нет недостатков, присущих предыдущей схеме, однако длинные цилиндрические панели
сложны при изготовлении и транспортировании, а наклонные плоскости контурных
конструкций ограничивают возможности архитектурного решения здания.
В третьей конструктивной схеме (типовые конструкции серии 1.466-1 для сетки колонн 18х24
и 18х30 м, см. рис. ххх-24, в) оболочка вращения (с горизонтальной осью) подразделена на три
пояса
: средний, состоящий из однотипных цилиндрических ребристых плит, прямоугольных в
плане с номинальными размерами 3х6 м, и два крайних пояса — из однотипных
цилиндрических плит трапециевидной формы. В схеме оболочки предусмотрены доборные
приконтурные элементы в среднем и крайних поясах.
В качестве контурных конструкций могут быть приняты сегментные фермы: безраскосные,
подобные типовым (фермы
серии 1.463-3) или с треугольной решеткой, также аналогичные
типовым (фермы серии ПК 01-129/78), Данная схема может применяться и для покрытий
многоволновых в обоих направлениях в плане.
5. ПОКРЫТИЯ С ОБОЛОЧКАМИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ГАУССОВОЙ КРИВИЗНЫ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ В ПЛАНЕ
Рассмотрим покрытия прямоугольные в плане с оболочками отрицательной гауссовой
кривизны, с криволинейными поверхностями второго порядка (гиперболический параболоид
).
Они применяются двух разновидностей: в одном случае—сторонам контура основания
параллельны линии главных кривизн поверхности (рис. ххх-25,а); в другом—линии главных
кривизн поверхности направлены вдоль диагоналей основания (рис. .25,б).
Оболочки первой разновидности можно рассматривать как оболочки с поверхностями
переноса. При этом следует учесть, что, поскольку кривизна поверхности в направлении
оси ох
отрицательна, усилия Nx будут растягивающими. В направлении положительной кривизны
сохранится сжатие. Растягивающие усилия Nх должны быть полностью восприняты рабочей
арматурой, которую следует предварительно напрягать.
Членение оболочек отрицательной гауссовой кривизны на сборные элементы производится
аналогично членению, показанному на рис. ххх-24.