Рис. _ 18.8. Гидроизоляция фундаментов зданий © техническими под- польями? а — при низком уровне груптовых под: 6 Вод: / отмостнар 2 — горизонтальнаяги; Домента к стене, $“ ащитная кирпичная стенкар © — гидроизоляция от НопорНЫХ ГРУПТОВЫХ под; 7 — пригрузочный бегон; & — пригрузочная железобстонная плита „— при высоком уровке груптопых изолиция п зопе примыкация Фун- торы) фундаменты под оборудование устраивают с вибро- изоляторами в виде стальных пружин или упругих прокла- док из резины или другого подобного,материала. Фундаменты. под оборудование должны обеспечивать пормальную экс- плуатацию машин, отвечать требованиям по прочности и устойчивости, не вызывать деформации груптов. Гидроизоляция (рис. 18.8) предохраняет материал фун- даментов и стен от агрессивного воздействия грунтовой влаги или грунтовых вод. На поверхности фундаментов и стен подвалов, соприкасающиеся с грунтом, наносят путем пневматического напыления, набрызгом под высоким дав- лением, валиками, кистями или шпателями несколько слоев пленкообразующих жидких или пластичных гидроизоля- ционных материалов (битума, мастики и т. п.). Для защиты _ фундаментов и стен подвалов от груптовых вод устраивают обмазочную, оклеечную, листовую и другую непрерывную вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию со сто- роны гидростатического давления. При возведении фунда- ментов в среде, содержащей агрессивные воды, применяют каменные матерналы и изделия, стойкие к этим. водам, и цементные растворы, приготовленные на агрессивно-стой- ких_цементах (сульфатостойком, пуццолановом и др.)- При выборе конструктивного решения фундаментов следует учитывать их экономическую целесообразность- Обычно стоимость возведения крупноблочных фундаментов промышленных зданий составляет 4,8% стоимости здания, сборных железобетонных столбчатых — 4,2%, кирпичных— 4,6%, бутобетоиных — 3,8%, бутовых — 3,1%. 238 — обмазка гудроном, пастой, мастикой; # — глиняный замоне — 76. Каркасы и стены. Каркасы — зданий. Они состоят из поперечных рам, образующихся из коленн, бадок, ферм, арок и продольных связующих конструкций — фундаментных, подкрановых, обвязочных балок, подстропильных ферм, плит покрытий (перекрытий) и связей. Так как каркасы зданий подверга- ются воздействию комплекса разнообразных нагрузок (вес конструкций и оборудования, снеговые и ветровые нагрузки, вес людей, нагрузки от эксплуатационного и кранового оборудования, температурные `перепады н др.), то они лолжны иметь достаточную прочность, устойчивость, прост- ранственную жесткость, долговечность их элементов, созда- вать благоприятные условия эксплуатации здания © учетом рационального размещения оборудования н безопасные и комфортные условия работы людей. Основой Для проектирования промышленных зданий служат типовые и унифицированные объемно-планировоч- ные и конструктивные решения и схемы с пролетом здания, кратным 6 м, то есть 6, 1, 18 (допускается 9 м), шагом ко- лонн 6120 мм (в зданиях с пролетом 6, 9, 12 м. без мостовых кранов шаг средних колонн 6 000 мм), высотой помещения от уровня пола до низа несущих конструкций покрытия в пределах 3,6...4,8 м с интервалом 600 мм, в пределах 4,8..10,8 м с интервалом 1200 мм. В каркасных зданиях высоту помещения назначают в зависимости от технологи- ческих требований и в соответствии © унифицированными габаритными схемами здания. Унифицированные габарит- ные схемы позволяют полностью нидустриализировать возведение зданий. Устойчивость каркаса обеспечивается жестким соеди- нением его элементов с помощью сварки и замоноличивания узлов. Объемно-планировочные решения многоэтажных про- мышленных зданий получают путем блокировки объемно- планировочных элементов пролетного или ячейкового типа. При возведении каркасов используют сборные нли моно- литные железобетонные конструкции (изделия), стальной прокат в виде двутавра, тавра, швеллера, уголка и т. п. При применении стального каркаса снижается вес его кон- структивмых элементов. При стооительстве временных зданий (контор, насос- ных станций, общежнтий, столовых и Т. п.) используют 239