Каркасно монолитное строительство коттеджа: DOM.RIA – Монолитно-каркасное строительство: причины популярности, особенности

Монолитно каркасный дом. Особенности строительства монолитно каркасного дома

Монолитно каркасный дом это монолитный железобетонный каркас и заполнение его проемов легкими блоками из ячеистых бетонов – для загородного дома вариант, близкий к идеальному. Прочность дома с монолитно каркасной конструкцией обеспечена. Из монолитного железобетона выполняются фундамент, стойки или колонны, междуэтажные перекрытия и стены цокольного этажа. Возможно и устройство стен в монолитном варианте, или части стен.

Подобные решения принимаются и для многоэтажных домов. Планировочные решения домов в монолитном каркасе, возможны любые. Не ограничены размеры комнат, их высота, конфигурация. Возможны эркеры, криволинейные формы. Привязывать пролеты к длине ж/б плит перекрытия не нужно, единственное, что в просторных залах и вестибюле могут по расчету понадобиться стойки или колонны.

Монолитный каркас, как правило, строят посредством услуг профессиональных строительных фирм, из товарного бетона. Специалисты владеют методами бетонирования многоэтажного дома поэтапно. Нагружение конструкций производится по мере набора прочности предыдущей заливки. Неизбежные при данной технологии холодные швы бетонирования выполняются в соответствии со строительными нормами. Технологию укладки и уплотнения бетонной смеси и необходимые средства малой механизации – вибраторы и пр., как правило, обеспечивает фирма. Без специальных знаний и навыков, геодезического контроля и соблюдения технологии качественный монолитный каркас для дома не построить.

Этажность дома монолитно-каркасной конструкции практически не ограничена, но коттеджи редко строят больше трех этажей.

Особенности возведения монолитно каркасного дома

Одновременная заливка каркаса дома из нескольких этажей невозможна технологически, поэтому бетонируют по частям. На готовый фундамент устанавливают опалубку несущих колонн первого этажа (если строится цокольный этаж – то стен подвала), затем бетонируют этаж до отметки перекрытия.

После набора бетоном прочности, достаточной для работ по монтажу опалубки перекрытия (это диктует проект, возможны данные 50% марочной прочности бетона для распалубки, и 70% — для монтажных работ на перекрытии), приступают к вязке армокаркаса и заливке бетона в перекрытие. Для опалубки перекрытия применяют горизонтальную опалубку разных видов, чаще всего с палубой из ламинированной водостойкой фанеры.

Опорные стойки для перекрытия убирают в установленные сроки, по мере схватывания бетона. После набора прочности бетоном перекрытия опалубку колонн переставляют. Так поэтапно заливают весь монолит каркаса, но холодных швов здесь не избежать. Стык, получающийся вследствие заливки свежего бетона в конструкцию, забетонированную до определенной отметки, называют холодным швом. Эти границы — холодные швы — всегда ослабляют конструкцию, они являются своего рода разрывами в монолите. Это ослабление минимизируют, улучшая сцепление схватившегося бетона со свежим.

Поверхность застывшего бетона зачищается, обеспыливается, цементная пленка счищается металлическими щетками. Кроме того, холодные швы устраиваются строго в определенных участках, где нагрузки минимальны, расположение их, как правило, перпендикулярно к оси конструкции. Швы колонн должны быть только горизонтальными, и делают их в допуске нескольких сантиметров от стыка колонны с перекрытием. В самой колонне холодных швов быть не должно.

В перекрытиях предусмотрены технологические проемы для ввода инженерных коммуникаций — водопровода, канализации, отопления и электроснабжения, а также вентиляционных каналов и дымоходов. Все отверстия армируются по контуру дополнительными стержнями.

Бетон для монолитного каркаса применяется классов В22,5, В25, В30. Для тонких стен и колонн нужен бетон с большей удобоукладываемостью, чем для фундаментов и перекрытий. Но подвижность П4 в условиях частной стройки часто имеет нехорошую закономерность – снижение итоговой прочности бетона конструкции. Нужно стараться пластифицировать бетон модификаторами, но не допускать лишней воды, и не в коем случае не разбавлять товарный бетон водой, если он потерял при доставке часть подвижности. Для решения этой проблемы нужно всегда иметь пластификатор с рассчитанной дозировкой на нужный объем бетона.

