Мануал по аблетону на русском

 

РУКОВОДСТВО
по конструированию
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем
Руководстве изложены основные принципы конструирования наиболее массовых
элементов из тяжелого бетона, а также приведены подробные данные по армированию
конструкций, анкеровке и стыковке арматуры, конструированию арматурных изделий
и закладных деталей и др.

Настоящее Руководство
можно использовать и при конструировании предварительно напряженных элементов
(в части обычной арматуры) наряду с указаниями специальных руководств.

Руководство
разработано в соответствии с положениями главы СНиП II
-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Буквенные обозначения,
приведенные без пояснения, соответствуют обозначениям главы СНиП II-21-75.

Приведенные в
Руководстве рисунки не должны рассматриваться как примеры графического
оформления рабочих чертежей.

Руководство разработано
ГПИ Ленинградский Промстройпроект (инж. Г.Г. Виноградов) с участием
ЦНИИпромзданий и НИИЖБ Госстроя СССР. При этом были использованы материалы
НИЛФХММа и ТПа Главмоспромстройматериалов, КТБ Мосоргстройматериалов и
Гипростроммаша Минстройдормаша СССР.

Замечания и
предложения по Руководству просьба направлять по адресу: 196190, Ленинград,
Ленинский проспект, д. 160, Ленинградский Промстройпроект.

Рекомендовано
к изданию решением технического совета Ленинградского Промстройпроекта.

Руководство по конструированию
бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного
напряжения / ГПИ Ленингр. Промстройпроект Госстроя СССР, ЦНИИпромзданий
Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. — М.: Стройиздат, 1978.

Руководство содержит
положения главы СНиП II-21-75
и материал, необходимый проектировщикам, занимающимся конструированием бетонных
и железобетонных элементов зданий различного назначения, в основном для
промышленного строительства. Приведены способы конструирования наиболее
распространенных конструкций сборного и монолитного исполнения с армированием
как сварными, так и вязаными арматурными каркасами и сетками.

Даются также
рекомендации по проектированию арматурных изделий и закладных деталей.

Руководство
предназначено для инженеров и техников — проектировщиков, а также для студентов
строительных вузов.

1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Руководство распространяется на конструирование бетонных и
железобетонных элементов без предварительного напряжения, выполняемых из
тяжелого бетона для зданий и сооружений, эксплуатируемых при систематическом
воздействии температур не выше 50 и не ниже минус 70 °С.

Примечание. Руководство не распространяется на конструирование
элементов гидротехнических сооружений, мостов, транспортных тоннелей, труб под
насыпями, покрытий автомобильных дорог и аэродромов, а также армоцементных
конструкций и конструкций из специальных бетонов.

1.2. Руководство ориентировано в основном на проектировщиков, занимающихся
конструированием бетонных и железобетонных элементов зданий и сооружений для
промышленного строительства. Однако материал Руководства может быть использован
и при конструировании элементов конструкций другого назначения.

1.3. При пользовании настоящим Руководством необходимо соблюдать требования
государственных стандартов на арматуру, на арматурные изделия и закладные
детали, а также на сварные соединения.

1.4. Проектирование
бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений, предназначенных для
работы в условиях агрессивной среды и повышенной влажности, должно вестись с
учетом дополнительных требований, предъявляемых главой СНиП по защите
строительных конструкций от коррозии.

1.5. Выбор конструктивных решений армирования должен производиться исходя
из технико-экономической целесообразности применения арматуры в конкретных
условиях строительства с учетом максимального снижения металлоемкости,
трудоемкости и стоимости арматурных изделий и, следовательно, строительства в
целом, что может быть достигнуто путем применения эффективных видов арматуры и
арматурных сталей, снижения веса арматурных изделий, наиболее полного
обеспечения технологичности и механизации арматурных работ.

1.6. Элементы сборных конструкций должны отвечать условиям
механизированного изготовления на специализированных предприятиях.

Сборные конструкции
целесообразно при конструировании предусматривать максимально крупными,
насколько это позволяют грузоподъемность монтажных механизмов, условия
изготовлении и транспортирования.

1.7. Для монолитных конструкций следует предусматривать унифицированные
размеры, позволяющие применять инвентарную опалубку, а также укрупненные
пространственные арматурные каркасы.

1.8. Для обеспечения условий качественного изготовления конструкции,
требуемой их долговечности и совместной работы арматуры и бетона следует
выполнять конструктивные требования, изложенные в настоящем Руководстве.

1.9. Для железобетонных конструкций, конструируемых в соответствии с
требованиями настоящего Руководства, применяются тяжелые бетоны, характеристики
которых приведены в главе СНиП
II-21-75.

1.10. Объемная масса тяжелого вибрированного бетона на гравии или щебне из
природного камня принимается равной 2400 кгс/м3.

Объемная масса
железобетона при содержании арматуры 3 % и менее может приниматься равной 2500
кгс/м3; при содержании арматуры более 3 % объемная масса должна
определяться как сумма масс бетона и арматуры на единицу объема железобетонной
конструкции.

1.11. В качестве арматуры железобетонных конструкций следует преимущественно
применять:

а) горячекатаную
арматуру класса
A-III и термически упрочненную
стержневую свариваемую арматуру класса A
т-III;

б) обыкновенную
арматурную проволоку диаметром 3 — 5 мм классов Вр-I
и В-I
(в сварных сетках и каркасах).

Допускается также
применять:

в) горячекатаную
арматуру классов А-
II, Ас-II и AI
в основном для поперечной арматуры линейных элементов, для конструктивной и
монтажной арматуры, а также в качестве продольной рабочей арматуры в случаях,
когда использование других видов арматуры нецелесообразно или не допускается;

г) обыкновенную
арматурную проволоку класса В-I
диаметром 3 — 5 мм для вязаных хомутов балок высотой до 400 мм и колонн;

д) горячекатаную
арматуру классов
A-IV, AV
и термически упрочненную классов A
т-IV и Aт-V, а также упрочненную вытяжкой класса А-IIIв только для продольной рабочей
арматуры вязаных каркасов и сеток. Арматура этих классов может использоваться в
качестве сжатой арматуры, а классов
AIIIв, AIV,
A
т-IV и в качестве растянутой арматуры.

Арматуру классов A-III, Aт-III, AII,
Ас-II и А-I
рекомендуется применять в виде сварных каркасов и
сварных сеток.

Арматуру классов A-III, АтIII, А-IIIв, A-IV, A-V, Ат-IV и Aт-V рекомендуется применять при условии удовлетворения требований
расчетов в частности по трещиностойкости.

Примечание. В дальнейшем в настоящем Руководстве для краткости
используются следующие термины: «стержень» — для обозначения арматуры любого
диаметра, вида и профиля независимо от того, поставляется ли она в прутках или
в мотках (бунтах); «диаметр» (
d), если не оговорено
особо, означает номинальный диаметр стержня.

1.12. В конструкциях с ненапрягаемой арматурой, находящихся под давлением
газов или жидкостей, следует применять:

а) горячекатаную
арматуру классов А-
II и А-I (преимущественно);

б) горячекатаную
арматуру класса А-
III и
термически упрочненную класса Ат-III
;

в) обыкновенную
арматурную проволоку классов Вр-I
и В-I.

1.13. Данные по арматуре приведены в прил. 1. При выборе вида и марки стали для
арматуры, а также для закладных деталей, устанавливаемых по расчету, должны
учитываться температурные условия эксплуатации конструкций и характер их
нагружения согласно прил.
2 и 3.

2.
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

общие указания

2.1. Изделия, применяемые в железобетонных конструкциях, подразделяются на:

а) арматурные изделия:

отдельные арматурные
стержни;

плоские и рулонные
арматурные сетки (в дальнейшем просто сетки);

пространственные
арматурные каркасы (в дальнейшем просто каркасы);

б) закладные детали;

в) приспособления для
фиксации арматуры и закладных деталей;

г) приспособления для строповки
элементов сборных конструкций.

Примечание. Здесь и далее в настоящем Руководстве используются
следующие термины: сетки — для обозначения любых плоских арматурных изделий, в том
числе и так называемых плоских тарных каркасов; каркасы — для обозначения
исключительно пространственных арматурных изделий.

2.2. При конструировании следует преимущественно применять типовые
арматурные изделия, разработанные в соответствующих ГОСТах.

Если типовые изделия
по своим параметрам не пригодны для применения в конкретных условиях, то
допускается применять индивидуальные изделия, которые рекомендуется
конструировать по аналогии с типовыми и в соответствии с указаниями настоящего
Руководства. При этом необходимо стремиться к максимальной унификации изделий
(в том числе размеров, шагов и диаметров продольной и поперечной арматуры) и к
возможности изготовления их современными индустриальными способами. Изделия
должны быть также удобны при транспортировании, складировании и укладке в
форму.

2.3. Арматуру железобетонных элементов следует конструировать
преимущественно, а линейных железобетонных элементов, как правило, в виде
каркасов.

2.4. В рабочих чертежах арматурных изделий и закладных деталей следует
указывать способы соединения стержней и их пересечений: какие пересечения
должны быть сварными с нормируемой или ненормируемой прочностью, какие могут
скрепляться вязальной проволокой или вообще не скрепляться.

2.5. Арматура железобетонных конструкций из горячекатаной стали
периодического профиля, горячекатаной гладкой стали и обыкновенной арматурной
проволоки должна, как правило, изготовляться с применением для соединения
стержней контактной сварки точечной и стыковой, а также в указанных ниже случаях
дуговой (ванной и протяженными швами) сварки.

Сварные соединения
стержневой, термически упрочненной арматуры, как правило, не допускаются.

Типы сварных
соединений арматуры и закладных деталей должны назначаться в соответствии с
техническими требованиями и ука
заниями соответствующих государственных стандартов и нормативных
документов на арматурные изделия, сварную арматуру и закладные детали для
железобетонных конструкций. Основные типы сварных соединений стержневой
арматуры и элементов закладных деталей приведены в прил. 4.

2.6. Контактная точечная сварка применяется при изготовлении сварных
каркасов, сеток и закладных деталей с нахлесточными соединениями стержней.

2.7. Контактная стыковая сварка применяется для соединения по длине
заготовок арматурных стержней. Диаметр соединяемых стержней при этом должен
быть не менее 10 мм.

Контактную сварку
стержней диаметром менее 10 мм допускается применять только в заводских условиях
при наличии специального оборудования.

2.8. При отсутствии оборудования для контактной сварки допускается
применять дуговую сварку в следующих случаях:

а) для соединения по
длине заготовок арматурных стержней из горячекатаных сталей диаметром 8 мм и
более;

б) при выполнении
сварных соединений с нормируемой прочностью в сетках и каркасах с
принудительным формированием шва в инвентарной форме или с обязательными
дополнительными конструктивными элементами в местах соединения стержней
продольной и поперечной арматуры (косынки, лапки, крюки и т.п.);

в) при выполнении
крестообразных соединений стержней без дополнительных конструктивных элементов
(косынок, лапок, крюков и т.д.) только для соединений с ненормируемой
прочностью (имеющих монтажное значение).

2.9. При конструировании арматурных изделий и закладных деталей следует
стремиться к сокращению числа их типоразмеров как в пределах железобетонного
элемента, так и в пределах ряда железобетонных конструкций.

2.10. Применение вязаной арматуры допускается при отсутствии оборудования
для контактной точечной сварки, а также для элементов монолитных конструкций
сложной конфигурации, для плит с большим числом неупорядоченных отверстий
различных размеров и форм, при невозможности многократно использовать данную
марку арматурного изделия или при наличии специальных требований, связанных с
условиями изготовления, эксплуатации и др.

2.11. Арматурные каркасы рекомендуется конструировать на весь железобетонный
элемент или на его часть.

ОТДЕЛЬНЫЕ АРМАТУРНЫЕ СТЕРЖНИ

2.12. Отдельные стержни для армирования конструкций изготовляются из
арматуры, сортамент которой приведен в прил.
5 и 6.

2.13. Длина отдельных стержней практически может приниматься любой, так как
для реализации отрезков, получающихся при заготовке стержней, их соединяют
контактной стыковой сваркой с целью последующей безотходной разрезки. При
составлении спецификации арматуры это не учитывается. Длина отдельных стержней
ограничивается условиями транспортировки, удобством укладки и пр.

Некоторые часто
встречающиеся в практике гнутые арматурные стержни показаны на рис. 1.

2.14. Длины стержней 19, приведенных на рис. 1,
определяются соответственно по следующим формулам:

;                                           (1)

;                                                (2)

;                                                 (3)

;                                               (4)

;                                                      (5)

;                                                (6)

в стержнях 4 и 6 сторона с
составляет:;

                                                      (7)

;                                             (7*)

;                                               (8)

;                                        (8*)

.                                             (9)

Элементы прямого
отгиба (стержень 7*) составляют:

при

R = 5d: lо.п = 8,35d,
tо.п = 6d;

при

R = 10d: lо.п = 16,21d,
tо.п = 11d;

при

R = 15d: lо.п = 24,10d,
tо.п = 16d;

Элементы наклонного
отгиба (стержень 8*) составляют:

при

R = 10d:

a = 30° lо.п = 5,24d, tо.п = 2,68d;

a = 45° lо.п = 7,85d, tо.п = 4,14d;

a = 60° lо.п = 10,47d,
tо.п = 5,77d;

при

R = 15d:

a = 30° lо.п = 7,86d, tо.п = 4,02d;

a = 45° lо.п = 11,78d, tо.п = 6,21d;

a = 60° lо.п = 15,70d, tо.п = 8,65d;

Описание: 43049_1

Рис. 1.
Гнутые арматурные стержни

а — хомуты и
шпильки; б — прямые отгибы; в — наклонные отгибы; г
кольцевой стержень; 1 — хомут элемента, рассчитанного на кручение; 2
— закрытый хомут; 3 — открытый хомут: 4 — ромбовидный хомут; 5,
6 — шпильки; 7, 8 — гнутый стержень диаметром 18 и менее
мм; 7*, 8* — то же, диаметром 20 и более мм

Горизонтальная
проекция и длина наклонного участка
стержни при d £ 18 составляют:

a =
30°: f = 1,73h
отг, s = 2hотг;

a = 45°: f = hотг, s = 1,41hотг;

a
= 60°:
f = 0,58hотг, s = 1,15hотг,

а при d ³ 20 составляют:

a = 30°: f = 1,73(hотгd), c
= 2
hотг;

a = 45°: f = hотгd, c = 1,41(hотгd) — 2tо.п;

a = 60°: f = 0,58(hотгd), s = 1,15(hотгd) — 2tо.п.

Описание: 43049_2

Рис. 2. Размеры крюков и лапок на концах
круглых гладких стержней рабочей арматуры

a — крюк; б — лапка

2.15. Стержни периодического профиля выполняются без крюков.

Растянутые гладкие
стержни, применяемые в качестве вязаной арматуры, должны заканчиваться
полукруглыми крюками, лапками или петлями.

2.16. Размеры крюков и лапок на концах стержней приведены на рис. 2.

Добавка к длине
стержня на крюки или лапки
Dк принимается по табл. 1, а на крюки к длине хомута Dх — по табл. 2.

Таблица 1

Число крюков (лапок)

Добавка на крюки и лапки Dк,
мм, к длине продольного стержня при диаметре стержня, мм

6

8

10

12

14

16

18

20

22

25

28

32

36

40

На
1 крюк или 1 лапку 6,25
d

40

50

70

80

90

100

110

130

140

160

180

200

230

250

На
2 крюка или 2 лапки 12,5
d

80

100

130

150

180

200

230

250

280

310

350

400

450

500

Таблица 2

При
конструировании стержней, оканчивающихся петлями, диаметр петли может
определяться из условия смятия бетона по следующей формуле:

                                          (10)

или по табл. 3, где
приведены значения
Dп/d.

Петли с диаметрами Dп > 20d применять не рекомендуется.

Здесь Dп — диаметр петли в свету;

c — расстояние между плоскостями
петель в осях стержней петли;

a — расстояние от оси стержней в
плоскости петли до ближайшей грани элемента.

2.17. Стержни отдельных позиций могут быть простыми, состоящими из стержня
одного диаметра, или в целях экономии арматурной стали составными, состоящими
по длине из стержней двух-трех разных диаметров, соединенных контактной
стыковой сваркой (рис.
3). Составными могут быть только стержни из
горячекатаной арматуры периодического профиля.


Таблица 3

Расположение петли в теле
железобетонного элемента

Описание: 43049_tab3

Относительный диаметр петли Dп/d из арматуры класса

A-I

А-II

А-III

в железобетонных элементах из бетона марки

150

200

230

300

350

400

450

500

600

200

250

300

350

400

450

500

600

250

300

350

400

450

500

600

c = 2d или а = 2d

20

17

15

14

12

11

20

18

16

14

20

18

c = 3d или а = 3d

20

17

14

13

11

10

9

18

16

15

13

12

18

17

15

c = 4d или а = 4d

18

15

13

11

10

9

8

19

17

15

13

12

11

19

17

15

13

c = 5d или а = 5d

17

14

12

11

10

9

8

18

16

14

12

11

10

20

17

16

14

12

c = 6d или а = 6d

18

15

12

10

9

8

7

7

19

15

13

12

11

10

8

19

17

15

13

12

11

c = ∞

19

15

12

10

9

8

7

6

5

19

16

13

11

10

9

8

7

20

16

14

12

11

10

9


Диаметры
составного стержня и расположение в нем стыков определяются расчетом в
соответствии с эпюрой действующих в конструкции усилий. Отношение диаметров
стыкуемых стержней может
приниматься .

В спецификациях
арматуры следует давать привязку сварных стыков в пределах составного стержня.

2.18. При необходимости (например, стесненность) допускается располагать
арматурные стержни попарно без зазора (рис.
4). При назначении расстояний между
спаренными стержнями, при определении длины их анкеровки и нахлестки они должны
рассматриваться как условный стержень с приведенным диаметром ,

где d1 и d2 — номинальные диаметры сближаемых стержней. При
стержнях одинакового диаметра приведенный диаметр можно определить по формуле
dпр = 1,41d.

Описание: 43049-3

Рис. 3.
Составные отдельные стержни

а — для применения в балках; б — для применения
в колоннах, подпорных стенках и т.п.; 1 — контактная стыковая сварка

Описание: 43049-4

Рис. 4.
Групповое расположение стержней

а
вертикальные группы; б — горизонтальные группы; 1 — групповой
стержень; 2 — железобетонный элемент; 3 — хомут

СЕТКИ

2.19. Сетки для армирования железобетонных конструкций в зависимости от
поставки применяются рулонные (при диаметре продольных стержней 7 мм и менее) и
плоские (при диаметре продольных стержней 8 мм и более).

2.20. Сварные сетки рекомендуется конструировать, как правило, с прямоугольным
контуром и взаимно перпендикулярным расположением стержней. Рекомендуемые для
применения сетки показаны на рис.
5.

2.21. Конструкция и размеры сетки назначаются в зависимости от вида и
конструктивных особенностей армируемого элемента: сетки могут использоваться
как самостоятельное изделие или как полуфабрикат, который подвергается
последующей доработке (приварке дополнительных стержней, разрезке сетки,
обрезке концов стержней, вырезке отверстий, приварке закладных деталей,
фиксаторов, строповочных петель, гнутью, образованию каркасов и др.).

Элементы доработки
сетки не включаются в чертеж сетки-полуфабриката, а должны быть разработаны на
отдельном чертеже (рис. 6).

В чертежах сеток,
требующих доработки, должны приводиться схемы их раскроя, а в спецификациях
арматуры должен учитываться их полный вес, включая отходы, получаемые при
раскрое.

2.22. В случае когда типовые или унифицированные сетки использовать не представляется
возможным, рекомендуется конструировать индивидуальные сетки в соответствии с
настоящим Руководством.

2.23. Минимальный размер концевых выпусков продольных и поперечных стержней
в сварной сетке должен быть не менее 0,5
d1 + d2 или 0,5d2 + d1 и не менее 20 мм. На концах
свариваемых стержней не должно быть отгибов, крюков или петель.

Описание: 43049-5

Рис. 5.
Основные виды сварных сеток

а — сетка, применяемая для армирования плит разной
толщины, массивных и других конструкций; б — то же, для конструкций
переменной ширины; в — сетка со стержнями, расположенными по эпюре
изгибающих моментов, применяемая для армирования консольных конструкций,
например подпорных стен; г — то же, применяемая для однопролетных плит; д,
з — сетки, применяемые для армирования линейных внецентренно-сжатых
конструкций, например колонн; е, ж — сетки типа «лесенка»,
применяемые для армирования линейных изгибаемых конструкций, например балок; и,
к — сетки, применяемые для армирования балок переменной высоты

Наименьшее допустимое
расстояние между осями стержней одного направления
uмин и vмин
должно быть 50 мм.

Соотношения диаметров
свариваемых стержней следует принимать по табл. 4 (по условиям сварки).

При выборе диаметра
поперечных стержней сварных сеток следует руководствоваться не только условиями
сварки, но и условиями жесткости сетки в целом, обеспечение которой необходимо
при погрузочно-разгрузочных работах, во время транспортировки и укладки.

Описание: 43049-6

Рис. 6. Виды доработки сеток

1
основная сетка (полуфабрикат); 2 — дополнительные стержни; 3 — вырезка
отверстий; 4 — дуговая сварка

2.24. Рекомендуется конструировать сетки, годные для изготовления на
многоточечных машинах, при помощи контактной сварки.

Основные параметры
многоточечных машин, используемых для изготовления сеток, приведены в прил. 7.

Таблица 4

2.25. При конструировании сеток,
предназначенных для изготовления на многоточечных машинах, следует
руководствоваться параметрами этих машин, кроме того, нужно учитывать
следующее:

а) допускается сварка
крестообразных соединений стержней из разных сталей;

б) диаметр поперечных
стержней
d2, свариваемых в крест с продольными
стержнями, допускается принимать по условиям сварки (см. табл. 4), если
по расчету не требуется больший диаметр; поперечные стержни в сетке должны
применяться одного диаметра и одной длины;

в) продольные стержни
сетки рекомендуется применять одного диаметра.

Допускаются разные
диаметры, но не более двух, причем различаться они должны не более чем в два
раза; при этом два рядом расположенных стержня, считая от края, должны быть
одинакового диаметра;

г) шаг продольных
стержней при диаметре до 14 мм рекомендуется принимать кратным 100 мм, при
диаметре 14 мм и более — кратным 200 мм; шаг продольных стержней может быть
увеличен против указанного в прил. 7 путем исключения отдельных
стержней; при ширине
сетки, не кратной шагу продольных стержней, остаток следует размещать с одной
стороны;

д) шаг поперечных
стержней при диаметре до 14 мм рекомендуется принимать кратным 50 мм, а при
диаметре 14 мм и более — кратным 100 мм; максимальный шаг поперечных стержней
рекомендуется принимать 600 мм; рекомендуется назначать постоянный шаг
поперечных чертежей, допускается принимать два шага.

Таблица 5

Эскиз сетки

Номенклатура основных унифицированных сварных
сеток, мм

ширина1 В

длина L

с

Описание: 43049_tab5

800 — 3000

1450

125

800 — 3000

1750

275

800 — 3000

2050

125

800 — 3000

2350

275

800 — 3000

2650

125

800 — 3000

2950

275

800 — 3000

3250

125

800 — 3000

3550

275

800 — 3000

3850

125

800 — 3000

4150

275

800 — 3000

4450

125

800 — 3000

4750

275

800 — 3000

5050

125

800 — 3000

5350

275

800 — 3000

5650

125

800 — 3000

5950

275

800 — 3000

6250

125

800 — 3000

6550

275

800 — 3000

6850

175

800 — 3000

7150

275

1 Шаг по ширине 200 мм.

Описание: 43049-7

Рис. 7. Рекомендуемые очертания гнутых
сеток

2.26. В соответствии с п. 2.25 разработаны унифицированные сетки
для проектирования фундаментов и других монолитных конструкций. Сокращенная
номенклатура этих сеток приведена в табл.
5.

2.27. Сетки, изготовляемые на многоточечных машинах, можно конструировать,
предусматривая их последующее сгибание в одной плоскости на специальных станках.
Возможные очертания гнутых сеток приведены на рис.
7. При этом участки сеток в местах
сгиба следует конструировать по рис.
8.

Гнутье сеток
производится на стандартном гибочном оборудовании, параметры которого приведены
в прил. 8.

2.28. При конструировании сеток типа «лесенка» (см. рис. 5, е,
ж) или при отсутствии многоточечных машин следует ориентироваться на
технологические возможности одноточечных сварочных машин, параметры которых
приведены в прил.
9. При этом допускаемое сочетание диаметров стержней
в крестообразном соединении по условиям контактной точечной сварки должно
приниматься по табл.
4.

2.29. В сетках с нормируемой прочностью крестообразных соединений, например
применяемых для армирования балок, сварка всех мест пересечений стержней
(узлов) является обязательной, а диаметр продольных стержней должен быть не
меньше диаметра поперечных стержней.

В сетках с рабочей
арматурой периодического профиля, применяемых для армирования плит, допускается
предусматривать сварку не всех мест пересечения стержней, при этом должны быть
сварены все пересечения стержней в двух крайних рядах по периметру сетки,
остальные узлы могут быть сварены через узел в шахматном порядке.

Описание: 43049-8

Рис. 8.
Конструирование мест сгиба сеток

а — прямые стержни за пределами сгибаемого участка; б
— прямой стержень совпадает с линией сгиба сетки; в — то же, если прямой
стержень большего диаметра

КАРКАСЫ

2.30. Конструкция и габариты каркаса назначаются в зависимости от вида и
конструктивных особенностей железобетонного элемента.

2.31. Каркасы рекомендуется конструировать из плоских или гнутых сварных
сеток с применением, при необходимости, соединительных стержней.

Каркасы следует
конструировать достаточно жесткими для сохранения проектного положения в
опалубочной форме, а также складировании и перевозке. Пространственная
жесткость каркаса должна обеспечиваться замкнутым контуром и приваркой в
необходимых случаях (а при длине 6 м и более в обязательном порядке) диафрагм
жесткости в виде специальных связей из диагональных стержней, планок и т.п.
(рис. 9).

Закладные детали и
строповочные устройства — петли, трубки и т.п. — рекомендуется заранее крепить
к каркасу, если при этом будет обеспечено их фиксированное положение в форме и
в готовом железобетонном элементе.

Габариты каркаса
должны удовлетворять условиям транспортировки.

Описание: 43049-9

Рис. 9.
Обеспечение пространственной жесткости каркаса постановкой специальных связей
из диагональных стержней

1 — каркас; 2 — диагональные стержни-связи, 3
— сварка

Описание: 43049_10

Рис. 10.
Арматурные каркасы, образованные из плоских сеток контактной точечной сваркой

а
приваркой к сеткам соединительных стержней; б — объединением сеток
сваркой поперечных стержней сеток одной плоскости к продольным стержням сеток
другой плоскости; 1 — сетки; 2 — соединительные стержни

Описание: 43049_11

Рис. 11. Арматурные каркасы, образованные
из гнутых сеток контактной точечной сваркой

1
тугая сетка; 2 — соединительный стержень

Описание: 43049_12

Рис. 12. Арматурные каркасы, образованные
нанизыванием на продольные стержни заранее изготовленной поперечной арматуры

а — поперечная
арматура в виде сеток, изготовленных контактной точечной сваркой; б
поперечная арматура в виде хомутов, концы которых соединены контактной точечной
сваркой; 1 — сварные сетки поперечной арматуры; 2 — продольная
арматура; 3 — хомуты; 4 — точечная сварка

2.32. Каркасы рекомендуется образовывать
следующими способами:

а) из плоских сеток
путем припарки к продольным стержням соединительных стержней или поперечных
стержней сеток другого направления (рис. 10);

б) применением гнутых
сеток (рис. 11)
с очертанием, которое можно получить на стандартном гибочном оборудовании (см.
прил. 8).

Диаметры стержней
гнутых сварных сеток, радиусы и углы загиба, расположение продольных стержней
следует назначать с учетом классов применяемой арматуры в соответствии с рис. 8;

в) путем нанизывания
на продольные стержни поперечных стержней, соединенных в отдельные сетки
контактной точечной сваркой всех пересечений (рис. 12, а). После
нанизывания продольные и поперечные стержни соединяют сваркой при помощи
клещей. При отсутствии сварочных клещей может производиться вязка этих
пересечений; в этом случае рекомендуется обеспечивать пространственную
жесткость каркасов приваркой дополнительных стержней, планок и т.п.

При небольшом числе
продольных стержней поперечная арматура может выполняться из одного гнутого
стержня (по типу хомута) с контактной точечной сваркой его концов (рис. 12, б).
Стыки концов при этом рекомендуется располагать в разных углах поперечного
контура каркаса (вразбежку);

г) путем навивки
поперечной спиральной арматуры на продольную арматуру с точечной сваркой всех
пересечений в процессе навивки (рис. 13). При этом если спиральная
арматура не учитывается в расчете как косвенная, с требованиями п. 3.72
настоящего Руководства можно не считаться.

2.33. Для сборки и сварки каркасов в зависимости от их конструктивных
особенностей, как правило, применяются горизонтальные, вертикальные или
линейные установки, оснащенные сварочными клещами для контактной точечной
сварки крестообразных пересечений. При конструировании каркасов необходимо
учитывать технические возможности сварочных клещей этих установок, приведенные
в прил.
10.

Минимальные расстояния
в свету между стержнями, при которых обеспечивается беспрепятственный проход
электродов сварочных клещей для каркасов линейных железобетонных элементов,
приведены на рис. 14. При этом диаметры продольных стержней должны
быть не более 40 мм, а поперечных — не более 14 мм.

2.34. При отсутствии сварочных клещей образование каркасов линейных
элементов может быть выполнено следующими способами:

а) плоские сетки
соединяются при помощи скоб посредством дуговой сварки их с поперечными
стержнями (рис. 15). В колоннах, в балках, работающих на
кручение, а также в сжатой зоне балок с учитываемой в расчете сжатой арматурой
длина сварных швов
lш должна
быть не менее 3d и не менее 30 мм, где
d — диаметр хомута;

б) плоские сетки
соединяются при помощи шпилек с вязкой всех пересечений (рис. 16) и с обеспечением
монтажной жесткости каркаса приваркой стержней, планок и т.п.;

в) плоские сетки
соединяются между собой путем дуговой сварки продольных стержней (рис. 17)
возле всех мест приварки хомутов. Длина сварных швов
lш должна быть не менее 40 мм. Такие
соединения допускаются при насыщении сечения арматурой не более 3 %;

г) продольные стержни
и гнутые хомуты соединяются вязкой пересечений и приваркой элементов жесткости
(рис. 18);

д) плоский сетки
соединяются с помощью промежуточных элементов (косынок, лапок, крюков и т.п.)
посредством дуговой сварки (рис. 19).

Из-за большой
трудоемкости каркасы, приведенные в п. 2.34 настоящего Руководства,
допускается применять в виде исключения.

Описание: 43049_13

Рис. 13. Арматурные каркасы, образованные путем навивки поперечной
спиральной арматуры на продольную арматуру

1
стержни продольной арматуры; 2 — поперечная спиральная арматура

Описание: 43049_14

Рис. 14. Положение сварочных клещей при
сварке каркаса

Примечание.
Предельные размеры ячеек каркаса и диаметров стержней приведены в прил. 10.

Описание: 43049_15

Рис. 15. Арматурный каркас, образованный
из плоских сеток, объединенных скобами при помощи дуговой сварки

1
сетка; 2 — скоба; 3 — сварной шов

Описание: 43049_16

Рис. 16. Арматурный каркас, образованный
из плоских сеток, объединенных с помощью привязываемых шпилек

1
сетка; 2 — шпилька

Описание: 43049_17

Рис. 17. Арматурный каркас, образованный
из плоских сеток с помощью дуговой сварки продольных стержней

1 — плоская сетка; 2 — дуговая сварка, hшв = 6 мм

Описание: 43049_18

Рис. 18. Арматурный каркас, образованный из гнутых хомутов и
продольных стержнем с вязкой всех пересечений

1 — продольный стержень; 2 — хомут

Описание: 43049_19

Рис. 19. Пример арматурного каркаса,
образованного из плоских сеток приваркой лапок дуговой сваркой

1 — плоские сетки; 2 — поперечные стержни с
лапками; 3 — элементы жесткости; 4 — скобы; 5 — дуговая
сварка

2.35. Образование каркасов для армирования плоских железобетонных элементов
типа плит, стеновых панелей и т.п. рекомендуется производить следующим образом:

а) ряд сеток типа
«лесенка» объединяется посредством соединительных стержней, привариваемых при
помощи сварочных клещей (рис. 20);

б) сетки типа
«лесенка» одного направления соединяются сваркой с такими же сетками, но
меньшей высоты другого направления;

в) то же, но с
приваркой в верхней или нижней плоскости каркаса одной или двух плоских сеток;

г) каркасы толстых
железобетонных монолитных плит рекомендуется собирать по рис. 21
сваркой сеток между собой при помощи точечной или дуговой сварки.

2.36. Порядок выполнения сборки и сварки каркаса должен быть оговорен в
рабочих чертежах.

Описание: 43049_20

Рис. 20. Примеры арматурных каркасов
плоских железобетонных элементов

а — сетки типа «лесенка» объединяются в каркас
приваркой соединительных стержней; б — образование каркаса сваркой сеток
типа «лесенка», расположенных во взаимно перпендикулярных направлениях; в
— то же, с приваркой в верхней или нижней плоскости каркаса плоских сеток; 1
— сварная сетка типа «лесенка»; 2 — соединительные стержни; 3
сварная сетка типа «лесенка» другого направления и меньшей высоты; 4
-нижняя сварная плоская сетка; 5 — верхняя сварная плоская сетка

Описание: 43049_21

Рис. 21. Пример арматурного каркаса толстой железобетонной плиты

1
горизонтальная плоская сетка; 2 — вертикальная плоская сетка типа
«лесенка»; 3 — элементы жесткости

АНКЕРОВКА АРМАТУРЫ

2.37. Арматурные стержни в бетоне лишь тогда могут воспринимать напряжения,
когда исключена возможность их проскальзывания. Для предотвращения
проскальзывания они должны иметь надежную анкеровку.

2.38. Анкеровка осуществляется одним из следующих способов или их сочетанием
(рис.
22):

а) сцеплением прямых
стержней с бетоном;

б) крюками или
лапками;

в) петлями;

г) приваркой
поперечных стержней;

д) специальными
приспособлениями (анкерами).

Описание: 43049_22

Рис. 22. Анкеровка рабочей арматуры в
бетоне элемента

а — сцеплением прямых стержней с бетоном; б
крюками; в — лапками; г — петлями; д — приваркой
поперечных стержней

Описание: 43049_23

Рис. 23. Поперечное армирование в зоне
анкеровки петли

1
петля; 2 — поперечные стержни не менее 2
Æ 6 мм

2.39. Анкеровка за счет сцепления прямых
стержней с бетоном допускается только для арматуры периодического профиля. При
этом следует иметь в виду, что прочность сцепления возрастает с увеличением
эффективности профиля поверхности, с повышением прочности бетона, а также при
наличии поперечного сжатия. И, наоборот, требуется большая длина анкеровки с
повышением прочности (класса) арматуры, с повышением диаметра стержня, а также
при наличии поперечного растяжения.

На длине анкеровки
должен быть достаточный защитный слой бетона и в некоторых случаях, особенно
при стержнях диаметром 16 мм и более, поперечное армирование.

Устройство лапок
допустимо только для стержней периодического профиля, для гладких стержней
нужно предусматривать крюки.

Анкеровка петлями
может применяться как для гладких стержней, так и для стержней периодического
профиля. При этом анкером считается такая петля, у которой оба стержня (оба
конца) растянуты в одинаковой степени.

На длине анкеровки
петли необходимо предусматривать поперечное армирование по рис. 23. Поперечная
арматура устанавливается по расчету на выкалывание бетона и должна состоять не
менее чем из двух стержней диаметром по 6 мм.

Приварка поперечных
стержней или специальных приспособлений для анкеровки отдельных стержней
применяется, если анкеровка сцеплением, крюками или петлями недостаточна.

2.40. Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены
за нормальное к продольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с
полным расчетным сопротивлением на длину не менее
lан, определяемую по формуле

,                                          (11)

но не менее lан = λанd, где значения mан, Dλан и λан, а также
допускаемые минимальные величины
lан определяются по табл. 6. При этом растянутые гладкие арматурные стержни
должны оканчиваться крюками или иметь приваренную поперечную арматуру на длине
заделки.

Таблица 6

Условия работы арматуры

Значения mан, Dλан,
λан и
lан для
арматуры в виде

стержней периодического профиля

гладких стержней

mан

Dλан

λан

lан,
мм

mан

Dλан

λан

lан,
мм

не менее

не менее

Заделка растянутой арматуры в растянутом бетоне

0,7

11

20

250

1,2

11

20

250

Заделка сжатой и растянутой арматуры в сжатом
бетоне

0,5

8

12

200

0,8

8

15

200

Длину заделки арматурных стержней в бетоне разных марок в зависимости
от величины напряжения в стержне и от класса арматуры рекомендуется определять
по графикам рис.
24.

Описание: 43049_24

Рис. 24.
Графики для определения длины анкеровки арматурных стержней в бетоне разных
марок

а — длина
анкеровки растянутых стержней периодического профиля в растянутом бетоне; б
— длина анкеровки растянутых или сжатых стержней периодического профиля в
сжатом бетоне; в — длина анкеровки гладких стержней; 1
растянутых класса B-I в растянутом бетоне; 2 — то же, класса A-I;
3 — растянутых или сжатых класса Б-I в сжатом
бетоне; 4 — то же, класса А-
I

Для определения по
графику рис 24,
а длины анкеровки растянутого стержня диаметром
d из арматуры класса A-III (Rа = 3400 кгс/см2)
в растянутом бетоне проектной марки М300 находим значение
Rа = 3400 кгс/см2 на оси абсцисс и
наклонную прямую для бетона марки М300. От точки пересечения этой наклонной
прямой с перпендикуляром к оси абсцисс в точке с
Rа = 3400 кгс/см2 проводим
параллельно оси абсцисс линию до пересечения с осью ординат, где и читаем
значение
lан = 28d.

Для определения по
графику рис. 24,
б длины анкеровки растянутого стержня диаметром
d из арматуры периодического профиля
в сжатом бетоне проектной марки М300; в случае когда величина напряжения в
стержне
sа по расчету меньше Rа и составляет 3100 кгс/см2,
находим значение
sа = 3100
кгс/см2 на оси абсцисс и наклонную прямую для бетона марки М300. От
точки пересечения этой наклонной прямой с перпендикуляром к оси абсцисс в точке
с
sа = 3100 кгс/см2 проводим
параллельно оси абсцисс линию до пересчения с осью ординат, где и читаем
значение
lан = 19,5d или с округлением 20d.

Для определения по
графику рис. 24,
в длины анкеровки гладкого растянутого стержня из арматуры класса A-I
и растянутом бетоне проектной марки М250 находим
значение для бетона марки М250 на оси абсцисс и соответствующую данному случаю
кривую 2. От точки пересечения этой кривой с перпендикуляром к оси
абсцисс в точке для бетона марки М250 проводим параллельно оси абсцисс линию до
пересечения с осью ординат, где и читаем значение
lан = 34d.

Если вдоль анкеруемого
стержня в растянутом бетоне по расчету образуются трещины, то стержень должен
быть заделан в сжатую зону бетона на длину
lан, определяемую по формуле (11) или
по графику рис. 24.

Если площадь сечения
фактически установленного анкеруемого стержня
Fа.ф. больше требуемой расчетом по прочности Fa.р., то длина анкеровки этого стержня может быть
уменьшена путем подстановки величины  вместо значения
Rа при определении lан по формуле (11) или
по графикам рис. 24.

2.41. Анкеровку продольного стержня при невозможности выполнения указанных в
п.
2.40 настоящего Руководства требований необходимо обеспечить с помощью
следующих специальных мер (при этом величина
lан должна быть не менее 10d).

а) постановкой
косвенной арматуры в виде сварных поперечных сеток или охватывающих продольную
арматуру хомутов; в этом случае длина зоны анкеровки
lан, определенная по формуле (11),
может быть уменьшена путем деления коэффициента
maн на величину 1 + 12μк
и уменьшения коэффициента
Dλан на величину,

где μк — объемный
коэффициент армирования, определяемый:

при сварных сетках —
по формуле

                                                   (12)

где n1, fc1 и l1 — соответственно число стержней,
площадь поперечного сечения и длина стержня сетки в одном направлении;

n2, fc2 и l2 — то же, в другом направлении;

s — расстояние между сетками;

при охватывающих
продольную арматуру хомутах — по формуле

                                                           (13)

где fx — площадь сечения огибающего хомута, расположенного
у граней элемента; а — расстояние от равнодействующей усилий в растянутой
продольной арматуре (при арматуре одного класса — расстояние от центра тяжести
площади поперечного сечения арматуры) до ближайшей грани сечения; и
расстояние между хомутами, измеренное по длине элемента.

Напряжение сжатия
бетона на опоре
sб
определяется делением опорной реакции на площадь опирания элемента и
принимается не более 0,5
Rпр.

Косвенное армирование
распределяется по длине зоны анкеровки от торца элемента до ближайшей к опоре
расчетной нормальной трещины;

б) устройством на
концах стержней специальных анкеров в виде пластин, гаек, уголков, высаженных
головок и т.п. (рис. 25).

Площадь контакта
анкера с бетоном назначается из расчета бетона на смятие и должна быть не менее
,
где
nа — усилие, приходящееся на
анкеруемый стержень.

Толщина анкерующей
пластины должна быть не менее 1/5 всей ее ширины
(диаметра) и удовлетворять требованиям п. 2.65 настоящего Руководства;

в) приваркой на длине
заделки не менее двух поперечных анкерующих стержней диаметром не менее 0,5
диаметра продольных стержней; в этом случае длина анкеровки
lан, определенная по п. 2.40
настоящего Руководства для стержней периодического профиля, может быть
уменьшена на 5
d, а
гладкие стержни могут выполняться без крюков;

г)
отгибом анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 5
d, при этом длина прямого участка у начала заделки
должна быть не менее 0,5
lан, а на отогнутом участке должны быть
установлены дополнительные хомуты, препятствующие разгибанию
стержней (рис.
26).

Описание: 43049_25

Рис. 25. Анкеровка продольного стержня с
помощью специальных устройств

1
бетон; 2 — анкеруемый стержень; 3 — круглая или квадратная,
стальная шайба; 4 — сварка; 5 — обжатие; 6 — высаженная
головка; 7 — стальной уголок; 8 — резьба

Описание: 43049_26

Рис. 26. Анкеровка продольного стержня
посредством его отгиба

1
анкеруемый стержень диаметром
d; 2 — специальные хомуты, препятствующие разгибанию
стержня

Описание: 43049_27

Рис. 27. Анкеровка гладких стержней
продольной растянутой сварной арматуры на крайних свободных опорах изгибаемых
элементов

а — в
плитах; б — в балках

2.42. Величина lан запуска стержней продольной
растянутой арматуры на крайних свободных опорах изгибаемых элементов, если эти
стержни не имеют специальных анкеров и не привариваются к опорным закладным
деталям, должна быть не менее 5
d от внутренней грани этой опоры для плит и не менее 10d для балок [если не соблюдается
условие (71) главы СНиП II-21-75].

При сварной арматуре
из гладких стержней следует предусматривать приварку к каждому продольному
стержню на длине
lан хотя бы одного поперечного
(анкерующего) стержня в сетках плит и двух стержней в каркасах балок и ребер.
Анкерующий стержень должен быть диаметром
dан ³ 0,5d продольного стержня и располагаться на расстоянии «С»
(рис. 27)
от конца сетки или каркаса, которое принимается: с
£ 15 мм при d £ 10 мм, c £ 1,5d при d > 10 мм.

СТЫКИ АРМАТУРЫ ВНАХЛЕСТКУ (БЕЗ СВАРКИ)

2.43. Стыки рабочей арматуры внахлестку (без сварки) применяются при
необходимости соединения как сварных, так и вязаных каркасов и сеток.

Стержни диаметром
более 36 мм стыковать внахлестку (без сварки) не допускается.

2.44. Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется
располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно-растянутых элементов в
местах полного использования несущей способности арматуры. Такие стыки не
допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто
(например, в затяжках арок), а также во всех случаях применения стержневой
арматуры классов A
-IV (Aт-IV) и выше.

2.45. Стыкуемые стержни по возможности должны соприкасаться между собой.
Если вплотную их уложить невозможно, то между ними допускается зазор, не
превышающий 4
d.

Расстояние между двумя
смежными стыками в одном поперечном сечении железобетонного элемента должно
быть не менее 2
d и не
менее 30 мм (рис. 28).

В поперечном сечении
элемента стыки рекомендуется располагать по возможности симметрично.

2.46. Стыки растянутой или сжатой рабочей арматуры, а также сварных сеток и каркасов
в рабочем направлении должны иметь длину нахлестки не менее величины
lн, определяемой по формуле

,                                                   (14)

где sа — напряжение в арматуре в месте стыка внахлестку с
наиболее напряженной стороны.

