Переход между зданиями нормы проектирования – «СНиП II-М.3-68. Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. Нормы проектирования. Строительные нормы и правила. Часть II, раздел М, глава 3»

Содержание

Ширину коридора или перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м.

Http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8630/index.htm

Система нормативных документов в строительстве

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

СНиП 35-01-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
(ГОССТРОЙ РОССИИ)

Москва

Входы и пути движения

3.13 В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

3.14 Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.

При ширине лестниц на основных подходах к зданию 2,5 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.

Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий — подогрев, что устанавливается заданием на проектирование.

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2 %.

3.15 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м, а в жилых зданиях — не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м.

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться заподлицо с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками.

3.16 При наличии контроля на входе следует предусматривать контрольные устройства, приспособленные для пропуска тех категорий инвалидов, для которых будет доступен проектируемый объект.

3.17 Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках, следует, как правило, размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения инвалидов.

3.18 Пути движения МГН внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

Ширина пути движения (в коридорах, помещениях, галереях и т.п.) в чистоте должна быть не менее:

при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м,
при встречном движении 1,8 м.

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.

Ширина балконов и лоджий должна быть, как правило, не менее 1,4 м в свету.

Ширину коридора или перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м.

Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° — не менее 1,2 м.

3.19 Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90 — 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м.

Около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов следует предусматривать свободное пространство размерами в плане не менее 0,9 ´ 1,5 м.

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» должна быть не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» — не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

3.20 Конструктивные элементы внутри зданий и устройства, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края, а также не должны выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,0 м от уровня пола. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м.

Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м, следует устанавливать барьеры, ограждения и т.п.

3.21 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность, допускается предусматривать световые маячки.

3.22 В помещениях, доступных МГН, не допускается применять ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) — более 0,013 м.

Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.

3.23 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.

Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м.

3.24 В полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах 0,3 — 0,9 м от уровня пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.

3.25 Прозрачные двери и ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.

3.26 На путях движения МГН не допускается применять вращающиеся двери и турникеты.

На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.

Лестницы и пандусы

3.27 Ширина марша лестниц, доступных МГН, должна быть, как правило, не менее 1,35 м.

При расчетной ширине марша лестницы 2,5 м и более следует предусматривать дополнительные разделительные поручни.

Все ступени в пределах марша должны быть одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней. Допускается изменять рисунок проступей нижних ступеней первого марша открытых лестниц.

3.28 Ширина проступей лестниц, кроме внутриквартирных, должна быть не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней — не более 0,15 м. Уклоны лестниц должны быть не более 1:2.

Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения должны быть сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м.

3.29 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 %.

При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10 %. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.

Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1,0 м, в остальных случаях — принимать по ширине полосы движения согласно 3.18.

studopedya.ru

NormaCS ~ Ответы экспертов ~ Какие материалы использовать для кровли надземного перехода для зданий различной функциональной пожарной опасности?

Проектируем надземный переход из здания гостиницы (10 этажей, II степени огнестойкости) в здание медицинского центра (3 этажа). Здание гостиницы выполнено из монолитного каркаса с газобетонным заполнением, по нему выполнен вентилируемый фасад из композитных панелей, кровля рулонная. Здание медцентра выполнено из монолитного каркаса с газобетонным заполнением, по нему выполнен вентилируемый фасад из композитных панелей, кровля — мембрана с утеплением по профлисту. Оба здания объединяет подземный этаж паркинга. К зданию гостиницы II степени огнестойкости более жесткие требования, чем к зданию медцентра, по нормативам к надземному переходу должны применяться те же требования, что и к зданию гостиницы.

Требования к зданию II степени огнестойкости допускают использование рулонных материалов кровли. Тем не менее наш коллега считает, что для устройства кровли перехода нужно использовать только негорючие материалы. Мы считаем, что можно использовать в каркасе кровли деревянные стропила, обработанные противопожарными материалами, при обшивке каркаса листовым металлом НГ, согласно логике нормативной документации и согласно пункту СП 2.13130.2012:  

«5.4.14 Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры:

  • участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от вершины угла следует выполнять из материалов НГ либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами НГ;) «

Из чего правильно исполнить кровлю? Из деревянных стропил, обработанных НГ материалами и обшитыми листовым металлом НГ, либо только из НГ материалов? Но тогда, на наш взгляд, теряется логика нормативной документации так как требования к переходу становятся выше, чем к зданию гостиницы. 

www.normacs.info

СП 2.13130.2012. Здания, пожарные отсеки, помещения

5.4.1 Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее – здания) подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.

5.4.2 К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.

5.4.3 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, следует применять конструктивную огнезащиту.

Средства огнезащиты для стальных и железобетонных строительных конструкций следует использовать при условии оценки предела огнестойкости конструкций с нанесенными средствами огнезащиты по ГОСТ 30247, с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту, и (или) разработки проекта огнезащиты.

Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.

Не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния.

Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации объекта защиты и установленных сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. В случае строительства зданий и сооружений в сейсмическом районе при применении средств огнезащиты должны выполняться требования СП 14.13330.2011.

Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т. п.) по результатам испытаний составляет менее R 8.

5.4.4 Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах.

Конструкции заполнения светопрозрачных проемов в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 следует выполнять из негорючих материалов.

5.4.5 Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев.

Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости, при этом фронтоны должны  иметь класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны.

Сведения о конструкциях, относящихся к элементам чердачных покрытий, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.

В зданиях I – IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.

В зданиях классов С0, С1 конструкции карнизов, подшивки карнизных  свесов чердачных покрытий следует выполнять из материалов НГ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Для указанных конструкций не допускается использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции толщиной до 2 мм) и они не должны способствовать скрытому распространению горения.

5.4.6 При внедрении в практику строительства конструктивных систем, которые не могут быть однозначно отнесены к определенной степени огнестойкости или классу конструктивной пожарной опасности на основании стандартных огневых испытаний или расчетным путем, следует проводить огневые испытания натурных фрагментов зданий с учетом требований ГОСТ Р 53309 или комплексную расчетноэкспериментальную оценку огнестойкости и (или) класса пожарной опасности.

5.4.7 Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1го типа и (или) перекрытия 1го типа.

Допускается для выделения пожарного отсека использовать технические этажи, отделенные от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2го типа, в случае если не предусмотрено смещение противопожарных стен 1го типа от основной оси.

5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.

При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека.

5.4.9 Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения.

Конструкции каркаса здания, на которые устанавливается противопожарная стена, не должны примыкать к помещениям категорий А и Б.

5.4.10 Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.

Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, выполнены из материалов НГ.

5.4.11 Противопожарные стены 1го типа в зданиях классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3 должны разделять наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см.

5.4.12 При наружных стенах с витражным или ленточным остеклением противопожарные стены 1го типа должны его разделять. При этом допускается, чтобы противопожарные стены не выступали за наружную плоскость стены.

5.4.13 Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали.

5.4.14 Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры:

  • участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от вершины угла следует выполнять из материалов НГ либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами НГ;

  • участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса пожарной опасности К0 и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки;

  • расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение.

5.4.15 Предел огнестойкости участков покрытий зданий, используемых для проезда пожарной техники или устройства площадки для аварийноспасательных кабин пожарных вертолетов, должен быть не менее REI 60, класс пожарной опасности – К0.

При устройстве эвакуационных выходов на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли конструкции покрытий следует проектировать:

  • c пределом огнестойкости не менее R 15 / RE 15 для эвакуации из помещений без постоянных рабочих мест;

  • не менее R 30 / RE 30 при числе эвакуирующихся по кровле до 5 чел;

  • не менее REI 30, класса К0 при числе эвакуирующихся  по кровле до 15 чел;

  • не менее REI 45, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле более 15 чел.

При использовании покрытия в качестве безопасной зоны (пожаробезопасной зоны) конструкции покрытий следует проектировать класса пожарной опасности К0 с пределом  огнестойкости не менее REI 45.

При этом участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих материалов.

5.4.16 Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей.

Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты.

В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.

При устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить расчетноэкспериментальное обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара.

В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери  должны быть глухими или с армированным стеклом.

Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2го типа для зданий высотой до 50 м и 1го типа для зданий высотой 50  м и более.

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий  должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м.

Если при размещении лестничных клеток  в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы  наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток.

Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные проемы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т. д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30.

При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150.

5.4.17 Противопожарные перекрытия 1го типа должны разделять наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см.

Допускается не разделять противопожарными перекрытиями 1го типа наружные стены, если одновременно выполняются следующие условия:

  • участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (противопожарные пояса) выполнены глухими при расстоянии между верхом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не менее 1,2 м;

  • предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания) предусмотрен не менее EI 150;

  • класс пожарной опасности данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания) предусмотрен не менее К0;

  • наружная теплоизоляция и отделка зданий на уровне противопожарного перекрытия должна разделяться огнестойкой отсечкой из негорючих материалов толщиной не менее толщины перекрытия.

5.4.18 Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам.

Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам.

Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих, самонесущих, навесных, со светопрозрачным заполнением и др.) к перекрытиям должен иметь значение не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по теплоизолирующей способности (I) и целостности (E).

В зданиях I – III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.) должны выполняться следующие условия:

  • участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м;

  • предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (E) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости данных участков стен EI 60.

  • предел огнестойкости глухих участков наружных стен следует устанавливать: для стен междуэтажного заполнения – по ГОСТ 30247.1; для стен навесных – по ГОСТ Р 53308.

5.4.19 Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Переходы должны выполняться из материалов НГ.

Коммуникационные, в том числе пешеходные, тоннели следует проектировать из материалов НГ.

Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами и тоннелями, стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1го типа. В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать.

Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009.

5.4.20 Требования к ограждающим конструкциям складских помещений, кладовых для хранения белья, кладовых горючих материалов, гладильных, мастерских, помещений для монтажа станковых и объемных декораций, камер пылеудаления, помещений лебедок противопожарного занавеса, аккумуляторных, трансформаторных подстанций, электрощитовых и других пожароопасных помещений необходимо предусматривать в соответствии с СП 4.13130, для вентиляционных камер – в соответствии с СП 7.13130.

www.pogaranet.ru

Проектирование Переходов в Москве

Компания Металлоконструкции МСК – одна из немногих организаций, которая имеет значительный практический опыт по проектированию переходов и их возведению. Мы готовы выполнить проектирование пешеходных, мостовых переходов.
В любом городе, где большое количество жителей, требуются переходы. Они предназначены для безопасного пересечения дорог общего пользования пешеходами, а также для предотвращения затора в час пик.

Наши проектировщики и архитекторы прекрасно понимают, что при проектировании переходов необходимо учитывать не только требования безопасности, но и архитектуру окружающих строений, ландшафт. При разработке проекта необходимо создать правильное распределение потока людей, учитывая повышенные нагрузки в дни мероприятий общегородского масштаба. Все переходы должны быть надежными, безопасными и долговечными, также необходимо предусмотреть возможность последующего ремонта.

Проектирование мостового перехода

При проектировании мостового перехода необходимо учитывать все нагрузки, которые придется выдерживать данному строению. Проектирование мостового перехода через водостоки, овраги является сложной инженерной задачей. В первую очередь, необходимо обеспечить безопасность объекта как для транспорта и пешеходов, так и для окружающей среды. Если раньше о последнем пункте не задумывались, то сегодня экологичность и эстетичность являются такими же важными факторами, как и экономичность и долговечность. При проектировании мостового перехода проводятся серьезные изыскательные работы, собираются данные о рельефе, типу почвы и других составляющих, которые необходимо учитывать при разработке проектной документации. Все разработанные нами проекты мостовых переходов легко проходят проверку мостовой инспекции.

Проектирование пешеходных переходов

Проектирование пешеходных переходов преследует одну конкретную цель – обеспечение безопасного перехода дорог с повышенным транспортным движением. В зависимости от условий и расположения транспортной развязки, пешеходные переходы бывают наземными и подземными. Пешеходные переходы необходимы на линиях скоростных поездов, на участках дорог, где проезжает более 300 транспортных средств в час. Также проектирование пешеходных переходов позволяет решить главную проблему мегаполисов – заторов. Пешеходные переходы разгружают дорогу от регулируемых и нерегулируемых «зебр».

Проектирование подземного перехода

Подземные пешеходные переходы принято относить ко второму классу ответственности. При проектировании подземных пешеходных переходов необходимо предусмотреть не только безопасность его будущей эксплуатации, но и безопасное проведение строительных и ремонтных работ. Подземные переходы сохраняют ландшафт, не нарушают общую архитектуру и именно поэтому в городах чаще всего строятся именно подземные. При проектировании подземных переходов необходимо предусмотреть возможность передвижения для инвалидов и других немобильных групп населения.
Мы обладаем практическим опытом проектирования подземных переходов и поможем Вам реализовать проект в максимально сжатые сроки на самых выгодных условиях.

Проектирование надземных переходов

Проектирование надземных переходов актуально для дорог на скоростных магистралях и на окраинах города. На окраинах мегаполисов чаще всего располагаются крупные торговые центры, где большое движение автомобилей и при этом много пешеходов. Надземные переходы встречаются и в центре городов. При проектировании надземных переходов необходимо продумывать не только распределение потока людей, но и проведение строительных и ремонтных работ. Мы также учитываем окружающую архитектуру, и наши переходы не только надежны и долговечны, но и не вписываются под окружающие сооружения.

Проектирование перехода между зданиями

Еще одно направление нашей деятельности – проектирование перехода между зданиями. Такие переходы актуальны для производственных и промышленных предприятий и зачастую носят большую логистическую функцию. При проектировании перехода между зданиями необходимо учитывать многие факторы – состояние самих зданий, нагрузку, которую будет нести переход, специфику помещений.

Компания Металлоконструкции МСК является опытным партнером при проектировании переходов. Доверившись нам, Вам не стоит беспокоиться о надежности конструкций, мы разработаем такой проект, придерживаясь который Вы сможете возвести такой объект, который будет эталоном качества и надежности, при этом все расходы будут оптимизированы, а само строение пройдет все проверки без затруднений.

Обратная связь Вы так же можете связаться с нами по телефону
8 (495) 127-75-37 и получить консультацию Cогласен на обработку персональных данных в соответствии с условиями

metallokonstrukciy.ru

Проектирование галерейных переходов с жестким соединением

10 мая 2016 г.

Анализ расчета конструкций с жестким соединением галерейных переходов

Основные положения расчета

1. При проектировании высотных зданий со сложной схемой, необходимо выполнять следующие условия:

  • галерейные конструкции из-за сложных сечений и форм соединений сложны. Поэтому при проектировании необходимо составлять расчетную модель и проводить численный анализ проектных решений.
  • при расчете сейсмостойкости зданий с жестким соединением галерейных переходов необходимо рассчитывать крутящий эффект конструкций, и принимать для расчета не менее 15 форм колебаний.
  • допустимо принимать упругопластический метод статического расчета или метод динамического анализа, с тем, чтобы контролировать упругопластические деформации ослабленных этажей.

2. Для конструкций соединяющих башни между собой при расчете необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

  • при определении ветровых нагрузок необходимо учитывать влияние эффекта проемов между башнями;
  • при расчетах горизонтальных сейсмических воздействий необходимо учитывать влияние случайного эксцентриситета и проводить контроль сейсмических воздействий по двум направлениям. Особенно важен учет крутящего эффекта конструкций из-за принятых форм здания:
  • если конструкции галерейного перехода находятся в сейсмических районах с сейсмичностью 8 баллов, то необходимо учитывать вертикальные сейсмические воздействия;
  • колебания галерейного перехода в общих случаях проявляются сильнее чем основных башен, и необходимо также обратить внимание на вопросы контроля комфортности.

Анализ и расчет при сейсмических воздействиях

1. Расчет при горизонтальных сейсмических воздействиях

Для конструкций галерейных переходов кроме необходимого по нормам расчета на сейсмику методом спектрального анализа нужно также проводить анализ с учетом факторов времени.

Типов колебаний галерейного перехода сравнительно много. Горизонтальные движения конструкций перехода и типы колебаний кручения связаны между собой. При применении метода спектрального анализа для галерейных переходов необходимо учитывать влияние случайного эксцентриситета.

Конструкции галерейных переходов из-за жестокого их соединения с башнями имеют большие жесткости. Для высотных зданий, у которых в вертикальном направлении жесткость несимметрична, горизонтальная жесткость рассматриваемого этажа меньше 70% жесткости верхнего этажа, или меньше 80% средней величины горизонтальной жесткости соседних трех этажей, или вертикальные элементы этажа воспринимают горизонтальные усилия дискретно, для ослабленных этажей нормативные поперечные силы землетрясения нужно умножать на коэффициент 1,15.

При расчетах конструкций галерейных переходов, если этаж под галерейным переходом является ослабленным этажом, необходимо поперечную силу от сейсмических воздействиях умножать на повышающий коэффициент 1,15.

2. Расчет при вертикальных сейсмических воздействиях

Землетрясения в Осаке (Япония) и в 2001 году землетрясение в Тайване показали, что вертикальные сейсмические воздействия нельзя игнорировать. Они могут являться главным фактором сейсмических бедствий. Поэтому исследования вертикальных сейсмических воздействий конструкций вызвали интерес у проектировщиков.

В высотных зданиях конструкции длинных консолей, больших пролетов, галерейных переходов весьма чувствительны к вертикальным сейсмическим воздействиям — и поэтому должны рассчитывать на эти воздействия.

В действующих китайских нормах приведен метод расчета для определения вертикальных сейсмических воздействий. В частности, нормативное значение усилия от вертикального сейсмического воздействия для высотных зданий при землетрясении в 9 баллов определяется по формуле:

Действие вертикальных сил от сейсмических воздействий для каждого этажа разделяется в зависимости от нагруженности разных элементов и умножается на повышающий коэффициент 1,15.

Для конструкций с большими пролетами или длинными консолями при землетрясении 8, 9 баллов нормативные величины вертикальных сейсмических сил можно принимать 10% и 20% от величины собственного веса этой конструкции соответственно.

При проектировании галерейного перехода в условиях сейсмичности 8 баллов необходимо рассчитывать влияние вертикальных сейсмических воздействий. Расчет: нормативные величины вертикальных сейсмических усилий, значение которых можно принимать 10% от нагрузки собственного веса галерейного перехода. Такое значение используется при 8 баллах для расчета конструкций больших пролетов и конструкций длинных консолей.

В последние годы в реальных объектах с увеличением применения конструкции галерейных переходов форма зданий становится более сложной, а расположение галерейных переходов все выше. При высоком расположении галерейного перехода эффект вертикальных сейсмических ускорений опор соединений галерей уже больше вертикальных сейсмических ускорений земли. Поэтому для галерейных переходов возникает разница вертикального сейсмического эффекта по сравнению с обычными конструкциями больших пролетов. В реальных объектах конструкции галерей из-за их важности нужно проектировать с учетом вертикальных сейсмических воздействий.

3. Расчет при воздействии ветровых нагрузок

При расчете из-за особых форм конструкций галерейных переходов нужно обратить внимание на определение величины ветровых нагрузок.

Когда расстояние между высотными зданиями небольшое, нужно рассчитывать эффект взаимного влияния ветровых потоков друг на друга. В общем случае коэффициент формы одного здания μs умножается на коэффициент увеличения из-за влияния зданий друг на друга μβ. Этот коэффициент определяется из опыта строительства при аналогичных условиях. При необходимости для его определения проводят опыты в аэродинамической трубе.

В этом же пункте норм указано, что если на фасаде сделан проем или здание имеет галерейный переход, то для определения ветровых нагрузок на здание необходимо провести опыты в аэродинамической трубе.

Расстояние между двумя башнями конструкции галерейного перехода обычно не большое. Поэтому при определении ветровых нагрузок необходимо учитывать влияние зданий друг на друга. Для конструкции галерейного перехода повышающий коэффициент влияния башен друг на друга μβ приведен в таблице.

Повышающий коэффициент, учитывающий влияние зданий друг на друга μβ

d/B

d/H

Рельеф

μβ

≤ 3,5

≤ 0,7

А, В

1,15

С, D

1,10

≥ 7,5

≥ 1,5

А, В, С, D

1,0

Примечания.
1.  d- расстояние между двумя башнями (размер в плане, с подветренной стороны), Н — высота здания.

2. Отношение d/B или d/H является средней величиной и для его определения можно использовать интерполирование

Кроме повышающего коэффициента, учитывающего влияние башен друг на друга необходимо иметь в виду, что для конструкций с галерейными переходами распределение ветровых нагрузок в зонах соединения более сложное, если возможно, для определения коэффициента формы в этих зонах соединения необходимо проводить эксперименты в аэродинамической трубе.

ros-pipe.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *