Paredes externas de su diseño y finalidad. Muros de edificios y sus elementos.

Por las paredes

Por ubicación externo e interno.

Paredes exteriores   - La estructura de construcción más compleja. Están sujetos a numerosas y variadas influencias de fuerza y \u200b\u200bno fuerza. Paredes interiores   se dividen en:

Interroom

26. Requisitos generales   y clasificación de muros.

Por las paredes   llamaron los elementos estructurales verticales del edificio, separando las instalaciones del entorno externo y dividiendo el edificio en habitaciones separadas. Realizan funciones de cerramiento y carga (o solo la primera). Se clasifican según diversos criterios.

Por ubicación externo e interno.

Paredes exteriores   - La estructura de construcción más compleja. Están sujetos a numerosas y variadas influencias de fuerza y \u200b\u200bno fuerza. Las paredes perciben su propia masa, cargas permanentes y temporales de techos y techos, los efectos del viento, deformaciones irregulares de la base, fuerzas sísmicas, etc.

En el exterior, las paredes exteriores están expuestas a la radiación solar, la precipitación atmosférica, las temperaturas y la humedad variables del aire exterior, el ruido externo y, en el interior, los efectos del flujo de calor, el flujo de vapor de agua y el ruido. Actuando como una envolvente externa del edificio y un elemento compuesto de fachadas, y a menudo estructura de soporte, la pared exterior debe cumplir con los requisitos de resistencia, durabilidad y resistencia al fuego, correspondientes a la clase capital del edificio, proteger las instalaciones de las influencias externas adversas, proporcionar las condiciones necesarias de temperatura y humedad de los espacios cerrados, tener cualidades decorativas.

El diseño del muro exterior debe cumplir con los requisitos económicos del consumo y costo mínimo de material, ya que los muros exteriores son la estructura más costosa (20-25% del costo de las estructuras de construcción).

Las paredes exteriores generalmente tienen aberturas de ventanas para iluminar habitaciones y puertas: entrada y salida a balcones y logias. Costuras de temperatura hacer arreglos para evitar la formación de grietas y distorsiones en las paredes causadas por la concentración de fuerzas por la exposición a temperaturas variables y la contracción del material (mampostería, estructuras de hormigón monolíticas o prefabricadas, etc.). A menudo se les llama encogimiento de temperatura. Las juntas retráctiles cortan la estructura de solo la parte del suelo del edificio. Las distancias entre las juntas termocontraíbles se asignan de acuerdo con las condiciones climáticas y las propiedades fisicomecánicas de los materiales de las paredes.   Costuras Sedimentarias debe proporcionarse en lugares de cambios bruscos en el número de pisos del edificio (costuras sedimentarias del primer tipo), así como con una irregularidad significativa de las deformaciones de la base a lo largo del edificio causadas por los detalles de la estructura geológica de la base (costuras sedimentarias del segundo tipo). Las juntas sedimentarias del primer tipo se utilizan para compensar las diferencias en las deformaciones verticales de las estructuras del suelo de las partes altas y bajas del edificio, en relación con las cuales están dispuestas de manera similar al encogimiento de la temperatura solo en las estructuras del suelo. Las costuras sedimentarias del segundo tipo cortan el edificio a toda la altura, desde la cresta hasta la base de los cimientos. Costuras antisísmicas debe proporcionarse en edificios construidos en áreas con sismicidad de 7 puntos o más. La distancia entre las costuras antisísmicas no debe exceder los 60 m. Las costuras antisísmicas también deben estar dispuestas en lugares de cambio en el número de pisos y en edificios de forma compleja en un plan para dividirse en compartimientos simétricos independientes.

El diseño de la costura antisísmica debe garantizar compartimentos compartimentos.

Las juntas de expansión en edificios con paneles de marco están separadas por columnas emparejadas.

La longitud mínima (ancho) del compartimento de temperatura del edificio de paneles debe ser de 60 m.

Paredes interiores   se dividen en:

Interroom

En casa (paredes y tabiques);

Paredes con conductos de ventilación (cerca de la cocina, baños, etc.).

Dependiendo del sistema estructural y el esquema de construcción adoptados, los muros externos e internos del edificio se dividen en rodamientos, autoportantes y no rodamientos.   Particiones

Teniendo

Autosuficiente

Sin soporte

Particiones- Estas son cercas verticales, como regla, sin carga, que dividen el volumen interno del edificio en habitaciones adyacentes.

Se clasifican según los siguientes criterios:

Por ubicación: interior, sala de estar, para cocinas y unidades de fontanería;

Por función: sordo, con aberturas, incompleto, es decir, sin alcanzar

Por diseño: sólido, marco, revestido en el exterior con material laminar;

Por el método de instalación: estacionario y transformable.

Las particiones deben cumplir los requisitos de resistencia, estabilidad, resistencia al fuego, aislamiento acústico, etc.

Teniendo las paredes, además de la carga vertical de su propio peso, se perciben y se transfieren a los cimientos de la carga desde estructuras adyacentes: techos, tabiques, techos, etc. (Tabla 5.1).

Autosuficiente las paredes perciben la carga vertical solo de su propia masa (incluida la carga de balcones, ventanales, parapetos y otros elementos de la pared) y la transfieren a los cimientos directamente o a través de paneles de sótanos, randbalks, rejas u otras estructuras.

Sin soporte las paredes son piso por piso (o a través de varios pisos) sostenidas por estructuras internas adyacentes del edificio (pisos, paredes, marco).

27. Detalles arquitectónicos y estructurales de los muros..

En la superficie exterior de las paredes distinguimos divisiones horizontales y verticales   Detalles y elementos arquitectónicos y estructurales.

División horizontal   formar una base, cornisas, cinturones y vertical   - divisiones, risalits, pilastras, nichos, columnas y medias columnas y otros elementos.

Base llamada la parte inferior del edificio, ubicada directamente sobre los cimientos (Fig. 5.4, a ... n).

Los elementos estructurales que protegen las paredes de los edificios de la lluvia y el agua derretida son cornisas   (Fig. 5.4, d, d ).

Cornisas   hay coronación e intermedio . La cornisa como elemento arquitectónico del edificio puede afectar la expresividad de la fachada.

Sobre la ventana y las puertas coloque repisas - sandriks (Fig. 5.5, 6). que también son decoraciones arquitectónicas. Alrededor de la ventana y las puertas a veces están dispuestas clípeo y (Fig. 5.5, e)A menudo están hechos de elementos con formas especiales. En algunos casos, la pared exterior del edificio se conduce ligeramente por encima de la cubierta; esta parte de la pared se llama parapeto

Los elementos grandes que tienen propósitos tanto funcionales como arquitectónicos son balcones, logias, ventanales .

Balcones representar una plataforma que consiste en una losa de balcón y una cerca (Fig. 5.6, un ).

Ventana de la bahía   llaman a la parte cerrada de la habitación, que se extiende más allá del plano exterior de la pared de la fachada y generalmente está iluminada por varias ventanas (Fig. 5.6, b ). Las ventanas saledizas enriquecen no solo la solución general de las fachadas, sino también su estructura espacial y espacial.

Nicho llamado el recreo local en la pared, pilastra   - engrosamiento local alargado vertical y ligeramente más ancho de la pared.

Columna   - este es un soporte de pilar separado, media columna - una pilastra que sobresale del plano de la pared a la mitad de su ancho. Las columnas y medias columnas, como regla, llevan funciones de carga

Logia   Es un espacio abierto integrado en las dimensiones del edificio, que sobresale (parcial o completamente) del plano de las paredes exteriores (Fig. 5.6, c). Por diseño, hay tres tipos de logias: hundido, totalmente colocado en las dimensiones del edificio, parcialmente hundido y remoto.

Las paredes externas no son solo elementos estructurales, su lado exterior es un elemento de la fachada del edificio. Por lo tanto, las paredes (su configuración, articulaciones verticales y horizontales, proporciones de elementos individuales, zócalos, cornisas, decoración, etc.) determinan la naturaleza de la arquitectura y la tectónica del edificio. Al mismo tiempo, la fachada no existe independientemente del propósito del edificio, su estructura de planificación, materiales y estructuras de las paredes externas, sino que es su reflejo.

