RU2442868C1 - Method for constructing building addition - Google Patents

Method for constructing building addition Download PDF

Info

Publication number
RU2442868C1
RU2442868C1 RU2010135867/03A RU2010135867A RU2442868C1 RU 2442868 C1 RU2442868 C1 RU 2442868C1 RU 2010135867/03 A RU2010135867/03 A RU 2010135867/03A RU 2010135867 A RU2010135867 A RU 2010135867A RU 2442868 C1 RU2442868 C1 RU 2442868C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
walls
truss
superstructure
building
along
Prior art date
Application number
RU2010135867/03A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Леонидович Миненков (RU)
Олег Леонидович Миненков
Владимир Юрьевич Дворников (RU)
Владимир Юрьевич Дворников
Людмила Васильевна Грудиева (RU)
Людмила Васильевна Грудиева
Анатолий Иванович Виталицкий (RU)
Анатолий Иванович Виталицкий
Григорий Николаевич Музов (RU)
Григорий Николаевич Музов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Свод"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Свод" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Свод"
Priority to RU2010135867/03A priority Critical patent/RU2442868C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2442868C1 publication Critical patent/RU2442868C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Conveying And Assembling Of Building Elements In Situ (AREA)

Abstract

FIELD: construction.
SUBSTANCE: the invention relates to construction, in particular, to method for constructing building addition. Bearing vertical supports are built with the height at least equal to the height of the original building, furthermore, the supports are built on the exterior of the original building along its longitudinal exterior walls. After the bearing supports are built, a multi-layer carcass is constructed on their heads layer-by-layer. Each carcass layer is made from exterior and interior truss walls with parallel girths where the distance between them is equal to the addition floor corresponding to the said layer. Exterior truss walls are positioned along the axes of exterior addition walls, while interior truss walls are positioned along the axes of interior bearing longitudinal walls and along the central longitudinal axis of the building. All truss walls are assembled from tightly fixed modules. After building the addition carcass intermediate floor is installed on each layers at the level of lower girth of truss walls of the installed carcass layer. All intermediate floors are composite.
EFFECT: improved bearing frame of the addition, high torsional stiffness.
3 cl, 3 dwg

Description

Изобретение относится к строительству, а именно к способам реконструкции существующих зданий с надстройкой дополнительных этажей без остановки эксплуатации существующего здания, в частности без отселения жильцов, и в условиях городской застройки.The invention relates to construction, and in particular to methods of reconstruction of existing buildings with a superstructure of additional floors without stopping the operation of an existing building, in particular without resettling residents, and in urban areas.

Из достигнутого уровня техники известен способ надстройки зданий, включающий возведение вблизи стен базового (реконструируемого) здания несущих вертикальных опор и сооружений на них надстройки, при этом по периметру базового здания вне зоны сжимаемой толщи грунта основания фундамента базового здания выполняют буронабивные сваи, поверх которых устраивают ленточный монолитный железобетонный ростверк, на котором возводят несущие вертикальные опоры из монолитного железобетона с одновременным устройством в уровнях перекрытий базового здания дополнительных перекрытий, имеющих консольные выступы в сторону базового здания, и возведением наружных стен обстройки. После возведения вертикальных опор до уровня кровельного покрытия базового здания покрытие разбирают, а на его месте устраивают сплошную монолитную железобетонную предохранительную плиту, опирающуюся на стены базового здания. Далее на оголовках несущих вертикальных опор монтируют несущие фермы, на которых возводят надстройку (см. патент RU-C1-№2036291, 1995).From the achieved level of technology, a method for building superstructure is known, including erection of supporting vertical supports and structures on them near the walls of the base (reconstructed) building, while bored piles are made along the perimeter of the base building outside the compressible thickness of the base soil of the base of the base building, on top of which tape is arranged monolithic reinforced concrete grillage, on which load-bearing vertical supports are erected from monolithic reinforced concrete with a simultaneous installation in the levels of overlap of the base buildings of additional floors with cantilevered protrusions in the direction of the base building, and the erection of the outer walls of the building. After erecting the vertical supports to the level of the roofing of the base building, the cover is dismantled, and in its place a continuous monolithic reinforced concrete safety slab resting on the walls of the base building is arranged. Next, on the heads of the supporting vertical supports, the mounting trusses are mounted on which the superstructure is being erected (see patent RU-C1-No.2036291, 1995).

Основной недостаток этого способа заключается в том, что он не может быть использован при возведении надстройки с достаточно большим количеством этажей (например, 8-10 и больше), так как возведение надстройки на несущих фермах, которые, в свою очередь, оперты на оголовки несущих вертикальных опор, приведет к тому, что надстройка будет являться просто нагрузкой на несущие фермы, а несущая способность наружных и внутренних стен надстройки, а также ее междуэтажных перекрытий практически не используется. Кроме того, устройство сплошной предохранительной плиты, опирающейся на стены базового здания, безусловно, приведет к увеличению нагрузки на его стены и фундамент (вес плиты больше веса кровельного покрытия). Следовательно, известный способ может быть использован только при наличии резервов несущей способности стен и фундаментов базового здания. Здесь необходимо отметить также, что размещение несущих вертикальных опор не только вдоль наружных продольных стен базового здания, но и вдоль его наружных поперечных стен приведет к необходимости использования грузоподъемных средств, перемещающихся вдоль стен базового здания и за пределами пятна застройки. Это обстоятельство ставит под сомнение возможность осуществления реконструкции базового здания без остановки его эксплуатации, о которой упоминается в описании к упомянутому выше патенту.The main disadvantage of this method is that it cannot be used in the construction of an add-in with a sufficiently large number of floors (for example, 8-10 or more), since the construction of an add-in on load-bearing farms, which, in turn, are supported by bearing heads vertical supports, will lead to the fact that the superstructure will simply be a load on the supporting trusses, and the bearing capacity of the external and internal walls of the superstructure, as well as its floors, is practically not used. In addition, the installation of a continuous safety slab resting on the walls of the base building will certainly lead to an increase in the load on its walls and foundation (the weight of the slab is greater than the weight of the roofing). Therefore, the known method can be used only in the presence of reserves of the bearing capacity of the walls and foundations of the base building. It should also be noted here that the placement of supporting vertical supports not only along the outer longitudinal walls of the base building, but also along its outer transverse walls will necessitate the use of lifting devices moving along the walls of the base building and outside the building spot. This fact casts doubt on the possibility of reconstructing the base building without stopping its operation, which is mentioned in the description of the above-mentioned patent.