Значения тн
и
Dλн, а также
минимальные значения
lн и λн для
определения длины стыка арматурных стержней внахлестку приведены в табл. 7.

Рекомендуется длину
стыка внахлестку определять по графикам рис. 29. Пользование этими графиками
аналогично соответствующим графикам рис. 24.

2.47. Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных
каркасов и сеток внахлестку без сварки должны,
как правило, по длине элемента располагаться
вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте
или на расстоянии менее длины нахлестки
lн, должна составлять не более 50 %
общей площади сечения растянутой арматуры при стержнях периодического профиля и
не более 25 % при гладких стержнях.

Стыкование отдельных
стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном
армировании (без расчета), а также на тех участках, где арматура используется
не более чем на 50 %.

Продольное смещение
осей стыков должно быть не менее 1,5
lн (рис 28, в).

Описание: 43049_28

Рис. 28. Конструирование стыков стержней
продольной рабочей арматуры внахлестку (без сварки)

а, б — положение
стыкуемых стержней в поперечном сечении железобетонного элемента; в
размещение смежных стыков в плане; 1 — стержни периодического профиля; 2
— гладкие стержни

Таблица 7

Условия работы стыка

Значения mн, Dλн, λн и
lн
для арматуры в виде

стержней периодического профиля

гладких стержней

mн

Dλн

λн

lн,
мм

mн

Dλн

λн

lн,
мм

не менее

не менее

Стык в растянутом бетоне

0,9

11

20

250

1,55

11

20

250

Стык в сжатом бетоне

0,65

8

15

200

1

8

15

200

Описание: 43049_29

Рис. 29. Графики для определения длины
нахлестки арматурных стержней в стыках без сварки в конструкциях из бетона
разных марок

а
длина нахлестки растянутых стержней периодического профиля в растянутом бетоне;
б — длина нахлестки растянутых или сжатых стержней периодического
профиля и сжатом бетоне; в — длина нахлестки гладких стержней; 1
— растянутых класса В-I в растянутом бетоне; 2 — то же, класса A-I;
3 — растянутых или сжатых класса B-I
в сжатом бетоне; 4 — то же, класса A-I

2.48. Гладкие стержни в стыке должны заканчиваться крюками.

Стержни периодического
профиля могут иметь прямые концы или лапки. Допускается стыковать стержни,
заканчивающиеся петлями (рис. 31).

2.49. При стыковании растянутых стержней без сварки в зоне нахлестки
требуется устанавливать дополнительную поперечную арматуру в случаях, когда:

диаметр стыкуемых
рабочих стержней более 10 мм;

расстояние между
стержнями в поперечном сечении элемента менее величины  (здесь
d — наименьший диаметр стыкуемых
стержней, см).

Площадь
сечения
дополнительной поперечной арматуры, устанавливаемой в пределах стыка,
должна быть не менее 0
,5Fа, где Fа — площадь сечения всех стыкуемых продольных стержней.

Дополнительная поперечная арматура может ставиться в виде
хомутов, скруток или подвесок из корытообразно согнутых сварных сеток,
заведенных в сжатую зону (рис.
30). При петлевых стыках поперечную
арматуру располагают внутри петли (рис.
31).

2.50. Стыки сварных сеток в направлении гладкой рабочей арматуры классов A-I и B-I должны выполняться таким образом,
чтобы в каждой из стыкуемых в растянутой зоне сеток на длине нахлестки
располагалось не менее двух поперечных стержней, приваренных ко всем продольным
стержням сеток (рис.
32).

Диаметр поперечных
анкерующих стержней должен быть не менее одной трети диаметра продольного
анкеруемого стержня и не менее величин, указанных в табл. 4.

Стыки сварных сеток в
направлении рабочей арматуры периодического профиля классов A-II
и А-III
могут выполняться без поперечных стержней в пределах стыка (рис. 33).

Описание: 43049_30

Рис. 30. Установка дополнительной поперечной арматуры в зоне
стыкования растянутых стержней внахлестку без сварки

1
стыкуемые стержни; 2 — участки хомута, используемые в качестве
поперечной арматуры стыка; 3 — спирали; 4 — специальные хомуты,
устанавливаемые в зоне стыка стержней диаметром более 28 мм

Описание: 43049_31

Рис. 31. Установка дополнительной
поперечной арматуры в зоне стыков внахлестку стержней с петлями

1 — стыкуемые
стержни с петлями на концах; 2 — поперечная арматура стыка; 3 — центр
петли

Описание: 43049_32

Рис. 32. Стыки сварных сеток внахлестку
(без сварки) в направлении рабочей арматуры из гладких стержней

а — распределительные
поперечные стержни расположены в одной плоскости; б, в
распределительные стержни расположены и разных плоскостях

Описание: 43049_33

Рис. 33. Стыки сварных сеток внахлестку
(без сварки) в направлении рабочей арматуры из стержней периодического профиля

а, б — поперечные стержни в пределах стыка
отсутствуют в обеих сетках или только в одной; в, г — при одном
или двух анкерующих поперечных стержнях в пределах стыка

2.51. Длина нахлестки сварных сеток с
гладкой рабочей арматурой при наличии двух приваренных анкерующих стержней на
длине нахлестки или с рабочей арматурой периодического профиля без анкерующих
поперечных стержней принимается в соответствии с требованиями п.
2.46
настоящего Руководства.

При приварке
поперечных анкерующих стержней к рабочим стержням периодического профиля
сварных сеток длина нахлестки, определенная по указаниям п. 2.46
настоящего Руководства, может быть уменьшена на:

5d
— при одном поперечном анкерующем стержне;

8d
при двух поперечных анкерующих стержнях.

Во всех случаях длина
нахлестки должна быть не менее 5
d в растянутом бетоне и 10d в сжатом бетоне.

2.52. Стыки сварных сеток в нерабочем направлении выполняются внахлестку с
перепуском, считая между крайними рабочими стержнями сетки:

а) при диаметре
распределительной арматуры до 4 мм включительно — на 50 мм (рис. 34, а
и б);

б) при диаметре
распределительной арматуры более 4 мм — на 100 мм (рис. 34, в и г).

При диаметре рабочей
арматуры 16 мм и более сварные сетки в нерабочем направлении допускается
укладывать впритык друг к другу, перекрывая стык специальными стыковыми
сетками, укладываемыми с перепуском в каждую сторону не менее 15 диаметров
распределительной арматуры и не менее 100 мм (рис. 34, д).

Сварные сетки в
нерабочем направлении допускается укладывать впритык без нахлестки и без
дополнительных стыков сеток в следующих случаях:

в) при укладке сварных
полосовых сеток в двух взаимно перпендикулярных направлениях;

г) при наличии в
местах стыков дополнительного конструктивного армирования в направлении
распределительной арматуры.

Описание: 43049_34

Рис. 34. Стыки сварных сеток в нерабочем
направлении (в направлении распределительной арматуры)

а, б
— при диаметре распределительной арматуры до 4 мм включительно; в, г
— при диаметре распределительной арматуры более 4 мм; д — при диаметре
рабочей арматуры 16 мм и более

2.53. При стыковании внахлестку сварных каркасов в балках на длине стыка
независимо от диаметра рабочих стержней должна ставиться дополнительная
поперечная арматура в виде хомутов или корытообразно согнутых сварных сеток.
Площадь сечения этой арматуры должна составлять не менее 0,5
Fа, а шаг дополнительных поперечных
стержней в пределах стыка должен быть не более 5
d, где d
— наименьший диаметр
продольных рабочих стержней,
Fа
площадь поперечного сечения рабочей продольной арматуры.

Эти указания относятся
и к стыкованию вязаных каркасов.

При
стыковании внахлестку сварных (и вязаных) каркасов центрально и внецентренно
сжатых элементов (например, колонн) и пределах стыка должны ставиться
дополнительные
хомуты на расстояниях не более 10
d.

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

2.54. Закладные детали для железобетонных конструкций следует, как правило,
применять унифицированные по действующим ГОСТам и сериям. При невозможности
применить типовые закладные детали их следует конструировать в соответствии с
рекомендациями настоящего раздела.

2.55. Закладные детали могут быть расчетными, т.е. обладающими определенной
заданной прочностью для восприятия действующих на деталь усилий, и
нерасчетными, устанавливаемыми по конструктивным соображениям, в которых
сварные соединения могут не иметь нормируемую прочность.

2.56. Применяются следующие типы закладных деталей:

а) из листового,
сортового или фасонного проката с приваренными анкерами;

б) состоящие только из
листового, сортового или фасонного проката (в том числе штампованные).

Для закладных деталей,
которые конструируются только из листового, сортового или фасонного проката в
качестве анкеров, как правило, используются арматурные стержни железобетонного
элемента, с которыми они соединяются в большинстве случаев ручной дуговой
сваркой.

Штампованные закладные
детали изготовляются методом вырубки на прессах и конструируются, как правило,
без специальных анкеров. Их применяют в качестве нерасчетных закладных деталей,
причем для тех объектов, где имеется специальное оборудование и освоено производство
таких деталей.

2.57. Располагать закладные детали в железобетонном элементе рекомендуется
так, чтобы наружные поверхности стального проката, как правило, находились в
одной плоскости с поверхностью соответствующей грани элемента. Применять выступающие
из плоскости бетона закладные детали не рекомендуется.

Допускается применять
«утопленные» закладные детали, но не более чем на толщину защитного слоя
бетона.

В случае изготовления
сборного железобетонного элемента с заглаживанием поверхности механизмом
стальные пластины со сторон
ы этих поверхностей должны быть заглублены в бетон не менее чем на 5
мм.

2.58. Конструкция расчетных закладных деталей с приваренными к ним
элементами, которые передают нагрузку на закладные детали, должна обладать
достаточной жесткостью для обеспечения равномерного распределения усилий между
растянутыми анкерами и равномерной передачи сжимающих усилий на бетон.

2.59. Не рекомендуется конструировать закладные детали с приваренными к ним
стальными листами или полосами, разрезающими бетон на части. При необходимости
применения таких закладных деталей нужно предусматривать специальные
мероприятия против расслоения бетона, например устройство отверстий в листах.

2.60. В больших пластинах закладных деталей, находящихся при бетонировании
железобетонного элемента вверху и закрывающих полностью или большую часть грани
бетонируемого элемента следует предусматривать одно или несколько отверстий для
выхода воздуха и контроля качества заливки формы бетоном.

Закладные детали могут
также иметь устройства для крепления к формам (например, отверстия в
пластинах), упоры для восприятия сдвигающих усилий, арматурные коротыши,
служащие для фиксации положения рабочей арматуры или самой закладной детали,
болты для соединения железобетонных элементов и т.п.

2.61. В рабочих чертежах в соответствии с требованиями главы СНиП по защите
строительных конструкций от коррозии следует предусматривать защиту закладных
деталей, эксплуатация которых возможна на открытом воздухе, в незащищенных или
ненадежно защищенных стыках и т.п. При этом в чертежах должны указываться
характеристики антикоррозионных покрытий.

2.62. В рабочих чертежах расход стали на закладные детали следует указывать
отдельно от расхода стали на арматурные изделия железобетонного элемента. В
массе закладных деталей с приваренными анкерами включается масса этих анкеров.
Если закладная деталь состоит только из листового, сортового или фасонного
проката, привариваемого к арматуре железобетонного элемента, то масса закладной
детали принимается равной только массе указанного проката.

2.63. Марка прокатной стали для закладной детали назначается и зависимости
от условий эксплуатации конструкции согласно прил.
3 и должна удовлетворять требованиям
соответствующих ГОСТов.

2.64. Размеры листового, сортового или фасонного проката закладных деталей
назначаются из условий обеспечения:

прочности и жесткости
пластин с учетом возможных эксцентрицитетов приложения нагрузок;

размещения
необходимого количества анкеров с учетом положения примыкающих арматурных
элементов;

прочности и удобства
выполнения сварных соединений;

размещения
соединительных накладок и монтажных сварных швов при стыковании сборных
железобетонных элементов;

допускаемых отклонений
при размещении закладных деталей в железобетонном элементе при его монтаже;

удобства фиксации
закладной детали в форме;

качественной укладки
бетона под пластиной;

механизированного
заглаживания поверхностей железобетонно изделия.

Размеры стальных
пластин и профиля закладных деталей рекомендуется назначать унифицированным,
чтобы получались одинаковые заготовки, для изготовления которых можно применять
механизированные способы штампования или резки.

С целью унификации
закладные детали и стыки железобетонных элементов следует конструировать так,
чтобы размеры пластин, по возможности, не зависели от размеров сечения
стыкуемых железобетонных элементов.

Если размеры пластины
назначаются близкими к размеру сечения железобетонного элемента, следует
учитывать их допускаемые отклонения, предусмотренные действующими нормативными
документами, и обеспечить возможность свободной установки закладной детали в
форму.

Для обеспечения
плотного закрывания бортоснастки при бетонировании сборного железобетонного
элемента размеры стальных пластин, если они полностью закрывают грань элемента,
должны назначаться минимум на 5 мм меньше с каждой стороны грани (рис. 35).

Описание: 43049_35

Рис. 35. Назначение размеров пластин
закладных деталей из условия плотного закрывания бортоснастки формы при
бетонировании элемента

а — на
боковой грани; б — на торцовой грани; 1 — железобетонный элемент;
2 — стальная пластина закладной детали

2.65. Толщина d
стального профиля или пластины для закладной детали должна удовлетворять
условиям прочности, жесткости и условиям технологии сварки.

По условиям жесткости
закладной детали толщина пластины должна быть не менее значений, указанных в
табл. 8.

По условиям технологии
сварки толщина профиля или пластины должна быть не менее величин, указанных в
табл. 9
и 10.

Для расчетных
закладных деталей стальной лист толщиной менее 6 мм применять не допускается.
Толщина стенок или полок сортового или фасонного проката для этих закладных
деталей должна быть не менее 5 мм.

При конструировании
нерасчетных закладных деталей указанные толщины могут быть уменьшены на 1 мм.

Таблица 8

Класс стали пластины

Минимальная толщина пластины закладных деталей s при анкерах, приваренных втавр из арматуры
класса

A-I

A-II

А-III

С38/23

0,41d

0,52d

0,66d

С46/33

0,31d

0,40d

0,50d

Таблица 9

Сварка

Класс арматуры

Предельные размеры и соотношения

Эскиз

d, мм

ds/d минимальное

минимальный

максимальный

Дуговая
под слоем флюса (на сварочных автоматах), соединение типа T-I
по ГОСТ 19292-73

А-I

8

40

0,5

Описание: 43049_tab9-1

А-II

10

25

0,55

28

40

0,75

A-III

8

25

0,65

28

40

0,75

Дуговая
под слоем флюса (на ручных станках)

А-I

8

16

0,75

Описание: 43049_tab9-2

А-II

10

16

0,75

А-III

8

16

0,75

Контактная
рельефно-точечная

А-I

10

12

0,6

Описание: 43049_tab9-3

А-II

10

12

0,6

А-III

10

12

0,6

Ручная
дуговая в раззенкованных отверстиях

А-I

10

40

0,75

Описание: 43049_tab9-4

А-II

10

40

0,75

А-III

10

40

0,75

Примечание. Толщина пластины может быть уменьшена на 25 %,
если с внешней ее стороны предусматривается приварка ребер жесткости по линии,
соединяющей центры анкерных стержней.

Таблица 10

Сварка

Класс арматуры

Предельные размеры и соотношения

Эскиз

d, мм

d/d, минимальное

l/d, минимальное

минимальный

максимальный

Контактная рельефно-точечная (одна точка),
соединение типа Н-1 по ГОСТ 19292-73

А-I

6

14

0,3

Описание: 43049_tab10-1

А-II

10

14

0,3

А-III

6

14

0,3

Контактная рельефно-точечная (две точки),
соединение типа Н-2 по ГОСТ 19292-73

А-I

6

16

0,3

Описание: 43049_tab10-2

А-II

10

16

0,3

А-III

6

16

0,3

Ручная дуговая фланговыми швами

А-I

8

40

0,3

3

Описание: 43049_tab10-3

А-II

10

40

0,3

4

А-III

8

10

0,3

4

2.66. Анкеры закладных деталей следует
конструировать преимущественно из арматурных стержней.

Для анкеров закладных
деталей рекомендуется преимущественно применять арматуру периодического профиля
классов А-П или
A-III. В случае применения для анкеров
расчетных закладных деталей арматуры класса A
I
необходимо предусматривать на концах анкерных стержней усиления.

Марку арматурной стали
для анкеров следует назначать с учетом требований, изложенных в прил. 2.

2.67. При конструировании расчетных закладных деталей применяют в основном
два типа анкеров:

а) привариваемые к
пластине втавр (нормальные анкера), эти анкеры препятствуют отрыву и сдвигу
закладной детали;

б) привариваемые к
пластине внахлестку (нахлесточные анкеры), эти анкеры препятствуют сдвигу
закладной детали.

Конструирование
закладных деталей только с нахлесточными анкерами не допускается. Кроме
нахлесточных должны предусматриваться также нормальные анкеры, даже если они не
требуются по расчету.

Для обеспечения
необходимой толщины защитного слоя бетона, более надежной заделки нахлесточного
анкера или возможности его размещения нахлесточный анкер рекомендуется отгибать
на угол 15 — 30°. При необходимости по конструктивным соображениям допускается
отгибать нахлесточный анкер до 60° по рис. 36, а.

В случае, если
бетонный защитный слой нахлесточного анкера может быть обеспечен без его отгиба
(например, при утопленных закладных деталях), он может быть прямым. Однако при
этом анкеры вместе с арматурой железобетонного элемента должны быть охвачены
хомутами или другой поперечной арматурой (рис. 36, б). Расчетные анкеры
не рекомендуется выполнять прямыми.

2.68. Для передачи сдвигающих усилий на бетон допускается конструировать
закладные детали с упорами из полосовой стали или круглых коротышей.

Высоту упоров
рекомендуется принимать не менее 10 мм и не более 40 мм (рис. 37). При
размещении упоров вблизи края железобетонного элемента должны приниматься меры
против откалывания бетона (косвенное армирование и т.п.).

Упоры могут
применяться при наличии прижимающего закладную деталь усилия для восприятия
знакопеременных сдвигающих усилий, если не представляется возможным разместить
наклонные анкеры.

2.69. Число нормальных анкеров, приваренных втавр, если отсутствует
изгибающий момент в направлении, перпендикулярном плоскости, в которой
расположены анкеры, должно быть не менее двух, а при действии на закладную
деталь изгибающего момента — не менее четырех.

Число нахлесточных
анкеров, приваренных внахлестку, если на закладную деталь действует сдвигающая
сила и если эти анкеры нужны по расчету, должно быть не менее двух. При этом
следует также предусматривать не менее двух нормальных анкеров.

Описание: 43049_36

Рис. 36.
Конструирование закладной детали с анкерами, приваренными к пластине внахлестку

а — закладная
деталь с нахлесточным отогнутым анкером; б — то же, с прямым анкером; 1
— бетон; 2 — пластина закладной детали; 3 — нормальный анкер; 4
— отогнутый анкер; 5 — прямой анкер; 6 — дополнительные
хомуты; 7 – сварка

Описание: 43049_37

Рис. 37. Конструкция закладной детали с
упорами для передачи на бетон сдвигающих усилий

1 — стальная пластина; 2 — нормальные анкеры; 3
— упор из полосовой стали; 4 — упор из арматурного стержня; 5 — упор
из стальной пластины

2.70. При конструировании закладной детали рекомендуется принимать большее
из возможных число анкеров за счет применения стержней меньшего диаметра.
Располагать анкеры следует равномерно и симметрично относительно плоскости
действия усилия.

Расстояния между осями
анкеров расчетных закладных деталей должны быть не менее величин, приведенных
на рис. 38,
и не менее величин, требуемых по условиям технологии сварки (табл. 9 и 10).

2.71. Длина нормального или нахлесточного анкерного стержня (глубина заделки
анкера) расчетных закладных деталей определяется расчетом на выкалывание и
должна быть не менее величины
lан,
определяемой по указаниям п.
2.40 настоящего Руководства.

Длина анкеровки lан нормального анкера отсчитывается
от внутренней поверхности пластины, а нахлесточного — от начала отгиба или для
прямых стержней от торцовой кромки пластины.

При действии на
анкерные стержни только сдвигающих или сжимающих усилий их длина может
назначаться на 5
d
меньше значений,
определенных по формуле (11) или по графику рис. 24, но не менее минимальных
величин, требуемых п. 2.41 настоящего Руководства, а для сборных
элементов заводского изготовления — не менее 15
d.

Указанная длина
анкеровки может быть уменьшена за счет устройства усилений на концах стержней: приварки анкерных
пластин или устройства высаженных горячим способом анкерных головок диаметром 2
d для стержней из арматуры классов A-I и A-II и диаметром 3d для стержней
из арматуры класса
A-III. В этих случаях длина анкеровки
определяется расчетом на выкалывание и смятие бетона и должна быть не менее 10
d, где d — диаметр анкера.

Если по расчету вдоль
анкеров в бетоне возможно образование трещин, то на концах анкеров обязательно
устройство усилений.

Длину заготовок нормальных
анкеров следует в спецификациях назначать с учетом припуска на осадку при
сварке втавр. Длина припуска может приниматься равной диаметру анкера. Длину
заготовок следует назначать кратной 10 мм.

Описание: 43049_38

Рис. 38. Расположение расчетных анкеров
закладных деталей

а ³ 4d; b ³ 6d; l ³ 8d (здесь d — расчетный
диаметр анкерного стержня)

2.72. Сварные соединения анкеров с пластинами следует конструировать в соответствии
с ГОСТ 19292-73, а также по табл.
9 и 10 настоящего Руководства.

Рекомендуется
предусматривать дуговую сварку втавр под слоем флюса или контактную рельефно-точечную
сварку.

Ручную дуговую сварку
тавровых соединений в раззенкованные отверстия из-за большой трудоемкости
допускается применять только в случаях отсутствия необходимого оборудования для
автоматической сварки под флюсом.

Рельефно-точечная сварка
не допускается для закладных деталей, применяемых в конструкциях, подверженных
действию вибрационных нагрузок.

Соединения сваркой
элементов пластин и профильного проката между собой конструируются в
соответствии с главой СНиП на проектирование стальных конструкции.

Для ручной дуговой
сварки арматуры и элементов закладных деталей следует назначать электроды по ГОСТ
9466-75 и ГОСТ
9467-75 с целым неотслоившимся сухим покрытием. Тип и марку электродов
следует выбирать согласно инструкции по сварке соединений арматуры и закладных
деталей железобетонных конструкций в зависимости от марок стали. При этом для
сварки сталей разных марок тип электрода назначается по марке стали меньшей
прочности.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТРОПОВКИ

2.73. При конструировании сборных железобетонных изделий должны
предусматриваться приспособления для удобства строповки их грузозахватными
устройствами с целью извлечения из формы, а также при погрузочно-разгрузочных и
монтажных работах.

Способы захвата и
размещение стрелочных приспособлений следует назначать с учетом технологии
изготовления и монтажа железобетонного изделия, а также его конструктивных
особенностей.

Расположение мест
строповки железобетонного изделия определяется, кроме того, расчетом.

2.74. Стропочные приспособления должны отвечать следующим требованиям:

прочности при
многократном загибе;

надежной анкеровки в
бетоне элемента;

не препятствовать
процессу формования элемента;

удобства продевания
чалочных крюков или других устройств грузовых стропов;

экономии стали.

2.75. В качестве приспособлений для строповки сборных железобетонных
элементов применяют:

инвентарные монтажные
вывинчивающиеся петли (рым-болты);

строповочные отверстия
со стальными трубками;

стационарные монтажные
петли из арматурных стержней.

Строповку
железобетонных элементов рекомендуется предусматривать, по возможности, без
применения устройств, требующих расхода стали путем образования углублений,
пазов, отверстий, а также использования очертания железобетонного изделия (рис.
39).
Возможно сочетание двух видов приспособлений для захвата, предназначенных для
различных этапов перемещения железобетонного изделия.

2.76. Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и
бетонных конструкций должна применяться горячекатаная арматура класса Ас-
II и класса AI
марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2.

В случае, если
возможен монтаж конструкций при расчетной зимней температуре ниже минус 40 °С,
для монтажных петель не допускается применять сталь марки ВСт3пс2.

2.77. Рекомендуется строповочные петли принимать по типовой серии. Если
применение типовых петель невозможно, рекомендуется конструировать
унифицированные петли, изготовлять которые можно механизированным способом.

Описание: 43049_39

Рис. 39. Способы строповки сборных
элементов без применения закладных строповочных устройств

а — захват колонны с консолями; б — захват
бесконсольной колонны; в — захват балки; г — захват двухветвевой
колонны; д — захват блока

2.78. Если строповочные петли не препятствуют изготовлению сборного элемента
(например, при ручном заглаживании поверхности), то их конструкцию и установку
следует принимать по рис.
40. При этом предпочтение
рекомендуется отдавать более простым в изготовлении типам петель П1 — П3 и лишь
в том случае, если эти петли не размещаются в изделии — применять типы П4 — П9.

Размеры этих петель
рекомендуется назначать по табл.
11.

Таблица 11

Описание: 43049_40

Рис. 40.
Рекомендуемые типы строповочных петель

2.79. Для изделий, изготовление которых может производиться с заглаживанием
открытой грани механизированным способом, рекомендуется предусматривать петли
на других необрабатываемых гранях или располагать проушины петель ниже
заглаживаемой грани в углублениях-лунках по рис.
41 («утопленные» петли).

Из условия заведения
чалочного крюка стропа в проушину лунку следует располагать со смещением к
середине изделия относительно плоскости проушины.

2.80. При малых размерах бетонного сечения, не допускающих устройства
постоянной выемки для «утопленной» петли, а также для возможности применения механизированного
способа заглаживания открытой грани железобетонного изделия следует применять
петли с подающим (рис
42, а) или инвентарным
вывинчивающимся (рым-болт) кольцом (рис.
42, б). Диаметр, из которого
изготовляется кольцо, должен быть на ступень больше диаметра, требуемого по табл.
12, но не менее 16 мм и изготовляться
из стали марки ВСт3сп2.

Описание: 43049_41

Диаметр стержня петли d, мм

Размеры, мм

R

а

b

с

l1

l2

h

е

10 — 18

125

30

50

30

145

95

95

25

20, 22

150

40

65

35

177

117

120

30

Рис. 41.
Конструирование утопленной строповочной петли

Описание: 43049_42

Рис. 42. Конструкция строповочной петли с
убирающимся кольцом

а — с падающим стационарным кольцом; б — с
инвентарным кольцом
1 — железобетонный элемент; 2 — анкерное
устройство строповочной петли; 3 — падающее стационарное кольцо; 4
— дуговая сварка,
lшв = 4d с двух
сторон; 5 — инвентарная вывинчивающаяся петля (рым-болт); 6 — винтовая
нарезка длиной не менее 4
d; 7
стальная трубка с внутренней резьбой

Сварка колец должна
производиться электродами Э42-Т или Э46-Т. Сварной шов должен быть двусторонним
длиной 4
d.

На чертеже изделия с
петлей по рис. 42,
а следует писать примечание: «После заглаживания поверхности
изделия кольцо необходимо поднять в вертикальное положение, а выемку заделать».

На чертеже изделия с
петлей по рис. 42,
б следует писать примечание: «На период бетонирования и
заглаживания поверхности, а также транспортировки изделия внутреннюю резьбу в
трубке защитить».

2.81. Расстояние от боковой поверхности хвостового участка петли до
поверхности изделия, измеряемое в плоскости крюка, должно быть не менее 4
d (см. рис. 40).

2.82. Диаметр стержня петли d в
соответствии с приходящимся на петлю нормативным усилием от собственного веса
сборного элемента и другие данные, необходимые для конструирования строповочных
петель, приведены в табл.
12.

Таблица 12

Нормативное усилие,
воспринимаемое одной петлей Рн, тс

Диаметр стержня петли d, мм, из арматуры класса

Выступающая над бетоном часть петли, высота, мм

Внутренний радиус закругления, мм

А-I

Ас-II

0,1

6

70

20

0,3

8

70

20

0,7

10

70

20

0,9

10

70

20

1,1

12

75

20

1,5

14

12

75

30

2

16

14

80

30

2,5

18

16

80

30

3,1

20

18

100

40

3,8

22

20

105

40

4,9

25

22

175

60

6,1

28

25

180

60

7

28

180

60

8

32

185

60

8,5

32

185

60

Примечания: 1. Нормативную нагрузку от собственной массы
сборного элемента, поднимаемого за четыре петли, следует при подборе диаметра
стержня петли считать распределенной только на три петли.

2. В случае подъема плоского изделия (например,
стеновой панели) за три или большее количество петель, размещенных на одном
торце изделия, нормативная нагрузка от собственного веса принимается
распределенной только на две петли. Исключение допускается лишь в случае
применения приспособлений, обеспечивающих самобалансирование усилий в грузовых
стропах.

3. В тех
случаях когда гарантируется отсутствие сгиба петли (при монтаже с помощью
траверсы с вертикальными стропами), допускается повышать нормативное усилие на
петлю в 1,5 раза.

2.83. Минимальную длину заделки строповочной петли lа, и глубину запуска в бетон
вертикального участка ветви с отогнутым концом
hб в зависимости от прочности бетона
на сжатие в момент первого подъема рекомендуется принимать по табл.
13.

Если ветви петли на
длине анкеровки не размещаются параллельно, концы их можно раздвинуть на угол
до 45° или отогнуть.

Если несущая
способность фактически принятой петли больше действующей на эту петлю
нормативной нагрузки, то допускается величину анкеровки уменьшить, приняв ее
равной
lа.у, где

,                                                      (15)

где Рн.ф
фактическое нормативное усилие, воспринимаемое одной петлей;

Fа.ф — площадь поперечного сечения
стержня, из которого изготовлена фактически установленная петля.

Таблица 13

Примечание. При применении петель с отогнутыми ветвями из
стержней
Æ 25 А-I и Æ 22 Ас-II и более величину hб следует увеличить на 20 %.

Уменьшенная величина
анкеровки петли должна быть не менее 15
d стержня петли и не менее 250 мм.

В формуле (15)
значение Рн.ф берется в тс,
Fа.ф — в см2, a k принимайся по табл. 14.

Таблица 14

При
невозможности обеспечения нормальной или минимальной величины заделки петли
следует для ее анкеровки предусматривать приварку ветвей петли к закладным
деталям или специальным шайбам, зацепление петли за рабочую арматуру и др.

Надежность принятой
анкеровки петли должна подтверждаться расчетом или испытаниями.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

2.84. Для обеспечения проектного положения арматуры и закладных деталей, а
также нормативной величины защитного слоя в процессе бетонирования железобетонной
конструкции необходимо при ее конструировании предусматривать специальные
фиксаторы.

2.85. Положение арматуры и закладных деталей можно фиксировать:

а) с помощью
приспособлений однократного использования, остающихся в бетоне;

б) с помощью инвентарных
приспособлений, извлекаемых из бетона до или после его твердения;

в) с помощью
специальных деталей, прикрепляемых к рабочей поверхности формы или опалубки и
не препятствующих извлечению железобетонного элемента из формы или снятию с
него опалубки;

г) путем
конструирования арматурного каркаса таким образом, чтобы некоторые стержни
упирались в опалубку, фиксируя положение каркаса.

Закладные детали,
кроме того, можно фиксировать путем приварки их анкеров к арматурному каркасу
железобетонного элемента при безусловном обеспечении фиксации самого каркаса.

Таблица 15

Условия эксплуатации
железобетонного элемента

Характер отделки лицевой грани железобетонного
элемента

Вид фиксатора

растворный, бетонный, асбестоцементный

пластмассовый (полиэтиленовый)

стальной

Обозначение фиксатора

РМ

РБ

ПМ

ПБ

СЗ

СН

На открытом воздухе

Чистая бетонная под окраску; облицованная в
процессе бетонирования керамической плиткой

+

+

+

Обрабатываемая механическим способом

+

В помещении с нормальным влажностным режимом

Чистая бетонная

+

+

+

Бетонная под окраску водными составами

+

´

+

´

+

´

Бетонная под окраску масляными, эмалевыми и
синтетическими красками, под облицовку

+

+

+

+

+

+

Бетонная под оклейку обоями

+

+

+

+

+

Примечания: 1. Обозначения фиксаторов в табл. 15:

Р — растворные, бетонные,
асбестоцементные; П — пластмассовые, полиэтиленовые; С — стальные; М — малая
поверхность контакта фиксатора с формой (опалубкой); Б — большая поверхность
контакта фиксатора с формой (опалубкой); З — защищенные от коррозии; Н — незащищенные
от коррозии.

2. Знак
плюс обозначает допускается, минус — не допускается, «
´» — допускается, но не рекомендуется.

2.86. Приспособления для фиксации арматуры следует назначать с учетом:

конструктивных
особенностей элемента;

расположения арматуры
относительно граней рабочей поверхности формы или опалубки;

конструктивных
особенностей арматурного каркаса;

условий эксплуатации
элемента в сооружении.

Рекомендуется
применять наиболее простые приспособления фиксации.

2.87. Вид фиксатора однократного использования, устанавливаемого у лицевой
грани железобетонного элемента для обеспечения толщины защитного слоя бетона,
следует выбирать согласно табл.
15.

В случае применения
фиксаторов однократного использования в соответствии с табл. 15 в
рабочих чертежах следует указывать какие из этих фиксаторов не допускаются для
применения в данном элементе.

В качестве фиксаторов
для обеспечения толщины бетонного защитного слоя не допускается применять
обрезки арматурных стержней, пластины и т.п.

В растянутой зоне
бетона элементов, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды, не допускается
установка пластмассовых фиксаторов под стержни рабочей арматуры или вплотную к
ним под стержни распределительной арматуры. В таких изделиях следует применять
преимущественно фиксаторы из плотного цементно-песчаного раствора, бетона или
асбестоцемента.

Толщину защитного слоя
бетона в месте установки фиксатора-подкладки рекомендуется принимать кратной 5
мм.

Инвентарные фиксаторы,
а также фиксаторы, являющиеся деталями опалубочной формы, разрабатываются
заводами железобетонных конструкций и строительными организациями, которые
должны своевременно ставить проектировщиков в известность о наличии у них
фиксаторов той или иной конструкции в целях применения при конструировании.

2.88. В качестве фиксаторов однократного пользований рекомендуется
принимать:

а) по рис. 43, а
— с целью обеспечения требуемой толщины защитного слоя бетона для нижней
арматуры тонких плит и стен;

б) по рис. 43, б
— с целью обеспечения требуемой толщины защитного слоя бетона для арматуры
ребер, балок, колонн и тому подобных конструкций;

в) по рис. 44, а
— для обеспечения проектного положения сварных пространственных каркасов;

г) по рис. 44, б
— для обеспечения проектного положения верхней арматуры плит толщиной до 200
мм;

д) по рис. 44, в
— для обеспечения проектного положения верхней арматуры плит толщиной 200 — 500
мм;

е) по рис. 21 — для
обеспечения проектного положения арматуры плит толщиной более 500 мм
рекомендуется конструировать каркасы;

ж) по рис. 44, г
— для обеспечения требуемого расстояния между отдельными арматурными изделиями
или стержнями;

з) по рис. 45 — для
обеспечения одновременно толщины бетонного защитного слоя и расстояния между
арматурными изделиями.

2.89. Для фиксаторов однократного использования, выполняемых из арматурной
стали, следует приводить, рабочие чертежи. На рабочих чертежах арматурных
изделий и в случае необходимости на чертежах общих видов армирования
железобетонных элементов следует показывать расположение этих фиксаторов или
опорных стержней, а в спецификациях предусматривать расход стали на их
изготовление.

Расположение и
количество неметаллических фиксаторов-подкладок в рабочих чертежах допускается
не приводить, однако в примечаниях следует оговаривать необходимость их
установки.

Описание: 43049_43

Рис. 43. Пластмассовые и цементно-песчаные
фиксаторы однократного использования

а — для арматуры стен и плит; б — для арматуры
ребер, балок, колонн; 1 — опалубка; 2 — арматура; 3
пластмассовый фиксатор; 4 — цементно-песчаный фиксатор;
aб — толщина защитного
слоя

Описание: 43049_44

Рис. 44. Стальные фиксаторы однократного
использования для обеспечения проектного положения арматурного изделия

а — для
обеспечения проектного положения сварных пространственных каркасов; б — для
обеспечения проектного положения верхней арматуры плит толщиной до 200 мм; в
— то же толщиной до 500 мм; г — для обеспечения требуемою расстояния
между арматурными изделиями или стержнями; 1 — опалубка конструкции; 2
— арматура конструкции; 3 — стальные фиксаторы — сварные сетки
«лесенки»; 4 — то же, отдельные стержни; 5 — точечная сварка

Описание: 43049_45

Рис. 45. Стальные фиксаторы однократного
использования для обеспечения величины защитного слоя и проектного положения
арматурного изделия

а — в стене; б — в балке; 1 — опалубка;
2 — арматура конструкции; 3 — фиксатор — сварная сетка типа
«лесенка»; 4 — фиксаторы-стержни, привариваемые к арматурному изделию

3.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Минимальные размеры сечения бетонных и железобетонных элементов,
определяемые из расчета по действующим усилиям и соответствующим группам
предельных состояний, должны назначаться с учетом экономических требований,
необходимости унификации опалубочных форм и армирования, а также условий
принятой технологии изготовления конструкций. Кроме того, размеры сечения
элементов железобетонных конструкций должны приниматься такими, чтобы
соблюдались требования в части расположения арматуры в сечении (толщины
защитных слоев бетона, расстояний между стержнями и т.п.) и анкеровки арматуры.

3.2. Размеры бетонных и железобетонных элементов сборных конструкций
следует назначать с учетом грузоподъемных средств на заводе-изготовителе и на
строительстве. В необходимых случаях следует учитывать возможность подъема
железобетонного изделия вместе с формой. При назначении размеров элементов
следует учитывать также условия транспортировки.

3.3. Защитный слой бетона аб для рабочей арматуры должен
обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы
конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и
тому подобных воздействий.

В настоящем
Руководстве аб — наименьшее расстояние от грани бетона (в том
числе внутренней в полых элементах) до поверхности ближайшего к ней арматурного
стержня.

3.4. Толщина защитного слоя бетона аб для стержневой
арматуры (кроме арматуры подошвы фундаментов, а также подколонников, армируемых
по п.
3.32 настоящего Руководства), как правило, должна быть не более
50 мм. В защитном слое толщиной более 50 мм растянутой зоны сечения следует
устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток, площадь сечения продольной
арматуры которых должна быть не менее 0,1
Fa, а шаг поперечной арматуры должен
быть не более 400 мм и не должен превышать высоты сечения элемента (здесь
Fa — площадь сечения продольной
растянутой арматуры, имеющей защитный слой бетона толщиной более 50 мм и
установленной у одной грани элемента).

3.5. Для конструкций, работающих в агрессивных средах, толщина защитного
слоя бетона должна назначаться с учетом требований главы СНиП по защите
строительных конструкций от коррозии.

При назначении толщины
защитного слоя бетона должны также учитываться требования главы СНиП по
противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений.

3.6. В полых элементах кольцевого или коробчатого сечения расстояние от
стержневой продольной арматуры до внутренней поверхности бетона должно
удовлетворять требованиям к назначению толщины защитного слоя у наружной
поверхности соответствующего элемента.

3.7. Расстояния в свету между стержнями арматуры по высоте и ширине сечения
должны обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном и назначаться с учетом
удобства укладки и уплотнения бетонной смеси.

В элементах,
изготовляемых без применения виброплощадок или вибраторов, укрепляемых на
опалубке, должно быть обеспечено свободное прохождение между арматурными
стержнями наконечников штыковых вибраторов или виброштампующих элементов машин,
уплотняющих бетонную смесь.

Расстояние в свету
между стержнями периодического профиля принимается по номинальному диаметру без
учета выступов и ребер.

При назначении
расстояния в свету между стержнями в конструкциях с большим насыщением арматуры
следует учитывать:

а) фактические размеры
поперечных сечений стержней периодического профиля с учетом допускаемых
отклонений от них;

б) радиусы загиба
стержней и соответствующие фактические габариты гнутых элементов;

в) допускаемые
отклонения от проектных размеров при размещении стержней сварных сеток,
каркасов, закладных деталей и т.п.

3.8. Площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах (в
процентах площади сечения бетона) должна приниматься не менее указанной в табл.
16.

Требования табл. 16 не
распространяются на армирование, определяемое расчетом элемента для стадии
транспортирования и монтажа. В этом случае площадь сечения арматуры
определяется только расчетом по прочности.

Требования настоящего
пункта не учитываются при назначении площади сечения арматуры, устанавливаемой
по контуру плит или панелей из расчета на изгиб в плоскости плиты (панели), а
также если их толщина назначена конструктивно.

Минимальное
армирование стеновых панелей принимается в соответствии с Инструкцией по
проектированию панельных жилых зданий.

Элементы, не
удовлетворяющие требованиям минимального армирования, относятся к бетонным
элементам.

3.9. У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится
продольная арматура, как правило, должна предусматриваться также поперечная
арматура, охватывающая крайние продольные стержни.

3.10. В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное
армирование:

а) в местах резкого
изменения размеров сечения элементов;

б) в местах изменения
высоты стен (на участке не менее 1 м) в бетонных стенах под и над проемами
каждого этажа;

г) в конструкциях,
подвергающихся воздействию динамической нагрузки;

д) у растянутой или
менее сжатой грани внецентренно-сжатых элементов, если в сечении возникают
растягивающие напряжения менее 10 кгс/см2; при наибольших сжимающих
напряжениях более 08
Rпp (напряжения
определяются как для упругого тела); при этом коэффициент армирования μ
принимается равным или более 0,025 %

Требования настоящего
пункта не распространяются на элементы сборных конструкций, проверяемые в
стадии транспортирования и монтажа. В этом случае необходимое армирование
определяется только расчетом по прочности.

Если, согласно
расчету, с учетом сопротивления растянутой зоны бетона арматура не требуется и
опытом доказана возможность транспортирования и монтажа таких элементов без
арматуры, конструктивная арматура не предусматривается.

3.11. Диаметр стержней продольной арматуры сборных и монолитных
железобетонных конструкций должен, как правило, приниматься не более 40 мм.

3.12. Во избежание повреждений сборных элементов от местных концентраций
напряжений при резком изменении направлений граней изделий (например, во
внутренних углах) рекомендуется предусматривать смягчение очертания в виде
фасок или закруглений, по возможности небольшой величины (до 50 мм), чтобы не
требовалось местное армирование (рис.
46, а, б, в).

Во внешних острых
углах во избежание откалывания бетона следует устраивать скосы или закругления
(рис. 46,
г, д).

Небольшие
отверстия в железобетонных элементах для пропуска коммуникаций, строповки и
т.п. следует по возможности рас
полагать в пределах ячеек арматурных сеток и каркасов так,
чтобы не нужно было перерезать арматуру и вводить дополнительное
местное армирование. Углы отверстий желательно делать плавными (рис.
46, а).

Описание: 43049_46

Рис. 46. Фаски, закругления и скосы в
железобетонных элементах

а — в ребристой плите и в проеме, б — в
тавровой балке, в — в узле фермы, г — смягчение острого угла в
ригеле, д — переход от торца к стенке балки

Таблица 16

Условия работы арматуры

Минимальная площадь сечения продольной арматуры в
железобетонных элементах (в процентах площади сечения бетона)

1. Арматура А во всех изгибаемых, а также во
внецентренно-растянутых элементах при расположении продольной силы за
пределами рабочей высоты сечения

0,05

2. Арматура А и А1 во
внецентренно-растянутых элементах при расположении продольной силы между
арматурой А и А1

0,05

3. Арматура А и А1 во
внецентренно-сжатых элементах при:

а)  

0,05

б)  

0,1

в)  

0,2

г)  

0,25

* Значения в скобках даны для прямоугольных сечений.

Примечания: 1. Минимальная площадь сечения арматуры,
приведенная в табл. 16, относится к площади сечения бетона, равной
произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового
(двутаврового) сечения
b на
рабочую высоту сечения
h0.

2. В элементах с продольной арматурой, расположенной
равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах
указанная величина минимального армирования относится к полной площади сечения
бетона и принимается вдвое больше величин, указанных в табл.
16.

3. Минимальный процент содержания арматуры А и А1
во внецентренно-сжатых элементах, несущая способность которых при расчетом
эксцентриситете используется менее чем на 50 %, независимо от гибкости
элементов принимается равным 0,05.

3.13. При проектировании бетонных и
железобетонных конструкций их очертание следует принимать с учетом устройства и
способа использования форм (опалубки).

При применении форм с
откидными бортами очертание изделия не должно препятствовать повороту борта
(рис.
47, а) перед распалубкой.

При применении
неразъемных форм для возможности извлечения изделия из формы должны
предусматриваться уклоны 1:10 (рис.
47, г).

При неразъемных формах
с использованием выпрессовывания уклон должен быть не менее 1:15 (рис.
47, д).

При немедленной
распалубке путем вертикального смещения формирующего элемента оснастки (рис.
47, е,
ж) уклон должен быть не менее 1:50.

При использовании форм
с одним неподвижным и одним откидным бортом для возможности вертикального
подъема конструкций при распалубке следует переход от большей ширины изделия к
меньшей, например от нижней полки к стенке (рис.
47, б), принимать под углом не
менее 40°. Эти требования можно не предъявлять, если с заводом-изготовителем
согласована форма, снабженная выпрессовывающим устройством.

3.14. При стыковании железобетонных элементов сборных конструкций усилия от
одного элемента к другому передаются через стыкуемую рабочую арматуру, стальные
закладные детали, заполняемые бетоном швы, бетонные шпонки или (для сжатых
элементов) непосредственно через бетонные поверхности стыкуемых элементов.

Описание: 43049_47

Рис. 47. Технологические уклоны в
железобетонных элементах

а — изготовляемых в форме с откидными бортами; б
— изготовляемых в форме с глухим бортом; в — то же, с применением
выпрессовщика; г, и — изготовляемых в неразъемной форме; д
— то же, с применением выпрессовщика; е, ж — при немедленной
распалубке; 1 — железобетонное изделие; 2 — форма; 3
откидной борт; 4 — выпрессовщик; 5 — формующая рамка; 6
вкладыш

3.15. Жесткие стыки сборных конструкций должны, как правило,
замоноличиваться путем заполнения швов между элементами бетоном. Если при
изготовлении элементов обеспечивается плотная подгонка поверхностей друг к
другу (например, путем использования торца одного из стыкуемых элементов в
качестве опалубки для торца другого), то допускается при передаче через стык
только сжимающего усилия выполнение стыков «насухо».

3.16. Стыки элементов, воспринимающие растягивающие усилия, должны
выполняться:

а) сваркой стальных
закладных деталей;

б) сваркой выпусков
арматуры;

в) пропуском через
каналы или пазы стыкуемых элементов стержней арматуры, канатов или болтов с
последующим натяжением их и заполнением пазов и каналов цементным раствором или
мелкозернистым бетоном.

При проектировании
стыков элементов сборных конструкций должны предусматриваться такие соединения
закладных деталей, при которых не происходило бы разгибания их частей, а также
выколов бетона.

3.17. При проектировании элементов сборных перекрытий должно
предусматриваться устройство швов между ними, заполняемых бетоном. Ширина швов
должна назначаться из условия обеспечения качественного заполнения их и должна
составлять не менее 20 мм для элементов высотой сечения до 250 мм и не менее 30
мм при элементах большей высоты.

3.18. В настоящем Руководстве термин «поперечная арматура» принят для
обозначения этой арматуры как для вязаных каркасов, так и для сварных и
включает в себя понятия хомуты и поперечные стержни. Термин «хомут» принят для
обозначения поперечной арматуры, как правило, вязаных каркасов. Термин,
«поперечный стержень» принят для обозначения поперечной арматуры сварных сеток
и каркасов. Термин «шпилька» принят для обозначения соединительных стержней,
употребляемых для образования как сварных, так и вязаных каркасов. Шпилька
может иметь или не иметь крюки на концах.

ФУНДАМЕНТЫ И РОСТВЕРКИ

3.19. Фундаментами являются подземные конструкции, предназначенные для
передачи нагрузок от вышележащих частей здания или сооружения на грунтовое
основание.

Применяют фундаменты
на естественном основании и свайные (рис. 48). Фундамент на естественном
основании состоит из плитной части и подколонника.

Свайный фундамент
образуется из свай и ростверка, последний в свою очередь представляет собой
плитную часть и подколонник.

Плитную часть
фундаментов рекомендуется конструировать ступенчатого типа.

Наряду со ступенчатой
плитной частью рекомендуется применять фундаменты с пирамидальной плитной
частью (рис. 49).
Фундаменты могут быть сборными и монолитными.

Сборные фундаменты
рекомендуется конструировать в виде цельного блока, состоящего из плитной части
и подколонника (рис. 50).

Описание: 43049_48

Рис. 48. Отдельные ступенчатые фундаменты

а — фундамент на естественном основании; б
свайный фундамент; 1 — колонна; 2 — подколонник; 3
плитная часть; 4 — обрез фундамента; 5 — подошва фундамента; 6
— бетонная подготовка; 7 — сваи

3.20. В фундаменте (ростверке) различают обрез — верхнюю поверхность, на
которую опираются конструкции, расположенные выше, и подошву — нижнюю
поверхность, которая, как правило, больше поверхности по обрезу и поэтому
передает нагрузку на грунтовое основание с меньшим удельным давлением.

В свайных фундаментах
в подошву ростверка заделываются верхние концы свай.

Расстояние между
подошвой и обрезом фундамента (ростверка) составляет его высоту Нф.

Описание: 43049_49

Рис. 49. Отдельный пирамидальный фундамент

1 — колонна; 2 — подколонник; 3
пирамидальная плитная часть; 4 — бетонная подготовка

3.21. Верх фундамента рекомендуется принимать:

для фундаментов
сборных колонн — на отметке — 0,15;

для фундаментов
монолитных колонн — в уровне верха фундаментной балки, а при ее отсутствии — на
отметке — 0,05;

для фундаментов
стальных колонн — на 100 мм ниже отметки опорной плиты башмака колонны.

Глубина заложения
фундамента принимается на основании расчетных данных и в соответствии с главой
СНиП по проектированию оснований зданий и сооружений.

Размеры фундамента
определяются в соответствии с п. 3.1 настоящего Руководства.

Высота фундамента Нф,
кроме того, назначается по условиям заглубления, по условиям заделки сборной
колонны или по условиям заделки выпусков арматуры при монолитных колоннах и
анкерных болтов при стальных колоннах.

Высота плитной части
фундамента назначается по расчету. Если высота фундамента получается больше
высоты плитной части, то за счет разницы в высотах устраивается подколонник.
Высоту фундамента рекомендуется назначать кратной 300 мм.

3.22. Размеры в плане подколонника и подошвы должны назначаться кратными 300
мм.

Форма поперечного сечения
подколонника, как правило, принимается прямоугольной. При соответствующем
обосновании для стальных двухветвевых колонн могут быть приняты и другие формы
поперечных сечений подколонников, например двухветвевые, также Х-образные
подколонники. Двухветвевые подколонники конструируют так же, как и колонны, а
рекомендации по конструированию Х-образных подколонников приведены в п. 3.32
настоящего Руководства.

3.23. Размеры по высоте подколонника и плитной части назначаются кратными
150 мм. Высоты ступеней устанавливаются в зависимости от полной высоты плитной
части фундамента и принимаются равными 300 и 450 мм. При высоте плитной части
1500 мм и более высота верхней ступени может быть принята равной 600 мм.

Высоты ступеней
рекомендуется принимать по табл. 17.

3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме
скальных грунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку
толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными — из среднезернистого песка
слоем 100 мм.

При необходимости
устройства фундаментов на скальных грунтах следует предусматривать
выравнивающий слой по грунту из бетона марки М50.

Описание: 43049_50

Рис. 50. Сборный железобетонный фундамент

t = 20 ÷ 30 мм при металлической опалубке; t = 50 мм при деревянной опалубке

3.25. Проектную марку бетона по прочности на сжатие для монолитных фундаментов
на естественном основании и монолитных ростверков отдельных свайных фундаментов
рекомендуется назначать не ниже марки
M150.

Сборные фундаменты и
ростверки следует выполнять из бетона марок М200 или М300.

3.26. Толщина защитного слоя бетона аб для рабочей
арматуры подошвы монолитных фундаментов должна удовлетворять требованиям п.
3.3
настоящего Руководства и приниматься не менее 35 мм (с учетом, что выполняется
бетонная подготовка), а при отсутствии бетонной подготовки — 70 мм. Толщина
защитного слоя в сборных фундаментах и подколонниках монолитных фундаментов
должна быть не менее 30 мм.

При необходимости
армирования подошвы фундамента, устраиваемого на скальном грунте, следует
предусматривать защитный слой бетона толщиной 35 мм.

3.27. Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязаной) подошвы,
укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10 мм, а стержней,
укладываемых вдоль стороны более 3 м, — не менее 12 мм.

3.28. Подошвы фундаментов рекомендуется армировать типовыми унифицированными
сварными сетками (см. табл.
5), укладываемыми в два слоя с рабочей арматурой во
взаимно перпендикулярном направлении. Возможные схемы раскладки типовых
унифицированных сеток в слое даны на рис.
51.

При ширине фундамента
до 3 м можно применить одну сетку с рабочими стержнями в двух направлениях,
если это не противоречит условиям унификации армирования фундаментов данного
объекта.

При армировании
подошвы фундаментов типовыми унифицированными сетками следует проверять
расчетом надежность анкеровки рабочих стержней, так как крайние поперечные
стержни типовых сеток размещаются на расстоянии 150 или 300 мм от боковой грани
нижней ступени.

Анкеровка продольных
рабочих стержней считается обеспеченной, если и пределах участка нижней
ступени, на котором прочность
сечения обеспечивается бетоном — lб, расположен хотя бы один
поперечный стержень сварной сетки или соблюдается условие

lб > lан.                                                               (16)

Описание: 43049_51

Рис. 51. Раскладка сварных унифицированных
сеток одного слоя по подошвам отдельных фундаментов колонн

1 — сетки; 2 — подошва фундамента

Таблица 17

Значения lб (рис. 52) для фундаментов из разных
марок бетона в зависимости от отношения сопротивления осевому растяжению бетона
Rp к краевому давлению на грунт под
подошвой фундамента ргр (взятому из расчета) определяется по
графику рис. 53.

Для определения
значения
lб для фундамента из бетона проектной
марки M150 (
Rр = 6,3 кгс/см2) при
краевом давлении фундамента на грунт ргр = 1,8 кгс/см2
и высоте ступени
h1 = 30 см вычисляем отношение , находим на
оси ординат точку со значением 3,5 и проводим от нее прямую, параллельную оси
абсцисс, до пересечения с кривой для значения
h1 = 30 см. От точки пересечения этих
линий опускаем перпендикуляр на ось абсцисс, где и читаем значение
lб = 43 см.

Описание: 43049_52

Рис. 52. Анкеровка рабочей арматуры
подошвы фундамента (второй слой сеток условно не показан)

1 — фундамент; 2 — продольные (рабочие)
стержни сварных сеток; 3 — поперечные (монтажные) стержни сварных сеток;
d и
d1
соответственно диаметры продольных и поперечных стержней сеток;
h1 — высота нижней ступени фундамента

Описание: 43049_53

Рис. 53. График для определения длины
участка
lб, на которой прочность наклонных
сечений обеспечивается бетоном нижней ступени фундамента

Rр — расчетное
сопротивление бетона осевому растяжению по табл. 13
главы СНиП II-2I-75;
Pгр — наибольшее краевое давление на грунт от расчетной
нагрузки без учета веса фундамента и грунта на его уступах;
h1 — высота нижней ступени фундамента

Значения lап определяются по п. 2.40
настоящего Руководства. Если расчетом показано, что анкеровка стержней типовой
унифицированной сетки не обеспечивается, то необходимо предусмотреть одно из
следующих мероприятий:

а) приварить к краям
сетки на расстоянии 25 мм от концов продольных стержней по дополнительному
поперечному анкерному стержню диаметром не менее половины диаметра рабочего
стержня;

б) снизить диаметр
рабочих стержней сеток за счет уменьшения их шага с 200 до 100 мм путем укладки
сетки на сетку;

в) увеличить высоту
нижней ступени фундамента;

г) увеличить марку
бетона фундамента.

3.29. Допускается, при необходимости,
армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями. В этом случае стержни
раскладываются во взаимно-перпендикулярных направлениях, параллельных сторонам
подошвы. Шаг стержней рекомендуется принимать 200 мм, длина стержней каждого
направления должна быть одинаковой. В случае применения арматуры периодического
профиля два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть
соединены сваркой. Допускается применение дуговой сварки. Внутренние
пересечения должны быть перевязаны через узел в шахматном порядке. Если для
армирования подошв применяется гладкая арматура, стержни должны заканчиваться
крюками, а сварка пересечений по периметру в этом случае не требуется.

3.30. Минимальный процент армирования
подошвы фундаментов и ростверков не регламентируется.

3.31. Подколонники, если необходимо по расчету, должны армироваться
продольной и поперечной арматурой по принципу армирования колонн.

Площадь сечения
продольной арматуры с каждой стороны железобетонного подколонника должна быть
не менее 0,05 % площади поперечного сечения подколонника.

Диаметр продольных
стержней монолитных подколонников должен быть не менее 12 мм.

3.32. Если в железобетонных подколонниках сжатая арматура по расчету не
требуется, а сечение растянутой арматуры необходимо по расчету не более 0,3 %
площади поперечного сечения бетона, то допускается не устанавливать продольную
и поперечную арматуру по граням, параллельным плоскости действия изгибающего
момента (по длинным сторонам поперечного сечения подколонника). Армирование по
граням подколонников, перпендикулярным плоскости действия изгибающего момента
(по коротким сторонам поперечного сечения подколонника), выполняется в этом
случае сварными типовыми унифицированными сетками с обеспечением толщины защитного
слоя бетона не менее 50 мм и не менее двух диаметров продольной рабочей
арматуры. При этом конструктивную арматуру в защитном слое толщиной более 50 мм
устанавливать не требуется; не требуется также соединение продольных стержней
противоположных сеток хомутами и шпильками (рис.
54, а).

Аналогично армируются
подколонники, рассчитанные как бетонные, если в них требуется установка
конструктивной арматуры (см. п. 3.10, д настоящего Руководства).

Если допускается
расчетом, то такое армирование сварными сетками (без их взаимной связи) может
осуществляться не только по двум, но и по четырем сторонам сечения подколонника
(рис. 54,
б). Сетки в этом случае крепятся к жесткой опалубке.

В случае применения
подколонников Х-образного поперечного сечения их конструирование рекомендуется
выполнять по рис. 55.

3.33. В случае невозможности крепления сеток к опалубке армирование
подколонников при высоте фундамента до 7,2 м можно осуществлять
пространственными самонесущими каркасами по рис.
56. При этом в каркасах высотой до
4,5 м устанавливаются только развязывающие шпильки, а высотой 4,5 — 7,2 м
устанавливаются дополнительно горизонтальные диафрагмы жесткости из стержней
диаметром 12 — 16 мм через 1800 мм по высоте.

При армировании
подколонников фундаментов высотой более 7,2 м при соответствующем обосновании
для навески сварных сеток с двух или четырех сторон допускается применять
каркас с использованием прокатных профилей преимущественно из уголков (рис. 57).

Прокатные профили этих
каркасов должны учитываться в качестве рабочей арматуры подколонника.

При нежесткой опалубке
допускается также армировать подколонник сетками с отогнутыми краями (рис. 57, поз.
3).

Описание: 43049_54

Рис. 54. Армирование подколонников
прямоугольного сечения сварными сетками без их взаимной связи шпильками и
хомутами

а
расчетная растянутая арматура в одной плоскости; б — расчетная
растянутая арматура в двух плоскостях

Описание: 43049_55

Рис. 55. Армирование подколонников
Х-образного сечения сварными сетками

а — расчетная растянутая арматура в одной плоскости; б
— расчетная растянутая арматура в двух плоскостях

Описание: 43049_56

Рис. 56. Армирование подколонников
самонесущими каркасами, собираемыми из сеток

а
общий вид фундамента; б — схемы установки развязывающих шпилек и
горизонтальных арматурных связей в каркасах; в — схемы установки сеток
при сборке их в каркас; 1 — сетки; 2 — шпильки (через 600 мм по
высоте); 3 — горизонтальные арматурные связи (при 4,5 м
£ Нф £ 7,2
м); 4 — дуговая сварка (
lшв = 40 мм, hшв = 6 мм, шаг 600 мм)

Описание: 43049_57

Рис. 57. Армирование подколонников сетками, навешиваемыми на
несущий каркас, и гнутыми сетками

а — при расчетной растянутой арматуре в одной
плоскости; б — при расчетной растянутой арматуре в двух плоскостях; 1
— плоские сетки; 2 — несущий каркас; 3 — гнутые сетки

3.34. Армирование сварными сетками высоких подколонников при раздельном
бетонировании плитной части и подколонника рекомендуется выполнять со стыкованием
сеток над плитной частью (рис.
58). Стыкование растянутых рабочих
стержней сеток внахлестку при обрыве всех стержней в одном сечении следует
выполнять на величину 2
lн (рис. 58, а).

При обрыве в одном
сечении 50 % рабочих стержней стыкование сеток можно осуществлять вразбежку
путем выпуска из плитной части фундамента двух сеток: одна сетка выпускается на
длину
lн, а вторая — на 2lн (рис. 58, б). Суммарная
площадь сечения стержней сеток должна составлять площадь сечения рабочей
арматуры подколонника.

3.35. Продольные стержни арматуры подколонников монолитных фундаментов при
отсутствии грунтовых вод рекомендуется устанавливать непосредственно на
бетонную подготовку, заканчивая их здесь без крюков и отгибов.

Описание: 43049_58

Рис. 58. Устройство стыков растянутых
стержней внахлестку в фундаментах колонн при раздельном бетонировании
ступенчатой части фундамента и подколонника

а — при стыковке всех стержней в одном сечении; б
— при стыковке 60 % стержней в одном сечении; 1 — ступенчатая часть
фундамента; 2 — подколонник; 3 — стыковая сетка; 4 — сетка
подколонника; 5 — сетки подошвы фундамента

Дополнительные указания по конструированию фундаментов сборных
железобетонных колонн

3.36. Фундаменты сборных колонн рекомендуется конструировать по рис. 59 со
стаканной частью для защемления колонн.

Стаканы фундаментов
двухветвевых колонн с расстоянием между наружными гранями ветвей
hн > 2,4 м рекомендуется выполнять
отдельно под каждую ветвь.

Глубину стакана
фундамента
hc следует назначать на 50 мм больше
глубины заделки колонны
hз.

3.37. Глубина заделки типовых колонн в фундамент принимается по
соответствующим типовым сериям. Глубина заделки нетиповых колонн принимается в
зависимости от типа колонны.

Колонны прямоугольного
сечения заделываются в фундамент на глубину, определяемую по табл. 18.

Глубина заделки
двухветвевых колонн должна удовлетворять следующему условию:

,                                                     (17)

где hн — расстояние между наружными
гранями ветвей колонны, м.

При hн ³ 2,1 м глубина заделки принимается
1,2 м.

Описание: 43049_59

Рис. 59. Монолитные фундаменты сборных
колонн

а
фундамент с развитым подколонником для колонны прямоугольного сечения и
двухветвевой; б — то же, фундамент, состоящий только из плитной части; 1
— стакан; 2 — колонна; 3 — подколонник; 4 — плитная часть
фундамента

Глубина заделки
колонны должна также удовлетворять требованию анкеровки продольной рабочей
арматуры колонны в фундаменте (табл. 19).

Допускается уменьшать
глубину заделки растянутых стержней:

а) если они поставлены
с запасом по сравнению с расчетом по прочности, умножив значения таблицы на
коэффициент , но принимать не менее значений заделки
для сжатой арматуры. Здесь
Nа
усилие, которое должно быть воспринято анкеруемыми растянутыми стержнями по
расчету;

Nаплощадь сечения фактически установленных анкеруемых
растянутых стержней;

б) при устройстве
усилений на концах анкеруемых стержней (п. 2.41 «б», «в» настоящего
Руководства), но принимать не менее 15
d.

Глубина заделки
двухветвевых колонн должна также удовлетворять требованиям анкеровки растянутой
ветви колонны в стакане фундамента. Достаточность анкеровки ветви проверяется
расчетом на сцепление бетона по плоскостям контакта бетона замоноличивания с
бетоном стенок стакана и с бетоном ветви колонны.

Таблица 18

Значение отношения  (см рис. 59, а) или  (см. рис. 59, б)

Минимальная глубина заделки сборных колонн
прямоугольного сечении в фундамент
hз при значении эксцентриситета продольной силы ео

£ 2hк

> 2hк

> 0,5

£ hк

£ hк

£ 0,5

£ hк

,
причем
hк £ hз £ 1,4hк

Таблица 19

Класс арматуры

Поперечное сечение колонны

Минимальная глубина заделки рабочей арматуры
колонны в фундаменте при проектной марке бетона колонн

М200

М300 и выше

растянутой

сжатой

растянутой

сжатой

А-II

Прямоугольное

25d

15d

20d

10d

Двухветвевое

30d

15d

25d

10d

А-III

Прямоугольное

30d

18d

25d

15d

Двухветвевое

35d

18d

30d

15d

3.38. Толщину дна стакана следует
принимать по расчету, и она должна быть не менее 200 мм. Исходя из этого высота
фундамента сборной колонны должна быть не менее глубины стакана, увеличенной на
200 мм.

3.39. Стенки стакана допускается не армировать, если толщина их поверху
более 200 мм и более 0,75 глубины стакана (при глубине стакана меньшей, чем
высота подколонника, — (рис.
59, а) или более 0,75 высоты
верхней ступени фундамента (при глубине стакана большей, чем высота
подколонника, — рис.
59, б).

Если эти условия не
соблюдаются, стенки стакана следует армировать по рис. 60 поперечной и продольной
арматурой в соответствии с расчетом. При этом толщина стенок стакана должна
быть не менее 150 мм. Кроме того, толщина стенок, расположенных перпендикулярно
плоскости действия изгибающего момента, должна быть не менее величии, указанных
в табл. 20.

Описание: 43049_60

Рис. 60. Армирование стаканной части
фундамента сборной колонны сварными сетками (С1)

1
фундамент; 2 — колонна; 3 — продольная арматура подколонника; 4
— поперечная арматура подколонника

Таблица 20

Тип колонны

Минимальная толщина стенки стакана, расположенной
перпендикулярно плоскости действия изгибающего момента при эксцентриситете
продольной силы е0

£ 2hк

> 2hк

Прямоугольная

0,2hк

0,3hк

Двухветвевая

0,2hк

3.40. Поперечное армирование стенок
стакана следует выполнить сварными сетками с унифицированным шагом. Стержни
этих сеток располагаются у наружных и внутренних плоскостей стенок. Диаметр
стержней сеток следует принимать по расчету, но не менее четверти диаметра
продольных стержней подколонника и во всех случаях не менее 8 мм.

Если верх стенок
стакана по расчету необходимо армировать сильнее, чем в остальной его части, то
диаметр стержней двух верхних сеток принимается увеличенным, а шаг сеток
сохраняется. Расстояние между сетками следует назначать не более четверти
глубины стакана и не более 200 мм.

Подколонник ниже дна
стакана армируется в соответствии с требованиями настоящего Руководства к
армированию колонн.

Стержни продольной арматуры
подколонника должны проходить внутри ячеек сварных сеток поперечной арматуры.

3.41. Бетон для замоноличивания колонны в стакане фундамента должен быть не
ниже марки М150 и не ниже марки бетона фундамента, уменьшенной на одну ступень
(50 кгс/см2).

Дополнительные указания по конструированию фундаментов монолитных
железобетонных колонн

3.42. Фундаменты монолитных колонн рекомендуется конструировать на рис. 61.

Размеры поперечного
сечения подколонника по сравнению с размерами поперечного сечения колонны
принимаются увеличенными на 50 мм в каждую сторону, что необходимо для удобства
установки опалубки колонны.

Отметка верха
подколонника назначается на 50 мм ниже уровня чистого пола. Стык колонны с
подколонником, как правило, устраивается на отметке обреза фундамента.

Описание: 43049_61

Рис. 61. Фундамент монолитной
железобетонной колонны

3.43. Соединение монолитных фундаментов
с монолитными колоннами выполняется путем стыкования продольной арматуры
колонны с выпусками стержней из фундамента.

3.44. Количество, диаметр и разбивка арматурных выпусков из подколонника
должны быть такими же, как и в колонне в месте ее заделки. Заделка выпусков
арматуры в фундаменте должна быть не менее величины
lан (см. пп. 2.40 или 2.41.
настоящего Руководства). Как правило, выпуски доводятся до подошвы фундамента и
являются продольной арматурой подколонника. Эта арматура должна быть объединена
хомутами пли поперечными стержнями.

При
большой высоте подколонника может выполняться
дополнительный стык продольной
арматуры путем устройства выпусков из верхней ступени плитной части фундамента
(рис.
62).

Описание: 43049_62

Рис. 62. Армирование фундамента монолитной
колонны

Описание: 43049_63

Рис. 63. Расположение выпусков стержней
периодического профиля для устройства стыков арматуры фундамента с арматурой
колонны внахлестку без сварки

Описание: 43049_64

Рис. 64. Расположение выпусков гладких
стержней для устройства стыков арматуры фундамента с арматурой колонны
внахлестку без сварки

3.45. При армировании колонн вязаной арматурой стержни периодического
профиля при их числе у растянутой грани сечения больше двух стыкуются в двух
уровнях по рис. 63. Стыки гладких стержней устраиваются в
зависимости от их количества у растянутой грани сечения подколонника в двух или
трех уровнях по рис. 64.

Длина перепуска
(нахлестки) стержней в стыке
lн определяется по п. 2.46.
настоящего Руководства.

Выпуски из фундамента
следует назначать с таким расчетом, чтобы стержни большей длины и большего
диаметра располагались по углам поперечного сечения подколонника.

В пределах стыка
следует устанавливать хомуты с шагом не более 10 диаметров стержня продольной
арматуры (берется меньший диаметр).

3.46. Выпуски стержней из фундаментов для устройства сварных стыков с
продольной арматурой колонн с помощью ванной полуавтоматической сварки под
флюсом выполняются, как правило, на одном уровне. Длина выпуска должна быть не
менее 4
d стыкуемого стержня и не менее 160
мм; расстояния в свету между выпускаемыми стержнями должны быть не менее 50 мм.

Дополнительные указания по конструированию фундаментов стальных колонн

3.47. Конструирование верхней части фундамента и отметка обреза зависят от
принятого в проекте металлических конструкций способа опирания стального
башмака на фундамент и метода монтажа колонны (рис.
65).

Размеры подколонника в
плане устанавливаются в зависимости от размеров стального башмака, и они должны
удовлетворять размещению фундаментных болтов (рис. 66), выпускаемых из фундамента
для крепления башмака и передачи усилий от колонны.

3.48. Фундаментные болты должны быть заделаны в фундамент на глубину lан, принимаемую по табл. 21 в
зависимости от типа болта (рис.
67).

Глубина заделки должна
быть не менее 25
d
для болтов типа 1 и не
менее 15
d для болтов типов 2 и 3.

Анкерные плиты болтов
типов 2 и 3 при расстоянии между болтами, меньшем или равном размеру плиты,
следует применять сварными, объединяя в одну плиту для группы болтов.

Таблица 21

Тип болта

Параметр

Единица измерения

Обозначение

Параметры фундаментных болтов при
диаметре резьбы
d, мм

М20

М24

М30

М36

М42

М48

М56

М64

M72´6

M80´6

М90´6

1; 3

Диаметр шпильки

мм

d1

20

24

30

36

42

48

56

64

72

80

90

»

d2

60

70

75

85

95

Расчетная площадь сечения

см2

F

2,25

3,24

5,19

7,59

10,34

13,8

18,74

25,12

32,23

40,87

53,68

Выступающая часть:

длина нарезки

мм

l0

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

длина проточки

»

lпр

400

500

500

600

800

высота

»

H0

50

60

70

80

90

100

120

130

140

150

160

внутренний диаметр шайбы

»

d3

21

25

32

38

44

50

60

68

76

85

95

наружный диаметр шайбы

»

D

45

55

80

90

95

105

115

130

140

160

180

толщина шайбы

»

d

8

8

10

10

14

14

16

16

18

20

20

масса шайбы

кгс

g1

0,078

0,118

0,331

0,411

0,612

0,736

0,949

1,21,

1,53

2,27

2,88

1

Длина отгибаемой части

мм

l

60

75

90

110

125

150

Глубина заделки

мм

lан

500

600

750

900

1050

1200

Полная длина болта

»

L

610 + Т

725 + Т

910 + Т

1090 + Т

1265 + Т

1450 + Т

Глубина заделки

»

lан

300

350

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1350

Полная длина болта

»

L

90 + Т

465 + Т

580 + Т

705 + Т

825 + Т

950 + Т

1085 + Т

1255 + Т

1280 + Т

1390 + Т

1550 + Т

Длина нарезки нижней части

»

l1,2

100

110

120

130

140

150

160

180

200

230

260

Длина проточки нижней части

»

lпр

180

200

220

250

280

2; 3

Анкерная плита:

сторона квадратной плиты

»

А

80

100

120

150

170

190

220

260

300

320

360

диаметр круглой плиты

»

D1

90

115

135

170

190

215

250

295

340

365

410

толщина

»

d

16

18

20

22

25

28

32

36

40

45

50

внутренний диаметр

»

d4

26

32

38

45

50

60

66

74

82

90

100

масса

кгс

g2

0,74

1,3

2,08

3,28

5,29

7,31

11,21

17,8

26,41

33,7

47,5

Примечания: 1. Анкерные плиты, по желанию изготовителя, могут
принимать квадратными или круглыми.

2. Типы болтов к обозначения параметров даны на рис. 67.

3. Параметр «Т» для определения полной длины болта
принимается по заданию авторов проекта металлоконструкций колонны.

4. Глубина заделки lан указана для болтов, изготовляемых из стали Ст3.

Описание: 1

Рис. 65. Опирание стальных конструкций
колонн на железобетонные фундаменты

1 — фундамент; 2 — анкерные болты; 3 — стальные
конструкции башмака колонны; 4 — выверочные болты; 5 — подливка
цементным раствором или бетоном; 6 — выверенные закрепленные шайбы; 7
— выверенные балки

3.49. Следует применять фундаментные болты из углеродистых и
низколегированных сталей:

а) при расчетной
температуре выше минус 40 °С — из стали марки ВСт3кп2 (ГОСТ 380-71*) или
при соответствующем обосновании из
стали марок 09Г2С и 10Г2С1 (ГОСТ
19281-73).

б) при расчетной
температуре от минус 40 °С до минус 65 °С — из стали марок 09Г2С и 10Г2С1 (ГОСТ
19281-73).

Примечание. В проекте и в документации по заказу должна
указываться категория низколегированной стали.

Высокопрочные болты
надлежит применять из углеродистой стали 35 (ГОСТ
1050-74) или из легированных сталей 40Х (ТУ 14-4-87-72), 40ХФА и 38ХС (ГОСТ
4543-71), термически обработанных в готовом изделии (болте).

3.50. В случае применения фундаментных болтов из низколегированных или
высокопрочных сталей величину их заделки следует умножить на коэффициент ,
где , Ra — расчетные сопротивления
соответственно низколегированной или высокопрочной стали и стали Ст3.

3.51. Если при удовлетворении требований по заделке фундаментных болтов от
их низа до подошвы фундамента остается расстояние менее одного метра,
целесообразно болты доводить до низа фундамента (рис.
68), но
при условии, что это не противоречит унификации болтов для фундаментов данного
объекта. В этом случае можно отказаться от продольной арматуры подколонника.

Описание: 43049_66

Рис. 66. Размеры подколонника в зависимости
от размещения фундаментных болтов для крепления металлоконструкций башмака
стальной колонны

1 — анкерные болты; 2 — башмак колонны; 3
— фундамент

Примечания: 1. lан и Hо — принимается по табл. 21. 2. Т — принимается
по заданию авторов проекта металлоконструкций колонны.

3.52. Фундаментные болты должны быть установлены в проектное положение и
забетонированы одновременно с фундаментом.

В случае если
жесткость арматурного каркаса достаточна для фиксирования фундаментных болтов в
проектном положении при
бетонировании, что проверяется расчетом, следует для фиксирования использовать
каркас.

Если крепление болтов
требует усиления арматурного каркаса, рекомендуется применять инвентарные
кондуктора, которые закрепляются за пределами подколонника.

Описание: 43049_67

Рис. 67. Фундаментные болты для крепления
стальных колонн

а — с отгибом диаметром резьбы от М20 до М48 (тип 1); б
— с анкерной плитой диаметром резьбы от М20 до М48 (тип 2); в — с
анкерной плитой диаметром резьбы от М56 до М90 (тип 3); 1 — шпилька; 2
— шайба; 3 — гайка (ГОСТ
6915-74 для типов 1, 2; ГОСТ
10605-72 для типа 3); 4 — анкерная плита

Примечание. Размеры даны в табл. 21.

3.53. При необходимости по расчету косвенного армирования верхней части
подколонника под опорными частями стальных колонн здесь следует предусматривать
установку пакета сварных сеток в количестве не менее четырех штук с шагом 50 —
150 мм.

Первая сварная сетка
должна устанавливаться на расстоянии не более требуемой толщины защитного слоя
бетона, а весь пакет сеток при наличии учитываемой в расчете продольной сжатой
арматуры подколонника должен располагаться на длине (считая от обреза
фундамента) не менее 20
d
продольной арматуры, если она выполняется из гладких стержней, и 10
d, если она выполняется из стержней периодического
профиля.

В случае если сжатая
продольная арматура по расчету не требуется и не устанавливается (см. п. 3.51
настоящего Руководства), то пакет сеток должен располагаться на длине не менее
расстояния от обреза фундамента до сечения подколонника, где косвенное
армирование по расчету уже не нужно, считая что усилия от местного сжатия
распространяются под углом 45° (рис. 69).

При этом для случая,
показанного на рис. 69, а толщина пакета сеток косвенного
армирования определяется по формуле

,                                               (18)

а для случая, показанного на рис. 68, б
— по формуле

,                                                  (19)

Здесь N — продольная
сжимающая сила;

Rпр — расчетное сопротивление бетона
осевому сжатию с учетом поз. 5 табл. 15 главы СНиП II-21-75;

hk1, hk2, В и S — по рис. 69.

Сетки косвенного
армирования следует конструировать из арматуры классов A
I,
A-II
, A-III, BI
и Вр-I, применяя диаметры стержней не
более 14 мм. Рекомендуется сваривать сетки из стержней диаметром 5 — 10 мм,
причем из более прочной стали. Размеры ячеек сетки должны быть 50 — 100 мм, а
площади сечения стержней на единицу длины сетки в одном и в другом направлении
не должны различаться более чем в 1,5 раза.

Вместо сварных цельных
сеток допускается применять составные сетки из гребенок, которые установкой во
взаимно перпендикулярных направлениях образуют сетку.

Стержни продольной
арматуры подколонника, если такая арматура имеется, должны устанавливаться
внутри контура сеток.

Описание: 43049_68

Рис. 68. Положение фундаментных болтов по
высоте фундамента

1 — фундаментные болты; 2 — фундамент; 3
— арматура подошвы фундамента; 4 — арматура подколонника

Описание: 43049_69

Рис. 69. Косвенное армирование
подколонников фундаментов стальных колонн

а
опирание башмака стойки сплошного сечения; б — то же, двухветвевой
колонны; 1 — фундамент; 2 — металлоконструкции башмака колонны; 3
— сварные сетки косвенного армирования

Дополнительные указания по конструированию ростверков

3.54. Ростверк отдельного свайного фундамента в плане рекомендуется
принимать в зависимости от действующей на фундамент нагрузки (центральной или
внецентренной) квадратной или прямоугольной формы (см. рис.
48).

Размеры ростверка в
плане принимают согласно настоящему Руководству, п. 3.1 и 3.2, и они должны удовлетворять
условию размещения свай в кусте, а также быть кратными 300 мм.

3.55. Расстояния между осями свай должны быть не менее 3d (здесь d — диаметр круглого, сторона квадратного или большая
сторона прямоугольного сечения свай).

Расстояние от края
плиты ростверки до ближайших граней свай следует принимать не менее 100 мм.

3.56. Железобетонные ростверки допускается применять сборными с
изготовлением их цельными или составными. В сборных ростверках для головок свай
предусматриваются отверстия.

Сопряжения элементов
сборных ростверков между собой и со сваями устраиваются путем сварки выпусков
арматуры или закладных деталей.

3.57. При стаканном сопряжении сборных железобетонных колонн с ростверком
толщина дна стакана принимается по расчету и должна быть не менее 250 мм.

3.58. При заделке верхних концов свай в плиту ростверка на глубину 50 мм
арматурные сетки плиты ростверка укладываются сверху на оголовки свай. При
заделке свай в плиту ростверка на большую глубину стержни сеток, попадающие на
сваи, вырезаются и сетки укладываются с защитным слоем 50 мм.

В случае необходимости
по расчету для компенсации вырезанных стержней по контуру свай укладываются
дополнительно отдельные стержни, привязываемые к основным сеткам.

Крайние рабочие
стержни основных сеток должны располагаться на расстоянии не более 50 мм от
края ростверка.

КОЛОННЫ

3.59. Колоннами или стойками называются вертикальные протяженные элементы
одноэтажного или многоэтажного каркаса здания или сооружения, как правило,
подверженные сжатию.

В зависимости от
назначения и положения в одноэтажном здании колонны подразделяются на основные,
расположенные в крайних и средних рядах, и фахверковые, расположенные в торцах
и иногда в крайних рядах между основными (когда размер конструкции стенового
ограждения меньше шага основных колонн).

По способу возведения
различают колонны сборные и монолитные.

Форма поперечного
сечения колонн может быть квадратная, прямоугольная, двутавровая, круглая
(сплошная и полая).

В промышленном
строительстве массовое распространение получили и применяются колонны сплошного
квадратного и прямоугольного поперечного сечения, а также двухветвевые (рис. 70),
рекомендации по конструированию которых излагаются ниже.

Описание: 43049_70

Рис. 70. Типы сборных колонн

а — призматические колонны сплошного сечении для
одноэтажных бескрановых зданий; б — ступенчатые колонны сплошного
сечения для одноэтажных зданий, оборудованных мостовыми кранами; в — то
же, двухветвевые колонны; г — колонны сплошного сечения дли многоэтажных
здании; 1 — консоль для опирания стропильных конструкций; 2
консоль для опирания подкрановых балок; 3 — проем для устройства
прохода; 4 — консоль для опирания ригелей междуэтажных перекрытий

Квадратная форма поперечного сечения рекомендуется для
колонн, в которых продольная сила, как правило, приложена центрально, а
прямоугольная или двухветвевая — при наличии в сечении изгибающих моментов. При
необходимости в колоннах устраиваются короткие консоли для опирания примыкающих
конструкций ферм, подкрановых и других балок. При этом для опирания несущих
конструкций покрытия размер оголовка колонны должен быть не менее 300 мм при одностороннем
опирании и не менее 500 мм при двустороннем опирании. Последний размер может
быть уменьшен до 400 мм, если опираются конструкции покрытия пролетом до 12 м.
Размер оголовка должен быть не менее размера сечения верхней части колонны.

Форма колонны может
быть призматическая и ступенчатая. Последняя применяется для зданий,
оборудованных мостовыми кранами. Ступенчатые колонны состоят из подкрановой и
надкрановой части. В надкрановой части колонны могут при необходимости
устраиваться проемы для прохода, которые должны быть размером не менее 400
´1800 мм.

3.60. Размеры сечений колонн должны приниматься такими, чтобы их гибкость l0/r в любом направлении, как правило, не превышала 200 (для прямоугольных сечений ), а для
колонн, являющихся элементами зданий — .

3.61. Размеры поперечных сечений сборных
и монолитных колонн назначаются в соответствии с пп.
3.1. и 3.2. настоящего Руководства. Их
рекомендуется назначать унифицированными в соответствии с табл.
22.

Размеры колонн по
высоте от уровня чистого пола принимаются кратными 600 мм, а ниже уровня
чистого пола — по условиям сопряжении с фундаментом.

Таблица 22

Ширина сечения колонны или
ветви
b, мм

Высота сечения колонны или ветви h, мм

300

400

500

600

700

800

900

1000

1200

далее кратно 300

200

XX

XX

XX

250

XX

XX

300

X

XX

400

X

О

X

X

X

X

500

X

О

X

X

X

X

600

X

X

X

X

X

Далее кратно
200

X

Условные обозначения:

X — рекомендуемые размеры для
сплошных сечений колонн.

XX
рекомендуемые размеры сечений для двухветвевых колонн;

О — не рекомендуемые, но допускаемые
сечения при условии использования типовой опалубки.

Примечания: 1. Для двухветвевых колонн размеры относятся к
сечению одной ветви.

2. При
высоте прямоугольного сечения колонны 1000 мм и более рекомендуется переходить
на двухветвевые колонны.

Подкрановые части
основных колонн одноэтажных зданий при высоте колонны более 12 — 14 м рекомендуется
конструировать двухветвевыми.

3.62. Бетон для колонн применяется проектной марки не ниже М200.

Толщина защитного слоя
бетона для рабочей арматуры колонн, находящихся в обычных условиях эксплуатации (при
отсутствии агрессивных воздействий), должна удовлетворять требованиям пп. 3.3; 3.4; 3.5; 3.6
настоящего Руководства и приниматься по табл. 23.

Таблица 23

Характеристика колонн

Толщина защитного слоя бетона аб
в колоннах

для продольной арматуры

для поперечной арматуры диаметром d2

стержневой диаметром d1

из полосовой, уголковой и фасонной стали

Сборные из тяжелого бетона марки М200 и монолитные

20 мм £ аб
³ d1

аб ³
50 мм

15 мм £ аб ³ d2

Сборные из тяжелого бетона марки М250 и более

20 мм £ аб
³ (d1 — 5мм)

аб ³
50 мм

15 мм £ аб ³ d2

3.63. Концы продольных рабочих стержней,
не привариваемые к анкерующим деталям, должны отстоять от торца элемента на
расстоянии не менее:

10 мм — для сборных колонн длиной до 18 м включительно;

15 мм — для сборных колонн длиной более 18 м, а также опор и мачт любой
длины;

15 мм — для монолитных колонн длиной до 6 м включительно при диаметре
стержней арматуры до 40 мм включительно;

20 мм — для монолитных колонн длиной более 6 м при диаметре стержней арматуры
до 40 мм включительно.

Торцы поперечных
стержней сварных каркасов колонн должны иметь защитный слой не менее 5 мм.

3.64. Площадь сечения рабочей арматуры колонны определяется расчетом и
должна удовлетворять требованиям п.
3.8 настоящего Руководства.

Площадь сечения
продольной рабочей арматуры не рекомендуется назначать более 5 % площади
поперечного сечения колонны.

Сечение колонны,
испытывающее действие изгибающих моментов, различных по знаку, но близких по
величине, рекомендуется армировать симметричной продольной арматурой.

3.65. Диаметр продольных рабочих стержней сборных колонн рекомендуется
назначать не менее 16 мм. Для монолитных колонн, а также для конструктивной арматуры
допускается применять диаметр стержней 12 мм.

3.66. Все стержни продольной рабочей арматуры рекомендуется назначать
одинакового диаметра. В случае если продольная арматура конструируется из
стержней разного диаметра, допускается применение не более двух разных
диаметров, не считая конструктивных стержней. При этом стержни большего
диаметра следует располагать в углах поперечного сечения колонны.

Стержни продольной
арматуры с каждой стороны поперечного сечения колонны рекомендуется располагать
в один ряд. Допускается предусматривать второй ряд из двух стержней, располагая
их вблизи углов поперечного сечения колонны.

Продольную рабочую
арматуру внецентренно-сжатых колонн рекомендуется располагать по граням,
перпендикулярным плоскости изгиба колонны. Продольную рабочую арматуру при
косом внецентренном сжатии колонн рекомендуется концентрировать в углах
сечения.

3.67. Длины продольных стержней арматуры колонны должны, как правило,
назначаться таким образом, чтобы была исключена потребность в стыках. В случае
необходимости устройства стыков внахлестку (без сварки) располагать их следует
преимущественно в местах изменения сечения колонны.

В ступенчатых колоннах
продольная арматура верхнего участка должна быть заведена в бетон нижнего
участка не менее чем на длину анкеровки.

В двухветвевых
колоннах обрываемые стержни должны быть заведены за грань распорки, отделяющей
панель, в которой они требуются по расчету, на длину, определяемую расчетом, но
не менее необходимой длины анкеровки.

Описание: 43049_71

Рис. 71 Схема устройства стыков продольных
стержней монолитных колонн многоэтажных зданий

а — при
одинаковом сечении колонн верхнего и нижнего этажей; б — при
незначительном различии в сечениях колонн верхнего и нижнего этажей; в
при резком различии в сечениях колонн верхнего и нижнего этажей

В многоэтажных
монолитных колоннах стыки следует устраивать на уровне верха перекрытий с
помощью выпусков по аналогии с выпусками из фундаментов (см. пп. 3.45; 3.46
настоящего Руководства). При высоте этажа менее 3,6 м или при продольной
арматуре
d ³ 28 мм стыки рекомендуется
устраивать через этаж.

Выпуски стержней из
колонны с большим поперечным сечением нижнего этажа в колонну с меньшим
поперечным сечением верхнего этажа рекомендуется осуществлять в соответствии с
рис. 71.
При этом перевод стержней из одного этажа колонны в другой осуществляется путем
их отгиба с уклоном не более 1:6 (рис. 71, а, б). Часть
стержней колонны нижнего этажа может быть доведена до верха перекрытия (рис. 71, б)
и не заводиться в колонну верхнего этажа, если она там не нужна по расчету. В
случае резкой разницы в сече
ниях колонн верхнего и нижнего этажей выпуски следует устраивать
установкой специальных стержней в количестве, необходимом для колонны верхнего
этажа (рис. 71,
в).

Глубина заделки (длина
анкеровки) рабочей продольной арматуры в колонне нижнего этажа должна быть не
менее требуемой п. 2.40, а величина нахлестки стержней в стыке — п. 2.46
настоящего Руководства.

3.68. Расстояние между осями стержней продольной арматуры колонн должно
приниматься не более 400 мм.

При расстоянии между
рабочими стержнями более 400 мм между ними необходимо устанавливать
конструктивные стержни диаметром не менее 12 мм, с тем чтобы расстояния между
продольными стержнями были не более 400 мм.

Расстояние в свету
между продольными стержнями следует назначить не менее 30 мм в сборных
колоннах, не менее 50 мм в монолитных колоннах и в обоих случаях не менее
диаметра стержня.

3.69. Конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых
стержней от их бокового выпучивания в любом направлении.

Поперечная арматура
должна устанавливаться у всех поверхностей колонны, вблизи которых ставится
продольная арматура.

Для образования
пространственного каркаса плоские сварные сетки, расположенные у противоположных
граней колонны, должны
быть соединены друг с другом поперечными стержнями, привариваемыми контактной
точечной сваркой к угловым продольным стержням сеток, или шпильками,
связывающими эти стержни.

Если сетки
противоположных граней колонны имеют промежуточные продольные стержни, то
последние по крайней мере через один и не реже чем через 400 мм по ширине грани
должны связываться между собой при помощи шпилек. Шпильки допускается не
ставить при ширине данной грани колонны 500 мм и менее, если число продольных
стержней у этой грани не превышает четырех. При больших размерах поперечного
сечения колонны кроме сеток, располагаемых у граней, рекомендуется
устанавливать промежуточные сварные сетки.

Примеры армирования
сечений колонн сварными сетками показаны на рис. 72.

Описание: 43049_72

Рис. 72. Примеры армирования сечений
колонн с рекомендуемым числом стержней сварными сетками

1 — сварная сетка; 2 — сварная сетка пли
соединительный стержень; 3 — соединительный стержень (шпилька); 4
— хомут; 5 — отдельные стержни продольной арматуры; 6 — поперечная
арматура в виде сварной сетки

Конструкция вязаных
хомутов колонн должна быть такова, чтобы продольные стержни (по крайней мере
через один) располагались в местах перегиба хомутов, а эти перегибы — на
расстоянии не более 400 мм по ширине сечения колонны. При ширине грани не более
400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается
охват всех продольных стержней одним хомутом.

Примеры армирования
сечений колонн вязаной арматурой приведены на рис. 73.

Описание: 43049_73

Рис. 73.
Примеры армирования сечений колонн с рекомендуемым числом стержней вязаными
каркасами

3.70. Диаметры стержней поперечной арматуры в зависимости от конструкции
арматурного каркаса и диаметров продольных стержней следует принимать не менее
указанных в табл.
24. Диаметр поперечной арматуры
назначается по наибольшему диаметру продольной арматуры в сечении колонны.

Таблица 24

Конструкция каркаса

Наименьший допускаемый диаметр, мм, стержней
поперечной арматуры при диаметре продольных стержней, мм

12

16

18

20

22

25

28

32

36

40

Сварной

3

4

5

5

6

8

8

8

10

10

Вязаный

5

5

5

5

6

8

8

8

10

10

Таблица 25

Условия работы поперечной
арматуры

Рекомендуемые расстояния, мм, между стержнями
поперечной арматуры колонн при диаметре продольных сжатых стержней, мм

12

16

18

20

22

25

28

32

36

40

Сварной каркас:

при Rа.с £
4000 кгс/см2

250

300

350

400

450

500

500

500

500

500

при Rа.с ³
4500 кгс/см2

150

250

250

300

350

350

400

400

400

400

Вязаный каркас:

при Rа.с £
4000 кгс/см2

150

250

250

300

350

350

400

450

500

500

при Rа.с ³
4500 кгс/см2

150

200

200

250

250

300

350

400

400

400

Сварной и вязаный каркас при μ ³ 3 %

100

150

150

200

200

250

250

300

300

300

Сварной и вязаный каркас на участке стыка
продольной арматуры внахлестку без сварки

100

150

150

200

200

250

250

300

350

Примечания: 1. Шпильки для соединения сварных сеток в каркас
устанавливаются с шагом, принятым для поперечных стержней сеток.

2. При
вычислении процента армирования μ учитывается общее насыщение ceчения
колонны продольной арматурой.

3. Если сечение армировано продольными стержнями
разного диаметра, то расстояние между поперечной арматурой назначается по
меньшему из них.

4. При назначении расстояний между стержнями
поперечной арматуры разрешается не принимать во внимание продольные стержни, не
учитываемые расчетом, если диаметр этих стержней не превышает 12 мм и не более
половины толщины защитного слоя бетона.

Описание: 43049_74

Рис. 74. Схема армирования колонны
поперечной арматурой в виде спирали

3.71. Расстояния между поперечной арматурой у каждой грани колонны должны
назначаться:

при Rа.с £ 4000 кгс/см2 — не более 500 мм и не более 20d при сварных каркасах или 15d при вязаных;

при Rа.с = 4500 кгс/см2 и Rа.с = 5000 кгс/см2 — не более 400 мм и не более 15d при сварных каркасах или 12d при вязаных, где d — наименьший диаметр сжатых
продольных стержней.

В колоннах с
насыщением продольной арматурой более 3 % поперечная арматура должна
устанавливаться с шагом не более 10
d и не более 300 мм. Хомуты в этом случае должны
привариваться к продольным стержням.

В стыках продольной
рабочей арматуры внахлестку без сварки независимо от того, армируется ли
колонна сварными или вязаными каркасами, рекомендуется применять, хомуты.
Расстояния между хомутами в зоне стыка должны быть не более 10
d.

Здесь d — диаметр сжатых продольных
стержней рабочей арматуры (меньший).

Рекомендуемые
расстояния между стержнями поперечной арматуры колонн приведены в табл. 25.

3.72. При конструировании колонн с поперечной арматурой в виде спирали,
учитываемой в расчете как косвенное армирование (расчет по ядру сечения),
должны соблюдаться следующие условия (рис.
74):

а) спирали в плане
должны быть круглыми;

б) расстояния между
витками спирали в осях должны быть не менее 40 мм, не более 1/5
диаметра сечения ядра колонны, охваченного спиралью, и не более 100 мм;

в) спирали должны
охватывать всю рабочую продольную арматуру;

г) диаметр навивки
спирали
Dн должен быть не менее 200 мм.

Дополнительные указания по конструированию двухветвевых колонн

3.73. Двухветвевые колонны рекомендуется конструировать с распорками.
Расстояния между осями распорок не должны превышать (8 — 12)
hв, где hв — меньший размер поперечного
сечения ветви.

Рекомендуется
принимать одинаковые расстояния между осями распорок.

При необходимости
устройства прохода в уровне пола расстояние от чистого пола до низа первой
надземной распорки должно быть не менее 1,8 м.

На нижнем конце
двухветвевой колонны распорку рекомендуется устраивать ниже уровня пола. При
назначении привязки этой распорки необходимо учитывать условия унификации форм,
транспортировки и монтажа колонн. Рекомендуется нижние грани распорки и ветвей
совмещать.

Высоту сечения
распорки рекомендуется принимать равной:

а) рядовой — (1 — 2)hв;

б) верхней (в месте
перехода с двух ветвей на одну) — не менее удвоенной высоты сечения рядовой
распорки;

в) нижней
(располагаемой в пределах стакана фундамента) — не менее 200 мм.

Ширину сечения
распорок следует принимать равной ширине ветви.

Описание: 43049_75

Рис. 75 Конструирование сопряжения
промежуточной распорки с ветвью двухветвевой колонны

a
армирование сварными каркасами; б — то же, вязаной арматурой; 1
арматура распорки; 2 — арматура ветви; 3 — дополнительные
сварные сетки; 4 — дополнительные хомуты; 5 — дополнительные
поперечные стержни (шпильки)

3.74. Продольная арматура распорок, если обе ветви колонны сжаты,
принимается симметричной. Если по расчету одна из ветвей растянута, армирование
принимается несимметричным. Продольные стержни распорок должны быть заанкерены
в бетоне ветвей в соответствии с пп.
2.40 или 2.41 настоящего Руководства.
Допускается анкеровку выполнять по рис.
26.

3.75. В узлах сопряжения рядовой распорки с ветвями (рис. 75)
следует устанавливать дополнительную арматуру в виде сварных сеток или хомутов
в сочетании с короткими вертикальными стержнями. Сетки устанавливаются в
плоскостях поперечной вертикальной арматуры каркаса распорки.

Поперечные стержни
каркасов ветвей в пределах распорки должны сохраняться. Если они мешают
установке арматуры распорки, их следует вырезать и затем заменять шпильками.

3.76. Верхняя распорка армируется (рис. 76) рабочей продольной арматурой,
располагаемой по верхней и нижней граням распорки, а также отгибами,
горизонтальной и вертикальной поперечной арматурой (стержни или хомуты).

Шаг горизонтальных
поперечных стержней или хомутов в верхней распорке следует принимать не более
150 мм и не более 1/4 ее высоты, а шаг вертикальных
стержней или хомутов — не более 200 мм. Суммарная площадь горизонтальных
хомутов должна быть не менее 0,001
bh0, где h0 — рабочая высота сечения распорки,
а
b — ширина сечения распорки. Отгибы в
распорке должны пересекать нижнюю половину наклонной линии АБ, идущей от
угла примыкания надколонника к внутреннему углу примыкания ветви. Сечение
отгибов, пересекающих нижнюю половину линии, должно быть не менее 0,002
bh0. Отгибы могут не
предусматриваться, если они не нужны по расчету.

Описание: 43049_76

Рис. 76. Конструирование сопряжения
верхней распорки с ветвью крановой двухветвевой колонны среднего ряда

1 — арматура надкрановой ветви; 2 — арматура
подкрановой ветви; 3 — вертикальная арматура распорки (шаг не более 200
мм); 4 — горизонтальная арматура распорки; 5 — отгибы распорки; 6
— отгибы подкрановой консоли; 7 — сетки косвенной арматуры

3.77. При устройстве проема в надкрановой части колонны его следует
окаймлять сверху и снизу горизонтальными стержнями, площадь сечения которых
определяется расчетом. Диаметр этих стержней должен быть не менее 16 мм.

Консоли колонн

3.78. Консоли в колоннах устраивают с целью создания необходимой площадки
для опирания различных примыкающих к колонне на разных уровнях конструкций
(ферм, подкрановых балок, ригелей, прогонов и пр.).

Консоли могут быть
односторонние и двусторонние. Последние следует устраивать в одной плоскости,
особенно в сборных колоннах. В случае если консоли на колонне необходимо
расположить в перпендикулярных плоскостях или если консоль нужна для опирания
элементов, передающих небольшую местную нагрузку (от рабочих площадок, лестниц
и т.п.), то такие консоли рекомендуется конструировать в виде стальных
столиков, предусматривая в колонне соответствующие закладные детали для их
крепления.

При вылете 100 — 150
мм консоль может не иметь вута и конструироваться прямоугольной (рис. 77, а).
При вылете более 150 мм консоль должна иметь вут с углом наклона
a, принимаемым, как привило,
величиной 45° (рис. 77, б).

Ширина консоли должна
быть равной ширине колонны. Исключение могут составлять консоли, устраиваемые в
широких подколонниках для опирания фундаментных балок. Высота консоли и ее
арматура назначаются по расчету. Консоли армируются поперечной и продольной
арматурой.

Описание: 43049_77

Рис. 77. Короткие консоли колонны

а
прямоугольная консоль; б — консоль с вутом

3.79. Поперечная арматура коротких консолей при сварных и вязаных каркасах
колонн конструируется следующим образом (рис.
78):

при h £ 2,5а — в виде наклонных
хомутов по всей высоте консоли (рис. 78, а);

при h > 2,5а — в виде
отогнутых стержней и горизонтальных хомутов по всей высоте консоли (рис. 78, б);

при h > 3,5а и Q £ Rpbh0 — в виде горизонтальных хомутов без отогнутых
стержней, которые в этом случае допускается не предусматривать; здесь
h0 принимается в опорном сечении
консолей.

Во всех случаях шаг
хомутов должен быть не более
h/4
и не более 150 мм; диаметр отогнутых стержней должен быть не более 1/15
длины отгиба
lотг и не более 25 мм. При этом
суммарная площадь сечения наклонных хомутов (см. рис. 78, а) и отогнутых
стержней (см. рис. 78, б), пересекающих верхнюю половину
линии длиной
l,
соединяющей точки приложения силы
Q и сопряжения нижней грани консоли с гранью колонны, должна
быть не менее 0,002
bh0.

Поперечную арматуру
консолей рекомендуется конструировать в виде сварных сеток с наклонными или
горизонтальными поперечными стержнями, если число одинаковых консолей
достаточно велико и арматура колонн сварная.

Описание: 43049_78

Рис. 78. Схема армирования коротких консолей

а — наклонными хомутами; б — отогнутыми стержнями
и горизонтальными хомутами; в — горизонтальными хомутами; 1
каркас колонны; 2 — продольная рабочая арматура консоли; 3 — наклонные
хомуты; 4 — отгибы; 5 — горизонтальные хомуты

3.80. Отгибы в коротких консолях рекомендуется направлять из нижнего угла
консолей в противоположный верхний угол. При большом вылете или при большой
высоте консоли допускается делать отгибы соответственно под углом 30 или 60°
или размещать отгибы в двух плоскостях, располагая каждую плоскость под углом
45°.

При большом числе
прямых и отогнутых стержней верхние и нижние участки отгибаемых стержней
допускается размещать во втором ряду.

3.81. Концы продольной арматуры растянутой зоны односторонней консоли,
расположенной в пределах высоты колонны, должны быть заведены за грань колонны
на величину
lан, принимаемую по п. 2.40
настоящего Руководства, и в любом случае должны быть доведены до
противоположной грани колонны (рис.
79).

У свободного конца
консоли также необходимо предусматривать анкеровку продольной арматуры в
случаях, если расстояние
l3 от центра
приложения груза
Q
до края прямого
стержня меньше: 15
d
— при бетоне проектной марки ниже М300; 10
d — при бетоне проектной марки М300 и выше.

Анкеровку здесь
выполняют приваркой шайб или уголков к этой арматуре по рис. 79, в,
г. Конструкция анкеров должна удовлетворять требованиям п. 2.41, б
настоящего Руководства. Постановка анкеров необязательна в консолях, на которые опираются сборные
балки, идущие вдоль вылета консоли, если стыки этих балок надежно замоноличены
и верхняя арматура в балках предусмотрена как в раме с жесткими узлами, а
нижняя арматура балок приварена через закладные детали к арматуре консолей.

Описание: 43049_79

Рис. 79.
Анкеровка продольной рабочей арматуры коротких консолей

а, б — без
дополнительной анкеровки у свободного конца консоли; в,
г — с дополнительной анкеровкой у свободного конца консоли; 1
— продольная рабочая арматура; 2 — стальная пластина; 3 — сварка
втавр; 4 — дуговая сварка; 5— стальной уголок

Описание: 43049_80

Рис. 80.
Прямоугольная короткая консоль с жесткой арматурой

3.82. Хомуты ромбического очертания и шпильки поперечной арматуры колонны в
пределах консоли не предусматривают.

3.83. При ограниченной высоте консоли допускается применение жесткой
арматуры по рис.
80.

3.84. При необходимости по расчету под опорными закладными деталями подкрановой
консоли следует предусматривать сетки косвенного армирования, которые должны
конструироваться согласно п.
3.53 настоящего Руководства.

Особенности конструирования колон сборных железобетонных каркасов

3.85. Колонны сборных каркасов следует конструировать длиной, обеспечивающей
удобство изготовления, транспортировки и монтажа. В случае необходимости
конструирования высоких колонн при отсутствии соответствующего
подъемно-транспортного оборудования допускается выполнять их из двух элементов
с монтажным стыком.

3.86. Жесткие стыки сборных колонн рекомендуется выполнять путем ванной
сварки выпусков продольной арматуры, расположенных в специальных подрезках с
последующим замоноличиванием этих подрезок.

В таких стыках между
торцами стыкуемых колонн должна предусматриваться центрирующая прокладка в виде
стальной пластинки, заанкеренной в бетоне или приваренной на монтаже к
распределительному листу закладной детали (рис.
81). Размеры центрирующей прокладки
принимаются не более 1/3 соответствующего размера сечения
колонны.

Форма и размеры
подрезок определяются количеством стыкуемых стержней. Суммарная высота подрезок
принимается не менее 300 мм и не менее 10
d, где d -больший
диаметр выпусков.

Описание: 43049_81

Рис. 81. Жесткий стык сборных колонн с
ванной сваркой арматурных выпусков

а — при
четырех угловых арматурных выпусках; б — при арматурных выпусках, расположенных
по периметру сечения; 1 — арматурные выпуски; 2 — бетон
замоноличивания в подрезках; 3 — центрирующая прокладка; 4
сетки косвенного армирования; 5 — ванная сварка

Коэффициент насыщения
косвенной арматурой  (см. п. 2.41, а) принимается не
менее 0,0125.

При необходимости
сварными сетками может армироваться и бетон замоноличивания в зоне подрезок
(рис. 81,
б). Здесь рекомендуется также устанавливать замкнутые хомуты, огибающие
арматурные выпуски. Марка бетона замоноличивания принимается не менее М300.

3.88. Опирание сборных колонн на фундамент рекомендуется конструировать с
защемлением путем установки колонны в стакан фундамента с последующим
замоноличиванием. Необходимые условия заделки колонны в стакане приведены в п.
3.37
настоящего Руководства.

3.89. В двухветвевых сборных колоннах в случае, если одна из ветвей
растянута, должна быть обеспечена прочность по контакту бетона замоноличивания
со стаканом фундамента и с колонной. При необходимости по расчету (для увеличения
площади контакта) по большим сторонам сечения ветвей устраиваются шпонки (рис. 82).

Описание: 43049_82

Рис. 82. Деталь сопряжения сборной колонны
с бетоном замоноличивания стакана фундамента

1 — сборная
колонна; 2 — бетон замоноличивания

3.87. На концевых частях стыкуемых сборных колонн должна устанавливаться
косвенная арматура в соответствии с пп.
3.53 или 3.72 настоящего Руководства.

Размеры шпонок и их
количество определяются расчетом. При этом глубина шпонки
dш должна быть не более толщины
защитного слоя бетона и принимается обычно 20 — 25 мм. Длина шпонки равна
большей стороне сечении ветви, а высота ее должна быть не более 100 мм. Верхняя
шпонка должна располагаться не ближе 200 мм от верха стакана фундамента. Для
удобства распалубливания колонн шпонки должны иметь скосы.

3.90. На сборных колоннах следует предусматривать нанесение рисок, которые
должны соответствовать привязке колонны к цифровым и буквенным разбивочным осям
здания, а также к осям подкрановых балок.

В колоннах сплошного
сечения риски наносятся в уровне верха стакана фундамента, в уровне верха
колонны и подкрановой консоли. В двухветвевых колоннах риски буквенных
(продольных) разбивочных осей наносятся на первой, считая от верха фундамента,
распорке.

Риска представляет
собой канавку треугольного сечения глубиной 5 мм или полоску, нанесенную
краской, с прочерченной на ней осью. Длина риски 100 мм.

БАЛКИ

3.91. Балкой (ребром, прогоном) называется линейный, как правило, изгибаемый
элемент, применяемый в конструкциях зданий и сооружений отдельно или в составе
перекрытий, подпорных стен, фундаментов и других конструкций. Балки могут
опираться свободно или с защемлением на две или несколько опор. В связи с этим
по числу пролетов и характеру опирания различают балки:

а) однопролетные,
свободно лежащие;

б) однопролетные,
защемленные на одной или на обеих опорах;

в) многопролетные
неразрезные;

г) консольные.

По способу
изготовления железобетонные балки могут быть сборными и монолитными.

По формам поперечного
сечения балки, как правило, могут быть прямоугольные, тавровые (с полкой сверху
или снизу) и двутавровые. Рекомендуется монолитные балки конструировать
прямоугольного поперечного сечения, а сборные — таврового или двутаврового.
Примеры конструкций сборных балок приведены на рис. 83.

Описание: 43049_83

Рис. 83.
Примеры конструкций сборных железобетонных балок

Размеры поперечных
сечений балок назначаются в соответствии с п. 3.1 настоящего Руководства.
Рекомендуется размеры прямоугольных сечений принимать по табл. 26.

3.92. Минимальная толщина защитного слоя бетона для арматуры балок,
находящихся в обычных условиях эксплуатации (отсутствие агрессивных
воздействий), должна удовлетворять требованиям пп.
3.3; 3.4; 3.5 и 3.6 и приниматься по табл. 27
настоящего Руководства.

Концы продольных
рабочих стержней арматуры, не привариваемых к анкерующим деталям, должны
отстоять от торца балки на расстоянии не менее:

10 мм — для сборных балок длиной до 9 м включительно;

15 мм — для монолитных балок длиной до 6 м включительно при диаметре
стержней арматуры до 40 мм включительно;

20 мм — для монолитных балок длиной более 6 м при диаметре стержней
арматуры до 40 мм включительно.

Таблица 26

Ширина сечения балки, мм

Высота сечения балки, мм

300

400

500

600

700

800

1000

1200

далее кратно 300

150

+

+

200

+

+

+

300

+

+

+

400

+

+

+

500

+

+

Далее кратно 100

+

+

Примечание. Знаком «+» обозначены рекомендуемые сечения балок.

Таблица 27

Характеристика балки

Толщина защитного слоя бетона для арматуры балок аб,
мм

для продольной арматуры диаметром d1

для поперечной арматуры диаметром d2

Сборные и монолитные высотой поперечного сечения
менее 250 мм

15 £ аб ³ d1

аб ³
10

Сборные и монолитные высотой поперечного сечения
250 мм и более:

из бетона проектной марки менее М250

20 £ аб ³ d1

аб ³
15

из бетона проектной марки М250 и
более

20 £ аб ³ d1 — 5

аб ³
15

Монолитные фундаментные балки

30
£ аб ³ d1

аб ³
15

Сборные фундаментные балки из бетона марки М250 и
более

30
£ аб ³ d1 — 5

аб ³
15

3.93. Балки армируют продольной и
поперечной арматурой, а при вязаных каркасах, кроме того, и отогнутой.

Площадь сечения
рабочий арматуры балок определяется расчетом и должна удовлетворить требованиям
п. 3.8
настоящего Руководства.

3.94. Для продольной рабочей вязаной арматуры балок высотой сечения 400 мм и
более рекомендуется применять стержни диаметром не менее 12 мм. Для продольной
арматуры, устанавливаемой по конструктивным соображениям, а также для
продольных монтажных стержней сварных каркасов сборных балок допускается
применять стержни и меньших диаметров.

Продольную рабочую
арматуру рекомендуется назначать из стержней одинакового диаметра. Если же
применяются стержни разных диаметров (количество которых рекомендуется не более
двух), стержни большего диаметра следует размещать в первом ряду, в углах
сечения и при вязаных каркасах — в местах перегиба хомутов.

Стержни продольной
рабочей арматуры должны размещаться равномерно по ширине сечения балки или
ребра и, как правило, не более чем в три ряда. При этом в третьем ряду должно
быть не менее двух стержней. Размещение стержней последующих рядов над
просветами (в пролете) или под просветами (на опорах) предыдущих рядов
запрещается.

Описание: 43049_84

Рис. 84. Расположение продольной арматуры
в поперечном сечении балки

а — сварная арматура; б — вязаная арматура

3.95. Расстояния в свету между отдельными стержнями продольной вязаной арматуры,
а также между продольными стержнями соседних сварных сеток должны приниматься
не менее наибольшего диаметра стержней и не менее для нижней арматуры 25 мм, а
для верхней арматуры — 30мм.

Максимальное число
продольных стержней одинакового диаметра, которое можно расположить в одном
ряду по ширине поперечного сечения балки, дано в табл. 28.

При расположении
нижней арматуры более чем в два ряда по высоте сечения расстояния между
стержнями, расположенными в третьем и следующих рядах, должны приниматься не
менее 50 мм. Расположение сварной и вязаной арматуры в сечении балок показано
на рис. 84.

Таблица 28

Ширина сечения балки, мм

Арматура в сечении балки

Максимальное число продольных стержней
одинакового диаметра, размещаемых в одном ряду балки при диаметре стержней,
мм

12

14

16

18

20

22

25

28

32

36

40

150

Верхняя

3

3

3

2

2

2

2

2

Нижняя

3

3

3

3

3

2

2

2

200

Верхняя

4

4

4

4

3

3

3

3

2

Нижняя

5

4

4

4

4

3

3

3

2

300

Верхняя

6

6

5

5

5

4

4

3

3

Нижняя

7

6

6

5

5

5

4

3

3

400

Верхняя

7

7

6

6

6

5

4

Нижняя

8

8

7

6

6

5

4

500

Верхняя

9

9

8

8

7

6

6

Нижняя

10

10

9

8

7

6

6

3.96. В ребрах сборных панелей,
настилов, часторебристых перекрытий и т.п. шириной 150 мм и менее, а также в
отдельных балках шириной сечения 150 мм и менее при условии, что эти ребра и
балки рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку (не превосходящую 400
кгс/м2) и не рассчитаны на кручение, допускается установка в пролете
и доведение до опоры одного продольного рабочего стержня или установка одной
сетки типа «лесенка». В балках шириной более 150 мм число продольных рабочих
стержней, устанавливаемых в пролете и доводимых до опоры, должно быть не менее
двух.

В балках с вязаной
арматурой и четырехсрезными хомутами следует устанавливать в пролете и доводить
до опоры не менее четырех стержней. Схемы армирования поперечных сечений балок
сварным и вязаными каркасами приведены на рис. 85.

Описание: 43049_85

Рис. 85. Схемы армирования сечений балок

а
вязаной арматурой, двухсрезными хомутами; б — то же, четырехсрезными
хомутами; в — сварной арматурой

Нижнюю арматуру,
которая доводится до крайних свободных опор балок, следует заводить за грань
опоры на длину анкеровки в соответствии с п. 2.42 настоящего Руководства.

3.97. С целью экономии арматурной стали в балках, армированных сварными
каркасами, часть стержней пролетной арматуры сверх их, которые следует довести
до опоры, рекомендуется обрывать в пролете, не доводя их до опор. Места обрывов
стержней определяются расчетом.

В балках, армированных
вязаными каркасами, стержни пролетной арматуры, если их число больше двух при
двухсрезных хомутах и больше четырех при четырехсрезных хомутах, не обрываются,
но могут отгибаться на опоры.

3.98. Армирование второстепенных балок сварными каркасами рекомендуется
выполнять по рис.
86, а вязаными — по рис. 87.

Описание: 43049_86

Рис. 86. Армирование второстепенных
монолитных балок сварными сетками

а — крайние опоры; б — средняя опора; в
— деталь установки стыкового стержни при рабочей арматуре из круглых гладких
стержней; г — то же, из стержней периодического профиля; 1
второстепенная балка; 2 — главная балка; 3 — пролетная арматура
второстепенной балки; 4 — опорная сетка второстепенной балки; 5
стыковой стержень диаметром
dс; 6
— пролетная арматура главной балки;
t1 — по расчету, но не
менее 1/3
l; t2 — по расчету, но не
менее 1/4
l

Описание: 43049_87

Рис. 87. Армирование второстепенных
монолитных балок отдельными стержнями

а — крайние опоры; б — средняя опора; t1 — по расчету, но не
менее 1/3
l; t2 — по расчету, но не
менее 1/4
l

Длина пролетных
сварных каркасов второстепенных балок назначается равной размеру пролета в
свету, а за грань опор заводятся специальные стыковые стержни. Стыковые стержни
должны быть предусмотрены на промежуточных опорах второстепенных балок, а также
на крайних опорах этих балок, если крайней опорой является главная балка или
прогон, связанные с второстепенной балкой монолитно. Эти стержни
устанавливаются на уровне стержней пролетной рабочей арматуры балок и число их
должно соответствовать количеству пролетных сеток. Диаметр стыковых стержней
должен быть не менее, 10 мм и не менее половины диаметра рабочего стержня
сетки. Общая площадь сечения этих стержней, кроме того, должна быть не менее
минимального процента армирования сечения балки на опоре.

Стыковые стержни, если
они периодического профиля, заводятся за грань опоры в пролет не менее чем на
15, а если стержни гладкие, то к 15
d необходимо прибавить один шаг поперечных стержней
второстепенных балок и плюс 50 мм.

Если на опоре нужна
сжатая арматура, сечение стыковых стержней назначается по расчету и они
заводятся за грань опоры в пролет на длину стыка внахлестку для сжатых стержней
в соответствии с п. 2.46 настоящего Руководства.

Стержни нижней вязаной
арматуры монолитных балок (рис. 87) в случаях, когда в опорных сечениях нижняя
арматура по расчету не требуется, рекомендуется заводить за грань промежуточной
опоры не менее чем на длину
lан для
растянутых стержней в сжатом бетоне (см. п. 2.40 настоящего Руководства).

Если нижняя арматура
на промежуточной опоре учитывается в расчете как сжатая или растянутая, то стык
стержней смежных пролетов
осуществляется в соответствии с указаниями по устройству стыков арматуры
внахлестку без сварки (п. 2.46 настоящего Руководства), при этом в одном
сечении могут осуществляться стыки всех доведенных до опоры стержней.

3.99. На крайних опорах второстепенных балок, монолитно связанных с
железобетонными прогонами, следует предусматривать верхнюю арматуру площадью
сечения не менее 1/4 площади сечения арматуры в
примыкающем пролете (рис.
86, а и 87, а). Стержни
этой арматуры следует заводить в пролет на 1/6 пролета
балки в свету и заделывать на опоре в соответствии с требованиями п.
2.40
настоящего Руководства.

3.100. На крайних, заделанных в стену (кирпичную и т.п.) опорах балки для
восприятия возможного момента защемления должна предусматриваться верхняя
арматура, которую можно назначать в виде специальных стержней, но, как правило,
здесь достаточно имеющейся монтажной арматуры. При армировании отдельными
стержнями монтажную арматуру следует поэтому всегда заводить за грань опоры на
длину
lан в соответствии с п. 2.40 (рис.
87, а), а в сварных сетках при выполнении монтажной арматуры из гладких
стержней должны выполняться условия п.
2.42 (рис. 86, а) настоящего Руководства.

3.101. На промежуточных (средних) опорах многопролетных неразрезных
второстепенных монолитных балок верхняя арматура задается расчетом. Места
обрыва стержней этой арматуры следует, как правило, назначать также по расчету,
причем в одном сечении разрешается обрывать не более трех стержней при
двухсрезных хомутах и не более четырех при четырехсрезных хомутах. При действии
на балку временной равномерно распределенной нагрузки, не превышавшей утроенной
постоянной, можно половину (по площади) верхних стержней заводить за грань
опоры в смежный пролет на 1/3 пролета в свету, а половину
— на 1/4 (рис.
86, б и 87, б). В
многопролетных балках с разными пролетами, отличающимися друг от друга не более
чем на 20 %, места обрыва стержней во всех пролетах назначают одинаковыми (по
большему пролету), а при различии в пролетах более 20 % стержни в меньший
пролет заводят на длину, определенную по смежному пролету (большему). В случае
если малый пролет находится между двумя большими, следует протягивать из
смежных пролетов через весь малый пролет поверху не менее двух опорных
стержней, даже если они не требуются по расчету.

3.102. Отрицательные моменты на промежуточных опорах многопролетных
неразрезных балок иногда требуют усиления ребра нижней сжатой арматурой. При
необходимости (по расчету) такого усиления конструирование этого участка балки
рекомендуется выполнить следующим образом:

а) при армировании
сварными сетками устанавливаются стыковые стержни в соответствии с п. 3.98
настоящего Руководства;

б) при армировании
отдельными стержнями:

если необходимое
сечение сжатой арматуры не превышает сечения стержней, доводимых до опоры из
каждого пролета в отдельности, то стержни эти стыкуются на опоре внахлестку без
сварки, причем стык осуществляется в одном сечении, а длина нахлестки
принимается в соответствии с п. 2.46 настоящего Руководства;

если сечение доводимой
до опоры пролетной арматуры недостаточно, то следует выполнять ее стык
внахлестку и добавлять коротыши, площадь сечения которых назначается по
расчету. Коротыши запускаются
в каждый пролет на 1/6
l от оси опоры пли на 1/8l от грани опоры (берется большая
величина).

3.103. Армирование опор главных балок монолитных перекрытий сварной арматурой
рекомендуется выполнять специальными вертикальными сетками по типу, показанному
на рис.
88.

Схема армирования
главных балок отдельными стержнями аналогична схеме армирования второстепенных
балок, показанной на рис. 87.

Описание: 43049_88

Рис. 88. Армирование опор монолитных
главных балок сварными сетками

а
средняя опора; б — крайняя опора; 1 — пролетная сетка; 2
опорная сетка;
t1 — по
расчету, но не менее 1/3
l; t2 — по расчету, но не
менее 1/4
l

3.104. У боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения более 700 мм
должны ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по
высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1 % площади сечения бетона
с размерами, равными: по высоте элемента — расстоянию между этими стержнями, по
ширине элемента — половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм (рис.
89). Эти
стержни должны соединяться шпильками диаметром 6 — 8 мм из арматуры класса A-I
с шагом 500 мм по длине балки.

3.105. Вертикальная поперечная арматура в балках и ребрах высотой более 150
мм должна устанавливаться всегда. В балках и ребрах высотой 150 мм и менее
допускается поперечную арматуру не устанавливать.

Поперечную арматуру
допускается не ставить у граней тонких ребер и балок шириной 150 мм и менее, по
ширине которых располагается лишь один продольный стержень или сварная сетка.
При этом должны быть обеспечены требования расчета, изложенные в п. 3.36
главы СНиП II-21-75.

Описание: 43049_89

Рис. 89. Размещение конструктивных
продольных стержней у боковых граней в поперечном сечении балки

а — при вязаной арматуре; б — при сварной
арматуре; 1 — продольная рабочая арматура; 2 — продольная
монтажная арматура; 3 — продольный конструктивный стержень площадью
поперечного сечения
fа.к ³ 0,001b¢h¢; 4
— шпильки или поперечные стержни,
d = 6 — 8 мм

3.106. Диаметр поперечных стержней в сварных сетках и каркасах балок
принимается по расчету. При этом необходимо учитывать условия сварки согласно
табл.
4.

Диаметр хомутов в
вязаных каркасах балок принимается по расчету и должен быть не менее: 6 мм при
h £ 800 мм; 8 мм при h > 800 мм.

При этом как в
сварных, так и в вязаных каркасах диаметр продольных стержней должен быть не
менее диаметра поперечных.

3.107. Расстояния между вертикальными поперечными стержнями или хомутами в
балках, не имеющих отогнутой арматуры, в случаях когда поперечная арматура
требуется по расчету либо по конструктивным соображениям, указанным в п.
3.105
настоящего Руководства, должны быть не менее требуемых расчетом и приниматься
(см. рис.
90):

а) на приопорных
участках (равных при равномерной нагрузке 1/4 пролета, а
при сосредоточенных нагрузках — расстоянию от опоры до ближайшего груза, но не
менее 1/4 пролета):

при высоте сечения h £ 450 мм — не более h/2 и не более 150 мм;

при высоте сечения h > 450 мм -не более h/3 и не более 500 мм;

б) на остальной части
пролета при высоте сечения
h
> 300 мм — не более 3/4
h и не более 500 мм.

Описание: 43049_90

Рис. 90. Расположение поперечной арматуры в балках, не имеющих
отгибов

3.108. Расстояния между поперечными стержнями (хомутами) в балках со сжатой
продольной арматурой, учитываемой в расчете, должно приниматься по табл.
25
настоящего Руководства.

3.109. В вязаных каркасах средних балок монолитных ребристых перекрытий, в
том числе многопролетных неразрезных, монолитно связанных поверху плитой по
всей длине при временных нагрузках на перекрытие 3 тс/м2 и меньше
рекомендуется ставить открытые хомуты. Закрытые хомуты ставятся в отдельных (не
связанных монолитно с плитой) балках прямоугольного или таврового сечения, в
крайних балках монолитных ребристых перекрытий, в балках с расчетной сжатой
арматурой, а также в средних балках монолитных ребристых перекрытий,
рассчитанных на временную нагрузку более 3 тс/м2.

При этом закрытые
хомуты рекомендуется перевязывать вразбежку, чтобы стыки смежных хомутов не
приходились на одном стержне.

3.110. В балках с вязаной арматурой, рассчитанных па кручение, следует
ставить замкнутые хомуты с перепуском их концов на 30
d, а при сварных каркасах
вертикальные и горизонтальные поперечные стержни должны быть приварены в
соответствии с п.
2.34а настоящего Руководства.

3.111. Соединения продольных и поперечных стержней в сварных сетках балок
должны обеспечивать анкеровку поперечной арматуры, для чего сварные соединения
должны быть равнопрочными.

В вязаных каркасах
хомуты должны конструироваться таким образом, чтобы в мостах их перегиба, а
также загиба концевых крюков (при отсутствии перепуска концов) обязательно
располагались продольные стержни.

Рекомендуется, чтобы
каждый хомут охватывал в одном ряду не более пяти растянутых стержней и не
более трех сжатых. При большем числе стержней в одном ряду, а также при ширине
балки 350 мм и более рекомендуется переходить на четырехсрезные или
многосрезные хомуты.

Применяемые для балок
с вязаной арматурой конструкции хомутов показаны на рис. 1 и 85. При
этом ширина четырехсрезного хомута в зависимости от количества стержней в одном
ряду балки и количества стержней между внутренними ветвями хомутов определяется
по табл. 29.

Таблица 29

Ширина балки b, мм

Значение bх, мм, четырехсрезных хомутов при количестве
продольных стержней в одном ряду балки

5

6

7

8

9

10

При количестве продольных стержней между
внутренними ветвями хомутов

3

2

3

4

3

4

350

230

190

205

220

400

270

225

240

255

225

240

450

250

270

295

255

270

500

310

330

290

280

3.112. При монолитных конструкциях в
толще опор в местах пересечения балки с колонной или с прогоном поперечную
арматуру балки ставить не следует. В таких конструкциях первый хомут или
поперечный стержень следует ставить в пролете на расстояние 50 мм от грани
опоры.

При опирании
монолитных балок на кирпичную кладку на крайней опоре первый хомут или
поперечный стержень ставится у торца балки с необходимым защитным слоем, а в
пределах средних опор, установка хомутов продолжается с шагом, принятым для
пролета балки.

В сборных балках
расстановку поперечной арматуры следует начинать от торца элемента с учетом
защитных слоев бетона.

3.113. Отогнутые стержни следует применять в балках, армированных вязаными
каркасами, если по расчету требуется поперечная арматура. Применять отогнутые
стержни в сварных каркасах не рекомендуется.

Длина приопорного
участка балки, на котором размещаются отгибы, назначается расчетом.

Радиус дуги, по
которой отгибается наклонный участок стержня, должен быть не менее 10
d.

Угол наклона отгиба к
продольной оси балки, как правило, следует принимать равным 45°. В балках с
высотой сечения более 800 мм и в балках-стенках угол наклона отгибов
допускается увеличивать до 60°, а в низких балках и в балках, рассчитанных на
сосредоточенные нагрузки, — уменьшать до 30°.

3.114. Наклонную арматуру предпочтительно образовывать, отгибая на опоры
нижнюю пролетную арматуру, которая в неразрезных балках переводится затем через
опору в соседний пролет (см. рис.
87).

Если возникает
необходимость увеличить на промежуточной опоре число наклонных стержней сверх
того количества, которое можно получить за счет отгибания стержней из смежных
пролетов, то над этой опорой следует устанавливать короткие стержни с двумя
наклонными участками (стержень
dк на рис. 87) и с
двумя горизонтальными участками внизу для обеспечения анкеровки.

Применение коротких
стержней с одним наклонным участком и не связанных с общей арматурой так
называемых плавающих стержней, а также стержней со сложной конфигурацией,
имеющих более двух наклонных участков, не допускается.

3.115. В балках с шириной сечения 200 мм и менее разрешается отгибать в
каждой плоскости по одному стержню. В балках с шириной сечения 300 — 400 мм
следует отгибать в первой от опоры плоскости не менее двух стержней, а в
последующих допускается отгибать по одному стержню. В балках с шириной сечения
более 400 мм отгибать менее двух стержней в каждой плоскости не допускается.

Если диаметры
отгибаемых стержней разные, то отгибы больших диаметров следует располагать
ближе к опоре.

Отгибы стержней
рекомендуется располагать симметрично относительно вертикальной оси сечения
балки. Если в сечении отгибается один стержень, располагать его следует по оси
симметрии сечения или возможно ближе к ней. Отгибать стержни, расположенные
непосредственно у боковых поверхностей балки, не рекомендуется, располагать их
следует на расстоянии не менее 2
d от
боковых граней балки (рис. 91).

3.116. Расстояния между наклонными участками стержней по длине балки
назначаются расчетом. Если в расчете не даются указания о расположении
плоскостей отгибов, то расстояния между ними принимаются по рис.
87.

3.117. Стержни первой от опоры плоскости отгибов не учитываются расчетом в
составе надопорной продольной арматуры. Сечением, с которого полностью
включается в работу на опорный изгибающий момент верхний прямой участок отогнутого
стержня каждой плоскости, считается сечение на расстоянии
³  от верхней точки наклонного
участка этого стержня в сторону опоры. Аналогично нижний прямой участок
отгибаемого стержня полностью исключается из работы на пролетный изгибающий
момент в сечении на расстоянии
³ от нижней точки наклонного участка в
сторону пролета (здесь
h0 — расчетная высота сечения балки,
приблизительно равная 0,9 — 0,95 высоты сечения балки).

3.118. Стержни, отгибаемые из пролета в первой и второй плоскостях от
промежуточной опоры, следует обязательно заводить в смежный пролог, и отгибаемые
в третьей и последующих плоскостях разрешается в случае отсутствия в них
надобности в работе на опорный изгибающий момент или при трудностях размещения
их в надопорном сечении обрывать в пролете вверху (см. рис.
87).

Описание: 43049_91

Рис. 91. Конструирование отогнутых
стержней

3.119. Верхние концы отогнутых стержней, которые не переводятся через опору и
смежный пролет, должны заканчиваться прямыми участками длиной не менее 0,8
lан, принимаемой согласно указаниям п.
2.40 настоящего Руководства, но не менее 20d в растянутой и 10d в сжатой зоне. Обрыва отогнутого стержня в
растянутой зоне (внизу) следует избегать. В балках высотой более одного метра
отогнутый стержень из гладкой арматуры может заканчиваться в сжатой зоне только
крюком без прямого участка (см. рис.
91), а стержни периодического профиля
должны всегда иметь прямой участок.

3.120. Вертикальные проекции hoтг.i мм, наклонных участков отгибаемых стержней в зависимости
от высоты сечения балки
hб и
величины защитного слоя бетона аб, вычисляются по следующим
формулам:

;                                                     (20)

;                                          (21)

;                                           (22)

.                                      (23)

При этом:  — для
второстепенных балок; мм — для главных балок, к которым
примыкают второстепенные балки с верхней арматурой диаметром до 20 мм; мм — для
главных балок, к которым примыкают второстепенные балки с верхней арматурой
диаметром более 20 мм.

Если d2 > 20 мм, или d1 > 20 мм, или (d1 + d2) > 40 мм, то в формулы (21), (22) и (23)
следует подставлять соответственно (
d2, d1, вместо 20 или d1 + d2 вместо 40; hoтг.i вычисляется с точностью до 10 мм.

Дополнительные указания по армированию балок в местах приложения
сосредоточенной нагрузки

3.121. В сечениях балок, где приложены сосредоточенные нагрузки, в том числе
в местах опирания монолитных второстепенных балок на главные, следует
предусматривать дополнительное армирование по рис.
92. Площадь сечения этой арматуры
назначается расчетом.

Дополнительная арматура в зависимости от вида основной
арматуры конструируется в виде сварных сеток, отгибов, подвесок или учащенных
хомутов. При этом число сварных сеток, отгибов или подвесок должно быть не
менее двух; вертикальных стержней в каждой сварной сетке должно быть не менее 4
Æ 6; отгибы или подвески должны
иметь диаметр не менее 10 мм; отогнутые стержни должны иметь в верхней зоне
горизонтальный прямой участок длиной не менее 0,8
lан, принимаемой по п. 2.40
настоящего Руководства, и не менее 20
d, причем если отгибы из гладкой арматуры, этот участок должен
заканчиваться крюком.

МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ

3.122. Вопросы конструирования стоек монолитных рам отражены в разделе
«Колонны» настоящего Руководства.

Вопросы
конструирования ригелей монолитных рам отражены в разделе «Балки» настоящего
Руководства.

Наиболее ответственной
частью монолитных рам являются узлы, в которых необходимо создать
предусмотренную расчетом жесткость. При конструировании узлов монолитных рам,
обычно насыщенных арматурой, нужно стремиться к обеспечению максимального
удобства укладки и уплотнения бетонной смеси, к возможности применения
вибраторов. Для удобства размещения арматуры в узле ширина сечения стойки
должна быть на 50 — 100 мм больше ширины сечения ригеля.

3.123. В узлах монолитных рам элементы, как правило, сопрягаются под прямым
углом. При этом ригель может соединяться с конц
ом стойки или в пределах ее высоты. Верхний ригель
рам иногда выполняют ломаного очертания. Конструирование такого ригеля в зоне
излома имеет некоторую специфику, так как этот узел должен быть жестким, т.е.
рамным.

3.124. Сопряжение ригеля под прямым углом с концом стойки рекомендуется
выполнять по рис.
93. Стержни, армирующие входящий
угол, должны быть взаимно заведены в смежный элемент узла, как правило, без
отгибания. Продольные рабочие стержни стойки
доводят до верха ригеля (с учетом защитного слоя
бетона). Нижние стержни пролетной арматуры ригеля заводят в стойку за ее
внутреннюю грань на величину, обеспечивающую анкеровку. Поперечные стержни
(хомуты) стойки доводят до верха ригеля, а поперечные стержни (хомуты) ригеля —
до внутренней грани стойки.

Стержни, армирующие
исходящий угол (наружные стержни), конструируются в зависимости от величин
действующих в узле расчетных усилий и эксцентриситета продольной силы. Верхние
стержни опорной арматуры ригеля заводят в стойку и в зависимости от количества
арматуры, т.е. от расчета, их обрывают в одном или в двух сечениях, причем в
первом сечении не более четырех стержней, во втором сечении не менее двух
стержней. Места обрыва показаны на рис. 93. При значительном эксцентриситете
часть наружных стержней стойки, но не менее двух можно пропустить в ригель на
величину
lан от внутренней грани стойки.

При применении в
ригеле и в стойке сварной арматуры в узлах рекомендуется устанавливать
специальные опорные сетки или каркасы по типу армирования опор главных балок.
При невозможности установки сварной арматуры узел армируется отдельными
стержнями.

Описание: 43049_92

Рис. 92. Дополнительное армирование балок
в местах сосредоточенных нагрузок

а — сварными сетками; б — подвесками; в
учащением хомутов

3.125. Армирование сопряжения ригеля с промежуточным сечением стойки
рекомендуется выполнять по рис.
94. При этом продольные арматурные
стержни стойки нижнего этажа следует выпускать над перекрытием (над ригелем)
для устройства вязаных или сварных стыков с арматурными стержнями стойки
верхнего этажа.

Растянутые
верхние стержни опорной арматуры ригеля следует заводить в стойку на величину
lан. При этом узел конструируется по рис. 94, а,
если расстояние до наружных стержней стойки больше требуемой длины анкеровки,
или по рис.
94, б, если расстояние до
наружных стержней стойки меньше величины анкеровки. В последнем случае на
отогнутые участки стержня должны быть установлены дополнительные
хомуты с шагом не более 100 мм, препятствующие разгибанию стержня.
Рекомендуется отгибать стержни во второй ряд по отношению к наружной арматуре
стойки. Если завести верхние стержни ригеля на необходимую длину анкеровки
невозможно, узел можно конструировать по рис.
94, в с усилением анкерной
шайбой.

Если в опорном сечении
ригеля действуют знакопеременные изгибающие моменты и следовательно нижние
стержни могут быть растянуты, их необходимо заводить в стойку с обеспечением
соответствующей длины анкеровки либо усиливать анкеровку шайбой на конце.

Если нижняя сжатая
арматура ригеля учитывается в расчете, то ее следует заводить за внутреннюю
грань стойки на величину
lан, как
для сжатых стержней, в соответствии с п. 2.40 настоящего Руководства.

3.126. Конструирование ломаного ригеля в зависимости от угла сопряжения
выполняется по рис.
95.

Пересекающиеся
продольные стержни арматуры растянутой зоны сечения входящего угла ломаных
ригелей рекомендуется заанкеровать в сжатой зоне сечения. Допускается часть
этих стержней обрывать, не заводи в сжатую зону.

Описание: 43049_93

Рис. 93. Армирование крайних верхних узлов
монолитных рам

Описание: 43049_94

Рис. 94. Армирование сопряжения
промежуточного ригеля со стойкой

а — в случае когда расстояние до наружных арматурных
стержней стойки больше
lан; б
— то же, если расстояние меньше
lан; в
вариант усиления анкеровки растянутых стержней ригеля шайбой

Описание: 43049_95

Рис. 95. Схема
армирования узла сопряжения ломаного ригеля

а — при
угле сопряжения, меньшем 160
°; б — то же, большей
160
°

На участке длиной  необходимо
устанавливать поперечную арматуру площадью сечения
Fа.х не менее определенной по формуле

,                                            (24)

где Fa1 — площадь сечения продольных растянутых стержней,
незаанкеренных в сжатой зоне;

Fa2 — то же, заанкеренных в сжатой зоне.

При сопряжении
элементов ригеля ломаного очертания под углом меньше 160° не допускается
укладывать внизу растянутые цельные стержни, следующие за очертанием угла.
Сверху в сжатой зоне, наоборот, рекомендуется укладывать цельные стержни.
Стыковать сжатые стержни в вершине исходящего угла не допускается.

При сопряжении
элементов ригеля ломаного очертания под углом 160° и больше как верхние, так и
нижние стержни могут быть цельными и следовать за очертанием угла.

ПЛИТЫ

3.127. Плитами считаются изгибаемые конструкции относительно небольшой
толщины и сравнительно больших размеров в плане, предназначенные, как правило,
для восприятия распределенной по площади плиты нагрузки.

В практике
проектирования железобетонных конструкций в основном встречаются плиты
балочные, опертые по контуру, и консольные. Их выполняют однопролетными или
многопролетными неразрезными, причем они могут быть свободно опертыми или
защемленными на опорах.

Балочными называются
протяженные плиты с соотношением сторон плиты более двух при обязательном
опирании по противоположным сторонам.

Опертыми по контуру
называются плиты, опирающиеся по двум смежным, по трем или по четырем сторонам
и имеющие соотношение сторон 2 и менее.

Консольными плитами
называются плиты, заделанные с одной стороны в стену или в другую конструкцию
или представляющие собой часть одно- или многопролетной плиты, свешивающуюся за
раннюю опору.

Описание: 43049_96

Рис. 96.
Примеры конструкций сборных плит

Плиты выполняют
сборными и монолитными, и они могут быть элементами покрытий, перекрытий,
плитных фундаментов, подпорных стен или других конструкций и конструируются
гладкими или вместе с балками (ребрами) соответствующих конструкций.

Сборные плиты могут
применяться для тех же конструктивных элементов и выполняться гладкими или
вместе с ребрами. Указания по конструированию ребер ребристых сборных и
монолитных плит приведены в разделе конструирования балок настоящего
Руководства.

Примеры конструкций
сборных плит с ребрами приведены на рис. 96. Примеры конструкций
монолитных плит приведены в настоящем разделе.

3.128. Толщина монолитных плит должна назначаться в соответствии с п. 3.1
настоящего Руководства и приниматься не менее:

40 мм — для покрытий;

50 мм — для междуэтажных перекрытий жилых и общественных зданий,

60 мм — для междуэтажных перекрытии производственных зданий.

Таблица 30

Характеристика плиты

Толщина защитного слоя бетона аб
в плитах

для рабочей арматуры диаметром d1

для распределительной арматуры диаметром d2

Сборные плиты из бетона проектной марки менее М250
и монолитные плиты независимо от марки бетона

толщиной, мм:

до 100 включительно

10 мм £ аб
³ d1

10 мм £ аб
³ d2

более 100 до 250

15 мм £ аб
³ d1

10 мм £ аб
³ d2

250 и более

15 мм £ аб
³ d1

15 мм £ аб
³ d2

Сборные плиты из тяжелого бетона проектной марки
М250 и более

толщиной, мм:

до 100 включительно

10 мм £ аб
³ (d1 — 5)

10 мм £ аб
³ (d2 — 5)

более 100 до 250

15 мм £ аб
³ (d1 — 5)

10 мм £ аб
³ (d2 — 5)

250 и более

15 мм £ аб
³ (d1 — 5)

15 мм £ аб
³ (d2 — 5)

Примечание. В сборных плитах из тяжелого бетона проектной
марки М250 и более, изготовляемых на заводах в металлических формах и
защищаемых сверху (в сооружении) бетонной подготовкой или стяжкой, допускается
для верхней арматуры принимать толщину защитного слоя не менее 5 мм.

Минимальная толщина
сборных плит должна определяться из условий обеспечения требуемых толщин
защитных слоев бетона и условий расположения арматуры по толщине плиты.

Толщины монолитных
плит
h, мм, рекомендуется принимать 40,
50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300, далее кратно 100.

3.129. Толщина бетонного защитного слоя для рабочей арматуры плит,
находящихся в обычных условиях эксплуатации, должна удовлетворять требованиям
пп.
3.3; 3.4; 3.5; 3.6 и приниматься по табл. 30
настоящего Руководства.

Концы продольных
рабочих стержней, не привариваемых к анкерующим деталям, должны отстоять от
торца плиты на расстоянии не менее:

10 мм — для сборных плит перекрытий и стеновых панелей пролетом до 12 м
включительно;

15 мм — для монолитных плит длиной до 6 м включительно;

20 мм — для монолитных плит длиной более 6 м.

3.130. Плиты, как правило, должны армироваться сварными сетками.

Вязаную арматуру
допускается применять для сравнительно небольших монолитных участков сборных
перекрытий и монолитных плит с большим числом неупорядоченных отверстий, а
также в случаях, когда применение сварной арматуры не допускается по условиям
эксплуатации согласно прил. 2.

Диаметр рабочих
стержней сварной арматуры плит рекомендуется принимать не менее 3 мм, а вязаной
— не менее 6 мм.

3.131. Расстояния между осями стержней рабочей арматуры в средней части
пролета плиты (внизу) и над опорой (в верху многопролетных плит) должны быть не
более: 200 мм — при толщине плиты
h < 150 мм; 1,5h — при толщине плиты h ³ 150 мм.

Расстояния между
стержнями, доводимыми до опоры плиты, не должны превышать 400 мм, причем
площадь сечения этих стержнем на один метр ширины плиты должна составлять не
менее 1/3 площади сечения стержней в пролете,
определенной расчетом по наибольшему изгибающему моменту.

3.132. Площадь сечения рабочей арматуры плит определяется расчетом и должна
удовлетворять требованиям п.
3.8 настоящего Руководства. Диаметр и
шаг стержней этой арматуры можно подбирать по табл.
31.

Площадь сечения
распределительной арматуры в балочных плитах должна составлять не менее 10 %
площади сечения рабочей арматуры в месте наибольшего изгибающего момента.
Диаметр и шаг стержней этой арматуры в зависимости от диаметра и шага стержней
рабочей арматуры рекомендуется назначать по табл. 32.

Таблица 31

Шаг стержней, мм

Площадь поперечного сечения арматуры на 1 м
ширины плиты, см2, при диаметре стержней, мм

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

25

100

0,71

1,26

1,96

2,83

5,03

7,85

11,31

15,39

20,11

25,45

31,42

38,01

49,09

125

0,57

1,01

1,57

2,26

4,02

6,28

9,05

12,31

16,08

20,36

25,13

30,41

39,27

150

0,47

0,84

1,31

1,89

3,35

5,23

7,54

10,26

13,4

16,96

20,94

25,33

32,72

200

0,35

0,63

0,98

1,41

2,51

3,93

5,65

7,69

10,05

12,72

15,71

19

24,54

250

0,28

0,5

0,79

1,13

2,01

3,14

4,52

6,16

8,04

10,18

12,56

15,2

19,64

300

0,23

0,42

0,65

0,94

1,68

2,61

3,77

5,13

6,7

8,48

10,47

12,66

16,36

350

0,2

0,36

0,56

0,81

1,44

2,24

3,23

4,44

5,74

7,27

8,97

10,86

14

400

0,18

0,32

0,49

0,71

1,25

1,96

2,82

3,5

5,02

6,36

7,86

9,5

12,49

Таблица 32

Диаметр стержней рабочей
арматуры, мм

Диаметр и шаг, мм, стержней распределительной
арматуры балочных плит при шаге стержней рабочей арматуры, мм

100

125

150

200

250

300

3 — 4

3

400

3

400

3

400

3

400

3

400

3

400

5

3

350

3

350

3

350

3

350

3

400

3

400

6

3

350

3

350

3

350

3

350

3

400

3

400

8

5

350

5

350

4

350

4

350

3

350

3

400

10

6

350

6

350

5

350

5

350

5

350

5

350

12

6

250

6

300

6

350

6

350

6

350

6

350

14

8

300

8

350

8

350

6

300

6

350

6

350

16

8

250

8

300

8

350

8

350

8

350

8

350

18

10

300

10

250

10

350

8

350

8

350

8

350

20

10

200

10

250

10

300

10

350

10

350

10

350

22

12

250

12

300

10

300

10

350

10

350

10

350

25

14

300

10

200

8

150

8

200

8

250

8

300

Примечание. Над чертой указан диаметр стержней
распределительном арматуры, а под чертой — их шаг.

3.133. Балочные монолитные плиты,
армированные сварными сетками, рекомендуется конструировать по рис.
97, 98.

Пролетную арматуру
плит шириной до 3 м и длиной до 6 м рекомендуется конструировать в виде плоской
цельной сварной сетки, поперечные стержни которой являются рабочей арматурой
плиты (рис.
97, а).

При диаметре рабочей
арматуры более 10 мм можно армировать плиту плоскими узкими сварными
унифицированными сетками. Длина таких сеток должна соответствовать ширине
плиты, которая в этом случае может быть и более трех метров. Продольные стержни
этих сеток являются рабочей арматурой плиты, а поперечные — распределительной,
стыкуемой в плите внахлестку без сварки (см. п. 2.52
настоящего Руководства). Надопорная арматура неразрезных плит может
конструироваться по рис.
97, в в виде двух, со
сдвижкой, сеток (рис.
98, в) или одной (рис. 98, г)
сетки с поперечными рабочими стержнями, укладываемых вдоль опор. Эти надопорные
сетки могут быть рулонными.

Описание: 43049_97

Рис. 97. Схема армирования монолитных
балочных плит сварными сетками (планы)

а
пролетная арматура в виде цельных сварных сеток с поперечными рабочими
стержнями; б — то же, в виде узких сварных сеток с продольными рабочими
стержнями; в — план надопорной арматуры

Описание: 43049_98

Рис. 98. Армирование опор плит сварными
сетками (разрезы в рабочем направлении)

а
крайняя опора плиты, монолитно связанная с железобетонной балкой; б
крайняя опора плиты на кирпичной стене; в, г — средняя опора
плиты, монолитно связанная с железобетонной балкой, с надопорной арматурой из
двух раздвинутых сеток и из одной сетки

Многопролетные
балочные монолитные плиты толщиной до 100 мм с рабочей арматурой средних
пролетов и опор диаметром до 7 мм рекомендуется армировать сварными рулонными
типовыми сетками с продольной рабочей арматурой по рис.
99. Рулоны
при этом раскатываются поперек второстепенных балок, а поперечные стержни
сеток, являющиеся распределительной арматурой плиты, стыкуются внахлестку без
сварки. В крайних пролетах и на первых промежуточных опорах, где обычно
требуется дополнительная арматура, на основную сетку
укладывается дополнительная сетка (рис.
99), которая заводится за первую
промежуточную опору во второй пролет на 1/4 пролета
плиты. Вместо дополнительной сетки возможна укладка отдельных стержней,
привязываемых к основной сетке.

Описание: 43049_99

Рис. 99. Непрерывное армирование
монолитных неразрезных плит сварными рулонными сетками

а — план и разрезы плиты, опертой на железобетонные балки;
б — деталь, опирания плиты на кирпичную стену

3.134. Плиты, опертые по контуру, рекомендуется армировать сварными сетками.
При этом плиты, имеющие размеры не более 6
´3 м, допускается армировать в пролете одной цельной
сварной сеткой с рабочей арматурой в обоих направлениях. При большом числе
одинаковых плит с меньшим пролетом 2,5 — 3 м для экономии арматурной стали
рекомендуется уменьшать количество стержней на крайних полосах плиты против
средних. В этом случае плита может армироваться одной цельной плоской сварной
сеткой с количеством арматуры, которое требуется на крайней полосе, а на
среднем участке плиты укладывается дополнительная сетка (рис.
100).
Ширина крайней полосы
lк
определяется расчетом.

При нецелесообразности
армирования плиты цельными сварными сетками допускается конструировать арматуру
из узких сварных унифицированных
сеток с продольной рабочей арматурой. Сетки укладываются в пролете в два слоя
во взаимно перпендикулярных направлениях (рис. 101). При этом сетки с более
короткими рабочими стержнями (рис. 101, поз. 2) укладываются в
нижний слой. Монтажные, стержни сеток каждого слоя кладутся впритык и не
стыкуются, причем в сетках нижнего слоя они должны быть снизу, в защитном слое
рабочей арматуры, а в сетках верхнего слоя — сверху.

Надопорная арматура
опертых по контуру неразрезных многопролетных плит (рис. 101, б)
с плоскими сетками в пролетах конструируется аналогично надопорной арматуре
балочных плит по рис. 98.

Многопролетные
неразрезные, опертые по контуру плиты, рассчитанные на равномерно распределенную
нагрузку с рабочей арматурой диаметром до 7 мм, можно армировать типовыми
рулонными сетками с продольными рабочими стержнями (рис. 102).
Для этого плиту следует разбить на три полосы в каждом направлении: две крайние
по 1/4 меньшего пролета и среднюю. Рулоны в пролетах
укладываются в два слоя, раскатываемых во взаимно перпендикулярном направлении
только по средним полосам плит (рис. 102, а). Надопорная
арматура углов плиты в этом случае может конструироваться в виде квадратных
плоских сеток с рабочими стержнями в обоих направлениях. Эти сетки укладываются
на пересечении ребер плит, причем стержни могут быть параллельны ребрам или
укладываться под углом 45° к ним (рис. 102, б).

Описание: 43049_100

Рис. 100. Схема армирования пролета плиты,
опертой по контуру, цельными сварными сетками

1 — основная
сетка; 2 — дополнительная сетка

3.135. Вязаную арматуру монолитных плит толщиной 120 мм и меньше
рекомендуется конструировать по рис.
103 без отгибов и доводить до опор все
пролетные нижние стержни, а над опорами устанавливать свою арматуру (поз. 1, 2
рис.
103), так называемое раздельное армирование. При этом нижние
пролетные рабочие стержни неразрезных плит рекомендуется конструировать
сквозными, пропуская их через несколько опор, а в крайних пролетах, при
необходимости по расчету, устанавливают дополнительные стержни (поз. 4 рис.
103).

Надопорную арматуру в
нерабочем направлении следует устанавливать конструктивно в количестве не менее
1/3 сечения рабочей арматуры в пролете.

В плитах больших
толщин в целях экономии арматуры часть пролетных стержней рекомендуется
отгибать на опоры (так называ
емое непрерывное армирование). Стержни отгибают под углом 30° в плитах,
толщиной до 150 мм и под углом 45° в плитах толщиной 160 мм и более. Отгибы в
плитах при непрерывном армировании конструируют по рис. 104.

Описание: 43049_101

Рис. 101. Схема армирования плиты, опертой по контуру, узкими сварными сетками

а
пролетные сетки; б — надопорные сетки

3.136. Вязаную арматуру плит, опертых по контуру, рекомендуется
конструировать так же, как и вязаную арматуру балочных плит. При этом для
экономии арматурной стали плиту можно разбить на три полосы в каждом
направлении — две крайние шириной по 1/4 меньшего пролета
и среднюю. В крайних полосах площадь сечения арматуры может быть уменьшена
вдвое против параллельной им средней полосы, но не менее трех стержней на один
метр. Стержни в направлении короткой стороны укладываются внизу. Надопорная
рабочая арматура устанавливается по всей длине каждой стороны плиты равномерно.

Описание: 43049_102

Рис. 102. Схема армирования плиты, опертой
по контуру, сварными рулонными сетками

а — пролетная и средняя надопорная арматура; б
надопорная арматура углов плиты

3.137. На крайних опорах плит, монолитно связанных с железобетонными
прогонами, надопорную расчетную арматуру следует заделывать в прогон на глубину
анкеровки, принимаемую в соответствии с п.
2.40 настоящего Руководства.

На крайних свободных
опорах плит пролетную арматуру следует заводить за грань опоры в соответствии с
п. 2.42
настоящего Руководства.

Описание: 43049_103

Рис. 103. Раздельное армирование монолитных
балочных плит отдельными стержнями (вязаной арматурой)

1, 2 — надопорная арматура в рабочем
направлении; 3, 4 — пролетная арматура в рабочем направлении; 5,
6 — надопорная арматура в нерабочем направлении

Описание: 43049_104

Рис. 104. Непрерывное армирование
монолитных плит отдельными стержнями (вязаной арматуры)

а — средняя опора (железобетонная балка)
многопролетной плиты; б — то же, стальная балка; в — крайняя
опора — железобетонная балка; г — то же, кирпичная стена; 1
отгибы; 2 — пролетная арматура; 3 — дополнительная надопорная
арматура (ставится, если недостаточно отогнутых стержней)

Армирование
опор монолитных плит отдельными стержнями при разных опорных условиях дано на
рис.
105, 106, 107.

Описание: 43049_105

Рис. 105. Раздельное армирование крайних
опор монолитных плит отдельными стержнями в рабочем направлении

а — монолитно
связанной с железобетонной балкой; б — защемленной в кирпичной стене; в
— свободно лежащей на стальной балке, г — то же, на кирпичной стене; д
— консольно опирающейся на стальную балку; 1 — пролетная рабочая
арматура
Fa диаметром d; 2 — опорная арматура (по расчету, но не менее 0,5 Fa), 3
— опорная арматура не менее 1/3
Fa и не менее 5 Æ 6 AI на 1 пог. м, 4 — распределенная арматура; 5
— арматура железобетонной балки; 6 — стержень, обеспечивающий совместную
работу плиты со стальной балкой, обычно, если не требуется по расчету —
Æ 6 шаг 1000; 7 — сварка

Описание: 43049_106

Рис. 106. Раздельное армирование крайних
опор монолитных плит отдельными стержнями в нерабочем направлении

а — свободно лежащей на стальной балке; б
консольно опирающейся на стальную балку; в — монолитно связанной с
железобетонной балкой; г — защемленной в кирпичной стене; д — примыкающей
к стене без опирания; 1 — пролетная рабочая арматура
Fа диаметром d; 2 — опорная арматура по расчету, но не менее 1/3Fa; 3
— опорная арматура; 4 — распределительная
арматура; 5 — арматура железобетонной балки

Описание: 43049_107

Рис. 107. Армирование средних опор
монолитной плиты отдельными стержнями

а — монолитно связанной с железобетонной балкой в
рабочем направлении; б — свободно лежащей на стальной балке в рабочем
направлении; в — монолитно связанной с железобетонной балкой в нерабочем
направлении; 1 — пролетная рабочая арматура
Fa диаметром d; 2
— распределительная арматура; 3 — опорная арматура по расчету, но не
менее 1/3
Fa; 4
арматура железобетонной балки; 5 — сварка

3.138. Консольные плиты при вылете
консоли до одного метра принимаются постоянной толщины, а при вылете более
одного метра сечение плиты консоли может быть переменным: на свободном конце
консоли — не менее 50 мм, а в месте заделки — по расчету.

Глубина заделки
консольной плиты в стену назначается по расчету и при временной нагрузке до 400
кгс/м2 должна быть не менее:

250 мм — при вылете консоли до 600 мм;

380 мм — при вылете консоли 600 — 1000 мм.

При вылете консоли
более 1000 мм или при больших нагрузках необходимо предусматривать специальные
мероприятия по анкеровке консоли в стене.

3.139. Консольные плиты армируют, как правило, только верхней арматурой. Консоли,
представляющие собой часть одно- или многопролетной плиты, армируются вместе с
последними и той же арматурой — сетками или отдельными стержнями.

При армировании
консольных плит, имеющих вылет более 1000 мм, допускается (если это рационально
с точки зрения унификации позиции и сеток) половину рабочих стержней обрывать
на половине вылета консоли.

3.140. Толстые монолитные плиты (например, фундаментные)
рекомендуется армировать сварными армоблоками по типу, показанному на рис. 21.

Устанавливать их
следует с разрывом, равным ширине армоблока, а в зазор помещать горизонтальные
плоские сварные сетки, из которых собран армоблок. В случае необходимости
укладывают также сварные сетки перпендикулярного направления.

Отверстия в плитах

3.141. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и
т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения
рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как
сплошной (рис.
108, а).

Отверстия размером до
300 мм специальными стержнями не обрамляются. Вязаная рабочая и
распределительная арматура плиты вокруг таких отверстий сгущается — ставятся
два стержня с промежутком 50 мм (рис. 108, б). При
армировании плиты сварными сетками рекомендуется такое отверстие вырезать в
арматуре по месту.

Отверстия (проемы),
если необходимо по расчету, обрамляются армированными ребрами. Размеры и
армирование этих ребер зависит от размеров, формы, расположения в плане
относительно балок перекрытия, назначения проема и в каждом отдельном случае
решаются проектировщиком на основании расчета.

В арматурных чертежах
специальные стержни для армирования плиты в пределах размера отверстия, за
исключением окаймляющих, как правило, не даются, а на чертеже следует помещать
примечание: в пределах отверстия стержни разрезать по месту и отогнуть в тело
плиты.

При армировании
перекрытия сварными сетками отверстия размером до 500
´500 мм при раскладке сеток не
учитываются, а на чертеже дается примечание
: отверстие вырезать по месту.

При больших размерах
отверстия сетки раскладываются с учетом отверстий, однако в районе отверстия
плиту рекомендуется армировать отдельными стержнями, не нарушая унификации
сеток.

Дополнительная
арматура, окаймляющая отверстия, должна быть заведена за края отверстия на
длину не менее величины нахлестки
lн согласно п. 2.46 настоящего Руководства.

Описание: 43049_108

Рис. 108. Армирование плит в местах
отверстий

а — отверстия размером более 300 мм; б
отверстия размером до 300 мм; 1 — стержни арматуры плиты; 2
окаймляющие стержни, образованные сгущением арматуры плиты; 3 — стержни
специальной окаймляющей отверстие арматуры

Армирование плит в зоне продавливания

3.142. Поперечная арматура, устанавливаемая в плитах в зоне продавливания, должна
иметь анкеровку по концам, выполняемую приваркой или охватом продольной
арматуры. Расстояние между поперечными стержнями принимается не более 1/3
h и не более 200 мм, где h — толщина плиты. Ширина зоны
постановки поперечной арматуры должна быть не менее 1,5
h.

ПЕРЕКРЫТИЯ

3.143. Перекрытия могут быть ребристыми, часторебристыми, так называемыми
кессонными, безбалочными и др. По способу производства работ перекрытия могут
быть сборными, монолитными и сборно-монолитными.

Рекомендуется
проектировать сборные перекрытия либо полностью по типовым чертежам действующих
серий, либо с использованием отдельных типовых сборных элементов.

3.144. Рекомендации по конструированию монолитных балочных перекрытий
приведены в разделах настоящего Руководства, в которых излагаются вопросы
конструирования плит и балок.

Правила
конструирования сборных перекрытий из типовых элементов определяются
соответствующими типовыми сериями.

3.145. При проектировании сборно-монолитных перекрытий для обеспечения
условий изготовления конструкций, долговечности и совместной работы арматуры и
бетона надлежит выполнять конструктивные требования, изложенные в настоящем
Руководстве, а также следующие рекомендации.

Для повышения
индустриализации изготовления и монтажа сборно-монолитных конструкций целесообразно
применять крупные сборные элементы и располагать в них основную часть рабочей
продольной растянутой арматуры.

3.146. На поверхностях сборных элементов, соприкасающихся с дополнительно
уложенным бетоном, следует устраивать шпонки, шероховатость поверхностей
контакта, продольные выступы и пазы, в соответствии с расчетными или
конструктивными требованиями выпускать арматуру.

Шероховатость
поверхности может быть достигнута естественным (незаглаженный бетон) и
искусственным путем (насечка, обдирка поверхностного слоя, химический способ и
др.).

Шпонки (рис. 109) и
сопряжения, показанные на рис. 110, рекомендуется устраивать по поверхностям, где
затруднено получение ecтественной
шероховатости (например, по поверхностям, соприкасающимся с опалубкой).

Выпуски арматуры, как
правило, должны быть продолжением хомутов, поперечных стержней сварных
каркасов, продольной рабочей арматуры (рис. 111). Чтобы не усложнять
изготовления сборных элементов, рекомендуется выпускать арматуру, по
возможности, из свободных от опалубки поверхностей. Выпускаемые стержни должны
иметь надежную анкеровку в дополнительно уложенном бетоне.

Описание: 43049_109

Рис. 109. Шпонки

а
треугольные; б — прямоугольные; 1 — cборный
элемент; 2 — дополнительно уложенный бетон

Описание: 43049_110

Рис. 110. Сопряжения сборных элементов с
дополнительно уложенным бетоном

а — ригеля с
плитами; б — плит между собой; 1 — сборный элемент; 2 — дополнительно уложенный бетон; 3 — продольный выступ
или паз

Описание: 43049_111

Рис. 111. Выпуски арматуры из сборных элементов

а — поперечной; б — продольной

3.147. При расположении арматуры в дополнительно уложенном бетоне необходимо предусматривать
зазоры между арматурой и поверхностью сборного элемента, а также между рядами
арматуры соседних сборных элементов, обеспечивающие заполнение швов бетоном или
раствором и защиту арматуры от коррозии.

3.148. В сборно-монолитных конструкциях, на опорах которых в результате
замоноличивания стыков (сварки выпусков арматуры; укладки в швах между
элементами дополнительной арматуры, перекрывающей стык; установки поверх
стыкуемых конструкций железобетонных элементов, перекрывающих стык, и др.) (рис.
112114) могут возникнуть отрицательные
опорные моменты, рекомендуется назначать площадь сечения надопорной арматуры в
соответствии с действующими нормативными документами по расчету статически
неопределимых железобетонных конструкции с учетом перераспределения усилий.
Места обрыва этой арматуры определяют согласно п. 3.40
главы СНиП II-21-75.

Описание: 43049_112

Рис. 112. Сопряжение балок и плит

1
главная балка; 2 — второстепенная балка; 3 — плита; 4 — выпуски
арматуры

Описание: 43049_113

Рис. 113. Сопряжение плит

1
ригель; 2 — дополнительно уложенный бетон; 3 — плита; 4
выпуски арматуры из плит; 5 — надопорная арматура

Описание: 43049_114

Рис. 114. Сборно-монолитное покрытие
одноэтажного промышленного здания

1 — ригель; 2
— дополнительно уложенный бетон; 3 — плита; 4 — выпуски арматуры

3.149. При проектировании сборных перекрытий должно предусматриваться
устройство швов между отдельными элементами, заполняемых бетоном. Ширина швов
назначается из условия обеспечения качественного заполнения их и должна
составлять не менее 20 мм для элементов высотой сечения до 250 мм и не менее 30
мм при элементах большей высоты.

При этом должна быть
обеспечена возможность размещения стыкуемой арматуры или закладных деталей и их
надежной сварки.

3.150. Для замоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций
проектную марку бетона следует устанавливать в зависимости от условий работы
соединяемых элементов, но принимать не ниже
M100.

Для замоноличивания
труднодоступных или трудноконтролируемых мест стыка рекомендуется заполнение
шва раствором или бетоном под давлением, а также применение расширяющегося
цемента.

3.151. Безбалочные перекрытия конструируются по рис. 115.

Описание: 115 copy

Рис. 115. Схема армирования безбалочных
перекрытий

а — пролетная арматура — узкие сварные сетки; б
— то же, надопорная арматура; в — пролетная арматура — отдельные
стержни; г — то же, надопорная арматура

Плиты с
нижней рабочей арматурой диаметром 10 — 12 мм и с длиной меньшей стороны 2,5 —
3 м следует армировать плоскими типовыми сварными цельными сетками. При больших
ширинах плит и диаметрах стержней более 12 мм рекомендуется применять более
узкие сетки, укладываемые в два взаимно перпендикулярных слоя.

В
сварных сетках междуэтажных безбалочных перекрытий отверстия для пропуска
арматуры колонн вырезаются по месту, а прерванная отверстием арматура
компенсируется
дополнительными стержнями в соответствии с п. 3.141.

В верхней части колонн
в местах сопряжения с плитой безбалочные перекрытия снабжаются уширениями —
капителями или капителями с надкапительными плитами.

3.152. Армирование безбалочных перекрытий отдельными стержнями производится
обычно без отгибов. При большом числе одинаковых плит в целях экономии арматуры
перекрытие делится на пролетные и надколонные полосы (см. рис.
115, в,
г). В обеих полосах нижние стержни должны быть заведены от оси пролета в
каждую сторону не менее чем на 0,35
l. При этом в надколонной полосе стержни должны быть,
заведены за грань капителей не менее чем на 10
d. Стержни верхней арматуры надколонной полосы должны
быть заведены за ось ряда колонн в каждую сторону также не менее чем на 0,35
l.

Отдельные указания по конструированию элементов
подвальных помещений

3.153. Конструирование монолитного сопряжения стены подвала с днищем
производится по рис.
116.

3.154. Монолитное сопряжение ригеля с железобетонной стеной подвала следует
выполнять по рис.
117. Вертикальные стержни стены
следует доводить до верха ригеля. Верхняя арматура ригеля заводится в стену и
отгибается вниз в плоскости наружной арматуры стены. При этом величина запуска
арматуры ригеля в стену
lс
определяется по формуле

,                                                             (25)

где n — число участвующих в работе стыка стержней стены,
определяемое по формуле
;

t — шаг стержней стены;

Rа.ст, Rа.р -расчетное сопротивление арматуры
соответственно стены и ригеля растяжению;

Fа, fа — площадь сечения соответственно
всех заводимых в стену верхних опорных стержней ригеля и одного стержня стены;

lан — длина анкеровки стержней стены,
принимаемая в соответствии с п. 2.40 настоящего Руководства.

Если стержни стены и
ригеля приняты из арматурной стали одного класса, то

;

Описание: 43049_116

Рис. 116. Армирование стен и днища подвалов
(приямков и т.п.)

1 — сетки; 2 — поддерживающий каркас; 3
уголковая (гнутая) сетка; 4 — стыковая сетка; 5 — армоблок; 6
— шов бетонирования

Описание: 43049_117

Рис. 117. Схема армирования узла сопряжения
ригеля перекрытия со стеной подвала

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

3.155. Подпорные стены предназначаются для удержания насыпного грунта в
вертикальном положении.

Конструкция подпорных
стен обычно принимается уголкового сечения из гладких плит или из плит с
ребрами (контрфорсами). Гладкие вертикальные стены применяют при относительно
небольшой высоте удерживаемого грунта — примерно до 4 — 4,5 м. При большей высоте
рекомендуется со стороны грунта устраивать в стене контрфорсы.

Горизонтальные плиты
уголковых стен выполняются гладкими или с так называемой шпорой, то сеть с
ребром, выступающим вниз вдоль всей горизонтальной плиты.

3.156. Подпорные стены могут выполняться монолитными или сборными.

Гладкие вертикальные
элементы монолитных подпорных стен уголкового вида конструируют обычно
переменной толщины. При этом вверху толщину назначают не менее 100 мм, а внизу
принимают по расчету. Горизонтальные плиты также выполняют, как правило,
переменной толщины.

Описание: 43049_118

Рис. 118. Схема армирования подпорных стен самонесущими арматурными
блоками

а — при раздельном бетонировании подошвы и стенки; б
— при одновременном бетонировании подошвы и стенки; 1 — арматурный блок;
2 — уголковая рабочая стыковая сетка; 3 — плоская стыковая сетка;
4 — шов бетонирования

3.157. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры подпорных стен при
отсутствии грунтовых вод принимается для вертикальных элементов не менее
диаметра рабочей арматуры и не менее 30 мм, а для горизонтальных плит — как в
фундаментах (см. п.
3.26 настоящего Руководства).

3.158. Армирование подпорных стен высотой 3 м и более рекомендуется
осуществлять пространственными арматурными каркасами (рис.
118).

При высоте стенок до 3
м арматуру рекомендуется конструировать, предусматривая навешивание сеток
непосредственно на опалубку.

3.159. Для экономии арматурной стали при конструировании гладких протяженных
подпорных стен армирование вертикальных плит этих стен рекомендуется выполнять
двумя зонами. При этом на всю высоту стены устанавливается сетка с вертикальной
рабочей арматурой, которая требуется в верхней зоне. В нижней зоне
устанавливается дополнительная сетка также с вертикальными рабочими стержнями.
Площадь сечения рабочей арматуры в обеих сетках устанавливается в соответствии
с требованиями расчета нижней зоны стены. Сечение, где обрываются стержни
вертикальной арматуры нижних сеток, устанавливается расчетом.

Горизонтальные плиты,
как правило, армируются сетками без обрыва стержней. Пример армирования гладкой
подпорной стены см. на рис. 119.

Описание: 43049_119

Рис. 119. Схема армирования монолитной
гладкой подпорной стены

а — сдельными стержнями; б — сварными сетками; 1
5 — арматурные стержни; С-1 — С-5 — сварные сетки

Примечание. Стержень поз. 3 и сетку С-3 ставить при толщине
сетки более 150 мм

3.160. Монолитные подпорные стены с ребрами (контрфорсами), как правило,
выполняются с постоянной толщиной вертикальной горизонтальной плиты. Эти плиты
конструируются по правилам конструирования плит, опертых по трем сторонам, которые изложены в
разделе «Плиты».

Ребра армируют
продольной (наклонные рабочие и боковые вертикальные конструктивные стержни) и
поперечной (горизонтальные хомуты) арматурой в виде отдельных стержней или
сварных сеток. Пример подпорной стены с контрфорсами приведен на рис. 120.

Описание: 43049_120

Рис. 120. Пример конструирования монолитной подпорной стены с
контрфорсами

а — опорные сетки; б — пролетные сети; в
— армирование контрфорса; 1 — вязаная арматура; 2 — сварные сетки

ТОННЕЛИ

3.161. Тоннели предназначаются для подземной прокладки различных коммуникаций
и подразделяются на проходные и непроходные. По способу производства
строительных работ они могут быть сборными и монолитными.

Сборные железобетонные
тоннели могут конструироваться составными из отдельных элементов — стен, днища
и крышки; из элементов П-образного сечения — днища с нижними участками стен и перекрытия с верхними участками
стен или из элементов, представляющих собой одну стенку с участками днища и
перекрытия. Разрезка может быть и по другой, экономически обоснованной схеме.

При небольших размерах
поперечного сечения (с точки зрения удобства изготовления и транспортировки)
тоннели могут конструироваться из цельных замкнутых блоков длиной 1 — 3 м.

При конструировании
монолитных тоннелей, которые всегда представляют собой замкнутые рамы,
необходимо назначать армирование и места стыков стержней с учетом максимального
удобства строительных работ.

3.162. Тоннели рекомендуется армировать самонесущими пространственными
каркасами и гнутыми сетками (рис.
121). Для стыкования распределительной
(противоусадочной) арматуры могут быть использованы типовые сетки по
действующим ГОСТам.

Каркасы собираются из
сеток и поддерживающих устройств, которые фиксируют сетки в рабочем положении и
обеспечивают общую пространственную жесткость (рис. 122).

При армировании
тоннелей, в которых первоначально бетонируется только нижняя плита, для
стыковки каркасов стен с днищем следует предусматривать специальные гнутые
стыковые сетки.

Армирование участков
тоннелей со сложной конфигурацией (места различных примыканий, углы поворота и
т.п.) возможно осуществлять плоскими и гнутыми сетками.

3.163. Элементы сборных тоннелей армируются цельными спорными сетками или
каркасами и снабжаются выпусками арматуры или закладными деталями для
соединения со смежными элементами.

3.164. Армирование монолитных тоннелей отдельными стержнями показано на рис. 123.

Описание: 43049_121

Рис. 121. Схема армирования тоннеля
самонесущими арматурными блоками

а — сечение тоннеля; б — раскладка угловых
сеток вдоль тоннеля; 1 — армоблок; 2 — угловая сетка; 3
стыковая сетка; 4 — шов бетонирования

Описание: 43049_122

Рис. 122. Самонесущий пространственный
каркас (армоблок)

1
сетки; 2 — поддерживающие каркас фиксаторы

Описание: 43049_123

Рис. 123. Пример армирования монолитного
тоннеля отдельными стержнями

15 — номера позиций арматуры

4.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

4.1. Динамические нагрузки по характеру воздействия на конструкцию могут
быть периодическими и импульсными, а по повторяемости — многократно
повторяющимися и немногократно повторяющимися.

К периодической
динамической относится нагрузка с величиной амплитуды силы более 100 кгс/с.

К импульсной относится
нагрузка с величиной эквивалентного мгновенного импульса более 100 кгс/с.

К многократно
повторяющейся относится нагрузка, при которой конструкция испытывает более 106
циклов силовых воздействий, а коэффициент условий работы арматуры
mа1 < 1 (табл. 25 гл. СНиП II-21-75).

4.2. При конструировании железобетонных конструкций, подверженных
воздействию динамических нагрузок, следует кроме указаний, приведенных в разд.
13,
руководствоваться пп.
4.34.21.

4.3. Очертания железобетонных конструкций, рассчитанных на нагрузки,
указанные в п.
4.1, следует принимать простыми: без
резких перепадов отметок, без изломов элементов и резкого изменения сечений. В
местах сопряжения элементов конструкций (например, ригеля с колонной), а также
изменения сечений элементов более чем в 1,5 раза следует, как правило,
устраивать вуты, скругления входящих углов и т.п. Отверстия рекомендуется
устраивать круглыми, а при необходимости устройства прямоугольного отверстия
углы его следует скруглять.

4.4. Для железобетонных элементов, рассчитываемых на воздействие
динамической нагрузки, рекомендуется принимать проектную марку бетона не ниже
М200; для сильно нагруженных элементов (например, для колонн, воспринимающих
значительные крановые нагрузки, элементов рам фундаментов под машины и т.п.) —
не ниже М300. Монтажные набетонки по верху конструкции следует назначать из
бетона марки не ниже М200.

4.5. Для армирования элементов железобетонных конструкций, подверженных
воздействию динамических нагрузок, следует применить арматуру, указанную в п.
1.11 с
учетом указаний п. 1.14 настоящего
Руководства.

При выборе расчетной
арматуры преимущество следует отдавить арматуре класса А-III.

Применение арматуры
класса Ас-II более эффективно в конструкциях,
подверженных воздействию многократно повторяющейся нагрузки при коэффициенте
асимметрии цикла ρ
a < 0,7 (табл. 25 главы СНиП II-21-75). В этом случае допускается также применение
арматуры классов А-
II и А-I.

В конструкциях, подверженных
воздействию, немногократно повторяющихся нагрузок, допускается применение
арматуры классов
B-I и Вр-I.

Для поперечной
арматуры линейных элементов для конструктивной и монтажной арматуры в основном
следует применять арматуру классов
AII и AI.

4.6. Сталь для конструирования закладных деталей в конструкциях,
подверженных динамическим нагрузкам, следует применять в соответствии с прил.
3.

4.7. Сварку арматуры и закладных деталей конструкций, подверженных
динамической нагрузке, следует производить с учетом указаний инструкции по
сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций.

4.8. При стыковании растянутых стержней внахлестку в зоне перепуска
необходимо устанавливать дополнительную поперечную арматуру в соответствии с п.
2.49 настоящего Руководства.

4.9. Участки бетона, воспринимающие импульсы указанной в п. 4.1
величины, должны иметь косвенное армирование в соответствии с п.
3.53
настоящего Руководства. При этом сетки косвенного армирования должны быть
вязаными из арматуры классов А-I
или A-II
, диаметром 12 — 14 мм.

4.10. Минимальная площадь сечения продольной арматуры μ, % площади
сечения бетона в железобетонных элементах конструкций, подверженных воздействию
многократно повторяющихся нагрузок, принимается:

μ = 0,2 % — для
арматуры А балок, плит и других изгибаемых, а также внецентренно растянутых
элементов; μ = 0,25 % — для арматуры А и А
I колонн и других внецентренно
сжатых элементов. При воздействии немногократно повторяющихся нагрузок величина
μ, должна устанавливаться в соответствии с табл. 10.

4.11. Расстояния между продольными стержнями в плитах, балках, колоннах и
других конструкциях, а также хомутами (поперечными стержнями) в колоннах не
должны превышать 300 мм.

4.12. Расстояния между стержнями боковой арматуры балок (рис. 89) не
должны превышать 300 мм. Минимальный диаметр этих стержней при высоте балки
h £ 1500 мм 12 мм, при большей высоте
— 16 мм.

4.13. Арматуру ригелей и балок, подверженных воздействию многократно
повторяющихся нагрузок при коэффициенте асимметрии цикла ρ
a < 0,7 следует конструировать
вязаной с рабочей пролетной арматурой сверху и снизу и замкнутыми хомутами по
рис.
18.

4.14. Колонны во всех случаях армируют симметричной арматурой, причем каждые
3 — 5 стержней должны обхватываться хомутами или шпильками.

4.15. Заделку рабочей арматуры ригелей и балок в колонии следует
предусматривать по типу жестких рамных узлов.

4.16. В случае применения сварных каркасов все соединения продольных и
поперечных стержней должны иметь нормируемую прочность.

4.17. При интенсивных динамических нагрузках следует предусматривать
усиленное поперечное армирование узлов железобетонных рам (рис.
124).

Описание: 43049_124

Рис. 124. Пример армирования узла
сопряжения железобетонного ригеля с колонной при интенсивных динамических
воздействиях

1
арматура колонны; 2 — арматура ригеля; 3 — дополнительные
вертикальные стержни; 4 — дополнительные горизонтальные хомуты

Рамный
узел в зоне пересечения ригеля с колонной необходимо армировать
дополнительными
хомутами и стержнями диаметром 8
— 10 мм соответственно с шагом 70 — 100 мм, а также усиленной
поперечной арматурой на примыкающих участках ригелей и колонн с шагом, вдвое
меньшим, чем требуется по расчету на статические нагрузки, но не более 100 мм.

4.18. По свободным граням массивных конструкций следует устанавливать
противоусадочную арматуру из стали класса
AI
из стержней диаметром 12 мм при толщине плиты
hп £ 1,5 м; 16 мм при 1,5 < hп < 3 м; 20 мм при hп ³ 3 м.

Армирование
выполняется и виде сеток или каркасов. Шаг арматуры в обоих направлениях
назначается 200 — 300 мм.

4.19. Независимо от требований расчета все проемы при размере сторон более
300 мм надлежит окаймлять противоусадочной арматурой из стержней диаметром 12
мм из стали класса А-
I,
заделанных в массив на величину
lн.

4.20. При назначении размеров опорных поверхностей конструкций,
воспринимающих динамические нагрузки от оборудования, расстояние от грани
колодцев анкерных болтов до наружной грани конструкции следует принимать: для
болтов диаметром до 35 мм — не менее 100 мм и для болтов большего диаметра — не
менее 150 мм.

Кроме того, в случае
применения болтов с анкерными плитами расстояние от оси болта до края
конструкции следует принимать равным не менее четырех диаметров болта. При
невозможности соблюдения этого условия между болтом и гранью конструкции
устанавливают дополнительную арматуру.

4.21. Если закладная деталь рассчитана на восприятие знакопеременных
нагрузок, следует предусматривать установку нахлесточных анкеров, работающих на
осевое растяжение отдельно в каждом их этих направлений, а также установку
упорных пластинок или стержней (рис.
125).

Описание: 43049_125

Рис. 125. Закладная деталь при сдвигающей
динамической знакопеременной нагрузке

1 — стальная пластина; 2 — нормальный анкер; 3
— наклонный анкер; 4 — упор из стальной пластины

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДАННЫЕ
ПО АРМАТУРЕ

Вид и класс арматуры

Марка арматурной стали

ТУ или ГОСТ

Номинальный диаметр стержней, мм

Угол загиба в холодном состоянии при толщине С
оправки

Условное обозначение

Пример обозначения

на качество стали

на сортамент

Стержневая
горячекатаная гладкая класса A-I

Ст3сп3

380-71*

5781-75

6 — 40

180°; С = 0,5d

А-I

2Ø20АI

Ст3пс3

Ст3кп3

ВСт3сп2

ВСт3пс2

ВСт3кп2

ВСт3Гпс3

6 — 18

Стержневая
горячекатаная периодического профиля класса:

А-II

ВСт5сп2

380-71*

5781-75

10 — 40

180°; C = 3d

А-II

2Ø20AII

ВСт5пс2

Ас-II

18Г2С

5781-75

5781-75

40 — 80

10ГТ

5781-75

5781-75

10 — 32

180°; C = 1d

Стержневая
горячекатаная периодического профиля класса A-III

25Г2С

5781-75

5781-75

6 — 40

90°; C = 3d

А-III

2Ø20AIII

35ГС

5781-75

5781-75

6 — 40

То
же, класса А-IV

80С

5781-75

5781-75

10 — 18

45°; C = 5d

A-IV

2Ø16AIV

20ХГ2Ц

5781-75

5781-75

10 — 22

45°; C = 5d

То
же, класса A-V

23Х2Г2Т

5781-75

5781-75

10 — 22

45°; C = 5d

A-V

2Ø20AV

Обыкновенная
арматурная проволока гладкая класса
B-I

380-71*

6727-53*

3 — 8

180°; C = d

B-I

2Ø5BI

Обыкновенная
арматурная проволока периодического профиля класса Вр-I

380-71*

ТУ 14-4-659-75

3 — 5

180°; C = 0,5d

Bp-I

2Ø5BpI


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
АРМАТУРНЫХ СТАЛЕЙ

Основные
виды арматурных сталей и области их применения в железобетонных конструкциях в
зависимости от характера действующих нагрузок и расчетной температуры (знак
плюс означает «допускается», знак минус — «не допускается»)

Вид арматуры и документы, регламентирующие
качество

Класс арматуры

Марка стали

Диаметр, мм

Условия эксплуатации конструкций

статические нагрузки

динамические и многократно повторяющиеся нагрузки

в отапливаемых зданиях

на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях
при расчетной температуре

в отапливаемых зданиях

на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях
при расчетной температуре

до минус 30 °С включительно

ниже минус 30 °С до минус 40 °С включительно

ниже минус 40 °С до
минус 55
°С включительно

ниже минус 55 °С до
минус 70 °С включительно

до минус 30 °С включительно

ниже минус 30 °С до
минус 40 °С включительно

ниже минус 40 °С до минус 55 °С включительно

ниже минус 55 °до минус 70 °С включительно

Стержневая
горячекатаная гладкая,
ГОСТ 5781-75

А-1

Ст3сп3

6 — 40

+

+

+

+

+1

+

+

Ст3пс3

6 — 40

+

+

+

+

+

Ст3кп3

6 — 40

+

+

+

+

ВСт3сп2

6 — 40

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ВСт3пс3

6 — 40

+

+

+

+

+

+

ВСт3кп2

6 — 40

+

+

+

+

ВСт3Гпс2

6 — 18

+

+

+

+

+1

+

+

+

+

+1

Стержневая
горячекатаная периодического профиля,
ГОСТ 5781-75

А-II

ВСт5сп2

10 — 40

+

+

+1

+1

+

+

+1

ВСт5пс2

10 — 16

+

+

+

+1

+

+

+1

Ас-II

ВСт5пс2

18 — 40

+

+

+

+1

18Г2С

40 — 80

+

+

+

+

+1

+

+

+

+

+2

10ГТ

10 — 32

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А- III

35ГС

6 — 40

+

+

+1

+1

+

+

+1

25Г2С

6 — 40

+

+

+

+

+1

+

+

+

+1

A-IV

80С

10 — 18

+

+

+

20ХГ211

10 — 22

+

+

+2

+2

+2

+

+

+

+2

A-V

23Х2Г2Т

10 — 22

+

+

+

+

+2

+

+

+

+

+

Стержневая
термически упрочненная периодического профиля,
ГОСТ 10884-71

Ат-III4

10 — 18

+

+

+1

+1

+

+

+1

Ат-IV

10 — 25

+

+

+

+3

+3

+3

+3

Ат-V

10 — 25

+

+

+

+3

+3

+3

+3

+3

Обыкновенная
арматурная проволока гладкая,
ГОСТ 6727-53*

B-I

3 — 5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Обыкновенная
арматурная проволока периодического профиля, ТУ 14-4-659-75

Вр-1

3 — 5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1
Допускается применять только в вязаных каркасах и сетках.

2 Следует применять
только в виде целых стержней мерной длины.

3 Применение
термически упрочненной стали допускается при гарантируемой величине
равномерного удлинения
sр не
менее 2 %.

Термически упрочненные стали не
допускается применять в случаях, кода требуется расчет конструкций на
выносливость.

4 Арматура класса Ат-III
должна применяться в соответствии с Рекомендациями по применению в
железобетонных конструкциях термически упрочненной стержневой свариваемой
арматуры класса Ат-III, НИИЖБ, 1978 г. При этом следует учитывать, что для
арматуры класса Ат-III не допускается ванная сварка.

Примечания: 1. Расчетная температура принимается согласно
указаниям п. 1.3 главы СНиП II-21-75.

2. В данной таблице к динамическим следует относить
нагрузки, если доля этих нагрузок при расчете конструкций по прочности
превышает 0,1 статической нагрузки; к многократно повторяющимся нагрузкам —
нагрузки, при которых коэффициент условий работы арматуры по табл.
25 главы СНиП II-21-75 меньше единицы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛИ
ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Знак
«плюс» означает «допускается», знак «минус» — «не допускается».

Основные характеристики
стали

Условия эксплуатации конструкции при температуре,
°С

ГОСТ

класс

марка

толщина проката, мм

закладные детали, рассчитываемые на усилия от
статических нагрузок

закладные детали, рассчитываемые на усилия от
динамических и многократно повторяющихся нагрузок

закладные детали конструктивные, не
рассчитываемые на силовые воздействия

до -30

от -30

до -40

от -40

до -50

до -30

от -30

до -40

от -40

до -50

до -30

от -30

до -40

от -40

до -50

ГОСТ 380-71*

С38/23

ВСт3кп2

4 — 30

+

+

+

ВСт3пс6

4 — 25

+

ВСт3пс6

4 — 10

+

+

ВСт3сп5

11 — 25

+

+

ВСт3Гпс5

11 — 30

+

+

ВСт3сп2

6 — 20

+

ВСт3кп2

4 — 10

+

+

ГОСТ 19281-73

С46/33

10Г2С1

6 — 20

+

6 — 10

+

+

ГОСТ 19281-73

С46/33

09Г2С

6 — 20

+

6 — 20

+

+

ГОСТ 19281-73

С46/33

15ХСНД

6 — 20

+

6 — 10

+

+

Примечания: 1. Марка углеродистой стали устанавливается в
соответствии с главой СНиП по проектированию стальных конструкций.

2. Расчетная температура наружного воздуха
устанавливается по наиболее холодной пятидневке согласно главе СНиП по
строительной климатологии и геофизике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ

Тип соединения

Условное обозначение типов соединений по
государственным стандартам

Схема конструкции соединения

Положение стержней при сварке

Способ сварки

Класс арматуры

Диаметр стержней, мм

Дополнительные указания

1.
Крестообразное,
ГОСТ 14098-68

КТ-2

Описание: 43049_pril4_1-1

Горизонтальное

Контактная точечная

A-I

6 — 40

В
соединениях типа КТ-2 и КТ-3 отношение меньшего диаметра стержня к большему
составляет 0,25 — 1

А-II

10 — 80

A-III

6 — 40

B-I

3 — 5

Вр-I

3 — 5

КТ-3

Описание: 43049_pril4_1-2

»

»

A-I

6 — 40

В
соединениях типа КТ-З отношение меньшего диаметра среднего стержня к одному
из одинаковых крайних стержней большего диаметра должно быть не менее 0,5
Возможно вертикальное положение
стержней, как правило, при сварке подвесными клешами

А-II

10 — 80

A-III

6 — 40

2.
Стыковое,
ГОСТ 14098-68 и ГОСТ 19293-73

КС-0

Описание: 43049_pril4_2-1

Горизонтальное

Контактная стыковая

A-I

10 — 40

А-II

10 — 80

КС-Р

Описание: 43049_pril4_2-2

То же

То же

A-III

10 — 40

А-IV

10 — 32

A-V

10 — 32

КС-М

Описание: 43049_pril4_2-3

»

»

А-II

10 — 80

A-III

10 — 40

A-IV

10 — 22

A-V

10 — 22

ВО-Б

Описание: 43049_pril4_2-4

»

Ванная одноэлектродная

A-I

20 — 40

Сварка
выполняется в инвентарных формах

А-II

20 — 40

A-III

20 — 40

3.
Стыковое
ГОСТ 14098-68

ВП-Г

Описание: 43049_pril4_3-1

»

Ванная полуавтоматическая под флюсом

A-I

20 — 40

То же

А-II

20 — 40

A-III

20 — 40

ВМ-1

»

Ванная многоэлектродная

A-I

20 — 40

А-II

20 — 80

А-III

20 — 40

ВП-В

Описание: 43049_pril4_3-2

Вертикальное

Ванная полуавтоматическая под флюсом

A-I

20 — 40

А-II

20 — 40

А-III

20 — 40

ВМ-2

Описание: 43049_pril4_3-3

Горизонтальное

Ванная многоэлектродная

A-I

20 — 40

Рекомендуется
также применение одноэлектродной ванной сварки. Сварка выполняется в
инвентарных формах

А-II

20 — 80

А-III

20 — 40

4.
Стыковое

Описание: 43049_pril4_4

»

Ванная одноэлектродная с желобчатой подкладкой

A-I

20 — 32

А-II

20 — 32

А-III

20 — 32

5.
Стыковое

Описание: 43049_pril4_5-1

Горизонтальное

Ванно-шовная с желобчатой накладкой

A-I

20 — 40

Сварка
открытой дугой голой проволокой допускается для стержней диаметром 25 — 70 мм

Описание: 43049_pril4_5-2

Горизонтальное и вертикальное

Полуавтоматическая многослойными швами с
желобчатой накладкой

А-II

20 — 80

А-III

20 — 40

6.
Стыковое

Описание: 43049_pril4_6

Вертикальное

Многослойными швами с желобчатой подкладкой или
без нее

A-I

20 — 40

Суммарную
площадь круглых накладок следует назначать в проекте или рассчитывать по
формуле ,
где
Fн и Rа.н
— общая площадь поперечного сечения и
расчетное сопротивление стали накладок;
Fa и Rа
площадь поперечного сечения и расчетное сопротивление стали стыкуемого
стержня;
g — коэффициент, учитывающий условия работы
накладок и равный: 1,5 — для арматуры классов A-I
и А-II (диаметры 10-40 мм);

2
— для арматуры классов А-II (диаметры 45 — 80 мм), A-III
(диаметры 10 — 40 мм), а также A-IV
и A-V (диаметры 10-32 мм)

А-II

20 — 80

А-III

20 — 40

7.
Стыковое, ГОСТ 19293-73

Описание: 43049_pril4_7-1

Горизонтальное и вертикальное

Дуговая фланговыми швами

A-I

10 — 40

А-II

10 — 80

A-III

10 — 40

A-IV

10 — 22

A-V

10 — 22

Описание: 43049_pril4_7-2

Горизонтальное

Дуговая фланговыми швами

A-I

10 — 40

А-II

10 — 80

A-III

10 — 40

8.
Нахлесточное

Описание: 43049_pril4_8

Горизонтальное и вертикальное

Дуговая фланговыми швами

A-I

10 — 40

Допускаются
двусторонние фланговые швы длиной 4
d для соединений стержнем из
арматуры классов A-I и Ас-
II

А-II

10 — 25

A-III

10 — 25

9.
Нахлесточное

Описание: 43049_pril4_9

То же

То же

A-I

10 — 40

А-II

10 — 40

A-III

10 — 40

A-IV

10 — 22

A-V

10 — 22

10.
Нахлесточное, ГОСТ 19292-73

Н-1

Описание: 43049_pril4_10-1

Горизонтальное

Контактная рельефная

A-I

6 — 14

А-II

10 — 14

A-III

6 — 14

Н-2

Описание: 43049_pril4_10-2

Горизонтальное

Контактная рельефная

A-I

6 — 16

А-II

10 — 16

A-III

6 — 16

11.
Тавровое из плоскости пластины, ГОСТ 19292-73

Т-1

Описание: 43049_pril4_11

Вертикальное

Пол флюсом без присадочного электродного материала

A-I

8 — 40

А-II

10 — 40

A-III

8 — 40

Примечание. На схемах поз. 7, 8 и 9 прил. 4
указана соответствующая длина фланговых швов: 6
d и 3dдля арматуры класса A-I;
8
d и
4
d
для арматуры класса А-Ш; 10
d и 5 d — для арматуры класса A-IV
и A-V.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СОРТАМЕНТ
ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ

Номинальный диаметр, мм

Наружный диаметр стержней периодического профиля,
мм

Расчетная площадь поперечного сечения, см2,
при числе стержней

Теоретическая масса 1 м, кг

Прокатываемые диаметры из арматуры класса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А-I и А-III

А-II

А-IV и А-V

6

6,75

0,283

0,57

0,85

1,13

1,41

1,7

1,98

2,26

2,54

2,83

0,222

+

8

9

0,503

1,01

1,51

2,01

2,51

3,02

3,52

4,02

4,52

5,03

0,395

+

10

11,3

0,785

1,57

2,36

3,14

3,93

4,71

5,5

6,28

7,07

7,85

0,617

+

+

+

12

13,5

1,131

2,26

3,39

4,52

5,65

6,79

7,92

9,05

10,18

11,31

0,888

+

+

+

14

15,5

1,589

3,08

4,62

6,16

7,69

9,23

10,77

12,31

13,85

15,39

1,208

+

+

+

16

18

2,011

4,02

6,03

8,04

10,05

12,06

14,07

16,08

18,1

20,11

1,578

+

+

+

18

20

2,545

5,09

7,63

10,18

12,72

15,27

17,81

20,36

22,9

25,45

1,998

+

+

+

20

22

3,142

6,28

9,42

12,56

10,71

18,85

21,99

25,13

28,27

31,42

2,466

+

+

+

22

24

3,801

7,6

11,4

15,2

19

22,81

26,61

30,41

34,21

38,01

2,984

+

+

+

25

27

4,909

9,82

14,73

19,64

24,54

29,45

34,36

39,27

44,18

49,09

3,85

+

+

+

28

30,5

6,158

12,32

18,47

24,63

30,79

36,95

43,1

49,26

55,42

61,58

4,83

+

+

+

32

34,5

8,043

16,09

24,13

32,17

40,21

48,26

56,3

64,34

72,38

80,43

6,31

+

+

+

36

39,5

10,179

20,36

30,54

40,72

50,89

61,07

71,25

81,43

91,61

101,79

7,99

+

+

40

43,5

12,566

25,13

37,7

50,27

62,83

75,4

87,96

100,53

113,1

125,66

9,87

+

+

45

49

15,904

31,81

47,71

63,62

79,52

95,42

11l,33

127,23

143,13

159,04

12,49

+

50

5

19,635

39,27

58,91

78,54

98,18

117,81

137,45

157,08

176,72

196,35

15,41

+

55

59

23,76

47,52

71,28

95,04

118,8

142,56

166,32

190,08

213,84

237,6

18,65

+

60

64

28,27

56,54

84,81

113,08

141,35

169,62

197,89

226,16

254,43

282,7

22,19

+

70

74

38,48

76,96

115,44

153,92

192,4

230,88

269,36

307,84

346,32

384,8

30,21

+

80

83,5

50,27

100,55

150,81

201,08

251,35

301,62

351,9

402,15

452,43

502,7

39,46

+

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СОРТАМЕНТ
ОБЫКНОВЕННОЙ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ

Диаметр, мм

Расчетная площадь поперечного сечения см2,
при числе стержней

Теоретическая масса 1 м, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В-I

Вр-I

3

0,071

0,14

0,21

0,28

0,35

0,42

0,49

0,57

0,64

0,71

0,055

0,051

4

0,126

0,25

0,38

0,5

0,63

0,75

0,88

1,01

1,13

1,26

0,099

0,09

5

0,198

0,39

0,59

0,79

0,98

1,18

1,37

1,57

1,77

1,96

0,154

0,139

6

0,283

0,57

0,85

1,13

1,41

1,7

1,98

2,26

2,54

2,83

0,222

7

0,385

0,77

1,15

1,54

1,92

2,31

2,69

3,08

3,46

3,85

0,302

8

0,503

1,01

1,51

2,01

2,51

3,02

3,52

4,02

4,52

5,03

0,395

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СЕРИЙНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МНОГОТОЧЕЧНЫХ МАШИН ДЛЯ КОНТАКТНОЙ
ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ ПЛОСКИХ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Конструктивные параметры
арматурных изделий

Типы многоточечных машин для сварки

АТМС-14Х75-7-1 (7-2)

МТМС-10´35

МТМ-32

МТМ-09

МТМ-33

МТМК-3´100

МТМ-35

Ширина (габаритная), мм

800 — 3800

800-2000

1050 — 3050

120 — 600

80 — 440

115 — 775

140 — 1200

Максимальная длина (габаритная), мм

12000

7200

Количество продольных стержней, шт.

До 36

До 20

До 16

2 — 4

2

2 — 6

2 — 8

Шаг стержней, мм:

продольных

100 — 300

100 — 250

200

100 — 570

50-400

75-725

100-1100

поперечных

100 — 300

100 — 350

100, 200, 300, 600

80 — 600

50-400

100-400

100-600

Количество переменных шагов между поперечными
стержнями

2 (модель 7-2)

3

2

2

2

Класс арматуры

В-I,
Вр-I, A-I

A-I, A-II, A-III

В-I,
Bp-I, A-I, A-II, A-III

Диаметр стержней, мм:

продольных (d1)

3 — 12

3 — 8

12 — 32

3 — 8

3 — 18

5 — 25

12 — 40

поперечных (d2)

3 — 10

3 — 6

8 — 14

3 — 8

3 — 8

4 — 12

6 — 14

Длина свободных концов стержней, мм

продольных

30 — 150

50 — 175

30 — 300

поперечных

Примечания: 1. При сварке сеток на машине ATMC-14´75-7-2 переменный шаг поперечных стержней составляет
60 — 200 или 140 — 300 мм.

2. При сварке
сеток на машине МТМ-09 возможно применение мерных продольных стержней диаметром
до 16 мм. При этом не
будет обеспечена
приварка трех последних поперечных стержней.


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКОВ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРНЫХ СЕТОК

Показатель

Тип станка

См-516А

7251А

конструкции ЦНИИОМТП

Наибольшая ширина сетки, мм

3500

3200

3000

Наибольшая длина сетки, мм

6000

6000

6000

Число изгибаемых стержней

34

15

30

Наибольший диаметр изгибаемых стержней из
арматуры, мм, класса:

A-I

12

12

20

А-II и А-III

10

10

20

Наибольший угол загиба, град

105

135

180

Наибольшая длина отгиба, мм

700

Наименьшая длина отгибаемого участка, мм

50

50

50


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОТОЧЕЧНЫХ МАШИН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ СВАРКИ
ПЛОСКИХ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, А ТАКЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Конструктивные параметры арматурных изделий и
закладных деталей

Тип машины

МТ-1207, МТ-1210, МТ-1217

МТ-1607, МТ-1610, МТ-1613, МТ-1617

МТ-2507, MT-2510, MT-2517

МТ-4001, МТ-4017

МТП-150/1200

МТП-200/1200, МТ-2002

Ширина (габаритная), мм

£ 500

£ 500

£ 500

£ 500

£ 1200

£ 1200

Класс арматуры

поперечной B-I, A-I

Диаметры, мм

5 — 22

5 — 18

5 — 10

6 — 28

6 — 22

6 — 18

8 — 40

8 — 40

12 — 40

5 — 28

5 — 22

5 — 18

6 — 32

6 — 25

6 — 20

продольной A-I, A-II, A-III

5 — 22

5 — 36

5 — 40

6 — 28

6 — 40

6 — 50

8 — 40

8 — 50

12 — 50

5 — 28

5 — 36

5 — 50

6 — 32

6 — 40

6 — 50

поперечной A-II, A-III, Вр-I

5 — 14

5 — 10

5

5 — 18

5 — 14

5 — 10

6 — 25

6 — 20

6 — 16

10 — 40

10 — 32

5 — 18

5 — 14

5 — 10

5 — 20

5 — 16

5 — 10

продольной
A-II, A-III, Вр-
I

5 — 14

5 — 20

5 — 28

5 — 18

5 — 28

5 — 40

6 — 25

6 — 40

6 — 50

10 — 40

10 — 50

5 — 18

5 — 28

5 — 40

5 — 20

5 — 28

5 — 40

Диаметр,
мм, анкерных стержней закладных деталей классов A-I,
А-II, А-
III

6 — 10

6 — 14

6 — 16

Примечания: 1. При сварке арматурных изделий с поворотом на
180
° их ширина по договоренности с изготовителем может
быть увеличена в 2 раза.

2. Длина арматурных изделий, количество продольных и
поперечных стержней или анкеров в закладной детали не зависят от конструкции
машины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ТИПЫ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДВЕСНЫХ СВАРОЧНЫХ МАШИН

Тип машины

Конструктивные параметры сеток (каркасов)

Тип используемых клещей

Минимальный размер ячейки сетки (каркаса)

Класс арматурных стержней

Максимальный диаметр тонкого стержня в соединении
с отношением диаметров

тонкого

толстого

1

1/2

1/3

1/4

МТПП-75, МТПГ-75, МТП-806, МТП-807

A-I, B-I

A-I, A-II, A-III, B-I, Bp-I

14

10

6

5

КТП-1

КТГ-75-5,

КТГ-75-3-1

70´110

60´110

A-II, A-III, Bp-I

10

8

5

4

МТПГ-150-2

A-I, B-I

20

16

12

8

КТГ-12-2-4(5)

КТГ-12-2-1(2)

КТГ-12-3-1(2)

60´60

70´120

250´300

МТП-1203

A-II, A-III, Bp-I

14

10

6

5

КТ-601

A-I, B-I

12

8

5

4

60´70

A-II, A-III, Bp-I

10

8

4

3

КТ-801

A-I, B-I

14

10

6

5

120´150

A-II, A-III, Bp-I

12

8

5

4

К-243В

A-I, B-I

28

20

14

10

75´75*
75
´120**

A-II, A-III, Bp-I

22

18

14

10

* В вертикальной плоскости.

** В горизонтальной плоскости.


 

03.09.2015|

|

Ableton Live 10

Инструкция пользователя  

Глава 1

Добро пожаловать в Live

1.1  Команда Ableton благодарит Вас

Live – это результат работы музыкантов желающих создавать и исполнять музыку с помощью компьютера.

Большая часть усилий была приложена на то, чтобы сделать Live простым и понятным в работе и, одновременно, чтобы с его помощью можно было создавать глубокую и утонченную музыку. Эта работа продолжается и по мере того, как вы читаете эти строки. Возможно, новая, улучшенная версия Live уже доступна для загрузки. Проверьте наш вебсайт или нажмите Check for Updates (Проверить обновления) в меню Help.

Мы надеемся, что вам понравится Live, и что он улучшит ваш творческий процесс. Если у вас есть мысли на счет того, как можно улучшить Live, пожалуйста,

сообщите нам

.

С уважением, команда Ableton.

1.2  Что нового в Live 8?

1.2.1     Новый механизм ворпинга

  • Механизм ворпинга был значительно переработан. Теперь он обладает большей точностью и новым интерфейсом, позволяющим смещать сигнал вдоль временной шкалы.
  • Новые управляющие элементы для лупов и огибающих в режиме Beats Mode позволяют осуществлять более качественный ворпинг, особенно на медленных темпах.
  • Новый режим Complex Pro осуществляет еще более качественный ворпинг.
  • Теперь квантовать аудио клипы можно с помощью команды Quantize в меню Edit.

1.2.2     Новый функционал для работы с грувами

В шаблонах грувов можно изменять тайминг и громкость аудио и MIDI клипов в реальном времени.  Вместе с Live предоставляется большая библиотека грувов. Также  грувы можно извлекать из одних клипов и прикладывать к другим.

1.2.3     Улучшение рабочего процесса

  • В окне аранжировки для смежных клипов можно создавать кроссфейды.
  • Был переработан MIDI-редактор, и теперь редактирование MIDI сходно с редактированием в окне аранжировки. С помощью маркеров можно устанавливать точные границы для операций с буфером обмена, что позволяет копировать, вырезать, вставлять и удалять ноты или отрезки времени в любом месте клипа. Также рабочий процесс улучшен за счет увеличения количества комбинаций горячих клавиш.
  • Благодаря новым навигационным возможностям MIDI-редактора стала возможной пошаговая запись MIDI-нот.
  • Аудио и MIDI-дорожки можно объединять в суммирующие групповые дорожки. Для организации рабочего процесса, групповые дорожки можно сворачивать и раскрывать как в окне сессии, так и в окне аранжировки.
  • Для улучшения обзора, с помощью слайдера можно увеличить интерфейс Live.
  • Вкладка предварительного просмотра в браузере визуально отображает содержимое просматриваемого файла.
  • Если выделить несколько дорожек, и на одной из них изменять параметры микшера или маршрутизации, на других выделенных дорожках эти же параметры также будут изменяться.

1.2.4     Инструменты и эффекты Ableton

  • Был существенно переработан Operator. Добавлено множество новых типов фильтров, и расширены возможности маршрутизации модуляции, а также добавлен аддитивный таблично-волновой синтез с возможностью рисования составляющих.
  • Collision – опционально добавляемый инструмент.
  • Corpus – опционально добавляемый эффект.
  • Latin Percussion – опционально добавляемая библиотека сэмплов (латинская перкуссия).
  • Looper – классический эффект наложения пленочных петель. Управляющие элементы оптимизированы для работы с MIDI-педалями и др.
  • Vocoder – объединяет в себе лучшие из классических аналоговых вокодеров с новыми мощными функциями.
  • Limiter – настоящий brickwall-лимитер, который идеально подходит для мастеринговых задач.
  • Устройство Multiband Dynamics (Устройство многополосной динамической обработки) – позволяет применять высокоуровневую и низкоуровневую (upward и downward)компрессию и расширение для отдельных полос частот, общим количеством до трех.
  • Overdrive – мощное пополнение к арсеналу инструментов Live для дисторшена.
  • Frequency Shifter (Сдвигатель частоты) – совмещает в одном устройстве сдвигатель частоты и кольцевой модулятор.

1.2.5     Новые библиотеки

  • Библиотека Live содержит большую коллекцию новых инструментов, пресетов для устройств, лупов, сэмплов, конструкторов и шаблонов.

1.2.6     Контроллеры

Реализована поддержка контроллеров APC40, APC20 и Novation Launchpad, которые  предназначены специально для работы с Live.

1.2.7     Дополнительные улучшения

  • Теперь макро контроллеры автоматически отображают название и единицы измерения назначенного параметра всегда, когда это возможно.
  • У флэнжера появился режим работы с высоким качеством.
  • Улучшена поддержка плагинов сторонних производителей. Теперь они имеют доступ к произвольному количеству параметров.
  • Слайсинг стал возможен на основе переходных процессов аудио файла.
  • В эффектах Ping Pong Delay и Simple Delay появилось три переходных режима задержки.
  • В формирователе сигнала в Sampler появился четвертый тип кривой: «4 bit».
  • Появилась возможность одновременного удаления нескольких Live-пакетов (Live Pack), и браузер может сортировать содержимое по пакетам.
  • Глава 2

Первые шаги

После установки Live, во время первого запуска появится диалоговое окно авторизации.  Подробная информация по авторизации находится в главе «Авторизация Live».

Если вы еще не купили Live,  то по-прежнему можете ознакомиться со всеми функциями программы, но не сможете сохранить или экспортировать свою работу.

2.1 Изучение Live

Live поставляется с набором интерактивных уроков на английском языке, которые пошагово показывают основные функции программы. Уроки организованы в виде содержания, которое можно открыть напрямую в программе с помощью меню Help. Мы настоятельно рекомендуем пройти уроки. Многие пользователи  сообщили нам о том, что уроки помогли им быстрее освоить программу.

Также мы рекомендуем прочесть главу «Концепции Live», в которой описано все, чем является Live и что он может делать, и поэтому ее будет полезно прочесть как начинающим, так и опытным пользователям.  Оставшиеся главы более глубоко описывают материал, данный в главе «Концепции Live».

2.1.1  Информационное окно Info View и содержание

Окно информации (Info View) отображает название и функциональное назначение того элемента, на который указывает указатель мыши. Для некоторых элементов можно создавать собственное описание, и оно будет появляться в этом окне.

Окно Info View и кнопка  отобразить/скрыть

Если вам требуется больше информации о каком-то элементе интерфейса,  прочтите эту инструкцию.  В конце инструкции содержится список с названиями всех элементов интерфейса, с помощью которого вы найдете нужный раздел.

2.2. Настройка параметров

В окне настроек Live  осуществляется конфигурация различных параметров, определяющих внешний вид Live и то, как он взаимодействует с пользователем и внешними устройствами. Доступ к этому окну можно получить с помощью команды Preferences (Настройки), которая в Windows находится в меню Options (Опции), а в OS X доступна в меню Live.  Доступ к настройкам также можно получить нажатием комбинации клавиш Ctrl+[,] (PC) или Cmd+[,] (Mac).

Окно настроек Live разделено на несколько вкладок:

  • На вкладке Look/Feel (Внешний вид) можно изменить различные настройки отображения информации, в том числе языка, используемого для отображения текста, и цветовой схемы («скина») интерфейса Live. Здесь же можно настроить размер отображаемых объектов на экране: слайдер Zoom Display (Масштаб экрана) позволяет настроить масштаб экрана Live в диапазоне от 50% до 200% от стандартного размера.
  • На вкладке Audio осуществляется настройка аудио интерфейсов. Пожалуйста, ознакомьтесь со встроенным уроком, в котором описывается, как настроить и оптимизировать настройки для любой системы. Чтобы открыть урок, в меню Help (Помощь) выберите команду Help View (Отобразить справочную информацию).
  • Вкладка MIDI/Sync (MIDI/Синхронизация) используется для распознавания и настройки MIDI-устройств для трех различных целей:
    • Воспроизведение MIDI-нот. Чтобы разобраться с тем, как направить MIDI-сигнал с внешнего устройства в Liveили как послать MIDI-сигнал на внешнее устройство, пожалуйста, ознакомьтесь с главой «Маршрутизация и входы/выходы».
    • Удаленное управление отдельными элементами интерфейса. Данный предмет детально раскрыт в главе «Удаленное управление с помощью компьютерной и MIDI-клавиатуры»
    • Синхронизация программы с внешним секвенсором или драм-машиной, как в режиме «ведущего» (master) так и «ведомого» (slave). Подробная информация находится в главе «Синхронизация по MIDI».
  • На вкладке File/Folder (Файл/Папка) осуществляется управление файлами и расположением плагинов.
  • На вкладке Record/Warp/Launch (Запись/Ворпинг/Запуск) осуществляется конфигурация настроек по умолчанию для нового сета и его компонентов. Здесь же осуществляются настройка записи.
  • На вкладке CPU (Центральный процессор) осуществляется управление нагрузкой процессора, в том числе поддержкой многоядерных и многопроцессорных систем.
  • На вкладке User Account/Licenses (Учетная запись пользователя/Лицензии) осуществляется управление лицензиями и установкой платформы Live и дополнительных компонентов, таких как Operator.
  • На вкладке Library (Библиотека) можно указать расположение библиотеки Live и управлять установленными пакетами Live-пакетами.

2.3 Основной экран

Большая часть работы осуществляется в основном экране Live. Имеется несколько окон, и в каждом окне осуществляется управление отдельной частью сета. Т.к. область экрана ограничена, все окна Live не могут отображаться одновременно.

Каждая из кнопок селектора расположенная на границах экрана открывает определенные окна. Например, при нажатии этой кнопки, будет открыт браузер Live’s Devices (Устройства Live).

Селектор браузера устройств

Чтобы скрыть одно из окон и освободить место на экране, нажмите  по треугольной кнопке расположенной над этим окном. Чтобы снова открыть окно, еще раз нажмите по этой кнопке.

Кнопка «показать/скрыть»

Live может работать в полноэкранном режиме. Для этого в меню View (Вид) необходимо выбрать команду Full Screen (Полный экран). Чтобы выйти из полноэкранного режима, нажмите по кнопке, которая появится в нижнем правом углу экрана. Также в полноэкранный режим можно войти, нажав F11 (ВНИМАНИЕ: в Mac Os X, это кнопка по умолчанию назначена на команду Expose, и не переключит Live в полноэкранный режим до тех пор, пока команда Expose не будет деактивирована или назначена на другую клавишу в настройках OS X).

Если открыто одно из окон браузера, то вертикальную границу основного окна можно настроить путем ее перетаскивания.

Настройка границы основного окна

Глава 3

Авторизация Live

Live защищен от нелегального использования путем использования схемы защиты. Эта схема была разработана для обеспечения высочайших стандартов безопасности не причиняя, при этом, неудобств для пользователей.  Если вам процедура авторизации покажется неудобной, пожалуйста, поймите, что защита от копирования защищает ваши инвестиции и позволяет компании Ableton обеспечивать поддержку и продолжать разрабатывать Live.

Пожалуйста, обратите внимание, что стандартная лицензия дает право на использование Live только на одном компьютере в один момент времени. Пройти процедуру авторизации Live более чем на одном компьютере можно при соблюдении юридических и технических условий, описанных позднее.

При  первом запуске Live, вам будет предложено пройти авторизацию.  Программа проведет вас пошагово через весь процесс.

Если компьютер, который вы хотите авторизировать,  подключен к интернет, авторизацию можно пройти немедленно, нажав соответствующую кнопку в диалоговом окне.  Если интернет не подключен, нажмите кнопку «No internet on this computer” (На этом компьютере нет интернета), и следуйте инструкциям.

3.1 Частые вопросы по защите от копирования

3.1.1 Могу ли я использовать Live или другие продукты Ableton без серийного номера?

Если вы (еще) не купили Live или дополнительные модули к нему, то вы по-прежнему можете попробовать их, но функции сохранения и экспорта будут отключены.

Если вы заинтересованы в покупке Live или других продуктов компании, пожалуйста, посетите интернетмагазин компании Ableton. На этом сайте находится информация о сети дистрибьюторов и дилеров. А также есть возможность купить продукты Ableton.

3.1.2 Что будет, если я изменю компоненты своего компьютера?

При изменении компонентов компьютера, Live может попросить повторно пройти процедуру авторизации. Повторная авторизация не потребуется, если вы заменили периферийные устройства (аудио или MIDIоборудование, принтеры, модемы и т.д.). Но может потребоваться, при замене материнской платы, процессора или сетевой карты. На некоторых компьютерах после форматирования жесткого диска может потребоваться повторная авторизация.

3.1.3 Могу ли я пройти процесс авторизации Live более чем один раз?

Стандартная лицензия позволяет использовать Live только на одном компьютере в один момент времени.

Тем не менее, сервер Ableton позволит осуществить две авторизации, мы при этом искренне верим в то, что вы будете использовать Live только на одном компьютере в один момент времени.

Вы можете использовать одну копию Live на двух компьютерах: студийном и туровом ноутбуке, но не одновременно.

Если сервер Ableton отказал на ваш запрос о второй авторизации, пожалуйста, свяжитесь с службой технической поддержки Ableton.

Для использования Live более чем на одном компьютере одновременно, может потребоваться дополнительная лицензия. Компания Ableton предлагает эту лицензию по специальной цене.

3.1.4 Могу ли я играть свой сет с неавторизованного компьютера?

Даже если Live не авторизирован, вы можете играть сет без каких-либо ограничений по времени. Но вы не сможете сохранить и экспортировать вашу работу. Если вы едете в тур, возьмите диск с Live, и диск c своими сетами. В экстренном случае, вы сможете установить и проиграть сохраненный сет на любом доступном компьютере.

3.1.5 Что мне делать при возникновении вопросов или проблем по системе защиты от копирования?

Посетите страницу технической поддержки Ableton.

Глава 4

Концепции Live

В этой главе представлены важные концепции Live. Мы рекомендуем ознакомиться с этой главой в самом начале работы с Live, т.к. хорошее понимание основных принципов программы поможет полностью использовать потенциал Live для создания музыки.

4.1 Сеты

Документ, который вы создаете и с которым работаете в Live, называется сетом (Live Set). Сеты хранятся в проектах (Live Project) – это папка, которая содержит весь связанный материал, и может быть открыта с помощью команды Open (Открыть) меню File (Файл) или с помощью встроенного файлового браузера.

Сет в файловом браузере

При нажатии по закладке Library (Библиотека) в файловом браузере, будет открыта библиотека Live содержащая различные инструменты для творчества. В зависимости от установленного содержимого, здесь может находиться некоторое количество демонстрационных сетов. Двойной клик по имени сета в браузере открывает этот сет.

4.2 Аранжировка и сессия

Базовые строительные блоки в Live называются клипами (clip). Клип  это кусочек музыкального материала: мелодии, барабанного паттерна, бас-линии или целой песни. С помощью Live можно записывать и редактировать клипы, и создавать из них большие музыкальные конструкции: песни, нарезки, ремиксы, djсеты или сценические шоу.

Сет состоит из двух рабочих сред, которые могут содержать клипы:  аранжировка – это расположение клипов вдоль временной шкалы; сессия – это «стартовая база», ориентирована на работу в реальном времени.  Каждый клип в сессии имеет собственную кнопку воспроизведения, которая запускает клип в любое время и в любом порядке. Поведение каждого клипа при запуске можно точно определить путем нескольких настроек.

Клипы в окне сессии (Session View, слева) и аранжировки (Arrangement View, справа).

Чтобы получить доступ к аранжировке  необходимо открыть окно аранжировки (Arrangement View).  А для доступа к сессии необходимо открыть окно сессии (Session View).  Переключаться между окнами можно с помощью кнопки Tab или соответствующего селектора.   Т.к. оба окна предназначены для разных целей, в каждом из них содержится индивидуальный набор клипов. Тем не менее, важно понимать, что переключение между окнами просто меняет внешний вид сета, но не переключает режимы.

Селекторы окон аранжировки (Arrangement View) и сессии (Session View)

Окна аранжировки и сессии удобно взаимодействуют друг с другом. Например, можно импровизировать с клипами сессии и записывать результат импровизации в аранжировку для дальнейшей доводки. Это возможно благодаря тому, что аранжировка и сессия связаны через дорожки.

4.3 Дорожки

Дорожки содержат клипы, и управляют потоком сигналов, а также созданием новых клипов, путем записи, синтеза звука, обработки эффектами и сведения.

Дорожка в окне аранжировки

Сессия и аранжировка используют один и тот же комплект дорожек. В окне сессии, дорожки расположены вертикально слева направо, а в окне аранжировки они расположены горизонтально сверху вниз.  Работа нескольких клипов на одной дорожке управляется одним простым правилом:

На одной дорожке в один момент времени может воспроизводиться только один клип.

По этой причине, в одну дорожку сессии размещаются клипы, играющие поочередно,  а клипы, которые играют вместе, размещаются в ряды, или как мы их называем — сцены (scene).

Сцена в окне сессии

В любой момент времени, дорожка будет воспроизводить или клип сессии или клип аранжировки, но никогда оба одновременно. Кто же выиграет? При запуске клипа сессии, соответствующая дорожка начинает воспроизводить этот клип и прекращает все остальное.  В частности, если дорожка воспроизводила клип аранжировки, он будет остановлен в угоду клипу сессии – даже если другие дорожки продолжают играть  аранжировку. Дорожка не продолжит воспроизведение аранжировки до тех пор, пока не получит такой команды.

Кнопка возврата к аранжировке

Для этих целей служит кнопка возврата к аранжировке, расположенная на панели управления вверху экрана. Эта кнопка подсвечивается, если  одна или несколько дорожек на данный момент не воспроизводят аранжировку, а воспроизводят клип из сессии.

Чтобы возобновить воспроизведение всех дорожек аранжировки необходимо нажать на эту кнопку. Или, если вам нравится то, что вы слышите, можно записать текущее состояние в аранжировку, нажав кнопку записи. Выключение режима записи или остановка Live с помощью кнопки Stop оставит измененный вариант аранжировки.

4.4 Аудио и MIDI

Клипы представляют собой записанные сигналы. Live работает с двумя типами сигналов: звуковыми сигналами и MIDI. В цифровой среде, звуковой сигнал представляет собой серию чисел описывающих изменения амплитуды звуковой волны во времени.  MIDI-сигнал – это последовательность команд, таких как, например, «сейчас играет С4 меццо-пиано». MIDI – это символическое представление музыкального материала, которое ближе к написанию нот, чем к редактированию звука.  MIDI-сигналы генерируются такими устройствами, как MIDI или USB-клавиатуры.

Выбранный инструмент конвертирует MIDI-сигналы в звуковые, которые уже можно услышать. Некоторые инструменты, такие как Simpler,  созданы для хроматического воспроизведения одного звука с помощью клавиатуры. Другие инструменты, такие как Impulse,  могут воспроизводить разные звуки перкуссии, назначенные на разные клавиши клавиатуры.

Звуковые сигналы записываются и воспроизводятся с помощью звуковых дорожек, а MIDI-сигналы записываются и воспроизводятся с помощью MIDI-дорожек.

Информация о вставке, изменении порядка и удалении звуковых и MIDI-дорожек находиться здесь.

4.5 Аудио клипы и сэмплы

Аудио клип содержит ссылку на сэмпл (также известный как «звуковой файл» или «аудио файл») или сжатый сэмпл (такой как МР3 файл). Клипы сообщают Live информацию о том, где на жестком диске компьютера расположен сэмпл, какую часть сэмпла воспроизводить и как это делать.

При переносе сэмпла из одного из файловых браузеров, Live автоматически создает клип для его воспроизведения. Перед перенесением сэмпла, его можно прослушать прямо в браузере; иконка с изображением наушников в браузере активирует предпрослушивание.

Сэмплы переносятся из файлового браузера.

Live может воспроизводить сэмплы многими способами, что позволяет создавать множество новых звуков не изменяя при этом исходный сэмпл – все изменения осуществляются при его воспроизведении в реальном времени.  Соответствующие настройки осуществляются в окне клипа, которое открывается двойным кликом по клипу.

В  окне клипа отображаются свойства аудио клипа

Благодаря ворпингу, с помощью Live можно осуществлять различные интересные манипуляции со звуком.

Ворпинг – это изменение скорости воспроизведения сэмпла (чтобы соответствовать темпу песни) независимо от высоты тона. Темп можно настроить на лету в соответствующем поле панели управления.

Поле настройки темпа на панели управления

Наиболее простым использованием данной техники, не требующим ручной настройки, является синхронизация лупов с выбранным темпом. Алгоритм Auto-Warp (Авто-ворпинг) позволяет легко выровнять скорость воспроизведения сэмпла, например, запись выступления пьяной джаз-бэнд, с выбранным темпом.  Также с помощью экстремальных настроек ворпинга можно существенно изменить структуру звука.

4.6 MIDI-клипы и MIDI-файлы

MIDI-клип содержит музыкальный материал в виде MIDI-нот и огибающих контроллера.  При импорте MIDIданных из MIDI-файла,  эти данные включаются в состав сета, и клип больше не ссылается на исходный файл. В браузере Live, MIDI-файл отображается в виде папки, которую можно открыть, чтобы прослушать дорожки отдельных компонентов, которые можно выборочно перенести в сет.

 

MIDI-файлы переносятся из браузера.

Доступ к содержимому MIDI-клипа можно получить и отредактировать в окне клипа, например, для изменения мелодии или барабанного паттерна.

Свойства MIDI-клипа в окне клипа

4.7 Устройства и микшер

Дорожка может содержать не только клипы, но и цепочку устройств, используемых для обработки сигналов. Двойной клик  по заголовку дорожки открывает окно дорожки, в котором отображается цепь устройств данной дорожки.

Окно дорожки отображает цепь устройств MIDI-дорожки

Встроенные аудио, MIDI-эффекты, и инструменты доступны в браузере устройств (Live Devices)и могут быть добавлены на дорожку путем перетаскивания из браузера в окно дорожки, или на дорожки сессии или аранжировки.

Встроенные устройства доступны через браузер устройств (Live Devices)

Также в Live можно использовать плагины сторонних производителей. Поддерживаются форматы VST и Audio Units (только в Mac OS X). Плагины доступны в браузере плагинов (Plug-Ins).

Плагины доступны в браузере плагинов

Рассмотрим клип, воспроизводимый на звуковой дорожке. Аудио сигнал из клипа попадает в самое левое устройство в цепи. Это устройство обрабатывает (изменяет) сигнал и передает результат в следующее устройство, и т.д. Количество устройств на дорожке теоретически безгранично. На практике, скорость процессора  определяет  количество одновременно используемых устройств. Эта тема заслуживает отдельного рассмотрения.  Обратите внимание, что соединения между устройствами всегда осуществляется по стерео шине, но в настройках, на вкладке Audio, программные входы и выходы можно сконфигурировать в  моно.

После прохождения цепи устройств  сигнал попадает в микшер. Т.к. сессия и аранжировка используют одни и те же дорожки, они используют один и тот же микшер. Для удобства, микшер может отображаться в обоих окнах.  Для оптимизации рабочей области экрана,  индивидуальные секции микшера можно скрыть или отобразить с помощью меню View (Вид).

Микшер в окне аранжировки (слева) и в окне сессии (справа)

Микшер оснащен регуляторами громкости, панорамы и  посыла, определяющими количество сигнала  каждой дорожки, посылаемое на вход любой из дорожек возврата.  Дорожки возврата содержат только эффекты, и не содержат клипы. Через посылы, все дорожки могут отправить часть сигнала на дорожку возврата для обработки эффектом.

Микшер также оснащен кроссфейдером, который позволяет создавать плавные переходы между клипами, играющими на разных дорожках. Он работает также как обычный кроссфейдер на DJ-микшере.  Кроме того он позволяет осуществлять переход не только между двумя, но между любым количеством дорожек – в том числе дорожками возврата.

Кроссфейдер в Live

Устройства, получающие и передающие аудио сигналы, называются аудио эффектами. Аудио эффекты –  это  единственный тип устройств, который может быть установлен как на аудио дорожку, так и на дорожку возврата. Тем не менее, для MIDI-дорожек доступны еще два типа устройства: MIDI-эффекты и MIDIинструменты.

Рассмотрим MIDI-дорожку воспроизводящую клип. MIDI-сигнал из клипа поступает в цепь устройств.  Он обрабатывается любым количеством MIDI-эффектов. MIDI-эффекты принимают  и отправляют MIDI-сигналы. За последним MIDI-эффектом в цепи находится инструмент.  Инструменты, например, Simpler и Impulse, получают MIDI-сигнал и выдают звук.  За инструментом может быть любое количество аудио эффектов, как на аудио дорожке.

MIDI-эффект, инструмент и аудио эффект в MIDI-дорожке.

Если на MIDI-дорожке нет инструментов (и аудио эффектов), то на выходе дорожки получим чистый MIDIсигнал, который для получения звука необходимо направить куда-нибудь еще. В этом случае регуляторы посылов и фейдер на этом канале исчезают.

 

Микшер MIDI-дорожки без инструмента

4.8 Пресеты и рэки (rack)

Каждое устройство Live может сохранять определенные наборы значений параметров в пресеты.  Т.к. пресеты хранятся независимо от сетов, то новые пресеты становятся частью библиотеки, т.е. их можно использовать в любых проектах.

Инструменты, барабанные и эффект-рэки могут сохранять комбинации устройств и их настройки в виде отдельных пресетов. Это позволяет создавать мощные мульти-устройства и эффективно добавлять встроенным инструментам все возможности MIDI и аудио эффектов.

4.9 Маршрутизация

Как вы уже знаете, на выходе дорожки получаем сигнал, аудио или MIDI.  Куда направляются этот сигнал? Это настраивается в секции входов/выходов микшера. В этой секции для каждой дорожки можно выбрать источник и получателя сигнала.  Доступ к секции можно получить с помощью команды In/Out (Вх/Вых) меню View (Вид).  Это, своего рода, коммутационная панель Live. Маршрутизация позволяет применять в работе различные творческие и технические методы, такие как ресэмплинг, создание субмиксов, наслоение синтезаторов, создание сложных эффектов и т.д.

Маршрутизация сигнала дорожки с помощью секции In/Out в окне  аранжировки (слева) или сессии (справа)

Сигналы из дорожек можно направить на внешние устройства через аудио или MIDI интерфейсы компьютера в другие программы, подключенные по ReWire, или на другие дорожки и устройства Live. Дорожки также могут быть объединены в групповые дорожки, работающие как субмикшер для выбранных дорожек.

Также, дорожку можно настроить на прием входного сигнала  воспроизводимого через устройства, установленные на этой дорожке. Дорожка может получать входной сигнал с внешних устройств, из ReWireпрограммы или другой дорожки или устройства Live. Регулятор Monitor определяет условия, при которых буден слышен входной сигнал дорожки.

Также, с помощью устройств External Audio Effect (Внешний аудио эффект) и External Instrument (Внешний инструмент) можно  направлять сигналы на внешние устройства, не состоящие в цепи устройств.

4.10 Запись новых клипов

Аудио и MIDI-дорожки могут записывать входной сигнал и таким образом создавать новые клипы. Запись на дорожку активируется нажатием кнопки Arm. Если выделено несколько дорожек, то нажатие кнопки Arm на любой из них, активирует эту же кнопку на всех выделенных дорожках. Чтобы начать запись на нескольких дорожках одновременно, нажмите клавишу CTRL (PC)/ COMMAND (Mac) и мышкой нажмите кнопку Arm на каждой из них. Если в  окне настроек на вкладке Record активирована опция Exclusive Arm, то при вставке инструмента  на новую или пустую MIDI-дорожку, на ней будет автоматически активироваться кнопка Arm. При нажатии кнопки записи на панели управления,  каждая дорожка, на которой активирована кнопка Arm, начинает записывать входной сигнал в аранжировку. На каждой дорожке создается по одному новому клипу.

Кнопки Arm на дорожках, так как они  отображаются в окне сессии

Также существует возможность записывать сигнал в слоты сессии на лету. Эта техника будет очень полезна джем-музыкантам, так как для записи не требуется остановка музыки. Если дорожка активирована (кнопка Arm нажата), в слотах отображаются кнопки записи, нажатие одной из них начинает запись.  Повторное нажатие по кнопке записи клипа останавливает запись, и запускает новый клип. Т.к. эти действия подлежат квантованию в реальном времени, полученные клипы могут быть автоматически привязаны к ритму.

 

Выбор квантования в панели управлении

Запись сессии в связке с опцией Overdub (Наложение) и Record Quantization (Квантование записи) является хорошим методом для создания барабанных паттернов, которые создаются путем добавления нот в паттерн во время его воспроизведения в лупе. Чтобы сделать это, понадобиться MIDI-клавиатура (или компьютерная клавиатура) и MIDI-дорожка с установленным на ней перкуссионным инструментом Impulse.

4.11 Огибающие автоматизации

При работе с микшером Live и эффектами часто будет возникать желание, чтобы движение регуляторов стало частью аранжировки.  Движение регулятора вдоль временной шкалы называется автоматизацией; регулятор, чьи настройки изменяются вдоль временной шкалы, является автоматизированным. Автоматизация отображается в окне аранжировки огибающими, которые можно редактировать или рисовать.

Автоматизированный регулятор панорамы и его огибающая

Практически все управляющие элементы микшера и эффектов в Live могут быть автоматизированы, даже темп песни. Создание автоматизации очень простой процесс: все изменения настроек управляющих элементов, осуществленные во время процесса записи, становятся автоматизацией.

Если изменять настройки автоматизированного управляющего элемента, если тот НЕ находится в режиме записи, сходно с запуском клипа сессии при воспроизведении аранжировки:  это деактивирует автоматизацию (в угоду новым настройкам). Управляющий элемент перестанет выполнять автоматизацию и продолжает работы с новым значением до тех пор, пока не будет нажата кнопка возврата в аранжировку, что продолжит воспроизведение аранжировки.

4.12 Огибающие клипа

Огибающие есть не только у дорожек, но и у клипов. Огибающие клипа используются для модуляции управляющих элементов устройств и микшера. Аудио клипы к тому же имеют огибающие для влияния на высоту тона, громкость и т.д.; они могут использоваться для изменения мелодии и ритма записанного звука. MIDI-клипы имеют дополнительные огибающие, отражающие данные MIDI-контроллера. Огибающие клипа можно отключить, что даст возможность создавать независимые настройки лупа, так что на материал клипа можно будет наложить более сложные действия (такие как фейд-ауты) или более маленькие (такие как арпеджио).

Огибающая транспонирования клипа

4.13 Удаленное управление с помощью MIDI и компьютерной клавиатуры

Чтобы освободить музыкантов от мыши, большинство управляющих элементов Live могут управляться с помощью внешнего MIDI-контроллера. Назначение клавиш осуществляется в режиме MIDI-карты,  в который можно войти, нажав кнопку MIDI на панели управления.

В этом режиме можно кликнуть по любому управляющему элементу микшера или эффекта, и затем назначить его на управляющий элемент контроллера, просто посылая нужное MIDI-сообщение (например, вращая регулятор MIDI-контроллера). Назначенные элементы начнут работать сразу же после выхода из режима MIDI-карты. Запуск клипа сессии может быть назначен на MIDI-клавишу, или даже диапазон клавиш для игры хроматической гаммы. (Подробно этот процесс описан в статье MIDI-контроллеры в Live на Звукопедии).

Сигналы с MIDI-клавиш и управляющих элементов, которые были назначены на управляющие элементы Live, не доступны для записи в MIDI-дорожки. Перед поступлением на MIDI-дорожку эти сообщения отфильтровываются.

Выключатель режимов Key-карта (карта клавиш компьютерной клавиатуры) и MIDI-карта

Клипы сессии, переключатели, кнопки и селекторы можно назначить на клавиши компьютерной клавиатуры. Это осуществляется в режиме Key-карты (карта клавиш компьютерной клавиатуры), который работает так же как режим MIDI-карты.

Кроме того, Live обеспечивает полную поддержку контроллеров Akai APC40, Akai APC20 и Novation Launchpad, которые позволяют работать с программой без мыши.

4.14 Сохранение и экспорт

При сохранении сета сохраняется все его содержимое, в том числе все клипы, их положение и настройки, а также настройки устройств и управляющих элементов. Аудио клип может, тем не менее, потерять ссылку на исходный сэмпл, если он был удален или перемещен. Ссылки между сэмплами и соответствующими клипами можно зафиксировать специальной командой, Collect and Save (Собрать и сохранить), которая делает копию каждого сэмпла и сохраняет ее в папке проекта вместе с сетом.

Отдельная кнопка Save в окне клипа сохраняет настройки по умолчанию для клипа вместе с сэмплом, так что каждый раз,  когда сэмпл открывается в программе, он автоматически появляется с этими настройками. Это особенно полезно, если вы настроили ворпинг для клипа и хотите использовать его в нескольких сетах.

Экспорт аудио из Live может быть осуществлен как из окна сессии, так и из окна аранжировки. С помощью команды Export Audio/Video (Экспорт аудио/видео), Live экспортирует аудио сигнал, поступающий на мастервыход, в аудио-файл  с вашими настройками.

Live также может экспортировать отдельные MIDI-клипы в MIDI-файлы.

Экспорт и сохранение материала для дальнейшего использования в Live можно удобно осуществлять в формате клипов Live. Клипы сессии можно перемещать из сета обратно в файловый браузер, и таким образом экспортировать их на диск в виде клипов Live.

 

Клип Live в файловом браузере

Клипы являются мощным инструментом для сохранения идей, т.к. они сохраняют не только настройки клипа, но также соответствующую цепочку инструментов и эффектов дорожки. Клипы Live можно предварительно прослушать в браузере, и добавить в любой сет как обычные сэмплы.  В сете они восстанавливают исходные настройки  клипа.

Используя клипы, можно построить персональную библиотеку:

  • MIDI-секвенций с соответствующими инструментами, эффектами и т.д. , барабанных MIDI-паттернов с связанными настройками Impulse и эффектов;
  • Различных регионов или лупов, ссылающихся на один и тот же исходный файл;
  • Вариаций лупа созданных с помощью warp- маркеров (маркеры ворпинга), огибающих клипа и эффектов;
  • Идей, которые не подходят под данный проект, но могут быть полезны в будущем.

4.15 Библиотека

Библиотека Live действует как хранилище звуков доступных во всех проектах. В файловом браузере, библиотеку можно открыть с помощью закладки. Для этого необходимо нажать по заголовку браузера, и в открывшемся меню закладок выбрать пункт Library (Библиотека).

Выбор закладки библиотеки

При первом запуске Live, он автоматически установит  библиотеку в стандартную папку. Ее, конечно, можно переместить в другое место. После установки, библиотека уже будет содержать некоторые звуковые идеи,  подарок от компании Ableton. Мы поощряем ваши эксперименты с этим материалом, чтобы получить понимание того, что может программа, но мы не рекомендуем переносить или изменять содержимое заводской библиотеки.

Компания Ableton предоставляет дополнительное наполнение для библиотеки в виде пакетов (Live Packs),  которые доступны для установки с CD, DVD, или вебсайта Ableton. Владельцы коробочной версии Live могут  воспользоваться коллекцией инструментов Essential Instrument Collection 2, многогигабайтной библиотекой тщательно засэмплированных и отобранных инструментов.

Глава 5

Управление файлами и сетами

Для создания музыки в Live используются различные типы файлов,  начиная с MIDI и аудио файлов, и заканчивая более специфичными Live-клипами и Live-сетами. В этой главе будет описано все, что необходимо вам знать о работе с каждым из этих типов файлов.  Первым делом мы рассмотрим файловый браузер.

5.1 Работа с файловым браузером

Live оснащен тремя файловыми браузерами, доступ к которым можно получить с помощью кнопокселекторов.

Кнопки-селекторы файлового браузера

Каждый браузер может указывать на разные места на диске, которые Live запомнит для каждой сессии.

Браузер разделен на колонки Name (Имя), Date (Дата), Live Pack (Live- пакет) и т.д., которые можно скрыть и отобразить с помощью контекстного меню, открывающегося с помощью правой кнопки мыши (PC) или CTRL+левая кнопка мыши (Mac).

 

Отображение/скрытие колонок браузера

Колонки можно расставить в удобном порядке путем переноса. Чтобы изменить ширину колонок необходимо передвинуть разделительные линии.

Изменение ширины колонок браузера.

5.1.1 Иерархия папок

Каждый из трех файловых браузеров имеет собственную корневую директорию, которая отображается вверху браузера, содержимое которой отображается в браузере ниже.

 

Library (Библиотека) – это корневая папка браузера.

Корневую папку браузера можно легко изменить. При двойном клике по самому верхнему пункту браузера, называемому Parent Folder (Родительская папка), корневую папку смещается на один шаг выше в иерархии диска.

Родительская папка файлового браузера

Корневой папкой браузера можно назначить любую папку, для этого необходимо дважды кликнуть по ней, или выделить ее и нажать кнопку Enter. Также для этих целей можно воспользоваться контекстным меню, которое открывается правой кнопки мыши (PC) или CTRL+левая кнопка мыши (МАС).

Папка в браузере

Перемещение по папкам в браузере может осуществляться как мышкой, так и с помощью компьютерной клавиатуры:

  • Пролистывать вверх и вниз в браузере можно с помощью клавиш↑/↓, колеса мыши, или удерживая CTRL+ALT (PC) или CMD+ALT (MAC) кликнуть по браузеру и, удерживая кнопку мыши нажатой, перемещать содержимое браузера вверх/вниз.
  • Закрывать и открывать папки кнопками ←/→.
  • Перейти в родительскую папку любой закрытой папки с помощью клавиши ←. (Совет: если выполняется на самой верхней папке, то это действие равносильно выбору пункта Parent Folder, т.е. поднимет корневую папку браузера вверх на один уровень).
  • Чтобы очистить браузер, откройте с помощью правой кнопки мыши (PC) или комбинации CTRL+левая кнопка мыши контекстное меню, и выберите пункт Close All Folders (Закрыть все папки). После выполнения этой команды будут отображаться только папки верхнего уровня. Двойной клик по кнопке-селектору файлового браузера делает тоже самое.
5.1.2  Закладки браузера

Используя закладки можно быстро сохранить и при необходимости открыть часто используемые папки в браузере. При клике по заголовку браузера открывается меню закладок.

 

Меню закладок

В меню закладок содержится несколько стандартных закладок, таких как Desktop (Рабочий стол) и Library (Библиотека). При выборе последней,  откроется библиотека Live.  Чтобы сохранить закладку на текущую корневую папку, в меню закладок выберите самый верхний элемент, команду Bookmark Current Folder (Сохранить закладку на текущую папку). Обратите внимание, что если текущая папка уже сохранена в закладках, то верхний пункт в меню удалит эту закладку. Все файловые браузеры используют один набор закладок; закладки, сохраненные в одном браузере можно открыть в другом.

5.1.3 Поиск файлов

Файловые браузеры оснащены функцией поиска файлов. Кликпо кнопке поиска расположенной в верхнем правом углу браузера или комбинация клавиш CTRL+SHIFT+F (PC) или CMD+SHIFT+F (MAC) запускает режим поиска браузера.

 

Активация режима поиска браузера

После ввода поискового запроса, чтобы начать поиск, необходимо кликнуть по кнопке Go (Начать) или нажать клавишу Enter на клавиатуре.

 

Поле поиска и кнопка Go

Live будет осуществлять поиск по всей корневой папке. В результатах будут отображаться файлы, которые содержат все поисковые фразы. Например, если вы ищите acoustic bass (акустический бас),  то в результатах поиска будут показаны звуки акустического баса, а не все акустические звуки, и все басовые звуки.

Поиск осуществляется не только по имени файла и расширению (например, «.wav»), но также и по любой части его пути. Это означает, что при поиске слова «bass»,  в результатах будут показаны не только файлы в имени которых содержится слово «bass»,  но  и те,  которые расположены в папках,  в имени которых содержится слово «bass». Метаданные тэгов компрессированных сэмплов также участвуют в поиске, что делает возможным поиск песен какого-то альбома, или какого-то артиста.  Названия MIDI-дорожек внутри MIDI-файлов также участвуют в поиске.

Live индексирует содержимое жесткого диска, так что результаты поиска отображаются мгновенно. Индекс постоянно обновляется по мере того, как вы создаете, устанавливаете, удаляете, переименовываете и перемещаете файлы в пределах Live. Но отслеживать ваши действиях вне Live на данный момент нельзя. Если удалить файлы с помощью других программ, то результаты поиска могут быть ошибочными. Кнопка Go поменяется на кнопку Rescan (Повторное сканирование). Если в результатах поиска вы не можете найти нужный файл, или вам нужно убедиться, что результаты поиска верны, нажмите кнопку Rescan (или Enter еще раз), и Live перестроит индекс для текущей корневой папки.

 

Кнопка Rescan

Функцию автоматического сканирования можно активировать и деактивировать в окне настроек на вкладке

File/Folder.

Во время поиска/сканирования кнопка поиска помечена как «Stop». Повторное сканирование осуществляется в фоновом режиме, что позволяет продолжать работу с музыкой, но при необходимости, поиск можно остановить с помощью этой кнопки, если он мешает.

Вернуться к просмотру папок в браузере можно в любой момент. Для этого необходимо закрыть поле поиска.

 

Закрыть поле поиска

Если выделить файл из результатов поиска и затем закрыть поле поиска, Live откроет папку, в которой находится данный файл.  Сам файл при этом останется выделенным.

 

Местоположение файла выделенного последним в результатах поиска

Если во время процедуры поиска, закрыть поле поиска,  то поиск будет прекращен, но этого не произойдет во время навигация по библиотеке с помощью других браузеров. Т.е. ожидая результаты поиска в одном браузере, можно работать в других браузерах. Браузер, находящийся в активном поиске, будет отображать процесс поиска с помощью маленького вращающегося кольца на кнопке браузера.

 

Вращающееся кольцо означает, что осуществляется поиск Для поиска без помощи мыши, можно воспользоваться следующими комбинациями клавиш:

  1. CTRL+SHIFT+F (PC) / CMD+CHIFT+F (MAC).
  2. Введите запрос.
  3. Нажмите Enter.
  4. Чтобы перейти к результатам поиска нажмите клавишу ↓.
  5. Воспользуйтесь клавишами ↑/↓для навигации по результатам поиска.
  6. Нажмите CTRL+SHIFT+F (PC) / CMD+CHIFT+F (MAC), чтобы закрыть поле поиска и вернутся к просмотру папок.
5.1.4 Предварительное прослушивание файлов

Live позволяет прослушивать сэмплы и клипы в файловом браузере до того как они будут импортированы в программу. Чтобы прослушать файл, нажмите кнопку предварительного прослушивания расположенную в левом нижнем углу браузера.

 

Кнопка предварительного прослушивания

Совет: прослушивать файлы, даже если кнопка прослушивания не нажата, можно нажав комбинацию клавиш Shift+Enter или нажатием клавиши →.

Кликните по сэмплу (или выберите его с помощью стрелок ↑/↓). Кликните в то место, с которого нужно начать воспроизведение. (Это невозможно для клипов, которые были сохранены с выключенным Warp)

Также в браузере можно выбрать Live-клип и загрузить его в поле для прослушивания, но при этом воспроизведение не будет начато автоматически. Чтобы прослушать клип, необходимо кликнуть по этому полю или нажать клавишу →.

При включенной кнопке Raw (Необработанный), файлы будут воспроизводиться с исходным темпом  и не будут закольцованы. При выключенной кнопке Raw, Live постарается воспроизвести файлы, синхронизировано с текущим сетом, чтобы можно было понять, подходит ли вам данный сэмпл.  Помните, что при активированной кнопке Raw, вы не сможете «скользить» по сэмплу.

Громкость предварительного прослушивания можно настроить с помощью регулятора громкости предварительного прослушивания.

 

Регулятор громкости предварительного прослушивания

Если звуковая карта оснащена несколькими выходами, предварительное прослушивание файла можно осуществлять через наушники, подключенные к отдельному выходу.

Чтобы узнать, как это сделать прочтите соответствующую секцию главы «Сведение».

5.1.5 Добавление клипов из браузера

Клип в сет можно добавить несколькими способами:

  • Файлы можно перенести из файлового браузера на дорожку в окне сессии или аранжировки. Перенос материала из браузера в пустое пространство справа от дорожек в окне сессии или ниже дорожек в окне аранжировки создает новую дорожку и размещает там клипы.

Перенос клипа  для создания новой дорожки

  • В окне сессии, двойной клик или нажатие кнопки Enter по файлу в браузере автоматически создает новую дорожку справа от остальных дорожек и загружает в нее клип.
  • Файлы можно перенести в Live напрямую из проводника (Windows) или Finder (Mac).
5.1.6 Работа с файлами в браузере

Браузер Live можно использовать для всех манипуляций с файлами, которые можно сделать с помощью используемой операционной системы.

  • Перемещать файлы и папки путем переноса с помощью мыши, или копирования/вырезания и вставки в нужном месте. Копирование, вырезание и вставка может быть осуществлена с помощью команд меню Edit (Правка) или с помощью комбинаций горячих клавиш. Файл можно переместить из одного файлового браузера в другой путем перетаскивания на кнопку целевого браузера.
  • Создавать папки с помощью команды Create Folder (Создать папку) контекстного меню, которое открывается правой кнопкой мыши (PC) или комбинацией CTRL+левая кнопка мыши.
  • Удалять папки и файлы с помощью команды Delete (Удалить) меню Edit или клавиши Backspace или
  • Delete.
5.1.7 Режим горячей замены

В Live имеется режим горячей замены, который устанавливает временную связь между браузером и, например, виртуальным инструментом. В режиме горячей замены, можно переключаться между сэмплами или пресетами, и прослушивать их «на месте», т.е. в самом инструменте. Горячее переключение пресетов описывается в разделе «Пресеты устройств». Рассмотрим пример:

Встроенный инструмент Impulse имеет восемь слотов для сэмплов, которые заполняются путем переноса сэмплов. Кроме того, можно нажать кнопку горячей замены, которая появляется при движении курсора мышки над слотом.

 

Кнопка горячей замены в слоте Impulse

Клик по этой кнопке включает режим горячей замены: открывается браузер горячей замены, и соответствующая иконка появляется рядом с одним из указанных файлов.

Браузер горячей замены

В режиме горячей замены, нажатие кнопки Enter загружает файл в слот Impulse (в то время как Impulse играет входящие MIDI ноты); нажатие кнопки ↓, и затем Enter загружает следующий сэмпл и т.д. Вместо клавиш со стрелками можно кликнуть по иконке горячей замены файла. При смене окна, или если еще раз нажать кнопку горячей замены, связь между браузером и инструментом будет нарушена. Режим горячей замены также можно отменить нажатием кнопки [ESC], или нажатием кнопки Х в верхней части браузера.

При повторном включении режима горячей замены, браузер попытается восстановить то состояние, которое было при последней загрузке текущего файла в слот Impulse. Если, например, текущий файл был найден поиском «gretsch kick», то браузер горячей замены откроется с полем для поиска, в котором будет введена эта строка.

5.2 Сэмплы

Сэмпл – это файл, содержащий аудио данные. Live может воспроизводить как несжатые форматы (WAV, AIFF, REX и Sound Designer II для Mac), так и сжатые (MP3, AAC, Ogg Vorbis, Ogg FLAC и FLAC).

Заметка по использованию файлов с изменяемым битрейтом (VBR): пожалуйста, установите Quick Time, если он еще не установлен на вашей системе. Загрузить его можно на сайте компании Apple.

Т.к. Live воспроизводит сэмплы прямо с диска, то пользователь может работать с  большим количеством (больших) сэмплов не испытывая недостатка в оперативной памяти. Помните, проблемы могут возникнуть, если диск близок к заполнению, и/или (на системах Windows) сильно фрагментирован. Скорость вращения жесткого диска также влияет на производительность. Подробная информация по этому поводу находится в разделе «Управление нагрузкой на диск».

Live может комбинировать несжатые моно или стерео сэмплы любой длительности, частоты дискретизации или разрядности без предварительного преобразования. Чтобы воспроизвести сжатый сэмпл, Live декодирует его и записывает результат во временный, несжатый файл.  Обычно это происходит достаточно быстро, так что вы сможете сразу же воспроизвести сэмпл, без ожидания завершения процесса декодирования.

Внимание:  при добавлении сэмпла большой длительности в проект, Live может сообщить, что он не может воспроизвести сэмпл до того, как он будет проанализирован.  Подробное объяснение находится в разделе «Файлы анализа».

5.2.1 Декодирование и веб-кэш

Для экономии вычислительных ресурсов, Live хранит декодированные файлы сжатых сэмплов в кэше. Обслуживать  кэш обычно не требуется, т.к. Live автоматически удаляет старые файлы, чтобы освободить место под новые. Вы можете установить размер кэша в окне настроек на вкладке File/Folder в секции Decoding & Web Cache (Декодирование и веб-кеш).  Размер кэша  не превысит размер значения Maximum Cache Size (Максимальный размер кэша), и всегда оставить  свободное место на диске равное значению

Minimum Free Space (Минимум свободного места). Нажатие кнопки Cleanup (Очистка) удаляет все файлы, которые не используются в текущем сете.

 

Настройки декодирования и веб-кэша

5.2.2 Файлы анализа (.asd)

Файлы анализа – это небольшие файлы, которые создает Live, при первой загрузке сэмпла в программу. Этот файл содержит данные собираемые Live для оптимизации качества растяжения, более быстрого отображения волны сигнала и автоматического определения темпа и длительности сэмпла.

При добавлении сэмпла большой длительности в проект, Live может сообщить,  что он не может воспроизвести сэмпл до того, как он будет проанализирован. Это не произойдет, если сэмпл уже был проанализирован (т.е. если Live найдет файл анализа для этого сэмпла), или если в окне настроек, на вкладке Record/Warp/Launch деактивировать функцию Auto-Warp Long Samples (Автоматически расставить warpмаркеры в сэмплах большой длительности). Чтобы избежать ожидания анализа сэмплов большой длительности,  с помощью браузера, можно осуществить предварительный анализ, что мы сейчас и рассмотрим.

Файл анализа может хранить значения настроек по умолчанию для сэмпла:

Нажатие кнопки Save (Сохранить) в окне клипа сохраняет текущие настройки в файл анализа клипа. В следующий раз, когда сэмпл будет загружаться в Live, он откроется с этими настройками. Это полезно при установке warp-маркеров в сэмпле. Сохранение настроек клипа в файле анализа отличается от сохранения клипа как Live- клипа.

Файлы анализа являются удобным способом хранить информацию о настройках по умолчанию для сэмпла. Помните,  что для каждого клипа в сете можно использовать различные настройки – даже если эти клипы ссылаются на один и тот же сэмпл на диске. Но если перенести новую версию сэмпла в сет, Live будет использовать настройки, хранящиеся в файле анализа для только что созданного клипа.

Файл анализа имеет такое же имя, как  и у сэмпла, но с расширением «.asd». Храниться он в той же папке, что и сэмпл.

Сэмплы имеющие .asd-файл отображаются в браузере так.  сэмплы не имеющие .asd-файл отображаются в браузере так.

Сами файлы анализа в браузере не отображаются.

Функцию создания .asd-файла можно отключить.  Для этого надо деактивировать пункт Create Analysis Files (Создать файла анализа) в окне настроек на вкладке File/Folder. Все данные (кроме настроек клипа по умолчанию) могут быть воссозданы с помощью Live, но если .asd-файл отсутствует, то для сэмплов большой длительности это займет некоторое время.

5.2.3 Предварительный анализ файлов

Чтобы избежать ожидания анализа файлов большой длительности при первой загрузке или импортировании в Live, можно осуществить предварительный анализ.

Чтобы сделать предварительный анализ всех файлов находящихся в какой-либо папке браузера, нажмите правую кнопку мыши (РС) или [Ctrl]+левая кнопка мыши (Мас) и в контекстном меню выберите команду Analyze Audio (Анализировать аудио). Этот процесс можно отменить с помощью контекстного меню.

5.2.4 Экспорт аудио и видео

Команда Export Audio/Video (Экспортировать Аудио/Видео)  в меню файл позволяет экспортировать выходной сигнал из Live в новые сэмплы. Результирующие файлы могут использоваться для записи Audio CD для прослушивания, или CD с данными, которые будут служить в качестве резервной копии вашей работы, или использоваться с другими цифровыми аудио приложениями.  Если сет содержит видео, то в этом случае также можно воспользоваться командой Export Audio/Video для экспорта нового видео файла, который будет создан в той же директории что и аудио файлы.

 

 

 

 

 

Какой сигнал будет захвачен?

 

Выбор захватываемой дорожки

В диалоговом окне экспортируемой дорожки можно выбрать, какой аудио сигнал будет записываться:

  • Master – постфейдер-сигнал на выходе Master. Если вы прослушиваете Master-выход, то можете быть уверены, что в сохраненном файле будет то же, что вы слышите.
  • All Tracks – постфейдер- сигнал на выходе каждой отдельной дорожки, в том числе дорожек возврата и MIDI-дорожек с инструментами. Live создаст отдельный сэмпл для каждой дорожки. Все сэмплы будут иметь одинаковую длину, что позволит легко выровнять их в другом многодорожечном редакторе.
  • Отдельные дорожки – постфейдер-сигнал с выхода выбранной дорожки.Если вы хотите экспортировать выделенный луп из аранжировки, то перед тем как выполнить команду Export Audio/Video, в меню Edit (Правка) выберите команду Select Loop (Выбрать луп). Если выбрать команду Export Audio/Video в окне сессии, Live попросит указать длину экспортируемого сэмпла. Диалоговое окно экспорта содержит параметр Length (Длительность) с полями Bars-Beats-16th (такты-удары-шестнадцатые), где вы можете указать нужную длительность. Live экспортирует сэмпл указанной длительности начиная с текущей стартовой точки воспроизведения.
  • Помните: экспортируемый аудио файл содержит только то, что вы слышали во время захвата. Так, например, если вы проиграете некоторую комбинацию клипов сессии и некоторые материал из аранжировки, то это и будет экспортировано в файл – независимо от того, какое окно было активно в период захвата звука.
  • При экспорте аудио/видео из аранжировки, Live осуществит экспорт выделенного временного отрезка.

Опции захвата звука

Опции захвата звука

Диалоговое окно экспорта имеет несколько опций:

  • Normalize (Нормализовать) – если этот пункт активен, результирующий сэмпл будет нормализован.
  • Render as Loop (Захватить как луп) – если этот пункт активен, Live создаст сэмпл, который можно использовать как луп. Например, предположим, в сете используется дилей. Если пункт Render as Loop активирован, то процедура захвата будет осуществлена дважды. Первый проход не будет записывать сэмпл на диск, но добавит дилей. А во второй раз начнет записывать звук на диск, и он уже будет содержать «хвост» дилея полученный при первом проходе.
  • File Type (Тип файла), Bit Depth (Разрядность), Sample Rate (Частота дискретизации) – эти опции определяют тип создаваемого сэмпла.
  • Convert to Mono (Конвертировать в моно) – если этот пункт активен, Live создаст моно-файл, вместо стерео.
  • Dither Options (Опции дитера) – если вы экспортируете файл с разрядностью менее чем 32 бита, то необходимо выбрать один из режимов дитера. Дитеринг добавляет небольшое количество шума экспортируемому файлу, но минимизирует артефакты, связанные со снижением разрядности. По умолчанию, выбран Triangular (Треугольный), который является самым безопасным режимом, если есть возможность осуществить дополнительную обработку файла. Треугольный режим добавляет меньшее количество шума, но ценой дополнительных ошибок квантования. Три Pow-r режима обеспечивают больший уровень дитеринга, но добавляемый шум находится в слышимом диапазоне. Помните, что дитеринг – это процедура, которая должна применяться к любому файлу только один раз. Если вы планируете дальнейшую обработку экспортируемого файла, лучше экспортировать его с разрядностью 32 бита, чтобы избежать дитеринга на данной стадии. Режимы Pow-r никогда не должны применяться для материала, который будет отсылаться на мастеринг, они используются только для конечного продукта.
  • Create Analysis File (Создать файл анализа) – если активирован, Live создаст .asd-файл содержащий информацию об экспортируемом файле. Если вы планируете в дальнейшем использовать этот сэмпл в Live, отметьте этот пункт.

Захват в реальном времени

Обычно захват сигнала – это автономный процесс. Но если в сете используются внешние аудио эффекты или внешние инструменты, то процесс захвата будет отличаться. В этом случае, захват сигнала с мастер-выхода будет осуществляться в режиме реального времени. Сигналы, которые не направляются на внешние устройства, будут захвачены в автономном режиме. После чего, сигналы с дорожек связанных с внешними устройствами будут захвачены в режиме реального времени. Live автоматически проверяет сигнальный тракт каждой дорожки и определяет необходимость захвата сигнала в режиме реальном времени.  При старте процедуры захвата сигнала будут представлены некоторые опции:

Ожидание тишины внешних устройств

  • По умолчанию, перед началом захвата сигнала в режиме реального времени Live ожидает десять секунд. Это позволяет любому звуку с внешнего устройства затихнуть, но если необходимо больше времени (например, если ожидается длинный хвост реверберации), можно увеличить время ожидания, указав в ячейке новое значение. С другой стороны, если вы уверены, что внешние устройства не генерируют звук, то процесс можно ускорить, нажав кнопку Skip (Пропустить), которая немедленно начнет процесс захвата сигнала.

После начала захвата сигнала, в диалоговом окне будет отображаться индикатор выполненной работы:

Процесс захвата сигнала в реальном времени

  • Auto-Restart on drop-outs (Авто-рестарт в случае «выпадения» сигнала) – захват сигнала в режиме реального времени требует больше процессорной мощности, чем захват в фоновом режиме, и поэтому в некоторых случаях могут возникнуть выпадения сигнала (маленькие интервалы отсутствия сигнала или шумовые всплески). Live определяет выпадение сигнала, и, если эта опция включена, захват сигнала начинается с начала.
  • Restart (Повторный запуск) – вручную запускает процесс захвата сигнала с начала.
  • Cancel (Отмена) – останавливает процесс захвата и удаляет частично готовый файл экспорта.
  • Количество попыток (если их было более чем одна) также указывается в диалоговом окне. Если вы обнаружили, что выпадения сигнала и повторные запуски продолжают повторяться, то необходимо закрыть другие приложения, чтобы высвободить процессорную мощность для захвата звука. Больше информации о том, как улучшить производительность системы читайте в главе «Компьютерные ресурсы».

Опции захвата видео

Кроме настроек захвата звука, в диалоговом окне экспорта имеются опции захвата видео:

  • Create Video File (Создать видео файл) – если этот пункт активирован (On), видео файл будет создан в той же папке, что и звуковой. Эта опция активируется только тогда, когда в аранжировке имеются видео клипы. Невозможно осуществить только захват видео, видео захват всегда идет в дополнение к захвату звука.
  • Video Encoder (Видео кодировщик) – позволяет выбрать кодировщик для захвата видео. Выбор зависит от установленных в системе кодировщиков.
  • Edit Video Encoder Settings (Редактировать настройки видео кодировщика) – эта кнопка открывает окно настроек параметров выбранного кодировщика. Доступные параметры зависят от выбранного кодировщика. Определенные кодировщики не имеют возможности конфигурации настроек. В этом случае кнопка Edit (Редактировать) будет деактивирована.Если в настройках кодировщика вы не указали разрешение, видео файл будет захватываться так, как он показывался во время воспроизведения в Live. Видео файл будет содержать захваченную аудио дорожку.
  • Подробная информация о работе с видео в Live находится в главе «Работа с видео»
  • Как только вы настроите все параметры и нажмете кнопку ОК, начнется процесс захвата звука. После того как захват звука будет завершен, начнется захват видео. В зависимости от используемого кодировщика, захват видео может осуществляться более чем за один проход. Live будет отображать индикатор проделанной работы.

5.3 MIDI-файлы

MIDI-файл содержит команды, которые отправляются на MIDI совместимые синтезаторы и инструменты для создание музыкального сигнала. Импорт MIDI-файлов в Live отличается от импорта сэмплов: данные MIDIфайла встраиваются в сет, и полученный MIDI-клип теряет какую-либо связь с исходным файлом. MIDI-файлы появляются в виде папок в файловом браузере; открытие папки дает доступ к отдельным дорожкам файла (т.н. « voices» (голоса) или «instruments» (инструменты)).

MIDI-файл и дорожки в браузере

Вы можете переименовывать или удалять MIDI-файлы целиком с помощью браузера, но это невозможно для отдельных MIDI-дорожек содержащихся в них. Точно также с отдельными компонентами Live-сета.

5.3.1 Экспорт MIDI-файлов

MIDI-клипы можно экспортировать в стандартные MIDI-файлы. Чтобы экспортировать MIDI-клип, воспользуйтесь командой Export Selected MIDI Clip (Экспортировать выбранный MIDI-клип) в меню File. Эта команда открывает диалоговое окно сохранения файла, в котором можно выбрать, где будет храниться MIDIфайл.

Экспорт MIDI-файла отличается от сохранения клипа как Live-клипа.

5.4 Live-клипы (Live Clip)

Отдельные клипы для простоты дальнейшего использования можно экспортировать на диск в формате Liveклипов.  Т.к. они содержат ссылки на сэмплы на диске (а не сами аудио данные),  то они занимают очень мало места на диске, что позволяет легко собрать свою собственную коллекцию и удобно ею пользоваться.

Чтобы сохранить клип из открытого сета на диск, необходимо просто перенести его в файловый браузер и отпустить в любую папку. Live скопирует сэмпл в эту папку основываясь на настройках параметра Collect Files on Export (Собрать файлы на экспорт) на вкладке File/Folder. После чего необходимо будет ввести новое имя клипа или подтвердить имя, предложенное Live с помощью кнопки Enter.

 

Live-клип в браузере

Live-клипы – это отличный способ хранить идеи для последующего использования или доработки, т.к они сохраняют не только исходный клип, включая все настройки огибающих, но также устройства этой дорожки. Чтобы воссоздать цепь устройств Live-клипа, импортируйте его в дорожку, не содержащую никаких клипов и устройств, или перенесите в область окна сессии или аранжировки, не содержащую дорожек. Помните, при импорте Live-клипа на дорожку, на которой уже имеются клипы или устройства, из Live-клипа будут импортированы только  клипы со своими настройками, а устройства не перенесутся.  Можно, например, перенести басовый Live-клип на дорожку, которая уже содержит басовый инструмент, а не создавать новую.

Клипы, принадлежащие любому Live-сету на диске, также называются Live-клипами. Подробнее об этом рассказано в разделе «Объединение сетов».

Сохранение настроек в файле анализа отличается от сохранения Live-клипа. В .asd-файле хранятся настройки параметров по умолчанию (настройки ворпинга, уровень сигнала и высоты тона), так что клип, при добавлении в сет, будет воспроизведен указанным образом. С другой стороны,  Live-клипы хранятся на диске, как отдельная музыкальная идея. Например, можно создать разные варианты одного и того же клипа с использованием различных настроек ворпинга, высоты тона, огибающей и настроек эффектов, и сохранить их все как разные Live-клипы.  После чего можно будет сортировать и просматривать эти клипы в браузере независимо друг от друга, даже если они все ссылаются на один исходный файл.

5.5 Live-сеты (Live Set)

Тип документа, который создается при работе с Live, и с которым вы работаете, называется сетом (Live-сетом). Его следует воспринимать как отдельную «песню». Сет  должен храниться внутри проектов, так чтобы Live мог следить и управлять различными компонентами сета: Live-клипами, настройками устройств, любыми используемыми сэмплами, и т.д.

5.5.1 Создание, открытие и сохранение сетов

Для создания новых сетов воспользуйтесь командой New Live Set (Новый сет) меню File. Для открытия сета –  командой Open (Открыть),  или Open Recent (Открыть последний сет) для открытия уже существующего сета. Чтобы открыть сет из файлового браузера необходимо два раза кликнуть по нему или нажать клавишу Enter.

Команда Save сохраняет текущий сет таким, какой он есть, в том числе все клипы и настройки.

Чтобы сохранить текущий сет под другим именем и/или в другой папке воспользуйтесь командой Save As

(Сохранить как), или с помощью команды Save a Copy (Сохранить копию) создайте копию текущего сета под новым именем и/или другой папке.