Impacto en la pared.   Tanto los muros externos como internos de los edificios están expuestos a una serie de factores que están estrechamente relacionados con los procesos que tienen lugar dentro y fuera del edificio.

Las acciones de poder incluyen:

Carga desde pisos y revestimientos (techos);

La carga de la deformación desigual del suelo (precipitación, hinchazón);

Efectos sísmicos

Los impactos no forzados son:

Precipitación atmosférica;

Vapor de agua contenido en el aire interior;

Humedad del suelo;

Radiación solar;

Temperatura exterior, sus diferencias;

Sustancias agresivas contenidas en el aire;

Ruido aéreo dentro y fuera del edificio.

Las paredes   debe satisfacer lo siguiente requisitos:

Para ser fuerte y estable;

Tener una durabilidad correspondiente a la clase del edificio;

Corresponde al grado de resistencia al fuego del edificio;

Ser un elemento de construcción energéticamente eficiente;

Cumplir con los requisitos de aislamiento de aire y sonido;

Ser industrial para aumentar la productividad laboral;

Poseer, si es posible, la masa mínima y el consumo de material;

Responder con moderna calidad arquitectónica y artística;

Sea económico en el proceso de construcción y operación.

Contabilizando todo lo moderno requisitos   causó la necesidad de dividir las paredes exteriores en capas separadas para el propósito previsto. Las paredes se han convertido en capas múltiples, que consisten en elementos funcionalmente separados: la capacidad de soporte de carga es proporcionada por una capa estructural más fuerte, protección contra el enfriamiento o el sobrecalentamiento, una capa de aislamiento térmico inestable pero altamente efectiva y, finalmente, que da un buen aspecto: capas de acabado.

Las paredes interiores están diseñadas a partir de las condiciones de resistencia y aislamiento acústico. Estos dos requisitos coinciden en sus propiedades físicas, cuanto más denso es el material de la pared interior, más duradero y menos conductor del sonido.

Sin embargo, aquí, las estructuras en capas con capas alternas y sueltas son más efectivas en el aislamiento acústico, que en cada caso individual debe establecerse mediante cálculo.

La tarea del arquitecto es desarrollar una solución en la que los materiales de la pared y su construcción satisfagan, si es posible, todos los requisitos para ellos y contribuyan a obtener la solución más óptima. En el proceso de diseño, lo siguiente básico prerrequisitos:

Factores climáticos del área de construcción (temperatura exterior en invierno y verano, precipitación, velocidad del viento, insolación);

Nomenclatura de materiales de construcción disponibles;

Capacidades técnicas de empresas de construcción e instalación;

Condiciones especiales de construcción (sísmica, suelo, etc.);

Clasificación de muros.   Dependiendo de la percepción de las cargas, las paredes de los edificios pueden ser resistentes, autoportantes y no portantes.

Según la situación del edificio.   las paredes se dividen en domestico   y al aire libre   (alrededor del perímetro del edificio).

Por la naturaleza del material principal.   muros de soporte y autoportantes pueden ser madera, piedra, hormigón, combinado. Para paredes use los siguientes materiales y productos básicos:

Madera (troncos, vigas, tableros, paneles);

Arcilla quemada (ladrillo, piedras);

Masa de silicato (ladrillo);

Piedra natural;

Suelo estabilizado (bloques);

Hormigón ligero (piedras, bloques, paneles, monolitos);

Hormigón aireado (piedras, bloques, monolitos);

Hormigón pesado (paneles, monolito).

Dependiendo de tipo y tamaño   Los productos de pared usados \u200b\u200bson:

- de productos de pared de pequeño tamaño   - ladrillos, piedras, bloques pequeños;

- grueso   - desde elementos de pared con una altura de 1/4 hasta la altura total del piso y más; Las paredes de elementos grandes se dividen en bloques grandes y paneles grandes.

De acuerdo con el método de construcción   distinguir paredes de mampostería   (montaje) de piezas pequeñas, prefabricados, monolíticos, prefabricados monolíticos.

Por diseño   las paredes son sola capa   (generalmente interno) y en capas, sólido   y hueco.