Монолитные колонны возводятся в прочной инвентарной опалубке. Фирмы, занимающиеся монолитом, такую опалубку имеют, и ее «оборачиваемость» стоит немало. Но устройство опалубки для стоек и колонн своими силами обходится не дешевле, эта опалубка должна быть очень прочной. Иногда частные строители в качестве опалубки применяют кирпичную кладку.

Колонна не должна быть смещена от проектного положения, допуски очень строгие, и это оправдано – устойчивость и прочность всего дома будет зависеть от точного расположения колонн по осям.

Монолитный каркас намного лучше возводить в теплое время года. Но не в жару, перегрев бетону вредит, вызывая температурно-усадочные трещины, ослабляющие всю конструкцию. Особенно это касается массивных элементов – перекрытий. Лучшая температура для бетона +18⁰С — +25⁰С и высокая влажность. Уход за бетоном проводят по стандартным технологиям. При высоких температурах воздуха бетон приходится охлаждать. При температуре от +35⁰С бывает недостаточно полива водой, иногда используют чешуйчатый лед.

Что касается зимнего бетонирования монолитного каркаса, этого варианта лучше избегать. Экзотермия бетона тем меньше, чем тоньше перекрытие. Для колонн ее вообще лучше не учитывать, слишком большой индекс поверхности. Затраты на электропрогрев, индукционный, электродный или нагревательными проводами, очень высокие, понадобятся трансформаторы и бесперебойная энергия. Заморозить бетон перекрытия очень легко, но демонтировать его и заливать заново… Обогрев конструкций тепловыми пушками, устройство шатров и навесов, различные термосы — варианты не менее затратные. Антиморозные добавки в бетон, прогрев опалубки, замес на горячей воде и подогретых заполнителях может решить проблему при температурах воздуха до -10⁰С. Но зимнее бетонирование на частной стройке, да еще и каркаса – сложное и затратное дело, и прибегать к нему следует только по веским причинам, например, невозможностью доставки стройматериалов в летнее время.

Железобетонный каркас дома будет прочным, а ограждающие конструкции возможны из легких блоков. Вся нагрузка – на колонны и перекрытия, а ограждения только самонесущие. Популярны для кладки твинблоки, пеноблоки, теплая керамика, обычный кирпич, арболитовые, пенобетонные и любые блоки из ячеистых бетонов, а возможны и их комбинации, различные конструкционные «пироги», например, изнутри помещения – обычный глиняный кирпич, затем керамоблоки, и наружная облицовка декоративным кирпичем. Теплый и технологичный вариант с «правильной» точкой росы. В помещении можно забивать гвозди и анкера, закреплять на стены любую мебель без проблем. Есть и варианты не хуже, стройматериалов и стеновых, и утепляющих сейчас в изобилии, просто нужно правильно рассчитать нужную теплозащиту для своего района.

Теплозащита монолитно каркасного дома

По вопросу теплозащиты — один из основных холодных мостов монолитного каркасного дома получается на торцах перекрытий. Бетон очень хорошо проводит тепло, что в данном случае не нужно. Торцы нужно утеплять дополнительно. Что касается теплопотерь от колонн, в конструкциях монолитных каркасов это учтено проектным решением – все колонны должны быть в тепловом контуре помещения. Они не примыкают к ограждающей конструкции, могут быть закрыты отделкой или находиться во внутреннем слое «пирога» стены. Перекрытие выходит за колонны, и они не «мерзнут». Дело, конечно, не в ресурсе колонн, его хватит с избытком на всю эксплуатацию дома, дело в организации зоны тепла и минимизации теплопотерь. Колонна может находиться в стене, при этом примыкания колонн к ограждающим конструкциям стен дополнительно утепляют. Но колонна в монолитном каркасном доме не всегда вся «утоплена» в стену, и в архитектурном плане это вовсе не плохо. Есть варианты интересных дизайнов помещений именно с такими контурами внутренних стен.

Хотя и каркас, и фундамент выполняются из железобетона, вертикальная гидроизоляция по верхнему обрезу всех элементов фундамента необходима для отсечки подсоса капиллярной влаги от фундамента к колоннам.

≡ Монолитное строительство домов, коттеджей

Компания KCK House предоставляет широкий ассортимент услуг по проектированию и возведению теплых, комфортных и современных домов, среди которых монолитно каркасное строительство частного дома под ключ, может стать для Вас решением вопроса недвижимости в более, чем обозримом будущем. Одним из главных преимуществ, которым обладает каркасно монолитное строительство — это оперативность возведения, учитывая все пожелания клиента, а также площадь, этажность, планировку, отделочные и другие материалы. Благодаря слаженной работе наших специалистов, построить элитный дом любого уровня сложности, в заранее согласованные сроки, станет для Вас реальностью. Усовершенствованные технологии производства и установки элементов значительно удешевляют строительство монолитно каркасного дома, что также является неоспоримым преимуществом перед определяющим решением клиента.

Мы построим коттедж Вашей мечты, который будет отличаться уникальным дизайном и функциональным наполнением.

Благодаря новой технологии, цена строительства монолитных коттеджей Вас приятно удивит, а все хлопоты, связанные с проектированием и реализацией задуманного, компания KCK House возьмет на себя.

Монолитное строительство коттеджей имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционной технологией строительства и широко применяется во всем мире. Выливание железобетонных конструктивных частей монолитного коттеджа в процессе строительства позволяет делать многоуровневые планировки с потолками любой высоты, чего нельзя сказать о постройках из блока или кирпича. Еще одним весомым аргументом, наши специалисты считают — скорость постройки монолитных коттеджей гораздо быстрее аналогичных проектов кирпичных зданий.

Монолитное малоэтажное строительство

Среди множества вариантов и разнообразия архитектурных подходов к постройке дома, наша компания подобрала для Вас наиболее оптимальные и выгодные предложения, уже сегодня. Качественно, быстро, надежно — это монолитное строительство частного дома с компаний KCK House. Такой подход стал результатом поиска высокотехнологичных материалов и современных инноваций в строительстве. Обращаясь к нам, Вы получите полную и развернутую информацию, а также проект, цена 1 м2 и полная стоимость монолитного строительства до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Монолитное малоэтажное строительство набирает популярности во всех уголках мира, благодаря тому, что не уступает по надежности и долговечности постройкам из кирпича или блока, при этом имея очевидные преимущества в быстроте и финансовой составляющей. Строительство загородного дома с KCK House — это просто.

Преимущества монолитного строительства в KCK House

Ранее, технология монолитного строительства активно использовалась в сейсмически нестабильных районах, поскольку монолитные дома не подвергались разрушению при землетрясении. Компания KCK House выполняет строительство монолитного каркаса, что делает Ваш дом еще более крепким и неуязвимым на долгие годы. Мы берем во внимания все пожелания и предпочтения клиента, предоставляя строительство монолитных домов под ключ.

Сколько времени на это понадобится? Когда можно начать? Сколько стоит построить монолитный дом? Ответы на эти и многие другие вопросы есть у нашей команды специалистов, в области — строительство монолитных зданий. Начните сотрудничать с нами сегодня и получите дом своей мечты, который займет место в портфолио выполненных работ из области монолитного строительства в KCK House.

2. История строительства бетонных зданий

от «Железобетон: эскизный проект для архитекторов и строителей»
Р.Э. Шеффер, Макгроу-Хилл, 1992.

2.1 Ранний бетон

Много написано о многочисленных значительных постройках Римской империи. построен с использованием «бетона» в качестве основного конструкционного материала. Много исследователи считают, что первое использование действительно цементного вяжущего (в отличие от на обычную известь, обычно использовавшуюся в древних строительных растворах) появилась на юге Италии примерно в второй век до н.

э. Особый тип вулканического песка под названием пуццуолана, впервые обнаруженный недалеко от Поццуоли в Неаполитанском заливе, широко использовался римлянами в их цементе. Это уверен, что для постройки Porticus Aemelia, большого склада, построенного в 193 г. до н.э., Поццуолана использовалась для связывания камней в «бетон». Это необычное песок вступает в химическую реакцию с известью и водой, превращаясь в каменистую массу, даже если полностью погружен в воду. Римляне использовали его для строительства мостов, доков, ливневых стоков и акведуков. так и для зданий.

Римский бетон мало похож на современный бетон на портландцементе. Это было никогда в пластичном состоянии, которое могло бы затекать в форму или конструкцию опалубки. Действительно, нет четкой границы между тем, что можно было бы назвать первым конкретным и то, что правильнее было бы назвать цементированным щебнем. Римский бетон был построен в слоев путем заполнения раствором вручную камней различных размеров и вокруг них.

Эта сборка была облицован глиняным кирпичом с обеих сторон, если только он не был ниже уровня земли, а в случае стен кирпичи служили формами для «бетона» (Боэций и Уорд-Перкинс, 19 лет70). Известно, что кирпичи имели небольшую конструкционную ценность и использовались для облегчения строительства и в качестве украшения поверхности. Мало кто сомневается, что пуццуолановый материал сделал этот тип конструкции возможным, так как он использовался повсюду. в районе Рима / Неаполя, но не встречается ни в северной Италии, ни где-либо еще в Римской империи.

Большинство общественных зданий, включая Пантеон, и фешенебельные резиденции в Риме используются кирпичная облицованная бетонная конструкция для стен и сводов. Купольный Пантеон, построенный в II век н.э., безусловно, является одним из шедевров строительного искусства всех времен. Это представляет собой очень сложную конструкцию со множеством уменьшающих вес пустот, ниш и небольших сводчатые пространства. Строители Пантеона знали достаточно, чтобы использовать очень тяжелые заполнители для строительства.

уровень земли и убывающей плотности выше в стенах и в куполе себя, чтобы уменьшить вес, который нужно нести. Чистый пролет Пантеона составляет 142 фута. затмили предыдущие пролеты и произвели не что иное, как архитектурную революцию с точки зрения восприятия внутреннего пространства (Mainstone, 1975)

Вероятно из-за отсутствия подобных пуццуоланов во всем мире, этот тип бетона больше нигде не использовался, а каменная и кирпичная кладка продолжала использоваться. доминирующие строительные материалы для большинства значительных зданий в мире для многих веков. Тип бетона впервые снова увидели во Франции восемнадцатого века, где оштукатуренный щебень, имитирующий настоящую каменную кладку, стал модным. Франсуа Куантро, каменщик в Лионе искал экономичный способ возведения несгораемых стен с использованием цементный раствор в сочетании с очень древней глиной или «утрамбованной землей» строительная техника (Коллинз, 1959). Пизе призывает использовать деревянную опалубку для содержать глину или грязь во время ее уплотнения, но использование новых и более прочных цементы сделали процесс уплотнения ненужным.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); В 1824 году Джозеф Аспдин, английский каменщик, запатентовал улучшенный цемент, который он назвал портландцементом, потому что он напоминал натуральный камень, добытый на соседнем острове Портленд. Принято считать, что Аспдин был первым, кто использовал высокие температуры для нагрева материалов из оксида алюминия и кремнезема до точки витрификация, в результате которой произошло слияние. Цемент по-прежнему производится таким образом сегодня. В течение Бетон девятнадцатого века использовался для многих зданий в Европе, часто промышленного назначения. природы, так как этот «новый» материал не имел социальной приемлемости камня или кирпич.

2.2 Использование армирования

Среди исследователей существуют разногласия относительно первого реального использования армирования в конкретный. Чаще всего строительство нескольких небольших весельных лодок Жан-Луи Ламбот в начале 1850-х годов приводится как первый успешный пример. Мистер Ламбот, джентльмен-фермер на юге Франции укрепил свои лодки железными прутьями и проволочной сеткой. Он имел некоторые планы по использованию этого материала в строительстве зданий, потому что он подал заявку на патент во Франции и Бельгии в 1856 году, описывающий бетон следующим образом (Cassie, 1965):

Улучшенный строительный материал для использования в качестве заменителя древесины в военно-морских и архитектурных сооружений, а также для бытовых целей, где недопустима сырость Избегается.

