Сельскохозяйственные здания и сооружения

ребер внутри корпуса предусмотрены вертикальные ребра (по два в каждой стенке). Элементы в каждом горизонтальном ярусе соединены оцинкованными болтами (см. рис. 111.20,^ з). Благодаря ребристой конструкции стен повышена их жест ­ кость, что позволило значительно сократить расход стали на 1 т емкости по сравнению с аналогичным корпусом в Купине, трудо ­ емкость уменьшена на 15%. Кроме того, благодаря ребрам в 2 раза уширены горизонталь ­ ные и вертикальные швы и, следовательно, увеличены их проч ­ ность, сцепление между отдельными элементами и пространствен ­ ная жесткость корпуса в целом. Ребра также способствуют умень ­ шению величины динамических сил при выгрузке зерна из силоса и позволяют опирать на них монтажные подмостки внутри сило ­ сов в процессе их возведения. Надсилосное перекрытие смонтировано из сплошных плит раз ­ мером «на силос». Несущие конструкции надсилосной галереи — из унифицированных железобетонных элементов, а кровля и сте ­ ны — из ребристых панелей и плит. Ребристые объемные и плоские элементы сложны в изготовле ­ нии, и применение их не допускается в стенах силосов, предназна ­ ченных для хранения слеживающихся продуктов (комбикормов, муки, отрубей, отходов мукомольного производства). Широкое применение в строительстве силосных корпусов с ше ­ сти- и восьмирядным расположением квадратных в плане сило ­ сов получили разработанные ГипроНИсельхозом сборные объем ­ ные гладкие элементы (тип СОГ) размером 3x3 м (рис. III. 20, д) в сочетании с плоскими плитами (тип СПГ) и угловыми элемен ­ тами (тип СУГ). Элементы имеют высоту 1,18 м и толщину сте ­ нок 100 мм. ЦНИИЭПсельстроем и НИИЖБ Госстроя СССР при участии ЦНИИПромзернопроёкта разработаны конструкции силосных корпусов из предварительно напряженных элементов типа СОГН, СПГН и СУГН. Для армирования этих элементов применяются предваритель ­ но напряженная проволока или канаты — семипроволочные пряди диаметром 6 мм, натяжение которых осуществляется электроме ­ ханическим способом с помощью арматурно-навивочной машины. При этом обеспечивается высокая точность размещения армату ­ ры и необходимая толщина защитного слоя. Использование та ­ ких конструкций в строительстве элеваторов сокращает, по срав ­ нению с ненапряженными, расход стали на 30%, увеличивает жесткость и трещиностойкость стен силосов, позволяет механизи ­ ровать армирование элементов и снизить трудоемкость выполне ­ ния арматурных работ до 30%. Годовой экономический эффект от замены ненапряженных кон ­ струкций предварительно напряженными составляет 1,3 тыс. руб. на 1 тыс. т вместимости. В г. Атбасаре Целиноградской обл. по проекту ЦНИИЭПсель- строя сооружен экспериментальный многогранный силосный кор- 384

Made with FlippingBook Annual report maker