СИМВОЛ НАУКИ ISSN 2410-700X № 4/2019
необходимости выносить ППКУП во взрывобезопасную зону.
Простота обслуживания - ИСО ОРИОН широко известна на рынке. Нет необходимости переобучать персонал. Так же все извещатели и оповещатели можно использовать только одного производителя, что значительно упрощает монтаж и обслуживание данного комплекса.
Данное решение позволяет реализовать полностью автономную систему ОПС даже на удаленном объекте на котором отсутствуют люди. Вся информация может поступать через проводные и беспроводные линии связи на удаленный центральный пульт оператора.
Благодаря использованию извещателей и оповещателей производства СМД со встроенными адресными метками, есть возможность визуального отображения местоположения сработавшего или неисправного датчика.
Список использованной литературы:
1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». Серия 09. Выпуск 37. - 2-е изд., доп. - М.: Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2013. - 126 с.
2. Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях, информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. 2016. - 211 с.
3. Е.В. Глебова, А.В. Коновалов Основы промышленной безопасности. Учебное пособие. М: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2015.-171с.
4. Федеральный закон О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.97 № 116-ФЗ, ФЗ РФ от 21.07.1997 №116-ФЗ // ГосДума РФ 1997., 21 с
5. Коробовский А.А., Богданов Е.А. Общие вопросы промышленной безопасности: учебное пособие,- 6-е изд., испр. и доп. - Архангельск: Издательский дом САФУ, 2015. - 248 с.;
6. Храмцов Б.А., Гаевой А.П.,Дивиченко И.В.Промышленная безопасность опасных производственных объектов: Уч.пособие/Б.А.Храмцов.-Белгород: БГТУ,2007.-187 с.
© Ильюк Д.В., Титкова Е.В., 2019
УДК 624.012.35
К.И. Кнышов
Бакалавр, магистрант 2 курса ДГТУ г. Ростов-на-Дону, РФ E-mail: [email protected]
СОВРЕМЕННЫЕ УЗЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация
В нашей стране, в последнее время реализованы многочисленные, в том числе - уникальные проекты. В строительной индустрии все шире внедряются новейшие технологические решения, применяются современные строительные материалы. Повсеместно развивается многоэтажное, высотное и даже уникальное строительство. При строительстве высотных зданий приходится прорабатывать огромный список проблемных вопросов. Строительство не стоит на месте, а находится в постоянном развитии и поиске новых материалов, технологий и возможностей возведения современных зданий и сооружений. В статье подробно рассмотрены возможные виды узловых соединений сборных железобетонных колонн.
СИМВОЛ НАУКИ ISSN 2410-700X № 4/2019
Ключевые слова
Строительство, сборный железобетон, железобетонная колонна, стык колонны, арматура.
Современные высотные здания с использованием железобетона могут быть выполнены из монолитных, сборных и сборно-монолитных конструкций. Сборные железобетонные здания возводят с применением сборных изделий, изготовленных на заводе или строительной площадке и перемещаемых в проектное положение без изменения их первоначальных размеров и форм. Сборно-монолитные здания возводятся с применением сборных и монолитных конструкций.
В условиях современного массового строительства более целесообразны сборные здания, строительство которых более механизировано, что дает возможность значительно уменьшать сроки возведения и затраты труда на строительной площадке.
Однако при проектировании зданий с использованием сборных железобетонных элементов остается ряд открытых вопросов, в их числе и стыки сборных железобетонных колонн. Проанализировав научную литературу, статьи, посвященные выбранной теме, становится очевидно, что на данный момент нет монтажного стыка, который не только надежен, но и универсален и прост в исполнении. Известно множество случаев разрушения неудачных или неверно выполненных стыков [1-3, 6-8]. По этой причине поиск подходящего варианта стыка сборных железобетонных колонн продолжается и в настоящее время.
Одно из разработанных решений этого вопроса - контактный бессварочный маломоментный стык, основанный на высокой прочности на сжатие тонкого цементного раствора под штампом, для передачи напряжений сжатия с торца на торец стержней продольной арматуры. Напряжение в цементном растворе может доходить до одной тысячи мега паскалей, а значит цементный раствор под штампом может быть прочнее арматуры [4]. Возможная вариация данного стыка с разрешенными допусками на изготовление и монтаж предоставлена на рис. 1.
Тэ vi
+1 "г.
А
О-)
i ru
3
■л
с?
V]
t|
fcj
■ 1 м Г
049 -0,5
¿1 050+0.5
¿0,1 Л
Рисунок 1 - Схема плоского бессварочного стыка и допуски на изготовление и монтаж
Реальные испытания колонн с таким решением стыка показали достаточную прочность, и он был реализован при строительстве высотных домов в г. Санкт-Петербурге, г. Екатеринбурге.
Стык достаточно надежный, экономичный и простой в исполнении. Недостатком по оценке разработчиков является то, что он требует высокой точности изготовления с применением специализированной оснастки и механизмов, которые на данный момент являются специфическими для строительных площадок. Еще одним минусом является не универсальность, так как стык применим только для колонн одинакового сечения и армирования. В дальнейшем развитие идеи передачи усилия с торца на торец арматуры через выравнивающий слой из цементного раствора привело к решению стыка, в котором арматуру на определенном расстоянии от стыка плавно, без перегибов загибают в направлении оси колонны, а у стыка разгибают в обратном направлении так, чтобы стержни арматуры образовывали пучки,
СИМВОЛ НАУКИ ISSN 2410-700X № 4/2019
располагающиеся по оси железобетонной колонны (рис. 2).
Рисунок 2 - Схема маломоментного стыка, эпюра напряжений «о» и деталь стыка.
в-а
t-B
>
V" цР5
6-6
-Ш-
с-г
ш
jfl
ь 1\\
\\
J
ш
т
Сечения дополнительных элементов заштрихованы.
В пучках арматурные стержни крепят на сварке. В пучки прибавляют вспомогательные арматурные стержни и пластины для увеличения сечения до необходимого размера[5]. В месте загиба в направлении оси колонны арматурные стержни связывают силовыми хомутами, которые воспринимаю горизонтальную составляющую усилия в стержнях в месте загиба. Края пучков выравнивают, используя фрезеровку. Достаточно плотный контакт торцов пучков арматуры невозможен из-за допусков на их изготовление и монтаж, поэтому существует необходимость применять выравнивающий слой. Для достижения необходимой центрации колонн один из арматурных пучков выводят за край колонны, а другой наоборот утапливают с формирование соответствующего «углубления», на дне которого реализуется непосредственно сам стык пучков. Углубление наиболее целесообразно выполнять на верхней колонне, чтобы исключить возможное попадание воды в него.
Центральный стержень пучка оснащается прокладкой определенной толщины А для создания слоя пластифицированного цементного раствора высокой прочности (класс В50). Раствор вводят путем впрыскивания через отверстия в грани верхней колонны после ее выверки и фиксации.
Стык может быть, как маломоментным (рис.2), так и шарнирным (рис.3).
Рисунок 3 - Схема шарнирного стыка.
-( 51 )-
СИМВОЛ НАУКИ ISSN 2410-700X № 4/2019
Шарнирный стык лишен тех недостатков, которые присущи его аналогу (рис. 1). К тому же пучки арматуры ближе к штампам и не так критично воспринимают незначительные отклонения от оси, чем отдельные арматурные стрежни.
Данный вопрос был и остается актуальным на сегодняшний день, ведь с развитием сборного железобетонного строительства отрасль будет становиться более индустриальной. Над совершенствованием узловых конструкций сборных железобетонных каркасов нужно работать, в этой области еще множество спорных вопросов. Применение сборных железобетонных конструкций так же увеличивает и скорость возводимых сооружений, что так важно в наше время. Список использованной литературы:
1. Плевков, В.С. Восстановление несущей способности железобетонного каркаса кардиологического центра в г. Кемерово / В.С. Плевков, И.В. Балдин, М.Е. Гончаров // Предотвращение аварий зданий и сооружений. - Магнитогорск, 2010. - С. 483-491.
2. Кумпяк, О.Г. Восстановление эксплуатационной надежности с дефектами стыков колонн / О.Г. Кумпяк,
3.Р. Галяутдинов, О.Р. Пахмурин // Предотвращение аварий зданий и сооружений. - Магнитогорск, 2009. -С. 336-339.
3. Ягофаров, Х. Результаты экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций производственного здания / Х. Ягофаров, Н.Г. Горелов, А.Х. Ягофаров // Предотвращение аварий зданий и сооружений. - Магнитогорск, 2008. -С. 171-182.
4. Ишмуратов, В. Опыт возведения многоэтажных зданий со сборными колоннами / В. Ишмуратов, А.Я. Эпп // Новый уральский строитель. - 2007. - №10 (70). - С.41- 44.
5. Пат. 2393303 Российская Федерация. Стык сборных железобетонных колонн / Х. Ягофаров, А.Х. Ягофаров. -Опубл.: 27.06.2010, Бюл.№18.
6. Пат. 99506 Российская Федерация, МПК Е04В 1/38. Стыковое соединение сборных железобетонных колонн / Соколов Б.С., Латыпов Р.Р., Лизунова Н.С.; заявитель и патентообладатель Казан. госуд. арх.-строит. ун-т. № 2010124170/03; заявл. 11.06.10; опубл. 20.11.10, Бюл. № 32. - 3 с.
7. Пат. 99036 Российская Федерация, МПК Е04В 1/38. Стыковое соединение сборных железобетонных колонн для сейсмических районов строительства / Соколов Б.С., Травуш В.И., Лизунова Н.С.; заявитель и патентообладатель Казан. госуд. арх.- строит. ун-т. № 2010124169; заявл. 11.06.10; опубл. 10.11.10, Бюл. № 30. - 3 с.
8. Гроздов В. Т Дефекты стыков колонн в каркасах серии ИИ-04 и 1.020-1 и влияние их на несущую способность колонн // Известия вузов: Строительство и архитектура. -1991. - №10 — С. 3-5.
© Кнышов К.И., 2019
УДК 614.833
Титкова Е.В.
Магистрант ТГУ Ильюк Д.В.
Магистрант ТГУ, г. Тольятти, Самарская обл., РФ E-mail: [email protected];
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ И КАРБАМИДА
Аннотация
Статья посвящена исследованию основных походов к обеспечению промышленной безопасности
-( )-