КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Железобетонные каркасы одноэтажного промышленных зданий. Элементы каркаса и их статическая работа в здании
Каркас одноэтажного промышленного здания. Один унитаз (или напольная чаша), писсуар, т. е. один санитарный прибор на 15 чел.
Помещения для личной гигиены женщин устраивают в том случае, когда число работающих женщин в наиболее многочисленной смене составляет 15 и более человек (рис. 19.12). Обычно эти помещения располагают в женских уборных или смежно с ними. Однако правильнее располагать их в комплексе с здравпунктом. В помещениях для личной гигиены женщин предусматривают места для раздевания (из расчета 0,7 м2 на одного человека в наиболее многочисленной смене, но не менее 4 м2), а также индивидуальные кабины для процедур, оборудованные гигиеническими душами размером 1,8 X 1,2 м. Число кабин принимают из расчета одна кабина на каждые 100 женщин, работающих в наиболее многочисленной смене. 13.Колонны железобетонного каркаса одноэтажного промышленного здания. Виды: для бескрановых и с мостовыми кранами; одноветьевые и двухветьевые; ступенчатые и ступенчато-консольные; по расположению в здании. Основные части колонны. Высота колонн. Основные сечения колонн. Выбор типа колонн. Закладные детали колонны: назначение и виды. Заглубление колоны в стакан фундамента, тип стыка колонны с фундаментом. Колонны каркаса. Конструкция сборных железобетонных колонн зависит от объемно-планировочного решения промышленного здания и наличия в нем того или иного вида подъемно-транспортного оборудования определенной грузоподъемности. В связи с этим сборные железобетонные колонны подразделяют на две группы. Колонны, относящиеся к первой группе, предназначены для зданий без мостовых кранов, в бескрановых цехах и в цехах, оснащенных подвесным подъемно-транспортным оборудованием. Колонны, относящиеся ко второй группе, применяют в цехах, оборудованных мостовыми кранами. По конструктивному решению колонны разделяют на одноветвевые и двухветвевые, по местоположению в здании — на крайние, средние и располагаемые у торцевых стен. Типовые колонны запроектированы под нагрузки: от покрытия и подвесного подъемно-транспортного оборудования в виде монорельсов или подвесных кранов грузоподъемностью до 5 т и от покрытия и мостовых кранов грузоподъемностью до 50 т. Разработаны решения сборных железобетонных двухветвевых колонн под краны грузоподъемностью 75/20, 100/20 и 125/20 т для пролетрв 24, 30 и 36 м при шаге колонн 6 и 12 м. Градация колонн по высоте установлена кратной модулю 600 мм. Для зданий без мостовых кранов, имеющих высоту от пола до низа несущих конструкций покрытия до 9,6 м, применяют колонны сечением 400X400, 500X500 и 600x500 мм ^рис. 24.1, а). Средние колонны сечением 400x400 мм в месте опирания несущих конструкций покрытия имеют со стороны двух боковых граней консоли. Выбор сечения колонны зависит от размеров пролета и их числа, величины шага колонн, наличия подстропильных конструкций, подвесного транспорта и конструктивного решения покрытия. В тех случаях, когда бескрановое здание должно иметь высоту более 9,6 м, можно использовать колонны для зданий с мостовыми кранами. Такое решение позволяет расширить область применения типовых колонн без увеличения числа их типоразмеров. Для зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью до 20 т, применяют одноветвевые колонны прямоугольного сечения (см. рис. 24.1, б). Колонна для здания, оборудуемого мостовыми кранами, состоит из над-крановой и подкрановой частей. Над-крановая часть служит для опирания несущей конструкции покрытия и называется надколонником. Подкрановая часть воспринимает нагрузки от надколонника, а также от подкрановых балок, которые опирают на консоли колонн, и передает их на фундамент. Крайние колонны имеют одностороннюю консоль, средние — двухсторонние консоли. Сечения крайних и средних колонн при шаге 6 м — 400x600 и 400 X X 800 мм, а при шаге 12 м — 500 X X 800 мм. При кранах грузоподъемностью до 30 т и высоте здания более 10,8м применяют двухветвевые колонны, которые по расходу материала экономичнее одноветвевых. Они бывают ступенчатые и ступенчато-консольные (см. рис. 24.1, в): первые предназначены для крайних рядов, вторые — для средних. Высота типовых двухветвевых колонн 10,8—18 м. Колонны высотой 16,2 и 18 м применяют в тех случаях, когда это целесообразно по эксплуатационным условиям и обосновано экономическими соображениями. Просветы между ветвями используют для пропуска санитарно-технических и технологических коммуникаций. В отдельных случаях можно применять железобетонные колонны при кранах грузоподъемностью свыше 50 т. В таких двухветвевых колоннах устраивают проходы для рабочих, которые располагают на уровне Подкрановых путей. Величина заглубления колонн ниже нулевой отметки зависит от вида и высоты колонн, грузоподъемности кранового оборудования и наличия помещений или приямков, располагаемых ниже уровня пола. Величина заглубления колонн в зданиях с подвесным транспортом и без него — 0,9 м; колонн прямоугольного сечения, применяемых в зданиях с мостовыми кранами,— 1 м; двухветвевых колонн высотой 10,8м— 1,05 м и таких же колонн высотой 12,6 —18 м— 1,35 м; двухветвевых колонн при кранах грузоподъемностью более 50 т — 1,6 м, а при наличии технических подполий, каналов или подвалов — 3,6—5,6 м. Такие размеры обусловлены унификацией размеров сборных железобетонных конструкций. С элементами каркаса колонны соединяют болтами и сваркой стальных закладных деталей (см. рис. 24.1, г). На боковых поверхностях одноветвевых и двухветвевых колонн в местах их заделки в фундамент для восприятия сдвигающих усилий предусматривают устройство шпонок в виде треугольных канавок глубиной 25 мм с шагом 200 мм.
14. Фундаменты под колонны железобетонного каркаса (сборный и монолитный варианты). Состав фундамента. Варианты по высоте. Расположение обреза фундамента. Назначение размеров стакана. Устройство подколонника под одну колонну и несколько колонн. Назначение и расположение прилива. Подготовка под подошву фундамента. Фундаменты под колонны. Фундаменты устраивают монолитными и сборными. Сборные железобетонные фундаменты могут быть из одного блока, из блока и плиты или из нескольких блоков и плит. Блоки и плиты укладывают на подготовку толщиной 100 мм — щебеночную при сухих грунтах и бетонную (марки 50) при влажных грунтах. На один фундаментный блок можно опирать от одной до четырех колонн (в местах устройства температурных швов). Площадь подошвы и другие размеры фундамента устанавливают по расчету в зависимости от передаваемой на него нагрузки и несущей способности основания.
На сборные фундаменты расходуется большое количество бетона и стали. Для устранения этого недостатка элементы многоблочного фундамента можно выполнять с вертикальными пустотами, получая фундамент как бы в виде балочной клетки (см. рис. 24.4 б). Блоки и плиты, образующие фундамент, представляют собой пакеты железобетонных элементов, соединенных конструктивными диафрагмами. Число, размеры и расположение пустот в плане выбирают так, чтобы при укладке элементов фундамента друг на друга образовались колодцы, проходящие через весь фундамент. Вертикальные пустоты могут быть различной формы: круглые, квадратные, прямоугольные, овальные. В случае передачи на фундамент эксцентричной нагрузки часть вертикальных Отметка верхнего обреза фундамента независимо от грунтовых условий должна быть на 150 мм ниже отметки чистого пола (см. рис. 24.4, а). Такое решение дает возможность осуществлять монтаж конструкций наземной части здания после того, как произведена обратная засыпка котлованов, устроена подготовка под полы и проложены все коммуникации, что особенно важно в условиях просадочных макропористых грунтов, когда попадание воды в котлованы должно быть совершенно исключено. Для заложения фундаментов на требуемую по геологическим условиям глубину применяют в зависимости от экономической целесообразности один из следующих способов: устраивают дополнительную подушку под подошвой фундамента, увеличивают верхнюю ступень фундамента, колонны устанавливают одной высоты (по наименьшей отметке заложения фундаментов), а в местах изменения отметок заложения фундаментов применяют вставки — подколонники. 15. Фундаментные балки: их назначение, опирание на фундаменты, сечение, назначение длины.
16. Обвязочные балки: их назначение, виды сечения и крепление к колоннам. Служат для опирания наружных стен в местах перепада высот зданий, а при расположении этих балок над оконными проемами они выполняют роль перемычек. Изготовляют обвязочные балки разрезными. Их размеры и форму поперечного сечения принимают в зависимости от толщины устанавливаемых на них стен и величины передаваемой нагрузки. Обвязочные балки применяют тогда, когда стены здания делают из кирпича или мелких блоков. Размеры обвязочных балок унифицированы; под кирпичные стены ширина 250 и 380мм с «носиком», под стены из мелких блоков толщиной 190мм обвязочные балки применяют шириной 200мм. Их изготавливают высотой 600мм и длиной 6м и крепят к колоннам каркаса с помощью монтажных деталей, привариваемых к закладным деталям в балках и колоннах. В типовых железобетонных колоннах для этих целей используют закладные детали, предусмотренные для крепления стеновых панелей. 17. Железобетонные подкрановые балки: назначение, виды по статической работе, сечению и длине. Их крепление к колоннам. Крепление к подкрановым балкам кранового пути. Служат опорами для рельсов, по которым передвигаются мостовые краны. Кроме того, они обеспечивают продольную пространственную жесткость каркаса здания. Балки могут быть разрезными и неразрезными. В зависимости от положения балок вдоль кранового пути различают балки средние и крайние, располагаемые у поперечных температурных швов и у торцов зданий. Железобетонные подкрановые балки могут быть таврово-трапециевидного или двутаврового сечения, их применяют под краны легкого и среднего режима работы при шаге колонн 6 и 12м и грузоподъемности мостовых кранов до 30т. После установки и выверки подкрановых балок производят их крепление к колоннам: внизу – на болтах и сварке, вверху – приваркой вертикально поставленного листа к закладным деталям в колонне и балке. При изготовлении железобетонных подкрановых балок в их тело закладывают газовые трубки, необходимые для пропуска болтов крепления кранового пути и подвесок для троллейных проводов. Крановый путь монтируют в 18. Несущие конструкции покрытий промзданий: подразделение на основные элементы в зависимости от назначения. Типы стропильных несущих конструкций. Несущие конструкции покрытий промышленных зданий подразделяют на стропильные, подстропильные и несущие элементы ограждающей части покрытия. В промышленных зданиях обычно применяют следующие типы стропильных несущих конструкций: плоскостные – балки, фермы, арки и рамы; пространственные – оболочки, складки, купола, своды и висячие системы. 19. Подстропильные конструкции: назначение, виды. Отличие колонн среднего ряда при наличии подстропильных конструкций от колонн среднего ряда при отсутствии подстропильных конструкций. Железобетонные подстропильные конструкции устраивают в виде балок высотой 1500мм или в виде ферм высотой 2200 и 3300мм. Подстропильные конструкции применяют в зданиях, технологический процесс в которых требует широкого шага опор. Строительные конструкции – балки или фермы – опирают на подстропильные конструкции по нижнему поясу, так как такое решение уменьшает высоту здания. Учитывая целесообразность применения для одноэтажных производственных зданий укрупненной сетки колонн, разработано конструктивное покрытий при шаге внутренних колонн и длине подстропильной фермы 18м. 20.Железобетонные подстропильные балки: назначение, виды и их крепление к колоннам. 21.Железобетонные подстропильные фермы: назначение, виды и их крепление к колоннам. 22. Применяют для устройства покрытий в промышленных зданиях при пролетах 6, 9, 12 и 18м. Необходимость балочных покрытий при пролетах 6, 9 и 12м возникает в случае подвески к несущим конструкциям монорельсов или кранов. Железобетонные балки могут быть односкатными, двухскатными и с параллельными поясами (рис 24.9). Односкатные балки применяют в зданиях с шагом колонн 6м и наружным отводом воды. Двухскатные балки устанавливают как в зданиях с наружным, так и с внутренним отводом воды. Балки пролетами 6, 9 и 12м устанавливают только с шагом 6м, а балки пролетом 18м – с шагом 6 и 12м. при наличии подвесного транспорта независимо от пролета балки ставят с шагом 6м. В целях уменьшения массы балок и для пропуска коммуникаций в их стенах можно устраивать отверстия различного очертания. Односкатные балки опирают на типовые железобетонные колонны разной высоты, которая кратна модулю 600мм. В связи с этим уклон односкатных балок пролетом 6м будет 1:10, пролетом 9м – 1:15, а пролетом 12м – 1:20. Уклон верхнего пояса двускатных балок делают 1:12. Балки покрытия соединяют с колоннами анкерными болтами, выпущенными из колонн и проходящими через опорный лист, приваренный к балке. В продольных температурных швах одну из балок устанавливают на катковую опору; балку, распологаемую рядом, устанавливают на стальной столик, устроенный над колонной. 23. Железобетонные стропильные фермы: назначение, виды, основные элементы фермы, типы сечения, перекрываемые пролеты, шаг ферм и их крепление к колоннам(уметь на рисунке определить тип фермы и надписать соответствующие этому типу пролеты).
24. Железобетонные арки: перекрываемые пролеты; типы арок по статической работе, «плюсы» и «минусы» основных типов, опоры арок, виды арок по материалу и способу возведения(уметь на рисунке определить тип арки по статической работе и типу опоры).
25. Железобетонные рамы: виды по пролетам, очертанию ригеля и стоек, статической работе, виду опоры (уметь на рисунке определить тип рамы по статической работе, виду ригеля и типу опоры).
26. Оболочки: назначение, виды, «плюсы» и «минусы»(уметь на рисунке определить тип оболочки).
27. Сборные цилиндрические оболочки: составные элементы, пролет, длина волны; длинные и короткие оболочки; соединение элементов оболочки и их совместная работа. Применяют при пролетах 24-48м. оболочка состоит из тонкой изогнутой по цилиндрической поверхности плиты, усиленной бортовыми элементами. Ее опирают по торцам на диафрагмы, поддерживаемые колоннами (рис 24.16). Расстояние между осями диафрагм – пролет оболочки l1, расстояние между осями бортовых элементов называют длиной волны l2. Цилиндрические оболочки могут быть однопролетными и многопролетными, одноволновыми и многоволновыми. Если l1/l2>=1, то оболочку называют длинной, если l1/l2<1 – короткой. Плиты стягивают арматурными пучками из высокопрочной проволоки. Длинная цилиндрическая оболочка работает, как балка корытообразного профиля шириной 12м и пролетом 24м. плиты опирают на бортовые элементы, выполняемые в виде предварительно напряженных балок. Верхний пояс балок имеет выпуск арматуры и шпонки, позволяющие надежно соединить криволинейные панели с бортовым элементом посредством арматуры и замоноличивания продольного шва. Соединение плит друг с другом осуществляют с помощью петлевидных выпусков арматуры и замоноличивания швов между плитами. Короткая сборная цилиндрическая оболочка состоит из плоских ребристых плит покрытия, чаще всего 3х12м которые укладывают по верхнему поясу ферм пролетом 24 или 30м, и бортовых элементов, обрамляющих ее продольные края (рис 24.17а). Короткая оболочка в основном работает на сжатие. Особенность такого конструктивного решения – включение плит, образующих оболочку, в совместную работу с фермами, т.е. работа плит по неразрезной схеме. Связь плит покрытия с фермами и между собой обеспечивают сваркой закладных деталей и замоноличиванием выпусков арматуры (рис 24.17б).
28.Сборные короткие цилиндрические оболочки, их составные элементы и работа в качестве пространственной тонкостенной стропильной несущей конструкции
29. Шедовые покрытия: варианты(разновидности), образование, пролет и длина волны(уметь на рисунке определить тип покрытия и надписать его основные элементы, где пролет, а где волна).
30. Применяют для покрытия как в бескрановых промышленных зданиях, так и в зданиях с подвесными кранами грузоподъемностью до 5т. Их устраивают в зданиях с квадратной и прямоугольной сеткой колонн. Для сеток колонн 18х18 – 36-х36м разработаны типовые решения с унифицированными конструктивными элементами. Оболочка состоит из сборных элементов и опирается на контурные фермы, арки или стены (рис.24.23а). Основная часть оболочки работает на сжатие, а значительные растягивающие усилия возникают только в угловых зонах. Первоначально оболочки выполняли из плоских одного типа квадратных плит размером 3х3м (рис 24.23б), а в настоящее время применяют и типовые плиты 3х6м (рис 24.24). По контуру оболочки укладывают плиты с утолщенными бортовыми ребрами. В случае необходимости в плитах могут быть устроены отверстия для светоаэроционных устройств. 31. Сборные оболочки двоякой отрицательной кривизны: применение; их составные элементы и работа; «плюсы» и «минусы»(уметь на рисунке определить тип оболочки и надписать его основные элементы).
32. Сборные железобетонные купола: виды, их составные элементы и работа(уметь на рисунке определить тип купола и надписать его основные элементы).
33. Висячие покрытия(вантовые) в зданиях прямоугольной и круглой в плане формы; «плюсы» и «минусы»; основные элементы(уметь на рисунке определить тип покрытия и надписать его основные элементы). Висячие покрытия выполняют в виде преднапряженных оболочек из сборно-монолитного железобетона, вант, вантовых ферм и стальных мембран. Основным несущим элементом для висячих покрытий могут служить металлические канаты, тросы или, как обычно их называют, ванты; металлические полосы и целые листы, металлический прокат, синтетические и другие материалы. Висячей оболочкой называют монолитное или сборное с последующим замоноличиванием железобетонное покрытие, опертое на систему висячих вант. В период возведения такой оболочки рабочими элементами ее пролетной конструкции служат стальные канаты. После замоноличивания в эксплуатационной стадии оболочка работает совместно с вантами. Для предотвращения неустойчивости необходима стабилизация конструкций.Стабилизацию висячих покрытий выполняют по-разному: а) путем при-грузки до достижения общей массы покрытия 1 кН/м2 (100 кГ/м2), которую ветер не может вывернуть; б) путем ужесточения конструкции — приданием жесткости ее форме; в) посредством предварительного напряжения несущих тросов стабилизирующими тросами.
Плюсы:1)большие площади для перекрытия; 2)экономически выгодны; 3) несущая способность конструкций используется полностью; 4) невысокая трудоемкость при возведении; 5) Недостатки:1) неустойчивость их формы; В прямоугольных зданиях применяют системы из параллельных вант или вантовых ферм; поверхность оболочки имеет цилиндрическую форму. Ванты или фермы опираются на продольные балки, которые передают усилия на опорные рамы с анкерами или на контрфорсы. Огромные растягивающие усилия для прямоугольных зданий обычно воспринимаются дополнительными выносными анкерными опорами. Для исключения взаимного смещения, обеспечения пространственной жесткости в прямоугольном здании обычно применяют систему взаимно перпендикулярных вант, шарнирно соединенных в узлах. В качестве контрфорсов целесообразно использовать смонтированные в здании конструкции, как, например, поперечные стены боковых пристроек. Предварительно напряженные железобетонные висячие оболочки сооружают в следующей последовательности: выполняют замкнутый опорный контур, к нему крепят ортогональную сетку из стальных канатов, по которым затем укладывают железобетонные плиты. Для исключения появления растягивающих напряжений в оболочке осуществляют дополнительное натяжение канатов с усилием, которое должно превышать на 25% суммарную нагрузку от собственной массы Рис. 3. Висячее вантовое покрытие: 1 – несущие канаты (ванты). 2 – плиты, 3 – опорный крнтур, 4 – колонны (стойки), 5 – связи жесткости (диафрагмы), б – обетонированные оттяжки Системы эллиптические или овальные. Для них обычно применяют системы перекрестных вант или байтовых ферм. Они могут быть разнообразны по очертанию и кривизне поверхности и по конструкции опорных элементов. После укладки и закрепления сверху вант или вантовых ферм элементов покрытия образуется единая висячая монолитная конструкция, работающая как единое целое только после проектного натяжения вантовой сети и замоноличивания швов между плитами и вантами. Висячая оболочка подвергается значительному растяжению, поэтому в ней могут возникнуть трещины. Для уменьшения деформаций покрытия и во избежание появления трещин оболочку обычно предварительно напрягают следующими способами: • натяжением домкратами на затвердевший бетон оболочки; в этом случае ванты располагают в каналах или гибких трубках и после натяжения каналы заполняют раствором под давлением; • натяжением пригрузкой с передачей усилий на опорную конструкцию; груз укладывают на незамоноличенные плиты или подвешивают к покрытию снизу. Оболочка сжимается после достижения бетоном замоноличивания необходимой прочности.
Круглые системы можно проектировать однопролетными или многопролетными в виде двух и более концентрических окружностей в плане. Промежуточные опорные кольца работают на разность усилий, передаваемых вантами смежных кольцевых пролетов.
34. Своды: применение; типы сводов, основные элементы(уметь на рисунке определить тип свода и надписать его основные элементы). Свод (от «сводить» — соединять, смыкать) — в архитектуре тип перекрытия или покрытия сооружений, конструкция, которая образуется выпуклой криволинейной поверхностью. Своды позволяют перекрывать значительные пространства без дополнительных промежуточных опор, используются преимущественно в круглых, многоугольных или эллиптических в плане помещениях. В зависимости от типа свода он может иметь следующие элементы: Замок, замковый камень, ключ свода — средний клинчатый камень в щелыге арки или свода. Иногда подчёркивается декором. Зеркало — горизонтальная, плоская плоскость зеркального свода, потолочный плафон (изначально — любая гладкая поверхность плит в каменной кладке). Лотки — криволинейная плоскость свода, одним концом опирающаяся на стену, а другими — смыкающаяся с остальными лотками, то есть часть свода, имеющая форму отрезка полуцилиндрической поверхности, рассечённой двумя взаимно пересекающимися плоскостями. Паддуги (падуги) — боковые цилиндрические части сомкнутого свода, в зеркальном своде — находятся под зеркалом. Изначально — большая выкружка над карнизом, служащая переходом от стены к потолку. Пазуха свода — пространство между наружными поверхностями смежных сводов, или сводом и стеной. Паруса — сферический треугольник, обеспечивающий переход от квадратного в плане подкупольного пространства к окружности купола. Подпружная арка — упорная арка, укрепляющая или поддерживающая свод. Пролёт свода — его ширина Пята свода — нижняя часть арки, свода, опирающаяся на стену или столб; или же верхний камень опоры, на котором покоится арка или свод. Распалубки — выемка в цилиндрическом своде в виде сферического треугольника. Образуется пересечением двух взаимно перпендикулярных цилиндрических поверхностей (обычно разного радиуса). Может быть либо частью крестового свода, либо дополнительным сводом, врезаным в цилиндрический или зеркальный. Устраивается над дверными и оконными проёмами при расположении верхней точки проёма выше пяты свода. Стрела свода — расстояние от оси арки в ключе до хорды, соединяющей центры её пят. Шелыга (щалыга) — верхняя линия или хребет свода. Также — непрерывный ряд замковых камней (ключ свода). Щека свода (люнет) — торец свода, его срез Щековая арка — подпружная боковая арка крестового свода, расположенная по сторонам прямоугольника его плана. Щековая стена — торцовая стена помещения, перекрытого цилиндрическим сводом, нагрузки не испытывает. Основные типы сводов:
Свод сомкнутый с распалубками — наличие распалубок по осям лотков меняет конструктивную систему свода: усилия передаются на углы.
Купольный свод — представляет собой полушарие, обычно опирается на цилиндрический в плане барабан или на полукруглые в плане стены апсид. В последнем случае называется полукупольным сводом или конхой.
Крестово-купольный свод — купол, водруженный на крестовое перекрытие (с барабаном).
Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 7841; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |