РАСЧЕТ УЗЛОВ ОПИРАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ

6.44. При опирании на кирпичные стены и столбы железобетонных прогонов, балок и настилов, кроме расчета на внецентренное сжатие и смятие сечений ниже опорного узла, должно быть проверено на центральное сжатие сечение по кладке и железобетонным элементам.

Расчет опорного узла при центральном сжатии следует производить по формуле

N Ј gpRA,                                                    (51)

 где А – суммарная площадь сечения кладки и железобетонных элементов в опорном узле в пределах контура стены или столба, на которые уложены элементы;

R – расчетное сопротивление кладки сжатию;

g – коэффициент, зависящий от величины площади опирания железобетонных элементов в узле;

р – коэффициент, зависящий от типа пустот в железобетонном элементе.

Коэффициент g при опирании всех видов железобетонных элементов (прогонов, балок, перемычек, поясов, настилов) принимается:

g = 1, если Ab Ј 0,1 A;

g = 0,8, если Ab Ј 0,4 A,

где Ab – суммарная площадь опирания железобетонных элементов в узле.

При промежуточных значениях Аb коэффициент g определяется по интерполяции.

Если железобетонные элементы (балки, настилы и др.), опертые на кладку с различных сторон, имеют одинаковую высоту и площадь их опирания в узле Ab > 0,8 А, разрешается производить расчет без учета коэффициента g, принимая в формуле (51) А = Аb.

Коэффициент р принимается равным:

при сплошных элементах и настилах с круглыми пустотами – 1;

при настилах с овальными пустотами и наличии хомутов на опорных участках – 0,5.

6.45. В сборных железобетонных настилах с незаполненными пустотами кроме проверки несущей способности опорного узла в целом, должна быть проверена несущая способность горизонтального сечения, пересекающего ребра настила, по формуле

N Ј.nRbAn + RAk,                                        (52)

 где  Rb – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию, принимается в соответствии с главой СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций;

Аn – площадь горизонтального сечения настила, ослабленная пустотами, на длине опирания настила на кладку (суммарная площадь сечения ребер);

  R – расчетное сопротивление кладки сжатию;

Аk – площадь сечения кладки в пределах опорного узла (без учета части сечения, занимаемой участками настилов);

п = 1,25 – для тяжелых бетонов и п = 1,1 для бетонов на пористых заполнителях.

6.46. Расчет заделки в кладку консольных балок (рис. 14,а) следует производить по формуле

РАСЧЕТ УЗЛОВ ОПИРАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ

                                                 (53)

 где Q – расчетная нагрузка от веса балки и приложенных к ней нагрузок;

  Rc – расчетное сопротивление кладки при смятии;

а – глубина заделки балки в кладку;

b – ширина полок балки;

 e0 – эксцентриситет расчетной силы относительно середины заделки

РАСЧЕТ УЗЛОВ ОПИРАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ

                                                  

с – расстояние силы Q от плоскости стены.

Необходимую глубину заделки следует определять по формуле

РАСЧЕТ УЗЛОВ ОПИРАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ

                           (54)

Если заделка конца балки не удовлетворяет расчету по формуле (53), то следует увеличить глубину заделки или уложить распределительные подкладки под балкой и над ней.

Если эксцентриситет нагрузки относительно центра площади заделки превышает более чем в 2 раза глубину заделки (e0 > 2а), напряжения от сжатия могут не учитываться: расчет в этом случае производится по формуле

РАСЧЕТ УЗЛОВ ОПИРАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ

                                                 (55)

При применении распределительных подкладок в виде узких балок с шириной не более 1/3 глубины заделки допускается принимать под ними прямоугольную эпюру напряжений (рис. 14,б).

РАСЧЕТ УЗЛОВ ОПИРАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ

Рис. 14. Расчетные схемы заделки консольных балок

 

 

Цитаты:

Тут употребляются формулы разного происхождения: “честной крест”, “крест Христов”, “животворящий крест” и пр. Это – явное указание на то, что соответствующие фрагменты Домостроя вынесены из различных источников; что касается самого ритуала, его многократно описывают иностранные наблюдатели. К концу XV в. способ осенения знамением изменился, многие авторы начала XVI в. осуждают современников за то, что те крестились то двумя (как прежде), то уже тремя перстами, а благословляли не “крестообразно по чину”, а кое-как, небрежно; поэтому еще в конце XV в. распространены высказывания вроде следующего: “иже не крестится двема перстома, якоже и Христос да будет проклят!” Двоеперстие признавали и Максим Грек, и митрополит Даниил. Стоглавый собор 1551 года в 31-й главе канонизировал эту форму. В первоначальном варианте Домостроя главы о двоеперстии скорее всего не было, соответствующие части могли быть добавлены позже, во второй половине XVII в., когда борьба между никонианами и старообрядцами (высоко ценившими Домострой) достигла высшей степени развития.

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

3.54. Сплошную вертикальную планировку площадок предприятий и территорий промышленных узлов следует применять при плотности застройки более 25 %, а также при большой насыщенности площадок предприятий дорогами и инженерными сетями, в остальных случаях – выборочную вертикальную планировку, выполняя планировочные работы только на участках, где расположены здания или сооружения; выборочную вертикальную планировку следует применять также при наличии скальных грунтов, при сохранении леса или других зеленых насаждении, а также при неблагоприятных гидрогеологических условиях.

При проектировании вертикальной планировки следует предусматривать наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемого участка.

3.55. На площадках предприятий и территориях промышленных узлов необходимо предусматривать снятие (как в насыпи, так и выемке), складирование и временное хранение плодородного слоя почвы, где он не будет нарушен, загрязнен, подтоплен или затоплен при производстве строительных работ или при эксплуатации предприятий, зданий или сооружений. Условия хранения и порядок использования снятого плодородного слоя почвы определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

3.56. Уклоны поверхности площадки надлежит принимать не менее 0,003 и не более 0,05 для глинистых грунтов; 0,03 -для песчаных грунтов; 0,01 -для грунтов легкоразмываемых (лесс, мелкие пески) и 0,03 – для вечномерзлых грунтов.

В условиях просадочных грунтов II типа минимальные уклоны планируемой поверхности площадки следует принимать 0,005.

3.57. При размещении предприятий на склоне или у его подошвы в целях защиты территории от подтопления водами с верховой стороны должны устраиваться нагорные канавы. Поперечное сечение канав и их количество должны назначаться по расчету в соответствии с главой СНиП по проектированию водоснабжения, наружных сетей и сооружений.

3.58. На площадках предприятий следует, как правило, предусматривать закрытую сеть дождевой канализации.

3.59. При необходимости применения на площадках предприятий открытой сети водоотвода наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения следует принимать: ширина по дну – 0,3 м, глубина – 0,4 м.

3.60. Резервуарные парки или отдельно стоящие резервуары с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, сжиженными горючими газами, ядовитыми веществами должны располагаться, как правило, на более низких отметках по отношению к зданиям и сооружениям предприятия и в соответствии с требованиями противопожарных норм должны быть обнесены (с учетом рельефа местности) сплошными несгораемыми стенами или земляными валами.

В случаях размещения указанных сооружений на более высоких отметках следует предусматривать дополнительные мероприятия по предотвращению при авариях наземных резервуаров возможности проникновения разлившейся жидкости за пределы ограждающих сооружений.

3.61. Планировочные отметки зданий и сооружений предприятий и промышленных узлов следует назначать на основе сравнения технико-экономических показателей разработанных вариантов; при этом, как правило, следует обеспечивать баланс земляных масс.

3.62. При выполнении вертикальной планировки площадок предприятий и промышленных узлов допускается использовать устойчивые. негниющие и не подвергающиеся распаду отходы производства, если они не являются агрессивными для подземных сооружений и древесных насаждений.

3.63. При размещении промышленных узлов в сложных топографических условиях отдельные предприятия промышленного узла при соответствующем технико-экономическом обосновании могут размещаться частично или полностью в местах подсыпаемого или срезаемого грунта с обеспечением, как правило, баланса земляных масс по узлу в целом.

Проект вертикальной планировки в таких случаях должен выполняться с учетом очередности производства работ.

3.64. Уровень полов первого этажа зданий должен быть, как правило, выше планировочной отметки примыкающих к зданиям участков не менее чем на 15 см.

3.65. Отметка пола подвальных или иных заглубленных помещений должна быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м. При необходимости устройства этих помещений с отметкой пола ниже указанного уровня грунтовых вод следует предусматривать гидроизоляцию помещений или понижение уровня грунтовых вод. При этом необходимо учитывать возможность подъема уровня грунтовых вод во время эксплуатации предприятия.

3.66. В с
лучае необходимости отвода воды вдоль зданий при отсутствии тротуаров следует предусматривать устройство лотков около отмостки.

3.67. В Северной строительно-климатической зоне при вертикальной планировке надлежит соблюдать следующие требования:

а) при возможности сохранения естественного рельефа местности не нарушать растительный и почвенный покровы, а также природную растительность (деревья, кустарники);

б) при строительстве по 1 принципу использования грунтов в качестве оснований вертикальную планировку, когда это необходимо, осуществлять насыпями без нарушения растительного покрова; срезка допускается только на участках, на которых деформация оснований не будет превышать предельных величин, установленных для оттаивающих грунтов;

в) планировочные отметки и объемы насыпей назначать с учетом возможности уплотнения грунта при оттаивании;

г) при строительстве по 1 принципу не допускать сосредоточенного сброса поверхностных вод в пониженные места рельефа;

д) при проектировании водоотводных каналов в льдонасыщенных грунтах предусматривать меры по предотвращению образования наледей, а также конструктивные мероприятия, обеспечивающие гидротермический режим оснований и откосов канав согласно теплотехническим расчетам;

е) при размещении предприятий на склоне или у его подошвы в целях защиты территории от подтопления водами с верховой стороны устраивать нагорные канавы и нагорные валики; нагорные канавы располагать не ближе 5 м от границ участка.

3.68. Выемки в вечномерзлых грунтах должны иметь ниже их проектных отметок слой из непросадочных грунтов для сохранения вечно-мерзлого состояния основания. Толщину слоя надлежит определять по результатам теплотехнических расчетов.

3.69. Для Северной строительно-климатической зоны отвод поверхностных ввод на площадке предприятий следует предусматривать только по открытым кюветам или лоткам, а из углублений – по трубам. Расстояние от зданий и сооружений до водостоков надлежит определять по результатам расчетов из условия сохранения вечномерзлого состояния грунтов оснований близрасположенных объектов.

 

 

Мудрость:

Кутья – согласно описанию Г. Котошихина – каша из пшена или пшеницы, “вареная с сытой да с сахаром или с ягодами”; обычно представлена была в виде лепешки, которую “вкушают как жертвенную пищу” “на поминках по умершему”; позже это всякая поминальная каша из любой крупы, разбухшей во время варки.

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проектировать системы газоснабжения следует на основе утвержденных схем газоснабжения областей (союзных и автономных республик, краев), городов и других  поселений, а при отсутствии схем газоснабжения – на основе схем (проектов) районной планировки и генеральных планов поселений.

1.2.* При проектировании систем газоснабжения кроме требований настоящих норм следует руководствоваться указаниями «Правил безопасности в газовом хозяйстве» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденных Госгортехнадзором  РФ; «Правил пользования газом в народном хозяйстве», утвержденных Мингазпромом; «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) , утвержденных Минэнерго СССР; СНиП 3.05.02-88*, а также других нормативных документов, утвержденных или согласованных с Минстроем России.

1.3. Газ, предусматриваемый для использования в качестве топлива, должен соответствовать ГОСТ 5542-87 для природного газа и ГОСТ 20448-90 для СУГ.

1.4. Допускается подача неодорированного газа для производственных установок промышленных предприятий при условии прохождения подводящего газопровода к предприятию вне территории поселений, установки сигнализаторов загазованности в помещениях, где расположены газовое оборудование и газопроводы, и выполнения других дополнительных решений, обеспечивающих безопасное использование неодорированного газа.

1.5.* Температура газа, выходящего из газораспределительных станций (ГРС). Должна быть не ниже минус 10°С при подаче газа в подземные газопроводы и не ниже расчетной температуры наружного воздуха для района строительства при подаче газа в надземные и наземные газопроводы.

За расчетную температуру наружного воздуха следует принимать температуру наиболее холодной   пятидневки   обеспеченностью   0,92   по СНиП 2.01.01-82.

При подаче с ГРС газа с отрицательной температурой в подземные газопроводы, прокладываемые в пучинистых грунтах, должны быть предусмотрены мероприятия по устойчивости газопровода.

1.6. Использование в качестве топлива смеси СУГ с воздухом и других газовоздушных смесей допускается при содержании горючих и негорючих компонентов в соотношении, обеспечивающем превышение верхнего предела воспламеняемости смеси не менее чем в 2 раза.

Содержание вредных примесей в газовоздушных смесях не должно превышать значений, приведенных в ГОСТ 5542-87 и ГОСТ 20448-90 соответственно для природного газа и СУГ.

1.7. При проектировании систем газоснабжения поселений и отдельных объектов следует предусматривать наиболее прогрессивные технические решения, обеспечивающие рациональное использование газового топлива.

Внесены Минжилкомхозом РСФСР

Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР

от 16 марта 1987 г. № 54

Срок введения

в действие

1 января 1988 г.

1.8. Газовые сети и сооружения на них следует проектировать с учетом максимальной индустриализации строительно-монтажных работ за счет применения сборно-блочных, стандартных и типовых элементов и деталей, изготовляемых на заводах или в заготовительных мастерских. При этом необходимо учитывать современные методы производства строительно-монтажных работ и возможность использования типовых проектов.

1.9. В проектах на прокладку межпоселковых газопроводов необходимо предусматривать решения по охране окружающей среды в соответствии с требованиями разд. 9 СНиП 2.05.06-85.

 

 

Цитаты:

     Паточный мед сытить. Чтобы паточный мед сытить, взять нужно впятеро больше патоки и на медовом взваре развести водою чуть теплой, да начисто процедить, да в мерник сложить, а заправки добавить – на каждые три пуда по мере хмеля, да дрожжами заквасить; а лишь мед закиснет – дрожжи снимать с меду ситом дочиста, и как поспеет – сразу сливать.

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

РАЗМЕЩЕНИЕ ГРП

5.2. ГРП в зависимости от назначения и технической целесообразности следует предусматривать:

в пристройках к зданиям;

встроенными в одноэтажные производственные здания или котельные;

в отдельно стоящих зданиях;

в шкафах на наружных стенах газифицируемых зданий или на отдельно стоящих опорах из негорючих материалов;

на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степени огнестойкости с негорючим утеплителем;

на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий, если климатические условия позволяют обеспечить нормальную (в соответствии с паспортными данными) работу технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов (КИП).

Запрещается предусматривать ГРП встроенными и пристроенными к жилым и общественным зданиям (кроме зданий производственного характера), а также размешать их в подвальных и цокольных помещениях зданий любого назначения.

5.3. Отдельно стоящие ГРП (включая шкафные, устанавливаемые на опорах) в поселениях следует размещать в зоне зеленых насаждений, внутри жилых кварталов на расстоянии не менее указанного в табл. 10 (табл.9 исключена). ГРП на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного характера следует размещать в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*. Расстояние от ГРП до зданий, к которым допускается пристраивать или встраивать ГРП, не регламентируется.

5.4. Допускается вынос из ГРП части оборудования (задвижек, фильтров и т. П.), если позволяют климатические условия. Оборудование, размещенное вне ГРП, должно иметь ограждение, примыкающее к зданию ГРП или общее с ограждением ГРП.

5.5. ГРП с входным давлением газа не более 0,6 МПа (6 кгс/см 2 ) могут пристраиваться к производственным зданиям не ниже I и II степени огнестойкости с помещениями категорий Г и Д, а также к отдельно стоящим зданиям газифицируемых котельных, бань, прачечных, предприятий химчистки и других аналогичных объектов.

Таблица 10

 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП (по горизонтали), м, до

Давление газа на вводе в ГРП, МПа (кгс/см 2 )

зданий и сооружений

железнодорожных и трамвайных путей (до ближайшего рельса)

автомобильных дорог

(до обочины)

воздушных линий электропередачи

До 0,6 (6)

10

10

5

Не менее 1,5 высоты опоры

Св. 0,6 (6) до 1,2 (12)

15

15

8

То же

Примечание. Расстояние следует принимать от наружных стен здания или шкафа ГРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от края ограждения.

ГРП с входным давлением газа свыше 0,6 МПа (6 кгс/см 2 ) допускается пристраивать к производственным зданиям, в том числе котельным не ниже I и II степени огнестойкости с помещениями категорий Г и Д, в которых использование газа указанного давления необходимо по условиям технологии.

Пристройки должны примыкать к зданиям со стороны глухой противопожарной газонепроницаемой (в пределах примыкания ГРП) стены.

Производственные здания, в которых предусматривается размещение встроенных ГРП, должны иметь указанные выше степень огнестойкости и категорию помещений по взрывопожарной опасности. Встроенные ГРП допускается предусматривать с входным давлением газа не более 0,6 МПа (6 кгс/см 2 ).

5.6.* Шкафные ГРП могут устанавливаться на наружных стенах газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости (кроме стен из панелей с металлической обшивкой и сгораемым утеплителем) промышленных (в том числе котельных), сельскохозяйственных предприятий, предприятий бытового обслуживания производственного характера при давлении газа на вводе в ГРП до 0,6 МПа (6 кгс/см 2 ) .

При установке шкафного ГРП на стене здания расстояние от шкафа до окна, двери и других проемов по горизонтали должно быть не менее 3 м при давлении газа на входе до 0,3 МПа (3 кгс/см 2 ) и не менее 5 м при давлении газа на входе свыше 0,3 МПа (3 кгс/см 2 ) до 0,6 МПа (6 к

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы настоящей главы должны соблюдаться при проектировании каменных и армокаменных конструкций новых и реконструируемых зданий и сооружений.

1.2. При проектировании каменных и армокаменных конструкций следует применять конструктивные решения, изделия и материалы:

а) наружные стены из: пустотелых керамических и бетонных камней и кирпича; облегченной кирпичной кладки с плитным утеплителем или засыпкой из пористых заполнителей; сплошных камней и блоков из бетона на пористых заполнителях, поризованных и ячеистых бетонов. Применение сплошной кладки из полнотелого глиняного или силикатного кирпича для наружных стен помещений с сухим и нормальным влажностным режимом допускается только при необходимости обеспечения их прочности;

б) стены из панелей и крупных блоков, изготовленных из бетонов различных видов, а также из кирпича или камней;

в) кирпич и камни марок по прочности на сжатие 150 и более в зданиях высотой более пяти этажей;

г) местные природные каменные материалы;

д) растворы с противоморозными химическими добавками для зимней кладки с учетом указаний разд. 7.

Примечание. При соответствующем обосновании допускается применять конструктивные решения, изделия и материалы, не предусмотренные настоящим пунктом.

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии с главой СНиП по строительной теплотехнике.

1.4. Прочность и устойчивость конструкций и их элементов должна обеспечиваться при возведении и. эксплуатации, а также при транспортировании и монтаже элементов сборных конструкций.

1.5. При расчете конструкций следует учитывать коэффициенты надежности Уд, принимаемые согласно Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций. утвержденным Госстроем СССР.

1.6. При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие возможность возведения их в зимних условиях.

Внесены ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР

Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 декабря 1981 г. № 292

Срок введения в действие 1 января 1983 г.

 

 

Крылатые фразы:

Слова господина рабу в известной притче Христа о талантах (Матф. 25, 21): “Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многими тебя поставлю, войди в радость господина твоего”. 9. Чистая совесть как калька с греческого заимствована из посланий апостола Павла; только начиная с XVI в. понимается уже в духе христианской этики (до этого означало просто “сознание”); правда – славянский эквивалент христианской “совести”; совмещение христианских и славянских слов-символов типично для Домостроя и определяется общей установкой авторов произведения на синтез христианской и народной этики. Таково первое употребление слова “совесть” в контексте Домостроя – путем пояснения русским словом “правда”; в дальнейшем говорится просто о “чистой совести”.

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

СМЯТИЕ (МЕСТНОЕ СЖАТИЕ)

4.13. Расчет сечений на смятие при распределении нагрузки на части площади сечения следует производить по формуле

СМЯТИЕ (МЕСТНОЕ СЖАТИЕ)

                                            (17)

где Nc – продольная сжимающая сила от местной нагрузки;

Rc – расчетное сопротивление кладки на смятие, определяемое согласно указаниям п. 4.14;

Ac – площадь смятия, на которую передается нагрузка;

d = 1,5 – 0,5 y – для кирпичной и виброкирпичной кладки, а также кладки из сплошных камней или блоков, изготовленных из тяжелого и легкого бетона;

d = 1 – для кладки из пустотелых бетонных или сплошных камней и блоков из крупнопористого и ячеистого бетона;

y – коэффициент полноты эпюры давления от местной нагрузки.

При равномерном распределении давления y = 1, при треугольной эпюре давления y = 0,5.

Если под опорами изгибаемых элементов не требуется установка распределительных плит, то допускается принимать = 0,75 – для кладок из материалов, указанных в поз. 1 и 2 табл. 21, и = 0,5 – для кладок из материалов, указанных в поз. 3 этой таблицы.

Таблица 21

 

x1, для нагрузок по схеме

 

рис. 9, а, в, в, д, ж

рис. 9, б, г, е, и

Материал кладки

местная нагрузка

сумма местной и основной нагрузок

местная нагрузка

сумма местной и основной нагрузок

1 Полнотелый кирпич, сплошные камни и крупные блоки из тяжелого бетона или бетона на пористых заполнителях М50 и выше

2

2

1

1,2

2. Керамические камни с щелевыми пустотами, дырчатый кирпич, бутобетон

1,5

2

1

1,2

3. Пустотелые бетонные камни и блоки. Сплошные камни и блоки из бетона М35. Камни и блоки из ячеистого бетона и природного камня

1,2

1,5

1

1

Примечание. Для кладок всех видов на неотвердевшем растворе или на замороженном растворе в период его оттаивания при зимней кладке, выполненной способом замораживания, принимаются значения x1, указанные в поз. 3 настоящей таблицы.

4.14. Расчетное сопротивление кладки на смятие Rс следует определять по формуле

Rс = x R;                                                       (18)

СМЯТИЕ (МЕСТНОЕ СЖАТИЕ)

                                               (19)

где А – расчетная площадь сечения, определяемая согласно указаниям п. 4.16;

x – коэффициент, зависящий от материала кладки и места приложения нагрузки, определяется по табл. 21.

При расчете на смятие кладки с сетчатым армированием расчетное сопротивление кладки Rс принимается в формуле (17) большим из двух значений: Rс, определяемого по формуле (18) для неармированной кладки, или Rс = Rsk,где Rsk – расчетное сопротивление кладки с сетчатым армированием при осевом сжатии, определяемое по формуле (27) или (28).

4.15. При одновременном действии местной (опорные реакции балок, прогонов, перекрытий и т.п.) и основной нагрузок (вес вышележащей кладки и нагрузка, передающаяся на эту кладку) расчет производится раздельно на местную нагрузку и на сумму местной и основной нагрузок, при этом принимаются различные значения x1, согласно табл. 21.

При расчете на сумму местной и основной нагрузок разрешается учитывать только ту часть местной нагрузки, которая будет приложена до загружения площади смятия основной нагрузкой.

Примечание. В случае, когда площадь сечения достаточна для восприятия одной лишь местной нагрузки, но недостаточна для восприятия суммы местной и основной нагрузок, допускается устранять передачу основной нагрузки на площадь смятия путем устройства промежутка или укладки мягкой прокладки над опорным концом прогона, балки или

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ

9.48. Индивидуальной баллонной установкой следует считать установку газоснабжения СУГ, в состав которой входит не более двух баллонов.

9.49.* Индивидуальные баллонные установки допускается предусматривать как снаружи, так и внутри зданий.

При газоснабжении СУГ с повышенным содержанием бутана следует предусматривать размещение баллонов, как правило, внутри жилых зданий.

Размещение баллонов внутри жилых зданий, имеющих более двух этажей, не допускается.

9.50. При газификации двухэтажных жилых домов допускается установка баллонов внутри помещений при числе квартир:

не более четырех в домах новой застройки;

не более восьми в домах существующей застройки.

9.51. Помещения, в которых предусматривается размещение газовых приборов и баллонов с газом, должны отвечать требованиям, предусмотренным разд. 6.

Дополнительные требования к помещениям в связи с установкой баллонов не предъявляются.

При размещении баллонов в существующих жилых домах в помещениях, под которыми имеются подвалы или погреба и вход в них осуществляется из этих помещений, следует предусматривать уплотнение полов и входов в подвалы и погреба, заделку щелей для исключения возможности проникания газа в подземные сооружения.

9.52.* Установка баллонов с газом не допускается:

в жилых комнатах;

в цокольных и подвальных помещениях;

в помещениях, расположенных под обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания, а также под аудиториями и учебными классами, под зрительными (актовыми) залами общественных и производственных зданий, больничными палатами и другими аналогичными помещениями; в помещениях без естественного освещения.

9.53. Газоснабжение СУГ агрегатов, установок и различных горелок, размещенных в цокольных и подвальных помещениях, не допускается.

9.54. Установку баллонов СУГ в производственных помещениях следует предусматривать в местах, защищенных от повреждения внутрицеховым транспортом, брызг металла и воздействия коррозионно-активных жидкостей и газов, а также от нагрева выше 45 °С. Допускается размещать баллоны непосредственно у агрегатов, потребляющих газ, если это предусмотрено конструкцией агрегата.

9.55. Индивидуальные  баллонные установки, предназначенные для газоснабжения животноводческих и птицеводческих помещений, следует размещать вне зданий. В оранжереях и теплицах допускается размещение баллонов внутри зданий.

 

 

Крылатые слова:

     А как новобрачную накроют и понесут в другие комнаты венец на блюде, в то время старшая сваха молодых осыпает, а тысяцкий встанет и новобрачного поднимет, священник начнет говорить: “Все упование мое…”(121) – а дружка просит благословения у тестя и у тещи: “Благословите детей своих идти к венчанью”, и новобрачный, поклонившись тестю и теще по обычаю, возьмет невесту свою сам за руку и пойдет с нею, а поезжане перед ними в прежнем порядке.

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

3.1. Расчетные сопротивления R сжатию кладки из кирпича всех видов и из керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм при высоте ряда кладки 50 – 150 мм на тяжелых растворах приведены в табл. 2.

Таблица 2

Марка кирпича

Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см 2 ), сжатию кладки из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм при высоте ряда кладки 50 – 150 мм на тяжелых растворах

или камня

при марке раствора

При прочности раствора

 

200

150

100

75

50

25

10

4

0,2 (2)

нулевой

300

250

200

150

125

100

75

50

5

3,9(39)

3,6(36)

3,2(32)

2,6(26)

3,6(36)

3,3(33)

3,0(30)

2,4(24)

2,2(22)

2,0(20)

3,3(33)

3,0(30)

2,7(27)

2,2(22)

2,0(20)

1,8(18)

1,5(15)

3,0(30)

2,8(28)

2,5(25)

2,0(20)

1,9(19)

1,7(17)

1,4(14)

1,1(11)

0,9(9)

2,8(28)

2,5(25)

2,2(22)

1,8(18)

1,7(17)

1,5(15)

1,3(13)

1,0(10)

0,8(8)

2,5(25)

2,2(22)

1,8(18)

1,5(15)

1,4(14)

1,3(13)

1,1(11)

0,9(9)

0,7(7)

2,2(22)

1,9(19)

1,6(16)

1,3(13)

1,2(12)

1,0(10)

0,9(9)

0,7(7)

0,6(6)

1,8(18)

1,6(16)

1,4(14)

1,2(12)

1,1(11)

0,9(9)

0,7(7)

0,6(6)

0,45(4,5)

1,7(17)

1,5(15)

1,3(13)

1,0(10)

0,9(9)

0,8(8)

0,6(6)

0,5(5)

0,4(4)

1,5(15)

1,3(13)

1,0(10)

0,8(8)

0,7(7)

0,6(6)

0,5(5)

0,35(3,5)

0,25(2,5)

Примечание. Расчетные сопротивления кладки на растворах марок от 4 до 50 следует уменьшать, применяя понижающие коэффициенты: 0,85 – для кладки на жестких цементных растворах (без добавок извести или глины), легких и известковых растворах в возрасте до 3 мес.; 0,9 – для кладки на цементных растворах (без извести или глины) с органическими пластификаторами.

Уменьшать расчетное сопротивление сжатию не требуется для кладки высшего качества – растворный шов выполняется под рамку с выравниванием и уплотнением раствора рейкой. В проекте указывается марка раствора для обычной кладки и для кладки повышенного качества.

3.2. Расчетные сопротивления сжатию виброкирпичной кладки на тяжелых растворах приведены в табл. 3.

Таблица 3

Марка кирпича

Расчетные сопротивления Rh, МПа (кгс/см 2 ), сжатию виброкирпичной кладки на тяжелых растворах при марке раствора

 

200

150

100

75

50

300

250

200

150

125

100

75

idth="66" valign="top">

5,6(56)

5,2(52)

4,8(48)

4,0(40)

3,6(36)

3,1(31)

5,3(53)

4,9(49)

4,5(45)

3,7(37)

3,3(33)

2,9(29)

2,5(25)

4,8(48)

4,4(44)

4,0(40)

3,3(33)

3,0(30)

2,7(27)

2,3(23)

4,5(45)

4,1(41)

3,6(36)

3,1(31)

2,9(29)

2,6(26)

2,2(22)

4,2(42)

3,7(37)

3,3(33)

2,7(27)

2,5(25)

2,3(23)

2,0(20)

примечания: 1. Расчетные сопротивления сжатию кирпичной кладки, вибрированной на вибростолах, принимаются по табл. 3 с коэффициентом 1,05.

2. Расчетные сопротивления сжатию виброкирпичной кладки толщиной более 30 см следует принимать по табл. 3 с коэффициентом 0,85.

3. Расчетные сопротивления, приведенные в табл. 3, относятся к участкам кладки шириной 40 см и более. В самонесущих и ненесущих стенах допускаются участки шириной от 25 до 38 см, при этом расчетные сопротивления кладки следует принимать с коэффициентом 0,8.

3.3. Расчетные сопротивления R сжатию кладки из крупных бетонных сплошных блоков из бетонов всех видов и из блоков природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500 – 1000 мм приведены в табл. 4.

Таблица 4

Марка бетона

Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см 2 ), сжатию кладки из крупных сплошных блоков из бетонов всех видов и блоков из природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500 – 1000 мм

или камня

при марке раствора

при нулевой прочности

 

200

150

100

75

50

25

10

раствора

 

1000 800 600 500 400 300 250 200 150 100

75

50

35

25

17,9(179)

15,2(152)

12,8(128)

11,1(111)

9,3(93)

7,5(75)

6,7(67)

5,4(54)

4,6(46)

17,5(175)

14,8(148)

12,4(12)

10,7(107)

9,0(90)

7,2(72)

6,4(64)

5,2(52)

4,4(44)

3,3(33)

17,1(171)

14,4(144)

12,0(120)

10,3(103)

8,7(87)

6,9(69)

6,1(61)

5,0(50)

4,2(42)

3,1(31)

2,3(23)

1,7(17)

16,8(168)

14,1(141)

11,7(117)

10,1(101)

8,4(84)

6,7(67)

5,9(59)

4,9(49)

4,1(41)

2,9(29)

2,2(22)

1,6(16)

16,5(165)

13,8(138)

11,4(114)

9,8(98)

8,2(82)

6,5(65)

5,7(57)

4,7(47)

3,9(39)

2,7(27)

2,1(21)

1,5(15)

1,1(11)

0,9(9)

15,8(158)

13,3(133)

10,9(109)

9,3(93)

7,7(77)

6,2(62)

5,4(54)

4,3(43)

3,7(37)

2,6(26)

2,0(20)

1,4(14)

1,0(10)

0,8(8)

14,5(145)

12,3(123)

9,9(99)

8,7(87)

7,4(74)

5,7(57)

4,9(49)

4,0(40)

3,4(34)

2,4(24)

1,8(18)

1,2(12)

0,9(9)

0,7(7)

11,3(113)

9,4(94)

7,3(73)

6,3(63)

5,3(53)

4,4(44)

3,8(38)

3,0(30)

2,4(24)

1,7(17)

1,3(13)

0,85(8,5)

0,6(6)

0,5(5)

 

Примечания: 1. Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных блоков высотой более 1000 мм принимаются по табл. 4 с коэффициентом 1,1.

2. За марку крупных бетонных блоков и блоков из природного камня следует принимать предел прочности на сжатие, кгс/см 2 , эталонного образца-куба, испытанного согласно требованиям ГОСТ 10180 – 78 и ГОСТ 8462 – 75.

3. Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных бетонных блоков и блоков из природного камня, растворные швы в которой выполнены под рамку с разравниванием и уплотнением рейкой (о чем указывается в проекте), допускается принимать по табл. 4 с коэффициентом 1,2.

 

3.4. Расчетные сопротивления R сжатию кладки из сплошных бетонных камней и природных камней (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 200 – 300 мм приведены в табл. 5.

Таблица 5

Марка кирпича

Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см 2 ), сжатию кладки из сплошных бетонных, гипсобетонных и природных камней (пиленных или чистой тески) при высоте ряда кладки 200 – 300 мм

или камня

при марке раствора

При прочности раствора

 

200

150

100

75

50

25

10

4

0,2 (2)

нулевой

1000

800

600

500

400

300

200

150

100

75

50

35

25

15

13,0(130)

11,0(110)

9,0(90)

7,8(78)

6,5(65)

5,8(58)

4,0(40)

3,3(33)

2,5(25)

2,5(125)

10,5(105)

8,5(85)

7,3(73)

6,0(60)

4,9(49)

3,8(38)

3,1(31)

2,4(24)

12,0(120)

10,0(100)

8,0(80)

6,9(69)

5,8(58)

4,7(47)

3,6(36)

2,9(29)

2,3(23)

1,9(19)

1,5(15)

11,5(115)

9,5(95)

7,8(78)

6,7(67)

5,5(55)

4,5(45)

3,5(35)

2,8(28)

2,2(22)

1,8(18)

1,4(14)

11,0(110)

9,0(90)

7,5(75)

6,4(64)

5,3(53)

4,3(43)

3,3(33)

2,6(26)

2,0(20)

1,7(17)

1,3(13)

1,0(10)

0,8(8)

10,5(105)

8,5(85)

7,0(70)

6,0(60)

5,0(50)

4,0(40)

3,0(30)

2,4(24)

1,8(18)

1,5(15)

1,2(12)

0,95(9,5)

0,75(7,5)

0,5(5)

9,5(95)

8,0(80)

6,0(60)

5,3(53)

4,5(45)

3,7(37)

2,8(28)

2,2(22)

1,7(17)

1,4(14)

1,0(10)

0,85(8,5)

0,65(6,5)

0,45(4,5)

8,5(85)

7,0(70)

5,5(55)

4,8(48)

4,0(40)

3,3(33)

2,5(25)

2,0(20)

1,5(15)

1,2(12)

0,9(9)

0,7(7)

0,55(5,5)

0,38(3,8)

8,3(83)

6,8(68)

5,3(53)

4,6(46)

3,8(38)

3,1(31)

2,3(23)

1,8(18)

1,3(13)

1,1(11)

0,8(8)

0,6(6)

0,5(5)

0,35(3,5)

8,0(80)

6,5(65)

5,0(50)

4,3(43)

3,5(35)

2,8(28)

2,0(20)

1,5(15)

1,0(10)

0,8(8)

0,6(6)

<
p align="center"> 0,45(4,5)

0,35(3,5)

0,25(2,5)

Примечания: 1. Расчетные сопротивления кладки из сплошных шлакобетонных камней, изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых и смешанных углей, следует принимать по табл. 5 с коэффициентом 0,8.

2. Гипсобетонные камни допускается применять только для кладки стен со сроком службы 25 лет (см. п. 2.3); при этом расчетное сопротивление этой кладки следует принимать по табл. 5 с коэффициентами: 0,7 для кладки наружных стек в зонах с сухим климатом, 0,5 – в прочих зонах; 0,8 – для внутренних стен. Климатические зоны принимаются в соответствии с главой СНиП по строительной теплотехнике.

3. Расчетные сопротивления кладки из бетонных и природных камней марки 150 и выше с ровными поверхностями и допусками по размерам, не превышающими ± 2 мм, при толщине растворных швов не более 5 мм, выполненных на цементных пастах или клеевых составах, допускается принимать по табл. 5 с коэффициентом 1,3.

3.5. Расчетные сопротивления R сжатию кладки из пустотелых бетонных камней при высоте ряда 200 – 300 мм приведены в табл. 6.

Таблица 6

Марка

Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см 2 ), сжатию кладки из пустотелых бетонных камней при высоте ряда кладки 200 – 300 мм

камня

при марке раствора

при прочности раствора

 

100

75

50

25

10

4

0,2(2)

нулевой

150

125

100

75

50

35

25

2,7(27)

2,4(24)

2,0(20)

1,6(16)

1,2(12)

2,6(26)

2,3(23)

1,8(18)

1,5(15)

1,15(11,5)

1,0(10)

2,4(24)

2,1(21)

1,7(17)

1,4(14)

1,1(11)

0,9(9)

0,7(7)

2,2(22)

1,9(19)

1,6(16)

1,3(13)

1,0(10)

0,8(8)

0,65(6,5)

2,0(20)

1,7(17)

1,4(14)

1,1(11)

0,9(9)

0,7(7)

0,55(5,5)

1,8(18)

1,6(16)

1,3(13)

1,0(10)

0,8(8)

0,6(6)

0,5(5)

1,7(17)

1,4(14)

1,1(11)

0,9(9)

0,7(7)

0,55(5,5)

0,45(4,5)

1,3(13)

1,1(11)

0,9(9)

0,7(7)

0,5(5)

0,4(4)

0,3(3)

Примечание. Расчетные сопротивления сжатию кладки из пустотелых шлакобетонных камней, изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых и смешанных углей, а также кладки из гипсобетонных, пустотелых камней следует снижать в соответствии с примечаниями 1 и 2 к табл. 5.

3.6. Расчетные сопротивления R сжатию кладки из природных камней (пиленых и чистой тески) при высоте ряда до 150 мм приведены в табл. 7.

Таблица 7

Вид кладки

Марка

Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см 2 ), сжатию кладки из природных камней низкой прочности правильной формы (пиленых и чистой тески)

 

камня

при марке раствора

при прочности раствора

   

25

10

4

0,2 (2)

нулевой

1. Из природных камней при высоте ряда до 150 мм

25

15

10

7

0,6(6)

0,4(4)

0,3(3)

0,25(2,5
)

0,45(4,5)

0,35(3,5)

0,25(2,5)

0,2(2)

0,35(3,5)

0,25(2,5)

0,2(2)

0,18(1,8)

0,3(3)

0,2(2)

0,18(1,8)

0,15(1,5)

0,2(2)

0,13(1,3)

0,1(1)

0,07(0,7)

2. То же, при высоте ряда 200 – 300 мм

10

7

4

0,38(3,8)

0,28(2,8)

0,33(3,2)

0,25(2,5)

0,15(1,5)

0,28(2,8)

0,23(2,3)

0,14(1,4)

0,25(2,5)

0,2(2)

0,12(1,2)

0,2(2)

0,12(1,2)

0,08(0,8)

3.7. Расчетные сопротивления R сжатию бутовой кладки из рваного бута приведены в табл. 8.

Таблица 8

Марка рваного

Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см 2 ), сжатию бутовой кладки из рваного бута

бутового

при марке раствора

при прочности раствора

камня

100

75

50

25

10

4

0,2(2)

нулевой

1000

800

600

500

400

300

200

150

100

50

35

25

2,5(25)

2,2(22)

2,0(20)

1,8(18)

1,5(15)

1,3(13)

1,1(11)

0,9(9)

0,75(7,5)

2,2(22)

2,0(20)

1,7(17)

1,5(15)

1,3(13)

1,15(11,5)

1,0(10)

0,8(8)

0,7(7)

1,8(18)

1,6(16)

1,4(14)

1,3(13)

1,1(11)

0,95(9,5)

0,8(8)

0,7(7)

0,6(6)

0,45(4,5)

0,36(3,6)

0,3(3)

1,2(12)

1,0(10), 0,9(9)

0,85(8,5)

0,8(8)

0,7(7)

0,6(6)

0,55(5,5)

0,5(5)

0,35(3,5)

0,29(2,9)

0,25(2,5)

0,8(8)

0,7(7)

0,65(6,5)

0,6(6)

0,55(5,5)

0,5(5)

0,45(4,5)

0,4(4)

0,35(3,5)

0,25(2,5)

0,22(2,2)

0,2(2)

0,5(5)

0,45(4,5)

0,4(4)

0,38(3,8)

0,33(3,3)

0,3(3)

0,28(2,8)

0,25(2,5)

0,23(2,3)

0,2(2)

0,18(1,8)

0,15(1,5)

0,4(4)

0,33(3,3)

0,3(3)

0,27(2,7)

0,23(2,3)

0,2(2)

0,18(1,8)

0,17(1,7)

0,15(1,5)

0,13(1,3)

0,12(1,2)

0,1(1)

0,33(3,3)

0,28(2,8)

2,2(2)

0,18(1,8)

0,15(1,5)

0,12(1,2)

0,08(0,8)

0,07(0,7)

0,05(0,5)

0,03(0,3)

0,02(0,2)

0,02(0,2)

Примечания: 1. Приведенные в табл. 8 расчетные сопротивления для бутовой кладки даны в возрасте 3 мес, для марок раствора 4 и более. При этом марка раствора определяется в возрасте 28 дн. Для кладки в возрасте 28 дн. расчетные сопротивления, приведенные в табл. 8, для растворов марки 4 и более следует принимать с коэффициентом 0,8.

2. Для кладки из постелистого бутового камня расчетные сопротивления, принятые в табл. 8, следует умножать на коэффициент 1,5.

3. Расчетные сопротивления бутовой кладки фундаментов, засыпанных со всех сторон грунтом, допускается повышать: при кладке с последующей засыпкой пазух котлована грунтом – на 0,1 МПа (1 кг/см 2 ; при кладке в траншеях «враспор» с нетронутым грунтом и при надстройках – на 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ).

3.8. Р

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ

6.16. Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в пп. 6.17 – 6.20.

6.17. Отношение b = H/h (где H – высота этажа, h – толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены l Ј 2,5 Н не должно превышать величин, приведенных в табл. 28 (для кладки из каменных материалов правильной формы).

Таблица 28

Марка раствора

Отношения b при группе кладки (см. табл. 26)

 

I

II

III

IV

50 и выше

25

10

4

25

22

20

22

20

17

15

17

15

14

14

13

Для стен с пилястрами и столбов сложного сечения вместо h принимается условная толщина hred = 3,5 i, где i =

ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ

. Для столбов круглого и многоугольного сечений, вписанных в окружность, hred =0,85d, где d – диаметр сечения столба.

Примечание. При высоте этажа H большей свободной длины стены l отношение l/h не должно превышать значения 1,2 b по табл. 28.

6.18. Отношения b для стен и перегородок при условиях, отличающихся от указанных в п. 6.17, следует принимать с поправочным коэффициентом k, приведенным в табл. 29.

Таблица 29

Характеристика стен и перегородок

Коэффициент k

1.Стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине, см:

 

25 и более

1,2

10 и менее

1,8

2. Стены с проемами

ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ

3. Перегородки с проемами

0,9

4. Стены и перегородки при свободной их длине между примыкающими поперечными стенами или колоннами от 2,5 до 3,5 Н

0,9

5. То же, при l > 3,5Н

0,8

6. Стены из бутовых кладок и бутобетона

0,8

Примечания: 1. Общий коэффициент снижения отношений b, определяемый путем умножения отдельного коэффициента снижения k (табл. 29), принимается не ниже коэффициента снижения kp, указанного в табл. 30 для столбов.

2. При толщине ненесущих стен и перегородок более 10 и менее 25 см величина поправочного коэффициента k определяется по интерполяции.

3. Значения Аn – площадь нетто и Ab – площадь брутто определяются по горизонтальному сечению стены.

Предельные отношения b для столбов принимаются по табл. 28 с коэффициентами, приведенными в табл. 30.

Таблица 30

d colspan="3" width="416" valign="top">

Примечание. Предельные отношения b несущих узких простенков, имеющих ширину менее толщины стены, должны приниматься как для столбов с высотой, равной высоте проемов.

 

Коэффициент k для столбов

Меньший размер поперечного сечения столба, см

из кирпича и камней правильной формы

из бутовой кладки и бутобетона

90 и более

0,75

0,6

70 – 89

0,7

0,55

50 – 69

0,65

0,5

Менее 50

0,6

0,45

6.19. Отношения b, приведенные в табл. 28 и умноженные на коэффициент k по табл. 29 для стен и перегородок, могут быть увеличены: при конструктивном продольном армировании кладки (при m = 0,05 %) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки) – на 20%.

При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями l Ј kbh высота стен H не ограничивается и определяется расчетом на прочность. При свободной длине l, равной или большей Н, но не более 2Н (где Н – высота этажа) должно соблюдаться условие

H + l Ј 3kbh.                                                (49)

6.20. Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений b должны быть на 30 % менее установленных в пп.6.17 – 6.19.

 

 

В мире мудрых мыслей:

Сокращенный пересказ Еванг. от Матфея (5, 23-24), в котором сказано: “если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде помирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой”. 40. Ср. Еванг. от Луки (11, 41): Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть: тогда все будет у вас чисто”

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

ОБОРУДОВАНИЕ ГРП И ГРУ

5.14.* В ГРП и ГРУ следует предусматривать установку: фильтра, предохранительного запорного клапана (ПЗК), регулятора давления газа, предохранительного сбросного клапана (ПСК), запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов (КИП), приборов учета расхода газа при необходимости, а также устройство обводных газопроводов (байпасов).

ПСК для шкафных ГРП допускается выносить за пределы шкафа.

Допускается не предусматривать установку ПЗК в ГРП или ГРУ промышленных предприятий, если по условиям производства не допускаются перерывы в подаче газа. В этих случаях необходимо устройство сигнализации о повышении или понижении давления газа сверх допустимых пределов.

Допускается не предусматривать установку фильтров в ГРУ, если подача газа на предприятие осуществляется через ГРП и протяженность газопровода от ГРП до ГРУ не превышает 1000 м.

Допускается не предусматривать устройство байпаса в шкафном ГРП при газоснабжении индивидуального дома.

5.15. На обводном газопроводе (байпасе) необходимо предусматривать установку последовательно двух отключающих устройств.

Диаметр обводного газопровода должен быть не менее диаметра седла клапана регулятора давления газа.

Для ГРП с входным давлением газа свыше 0,6 МПа (6 кгс/см 2 ) и пропускной способностью более 5000 м 3 /ч вместо байпаса следует предусматривать устройство дополнительной резервной линии регулирования.

5.16.* Выбор регулятора давления ГРП и ГРУ следует производить по максимальному расчетному расходу газа потребителями и требуемому перепаду давления. Пропускную способность регулятора давления следует принимать на 15 – 20 % больше максимального расчетного расхода газа,

В качестве регулирующего устройства в ГРП промышленных предприятий при максимальном расчетном расходе газа 50 000 м 3 /ч и выше допускается применять регулирующие заслонки.

5.17. Установку ПЗК следует предусматривать перед регулятором давления.

Установку ПСК необходимо предусматривать за регуляторами давления, а при наличии расходомера – после расходомера.

Перед ПСК следует предусматривать отключающие устройства.

5.18. Проверку пропускной способности ПСК следует производить в соответствии с указаниями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденных Госгортехнадзором СССР.

Количество газа, подлежащего сбросу ПСК, следует определять:

при наличии перед регулятором давления ПЗК – по формуле:

ОБОРУДОВАНИЕ ГРП И ГРУ

;          (3)

где Q

-

количество газа, подлежащего сбросу ПСК в течение часа, м 3 /ч (при 0 °С и 0,10132 МПа);

Qd

-

расчетная пропускная способность регулятора давления, м 3 /ч  (при 0°С и 0,10132 МПа);

при отсутствии перед регулятором давления ПЗК-по формулам:

для регуляторов давления с золотниковыми клапанами

ОБОРУДОВАНИЕ ГРП И ГРУ

;               (4)

для регулирующих заслонок с электронными регуляторами

ОБОРУДОВАНИЕ ГРП И ГРУ

;              (5)

При необходимости установки в ГРП (ГРУ) параллельно нескольких регуляторов давления количество газа, подлежащего сбросу ПСК, следует определять по формуле

ОБОРУДОВАНИЕ ГРП И ГРУ

,                       (6)

где Q'

-

необходимое суммарное количество газа, подлежащего сбросу ПСК в течение часа, м 3 /ч (при 0°С и 0,10132 МПа);

п

-

количество регуляторов давления газа, шт;

Q

-

количество газа, подлежащего сбросу ПСК в течение часа для каждого регулятора, м 3 /ч (при 0 °С и 0,10132 МПа).

5.19.* В ГРП и ГРУ следует предусматривать установку показывающих и регистрирующих приборов для измерения входного и выходного давления и
температуры газа. В шкафных ГРП допускается не предусматривать установку регистрирующих приборов.

В ГРП и ГРУ, в которых не производится учет расхода газа, допускается не предусматривать регистрирующий прибор для замера температуры.

Допускается не устанавливать регистрирующие приборы давления газа в ГРП, входящих в состав АСУ ТП и ТМ, а также в ГРУ и других ГРП в зависимости от их функционального назначения и расположения в системе газоснабжения по согласованию с местными органами газового надзора.

5.20. В ГРП и ГРУ следует предусматривать продувочные и сбросные трубопроводы. Продувочные трубопроводы следует размещать:

на входном газопроводе после первого отключающего устройства;

на обводном газопроводе (байпасе) между двумя отключающими устройствами;

на участках газопровода с оборудованием, отключаемым для производства профилактического осмотра и ремонта.

Условный диаметр продувочного трубопровода должен быть не менее 20 мм.

Допускается объединять продувочные трубопроводы одинакового давления в общий продувочный трубопровод.

Условный диаметр сбросного трубопровода, отводящего газ от ПСК, должен быть равен условному диаметру выходного патрубка клапана, но не менее 20 мм.

Продувочные и сбросные трубопроводы следует выводить наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза здания.

Продувочные и сбросные трубопроводы должны иметь минимальное число поворотов. На концах продувочных и сбросных трубопроводов следует предусматривать устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы.

5.21. Трубопроводы, отводящие газ от ПСК шкафных  ГРП и комбинированных регуляторов давления, устанавливаемых на опорах, следует выводить на высоту не менее 4 м от уровня земли, а при размещении шкафных ГРП и комбинированных регуляторов давления на стене здания – на 1 м выше карниза здания.

5.22.* КИП с электрическим выходным сигналом и электрооборудование, размещаемые в помещении ГРП с взрывоопасными зонами, следует предусматривать во взрывозащищенном исполнении.

КИП с электрическим выходным сигналом в нормальном исполнении следует размещать снаружи вне взрывоопасной зоны в закрывающемся шкафу (ящике), изготовленном из несгораемых материалов, или в обособленном помещении ГРП, пристроенном к противопожарной газонепроницаемой (в пределах примыкания) стене ГРП.

Ввод импульсных газопроводов в это помещение следует предусматривать через разделительные устройства, конструкция которых должна исключать возможность попадания газа в помещения КИП, или с установкой дроссельных шайб с диаметром отверстия не более 0,3 мм на каждом импульсном газопроводе.

Установка дроссельных шайб на импульсных газопроводах к расходомерам не допускается.

В местах прохода импульсных газопроводов через стену, отделяющую помещение КИП, следует предусматривать сальниковые уплотнения или другие уплотнители, исключающие возможность проникновения газа.

5.23. При компоновке оборудования ГРП и ГРУ необходимо предусматривать возможность доступа к оборудованию для монтажа, обслуживания и ремонта.

Расстояние между параллельными рядами оборудования следует принимать не менее 0,4 м в свету. Ширина основного прохода в помещении ГРП и со стороны обслуживания ГРУ должна быть не менее 0,8 м.

Для обслуживания оборудования, размещенного на высоте более 1,5 м, следует предусматривать площадки с лестницами, имеющими перила.

Газопроводы ГРП следует окрашивать в цвета согласно ГОСТ 14202-69.

Установка арматуры, оборудования, а также устройство фланцевых и резьбовых соединений в каналах не допускаются.

5.24. Входные и выходные газопроводы ГРП следует предусматривать, как правило, надземными с проходом через наружную часть зданий с устройством футляра и установкой изолирующих фланцев.

При устройстве подземных входных и выходных газопроводов следует руководствоваться требованиями разд. 4.

5.25. Электрооборудование и электроосвещение ГРП должно проектироваться в соответствии с требованиями ПУЭ и дополнительными указаниями данного раздела.

По надежности электроснабжения ГРП населенных пунктов следует относить к 3-й категории.

Надежность электроснабжения ГРП промышленных предприятий должна определяться по основному производству.

5.26.* Для ГРП следует предусматривать II категорию устройства молниезащиты. При проектировании молниезащиты следует руководство
ваться требованиями РД 34.21.122-87.

5.27. Вводы в здание ГРП сетей электроснабжения и связи следует предусматривать кабелем, как для объектов молниезащиты II категории.

5.28. При наличии телефонной связи установку телефонного аппарата следует предусматривать вне помещения регуляторов или снаружи здания в запирающемся ящике.

Допускается установка телефонного аппарата во взрывозащищенном исполнении непосредственно в помещении регуляторов.

 

 

В мире мудрых мыслей:

     О пастиле яблочной. Как яблочную пастилу готовить: яблоки – в сыте, взятой вчетверо больше, да чтобы их пропитала сыта побольше; парить долго, да, протерев через сито, добавить побольше патоки; пока паришь, нужно помешивать беспрестанно и уминать, а когда загустеет, слить на доску, натерев ее патокой (да трижды пропитать доску патокой), а как смешается, слить в сосуды, но обязательно луженые медные (по-нашему, то – творила), также обмазав патокой. А из творил уж сбрасывать их как творог на блюдо и подавать к столу.

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88