Por la presencia y ubicación del aislamiento térmico.   Las paredes externas se dividen en:

- paredes sin aislamiento especial   - de materiales estructurales y aislantes térmicos (madera, hormigón de madera, hormigón celular, hormigón de poliestireno);

- paredes con capas aislantesubicado dentro de la pared, en el lado externo de la capa estructural de la pared, en los lados externo e interno juntos.

Por la presencia de un espacio de aire especial   (capas intermedias) las paredes se dividen en:

- ventilado   - con espacios de aire ubicados dentro de la capa estructural (entre las capas estructurales) o entre el aislamiento y el revestimiento protector;

- sin ventilación   - Sin espacio de aire.

Los edificios del sistema constructivo del muro se pueden resolver en una amplia variedad de opciones (esquemas) por ubicación muros de carga   - transversales y longitudinales, internas y externas, rectilíneas y curvilíneas, paralelas, radiales, concéntricas, etc. a las paredes

El proceso de diseño debe considerarse como fuente   siguiente básico prerrequisitos:

Factores climáticos del área de construcción (temperaturas exteriores de verano e invierno, precipitación, velocidad del viento, insolación);

Condiciones especiales de construcción (medio tiempo, sísmica, terreno, etc.);

Características del edificio (propósito, número de pisos, grado de resistencia al fuego, condiciones de temperatura y humedad, etc.);

Capacidades técnicas de las organizaciones de construcción;

Capacidades financieras del cliente.

Los muros (cercas verticales) pueden soportar carga y, cuando, además de su propia gravedad, perciben la carga de otras partes del edificio; autosuficientes si soportan la carga solo de la propia gravedad de las paredes de todos los pisos del edificio; sin soporte (montado), cuando perciben su propio peso solo dentro de un piso.

Fig. 1. Elementos arquitectónicos y estructurales de las paredes: 1 - sótano; 2 - cordón; 3 - saydrnk; 4 - alféizar de la ventana; 5 - cornisa principal: 6 - pared de la esquina; 7 - cornisa intermedia; 8 - pared; 9 - puente; 10 - apertura de la ventana; 11 - frontón; / 2-cornisa; 13 - puerta de entrada; 14 - pilastra; 15 - contrafuerte; 16 - parapeto; Paredes de 17 bordes; 18 nicho; 19 - rasgadura.

Los muros externos, siendo los principales elementos estructurales y arquitectónicos del edificio, forman sus fachadas: principal, lateral, posterior.

Las paredes deben ser fuertes, estables, tener suficientes propiedades de aislamiento térmico y acústico, estar a salvo de incendios. Además, las paredes deben ser resistentes a las heladas, a prueba de humedad y biorresistentes, tener un peso mínimo y el costo más bajo.

Las paredes son de piedra y madera. Los muros de piedra se pueden colocar con ladrillos, bloques de piedra, hormigón ligero, piedras pequeñas, piedras cerámicas, elementos de gran tamaño (paneles o bloques grandes).

Una pared generalmente consiste en un sótano, pilares, aberturas, cornisas, recortes y otras partes (Fig. 1).

El sótano de las paredes está diseñado de ladrillo ordinario de arcilla quemada.

Para bloquear las aberturas en las paredes de ladrillo, los dinteles prefabricados de hormigón armado son los más comunes.

Las cornisas se hacen con una pequeña extracción (no más de la mitad del grosor de la pared) del mismo ladrillo que la mampostería de la pared, con una liberación gradual de las hileras de mampostería. Con la eliminación de más de 300 mm, la cornisa está hecha de losas de hormigón armado.

Muros de bloques de piedra. La naturaleza de las paredes de mampostería hechas de bloques de piedra, piedras pequeñas de concreto liviano y piedras cerámicas no difiere significativamente de albañilería. Solo cambian el grosor de la pared y el sistema de revestimiento de piedra.

Las paredes de madera se dividen en troncos picados, adoquines, marcos, escudos.

Las paredes de troncos están hechas de troncos (220-260 mm de espesor en el corte superior) colocados en filas horizontales con muescas en las esquinas.

Las paredes de adoquines están hechas de vigas de madera colocadas horizontalmente con una sección de 180X180 o 150 × 150 mm.

Las paredes del marco requieren menos madera y mano de obra. El ahorro de madera se logra por el hecho de que el marco, que lleva a cabo las funciones de rodamiento, consiste en bastidores o postes, vigas, tirantes, si es necesario, rigidez de refuerzo, y el cercado y el aislamiento térmico es un relleno de varios aislamientos (escoria, aserrín, escoria, etc.). El aislamiento desde el exterior y el interior está cubierto por paneles.

Fig. 2. peso ligero pared de ladrillo   con mampostería: 1 - pared de ladrillo transversal: 2 - paredes longitudinales externas e internas de 1/2 ladrillo; 3 - aislamiento.

Fig. 3. Dinteles prefabricados de hormigón armado: a - sección cuadrada de 65X120 mm (tipo B); sección b-cuadrada 140X120 mm (tipo B); c - corte de losa 65X580 mm (tipo BP); g - sección cuadrada 220X120 mm (tipo BU).

Los muros protectores consisten en partes ampliadas: escudos adquiridos en fábricas. La construcción se reduce solo a la instalación y decoración.

Paredes de grandes elementos. Los más económicos e industriales son las paredes de elementos grandes: bloques y paneles. Su instalación se realiza mediante grúas.

Los bloques grandes se fabrican en fábricas de concreto ligero (concreto de ceniza, concreto de arcilla expandida, concreto celular, etc.).

El grosor del bloque se toma igual al grosor de la pared: 400, 500 y 600 mm.

El esquema estructural principal de los edificios de grandes bloques es un esquema con muros de carga externos e internos. La rigidez espacial de estos edificios está garantizada por el sistema de muro transversal. El método de dividir la pared en bloques individuales se llama corte, el corte de dos filas más común. Los bloques son paredes, puentes, alféizares, bloques de paredes internas.

El punto más vulnerable en la construcción de bloques (como en el panel grande) son las juntas. Deben sellarse cuidadosamente con diversos materiales (selladores, juntas de goma o polímero, grasa de solución).

Un panel de pared grande es un elemento de un área más grande y un grosor menor en comparación con un bloque de pared grande. La Figura 15 muestra el tipo más común de panel y la interfaz entre los paneles exterior e interior.


Fig. 4. Algunos tipos de estructuras de aleros: 1 - configuración de tipo de ladrillo, con una pequeña extensión; b - de una losa de hormigón armado, con una gran extensión; c - de piedras cerámicas de cara rizada (1-Mauerlat; 2 - torcedura, 3 pines, 4 - cercas, 5 - techo, 6 - ancla).

Fig. 5. Muro de paneles de hormigón armado expandido de una sola capa: a - estructura del panel; b - conjugación del panel externo con el interno; en el mismo, internos entre sí (1 - un lazo de elevación, 2 - una costura de temperatura, 3 - un panel calefactor, 4 calentador efectivo. 5 - una capa de acabado, b - hormigón decorativo, - bielas de acero, 8 - piezas de acero incrustadas, 9 - panel de la pared interior, 10 - igual que la pared exterior).

Los paneles de pared llegan al sitio de construcción casi completamente terminados, revestidos con azulejos de cerámica o vidrio, pintados o preparados para pintar.

En la construcción de viviendas de la URSS, los esquemas estructurales más comunes con muros de carga. En este caso, corte las paredes exteriores y los paneles de 1 o 2 habitaciones de tamaño.

Paneles de paredes internas, tabiques y techos hacen el tamaño de la habitación.

Los paneles de pared están hechos de concreto liviano u hormigón armado con calentadores efectivos. Son de una sola capa (de hormigón ligero) y una estructura en capas (de hormigón armado).

Balcones, ventanales, logias. Los elementos de las paredes también son balcones, que consisten en una placa de apoyo y una cerca; ventanales, que son parte de la habitación, que sobresale más allá del plano de la fachada del edificio; Logias, balcones, integrados en las dimensiones del edificio.

Las paredes son las principales estructuras de soporte y cerramiento del edificio. Deben ser fuertes, resistentes y estables, poseer la resistencia al fuego y la durabilidad requeridas, ser poco conductivos al calor, resistentes al calor, suficientemente resistentes al aire y al sonido, además de económicos.
   Básicamente, los techos y las paredes perciben las influencias externas en los edificios (Fig. 2.13).

La pared distingue tres partes: la inferior es la base, la central es el campo principal, la superior es el entablamento (cornisa).

Figura 2.13 Influencias externas en el edificio: 1 - influencias de potencia verticales permanentes y temporales; 2 - viento; 3 - efectos de fuerza especiales (sísmicos u otros); 4- vibración; 5 - presión lateral del suelo; 6- presión del suelo (rechazo); 7 - humedad del suelo; 8 - ruido; 9 - radiación solar; 10 - precipitación; 11 - estado de la atmósfera (temperatura y humedad variables, presencia de impurezas químicas)

Por la naturaleza de la percepción y transmisión de cargas.   las paredes (externas e internas) se dividen en portantes, autoportantes y articuladas (con un marco de soporte) (Fig. 2.14). Los muros de carga deben proporcionar resistencia, rigidez y estabilidad del edificio frente a los efectos de las cargas del viento, así como las cargas atribuibles a los pisos y revestimientos, transfiriendo las fuerzas que surgen a través de los cimientos hasta la base. Las paredes autoportantes deben mantener su resistencia, rigidez y estabilidad cuando se exponen a cargas de viento, su propio peso y la parte superior de la pared. Los muros cortina, diseñados solo para proteger las instalaciones de las influencias atmosféricas (frío, ruido), se construyen utilizando materiales aislantes térmicos altamente eficientes con materiales multicapa livianos. Por lo general, transfieren la carga (viento) dentro del mismo panel y desde su propio peso a los elementos del marco de soporte del edificio.

Por la naturaleza del alojamiento en el edificio   distinguen entre paredes externas, es decir, cerrando un edificio, y paredes internas que dividen las habitaciones.

Por tipo de materiales utilizados   Las paredes pueden ser de madera (troncos, adoquines, paneles de marco, etc.), hechas de materiales de piedra, hormigón, hormigón armado, así como multicapa (utilizando materiales aislantes térmicos de alto rendimiento como capa de aislamiento térmico).

Las partes principales de las paredes externas son zócalos, aberturas, muelles, dinteles, pilastras, contrafuertes, frontones, cornisas y parapetos (Fig. 2.14). Sótano: la parte inferior de la pared adyacente a los cimientos. Las paredes tienen aberturas para ventanas, puertas y portones. Las secciones de las paredes entre las aberturas se llaman pilares, sobre las aberturas, puentes. La cornisa coronada es la parte superior sobresaliente de la pared. Parapeto: parte de la pared que encierra el techo en edificios con un sistema de drenaje interno.



Figura 2.14 Estructuras de pared: a - rodamiento en un edificio sin marco; b - lo mismo en un edificio con un marco incompleto; c - autosuficiente; montado en g; d - las partes principales de las paredes; 1- fundamento; 2 - pared; 3 - superposición; 4 - barra transversal; 5 - columna; 6 - viga de cimentación; 7 - viga flejadora; 8 - base; 9 - apertura; 10 - cornisa; 1 - pared; 12 - puente

En el marco de una historia edificios industrialesCon grandes aberturas, una altura y longitud significativas de las paredes, para garantizar su estabilidad, se utiliza fachwerk, que es un marco de hormigón armado o de acero que soporta las paredes, y también percibe la carga del viento y la transfiere al marco principal del edificio.

Por diseño, las paredes pueden ser solidoo en capas.

Las paredes son las estructuras más caras. El costo de las paredes externas e internas es de hasta el 35% del valor del edificio. En consecuencia, la efectividad de la solución constructiva de las paredes afecta significativamente los indicadores técnicos y económicos de todo el edificio.

Al elegir y diseñar la construcción de muros de edificios civiles, es necesario:

  • reducir el consumo de material, la intensidad laboral, el costo estimado y el costo;
  • aplicar los materiales y productos de pared más efectivos;
  • reducir el peso de las paredes;
  • maximizar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales;
  • utilice materiales con alta construcción y cualidades operativas que garanticen la durabilidad de las paredes.

En términos termotécnicos, las partes circundantes de los edificios deben cumplir los siguientes requisitos:

  • proporcionar la resistencia necesaria al paso del calor a través de ellos;
  • no tener en la superficie interna una temperatura significativamente diferente de la temperatura del aire interior, de modo que cerca de las cercas no haya frío y no se forme condensación en la superficie;
  • la posesión de suficiente resistencia al calor (inercia térmica) para que las fluctuaciones en las temperaturas externas e internas se reflejen menos en las fluctuaciones de temperatura de la superficie interna.
  • mantener condiciones de humedad normales, porque la humidificación reduce las propiedades de protección térmica de la cerca.

Paredes de ladrillo. Los materiales de mampostería son ladrillos: arcilla ordinaria, silicato, prensado de plástico hueco; prensado de ladrillos semisecos huecos. (Fig. 2.15) Al hacer una pila de ladrillos, su grosor puede ser diferente, dependiendo de la zona climática. Entonces, en Almaty, el grosor de la pared es de 510 mm (2 ladrillos), y para muros de carga internos: 380 mm (uno y medio ladrillos) e incluso 250 mm. Se pueden usar piedras huecas de cerámica y pequeños bloques de hormigón (por ejemplo, 490x340x388). Ladrillo grados 50-150.

El ladrillo ordinario de arcilla se produce con dimensiones de 250x120x65 mm (88 mm) y tiene una densidad aparente de 1700-1900 kg / m 3.
   Los ladrillos de arcilla eficientes son huecos y livianos. Masa volumétrica de ladrillo hueco 1300 - 1450 kg / m 3, peso ligero 700 - 1000 kg / m 3 y más.

Ladrillo de silicato   tiene una densidad aparente de 1800 - 2000 kg / m 3; Dimensiones 250x120x65 (88 mm).

Ladrillo de escoria   tiene una densidad aparente de 1200-1400 kg / m 3.
   Las piedras cerámicas huecas difieren de los ladrillos huecos en términos de altura (138, 188, 298 mm), forma y ubicación de los huecos. Piedras de prensado de plástico cerámico con 7 y 18 huecos y tienen dimensiones 250x120x138 mm, densidad aparente 1400 kg / m 3

Piedras de hormigón ligero   hay masas a granel continuas y huecas de 1100-1600 kg / m 3.

Los tamaños de las piedras con huecos sin ranura son 190x390x188 y 90x390x188, tres huecos -120x250x138 mm.

Los mejores indicadores de ingeniería térmica son piedras con huecos en forma de hendidura.

El ladrillo frontal y las piedras se dividen en perfil y ordinario (sólido y hueco).

Las placas con forma de cerámica están empotradas y inclinadas.

Además de los productos cerámicos, se pueden usar hormigón y otras losas y piedras no cocidas para el revestimiento de paredes. Piedras naturales y losas de:la piedra natural se usa para colocar cimientos y paredes, para revestimiento (en forma de losas enfrentadas, aserradas, astilladas, talladas, pulidas). Los pisos, los alféizares de las ventanas y las escaleras también están hechos de piedra natural. La mampostería continua de ladrillos ordinarios y materiales pesados \u200b\u200bde piedra se utiliza de forma limitada, donde se necesita una mayor resistencia, así como en habitaciones con alta humedad. En otros casos, se recomienda; aplicar albañilería ligera.
   La mampostería se lleva a cabo en soluciones pesadas (arena) o ligeras (escoria) de grado 10; 25-50 y 100.

La mampostería continua se lleva a cabo de acuerdo con el sistema de varias hileras (cuchara) o de una hilera (cadena) para cubrir las costuras, la colocación de pilares estrechos (ancho no más de 1.0 m), así como la colocación de pilares de ladrillo, se lleva a cabo de acuerdo con un sistema de tres hileras. El grosor de las juntas horizontales se toma igual a 12 mm, vertical 10 mm. Para facilitar y calentar las paredes, se dejan pozos llenos de concreto liviano en la pared.



Figura 2.15 Paredes hechas de ladrillos y piedras cerámicas: a - una hilera; b - hilera múltiple; en - sistemas L.I. Onishchik hormigón de ladrillo g; d-pozo; e- con un espacio de aire; g - con aislamiento de estufa; 1- empujar; 2 cucharadas soperas; Hormigón 3-ligero; Capa de 4 aires; 5-yeso; Aislamiento de 6 placas; Lechada de 7.

Paredes de grandes bloques.   Los edificios de bloques grandes se construyen sin marcos y con marcos (Fig. 2.16.). Por propósito, los bloques grandes se dividen en bloques para paredes externas e internas, para paredes de sótanos y zócalos, y bloques especiales (cornisa, para baños, etc.). El material para bloques grandes es concreto liviano con una clase de al menos B5 (concreto de escoria, concreto de arcilla expandida, concreto celular, concreto poroso grande, concreto sobre escombros porosos) con un peso total de 1000; 1400 y 1600 kg / m 3.
   Los bloques de hormigón para paredes externas tienen un espesor de 300; 400 y 500 mm, para paredes internas de 300 mm. La superficie exterior de los bloques se factura con hormigón decorativo o azulejos, y la superficie interior está preparada para la decoración.

Paredes de grandes paneles.Según la solución constructiva, los paneles se dividen en una sola capa y en varias capas (Fig. 2.17). Los paneles de una sola capa están hechos de concreto liviano con un peso volumétrico de hasta 1200 kg / m 3, que tienen la resistencia a las heladas y las cualidades de protección térmica requeridas.

Los paneles multicapa (dos capas y tres capas) consisten en una carcasa de cojinete que acepta todas las cargas y aislamientos. La superficie externa de los paneles se puede invadir con una capa decorativa de 20 mm de espesor sobre cemento blanco y de color, recubierta con baldosas de cerámica, etc. La superficie interna de los paneles debe tener una capa de acabado de 10 mm de espesor.

La transferencia de fuerzas verticales en juntas horizontales entre paneles representa la tarea más difícil de la construcción de paneles grandes.



Figura 2.16 Muros de bloques grandes de edificios civiles: a - secciones de dos, tres y cuatro filas de los muros de carga externos; b-tipos básicos de bloques de pared; c - corte en doble fila de paredes autoportantes; I, II, III, IV - filas de bloques; d - diagramas de diseño de bloques en una vista en perspectiva; bloques: 1- revestimiento; 2 - puente; 3 - alféizar de la ventana; 4 zonas.



Figura 2.17 Paredes de paneles de edificios civiles: Sección de las paredes exteriores: a - una sola fila con paneles en la habitación; b-lo mismo en dos habitaciones; c - corte en dos filas de la estructura del panel; hormigón de una capa g; d - hormigón armado de dos capas; e - la misma de tres capas; g - de placas rodantes; 1- panel con una abertura; 2- panel de cinta; 3- panel de pared; 4 - jaula de refuerzo; 5 - hormigón ligero; 6 - hormigón decorativo; 7 - aislamiento; 8 - panel calefactor; 9 - losa de hormigón armado; 10 - placa rodante.

En la práctica, se han utilizado cuatro tipos principales de compuestos (Fig. 2.18.):

  • junta de plataforma, una característica de la cual es el soporte de los techos a la mitad del grosor de los paneles de pared transversales, es decir transmisión gradual de fuerzas, en la cual las fuerzas de panel a panel se transmiten a través de las partes de soporte de las losas de piso;
  • articulación dentada, que representa una modificación de la junta tipo plataforma, proporciona un soporte más profundo para las losas de piso, que, como la "cola de golondrina", se basan en todo el ancho del panel de pared, pero las fuerzas de panel a panel no se transmiten directamente, sino a través de las partes de soporte de las losas de piso;
  • junta de contacto   con el soporte de techos en consolas remotas y transferencia directa de fuerzas de panel a panel;
  • pin nest   la unión con el soporte de los paneles también se basa en el principio de transferencia directa de fuerzas del panel al panel y el soporte de los techos a través de las consolas o costillas ("dedos"), que sobresalen de las placas y se colocan en ranuras especialmente dejadas en los paneles transversales.

Junta de plataforma   Se utiliza para todo tipo de casas de nueve pisos, así como experimentalmente, en edificios de 17 y 25 pisos con un paso estrecho de muros de carga transversales.



Figura 2.18 Tipos de juntas horizontales entre los paneles de soporte: a - plataforma; dientes b V-pin en consolas remotas; nido g-pin