В 1854 году штукатур Уильям Б. Уилкинсон из Ньюкасл-апон-Тайн возвел небольшой двухэтажный домик для прислуги, укрепив бетонный пол и крышу железными прутьями и проволочный трос и получил патент на этот тип конструкции в Англии (Condit, 1968). Он построил несколько таких сооружений, и ему приписывают создание первого железобетонное здание.

В 1867 году Жозеф Монье, французский садовник, получил патент на укрепленный сад. ванны, а позже запатентовал некоторые усиленные балки и столбы, используемые для ограждений дорог и железнодорожные пути. Впоследствии было показано, что Монье никогда не понимал, в отличие от Уилкинсона, необходимо, чтобы армирование располагалось вблизи растянутой стороны балки.

Первое широкое использование бетона на портландцементе в зданиях произошло под направление французского строителя Франсуа Куанье. Он построил несколько больших домов из бетона в Англии и Франции в период 1850-1880 гг., сначала с использованием железных стержней в полы, чтобы стены не расползались, но позже с использованием стержней в качестве элементов изгиба (Фэрбразер, 1962)

Первое знаковое здание из железобетона было построено американским механическим инженер Уильям Э. Уорд в 1871-1875 гг. Дом стоит сегодня в Порт-Честере, штат Нью-Йорк. Это хорошо известен благодаря усердию, с которым мистер Уорд вел все свои дела, исследуя и документируя все. Он хотел бетонный дом, потому что его жена была ужасно боялся огня и поручил архитектору Роберту Муку разработать дизайн в 1870 году. Как и здания Куанье, он был сделан так, чтобы напоминать каменную кладку, чтобы быть социально приемлемым. Мистер. Все технические и строительные вопросы Ward решала сама, проводя длительную загрузку испытания и другие эксперименты. Он использовал французское слово для обозначения бетона, beton, и в 1883 г. представил доклад о доме в Американское общество инженеров-механиков, озаглавленный «Бетон в сочетании с железом как строительный материал». Его аудитория, по определения, гораздо больше интересовались уникальными системами водоснабжения и отопления, которые он спроектирован, чем в железобетоне.

В 1879 г. немецкий строитель Г. А. Вейсс купил патентные права на систему Монье и стал пионером в строительстве железобетонных конструкций в Германии и Австрии, способствуя Система Вайсса-Монье (Коллинз, 1959). (Многие из этих зданий были построены во Франции как хорошо).

2.3 Монолитная рама Строительство

В конце девятнадцатого века параллельно развивались железобетонные конструкции. строительство Г. А. Вайса в Германии / Австрии, Эрнеста Л. Рэнсома в Соединенных Штатах США и Франсуа Хеннебик во Франции.

В 1870-х годах Эрнест Л. Рэнсом управлял успешной каменной компанией (производил бетонные блоки в качестве искусственного камня) в Сан-Франциско. Он впервые применил армирование в 1877 г. а в 1884 году он запатентовал систему, использующую скрученные квадратные стержни, чтобы помочь развитию связи. между бетоном и арматурой (Коллинз, 1959). Его крупнейшей работой того времени была Музей Леланда Стэнфорда-младшего в Стэнфордском университете, первое здание, в котором использовались открытые агрегат. Он также отвечал за несколько промышленных зданий в Нью-Джерси и Пенсильвания, например, 1903-1904 строительство механического цеха Келли и Джонса в г. Гринсбург, Пенсильвания.

Здание Ингаллс, достопримечательность Цинциннати, было построено в 1904 году с использованием Вариант системы Рэнсома. Разработанный фирмой Эльзнер и Андерсон, это был первый бетонный небоскреб высотой 16 этажей (210 футов).

По ту сторону Атлантики Франсуа Хеннебик, успешный каменщик, стал подрядчик в Париже, начал строить железобетонные дома в конце 1870-х гг. Он получили патенты во Франции и Бельгии на систему конструкции и конструкции Hennebique. приступили к созданию империи франшиз в крупных городах. Он продвигал материал путем проведения конференций и разработки стандартов в рамках собственной корпоративной сети. Большинство его здания (как и у Рэнсома) были промышленными.

Когда обширная компания была на пике своего развития, Hennebique выполняла более 1500 заказов. контракты ежегодно (Коллинз, 1959). Больше, чем любой другой человек, за которого он был ответственен быстрый рост железобетонного строительства в Европе.

2,4 A Железобетон Архитектура

Если Хеннебик отвечал за приемлемость железобетона в качестве строительный материал, то именно Огюст Перре сделал его приемлемым в качестве архитектурного материал. Работы Ferret включают в себя не только фабрики и многоквартирные дома, но и музеев, церквей и театров. Его наиболее известные работы находятся в Париже или его окрестностях, например, многоквартирный дом с изящным фасадом на улице Франклин, 25-бис, построенный в 1903. Просто несколько лет спустя он спроектировал громоздкий, массивный на вид, но вместительный Theater Champs. Елисейский.

Нотр-Дам-дю-Рейнси, построенный в 1922 году, представляет собой значительный отход от все, что раньше было построено из бетона и обычно считается шедевром архитектурный дизайн. Высокие сводчатые потолки и стройные колонны выглядели очень убедительные заявления относительно мастерства этого недавно принятого строительного материала.

2.5 Конструкция корпуса

Железобетон позволил разработать совершенно новую форму здания — тонкую оболочка. В 1930 году гениальный испанский инженер Эдуардо Торроха спроектировал невысокий купол. толщиной 3,5 дюйма и пролетом 150 футов для рынка в Альхесирасе с использованием стальных тросов для натяжное кольцо. Торроха также отвечал за статически элегантный консольный стадион. крыша на Мадридском ипподроме в 1935 году.

Примерно в то же время итальянский архитектор-инженер Пьер Луиджи Нерви начал строительство его знаменитые ангары для ВВС Италии. Сначала их отливали на месте, но чаще работ Нерви, включая выставочный зал в Турине и два спортивных дворца в Рим был в основном сборным домом.

Мастером бетонной оболочки, без сомнения, был бы испанец по происхождению математик-инженер-архитектор Феликс Кандела. Практикуя в основном в Мехико, он спроектировал Лабораторию космических лучей с крышей оболочки толщиной 5/8 дюйма для Университета. Мехико. Он принял форму гиперболического параболоида в качестве своей торговой марки и, используя выгодной стоимости рабочей силы, построил много фабрик и церквей в Мехико и его окрестностях. используя эту форму. Его самое яркое здание — ресторан в Сочимилько, построенный в 1958, состоящий из шести одинаковых параболоидных сводов.

2.6 Дальнейшее использование Бетон в современной архитектуре

Будучи молодым архитектором, Ле Корбюзье подрабатывал в офисе Перре, но всегда разногласия со своим работодателем, поскольку он не использовал любимую классическую основу дизайна (Коллинз, 1959). Позднее Ле Корбюзье стал самым уважаемым архитектором современная эпоха, строящая почти исключительно из железобетона. Среди его знаменитых работы — вилла Savoye (из плоской плиты, 1931), корпуса блоков на пилотис в Нанте и Марселе (конец 1940-х), часовня в Роншане (со стенами бетонная кладка, 1957 г.), монастырь Ла Туретт (1959 г.) и правительственный комплекс в Чандигархе в Индии (1961 г.). Больше, чем его современники, Ле Корбюзье занимался игрой естественного света как элемента дизайна, а бетон с его изменчивой текстурой поверхности послужила отличной средой для его усилий.

Франк Ллойд Райт заявил, что главным активом железобетона является его формуемость и свойство монолитности конструкции, но он этим не воспользовался до конца своей карьеры. Он был первым, кто использовал консоль как конструктивную особенность. стало возможным благодаря непрерывному характеру железобетонной конструкции. Кауфман Дом (Фаллингуотер), построенный в 19 г.36, представляет собой проявление силы в использовании кантилевера. Тонкий плиты, кажется, выступают за пределы возможного, возможно, сконструированные из такого же количества стали, как конкретный!

В 1919 году Мис ван дер Роэ предложил идею структурного ядра для высотного здания. здание с консольными плитами перекрытий (Drexler, 1960), но только в 1947 г. Райт воплотил эту идею в жизнь, создав восковую башню Джонсона в Расине. Висконсин. Весь комплекс штаб-квартиры Johnson Wax был признан одним из лучших произведений Райта.

Претензия Райта на органическую основу его проектов и необходимость использования «пластичная» природа железобетона достигла высшей точки с его конструкцией Музей Гуггенхайма в 1956 году. Монументальная спиральная форма за одну ночь превратилась в Нью-Йорк. Достопримечательность города.

2.7 Высокопрочный бетон и высотные здания

Высотное строительство из бетона медленно продвигалось вперед от здания Ингаллс в 1904 году. Гиганты и гиганты 19-го30-е были полностью стальными. Джонсон Однако Восковая башня послужила толчком к созданию башен-близнецов Марины Бертрана Гольдберга. Город, но совсем другого масштаба. 60-этажное здание в Чикаго, построенное в 1962 г. ознаменовало начало использования железобетона в современных небоскребах и с это, конкуренция за стальную раму. Площадь Виктории в Монреале, построенная в 1964 году. достигнута высота 624 фута с использованием бетона 6000 фунтов на квадратный дюйм в колоннах. Бетоны высших сила оказалась ключом к увеличению высоты, позволяя, как они это делают, разумно размер колонны этажами ниже. One Shell Plaza в Хьюстоне достигла высоты 714 футов за 19 лет.70 с использованием бетона 6000 фунтов на квадратный дюйм. Район Чикаго с его обильным запасом высококачественной мухи зола (которая помогает получить более удобоукладываемый бетон при более низком водоцементном отношении), имеет породила наибольшую концентрацию высоких железобетонных зданий. 70-этажный В 1968 году в башнях Lake Point Towers использовался бетон с давлением 7500 фунтов на квадратный дюйм, чтобы достичь высоты 645 футов. Water Tower Place достиг 859 футов в 1973 году с прочностью бетона до 9000 фунтов на квадратный дюйм благодаря суперпластифицирующая добавка (см. раздел 3.5).

В 1989 году строительство Scotia Plaza Building в Торонто было завершено до высоты 907 футов. В 1990 году еще две башни в Чикаго превышали высоту 900 футов. Самая высокая из них — здание на 311 S. Wacker Drive рядом с Sears Tower. Теперь планируются еще более высокие здания для Нью-Йорка, Чикаго и Токио с использованием бетона 15 000 фунтов на квадратный дюйм и выше.


Первоначально этот сайт был разработан Чарльз Кэмп для ГРАЖДАНСКИЙ 1101.
Этот сайт Поддерживается Кафедра гражданского строительства в Мемфисском университете .
Ваши комментарии и вопросы приветствуются.

Монолитно-каркасная конструкция здания.

Каркас для стен, Фотография, картинки и изображения с низким бюджетом. Рис. ESY-0335

Купите это изображение по цене от

10 долларов США

Всего за 0,27 доллара США при максимальном разрешении с easySUBSCRIPTION

См. наши планы подписки

Бесплатная лицензия

Выберите разрешение, которое лучше всего соответствует вашим потребностям

90 119 0}»>
С 1 МБ А8 724 х 483 пикселей 25,5 х 17 см 72 $10.00
М 6 МБ А6 1774 х 1182 пикселей 15 х 10 см 300 20 долларов США
л 26 МБ А4 3692 х 2462 пикселей 31,3 х 20,8 см 300 25 долларов США
XL 50 МБ А3 5120 х 3414 пикселей 43,3 х 28,9 см 300 $30.00

Эти цены действительны для покупок, сделанных в Интернете

Купить сейчас

Добавить в корзину

ДОСТАВКА: Изображение сжато как JPG

Код изображения: ESY-0335 Фотограф: Коллекция: Фотопоиск ЛБРФ Пользовательская лицензия: Низкий бюджет без лицензионных отчислений Наличие высокого разрешения: До XL 50 МБ А3 (5120 х 3414 пикселей — 17,1 «х 11,4» — 300 точек на дюйм)

Специальная коллекция: Маленький бюджет

Доступно для всех разрешенных видов использования в соответствии с нашими Условиями лицензирования бесплатного визуального контента.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *