А.А.Савельев
Продолжение. Начало см. в журнале «Сделай сам», № 2, 2006.
Лестницы из крупноразмерных железобетонных элементов
В кирпичных или блочных зданиях лестницу в пределах этажа расчленяют на четыре сборных элемента два марша и две (этажную и промежуточную) лестничные площадки, либо как в каркасных зданиях: на два сборных элемента — марши с полуплощадками. Конструкция лестницы, собираемая из четырех (в последнее время всё чаще двух) элементов, является наиболее массовой (рис. 29). Такие лестницы строятся по рабочим чертежам проекта, где указываются все высотные отметки, размеры и монтажные зазоры.
Рис. 29. Лестницы из крупных железобетонных элементов:
а — из двух элементов (площадки и марша); б — последовательность монтажа; в — варианты различных опираний лестничных площадок; 1 — плитная конструкция площадки; 2 — ребристая конструкция
В кирпичных зданиях применяют ребристые лестничные площадки, опорные ребра которых входят в гнезда каменных внутренних стен лестничной клетки. На практике применяют и другие варианты монтажа, где этажную и междуэтажную площадки опирают на консоли в стенах лестничной клетки.
В связи с тем, что существует несколько вариантов опирания лестничных площадок на несущие конструкции, габариты площадок не унифицированы, то есть они могут иметь большой разброс по геометрическим размерам и схемам опирания.
Лестничные марши применяют двух типов: плитной конструкции без фризовых ступеней (рис. 30,б) и ребристой конструкции с фризовыми ступенями (рис. 30,в). Марши без фризовых ступеней являются основным решением для кирпичных, панельных и блочных зданий.
Рис. 30. Конструкции лестницы из сборных железобетонных элементов:
а — разрез с маркировкой узлов; б — узлы лестничных маршей плитной конструкции, в — то же, ребристой; 1 — лестничный марш; 2 — лестничная площадка; 3 — цементный раствор; 4 — конструкция пола; 5 — панель перекрытия; 6 — бетонная подготовка по грунту; 7 — железобетонная перемычка; 8 — монолитный фундамент; 9 — укороченный лестничный марш
Типовые лестничные конструкции позволяют устраивать двухмаршевые лестницы для большинства применяемых высот этажей (2,8; 3; 3,3; 3,6 м).
Если вход в здание организован через лестничную клетку под первой промежуточной площадкой, то при высоте этажа в 2,8–3,0 м обязательно устройство цокольного марша в 3–6 ступеней, ведущего на первую этажную площадку. В этом случае также применяется конструкция из наборных железобетонных ступеней, уложенных по стальным косоурам или кирпичным стенкам.
Монтаж лестниц производит звено монтажников из трех человек после тщательного промера горизонтальных и вертикальных размеров. Проще всего это сделать двумя специально подготовленными деревянными рейками, длина которых будет строго равна высоте этажа и длине лестничного марша. Если площадки будут уложены правильно, лестничный марш ляжет на них без каких-либо проблем. В крайнем случае незаделанную в стену верхнюю площадку можно чуть-чуть передвинуть краном или крепкими монтажками (ломами).
Рис. 31. Лестницы на стальных косоурах:
а — схема монтажа; б — конструкция опалубки для устройства монолитной лестничной площадки (вариант); 1 наборные ступени; 2 — монолитная площадка; 3 — стальной коротыш; 4 — сетка «Рабица»; 5 — штукатурка; 6 — проволочная скрутка; 7 — лом или другой жесткий предмет; 8 — пергамин; 9 — опалубка; 10 — арматура
Конструкции лестниц из мелкоштучных элементов — отдельных железобетонных ступеней, площадок, балок и косоуров — применяют для тех зданий, где не проходят по габаритам крупноразмерные сборные изделия (для наружных входов, для цокольных маршей, внутри вестибюлей и др.), а также в зданиях, возводимых по индивидуальным проектам с нетиповыми габаритами.
Лестничные площадки иногда выполняют из монолитного железобетона на месте, однако чаще их собирают из готовых небольших или укрупненных плит.
Один кубометр товарного (жидкого) бетона весит от 1,8 до 2,2 т. Для того чтобы эта масса не раздавила опалубку и не расперла боковые стенки, опалубку нужно делать прочной (укрепить ее всевозможными распорками). Опалубку проще всего проверить, походив по ней и попинав ногами. Если она будет выдерживать вес человека и удары ногами и при этом не разваливаться и не вибрировать, то, скорее всего, она выдержит вес бетона, как бы быстро его ни заливали.
Диаметр и направление укладки рабочей арматуры должны быть определены по расчету. Диаметр конструктивной арматуры (хомутов) обычно равен 6 мм. Назначение хомутов — не дать бетону «разворошить» рабочую арматуру при заливке. Арматуру лучше связывать (тонкой проволокой), а не варить. Нижний защитный слой бетона 2 см, который необходим для защиты арматуры от коррозии, можно сформировать установкой вертикальных хомутов.
Рис. 32. Монолитная лестничная площадка:
а — конструкция опалубки для устройства монолитной лестничной площадки (вариант); б — боковая опалубка; в — вязка арматуры; 1 — клин; 2 — замок; 3 — распорки; 4 — конструктивная арматура; 5 — вертикальный хомут; 6 — рабочая арматура
Рис. 33. Виды лестниц на стальных косоурах:
а — двухмаршевая; б — трехмаршевая; в — межплощадочный марш на гнутом косоуре; г — цокольный марш с полами по грунту; д — фризовые ступени; е — рядовые ступени (железобетонные и деревянные)
Рис. 34. Деревянные лестницы на стальных косоурах:
а — на одном косоуре; б — на двух; 1 — гнутый или сваренный стальной профиль; 2 — стальная опора под ступень; 3 — ступень; 4 — в зависимости от уклона косоура, равнобокий или неравнобокий уголок; 5 — труба; 6 — болт; 7 — декоративная деревянная пробка
Нижний щит опалубки для устройства монолитной лестничной площадки изготавливают на земле, затем веревками его притягивают к несущим балкам и закреплют клиньями или прикручивают проволочными скрутками. Скрутки верхней своей частью крепят к доске, установленной на ребро, или к ломам, или к любой другой жесткой и прочной, доступной детали. Скрутки навечно остаются в монолите плиты. При распалубливании конструкции для освобождения деталей выступающую часть скруток либо раскручивают, либо срубают. Щит опалубки во избежание протечки цементного молока и облегчения процесса распалубливания обтягивают полиэтиленовой пленкой или пергамином.
Балки и косоуры оборачивают сеткой «Рабица» и оштукатуривают. Для закрепления сетки «Рабица» к несущим балкам лестницы и косоурам приваривают коротыши (из любой стальной проволоки) и загибают на сетку.
Марши таких лестниц, как правило, делают из сборных железобетонных ступеней (массивных сплошных или облегченных пустотелых), реже из естественных камней твердых пород. Чаще всего применяют стандартные железобетонные наборные ступени 310x140, 300x150, 290x160, 280x170 мм, длиной 1100, 1200, 1400 мм. Такие ступени весят порядка 60–80 кг, так что с их укладкой легко справляются два человека. Ступени укладывают снизу вверх, одна к другой, и удерживают благодаря специальным пазам и собственному весу. Ступени укладывают на цементно-песчаном растворе. Впоследствии они могут быть облицованы мраморными или гранитными проступями. Строительство лестницы чаще всего обходится без фризовых ступеней, но бывают и исключения (рис. 33,д).
Отличием трехмаршевых лестниц от двухмаршевых являются конструкции, поддерживающие промежуточные площадки, которые не могут быть поддержаны прямой балкой, как это делается в двухмаршевых лестницах. Поэтому площадки и средний марш поддерживаются одним из следующих способов:
1) под площадки и марш подводят два непрерывных, имеющих два перегиба, гнутых косоура, на которые укладывают площадочные плиты и ступени марша. Промежуточные косоуры опирают с одной стороны на площадочные балки, а с другой — на внутренний, гнутый косоур (рис. 31,б). Гнутый косоур делают из двутавровой балки, для чего в месте сгиба вырезают треугольный клин, балку сгибают и заваривают или соединяют накладками и болтами. Это решение изменяется в зависимости от геометрии лестничной клетки. Гнутые косоуры могут быть загнуты только с одной стороны, в этом случае они будут опираться одним концом на стену, а другим — на перпендикулярный гнутый косоур;
2) можно каждую площадку опереть на две консоли из стальных балок, заделанные в стену и расположенные по краям площадки. Косоуры всех маршей опирают на эти консоли. Однако такой прием требует надежной заделки в стену тяжелых консолей, которая должна производиться по ходу кладки и потому затрудняет работы.
Лестницы на прямых стальных косоурах с деревянными ступенями встречаются незаслуженно реже деревянных лестниц. Преимущество этих лестниц в более высокой огнестойкости и несущей способности. Конструкция стального каркаса лестниц повторяет конструкцию лестниц с наборными железобетонными ступенями. Отличие в материале ступеней и способе их крепления. В данном варианте крепление ступеней более сложное, но такие конструкции визуально кажутся легче и дают возможность полностью облицевать лестницу деревом так, что ее будет невозможно отличить от деревянной.
Использование металла для несущих элементов лестниц позволяет разнообразить архитектурно-конструктивные решения. Таким оригинальным решением является лестница с уложенными ступенями по центральной каскадной балке (хребтовом косоуре), выполненной из отдельных металлических модулей (рис. 35).
Рис. 35. Лестница на хребтовом косоуре:
а — общий вид; б — различные варианты единичных модулей (деталей) хребтового косоура
Основным конструктивным элементом в модуле каскадной балки являются две трубы, вставленные одна в другую. Трубы подбирают таким образом, чтобы внутренний диаметр одной трубы был равен внешнему диаметру другой. Для строительства лестниц обычно выбирают диаметры труб не менее 100 мм. Трубам нужно уделить особое внимание, они должны входить одна в другую внатяг без нагревания и зазора, с предварительной смазкой. Высота трубы меньшего диаметра должна быть не больше двух высот трубы большего диаметра, «угорая в свою очередь равна высоте подступенка. Для образования конструктивного модуля (модулями в данной конструкции называют унифицированные узлы, из которых собирается несущая каскадная батса) трубы сваривают между собой посредством стальной проставки. Что будет использовано в качестве проставки, ограничено только фантазией застройщика. На рисунке 35, б в качестве проставок применены листовая сталь и труба, а могли быть использованы, например, две или три трубы меньшего диаметра или что-то другое. Главное условие, чтобы качество и длина сварных швов обеспечивали надежность сооружения.
Ступени чаще всего крепят болтами через стальную пластину, которую приваривают к трубе модуля. Вместо стальной пластины могут быть применены уголки или другие профили. Гнёзда под болты закрывают деревянными пробками на клею в цвет ступеней (рис. 36).
Рис. 36. Последовательность сборки каскадной балки лестницы
Лестницы на хребтовых косоурах относятся к тем конструкциям, которые можно строить по факту, то есть без сложных вычислений. После предварительной сборки каскадной балки можно поэкспериментировать и придать лестнице различную кривизну. Причем на какой бы угол ни повернули лестницу, средняя линия движения останется неизменной. Но нужно помнить, что, поднимаясь по криволинейной лестнице, человек чаще всего отклоняется от центральной линии. Для этого применяют трапециевидные ступени, причем узкая сторона, направленная внутрь закругления, должна быть не менее 140 мм.
Для придания лестнице статической стабильности после сборки каскада модули скрепляют между собой болтами или сваркой.
В настоящее время лестницы на хребтовом косоуре выпускают промышленным способом. Основа такой лестницы универсальный модуль. Например, американскими компаниями налажен выпуск запатентованной лестницы «kompact» шириной 69 и 84 см.
Лестница на каскадной балке, собранная на универсальных модулях, — единственная лестница с приспосабливаемыми высотой подступенка, шириной проступи, движением, уклоном и вращением. Её полная гибкость позволяет делать бесконечные конфигурации с поворотом на 90° или на 180° (Kompact L или Kompact U), что позволяет вписывать ее практически в любое место.
Универсальный модуль состоит из двух частей (рис. 37), скрепляемых болтами.
Рис. 37. Детали универсальной модульной лестницы:
1, 2 — подвижные части универсального модуля; 3, 4 — верхний и нижний модули лестницы; 5 — перила; 6 — подвижное крепление перил (коротыш уголка); 7 — стойка ограждения; 8 — крепление стойки ограждения с приваренной гайкой (врезное или выносное); 9 — дополнительное крепление ступеней (коротыш уголка)
Благодаря тому, что отверстия под болты в одной из частей модуля выполнены в виде сквозных пазов, становится возможным сдвиг этих частей относительно друг друга, то есть можно изменять ширину проступи. Следует иметь в виду, что физическая ширина деревянной ступени не изменяется, с помощью универсального модуля изменяется ширина проступи при рассмотрении ее в плане, то есть регулируется перехлест ступеней. Другими словами, универсальный модуль позволяет задвигать и выдвигать ступени относительно друг друга, приспосабливая лестницу под определенную длину лестничного проема, но при этом меняется и крутизна лестницы. Чем больше делается перехлест ступеней, тем меньше места занимает лестница и тем круче она становится.
Одна из частей модуля лестницы представляет собой зажимной хомут, позволяющий регулировать вертикальный шаг лестницы (высоту подступенка). Благодаря чему становится возможным вписывать лестницу в любую высоту этажа, крутизна лестницы при этом опять меняется.
Стойки ограждения лестницы вкручивают по резьбе в специальную деталь крепления с предварительно приваренной гайкой. Крепление выполняют врезанным в тело ступени или вынесенным за пределы ступени. При длине ступеней 69 или 70 см ограждение лестницы должно быть выносным. Перила крепят шурупами к подвижной детали. Эту деталь крепят к стойке ограждения с помощью одного болта, что делает возможным применение такого узла при любой крутизне лестницы.
На рисунках 37–42 изображена принципиальная схема универсальной модульной лестницы.
Рис. 38. Пример расположения лестницы в проеме размерами 2,28х0,76 м при высоте этажа 3.0 м (ступени номер 1 и 2 находятся под перекрытием)
Рис. 39. Общий вид лестницы на универсальных модулях
Рис. 40. Примеры расположения универсальной лестницы в различных лестничных проемах (полутоном выделены ступени, уходящие под перекрытие и дополнительные опоры)
Рис. 41. Примеры расположения универсальной лестницы в различных лестничных проемах (полутоном выделены ступени, уходящие под перекрытие и дополнительные опоры)
Рис. 42. Примеры расположения универсальной лестницы в различных лестничных проемах (полутоном выделены ступени, уходящие под перекрытие и дополнительные опоры)
Заводская лестница выглядит более привлекательно, все болты в ней спрятаны за специальными накладками, а детали сделаны методом штамповки и литья. Тем не менее такую лестницу можно изготовить в домашних условиях, что и изображено на наших рисунках. Русский мастеровой не раз доказывал свое умение из ничего сделать что-то. Думаю, что принципиальной схемы устройства такой лестницы будет ему вполне достаточно, а уж облагородить ее (спрятать болты и неказистые сварные детали) он сумеет сам.
Перед сборкой лестницы необходимо произвести расчет параметров лестницы. Будь она хоть трижды универсальной, расчет необходимо производить. Для этого вымеряют ширину и длину лестничного проема, высоту этажа и толщину перекрытия. Вычерчивают все это на миллиметровке в соответствующем масштабе и вписывают лестницу. И только после определения геометрии и размеров лестницы приступают к ее изготовлению. На рисунках 40–42 приведен пример вариантов расположения лестницы с размерами рядовой ступени 69х29 см в зависимости от габаритов лестничного проема и высоте этажа 3,0 м. Всего таких вариантов 72 (36 изображены на рисунке и еще 36 это их зеркальное отображение). Две нижних ступени этих лестниц уходят под перекрытие. При другой высоте этажа или толщине перекрытия могут быть другие варианты. И все же приведенный пример описывает конкретную лестницу, и вы можете выбрать ту, которая вписывается в ваш проем.
Размеры забежных ступеней, формирующих поворот лестницы, трудно поддаются предварительному вычислению. Поэтому их лучше всего изготовить по месту, собрать каскадную балку уложить, на неё рядовые ступени и уже после этого определить, какие размеры будут у забежных ступеней.
Продолжение следует