Технология крупнопанельного домостроения (КПД) представляет собой в технологическом плане способ сборного строительства зданий типовых серий из элементов, которые изготавливаются на специализированных предприятиях.
Основным достоинством данной технологии является массовость и скорость возведения объекта капитального строительства. Однако, в современной архитектурно-технологической реальности представленная технология препятствует созданию многоплановой архитектуры жилых зданий массовой застройки за счёт типизации невозможности или недостаточной технологической скорости трансформации.
В качестве решения технологических проблем представляется возможность моделирования крупнопанельных жилых зданий с увеличением вариативности формообразования за счёт создания гибких технологических процессов. Данный способ эффективен для обеспечения качественной архитектуры жилых зданий разной этажности с разнообразными планировочными решениями.
В отечественном современном опыте проектирования и строительства жилых зданий в условиях высокой сейсмичности с использованием технологии крупнопанельного домостроения устойчиво прослеживается приоритетное влияние строительного сейсмостойкого (Дальний Восток, как пример сейсмических районов) конструирования в соответствии с нормативными требованиями и на базе существующей строительной индустрии регионов [3, с. 544-561].
В настоящее время требуется продуманный подход в первую очередь к конструктивным и архитектурным решениям с учётом перспективного развития жилища [2].
Отметим, что наибольшим образом на планировочные решения этажей влияет конструктивная схема здания. В проекте жилого дома выбрана смешанная конструктивная схема, так как конструктивная схема первого этажа представляет собой монолитный каркас на несущих колоннах и стенах, а конструктивная схема всех последующих этажей представлена в виде бескаркасной схемы с несущими продольными стенами. Такой выбор обосновывается расположением встроенных помещений на первом этаже здания.
Так как основной вид использования этих помещений предполагается коммерческий, то для реализации свободных планировок и тем самым повышения привлекательности данных помещений для потенциальных собственников решено использовать каркасно-монолитную схему.
Однако, для повышения рентабельности и скорости строительства жилого дома в целом, выше первого этажа применена бескаркасная схема с продольными несущими стенами с использованием стеновых железобетонных панелей.
Основными конструктивными элементами являются стеновые железобетонные панели.
Крупнопанельные дома сильно подвержены повреждениям конструкций и стыковых соединений. К таким повреждениям относятся:
- Трещины в конструкциях и стыках, подвижка по швам стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий;
- Разрушение и очищение бетона, взаимные сдвиги элементов, отрыв закладных деталей стеновых панелей;
- Обвалы отдельных частей или всего здания [1].
Автором предлагается новый для Хабаровского края способ фиксации стеновых панелей, а именно стяжные замки системы сухого монтажа BT- Spannschloss.
Данное решение имеет ряд преимуществ перед типовыми методами фиксации панелей, из которых основными являются: отсутствие мокрых процессов, скорость монтажа, облегчение контроля, возможность трёхточечного соединения.
Предполагается, что применение современных технологий крупнопанельного домостроения повысит рентабельность коммерческого строительства жилых домов в регионе.
Для подтверждения данной гипотезы проведён детальный анализ технической документации посвящённой описываемой системе крепления.
Стяжной замок BT-Spannschloss представляет собой элемент простой в использовании системы соединений без каких-либо дополнительных материалов и может подвергаться полной нагрузке без временных затрат на набор прочности бетона, что обеспечивает значительную экономию времени и денег по сравнению с другими известными системами.
Стяжная система представляет собой трёхточечный стяжной замок, который стягивает панели между собой путём закручивания болтов в закладные детали с внутренней резьбой.
Данная стяжная система сухого монтажа имеет ряд преимуществ перед типовым способом монтажа железобетонных стеновых панелей, а именно:
- Отсутствие мокрых процессов;
- Конструкцию можно подвергать нагрузке сразу после монтажа без необходимости ждать отвердения замоноличенных элементов;
- Монтаж не зависит от погодных условий;
- Возможность демонтажа, например, для разборки временных конструкций;
- Возможно трёхточечное соединение.
По результатам выполненных экспериментальных исследований прочности вертикальных стыковых соединений стеновых панелей крупнопанельных зданий при использовании в качестве вертикальных связей сдвига стяжных замков BT- Spannschloss сделаны следующие выводы и рекомендации:
- Стяжных замков BT- Spannschloss могут быть рекомендованы для применения в качестве связей сдвига в крупнопанельных зданиях различной этажности. Этажность зданий, в конструкциях которых будут использованы стяжные замки BT- Spannschloss, следует определять из учёта усилий, приходящих на вертикальные стыки;
- Рекомендуется в проектах указать на необходимость заполнения вертикального стыка шириной 20 мм и более раствором марки не менее М250.
Для реализации объектов капитального строительства с применением стяжной системы сухого монтажа BT- Spannschloss на территории Хабаровского края требуется провести минимальную модернизацию местного крупнопанельного производства. Модернизация заключается во внедрении в существующее производство процессов устройства закладных деталей и пустот для использования стяжной системы BT- Spannschloss. Для этой цели компания BT innovation также производит и реализует пустотообразователи под все типы стяжных замков. Пустотообразователи могут быть как магнитные, так и нет.
Минимальная модернизация производства, вышеуказанные положительные аспекты использования данной системы, а также подтверждающие экспериментальные исследования, указывают на очевидную рентабельность и улучшение процессов строительно-монтажных работ в Хабаровском крае.