следует, как правило, выполнять рифлеными (с выступами или пазами).
Применение новых типов стыковых соединений в объектах, строящихся по типовым сериям конструкций, допускается только после экспериментальной проверки по согласованию с организациями-разработчиками соответствующих разделов норм.
 

Основания, фундаменты и стены подвалов
 
Не следует, как правило, применять следующие конструктивные решения фундаментов:
сочетание в пределах одного здания (отсека) фундаментов различного типа;
сочетание в пределах одного здания (отсека) фундаментов с различной глубиной заложения. Как исключение допускается устройство уступов подошвы фундаментов высотой до 0,6 м и заложением до 1:2 (высота к длине) для связных грунтов и до 1:3 для несвязных в местах переходов от глубоко заложенных фундаментов к фундаментам, имеющим меньшую глубину заложения.

В скальных грунтах уступы могут устраиваться без указанных ограничений.
опирание фундаментов здания (отсека) на грунты различных категорий по сейсмическим свойствам;
расположение фундаментов в пределах призмы обрушения склона;
опирание фундаментов на активные тектонические разломы.
В случае заложения смежных отсеков зданий на разных отметках переход от более углубленной части к менее углубленной делается уступами; при этом ленточные фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва, а отдельные столбчатые фундаменты под колонны, разделенные осадочным швом, должны располагаться на одном уровне.
Для зданий I и II категорий сейсмической безопасности отдельно стоящие фундаменты следует, как правило, связывать между собой связями, воспринимающими усилия растяжения и сжатия:
при расчетной сейсмичности площадки 9 баллов - в пределах всего здания;
при расчетной сейсмичности площадки 8 баллов - расположенные по внешнему контуру здания.
Горизонтальную гидроизоляцию в зданиях следует, как правило, выполнять из цементного раствора. Применение для этих целей материалов на битумной или полимерной основе допускается только при использовании экспериментально обоснованных конструктивных решений, исключающих недопустимые горизонтальные смещения здания.


Усиление оснований
 
При уменьшении расчетной сейсмичности строительной площадки на 1 балл путем преобразования физико-механических свойств грунтов III категории и перевода их во II категорию по сейсмическим свойствам следует соблюдать следующие требования:
горизонтальные размеры области укрепляемого грунтового массива должны превышать его глубину не менее чем в 3 раза и выходить за пределы пятна здания или сооружения не менее чем на 3 м в каждую сторону;
нижняя граница массива с преобразованными свойствами должна достигать поверхности более плотных грунтов / или // категории по сейсмическим свойствам.

Рекомендуются следующие методы механического уплотнения грунтов:

  • трамбование;

  • виброуплотнение;

  • глубинное уплотнение грунтовыми сваями;

  • уплотнение при помощи водопонижения и устройства вертикального дренажа.

Реализацию этих методов следует производить по технологическим рекомендациям, разработанным для строительства в несейсмических районах.
Поверхностное уплотнение грунтов гладкими и кулачковыми катками, виброуплотнительными плитами, трамбовками, в том числе тяжелыми, допускается применять для маловлажных и влажных грунтов при степени влажности менее 0,7 и при условии, что мощность грунтового слоя, подлежащего уплотнению, не превышает 3,5 м.
Проект инженерной подготовки площадки строительства, предусматривающий снижение сейсмической опасности, следует выполнять конкретно для рассматриваемого объекта строительства.
  

Перекрытия и покрытия

Перекрытия должны эффективно воспринимать и передавать (перераспределять) горизонтальные нагрузки, обеспечивая тем самым совместную пространственную работу вертикальных несущих конструкций при горизонтальных сейсмических воздействиях. Жесткость перекрытий должна соответствовать жесткости вертикальных несущих конструкций.
Перекрытия и покрытия, по возможности, должны выполняться монолитными, опертыми по контуру на несущие конструкции и связанными с ними.
Сборные железобетонные перекрытия и покрытия зданий должны иметь замоноличенные швы, быть жесткими в горизонтальной плоскости и соединенными с вертикальными несущими конструкциями с помощью специальных анкеров или арматурных выпусков.
Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать путем:
устройства сварных соединений плит с другими плитами, элементами каркаса или стенами;
устройства монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит;
заделки швов между элементами перекрытия мелкозернистым бетоном или цементно-песчаным раствором марки не ниже М100;
устройства армированной бетонной стяжки по верху плит.
Конструкция и количество соединений элементов перекрытий должны быть рассчитаны на восприятие усилий растяжения и сдвига, возникающих в швах между плитами, а также с элементами каркаса или стенами.

Боковые грани панелей (плит) перекрытий и покрытий должны иметь шпоночную или рифленую поверхность.
Жесткость перекрытий с несущими конструкциями из металлических балок следует повышать путем устройства между ними решетчатых связей, монолитного или сборного железобетонного заполнения с замоноличенными швами.
Опирание плит перекрытий в зависимости от вида вертикальных несущих конструкций следует принимать не менее:
на кирпичные и каменные стены, выполненные вручную – 120 мм;
на стены из вибрированных кирпичных панелей или блоков – 90 мм;
на сборные железобетонные ригели – 80 мм;
на стены крупнопанельных зданий:
- при опирании по контуру или по трем сторонам – 60 мм;
- при опирании по двум противоположным сторонам – 70 мм;
на стены (диафрагмы) из монолитного железобетона – 90 мм.
В одноэтажных зданиях при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий), при этом балки перекрытий следует заанкеривать в антисейсмическом поясе и устраивать по ним диагональный настил или настил из листов фанеры толщиной не менее 12 мм.
 

Перегородки
 
Перегородки следует выполнять легкими, как правило, крупнопанельной или каркасной конструкции.

Перегородки должны быть прикреплены к вертикальным конструкциям здания не менее, чем в 3 точках по высоте этажа, а при длине более 3 м - и к перекрытиям.

Конструкция крепления перегородок к несущим элементам здания и узлов их примыкания должны исключать возможность передачи на них горизонтальных нагрузок, действующих в их плоскости.
Прочность перегородок и их креплений должна быть подтверждена расчетом на действие расчетных сейсмических нагрузок из плоскости.
Допускается выполнять перегородки подвесными с ограничителями перемещений из плоскости панелей.
Перегородки и вертикальные конструкции следует отделять антисейсмическими швами шириной не менее 30 мм.

Между перегородкой и вышележащим перекрытием следует устраивать горизонтальный шов высотой не менее 20 мм плюс прогиб перекрытия в эксплуатационной стадии. Вертикальные и горизонтальные швы перегородок следует заполнять эластичным материалом.
Перегородки из штучных материалов должны быть усилены армированием в штукатурных слоях или установкой жестких вертикальных элементов с горизонтальным армированием.
 

Крыши и кровли
 
Конструкция крыши должна, как правило, исключать передачу распора на несущие элементы зданий и сооружений.
 

Отделка

 

Для отделки внутренних помещений рекомендуется применять легкие листовые материалы.

Применение штукатурки рекомендуется ограничивать. Штукатурку потолков следует выполнять по металлической сетке.
Если конструкция подвесного потолка допускает выпадение декоративных плит при деформациях или смещениях элементов крепления (соединения), то применение таких потолков следует избегать:
в помещениях, где расположены диспетчерские пульты и другое оборудование, управляемое путем нажатия клавиш и выключателей;
в помещениях, где возможно большое скопление людей.
При отделке фасадов зданий выше первого этажа следует, как правило, избегать применения тяжелых материалов, декоративных элементов и скульптурных украшений. В случае необходимости их устройства элементы крепления следует выполнять на основе расчета.

 

Здания с несущими стенами из штучной кладки

 

Расстояния между осями поперечных стен или заменяющих рам должны проверяться расчетом и быть не более приведенных в СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах".

Допускается вместо части поперечных стен или отдельных участков продольных стен предусматривать железобетонные рамы, при этом расстояния между стенами не должны превышать удвоенного расстояния, указанного в табл. 9 СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах", а суммарная длина рам, заменяющих участки внутренних продольных стен не должна превышать 25% от суммарной длины внутренних продольных стен.

В зданиях из мелких ячеистобетонных блоков расстояние между стенами независимо от расчетной сейсмичности не должно превышать 9 м.

В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий допускается не устраивать.

Плиты перекрытий (покрытий) должны соединяться с антисейсмическими поясами посредством анкеровки выпусков арматуры или сваркой закладных деталей. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры.

Перемычки должны устраиваться, как правило, на всю толщину стены и заделываться в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине проема до 1,5м заделка перемычек допускается на 250 мм.

Рекомендуется перемычки соединять с антисейсмическими поясами в единую конструкцию.

При установке перемычечных и обвязочных блоков следует обеспечить возможность свободного пропуска вертикальной арматуры через предусмотренные проектом отверстия в перемычечных блоках.

Кладка парапетов должна выполняться из штучных материалов правильной формы на растворе марки не ниже 50.

При высоте (над плитами покрытия) более 400 мм парапеты должны быть армированы вертикальной продольной арматурой, заанкеренной в антисейсмическом поясе, а в горизонтальные швы не более чем через 500 мм по высоте кладки должны быть уложены два стержня из проволоки диаметром 3 мм.

 

Здания с несущими стенами из монолитного железобетона

Здания из монолитного железобетона следует проектировать перекрестно-стеновой конструктивной системы с несущими или ненесущими наружными стенами.
Максимальное расстояние между осями несущих стен не должно превышать 7,2 м.
При расчете конструкций следует проверять прочность следующих сечений:
горизонтальных и наклонных сечений глухих стен и простенков;
вертикальных сопряжений стен;
нормальных сечений в опорных зонах перемычек, сечений на полосе между возможными наклонными трещинами и по наклонной трещине.
Независимо от результатов расчета должно предусматриваться конструктивное армирование стен:
по полю стен вертикальной и горизонтальной арматурой с площадью сечения не менее 0,10% площади соответствующего сечения стены;
в пересечениях стен, местах резкого изменения толщины стены, у граней проемов - с площадью сечения не менее 200 мм .
Армирование монолитных стен следует, как правило, производить пространственными каркасами, собираемыми из плоских вертикальных каркасов и горизонтальных стержней либо горизонтальных плоских каркасов.
В пространственных каркасах, используемых для армирования поля стен, плоские каркасы должны устанавливаться с шагом не более 900 мм при конструктивном армировании и не более 400 мм при армировании поля стены арматурой, требуемой по расчету стен из плоскости на основное сочетание нагрузок.

Диаметр вертикальной арматуры принимается не менее 10 мм, а горизонтальной - не менее 8 мм, шаг горизонтальных стержней, объединяющих каркасы, не должен превышать 600 мм.
Каркасы, используемые для конструктивного армирования мест пересечения стен и граней проемов, должны состоять из продольных арматурных стержней диаметром не менее 10 мм и замкнутых хомутов диаметром 3-4 мм, устанавливаемых с шагом не более 500 мм.
Изменение количества расчетной арматуры по высоте здания следует осуществлять за счет изменения диаметра продольных стержней, сохраняя неизменными их количество и расстояния между ними.
При армировании простенков шириной до 1000 мм следует предусматривать не менее четырех продольных арматурных стержней диаметром не менее 12 мм, объединяемых замкнутыми хомутами в пространственный каркас. Хомуты должны устанавливаться с шагом не более удвоенной толщины стены, или 400 мм, или 20 .
Для стержней диаметром до 20 мм стыкование арматурных каркасов по высоте здания допускается предусматривать внахлестку без сварки, вразбежку.
Для предотвращения хрупкого разрушения в вертикальных стыковых соединениях следует предусматривать установку горизонтальных арматурных стержней, пересекающих вертикальный стык.

Площадь сечения горизонтальных арматурных стержней должна определяться из условия восприятия ими усилий растяжения равных 0,2 (где - расчетное усилие сдвига, действующего в стыковом соединении) и приниматься не менее 100 мм на 1 п.м стыка.
Армирование перемычек следует, как правило, производить пространственными каркасами.

Крайние продольные стержни следует назначать из арматуры преимущественно класса А500с и заводить их за грань проема на длину анкеровки согласно СНиП 52-01, но не менее чем на 500 мм.

С целью обеспечения устойчивости продольных стержней в сжатой зоне прямоугольного сечения перемычки их следует закреплять от выпучивания с помощью поперечных стержней.
Шаг поперечных стержней следует назначать не более 10 ( - диаметр продольных стержней). Поперечные стержни должны располагаться на расстоянии не менее 300 мм от опорной зоны перемычки.
Допускается возведение зданий с внутренними монолитными стенами и наружными стенами из штучной кладки. Расчет и конструирование таких стен производятся аналогично ненесущим стенам каркасных зданий.

 

Здания из местных материалов

 

В городах и поселках городского типа строительство жилых домов со стенами из сырцового кирпича, самана и грунтоблоков запрещается.

Строительство одноэтажных жилых зданий из сырцового кирпича, самана и грунтоблоков допускается в сельской местности при:

сейсмичности площадки не более 8 баллов;

усилении стен деревянным антисептированным каркасом с диагональными связями.

Здания из местных материалов необходимо выполнять с учетом следующих требований:

антисейсмические пояса из деревянных брусков устраивать в уровне цоколя, подоконника, перемычек над дверями и окнами, и в уровне перекрытия;

устанавливать по краям оконных и дверных проемов, а также в глухих стенах вертикальные стойки с шагом не более 1500 мм, скрепленные диагональными раскосами (подкосами);

оконные и дверные проемы обрамлять деревянным брусом сечением 100х100 мм и соединять со стеной, вертикальными стойками и промежуточными или антисейсмическими поясами;

в скатных крышах стропила должны быть заанкерены в антисейсмические пояса;

мауэрлаты следует заанкеривать в кладке и скреплять в стыках по длине и в углах;

расстояние между стенами должно быть не более 6 м;

фундаменты должны быть бетонными или из каменной кладки.

 

Общие требования к коммуникациям

При разработке проектов коммуникаций следует пользоваться соответствующими СНиП, соблюдать требования раздела "Неконструктивные элементы", а также предусматривать комплекс мероприятий, направленных на решение следующих проблем:
снижение возможного ущерба, связанного с разрушением коммуникаций (пожары, утечки, загрязнение окружающей среды и т.д.);
предотвращение разрушения самих коммуникаций перемещающимися массивами грунта и частями зданий и сооружений;
исключение повреждений оборудования, связанного с коммуникациями;
предотвращение образования недопустимых локальных зон ослабления в несущих конструкциях при проводке коммуникаций.
По возможности, следует предусматривать конструктивные схемы сетей и применять оборудование, позволяющее быстро отключать потребителей, особенно связанных с взрывоопасными, пожароопасными и токсичными процессами и веществами, а сами отключающие устройства располагать вне зоны возможных обрушений.
При пересечении трубопроводом участков трассы с грунтами, резко отличающимися друг от друга сейсмическими свойствами, необходимо предусматривать возможность свободного перемещения и деформирования трубопровода.
При подземной прокладке трубопровода на таких участках рекомендуется устройство траншеи минимально возможной глубины с пологими откосами и засыпка трубопровода легким несвязным грунтом (крупнозернистым песком, торфом и т.д.).
Вблизи участков с резко отличающимися друг от друга сейсмическими свойствами, наиболее вероятных мест образования оползней и разрыва трубопровода следует, как правило, ограничивать количество изгибов, ответвлений, арматуры и других аксессуаров, способствующих ограничению подвижности трубы.
Следует, по возможности, избегать применения пластиковых труб на участках, подверженных оползням и другим поперечным (по отношению к трубе) перемещениям грунта. Возможность использования следует обосновывать расчетом.
Допускается применение пластиковых труб на участках, подверженных разжижению грунта.
Подземные коммуникации следует, как правило, соединять с надземными резервуарами и оборудованием через надземные выпуски, имеющие конструкцию и размеры достаточные, для компенсации разницы относительных перемещений стыкуемых объектов.
При прокладке металлических трубопроводов следует, по возможности, предусматривать комплекс мероприятий (выбор трассы, конструкция траншеи, размещение арматуры и т.д.), способствующий развитию в трубах при землетрясении предпочтительно деформаций растяжения, чем сжатия.
Компенсационные способности стыков рекомендуется обеспечивать применением гибких соединений, определяемых, как правило, по расчету.
При сварке стальных труб следует обеспечивать равнопрочность сварного соединения с телом трубы.
При воздушной прокладке кабелей следует применять крепления, обеспечивающие свободные продольные перемещения кабеля.

В местах крепления к столбам, стенам, колоннам и т.д. рекомендуется предусматривать провисание кабеля до 250 мм.
Следует, как правило, предусматривать резервные источники электроснабжения для выполнения аварийных функций основных узлов коммуникаций.
При расчете надземных участков трубопроводов следует учитывать уменьшение трения в опорных узлах в момент землетрясения с учетом расчетной величины ускорения, но не менее 0,1g - при расчетной сейсмичности 7 баллов, 0,2 g - при расчетной сейсмичности 8 баллов и 0,4 g - при расчетной сейсмичности 9 баллов, где g - ускорение свободного падения.
Жесткая заделка труб и кабелей в стенах и фундаментах зданий и сооружений не допускается.
В местах присоединения кабелей к оборудованию и пересечения строительных конструкций следует предусматривать специальные мероприятия, исключающие излом кабеля при знакопеременных смещениях и обеспечивающие гидроизоляцию отверстия.
Отверстия во внутренних стенах подвальных этажей и техподполий, которые разделяют отдельные отсеки и имеют проемы без заполнения, допускается не заделывать.
При строительстве на просадочных (набухающих) грунтах внутренние коммуникации и кабельные линии рекомендуется прокладывать выше уровня пола подвального этажа или технического подполья, предусматривая мероприятия, исключающие их повреждения при взаимном относительном смещении конструкций, оборудования и других коммуникаций.
Допускается прокладка транзитных коммуникаций (сетей водоснабжения, канализации, слаботочных и электрических кабелей напряжением не более 1 кВ) через подвал или подполье жилых и общественных зданий.
Прокладка транзитных тепловых сетей под жилыми, общественными и производственными зданиями, а также по стенам зданий, фермам, колоннам и т.п. не допускается.
Не допускается пересечение транзитными коммуникациями, прокладываемыми через подвал или подполье, лестничных клеток, мусоропроводов, колясочных и других помещений.
В зданиях и сооружениях, насыщенных электрическими кабелями и электронным оборудованием, трубопроводы, проводящие жидкости (водопровод, канализация, отопление и т.д.), следует, по возможности, размещать компактно и изолированно от основных помещений, а также предусматривать организованный отвод аварийных утечек.

 

Магистральные коммуникации
 
Сейсмобезопасность магистральных трубопроводов должна обеспечиваться:
выбором благоприятных в сейсмическом отношении участков трасс и площадок строительства;
применением рациональных конструктивных решений и антисейсмических мероприятий;
дополнительным запасом прочности, принимаемым при расчете прочности и устойчивости трубопроводов.
В расчетах линейной части магистральных трубопроводов и ответвлений от них следует учитывать сейсмические воздействия при надземной и наземной прокладке - в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов, а при подземной прокладке - в районах с сейсмичностью свыше 8 баллов.

Требования других разделов данных норм следует соблюдать в районах с сейсмичностью более 6 баллов вне зависимости от способа прокладки трубопровода.
Для обслуживания основных коммуникаций, проходящих в горной местности, следует, как правило, использовать беспроводные автономные системы связи, обеспечивающие надежный обмен информацией как на равнине, так и в горах.
Для магистральных трубопроводов диаметром свыше 1000 мм, а также в районах переходов магистральных трубопроводов через реки и другие препятствия необходимо предусматривать установку инженерно-сейсмометрических станций для записи колебаний трубопровода и окружающего грунтового массива при землетрясениях.
Как правило, не допускается жесткое крепление магистральных трубопроводов к стенам зданий, сооружений и оборудованию. В случае необходимости такого крепления следует предусматривать устройство криволинейных вставок или компенсирующие устройства, размеры и компенсационная способность которых должны устанавливаться расчетом.
При прокладке магистральных трубопроводов из стальных труб в жаркие месяцы летнего периода (июнь-август) стыковку плетей следует, как правило, осуществлять в самое жаркое время суток.

Стыковку в ночное время следует обосновывать температурным расчетом.
При подземной прокладке трубопровода грунтовое основание трубопровода следует уплотнять.

При устройстве искусственного основания допускается применять армирование грунта и другие методы, предусмотренные СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах".
Конструкции опор надземных магистральных трубопроводов должны обеспечивать возможность перемещений трубопроводов, возникающих во время землетрясения, с учетом возможного снижения трения.

 

 

Организация и технология строительного производства
 
Кладка из штучных материалов
 
Проектом производства каменных работ должны предусматриваться специальные мероприятия по уходу за твердеющей кладкой, учитывающие климатические особенности района строительства. Эти мероприятия должны обеспечивать получение необходимых прочностных показателей кладки.
Выполнение кладки несущих, самонесущих стен, заполнения каркаса и перегородок, в том числе усиленных армированием или железобетонными включениями, из кирпича (камня, блоков) с отрицательной температурой при возведении зданий расчетной сейсмичности 9 и более баллов запрещается.
При возведении зданий расчетной сейсмичности 8 и менее баллов допускается выполнение зимней кладки вручную с обязательным включением в раствор добавок, обеспечивающих твердение раствора при отрицательных температурах.
Кладку из кирпича и керамических щелевых камней необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:
кладку каменных конструкций следует производить на всю толщину конструкции в каждом ряду;
кладка стен должна выполняться с применением однорядной (цепной) перевязки;
горизонтальные, вертикальные, поперечные и продольные швы кладки следует заполнять раствором полностью с подрезкой раствора на наружных сторонах кладки;
временные (технологические) разрывы в возводимой кладке следует заканчивать только, наклонной штрабой и располагать вне мест конструктивного армирования стен.
Не допускается применение кирпича и керамических камней со следами солей, выступающих на их поверхностях.
Поверхность кирпича, камня и блоков перед укладкой необходимо очищать от пыли и грязи:
для кладки на обычных растворах в районах с жарким климатом - струёй воды (в летнее время года);
для кладки на полимерцементных растворах - с помощью щеток или сжатым воздухом.
При выполнении кладки на полимерцементных растворах кирпич перед укладкой, а также кладку в период набора прочности увлажнять не следует.
Контроль прочности нормального сцепления раствора при ручной кладке следует производить в возрасте 7 суток. Величина сцепления должна составлять примерно 50 % прочности в 28-дневном возрасте.

При несоответствии прочности сцепления в каменной кладке проектной величине необходимо прекратить производство работ до решения вопроса проектной организацией.
При возведении зданий не допускается загрязнение раствором и строительным мусором ниш и разрывов в стенах, промежутков между плитами перекрытий и других мест, предназначенных для железобетонных включений, поясов и обвязок, а также расположенной в них арматуры.
Технология производства работ должна обеспечивать плотное омоноличивание кладкой и раствором вертикальных стержней рабочей арматуры по всей высоте стены.
 

Монолитный железобетон
 
При использовании опалубки из пористых или водопроницаемых материалов (кирпич, газобетон, пенополистирол и т.д.) следует предусматривать технологические мероприятия, компенсирующие отток воды из бетона через опалубку.
При использовании теплоизолирующей опалубки (газобетон, пенополистирол и т.д.) допускается учитывать в ППР ускоренный рост прочности бетона в летнее время при наличии экспериментальных данных.
Угол перелома осей стержневой арматуры классов А-I, А-II и А-III диаметром до 40 мм, выполненных дуговой сваркой, не должен превышать 6 градусов, а при прочих видах сварки - 3 градусов.
В сетках допускается случайно не проваривать (оставлять без перевязки) не более 2% пересечений стержней, а в каркасах должны быть проварены (перевязаны) все пересечения.
Отрезка концов стержней электрической дугой при сборке конструкций или разделка кромок стержней не допускается.
Замоноличивание элементов сборно-монолитных каркасов, и в особенности замкнутых участков или участков сборных элементов каркаса с обнаженной арматурой, следует, как правило, производить бетоном на напрягающем, расширяющемся или безусадочном цементе, предусматривая использование специальных экспериментально проверенных методов укладки бетона. 

 

Расчетная сейсмичность площадки строительства

 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновую сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (утвержденных Российской академией наук).

Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10%-ную - карта А, 5%-ную - карта В, 1%-ную - карта С вероятности возможного превышения (или 90%-ную, 95%-ную и 99%-ную вероятности непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности.

Карта А предназначена для проектирования объектов нормального и пониженного уровня ответственности. Заказчик вправе принять для проектирования объектов нормального уровня ответственности карту В или С при соответствующем обосновании.

Решение о выборе карты В или С, для оценки сейсмичности района при проектировании объекта повышенного уровня ответственности, принимает заказчик по представлению генерального проектировщика.

Расчетную сейсмичность площадки строительства следует устанавливать по результатам сейсмического микрорайонирования (СМР), выполняемого в составе инженерных изысканий, с учетом сейсмотектонических, грунтовых и гидрогеологических условий.

Сейсмичность площадки строительства объектов, использующих карту А, при отсутствии данных СМР допускается предварительно определять по таблице 1*.

При выполнении специальных инженерных мероприятий по укреплению грунтов оснований на локальном участке категория грунта по сейсмическим свойствам должна быть определена по результатам СМР.

 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты 

 

Определение размеров здания (пожарного отсека) следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности по действующим нормативным документам.

При этом не допускается увеличение площадей пожарных отсеков при оборудовании помещений установками автоматического пожаротушения.

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости строительных конструкций при необходимости следует применять средства огнезащиты. Применяемые средства огнезащиты должны соответствовать требованиям ст.13, 35 и 145 N 123-ФЗ.

Эффективность средств огнезащиты оценивается по ГОСТ Р 53292 и ГОСТ Р 53295. Пределы огнестойкости строительных конструкций с огнезащитой и их класс пожарной опасности устанавливают по ГОСТ 30247 и ГОСТ 30403.

Подвесные потолки не допускается применять для повышения пределов огнестойкости зданий и сооружений, размещаемых в сейсмических районах.

При проведении расчетов строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты на сейсмические воздействия следует выполнять:

определение параметров колебаний и напряженно-деформированного состояния элементов крепления с учетом демпфирования и взаимодействия с основанием;

определение прочности элементов крепления с учетом характеристик прочности средств огнезащиты при динамических нагрузках.

Нагрузки от средств огнезащиты строительных конструкций и систем противопожарной защиты должны учитываться в расчетах строительных конструкций.

Допускается формировать требования к пределам огнестойкости строительных конструкций объекта на основе данных об их фактической огнестойкости в условиях сейсмичностью более 7 баллов, полученных путем расчетов динамики развития пожара или экспериментальным путем на здании или его фрагменте с учетом эквивалентной продолжительности пожара и оценки эффективности технических решений по обеспечению огнестойкости строительных конструкций.

Строительные конструкции со средствами огнезащиты, планируемые к использованию в сейсмических районах, а также конструкции или конструктивные системы, для которых не может быть установлен предел огнестойкости или которые не могут быть отнесены к определенному классу пожарной опасности на основании стандартных огневых испытаний или расчетным путем, должны подвергаться огневым испытаниям на натурных фрагментах по ГОСТ Р 53309.

 

Требования к элементам систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, приемно-контрольным приборам и приборам управления автоматических установок пожаротушения 

 

Элементы систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, приемно-контрольных приборов и приборов управления автоматических установок пожаротушения, кабельных трасс должны выполняться с учетом обеспечения их сейсмостойкости.

Изделия должны испытываться в собранном, закрепленном, отрегулированном и работоспособном состоянии в режиме, имитирующем рабочее состояние.

Если масса и габаритные размеры изделий не позволяют испытывать их в полном комплекте на испытательном оборудовании, то испытания допускается проводить по группам изделий или электротехнических панелей.

Параметры режимов нагрузок при испытаниях контролируются в основании крепления изделий.

Способ крепления изделия на плите стенда должен быть аналогичен способу его крепления при эксплуатации.

 

Для справки

  • Деформационный шов - температурный, осадочный, антисейсмический и другие швы, а также их сочетания.

  • Детальное сейсмическое районирование (ДСР): Определение возможных сейсмических воздействий, в том числе в инженерных терминах, на конкретные существующие и проектируемые сооружения, территории населенных пунктов и отдельных районов. Масштаб карт ДСР - 1:500000 и крупнее.

  • Категория грунта по сейсмическим свойствам (I, II или III): Характеристика, выражающая способность грунта в примыкающей к сооружению части основания ослаблять (или усиливать) интенсивность сейсмических воздействий, передающихся от грунтового основания на сооружение.

  • Сейсмическое микрорайонирование: Уточнение сейсмичности на некоторой территории сейсмического района в зависимости от её геологических и гидрологических условий.

  • Сейсмичность площадки строительства: Интенсивность расчетных сейсмических воздействий на площадке строительства с соответствующими периодами повторяемости за нормативный срок.

 

Примечание

Сейсмичность устанавливают в соответствии с картами сейсмического районирования и сейсмомикрорайонирования площадки строительства и измеряют в баллах по шкале MSK-64.

В Российской Федерации используется сейсмическая шкала MSK-64.

Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

Более современной шкалой сейсмической интенсивности является 12-балльная Европейская макросейсмическая шкала - EMS-98. Инженеры-строители при проектировании зданий и сооружений обычно учитывают информацию об интенсивности, начиная с 7 баллов или выше. 

В Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности.

На площадках, расчетная сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить сооружения, как правило, не допускается.

При соответствующем научно-техническом и экономическом обосновании строительство в каждом конкретном случае может быть допущено по специальным техническим условиям, согласованным с Минрегионразвития, при обязательном научно-техническом сопровождении научно-исследовательской организацией, определенной Минрегионразвития.

 

При сейсмическом микрорайонировании (СМР) изучаются не источники сейсмической опасности, а реакция грунтов на сейсмические воздействия.

На сейсмическую интенсивность заметное влияние оказывают свойства грунтовой толщи. Наименьшей интенсивностью характеризуются сотрясения на скальных грунтах – гранитах, песчаниках и известняках.

Плотным  дисперсным грунтам – пескам, супесям, суглинкам и глинам соответствуют средние значения сейсмической интенсивности.

Наибольшая сейсмическая интенсивность отмечена на рыхлых дисперсных грунтах – в первую очередь насыпных.

Основное влияние на сейсмическую интенсивность оказывают свойства самой верхней 10-метровой толщи грунтов.

 

Содержание и оформление карты сейсмического микрорайонирования

  1. На карте сейсмического микрорайонирования следует отображать изменения сейсмической интенсивности в баллах (на дневной поверхности или на уровне планировочной либо иной расчетной отметки).

  2. Границы участков с различными значениями сейсмической интенсивности, как правило, должны соответствовать границам таксономических единиц, выделенных по инженерно-геологическим данным. Однородный по сейсмическим характеристикам участок может охватывать одну или несколько инженерно-геологических таксонометрических единиц.

  3. В легенде карты сейсмического микрорайонирования отображаются сейсмические параметры грунтов, относящиеся к моменту проведения работ, прогнозируемые для территорий активного развития естественных или техногенных процессов, а также вероятностные количественные характеристики колебаний грунтов с указанием глубины, к которой они относятся (дневная поверхность, планировочная или иная расчетная отметка).

  4. Вся необходимая информация представляется на карте в виде цифровых индексов, цветовой окраски, штриховки и внемасштабных условных знаков.

  5. Сейсмическая интенсивность в баллах указывается в виде дроби:
     в числителе арабскими цифрами слева - относящаяся к моменту проведения работ; справа, в скобках - прогнозируемая;
     в знаменателе - расчетная сейсмическая интенсивность (при наличии вариантов вертикального зонирования).

  6. Количественные характеристики колебаний грунтов указываются арабскими цифрами вверху справа от основного индекса. Каждая цифра соответствует определенному типу количественных характеристик. Типы характеристик приводятся в таблице-врезке на карте сейсмического микрорайонирования или в виде отдельных приложений к карте (спектральные характеристики, графики коэффициентов динамичности и т.п.).

  7. Повторяемость сотрясений указанной интенсивности обозначается арабскими цифрами внизу справа от основного индекса. Цифры должны соответствовать периодам повторения, установленным для карты сейсмического районирования СССР, либо иным (уточненным) значениям, которые оговариваются в примечаниях к легенде.

  8. Цветовая окраска, соответствующая цветам карты сейсмического районирования СССР, должна отображать существующую и прогнозируемую сейсмическую интенсивность.
    При одинаковой существующей и прогнозной балльности площадь окрашивается в один цвет, при различной - цветовая окраска выполняется в виде вертикальных перемежающихся полос соответствующих цветов.

  9. Для выделения территорий, неблагоприятных в сейсмическом отношении, используется различная штриховка. Специальными знаками наносятся линии тектонических разрывов активных в плейстоцене и голоцене или разрывные зоны с аномальными сейсмическими и физико-механическими свойствами при достаточной ширине. Если разрыв перекрыт чехлом рыхлых отложений, указывается цифрами мощность чехла в метрах.

  10. Приложения к карте сейсмического микрорайонирования должны содержать данные о количественных характеристиках колебаний грунтов при расчетных сильных землетрясениях (графики коэффициентов динамичности, частотные характеристики, расчетные акселерограммы).

Основные разделы

 

Проекты домов 1-50
Проекты домов 51-100
Проекты домов 101-150
Проекты больниц
Проекты гаражей
Проекты гостиниц
Проекты детских садов
Проекты заводов
Проекты конюшен
Проекты офисных зданий
Проекты пожарных депо
Проекты поселков
Проекты ресторанов
Проекты рынков
Проекты складов
Проекты спорткомплексов
Проекты старинных домов
Проекты супермаркетов
Проекты таунхаусов
Проекты ТПУ
Проекты школ
Частные дома 1-50
Частные дома 51-100
Частные дома 101-150
Частные дома 151-200
Многоэтажные дома
Проекты аквапарков
Проекты колумбариев
Очистные сооружения

 

  

 

 

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

 

 

Проекты многоквартирных домов. Проекты гостиниц. Малоэтажное строительство. Проекты частных домов. Архитектура. Проектирование.

Copyright © 2023  |  Автор: Сергей Пыхтин