Задача современного строительства – создание комфортных условий проживания, которые связаны с созданием: температурно-влажностного режима, акустического комфорта, пожарной безопасности, экологической чистоты, ограничивающих влияние вредных компонентов и радиации.
В связи с этим все большее внимание уделяется материалам, обеспечивающим очищение атмосферы (воздуха). Этому направлению в настоящее время уделяется большое внимание со стороны зарубежных ученых.
Проблема чистого воздуха внутри помещения находится в центре внимания здравоохранительных органов и строительных компаний. В настоящее время решением этого вопроса активно занимаются в США и Западной Европе. Целый ряд фирм занимается разработкой материалов обеспечивающих улучшение параметров воздушной среды [10].
Одним из путей решения этой проблемы является применение фотокатализаторов в производстве лицевых элементов подвесных потолков. Диоксид титана является эффективным фотокатализатором. Данный минерал может эффективно работать совместно с поризованными материалами на основе гипса и обеспечить окисление вредных веществ, таких как окись углерода и двуокись азота в воздухе.
Окись углерода – газ, образующийся при неполном сгорании топлива, который имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, что делает его особенно опасным. Ежегодно происходят многочисленные случаи отравления окисью углерода со смертельным исходом в жилых помещениях. Источниками высоких концентраций окиси углерода могут быть неправильно установленные или неграмотно эксплуатируемые приборы, работающие на газе или твердом топливе. Признаками выделения окиси углерода служат пятна или отложения сажи, а также окрашивание пламени в желтый или оранжевый цвет. При использовании твердого топлива необходимо время от времени проверять, наличие запаха или дыма [13].
Двуокись азота и прочие оксиды азота – это газы, образующиеся при сгорании топлива, например, в автомобилях [14]. Повышенный уровень оксидов азота может наблюдаться при использовании газовых плит, керосиновых нагревателей и других приборов, работающих на газе. Источником оксидов азота может быть наружный воздух, особенно в больших городах и прочих сильно загрязненных населенных пунктах.
Для улучшения санитарно-гигиенических показателей внутренней среды помещений необходимо создание материалов, обладающих возможностью снижения концентрации вредных веществ в воздухе, создающих акустический комфорт и огнезащиту несущих конструкций.
Одним из наиболее распространенных отделочных материалов применяемых в современном строительстве являются лицевые элементы подвесных потолков, которые, как правило, решают задачи обеспечения акустического комфорта и огнезащиты несущих конструкций.
Применение акустических отделочных материалов тесно связано с проблемой борьбы с шумом, которая в настоящее время является одной из наиболее важных социальных проблем и приобретает такое же значение, как борьба с загрязнением воздушного и водного бассейнов. Наряду с созданием бесшумных машин и оборудования, применением рациональных архитектурно-планировочных решений, использование звукопоглощающих облицовок является в ряде случаев наиболее выгодным и удобным, а часто и единственным способом борьбы с шумом.
Шум на производстве и в быту наносит большой ущерб, вредно воздействует на организм человека, снижает производительность труда, вызывает тяжелые профзаболевания. Установлено, что шум является причиной быстрой утомляемости и снижения работоспособности. Под воздействием шума происходит ряд изменений в организме человека, выражающихся в нарушении функционального состояния нервной системы [11]. Вопросы борьбы с шумом приобретают особо важное значение еще и потому, что интенсивность шума в производственных, административных и общественных помещений постоянно возрастает.
Подготовительная часть. Краткая характеристика
сооружения
Схема сооружения представлена на рис1.
Задание промышленное одноэтажное, высотой 15м.
Габаритные размеры в плане 18/24,4м. Несущие конструкции, передающие нагрузку на фундаменты, – колонны сечением 0,4×0,4 м. из железобетона. Расстояния между колоннами в осях 6м. Колонна для разработки фундамента к2 ...
Расчет крепления
вспомогательной балки к главной балке
Опорная реакция вспомогательной балки от расчетной нагрузки:
300,76 кН.
Стык выполняем на болтах нормальной точности класса 5.8 .
Определяем несущую способность одного болта:
Nbs =ARbsgbns,
где А - площадь сечения стержня болта, А=pd2/4; Rbs =20 кН/см2 расчетное сопротивление болта срезу по табл. 58* [ ...
Расчет ригеля по нормальному сечению
Расчетное сечение ригеля прямоугольное, b × h =300·600 мм, опорные полки расчетом не учитываются.
;
мм².
Принимаем 4 ø 20 + 1 ø 22; мм²;
% ...