Известен также способ надстройки зданий, взятый в качестве прототипа и включающий сооружение дополнительного фундамента, на котором возводят несущие вертикальные опоры с высотой не меньше высоты базового (реконструируемого) здания, при этом несущие вертикальные опоры возводят с внешней стороны базового здания вдоль его продольных наружных стен, а на несущих вертикальных опорах осуществляют устройство сплошных по всей площади надстройки междуэтажных перекрытий. Надстройку выполняют в виде кладки, опертой на междуэтажные перекрытия, а поверх верхнего междуэтажного перекрытия монтируют крышу (см. патент RU-C1-№2256046, 2005).There is also a known method of building superstructure, taken as a prototype and including the construction of an additional foundation, on which load-bearing vertical supports are erected with a height not less than the height of the base (reconstructed) building, while load-bearing vertical supports are erected on the outside of the base building along its longitudinal outer walls, and on the bearing vertical supports, the device is installed continuous over the entire area of the superstructure of the floor floors. The superstructure is performed in the form of masonry, supported on floor floors, and a roof is mounted on top of the upper floor floor (see patent RU-C1-No. 2256046, 2005).

Прототип позволяет отказаться от использования грузоподъемных машин, перемещающихся вдоль базового здания, поскольку несущие вертикальные опоры возводят с внешней стороны базового здания, но только вдоль его продольных наружных стен (см. патент RU-C1 №2156841, 2000). В результате обеспечивается надстройка базового здания без остановки его эксплуатации, в частности, без отселения жильцов.The prototype allows you to abandon the use of hoisting machines moving along the base building, since the bearing vertical supports erect from the outside of the base building, but only along its longitudinal outer walls (see patent RU-C1 No. 2156841, 2000). As a result, a superstructure of the base building is provided without stopping its operation, in particular, without resettling residents.

Недостаток прототипа заключается в том, что он не обеспечивает высокой жесткости на кручение и несущей способности надстройки, поскольку стены надстройки являются, по существу, лишь нагрузкой на сплошные диски междуэтажных перекрытий. Иными словами, прототип не может быть использован для возведения надстройки достаточно большим количеством этажей, например 8-10 и выше.The disadvantage of the prototype is that it does not provide high torsional rigidity and the bearing capacity of the superstructure, since the walls of the superstructure are essentially only a load on the solid disks of the floor floors. In other words, the prototype cannot be used to build a superstructure with a sufficiently large number of floors, for example, 8-10 and above.

Настоящее изобретение направлено на решение технической задачи по созданию способа надстройки зданий, обеспечивающего как повышение несущей способности надстройки, так и высокую жесткость на кручение, при одновременном увеличении степени индустриализации работ, снижении трудоемкости и упрощении производства строительных работ.The present invention is aimed at solving the technical problem of creating a method for building superstructure, which provides both an increase in the superstructure's bearing capacity and high torsional rigidity, while increasing the degree of industrialization of work, reducing labor intensity and simplifying the construction work.

Поставленная задача решается тем, что в способе надстройки зданий, включающем возведение несущих вертикальных опор с высотой не меньше высоты базового здания с кровлей, устройство междуэтажных перекрытий и стен надстройки, а также монтаж крыши, при этом несущие вертикальные опоры возводят с внешней стороны базового здания вдоль его продольных наружных стен, согласно изобретению после возведения несущих вертикальных опор на их оголовках возводят стальной многоярусный каркас, число ярусов которого равно числу этажей надстройки, каркас возводят поярусно с обеспечением жесткого соединения контактирующих между собой элементов соседних ярусов, при этом каждый ярус каркаса выполняют из внешних и внутренних ферм-стенок с параллельными верхним и нижним поясами, расстояние между которыми равно высоте соответствующего этому ярусу этажа надстройки, а внешние фермы-стенки размещают по осям наружных стен надстройки, внутренние фермы-стенки размещают, по крайней мере, по осям внутренних несущих поперечных стен надстройки и по центральной оси здания и жестко соединяют между собой, все упомянутые выше фермы-стенки монтируют на соответствующем каждому ярусу монтажном уровне из облегченных сборочных единиц-модулей, которые жестко соединяют между собой с образованием проемов в соответствующих проекту местах расположения окон и дверей, после возведения каркаса надстройки на проектную высоту каждого яруса осуществляют устройство междуэтажных перекрытий на уровне нижнего пояса ферм-стенок смонтированного очередного яруса каркаса, все междуэтажные перекрытия выполняют сборно-монолитными и взаимодействующими, предпочтительно опирающимися, с металлическими несущими элементами, которые закреплены, например жестко, на нижнем поясе ферм-стенок, соответствующих каждому междуэтажному перекрытию, или выполнены за одно целое с нижними поясами этих ферм-стенок, при этом каждое междуэтажное перекрытие образуют в одно целое при его устройстве с одновременным замоноличиванием его по всему контуру с окаймляющими его нижними поясами соответствующих ему ферм-стенок.The problem is solved in that in the method of building superstructure, including the construction of vertical supporting pillars with a height not less than the height of the base building with a roof, the installation of floor floors and superstructure walls, as well as the installation of the roof, while the vertical supporting pillars are erected along the outer side of the base building along of its longitudinal external walls, according to the invention, after the erection of the bearing vertical supports on their heads, a steel multi-tier frame is erected, the number of tiers of which is equal to the number of floors of the superstructure, frame they are parted in tiers to ensure a rigid connection of the elements of adjacent tiers contacting each other, while each tier of the frame is made of external and internal truss walls with parallel upper and lower belts, the distance between which is equal to the height of the superstructure floor corresponding to this tier, and the outer truss walls are placed along the axes of the external walls of the superstructure, the internal truss walls are placed at least along the axes of the internal supporting transverse walls of the superstructure and along the central axis of the building and are rigidly connected to each other d, all the above-mentioned wall trusses are mounted on the mounting level corresponding to each tier from lightweight assembly units-modules, which are rigidly interconnected to form openings in the locations of windows and doors corresponding to the project, after the superstructure frame is erected to the design height of each tier, the device interfloor ceilings at the level of the lower zone of the farm walls of the next mounted tier of the frame; all interfloor ceilings are prefabricated and monolithic and interacting, etc. respectfully supported, with metal load-bearing elements that are fixed, for example, rigidly on the lower girdle of the truss walls corresponding to each interfloor overlap, or are made integrally with the lower belts of these truss walls, wherein each interfloor overlap is integral with it device with simultaneous monoling it along the entire circuit with the lower belts of the corresponding truss walls bordering it.

Кроме того, в патентуемом способе металлические несущие элементы выполняются в виде балок, концы которых закрепляют на нижних поясах расположенных напротив друг друга ферм-стенок, а при устройстве сборно-монолитного междуэтажного перекрытия сначала на упомянутые выше балки укладывает металлический профилированный лист, размеры которого соответствуют размерам устраиваемого междуэтажного перекрытия, а затем осуществляют бетонирование по всей его верхней поверхности с образованием плоской верхней поверхности бетонного покрытия, являющейся верхней поверхностью получаемого междуэтажного перекрытия, и с одновременным замоноличиванием его по всему своему контуру с окаймляющими его нижними поясами соответствующих ему ферм-стенок.In addition, in the patented method, the metal supporting elements are made in the form of beams, the ends of which are fixed on the lower belts of the truss walls opposite each other, and when the precast-monolithic floor is installed, the metal profiled sheet is laid on the above-mentioned beams, the dimensions of which correspond to the dimensions arranged interfloor overlap, and then concreting is carried out over its entire upper surface with the formation of a flat upper surface of the concrete coating, yuscheysya upper surface of the resulting intermediate floor, and with simultaneous embedment of it around its contour bordering with its lower belts its corresponding wall-farms.

Кроме того, в патентуемом способе перед операцией бетонирования со стороны верхней поверхности металлического профилированного листа размещают арматурные элементы.In addition, in the patented method, before the concreting operation, reinforcing elements are placed from the side of the upper surface of the metal profiled sheet.

Преимущество патентуемого способа надстройки зданий по сравнению с прототипом заключается в том, что приведенная выше патентуемая совокупность признаков, относящихся к возведению стального многоярусного каркаса, а также к устройству междуэтажных перекрытий, обеспечивает возведение каркаса надстройки в виде высокопрочной пространственной, многоярусной ферменной конструкции, который совместно с междуэтажными перекрытиями, устроенными согласно патентуемому способу, образуют цельную, геометрически неизменяемую пространственную систему, воспринимающую внешние воздействия и характеризующуюся высокой жесткостью на кручение и высокой несущей способностью, обусловленной не только высокой несущей способностью ферм-стенок, но и несущей способностью междуэтажных перекрытий. Патентуемый монтаж ферм-стенок из модулей (облегченных сборочных единиц) обеспечивает, с одной стороны, увеличение степени индустриализации строительных работ (за счет возможности использовать для возведения ферм-стенок ограниченного числа типов готовых модулей, изготовленных на специализированных предприятиях), а следовательно, ускорение темпа строительства и снижение его стоимости, а с другой стороны, - упрощение производства строительных работ, снижение трудоемкости монтажа каркаса, а также возможность осуществлять возведение надстройки без использования грузоподъемных машин, перемещающихся вдоль здания. Последнее обстоятельство является очень важным, так как позволяет производить реконструкцию базового здания без прекращения его эксплуатации, в частности без отселения жильцов.The advantage of the patented method of building add-on compared to the prototype is that the above patentable combination of features related to the construction of a steel multi-tier frame, as well as to the device of floor floors, provides the construction of the superstructure frame in the form of a high-strength spatial, multi-tiered truss structure, which together with interfloor ceilings, arranged according to the patented method, form an integral, geometrically unchanged spatial system a subject perceiving external influences and characterized by high torsional rigidity and high load-bearing capacity, due not only to the high load-bearing capacity of truss walls, but also to the load-bearing capacity of floors. Patented installation of truss walls from modules (lightweight assembly units) provides, on the one hand, an increase in the degree of industrialization of construction works (due to the ability to use a limited number of types of prefabricated modules manufactured at specialized enterprises for truss walls), and therefore, the pace acceleration construction and reducing its cost, and on the other hand, simplifying the construction work, reducing the complexity of mounting the frame, as well as the ability to carry out the construction of construction without the use of lifting machines moving along the building. The latter circumstance is very important, as it allows the reconstruction of the base building without stopping its operation, in particular without resettlement of residents.

Остальные технические результаты, достигаемые при использовании патентуемого изобретения, станут ясными из дальнейшего изложения.Other technical results achieved using the patented invention will become apparent from the following.

В дальнейшем изобретение поясняется конкретным примером, который однако не является единственно возможным, но наглядно демонстрирует возможность достижения упомянутых выше технических результатов патентуемой совокупностью существенных признаков.The invention is further illustrated by a specific example, which, however, is not the only possible one, but clearly demonstrates the possibility of achieving the above-mentioned technical results with a patentable combination of essential features.

На фиг.1 схематично изображено базовое здание с возведенным каркасом надстройки, вид сбоку, частичный разрез; на фиг.2 - разрез по А-А фиг.1; на фиг.3 - разрез по Б-Б фиг.2.Figure 1 schematically shows the base building with an erected superstructure frame, side view, partial section; figure 2 is a section along aa of figure 1; figure 3 is a section along BB of figure 2.

Реконструированное здание (фиг.1 и 2) содержит реконструируемое базовое здание 1, которое включает, по крайней мере, наружные 2 и внутренние 3 стены, фундамент 4, междуэтажные перекрытия 5 и кровлю 6, несущие вертикальные опоры, например колонны 7, высота которых не меньше высоты базового здания с кровлей 6. Колонны 7 возведены с внешней стороны базового здания 1 вдоль его продольных наружных стен на дополнительном фундаменте, который выполнен более глубоким по сравнению с фундаментом 4. Дополнительный фундамент может быть выполнен в непосредственном контакте с фундаментом 4 (как в прототипе) или в виде независимого фундамента из буронабивных свай с железобетонным ленточным ростверком (см. патент RU-C1-№2116417, 1998). Колонны 7 могут быть возведены также на соответствующем каждой колонне 7 фундаменте 8, который является более глубоким по сравнению с фундаментом 4. Каждый фундамент 8 выполнен в виде группы, например из трех, буронабивных свай 9 с железобетонным локальным (иными словами, имеющем площадь, необходимую для опирания на него только одной, соответствующей ему колонны 7) ростверком 10.The reconstructed building (Figs. 1 and 2) contains the reconstructed base building 1, which includes at least the external 2 and internal 3 walls, the foundation 4, the floors 5 and the roof 6, bearing vertical supports, for example columns 7, whose height is not less than the height of the base building with a roof 6. Columns 7 are erected from the outside of the base building 1 along its longitudinal outer walls on an additional foundation, which is made deeper than the foundation 4. An additional foundation can be made directly contact with the foundation 4 (as in the prototype) or in the form of an independent foundation of bored piles with reinforced concrete tape grillage (see patent RU-C1-No.2116417, 1998). Columns 7 can also be erected on the foundation 8 corresponding to each column 7, which is deeper than the foundation 4. Each foundation 8 is made in the form of a group, for example, of three bored piles 9 with local reinforced concrete (in other words, having the area required for supporting only one column corresponding to it 7) grillage 10.

На оголовках несущих вертикальных опор, в рассматриваемом примере колонн 7, возведен стальной многоярусный каркас надстройки, число ярусов 11 которого равно числу этажей надстройки. Иными словами, числу этажей, расположенных выше уровня кровли 6 базового здания 1. Каркас надстройки оперт на оголовки колонн 7 и жестко закреплен на них. Здесь необходимо отметить, что несущие вертикальные опоры могут быть выполнены также в виде пилонов.On the heads of the bearing vertical supports, in the considered example of columns 7, a steel multi-tier superstructure frame was erected, the number of tiers 11 of which is equal to the number of floors of the superstructure. In other words, the number of floors located above the roof level 6 of the base building 1. The superstructure frame is supported on the heads of columns 7 and is rigidly fixed to them. It should be noted that the bearing vertical supports can also be made in the form of pylons.

Каждый ярус 11 каркаса надстройки выполнен из жестко соединенных между собой (посредством сварки или резьбовых крепежных элементов) внешних ферм-стенок 12, а также внутренних, а именно, поперечных ферм-стенок 13, и, по крайней мере, одной продольной, средней (центральной) фермы-стенки 14, при этом все упомянутые выше фермы-стенки 12-14 выполнены с параллельным верхним 15 и нижним 16 поясами, расстояние Н между которыми равно высоте соответствующего этому ярусу этажа надстройки. Все упомянутые выше фермы-стенки 12-14 выполнены из жестко соединенных между собой облегченных сборочных единиц, а именно модулей (не показаны), которые представляют собой ряд из нескольких типовых фрагментов ферм-стенок, обеспечивающих, в том числе, образование проемов 17 в соответствующих проекту местах расположения окон и дверей.Each tier 11 of the superstructure frame is made of external truss walls 12, as well as internal, namely transverse truss walls 13, and at least one longitudinal, middle (central) rigidly interconnected (by welding or threaded fasteners) ) truss walls 14, while all of the above truss walls 12-14 are made with parallel upper 15 and lower 16 belts, the distance H between which is equal to the height of the superstructure floor corresponding to this tier. All of the above-mentioned truss walls 12-14 are made of rigidly interconnected lightweight assembly units, namely modules (not shown), which are a series of several typical fragments of truss walls, which provide, inter alia, the formation of openings 17 in the corresponding project locations of windows and doors.

Кроме того, надстройка содержит междуэтажные перекрытия 18, которые расположены на уровне нижних поясов 16 ферм-стоек 12-14 каждого яруса каркаса, взаимодействуют, предпочтительно опертые, с металлическими несущими элементами, которые или закреплены, например, жестко на нижнем поясе 16 ферм-стенок, соответствующих каждому междуэтажному перекрытию 18, или выполнены за одно целое с нижними поясами 16 этих ферм-стенок.In addition, the superstructure contains interfloor ceilings 18, which are located at the level of the lower belts 16 of the truss racks 12-14 of each tier of the frame, interacting, preferably supported, with metal load-bearing elements that are either fixed, for example, rigidly to the lower girdle 16 of the truss walls corresponding to each interfloor overlap 18, or made integrally with the lower belts 16 of these truss walls.

В предпочтительном воплощении изобретения металлические несущие элементы выполнены в виде балок 19 в форме стержней, полос и т.п., расположенных, например, в продольном направлении надстройки и закрепленных своими концами на нижних поясах 16 расположенных напротив друг друга ферм-стенок например, внутренних поперечных ферм-стенок 13 (фиг.2). Однако в качестве металлических несущих элементов могут быть использованы и горизонтально расположенные элементы металлического профиля, из которого выполнены нижние пояса 16 ферм-стенок. Таким образом в этом случае несущие элементы выполнены за одно целое с нижними поясами 16 ферм-стенок.In a preferred embodiment of the invention, the metal supporting elements are made in the form of beams 19 in the form of rods, strips and the like, located, for example, in the longitudinal direction of the superstructure and secured with their ends on the lower belts 16 of opposite truss walls, for example, internal transverse truss walls 13 (figure 2). However, horizontally arranged elements of the metal profile, from which the lower belts 16 of the truss walls are made, can also be used as metal supporting elements. Thus, in this case, the supporting elements are made in one piece with the lower belts 16 of the truss walls.

В предпочтительном воплощении изобретения каждое сборно-монолитное междуэтажное перекрытие включает металлический профилированный (например, гофрированный) лист 20 и расположенное по всей его верхней поверхности бетонное или железобетонное покрытие 21 с плоской поверхностью 22, являющейся верхней поверхностью междуэтажного перекрытия 18, при этом лист 20 оперт на металлические несущие элементы (балки 19).In a preferred embodiment of the invention, each prefabricated monolithic floor overlap includes a metal profiled (e.g. corrugated) sheet 20 and a concrete or reinforced concrete coating 21 located along its entire upper surface with a flat surface 22, which is the upper surface of the floor 18, while the sheet 20 is supported on metal supporting elements (beams 19).

Способ надстройки здания осуществляется следующим образом, без остановки эксплуатации базового здания 1 и в условиях городской застройки. Сначала в непосредственной близости от базового здания 1 вдоль его продольных наружных стен (предпочтительно вне зоны сжимаемой толщи грунта основания фундамента 4 базового здания 1) сооружают фундаменты 8 более глубокого заложения, расположенные в соответствии с проектом с переменным, постоянным или периодически изменяющимся шагом. Для каждого фундамента 8 выполняют группу буронабивных свай 9, возводят локальный ростверк 10. Затем на каждом фундаменте 8 возводят соответствующую ему несущую вертикальную опору, в рассматриваемом примере колонну 7, высотой не меньше высоты базового здания 1 с кровлей 6.The method of building superstructure is as follows, without stopping the operation of the base building 1 and in urban areas. First, in the immediate vicinity of the base building 1, along its longitudinal outer walls (preferably outside the zone of compressible soil thickness of the foundation foundation 4 of the base building 1), deeper foundations 8 are constructed, arranged in accordance with the project with variable, constant or periodically varying pitch. For each foundation 8, a group of bored piles 9 is made, a local grillage 10 is built. Then, on each foundation 8, a corresponding vertical support is erected, in this example, a column 7, not less than the height of the base building 1 with a roof 6.

Далее на оголовки вертикальных опор (колонн 7) возводят стальной многоярусный каркас, число ярусов 11 которого равно числу этажей надстройки, при этом оголовки колонн 7 жестко соединяют с соответствующим каждой из них участком нижнего пояса ферм стенок 12 нижнего яруса каркаса надстройки.Next, on the heads of the vertical supports (columns 7), a steel multi-tier frame is erected, the number of tiers 11 of which is equal to the number of floors of the superstructure, while the heads of the columns 7 are rigidly connected to each section of the lower girder of the truss walls 12 of the lower tier of the superstructure.

Каркас надстройки возводят поярусно с обеспечением жесткого соединения контактирующих между собой верхних и нижних поясов ферм-стенок соседних ярусов 11. Иными словами, верхний пояс ферм-стенок каждого яруса 11 жестко соединен с соответствующим ему нижним поясом ферм-стенок следующего за ним яруса каркаса надстройки. Монтаж ферм-стенок 12-14 каждого яруса 11 ведут поэлементно, а именно, из облегченных сборочных единиц модулей, представляющих собой ряд из нескольких типовых фрагментов ферм-стенок 12-14, путем подъема модулей на монтажный уровень соответствующего яруса (например, с помощью мачтового подъемника, стрелочного самоходного крана, лебедок и люлек), перемещения их в горизонтальном направлении (например, вручную, посредством тросовой системы и тяговых лебедок), с последующей установкой их в проектное положение и закрепление посредством сварки или резьбовых крепежных элементов. Модули жестко соединяют между собой с образованием проемов 17.The superstructure framework is erected in tiers to provide a rigid connection of the upper and lower trusses of the truss walls of adjacent tiers 11, in other words, in other words, the upper truss truss wall of each tier 11 is rigidly connected to the corresponding lower truss truss wall of the next tier of the superstructure framework. The installation of truss walls 12-14 of each tier 11 is carried out elementwise, namely, from lightweight assembly units of modules, which are a series of several typical fragments of truss walls 12-14, by lifting the modules to the mounting level of the corresponding tier (for example, using the mast hoist, self-propelled crane, winches and cradles), moving them in the horizontal direction (for example, manually, by means of a cable system and traction winches), with their subsequent installation in the design position and fixing by welding or zbovyh fasteners. The modules are rigidly interconnected with the formation of openings 17.

Каждый ярус 11 каркаса надстройки выполняют из внешних 12 и внутренних 13, 14 ферм-стенок, при этом внешние фермы-стенки 12 размещают по осям 121, 122, 123 и 124 наружных стен надстройки, внутренние поперечные фермы-стенки 13 размещают по осям 132, 132, 133, 134 и 135, по крайней мере, внутренних несущих поперечных стен надстройки, а внутреннюю продольную среднюю ферму-стенку 14 размещают по центральной продольной оси 141 здания. Все упомянутые фермы-стенки жестко соединяют между собой.Each tier 11 of the superstructure frame is made of external 12 and internal 13, 14 truss walls, while the external truss walls 12 are placed along the axes 121, 122, 123 and 124 of the outer walls of the superstructure, the inner transverse truss walls 13 are placed along the axes 132, 132, 133, 134 and 135 of at least the internal load-bearing transverse walls of the superstructure, and the internal longitudinal middle truss wall 14 is placed along the central longitudinal axis 141 of the building. All the mentioned truss walls are rigidly interconnected.

После возведения каркаса надстройки на проектную высоту каждого яруса 11 (иными словами на высоту каждого надстраиваемого этажа) осуществляют устройство междуэтажных перекрытий 18 на уровне нижнего пояса ферм-стенок 12-14 смонтированного очередного яруса каркаса. Все междуэтажные перекрытия выполняются сборно-монолитными и, предпочтительно, опертыми на металлические несущие элементы, которые или жестко закреплены на нижнем поясе ферм-стенок, соответствующих каждому междуэтажному перекрытию, или выполнены за одно целое с нижним поясом этих ферм-стенок. Каждое междуэтажное перекрытие образуют в одно целое при его устройстве с одновременным замоноличиванием его по всему своему контуру с окаймляющими его нижними поясами 16 соответствующих ему ферм-стенок.After the superstructure frame is erected at the design height of each tier 11 (in other words, at the height of each superstructure floor), interfloor ceilings 18 are installed at the level of the lower girdle of the truss walls 12-14 of the mounted next tier of the carcass. All interfloor ceilings are prefabricated-monolithic and, preferably, supported on metal supporting elements, which are either rigidly fixed to the lower girdle of the truss walls corresponding to each interfloor overlap, or are made integrally with the lower girdle of these truss walls. Each interfloor overlap is formed in one piece when it is constructed, while at the same time monoling it along its entire contour with its lower belts 16 corresponding to the truss walls.

В предпочтительном воплощении изобретения металлические несущие элементы выполняют в виде балок 19, концы которых закрепляют на нижних поясах 16 расположенных напротив друг друга ферм-стенок. Для этого балки 19 размещают, например, в продольном направлении (фиг.2) и закрепляют по концам на нижних поясах 16 расположенных напротив друг друга внутренних поперечных ферм-стенок 13. Количество балок 19 выбирается исходя из веса устраиваемого (опирающегося) на них междуэтажного перекрытия 18. После этого на балки 19 укладывают металлический профилированный лист 20, размеры которого соответствуют размерам устраиваемого сборно-монолитного междуэтажного перекрытия 18, затем осуществляют формирование покрытия 21 путем бетонирования всей верхней поверхности листа 20 с образованием плоской верхней поверхности 22, являющейся верхней поверхностью полученного междуэтажного перекрытия 18, и с обеспечением при устройстве покрытия 21 замоноличивания по всему контуру образуемого междуэтажного перекрытия 18 с окаймляющими его нижними поясами 16 соответствующих ферм-стенок. Покрытие 21 может быть выполнено из железобетона. В этом случае перед операцией бетонирования осуществляют размещение со стороны верхней поверхности листа 20 соответствующих по проекту арматурных элементов.In a preferred embodiment of the invention, the metal supporting elements are in the form of beams 19, the ends of which are fixed on the lower belts 16 of the opposite truss walls. To do this, the beams 19 are placed, for example, in the longitudinal direction (Fig. 2) and fixed at the ends on the lower belts 16 of the opposite transverse truss walls 13. The number of beams 19 is selected based on the weight of the floor (arranged) on them 18. After that, the metal profiled sheet 20 is laid on the beams 19, the dimensions of which correspond to the dimensions of the prefabricated monolithic flooring 18, then the coating 21 is formed by concreting the entire upper second surface of the sheet 20 to form a flat upper surface 22, which is the upper surface of the resultant intermediate floor 18, and secured at the coating embedment device 21 around the entire periphery formed with intermediate floor 18 bordering its lower belts 16, respective truss-walls. Coating 21 may be made of reinforced concrete. In this case, before the concreting operation, the reinforcing elements of the design according to the design are placed on the side of the upper surface of the sheet 20.

Здесь необходимо отметить, что патентуемое выполнение междуэтажных перекрытий 18 позволяет существенно снизить трудоемкость их монтажа за счет простоты их устройства, а следовательно, обеспечивает ускорение темпа строительства и снижение его стоимости.It should be noted that the patented implementation of the flooring 18 allows to significantly reduce the complexity of their installation due to the simplicity of their device, and therefore, accelerates the pace of construction and reduce its cost.

Вместо листа 20 и покрытия 21 для устройства сборно-монолитных междуэтажных перекрытий 18 могут быть использованы железобетонные, предпочтительно, многопустотные плиты. В этом случае при устройстве междуэтажного перекрытия на балки 19 укладывают в ряд железобетонные плиты (не показаны). После этого за единый цикл осуществляют формирование бетонных швов между железобетонными плитами, а также швов между железобетонными плитами и окаймляющими их нижними поясами 16 соответствующих ферм-стенок. Иными словами, в этом случае устройство междуэтажных перекрытий осуществляют путем формирования межплиточных швов с одновременным замоноличиванием междуэтажного перекрытия по всему контуру.Instead of sheet 20 and cover 21, reinforced concrete, preferably multi-hollow, slabs can be used for prefabricated-monolithic floors. In this case, when the device is installed on the beams 19, reinforced concrete slabs (not shown) are laid in a row on the beams 19. After that, in a single cycle, the formation of concrete joints between reinforced concrete slabs, as well as joints between reinforced concrete slabs and the lower belts 16 of the corresponding truss walls bordering them, are carried out. In other words, in this case, the device of the interfloor ceilings is carried out by forming inter-tile seams with the simultaneous monolithic interfloor overlap throughout the circuit.

Таким образом, в обоих описанных выше примерах все сборно-монолитные междуэтажные перекрытия 18 каждого яруса 11 каркаса надстройки замоноличенны по соответствующему каждому из них контуру с окаймляющими их нижними поясами 16 соответствующих ферм-стенок. Следовательно, внутри каркаса надстройки и на уровне нижнего пояса 16 ферм-стенок каждого его яруса 11 образуется, по существу, сплошной диск перекрытия, а наружные 12 и внутренние 13 и 14 фермы-стенки поярусно жестко объединены междуэтажными перекрытиями 18, расположеными смежно на уровне нижнего пояса ферм-стенок соответствующего яруса каркаса. В результате каркас надстройки совместно с междуэтажными перекрытиями 18 образуют цельную, геометрически не изменяемую пространственную систему, характеризующуюся (как уже отмечалось выше) высокой жесткостью на кручение и высокой несущей способностью. Следствием вышесказанного является возможность использования патентуемого способа при реконструкции базовых зданий с надстройкой повышенной этажности, например от десяти до пятнадцати этажей.Thus, in both examples described above, all prefabricated-monolithic floor floors 18 of each tier 11 of the superstructure framework are monolithic along the respective contour with the lower belts 16 of the corresponding truss walls bordering them. Therefore, inside the superstructure framework and at the level of the lower zone 16 of the truss walls of each of its tiers 11, a substantially continuous floor disk is formed, and the outer 12 and inner 13 and 14 truss walls are tiered rigidly joined by interfloor ceilings 18 located adjacent to the level of the lower belt truss walls of the corresponding tier of the frame. As a result, the superstructure framework together with the interfloor ceilings 18 form an integral, geometrically unchanged spatial system characterized by (as noted above) high torsional rigidity and high load-bearing capacity. A consequence of the foregoing is the possibility of using the patented method in the reconstruction of base buildings with a superstructure of high storeys, for example, from ten to fifteen floors.

В предпочтительном воплощении изобретения междуэтажные перекрытия 18 соответствующего нижнему ярусу каркаса надстройки размещают с минимальным зазором относительно кровли 6 базового здания 1. Это позволяет максимально полезно использовать высоту реконструированного здания.In a preferred embodiment of the invention, the floors 18 corresponding to the lower tier of the superstructure frame are placed with a minimum clearance relative to the roof 6 of the base building 1. This makes it possible to use the height of the reconstructed building as much as possible.

После возведения каркаса надстройки на проектную высоту осуществляют монтаж крыши. В процессе надстройки базового здания 1 выполняются внешние ограждения, а также монтаж ограждающих конструкций внутренних стен надстройки.After the superstructure frame is erected to the design height, the roof is mounted. In the process of the superstructure of the base building 1, external fencing is carried out, as well as the installation of the enclosing structures of the internal walls of the superstructure.

Промышленная применяемость изобретения подтверждается также возможностью осуществления его с использованием известных из уровня техники средств и материалов.The industrial applicability of the invention is also confirmed by the possibility of its implementation using known from the prior art means and materials.

Claims (3)

1. Способ надстройки зданий, включающий возведение несущих вертикальных опор с высотой не меньше высоты базового здания с кровлей, устройство междуэтажных перекрытий и стен надстройки, а также монтаж крыши, при этом несущие вертикальные опоры возводят с внешней стороны базового здания вдоль его продольных наружных стен, отличающийся тем, что после возведения несущих вертикальных опор на их оголовках возводят стальной многоярусный каркас, число ярусов которого равно числу этажей надстройки, каркас возводят поярусно с обеспечением жесткого соединения контактирующих между собой элементов соседних ярусов, при этом каждый ярус каркаса выполняют из внешних и внутренних ферм-стенок с параллельными верхним и нижним поясами, расстояние между которыми равно высоте соответствующего этому ярусу этажа надстройки, а внешние фермы стенки размещают по осям наружных стен надстройки, внутренние фермы-стенки размещают, по крайней мере, по осям внутренних несущих поперечных стен надстройки и по центральной оси здания и жестко соединяют между собой, все упомянутые выше фермы-стенки монтируют на соответствующем каждому ярусу монтажном уровне из облегченных сборочных единиц-модулей, которые жестко соединяют между собой с образованием проемов в соответствующих проекту местах расположения окон и дверей, после возведения каркаса надстройки на проектную высоту каждого яруса осуществляют устройство междуэтажных перекрытий на уровне нижнего пояса ферм-стенок смонтированного очередного яруса каркаса, все междуэтажные перекрытия выполняют сборно-монолитными и взаимодействующими, предпочтительно опирающимися, с металлическими несущими элементами, которые закреплены например жестко, на нижнем поясе ферм-стенок, соответствующих каждому междуэтажному перекрытию, или выполнены за одно целое с нижними поясами этих ферм-стенок, при этом каждое междуэтажное перекрытие образуют в одно целое при его устройстве с одновременным замоноличиванием его по всему контуру с окаймляющими его нижними поясами соответствующих ему ферм-стенок.1. The method of building superstructure, including the erection of vertical bearing pillars with a height not less than the height of the base building with a roof, the installation of floor floors and superstructure walls, as well as the installation of the roof, while the vertical bearing pillars are erected from the outside of the base building along its longitudinal outer walls, characterized in that after the erection of the bearing vertical supports on their heads, a steel multi-tier frame is erected, the number of tiers of which is equal to the number of floors of the superstructure, the frame is erected in a tiered manner with a rigid connection of elements of adjacent tiers that are in contact, each tier of the frame is made of external and internal truss walls with parallel upper and lower belts, the distance between which is equal to the height of the superstructure floor corresponding to this tier, and the outer truss walls are placed along the axes of the outer walls of the superstructure , the inner wall trusses are placed at least along the axes of the internal supporting transverse walls of the superstructure and along the central axis of the building and are rigidly interconnected, all the above truss walls mon they are installed at the mounting level corresponding to each tier from lightweight assembly units-modules, which are rigidly connected to each other with the formation of openings in the locations of windows and doors corresponding to the project, after the superstructure frame is erected to the design height of each tier, interfloor ceilings are installed at the level of the lower truss the walls of the mounted next tier of the frame, all interfloor ceilings are prefabricated-monolithic and interacting, preferably supported, with metallic with supporting elements, which are fastened, for example, rigidly, on the lower girdle of truss walls corresponding to each interfloor overlap, or are made integrally with the lower girdles of these truss walls, while each interfloor overlap is formed as a whole when it is installed with the same along the entire contour with the lower belts bordering it on the truss walls corresponding to it. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что металлические несущие элементы выполняют в виде балок, концы которых закрепляют на наружных поясах расположенных напротив друг друга ферм-стенок, а при устройстве сборно-монолитного междуэтажного перекрытия сначала на упомянутые выше балки укладывают металлический профилированный лист, размеры которого соответствуют размерам устраиваемого междуэтажного перекрытия, а затем осуществляют бетонирование по всей его верхней поверхности с образованием плоской верхней поверхности бетонного покрытия, являющейся верхней поверхностью получаемого междуэтажного перекрытия, и с одновременным замоноличиванием его по всему своему контуру с окаймляющими его нижними поясами соответствующих ему ферм-стенок.2. The method according to claim 1, characterized in that the metal supporting elements are in the form of beams, the ends of which are fixed to the outer belts of the farm walls located opposite each other, and when the prefabricated-monolithic floor is first installed, the profiled metal is laid on the above-mentioned beams a sheet whose dimensions correspond to the dimensions of the arranged interfloor overlap, and then concreted along its entire upper surface to form a flat upper surface of the concrete coating, i the upper surface of the resulting interfloor overlapping, and at the same time monoling it along its entire contour with the lower belts of the corresponding truss walls bordering it. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что перед операцией бетонирования со стороны верхней поверхности металлического профилированного листа размещают арматурные элементы. 3. The method according to claim 2, characterized in that before the concreting operation, reinforcing elements are placed from the side of the upper surface of the metal profiled sheet.
RU2010135867/03A 2010-08-30 2010-08-30 Method for constructing building addition RU2442868C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010135867/03A RU2442868C1 (en) 2010-08-30 2010-08-30 Method for constructing building addition

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010135867/03A RU2442868C1 (en) 2010-08-30 2010-08-30 Method for constructing building addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2442868C1 true RU2442868C1 (en) 2012-02-20

Family

ID=45854628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010135867/03A RU2442868C1 (en) 2010-08-30 2010-08-30 Method for constructing building addition

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2442868C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560760C1 (en) * 2014-04-22 2015-08-20 Борис Никифорович Сушенцев Building topping-out method
RU2708289C1 (en) * 2019-03-18 2019-12-05 Валерий Иванович Паутов Method for reconstruction of residential buildings with wooden intermediate floors

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2615555A1 (en) * 1987-05-18 1988-11-25 Mega Combles Sarl Steel-type method for cross-braced trapezoidal trusses for converting so-called uninhabitable roof spaces
RU2036291C1 (en) * 1993-10-13 1995-05-27 Роберт Рубенович Гаспарян Method for reconstructing buildings
RU2114960C1 (en) * 1996-06-25 1998-07-10 Роберт Рубенович Гаспарян Method for reconstruction of dwelling building
RU2256046C1 (en) * 2003-10-13 2005-07-10 Варламов Сергей Евгеньевич Building reconstruction method
RU2265705C1 (en) * 2004-04-21 2005-12-10 Иванищев Сергей Георгиевич Method for building reconstruction and raising
RU54995U1 (en) * 2005-11-17 2006-07-27 Государственное унитарное предприятие г. Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, эксперементального проектирования /ГУП МНИИТЭП/ RECONSTRUCTED MULTI-STOREY BUILDING

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2615555A1 (en) * 1987-05-18 1988-11-25 Mega Combles Sarl Steel-type method for cross-braced trapezoidal trusses for converting so-called uninhabitable roof spaces
RU2036291C1 (en) * 1993-10-13 1995-05-27 Роберт Рубенович Гаспарян Method for reconstructing buildings
RU2114960C1 (en) * 1996-06-25 1998-07-10 Роберт Рубенович Гаспарян Method for reconstruction of dwelling building
RU2256046C1 (en) * 2003-10-13 2005-07-10 Варламов Сергей Евгеньевич Building reconstruction method
RU2265705C1 (en) * 2004-04-21 2005-12-10 Иванищев Сергей Георгиевич Method for building reconstruction and raising
RU54995U1 (en) * 2005-11-17 2006-07-27 Государственное унитарное предприятие г. Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, эксперементального проектирования /ГУП МНИИТЭП/ RECONSTRUCTED MULTI-STOREY BUILDING

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560760C1 (en) * 2014-04-22 2015-08-20 Борис Никифорович Сушенцев Building topping-out method
RU2708289C1 (en) * 2019-03-18 2019-12-05 Валерий Иванович Паутов Method for reconstruction of residential buildings with wooden intermediate floors

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW201917260A (en) Construction method for a building
RU2734511C1 (en) Method of erecting large-span ceilings and coatings
RU2442868C1 (en) Method for constructing building addition
CN210289133U (en) Batter post template support system
US20060230697A1 (en) Deck structure
RU100117U1 (en) RECONSTRUCED BUILDING
RU2274718C2 (en) Method for building reconstruction and reinforcement along building perimeter
RU84881U1 (en) FRAME OF BUILDINGS AND STRUCTURES
RU2706288C1 (en) Construction method
RU2720548C1 (en) Fixed formwork system for large-block construction of buildings
RU2484219C2 (en) Method for reconstruction and superstructure erection on buildings
RU102640U1 (en) Prefabricated Monolithic Overlapping of the Frame Building
RU2598615C1 (en) Method of reconstruction and vertical extension of buildings
RU2708289C1 (en) Method for reconstruction of residential buildings with wooden intermediate floors
RU102639U1 (en) Prefabricated Monolithic Overlapping of the Frame Building
RU158881U1 (en) BUILDING CONSTRUCTION FROM MULTILAYER PANELS
RU2547035C2 (en) Nodal coupling of pillar with monolithic slab
RU2032047C1 (en) Building skeleton erection method
RU2560760C1 (en) Building topping-out method
RU54980U1 (en) UNIVERSAL SPATIAL ASSEMBLY-MONOLITHIC FRAME WITH CONTINUOUS COVERINGS
RU2457302C1 (en) Slab building structure
RU126738U1 (en) VALVE FORMWORK BLOCK
RU107208U1 (en) PLATE BUILDING CONSTRUCTION
RU54995U1 (en) RECONSTRUCTED MULTI-STOREY BUILDING
RU2508433C1 (en) Reconstructed building

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130831