Расчет лестничной площадки и марша. Степанова Д.С. - 2 стр.

UptoLike

Составители: 

1. Общие положения проектирования
Основные требования, которым должны
удовлетворять лестницынесущая способность, жесткость,
огнестойкость и достаточная пропускная способность.
Лестницы состоят из конструктивных элементов
двух видов: площадочной плиты и маршей. По количеству
маршей в пределах одного этажа лестницы подразделяются
на двухмаршевые, трехмаршевые и распашные.
Минимальная ширина маршаа и наибольший
уклон – i=l/h для зданий различного назначения следующие:
- для основных лестниц жилых зданий высотой в
два-три этажа а=1,2 м, i=1:1,5;
- высотой четыре и более этажей а=1,3 м, i=1:7,5;
- марш лестниц производственных зданий а=1,2-
2,2 м, i=1:1,5;
- марш лестниц подвальных этажей а=0,9 м,
i=1:1,5;
- чердака а=0,9 м, i=1:1,25.
Минимальная ширина лестничных маршей - 1 м,
максимальная – 2,4 м. Количество ступеней в одном марше
принимается не менее 3 и не более 16; для лестниц ведущих
в подвалы или на чердак, допускается большее число
ступеней.
Ширина лестничных маршей, площадок и дверных
проемов, выходящих на лестничные клетки, определяются
расчетом в соответствии с требованиями раздела 4 СНиП
II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и
сооружений».
В зависимости от конструктивной системы здания
существуют несколько вариантов лестниц. Наиболее
распространены два основных принципиальных решения.
В бескаркасных крупнопанельных, крупноблочных
зданиях, а также в зданиях из традиционных материалов
(кирпича, мелких блоков) лестницы собирают из отдельных
маршей и площадок. Площадки опирают на поперечные
стены, а маршина лобовые ребра площадок.
В каркасно-панельных зданиях лестницы собирают
из одинаковых элементовмарша с двумя
полуплощадками, опирающимися гранями полуплощадок
на продольные ригели.
В отдельных случаях (при нетиповом решении
уникальных зданий) лестницы могут быть из монолитного
железобетона.
Ограждение лестничных маршей изготовляют из
стальных стоек, заделываемых нижним концом в ступени
или привариваемых к закладным деталям на боковой
поверхности марша и решетки.
2. Расчет сборных железобетонных элементов
лестниц
Сборные железобетонные элементы лестниц
рассчитывают как панели перекрытия по двум группам
предельных состояний: по прочности и по деформациям. В
лестничных площадках рассчитывают плиту, лобовые,
пристенное продольное и поперечные ребра.
В зависимости от соотношения пролетов (расстояний
между поперечными – l
1
и продольными – l
2
ребрами) плита
рассматривается либо как балочная, либо как опертая по
контуру. Плиту обычно рассчитывают только по прочности
по нормальным сечениям. Наиболее нагруженным
элементом является лобовое ребро. Оно воспринимает
нагрузку от плиты и от маршей и работает как балка на двух
свободных опорах. Ребро рассчитывают по прочности по
нормальным и наклонным сечениям, по образованию и
раскрытия трещин, по деформациям и зыбкости.
          1. Общие положения проектирования                 (кирпича, мелких блоков) лестницы собирают из отдельных
                                                            маршей и площадок. Площадки опирают на поперечные
        Основные      требования,     которым      должны   стены, а марши – на лобовые ребра площадок.
удовлетворять лестницы – несущая способность, жесткость,           В каркасно-панельных зданиях лестницы собирают
огнестойкость и достаточная пропускная способность.         из   одинаковых      элементов   –   марша    с   двумя
        Лестницы состоят из конструктивных элементов        полуплощадками, опирающимися гранями полуплощадок
двух видов: площадочной плиты и маршей. По количеству       на продольные ригели.
маршей в пределах одного этажа лестницы подразделяются             В отдельных случаях (при нетиповом решении
на двухмаршевые, трехмаршевые и распашные.                  уникальных зданий) лестницы могут быть из монолитного
        Минимальная ширина марша – а и наибольший           железобетона.
уклон – i=l/h для зданий различного назначения следующие:          Ограждение лестничных маршей изготовляют из
        - для основных лестниц жилых зданий высотой в       стальных стоек, заделываемых нижним концом в ступени
два-три этажа а=1,2 м, i=1:1,5;                             или привариваемых к закладным деталям на боковой
        - высотой четыре и более этажей а=1,3 м, i=1:7,5;   поверхности марша и решетки.
        - марш лестниц производственных зданий а=1,2-
2,2 м, i=1:1,5;                                                   2. Расчет сборных железобетонных элементов
        - марш лестниц подвальных этажей а=0,9 м,                                   лестниц
i=1:1,5;
        - чердака а=0,9 м, i=1:1,25.                              Сборные     железобетонные     элементы     лестниц
        Минимальная ширина лестничных маршей - 1 м,         рассчитывают как панели перекрытия по двум группам
максимальная – 2,4 м. Количество ступеней в одном марше     предельных состояний: по прочности и по деформациям. В
принимается не менее 3 и не более 16; для лестниц ведущих   лестничных площадках рассчитывают плиту, лобовые,
в подвалы или на чердак, допускается большее число          пристенное продольное и поперечные ребра.
ступеней.                                                         В зависимости от соотношения пролетов (расстояний
        Ширина лестничных маршей, площадок и дверных        между поперечными – l1 и продольными – l2 ребрами) плита
проемов, выходящих на лестничные клетки, определяются       рассматривается либо как балочная, либо как опертая по
расчетом в соответствии с требованиями раздела 4 СНиП       контуру. Плиту обычно рассчитывают только по прочности
II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и      по нормальным сечениям. Наиболее нагруженным
сооружений».                                                элементом является лобовое ребро. Оно воспринимает
        В зависимости от конструктивной системы здания      нагрузку от плиты и от маршей и работает как балка на двух
существуют несколько вариантов лестниц. Наиболее            свободных опорах. Ребро рассчитывают по прочности по
распространены два основных принципиальных решения.         нормальным и наклонным сечениям, по образованию и
        В бескаркасных крупнопанельных, крупноблочных       раскрытия трещин, по деформациям и зыбкости.
зданиях, а также в зданиях из традиционных материалов