СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   Купить программы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Статьи     Кронштейны (консольные анкеры) – основа фасадной системы для кирпичной кладки. Особенности конструкций.

Кронштейны (консольные анкеры) – основа фасадной системы для кирпичной кладки. Особенности конструкций.


Кронштейны для кирпичной кладки

I. Применение кронштейнов (консольных анкеров) для крепления кирпичной кладки дает возможность возводить кладку облицовочного слоя многослойных стен по традиционной технологии. Но в отличие от способа с опиранием облицовки на фундаментную плиту или на край плиты перекрытия, крепление на кронштейнах позволяет создать непрерывный тепловой контур здания, в том числе спроектированного в концепции пассивного дома.

Кронштейны закрепляются на несущие компоненты здания, способные распределять вертикальную нагрузку от кирпичной облицовки. Это могут быть стены, торцы перекрытий, балки, перемычки над проемами – всё то, что удовлетворяло бы требованиям архитектора.

Схема консольного анкера

Все консольные анкеры имеют расчетную схему конструкции, служащей для передачи отрицательных моментов и положительных поперечных сил. Верхняя часть кронштейна притягивается одним анкером к несущему основанию. Анкер рассчитывается на усилия среза и растяжения. Нижняя часть кронштейна обеспечивает передачу сжимающих усилий на несущий компонент. Соответственно, несущий компонент должен быть рассчитан на восприятие возникающих нагрузок.



Из схемы видно, что чем меньше размер Х (он же монтажный размер), тем выше нагрузки на анкер (растягивающие), а также на крепежную и упорную часть кронштейна. Кронштейн - стальное изделие – должен обладать необходимой несущей способностью, одним из критериев которой является прогиб его опорной части (max 0,5 мм).

При большом отношении выноса кронштейна к его монтажной высоте пластические свойства стали не позволят обеспечить все требования к несущей способности. Конечно, если при этом рассматривается адекватная металлоемкость изделия, а она в свою очередь, непосредственно влияет на теплопередачу. Низкий коэффициент точечной теплопередачи - важнейшая характеристика кронштейнов для крепления облицовочного кирпича. Поэтому их изготавливают из тонкой листовой стали.

Вывод 1. Кронштейны с малой монтажной высотой (около 100 мм) рационально могут применяться с таким же малым выносом его опорной части. Попытка увеличить вынос кронштейна, сохранив ту же монтажную высоту, приведет к значительному снижению его несущей способности. Так к примеру, для крепления кладки облицовочного слоя высотой 2,5-3,0 м и относом от несущего 0,2 -0,25 м нужен кронштейн с монтажной высотой 150-170мм. Соответственно, под установку таких кронштейнов нужно предусмотреть и геометрию несущих компонентов (с учетом краевых расстояний для крепежного анкера сверху и для упорной части кронштейна снизу). Для крепления кронштейна в торец перекрытия может понадобиться контурная балка. Она же может быть необходима для обеспечения прочности самого перекрытия (п.18.3 СП327.1325800.2017 г.).

II. Эффективная конструкция кронштейна (консольного анкера) должна удовлетворять следующим требованиям:

  • - низкий коэффициент точечной теплопередачи;
  • - высокая прочность с минимальным прогибом опорной части.

Это достигается применением тонкой листовой стали с оптимальным использованием сечений этого материала.

Независимо от компоновки наибольшие напряжения возникают в крепежной части кронштейна. Конструкция этой части требует особого внимания и именно она определяет жесткость кронштейна.

На изображениях показаны сечения крепежных головок и действие сил, приводящих к их деформации. Несложный расчет на прочность покажет очевидные преимущества первого варианта, к слову, по жесткости в разы превосходящего второй.

Вывод 2. Схема кронштейна с U-образной крепежной головкой при прочих равных обеспечивает максимальную прочность и жесткость кронштейна при минимальном расходе металла.

Применение в строительстве.

Именно такую компоновку кронштейна более четверти века назад предложили инженеры немецкой фирмы Jordahl, научно-технический потенциал которой сориентирован на снабжение высокотехнологичной продукцией в сфере капитального строительства. Основные направления:

  • фасадная система крепление облицовочного кирпича
  • системы крепления конструкций и оборудования
  • соединение, армирование ЖБ конструкций.

В России технологии и продукцию Jordahl представляет компания МИНИСАНТ, г. Москва.




Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.



Смета ремонта



Смета на дом



График строительства



Смета по ГЭСН



В чём отличие?





Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика