Основные положения модульной системы гражданских зданий

Размеры строительных конструкций должны быть скоординированы и взаимно увязаны.
Совокупность правил, порядок координации и назначение размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов, изделий и оборудования составляет Единую модульную систему в строительстве - ЕМС.
Цель применения ЕМС - создание основы для унификации, типизации и стандартизации в проектировании, производстве строительных конструкций и изделий. Модуль = 300
Применяются укрупненные и дробные модули (см. рис.2).

Для точного определения взаимного расположения вертикальных элементов несущего остова здания (стен и колонн) в архитектурных и конструктивных чертежах применяют систему модульных разбивочных осей. Линий продольных осей обычно маркируют буквами, линии поперечных - цифрами.
Номинальный (модульный) размер обозначает проектное расстояние между модульными разбивочными осями здания или условный размер конструктивного элемента, включающий соответствующий части швов и зазоров, назначенный в соответствии с правилами модульной системы.
Конструктивный размер - проектный размер конструктивного элемента, строительного изделия или оборудования, отличающийся от номинального размера, как правило, на величину нормативного зазора.
Натурный размер - фактическое расстояние между разбивочными осями построенного здания и сооружения или фактические размеры его частей или элементов (см. рис.3).
Укрупненные модули применяют для назначения размеров зданий и сооружений - ширины, длины и высоты зданий, шагов колонн, расстояний между несущими конструкциями, высот этажей, размеров пролетов (ферм, балок, плит). Основные и дробные - для обозначения толщины плитных и листовых материалов, размеров зазоров между элементами, сечение колонн, балок, перемычек, элементов конструкций и деталей.
Совокупность таких элементов как фундаменты, стены отдельные опоры перекрытия носит название несущего остова здания. В зависимости от вида несущего остова различают основные конструктивные схемы зданий:
1.  Здания с несущими стенами (бескаркасные);
2.          Здания с неполным каркасом;
3.  Каркасные здания.
В зданиях с несущими стенами нагрузку от перекрытий, крыши и др. воспринимают стены: продольные, поперечные или одновременно и продольные и поперечные.
В каркасных зданиях вся нагрузка передается на каркас, то есть систему связанных между собой вертикальных элементов (колонн) и горизонтальных (прогонов и ригелей).

Конструктивные схемы бескаркасных зданий
А) несущие продольные стены (см. рис.4);
Б) поперечные несущие стены (см. рис.4);
В) со стенами несущими в обоих направлениях (см. рис.4).

Конструктивные схемы со смешанным каркасом
А) продольное расположение ригелей (см. рис. 5);
Б) поперечное расположение ригелей (см. рис. 5).

Конструктивные схемы каркасных зданий
А) с продольным расположением ригелей (см. рис.6);
Б) с поперечным расположением ригелей (см. рис. 6);
В) с перекрестным расположением ригелей (см. рис. 6);

Г) безригельное решение (см. рис. 6).
Рис. 2МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАЦИИ РАЗМЕРОВ
а - пространственная система модульных плоскостей; б - взаимосвязь укрупненных модулей в плоскости.
МАРКИРОВКА КООРДИНАЦИОННЫХ (РАЗБИВОЧНЫХ) ОСЕЙ
И ПРИВЯЗКА КОНСТРУКЦИЙРис. 3. а - маркировка осей; б - привязка стен; в, г - привязка колонн
 (в - «нулевая» привязка наружных граней колонн; г - их привязка на расстоянии а)



ЗДАНИЯ С НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ




ЗДАНИЯ С НЕПОЛНЫМ КАРКАСОМ
ПРОДОЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ                                                                   ПОПЕРЕЧНОЕ РАСПОЛОЖ          РИГЕЛЕЙ                                                                                            РИГЕЛЕЙ


КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ
С ПРОДОЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ РИГЕЛЕЙ


С ПОПЕРЕЧНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ РИГЕЛЕЙ

ПЕРЕКРЕСТНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ РИГЕЛЕЙ



БЕЗРИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА