Раздел: Документация
0 ... 277 278 279 280 281 282 283 ... 290 в Рис. 39.3. Пневматические строительные конструкции: а - воздухонесомые (пневмокаркасные); б - воздухоопорные; в - воздухоопор-ные, усиленные канатами или сетками шает 15-16 м. Стоимость пневмокаркасных сооружений в 3-5 выше, чем воздухоопорных. Основным достоинством пневмокаркасных конструкций является отсутствие избыточного давления воздуха в эксплуатируемом пространстве. Воздухоопорные конструкции представляют собой оболочки, стабилизированные в проектном положении незначительной разницей давления в разделяемых оболочкой пространствах. Это конструкции, опирающиеся на воздух. Для противодействия внешним нагрузкам давление воздуха под оболочкой по сравнению с атмосферным повышается в пределах 10-40 кПа, которое не осложняет требований к герметичности и к самочувствию находящихся под оболочкой людей. Наибольшее распространение получили оболочки в форме цилиндрических сводов и сферических куполов. Практически пролет оболочки без усиления канатами и тросовыми сетками достигает 50-70 м. Пролеты, усиленные тросами, достигают 168 м, что не является пределом. Основными частями воздухоопорной пневматической конструкции являются собственно оболочка, шлюз, контурные элементы с анкерными устройствами, воздуходувные и отопительные установки. Размеры шлюза зависят от назначения сооружения и колеблются от 1x2x2 м для запасных входов до размеров, обеспечивающих шлюзование реактивных самолетов. Ответственной частью оболочки является анкерное устройство. Одним из вариантов является конструкция крепления оболочки к фундаменту или к отдельным сваям с помощью двух труб - верхней и нижней. Нижнюю трубу крепят к фундаменту, а верхнюю - к полотнищу оболочки. Затем трубы соединяются скобами. Получили распространение схемы креплений с применением вантовых анкеров, земляных анкеров, рукавов, заполненных водой. Расчет воздухоопорных конструкций производят, как гибких предварительно напряженных оболочек на жестком опорном контуре с учетом того, что ткань или пленка может воспринимать только растягивающие напряжения. Расчетные сопротивления ткани вдоль рулона (по основе) R0CH существенно выше, чем поперек (вдоль утка) Rym. Оболочку рассчитывают на нагрузки от снега s, на отрицательное давление - отсос ветра w и внутреннее давление ризб. Незначительной собственной массой оболочки можно пренебречь. Можно также не учитывать некоторое изменение оболочки в результате растяжения ткани. Сферическую купольную оболочку радиусом г рассчитывают по прочности горизонтальных сечений при растяжении по формуле 1),<„,(39.8) а по прочности вертикальных сечений (р . + w+s) -lr<RylK.(39.9) Снеговая нагрузка уменьшает напряжения в горизонтальных сечениях и поэтому не учитывается. Цилиндрическую сводчатую оболочку рассчитывают по прочности прямых горизонтальных сечений и по прочности вертикальных кольцевых сечений по формуле {Pm6+w)r<RKH.(39.10) При расчете шитых соединений оболочки учитывают 15 %-ное ослабление. Опорный контур рассчитывают на растяжение и выдергивание из грунта усилиями, определяемыми по формулам, приведенным выше. Пневмокаркасные конструкции состоят из отдельных пневмоэлемен-тов, представляющих собой герметически замкнутые баллоны кругового сечения диаметром 0,2-0,5 м прямолинейной или изогнутой формы. Оболочку баллона изготовляют из двух- или трехслойной высокопрочной воздухонепроницаемой ткани. Торцы баллона в большинстве случаев имеют плоскодонные заглушки с ниппелями. Сжатый воздух внутри баллона находится под давлением, достигающим 0,5 МПа. Расчет пневмоэлементов производят на действие усилий от расчетных нагрузок, которые могут быть определены общими методами строительной механики с учетом внутреннего избыточного давления. Расчет производят по прочности ткани оболочек, общей и местной устойчивости. Основными размерами элементов являются радиус сечения г и длина или пролет /. Пневмостойку рассчитывают по прочности прямолинейных и кольцевых сечений на растяжение от внутреннего давления ризб: Ри* r<RKX;(39.11) 0 ... 277 278 279 280 281 282 283 ... 290
|