5.5.2 Объединение сетов

Live позволяет легко объединять сеты, что может понадобится при комбинировании различных версий или кусочков рабочего материала. Чтобы добавить все дорожки (кроме дорожек возврата) из одного сета в другой, перенесите сет из файлового браузера в текущий на заголовок любой дорожки или в пустую область, расположенную за (сессия), или под (аранжировка) дорожками. Дорожки из добавляемого сета будут полностью воссозданы, включая клипы в окнах сессии и аранжировки, их устройства, и автоматизацию.

 

Пустая область, куда можно перенести сет в окне сессии

Пустая область, куда можно перенести сет в окне аранжировки

Если необходимо импортировать отдельные дорожки сета, то папку сета в файловом браузере можно открыть так, как будто это обычная папка.

 

Отображение содержимого открытой папки сета

После чего можно перенести отдельные дорожки в сет, как описывалось в начале данного раздела. Любые грувы, которые были сохранены в сете, также доступны в виде папки внутри раскрытой папки сета.

Из трех дорожек в сете, показанном на рисунке ниже, две содержат клипы сессии. Доступ к ним можно получить, раскрыв папки этих дорожек.

 

Открытие клипов сессии содержащихся в сете

Клипы сета в браузере можно искать, предварительно прослушивать и импортировать также, как и Liveклипы. Это означает, что любой сет может служить как накопитель звуков для любого другого, что позволяет творчески смешивать различные проекты.

5.5.3 Экспорт клипов сессии в качестве новых сетов

Выбранные клипы сессий можно экспортировать в новый сет переместив их в файловый браузер. Чтобы экспортировать сет, необходимо кликнуть по клипу, или с помощью Shift или Ctrl (PC) / Cmd (Mac) выбрать несколько клипов сессии. Затем просто перенести эти клипы в папку в файловом браузере, где можно подтвердить предложенное Live имя, или ввести свое собственное.

5.5.4 Шаблоны сетов

Чтобы сохранить текущий сета как шаблон по умолчанию, в окне настроек на вкладке File/Folder нажмите кнопку Save Current As Default (Сделать текущий сет  шаблоном по умолчанию).  Live будет использовать эти настройки как начальное состояние новых сетов. Это можно использовать для предварительного создания:

  • Многоканальной конфигурации входов/выходов
  • Пресетов устройств, таких как эквалайзеры и компрессоры, на каждой дорожке.
  • Назначить клавиши компьютерной клавиатуры
  • Назначить клавиши MIDI-клавиатуры Кроме шаблона сета загружаемого по умолчанию, в библиотеке Live имеется папка Templates (Шаблоны). Это коллекция сетов с предварительно сконфигурированными дорожками и их маршрутизацией для различных часто встречаемых задач.
  • Шаблон сета «Template.als» находится в папке настроек Live и может быть скопирован или удален в любое время. Простейший путь найти эту папку – осуществить поиск файла «Template.als» по диску.
5.5.5 Просмотр и изменение ссылок клипов на файлы в сете

Чтобы просмотреть список файлов, на которые ссылается текущий сет, в меню File выберите команду Manage

Files (Управлять файлами), нажмите  кнопку Manage Set (Управлять сетом), и кликните по кнопке View Files (Показать файлы).  Каждый файл в сете Live будет отображаться в отдельной строке. Чтобы просмотреть все клипы или инструменты сета, в которых используется файл,  необходимо раскрыть строку.  Для этого нажмите по треугольнику. Вот что можно сделать:

  • Заменить файл – перенос файла из файлового браузера на запись в списке меняет ссылку со старого файла на новый. Для сэмплов используемых в клипах, Live сохраняет настройки клипа; warp-маркеры сохраняются, если новый сэмпл имеет такую же или большую длину, как и старый сэмпл, иначе удаляются. Помните, что замена сэмпла меняет все клипы в сете которые ссылаются на данный сэмпл.

На каждую запись в списке можно перенести файл

  • Горячая замена файлов – с помощью кнопки горячей замены расположенной слева от каждой записи, можно быстро найти альтернативу файлу, на который указывает ссылка. Работает как перенос файлов, только быстрее.

Кнопка горячей замены

  • Редактировать исходный сэмпл с помощью внешнего приложения (которое можно выбрать на вкладке File/Folder). Нажмите кнопку Edit (Редактировать) после чего во внешнем приложении откроется исходный файл. Сэмпл будет недоступен до тех пор, пока кнопка Edit будет нажатой. Для сэмплов используемых в аудио клипах, текущие warp-маркеры останутся нетронутыми только в том случае, если длина сэмпла останется неизменной. Кнопка Edit доступна только для сэмплов, но не для других типов файлов, таких как устройства Max.

Кнопка редактирования

  • Просмотреть месторасположения файла – колонка Location (Местоположение) сообщает о наличии файла в библиотеке Live, в проекте или где-либо еще, или о его отсутствии. Если запись раскрыта, отображаются места в сете, где используется файл.

 

Колонка Location

5.6 Проекты Live (Live Project)

Проект Live  — это папка в которой находятся файлы с данным проектом. Рассмотрим, например, работу над фрагментом музыкального материала: вы начинаете с пустого сэта;  записываете аудио и затем создаете новые сэмплы;  переносите сэмплы из своей коллекции;  сохраняете различные версии сета по мере работы, так чтобы в любой момент можно было вернуться назад и сравнить результаты. Возможно, вы также сохраняете Live-клипы или настройки устройств, которые используются для создания данного музыкального материала. Папка проекта данного проекта будет содержать все файлы связанные с этим фрагментом музыки, а файловый менеджер предоставит необходимые инструменты для управления.

5.6.1 Проекты и сеты

Проект можно создать вручную нажав правую кнопку мыши (PC) или [Ctrl]+левая кнопка мыши в браузере и выбрав в меню команду Create Project (Создать проект). Обычно, Live делает это автоматически.

Если сохранить сет под новым именем или в новой папке, Live создает новую папку проекта и хранит сет там, если конечно вы не сохраняете сет в уже существующем проекте. Рассмотрим пример показывающий процесс.

Мы записали несколько аудио в новом сете. Теперь сохраним сет под именем «Tango» на рабочем столе. На изображении видно результат, отображаемый в браузере.

 

Сет и все его записи в папке проекта Live

Папка проекта («Tango Project») содержит сет («Tango.als») и папку Samples (Сэмплы), в которой находится папка Recorded (Записанное) с двумя сэмплами внутри. Обратите внимание, что текущий проект также отображается в заголовке окна Live.

Запишем еще одну дорожку в проект. Сохраним измененную версию сета под новым именем, чтобы не потерять предыдущую версию. Приняв предложенное командой Save As (Сохранить как) имя, сохраним новую версию песни в папке Tango Project.

 

Вторая версия сета была добавлена в проект

Папка Tango Project теперь содержит два сета, и папку Samples/Recorded содержащую сэмплы используемые ими обоими.

Теперь сделаем нечто полностью другое: выберем команду New (Новый) в меню File и запишем мелодию самбы.  И сохраним ее за пределами папки Tango Project, скажем на рабочем столе. Рядом с папкой Tango Project Live создаст новую папку проекта с именем Samba Project.

 

Новый проект был добавлен рядом с проектом Tango Project

Теперь, вы увидели, как создаются проекты и сохраняются различные версии сетов. Как открыть проект? Для этого нужно просто открыть любой из содержащихся в нем сетов. Двойной клик по «Tango with Piano.als» откроет сет и связанный проект,  как показано в заголовке Live.

Предположим что,  во время работы над «Tango with Piano.als» мы  отвлеклись:

направление мелодии полностью изменилось, и мы чувствуем, что она должна жить в  отдельном проекте. Выбираем команду «Save as…» сохраняем под новым именем где-либо  за пределами текущего проекта, например на рабочем столе.

 

Новый проект был добавлен путем сохранения сета за пределами исходного проекта

Папка нового проекта не имеет папки Samples (еще не имеет). «Electro with Piano.als» все еще ссылается на сэмпл пиано из исходного Tango Project. Ничего плохого в этом нет, за исключением того, что если папка Tango Project будет перемещена или удалена, то в «Tango with Piano.als» будут отсутствовать сэмплы. Этого можно избежать, собрав все внешние файлы в папку проекта.  Даже если проект был удален, инструмент поиска отсутствующих файлов может помочь решить проблему.

Нет необходимости сохранять сет на один уровень ниже папки проекта. В пределах папки проекта можно создавать любое количество подпапок и перемещать файлы, так как вам удобно, хотя вам может понадобиться воспользоваться файловым менеджером, чтобы «сообщить» проекту об изменениях которые вы сделали.

Live будет делать все что может, чтобы избежать появления сетов (Live-клипы и пресеты) без проектов, т.к. изза этого могут запутаться как пользователь, так и инструменты Live по управлению файлами. Тем не менее, он не сможет ничем помочь в ситуации, в которых сеты или файлы перемещаются за пределы папки с помощью Проводника (Windows) или Finder (Mac).

Заметка для пользователей более старых версий Live:  чтобы избежать проблем совместимости, Live 8 не позволяет перезаписывать сеты, которые были созданы более старыми версиями. Вместо этого, вам будет предложена функция Save As (Сохранить как). Это обеспечит то,  что  только что сохраненные сеты будут находиться в папках проекта.

5.6.2 Проекты и пресеты

По умолчанию, пресеты нового инструмента хранятся в библиотеке Live, что делает их доступными для любого проекта. Но иногда имеет смысл сохранять пресет в текущем проекте. Возможно, вам захочется сохранить несколько разных настроек эквалайзера для данного фрагмента. Данные пресеты предназначены для конкретного участка, и не будут использоваться в других проектах. По этой причине, для каждого устройства в браузере устройств имеется подпапка Current Project (Текущий проект). Пресет можно перенести в эту папку после того, как он был сохранен, или просто переместить панель заголовка устройства напрямую в эту папку.

Пресеты предназначенные только для данного проекта находятся в папке Current Project в браузере устройств

При сохранении в новое место пресетов содержащих сэмплы, Live будет копировать сэмплы в соответствии с настройками параметра Collect Files on Export (Собрать файлы для экспорта) в меню настроек на вкладке File/Folder. После чего можно ввести новое имя устройства или нажатием кнопки Enter подтвердить имя, предложенное Live.

5.6.3 Управление файлами в проекте

Файловый менеджер Live оснащен несколькими инструментами для управления проектами. Как только был открыт сет, который является частью проекта, которым вы хотите управлять, в меню File выберите команду Manage Files (Управление файлами).  После этого в файловом менеджере отобразится все содержимое проекта и инструменты для:

  • Указания места отсутствующих файлов в проекте
  • Сбора внешних файлов в проект
  • Отображения списка неиспользуемых файлов в проекте
  • Упаковка проекта в формат Live- пакета
  • Экспорта содержимого проекта в библиотеку

5.7 Библиотека Live

Библиотека Live действует как хранилище часто используемых файлов, таких как сэмплы, клипы и пресеты устройств Live, доступных всем проектам. Открыть библиотеку в файловом браузере Live можно с помощью закладки:

Закладка Library (библиотека)

Клипы можно сохранять в формате Live-клипов, чтобы использовать их в дальнейшем. Пресеты устройств, по умолчанию, сохраняются в библиотеку (но их также можно сохранить их в проект).

Компания Ableton предоставляет контент, который может использоваться в качестве стартовой точка для создания музыки.  Контент поставляется в виде заводских пакетов (Factory Live Pack). Заводские пакеты можно найти на установочном диске или сайте Ableton. Чтобы установить пакет в библиотеку, дважды кликните по файлу пакета (.alp), перенесите его в основное окно Live, или укажите путь с помощью команды Install Live Pack (Установить пакет) в меню File.

Список установленных заводских пакетов доступен в окне настроек на вкладке Library. Здесь можно выбрать пакеты из списка и удалить их нажатием кнопки Uninstall (Удаление). Существует возможность выделения и удаления нескольких пакетов одновременно.

По умолчанию, библиотека Live 8 содержит следующие подпапки:

  • Ableton Project Info (Информация о проекте) – содержит файлы, которые Live использует для идентификации библиотеки и отслеживания того, какие пакеты были установлены. Не используйте и не меняйте содержимое этой папки или ее компонентов.
  • Clips (Клипы) – содержит клипы, образцы сетов, конструкторы (идеи для песен в виде сессий), лупы и т.д. Содержимое папки может изменятся в зависимости от установленных компонентов и пакетов. Все это может использовать для создания собственных музыкальных произведений, или для того, чтобы разобраться с тем, как работает Live. Конструкторы можно использовать несколькими способами. Загрузка конструктора целиком загружает новый сет. Кроме того, можно раскрыть папку в браузере и импортировать отдельные дорожки или клипы в текущий открытый сет.
  • Defaults (По умолчанию) – пресеты расположенные в папках настроек по умолчанию для устройств, будут загружены вместо общих настроек Live. Кроме того, папа Defaults содержит несколько папок соответствующих действиям пользователя, таким как нарезка (slicing) и загрузка (dropping) сэмплов в ячейку сессии, устройства и т.д. Пресеты размещенные в этих папках определяют, что будет делать Live при осуществлении пользователем данных действий.
  • Grooves (Грувы) – все заводские файлы грувов.
  • Lessons (Уроки) – все встроенные уроки, а также дополнительные изображения и сеты к которым относятся уроки. Никогда ничего не меняйте в этой папке.
  • Presets (Пресеты) – содержит все заводские пресеты устройств Live.
  • Samples (Сэмплы) – содержит все сэмплы, используемые пресетами Live
  • Templates (Шаблоны) – содержит шаблоны сетов с предварительно настроенными дорожками и маршрутизацией для различных типовых задач.5.7.1 Изменение месторасположения библиотеки, обновление старой библиотеки.
  • Библиотека может находиться там, где вы выберите. В окне настроек на вкладке Library есть кнопка Change Location (Изменить место).
  • Поработав с Live некоторое время, вы, скорее всего, заметите, что в библиотеке появились дополнительные папки. Это нормально. Установка пакетов, запись собственных сэмплов, или осуществление других процедур будет менять структуру папок.

Кнопка Change Location

Нажатие этой кнопки создает новую библиотеку  в указанной пустой папке или в новой папке. После указания адреса библиотеки, возможны несколько вариантов развития событий.

  • Если выбранная папка пустая, и находится на другом диске, вам будет предложено скопировать текущую библиотеку в новую папку. После чего Live предложит открыть проводник (Windows) или Finder (Mac), чтобы вы могли удалить библиотеку из старого места.
  • Если выбранная папка пустая, и находится на том же диске, вам будет предложено переместить библиотеку в новую папку.
  • Если выбранная папка не пустая, но не содержит библиотеки, Live создаст подпапку Library, и затем предложит скопировать/переместить содержимое библиотеки в новое место.Если новое место, это библиотека, созданная предыдущей версией Live, вы получите сообщение о возможных проблемах совместимости. Использовать одну библиотеку для двух версий Live является не самой лучшей идеей.
  • ВНИМАНИЕ: Live не позволит создать библиотеку в папке существующего проекта.
  • Во всех трех случаях, вы также можете создать новую библиотеку, не копируя или перемещая содержимое из предыдущего места. Live предложит установить пакеты в новое место.
5.7.2 Импорт проектов в библиотеку

Содержимое проекта можно разместить в библиотеке, что сделает его доступным для любого другого проекта. Чтобы сделать это,  надо нажать правую кнопку мыши (РС)/Ctrl + левая кнопка мыши (Мас) на папке проекта в файловом браузере и выбрать команду Manage Project (Управление проектом).

5.8 Поиск пропавших файлов

При загрузке сета, клипа или пресета, ссылающегося на файл, который отсутствует на указанном месте, в строке состояния Live (расположена внизу основного экрана) отобразится предупреждение. Клипы и слоты инструментов для сэмплов ссылающиеся на отсутствующие сэмплы, будут отображаться как Offline (Недоступны), и вместо отсутствующих файлов, Live будет воспроизводить тишину.

Файловый менеджер предоставляет инструменты для исправления ссылок на файлы. Чтобы получить к ним доступ нажмите по сообщению в строке состояния (это ярлык для команды Manage Files из меню File), нажмите кнопку Manage Set (Управление сетом), и затем на кнопку Locate (Указать расположение) расположенную в секции Missing Files (Отсутствующие файлы)). Файловый менеджер отобразит список отсутствующих файлов и соответствующих управляющих элементов.

Список отсутствующих файлов

5.8.1 Ручное исправление

Чтобы вручную  исправить битую ссылку на файл, укажите место отсутствующего файла в файловом браузере. Переместите его в файловый менеджер и отпустите на соответствующую линию списка отсутствующих файлов. Помните, что для Live неважно, действительно ли это тот самый отсутствующий файл.

5.8.2 Автоматическое исправление

Live оснащен удобной функцией автоматического поиска для исправления данной ошибки. Чтобы Live начал поиск файлов, нажмите кнопку Go (Запуск) в секции Automatic Search (Автоматический поиск). Чтобы раскрыть настройки функции, нажмите соседнюю кнопку треугольной формы.

Функция автоматического исправления в файловом менеджере

  • Search Folder (Поиск по папке) — поиск будет осуществляться в указанной папке, и всех подпапках.
  • Чтобы выбрать папку, нажмите кнопку Set Folder (Выбрать папку).
  • Search Project (Поиск про проекту) – поиск будет осуществляться по папке проекта.
  • Search Library (Поиск по библиотеке) – поиск будет осуществляться по всей библиотеке Live.
  • Для каждого отсутствующего файла, функция автоматического поиска может обнаружить несколько кандидатов. Рассмотрим следующие варианты:
  • Кандидаты не обнаружены – вы можете выбрать другую папку и повторить поиск, или вручную указать положение файла.
  • Обнаружен один кандидат – Live принимает этого кандидата, и считает проблему решенной.
  • Обнаружено несколько кандидатов – Live запрашивает вашу помощь. Нажмите кнопку горячей замены (т.е. самый левый элемент в каждой строке списка отсутствующих файлов), чтобы в файловом браузере отобразились кандидаты в режиме горячей замены. Чтобы загрузить кандидата во время воспроизведения музыки, необходимо дважды по нему кликнуть.

5.9 Сбор внешних файлов

Чтобы избежать ситуации, когда сет содержит поврежденные связи с файлами, Live имеет функцию сбора (т.е. копирования) всех используемых файлов в папку проекта. Это осуществляется с помощью файлового менеджера:

  • Выберите команду Manage Files (Управлять файлами) из меню File
  • Нажмите кнопку Manage Set (Управлять сетом)
  • В секции External Files (Внешние файлы) нажмите треугольную кнопку (Раскрыть).

Настройки функции сбора внешних файлов

Файловый менеджер предоставляет:

  • Информацию о количестве файлов и занимаемом пространстве на диске.
  • Кнопку Show (Показать), которая отобразит список файлов в файловом браузере.
  • Переключатель Yes (Да)/No (Нет) для добавления в проект.
  • ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что подтвердили свой выбор, нажав на кнопку Collect and Save (Собрать и сохранить).

Кнопка Collect and Save

Команда Collect All and Save меню File является самым простым путем сбора  всех внешних файлов, связанных с текущим сетом, в том числе и тех, что взяты из библиотеки. Эта процедура может привести к копированию больших объемов информации, особенно, если в сете используются большие мультисэмпловые коллекции.

5.9.1 Сбор файлов для экспорта

При сохранении Live-клипов, пресетов устройств или дорожек путем перемещения их в браузер, Live копирует связанные файлы, основываясь на значении параметра Collect Files (Собрать файлы) в окне настроек, на вкладке File/Folder. Доступны следующие варианты:

  • Always (Всегда), установлено по умолчанию. Без уведомления будет копировать файлы в ту же папку, что и клип, пресет или дорожка.
  • Если выбрано значение Ask (Спросить), Live открывает диалоговое окно настроек копирования файлов.
  • Never (Никогда) означает, что файлы не будут копироваться при сохранении.

5.10  Групповой поиск и сбор

Чтобы не решать проблемы, находясь в творческом состоянии, на наведение порядка можно выделить некоторое  время, чтобы решить все проблемы за один раз. С помощью файлового менеджера можно найти недостающие файлы и собрать внешние файлы не только для текущего проекта, но и для:

  • Библиотеки. В меню File выберите команду Manage Files (Управление файлами), после чего нажмите кнопку Manage Library (Управление библиотекой).
  • Текущего проекта. В меню File выберите команду Manage Files, после чего нажмите кнопку Manage Project (Управление проектом).
  • Любого проекта. Нажмите правой кнопкой мыши (РС)/ Ctrl + левая кнопка мыши (Мас) по проекту в браузере, и в контекстном меню выберите пункт Manage Project.
  • Все проекты, обнаруженные в определенной папке (и подпапках). Нажмите правой кнопкой мыши (РС)/ Ctrl + левая кнопка мыши (Мас) по папке в файловом браузере, и выберите команду Manage Projects (Управление проектами).
  • Любая комбинация из выделенных сетов, клипов, пресетов. Нажмите правую кнопку мыши (РС)/ Ctrl + левая кнопка мыши (Мас) по соответствующему пункту в файловом браузере, и выберите команду Manage Files.
  • Когда закончите, не забудьте нажать кнопку Collect and Save внизу файлового менеджера. Иначе все изменения не будут сохранены.

5.11 Поиск неиспользуемых файлов

Менеджер файлов Live может найти неиспользуемые в проекте файлы. После чего их можно просмотреть и удалить ненужные по одному, или все сразу. При поиске неиспользуемых файлов, Live проверит каждый файл в папке проекта, на наличие связи с любым из сетов, клипов или пресетов устройств. Если связь не обнаружена, файл помечается как неиспользуемый, даже если другие проекты или программы его все еще используют.

Чтобы найти неиспользуемые файлы в текущем проекте, в меню File выберите команду Manage Files,  нажмите кнопку Manage Project, и нажмите на кнопку треугольной формы рядом с Unused Files (Неиспользуемые файлы), после чего отобразится сводная информация и кнопка Show (Показать). При нажатии кнопки Show в файловом браузере отобразится список неиспользуемых файлов, которые  можно прослушать, и, при необходимости, удалить.

Также существует возможность поиска неиспользуемых файлов в библиотеке: в меню File выберите команду Manage Files, после чего нажмите кнопку Manage Library, и затем посмотрите секцию Unused Files.

Последнее, но не меньшее по важности: можно найти неиспользуемые файлы для всех проектов в определенной папке (и ее подпапках). Для этого нажмите правой кнопкой мыши (РС)/ Ctrl + левая кнопка мыши (Мас) по папке в файловом браузере и выберите команду Manage Projects, после чего смотрите секцию Unused Files. Live будет проверять каждый проект отдельно и помечать файлы как неиспользуемые даже если другие проекты в этой же папке используют данный файл. Чтобы избежать потерь, можно сначала собрать файлы в соответствующие проекты и затем очистить неиспользуемые файлы.

5.12  Упаковка проектов в пакеты

Файловый менеджер Live предоставляет возможность упаковки проекта в формат Live- пакета для удобной архивации и передачи. Для этого необходимо в меню File выбрать команду Manage Files, нажать кнопку Manage Projects, и затем нажать на кнопку треугольной формы рядом с Packing (Упаковка). Нажмите кнопку Create Live Pack (Создать Live- пакет), чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно указать имя и расположение нового файла пакета. Создание нового пакета из проекта не оказывает никакого влияния на сам проект. Если вы хотите удалить проект, это можно сделать с помощью файлового браузера.

Для уменьшения размеров Live- пакетов используется техники сжатия звука без потери качества (lossless). В зависимости  от аудио материала в проекте, это позволяет уменьшить размер файла вплоть до 50%.

Чтобы распаковать пакет (т.е. восстановить исходный проект) необходимо дважды кликнуть по файлу пакета (.alp), переместить его в основное окно Live, или указать путь к нему с помощью команды Install Live Pack (Установить Live-пакет) меню File. Live предложит выбрать папку для установки нового проекта. Помните, заводские пакеты (предоставленные компанией Ableton) автоматически будут установлены в библиотеку Live.

 

5.13 Часто задаваемые вопросы по управлению файлами

5.13.1 Как создать проект?

Проект автоматически создается при сохранении сета, за исключением случаев,  когда сет сохраняется в библиотеку или уже существующий проект. Также проект можно создать вручную, нажав правую кнопку мыши (РС)/Ctrl+левая кнопка мыши  в браузере и выбрав команду Create Project (Создать проект).

5.13.2  Как можно сохранить пресеты в текущем проекте?

По мере работы с проектом (подразумевается, что текущий сет сохранен) для каждого устройства в браузере устройств будет отображаться подпапка текущего проекта. Пресеты в браузере можно скопировать из других мест в текущий проект, нажав Ctrl (PC)/Alt (Mac) и переместив их мышью. Также пресеты можно сохранить напрямую в текущий проект, переместив их из заголовка устройства в папку текущего проекта.

5.13.3 Можно ли работать над несколькими версиями сета?

Если вы хотите работать над разными версиями одного сета, сохраните их в том же проекте. Обычно, это проект, который был создан при сохранении первого сета. Если проект содержит множество сетов, он будет использовать только одну копию любого сэмпла используемого в нескольких версиях, что позволяет сэкономить пространство на диске.

5.13.4 Где нужно сохранять сеты?

Сеты можно сохранять везде, где пожелаете. Но сохранение сета в папку библиотеки, или уже ранее существовавшего проекта может привести к возникновению проблем, поэтому это можно делать только в особых случаях. Сет в библиотеку можно сохранять, только если вы планируете использовать его как шаблон для других сетов.  Сохранять сет в проект стоит в том случае, если он имеет какое-то отношение к этому проекту,  например, альтернативная версия песни.

5.13.5 Где нужно сохранять клипы?

Если вы хотите, чтобы клипы были доступны во всех проектах, создайте подпапку в библиотеке и сохраните клипы там. Также клипы можно сохранять где угодно на вашем компьютере.

5.13.6  Могу ли я использовать собственную структуру папок в проекте?

В пределах проекта файлы можно организовывать любым удобным для вас способом, но для подключения перемещенных файлов необходимо будет воспользоваться файловым менеджером:

  1. В браузере Live или с помощью операционной системы, реорганизуйте файлы и подпапки в папке проекта.
  2. Перейдите в папку проекта в браузере, нажмите правую кнопку мыши (РС)/ Ctrl+правая кнопка мыши (Мас) и в контекстном меню выберите команду Manage Projects (Управлять проектами).
  3. Если исходное положение какого-либо из сэмплов используемого в проекте было изменено, информация об этом отобразится в секции Missing Samples (Отсутствующие сэмплы) файлового менеджера.
  4. Т.к. вы знаете, что все сэмплы находятся в папке проекта, раскройте секцию Automatic Search (Автоматический поиск). Активируйте функцию Search Project (Поиск по проекту) и Fully Rescan (Полностью пересканировать). И, наконец, нажмите кнопку Go для начала поиска.
  5. Когда поиск будет завершен, нажмите кнопку Collect and Save внизу файлового менеджера, чтобы обновить проект.Если вы экспортируете проект в библиотеку, Live проверит библиотеку на наличие папок, чье имя совпадает с именами папок вашего проекта, и при необходимости создаст отсутствующие папки. Например, если папка проекта содержит сэмплы в папке Samples/My samples, Live будет искать в библиотеке папку Samples (которую он найдет, т.к. это часть стандартной библиотеки) и затем подпапку My Samples (которую не найдет, но затем создаст).
  6. 5.13.7 Как экспортировать проект в библиотеку и сохранить свою структуру папок?

ГЛАВА 6

Окно аранжировки (Arrangement View)

В окне аранжировки отображается аранжировка, содержащая музыкальный материал относительно временной шкалы, как в многодорожечном пленочном проигрывателе.

Музыкальный фрагмент в окне аранжировки

Окно  аранжировки – это мощный инструмент редактирования, который позволяет легко комбинировать и расставлять MIDI, лупы, эффекты, видео и законченные музыкальные фрагменты.

6.1 Навигация

Осуществлять масштабирование и скроллинг в окне аранжировки можно несколькими способами:

Навигация в окне аранжировки
  1. Чтобы плавно изменить масштаб, кликните по шкале битов и потяните курсор вертикально вверх (bkb горизонтально для скроллинга).
  2. Чтобы увеличить или уменьшить выделенный фрагмент, воспользуйтесь клавишами + и — на клавиатуре. Чтобы передвинуть отображаемую рабочую область, необходимо, удерживая комбинацию клавиш Ctrl+Alt(PC)/Command+Alt (Mac), кликнуть мышью по рабочей области, и, удерживая кнопку нажатой, переместить ее влево или вправо. Двойной клик по шкале битов увеличивает масштаб выделенного участка. Если ничего не выделено, двойной клик по шкале битов уменьшает изображение так, чтобы было видно аранжировку полностью.
  3. Панель обзора предоставляет общий обзор аранжировки. Она всегда отображает музыкальный материал полностью, от начала до конца. Черный прямоугольник соответствует отображаемому в рабочей области участку аранжировки. Для скроллинга кликните по черному прямоугольнику и переместите его влево или вправо. Для масштабирования потяните вверх или вниз.
  4. Чтобы изменить отображаемую часть аранжировки, переместите левый и правый края черного прямоугольника.
  5. Чтобы отобразить определенную часть аранжировки, нажмите по ней в панели обзора и потяните вниз, чтобы увеличить ее. Не забывайте, что для скроллинга черный прямоугольник можно перемещать горизонтально. С помощью этого метода можно скролить и масштабировать любую часть аранжировки всего лишь одним движением мыши.
  6. Чтобы аранжировка автоматически следовала за воспроизводимой частью, включите переключатель Follow (Следовать), или воспользуйтесь командой Follow в меню Options (Опции).

6.2 Транспорт

Существует несколько способов управления транспортом Live с помощью компьютерной клавиатуры и мыши:

  1. Воспроизведение аранжировки можно начать, нажав кнопку Play на панели управления, а остановить — нажав кнопку Stop. Также воспроизведение запускается и останавливается нажатием пробела на клавиатуре.
Кнопки Play и Stop панели управления
  1. Стартовую точку воспроизведения можно установить, кликнув в нужном месте аранжировки (что установит мигающий маркер). Двойной клик по кнопке Stop вернет стартовую точку в позицию 1.1.1.
Воспроизведение начинается с места установки маркера

Чтобы продолжить воспроизведение с  точки, где оно было остановлено, а не от маркера, нажмите пробел, удерживая нажатой клавишу Shift.

  1. Если в настройках Live на вкладке Look/Feel активирована функция Permanent Scrub Areas (Постоянные scrub-зоны), то при клике в scrub-зоне (scrub area, расположена сразу над дорожками, но под шкалой битов), воспроизведение «перепрыгнет» в эту точку. Размер «прыжка» зависит от настроек квантования на панели управления. Если удерживать мышь нажатой в scrub-зоне, то будет повторяться воспроизведение участка аранжировки размером соответствующим настройкам квантования (т.е. если в настройках квантования установлено значение 1Bar (1 такт), то повторяться будет воспроизводиться 1 такт). При малых значениях квантования, или если стоит значение None, можно будет «скользить» по аранжировке влево/вправо с помощью мыши (кликнув в scrub-зоне, и удерживая кнопку мыши нажатой, можно перемещать маркер влево-вправо).

Если функция Permanent Scrub Areas выключена, то скользить все равно можно, для этого необходимо нажать Shift + клик где-либо в scrub-зоне, или на шкале битов.

Скользящее воспроизведение аранжировки
  1. Стартовую позицию можно указать путем ввода чисел в поле позиции на панели управления.
Установка стартовой позиции воспроизведения

Поля позиции отображают позицию песни в формате такт-удар-16-е.  Чтобы изменить значения:

  • Кликните по любому из полей и, удерживая кнопку мыши нажатой, потяните мышкой вверх или вниз
  • Кликните по любому из полей и введите число, затем нажмите клавишу Enter
  • Кликните и увеличьте или уменьшите значение с помощью клавиш ↑, ↓.
  1. Воспроизведение можно начать в конкретной точке одного из клипов с помощью scrub- зоны в окне клипа.
  2. Несколько стартовых точек можно установить с помощью локаторов запуска.
  3. Не забывайте, что на управляющие элементы транспорта может быть назначена любая кнопка клавиатуры, или любое MIDI-сообщение. Это описано в соответствующей главе.

6.3    Запуск воспроизведения аранжировки с помощью локаторов

Использование локаторов для запуска воспроизведения в окне аранжировки

Локаторы можно установить в любую точку аранжировки. Это можно сделать в режиме реального времени во время воспроизведения или записи с помощью кнопки Set Locator (Установить локатор). Локаторы будут установлены в соответствии с глобальными настройками квантования панели управления. Нажатие кнопки Set Locator, если воспроизведение в данный момент не осуществляется, создаст локатор в точке, в которой установлен маркер, или в начале выделенной секции. Также локатор можно создать с помощью контекстного меню в scrub-зоне над дорожками, или с помощью меню Create (Создать).  Квантование позиции осуществляется в соответствии с настройками квантования на панели инструментов.

Управляющие элементы локатора (кнопки предыдущий/следующий локатор)

Между локаторами можно переключаться кликая по ним, или с помощью кнопок предыдущий/ следующий локатор выполненных в виде стрелок.  Также локаторы можно назначить на клавиши MIDI-контроллера или компьютерной клавиатуры. Двойной клик по локатору запускает воспроизведение с этой точки.

После переключения на первый или последний локатор в аранжировке, кнопки предыдущий/следующий локатор будут переключать на начало или конец аранжировки, соответственно.

Локаторы можно переместить, кликнув по ним и перетащив в нужную позицию, или с помощью клавиш ←, → на компьютерной клавиатуре.

Чтобы назначить локатору имя необходимо его выделить, нажав соответствующий треугольный маркер, и выбрать команду Rename (Переименовать) в меню Edit (Правка), или воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+R (РС)/Command+R(Мас). Также для локатора можно ввести свой текст информационной подсказки с помощью команды Edit Info Text (Редактировать текст информационной подсказки) в меню Edit или в контекстном меню локатора. Локаторы можно удалить с помощью клавиш Backspace или Delete, с помощью меню Create (Создать), или кнопки Delete Locator (Удалить локатор).

С помощью контекстного меню локатора можно быстро зациклить воспроизведение между двумя локаторами с помощью команды Loop To Next Locator (Зациклить до следующего локатора).

Команда Set Song Start (Установить начало песни) в контекстном меню локатора может использоваться для переназначения правила «воспроизведение начинается с выбранного места».  Когда эта команда выбрана, воспроизведение начинается  с  места,  где установлен локатор.

6.4. Изменение тактового размера

Изменение тактового размера

Тактовый размер можно изменить в любой точке аранжировки с помощью маркеров тактового размера. Их можно добавить в позицию, куда установлен стартовый маркер с помощью меню Create, или где угодно под шкалой битов с помощью контекстного меню. Маркеры тактового размера отображаются сразу под шкалой битов.  Но если размер не менялся, то данная область скрыта, чтобы  освободить дополнительное место вверху рабочей области.

Во многих случаях маркеры тактового размера выглядят и функционируют как локаторы, их можно перемещать мышью или с помощью клавиш со стрелками, и их значение можно изменить с помощью команды Edit Value (Изменить значение) меню Edit, или с помощью комбинации горячих клавиш Ctrl+R (РС)/Command + R (Mac).  Удалить можно с помощью клавиш Backspace и Delete, или с помощь команды Delete в меню  Edit и Create.

В контекстном меню маркера тактового размера находится несколько функций, в том числе Delete All Time Signature Changes (Удалить все изменения тактового размера),  и опции зацикливания лупа и выделения фрагмента до следующего тактового маркера.

В качестве значения тактового размера могут использоваться любые одно и двухзначные значения в числителе,  а в знаменателе могут быть значения 1,2,4,8 или 16. Числитель и знаменатель должны быть разделены с помощью разделителя, такого как косая черта, запятая, точка или любое количество пробелов. Значения маркеров также можно установить путем настройки полей такта в панели управления, как путем ввода значения напрямую, так и путем перемещения слайдера числителя и знаменателя. Это изменяет значение тактового размера в текущем месте воспроизведения, и работает как при остановленном транспорте, так и при воспроизведении. Если аранжировка содержит изменения тактового размера, в редакторе размера в верхнем левом углу отображается индикатор  автоматизации.

Редактор тактового размера может изменять значения маркеров, и отображает индикатор автоматизации

Маркеры тактового размера не поддаются квантованию. Они могут быть установлены где угодно на временной шкале, и их размещение ограничено только сеткой редактора. Это означает, что изменения размера можно установить в «невозможных» местах, например, перед окончанием предыдущего такта.  Это создаст фрагментированный такт, который отображается в scrub-зоне в виде заштрихованной области.  Live  оставит незаконченные такты в таком виде, как они есть. Но если вы хотите чтобы сет соответствовал правилам музыкальной теории,  с помощью двух команд контекстного меню незаконченные такты можно «скорректировать».

Фрагментированный такт
  • Delete Fragmentary Bar Time (Удалить фрагментированный такт) удаляет из аранжировки участок размером с фрагментированный такт, сдвигая, таким образом, аудио и MIDI данные. Следующий маркер тактового размера установится на обычную тактовую линию.
  • Complete Fragmentary Bar (Закончить фрагментированный такт) добавляет временной отрезок в начало фрагментированного такта, так что он станет завершенным. Следующий маркер тактового размера будет установлен на обычной тактовой линии.При импорте MIDI-файла в аранжировку, вам будет предложено импортировать информацию о тактовом размере, который был сохранен в файле. Если решите это сделать, Live автоматически создаст маркеры тактового размера в соответствующих местах. Это значительно упрощает работу со сложной музыкой, созданной в других секвенсорах или нотных редакторах.
  • Помните, что эти опции влияют на все дорожки – удаляя и добавляя временные отрезки, вы изменяете длину аранжировки в целом.

6.5 Зацикливание фрагмента аранжировки (лупа)

Переключатель цикла на панели управления

Чтобы зациклить воспроизведение фрагмента аранжировки, необходимо  нажать переключатель цикла (лупа) на панели управления.

Поля начала цикла (слева) и его длины (справа)

Длину фрагмента можно установить путем ввода числовых значений в полях панели управления. Левое поле определяет стартовую точку, а правое определяет длину.

Команда Loop Selection (Выбор лупа) в меню Edit осуществляет все вышеуказанное за один раз: включает цикл и устанавливает скобы лупа (на рисунке выше, верхняя строка в выделенной части изображения, над строкой со словами Chorus 1, Verse 2 и т.д.)в соответствии с выделением в окне аранжировки.

Выделенный фрагмент

Скобки лупа (loop brace) можно выделить с помощью мыши и управлять ими с помощью команд с клавиатуры:

  • ← и → сдвигают границу влево/вправо по сетке.
  • ↑ и ↓ смещает границу влево вправо на длину выделенного фрагмента.
  • Комбинация клавиш Ctrl (PC)/Command (Mac) с клавишами ← и → укорачивает или удлиняет луп на одну ячейку сетки.
  • Комбинация клавиш Ctrl (PC)/Command (Mac) с клавишами ↑ и ↓ удваивает или уменьшает вдвое длину лупа.Команда Set Song Start (Установить начало песни) контекстного меню лупа может использоваться для переназначения стартовой точки воспроизведения. Если эта команда активирована, воспроизведение начинается с начала лупа.
  • Также скобки можно перемещать: перемещение левой и правой скобок устанавливает начальную и конечную точки лупа. Если кликнуть между скобками и перемещать луп влево/вправо, то он будет перемещаться без изменения длины.

6.6 Перемещение и изменение размера клипа

Аудио или MIDI фрагмент в окне аранжировки отображается в виде клипа, расположенного на одной из дорожек Live.

Перемещение клипа

Перемещение клипа в другую позицию или на другую дорожку

Изменение длины клипа

Перемещение границы клипа влево или вправо изменяет длину клипа.

Клипы привязаны к сетке также как и другие элементы аранжировки, в том числе границы других клипов, локаторы и тактовые маркеры.

6.7 Плавное увеличение (фейд ин)/уменьшение громкости клипа (фейд аут), кроссфейд

Начало и конец аудио клипов в окне аранжировке имеют настраиваемые фейды громкости. Кроме того,  к смежным клипам на одной дорожке можно применить кроссфейд.

Чтобы получить доступ к фейдам клипа:

  1. Раскройте дорожку, нажав кнопку рядом с именем дорожки
  2. Выберите Fades (Фейды) в селекторе Fades/Devices.
  3. Чтобы изменить длину фейда, нажмите по манипулятору фейда и переместите его.
  4. Чтобы изменить форму кривой фейда, нажмите и переместите манипулятор угла наклона.
Фейды в окне аранжировки

Длину фейда также можно указать, выделив временной отрезок в начале или конце клипа и выполнив команду Create Fade (Создать фейд) в контекстном меню клипа.

К смежным аудио клипам можно применить кроссфейд. Создание и редактирование кроссфейдов сходно с созданием и редактированием начального и конечного фейдов.

  • Чтобы создать кроссфейд кликните по манипулятору фейда и перенесите его над границей соседнего клипа.
  • Чтобы настроить форму кривой кроссфейда, нажмите и перенесите манипулятор угла наклона.
  • Выделите временной отрезок содержащий границу между смежными клипами и выполните команду контекстного меню Create Crossfade (Создать кроссфейд).
Кроссфейд между клипами

Если опция Create Fades on Clip Edges (Создать фейды на границах клипа) в настройках на вкладке Record/Warp/Launch не активирована,  и если выделить манипулятор фейда и нажать кнопку Delete, то фейд будет удален. Иначе, нажатие кнопки Delete возвращает манипулятор фейда в положение 4 мс (значение по умолчанию). Если данная опция активирована, новые клипы в аранжировке по умолчанию будут иметь короткие фейды «устраняющие треск».

Создать фейды на границах клипа

Кроме того, при активации данной опции соседние клипы получать автоматические кроссфейды 4 мс. Их можно отредактировать вручную.

Есть некоторые ограничения длины фейдов и кроссфейдов:

  • Фейды не могут пересекать границы лупа
  • Начальный и конечный фейд не могут пересекаться друг с другом.Помните, что фейды принадлежат клипам, а не дорожкам на которых они находятся, и не зависят от огибающих автоматизации.
  • Когда манипулятор фейда выделен, на соответствующем клипе отобразится пунктирная красная линия отображающая границы для данного манипулятора. Это особенно полезно, при редактировании кроссфейдов, т.к. границы одного клипа могут быть скрыты под другим клипом.

6.8 Выделение клипов и временных интервалов

За исключением операций перемещения и изменения размеров клипа, редактирование аранжировки в Live основывается на выделении. Вы выделяете что-либо с помощью мыши, затем выполняете команду меню (например, Cut (Вырезать), Copy (Копировать), Paste (Вставить), Duplicate (Дублировать)). Этот метод редактирования  основывается на эффективном разделении труда между двумя руками: одна рука использует мышь, вторая рука использует горячие клавиши для команд меню. Меню, в конечном счете, используется как подсказка для горячих клавиш.

Вот как работает выделение:

  • Клик по клипу выделяет его.
  • Клик по фону аранжировки выделяет момент во времени, который отображается мигающим маркером. Данный маркер можно перемещать во времени с помощью клавиш ← и →, или между дорожками с помощью клавиш ↑ и ↓. Если удерживать Ctrl (PC)/Alt (Mac) и нажимать клавиши ← и →, то маркер будет привязан к локаторам или границам клипа выбранной дорожки или дорожек.
  • Клик и перемещение курсора, удерживая левую кнопку мыши нажатой, выделяют временной интервал.
  • Чтобы получить доступ к редактированию клипа, раскройте дорожку нажав кнопку следующую за именем дорожки.
Настройка высоты раскрытой дорожки

Клик и перемещение курсора ( удерживая при этом левую кнопку мыши нажатой) в окне сигнала под горизонтальной полосой клипа выделяет временной промежуток в пределах клипа.  Обратите внимание, высоту раскрытой дорожки можно настроить, перемещая разделительную линию под кнопкой раскрытия дорожки.  Также можно раскрыть все дорожки одновременно, зажав при нажатии кнопку Alt (PC)/ Alt (Mac)

  • Клик по скобке клипа выполняет команду Select Loop (Выделить луп) меню Edit (Правка), которая выделяет весь материал внутри выделенного лупа.
  • Удерживая Shift во время клика можно расширить существующую выделенную область на той же дорожке или через дорожки. Также используя комбинацию клавиш Shift + ← или →можно управлять выделенной областью.
  • Нажмите по скобке лупа, чтобы выделить луп для редактирования

6.9 Работа с сеткой редактора

Для простоты редактирования, курсор привязывается к линиям сетки, которые соответствуют делениям темпа песни. Сетка может быть адаптируемой к масштабу или фиксированной.

Ширину как адаптируемых, так и фиксированных линий сетки можно установить в контекстном меню дорожек аранжировки и в окне клипа.

Следующие комбинации горячих клавиш команд меню Options  увеличивают скорость работы с сеткой:

  • Ctrl+1 (РС)/Command+1 (Mac) сужают сетку, увеличивая плотность линий сетки (например, с восьмых до шестнадцатых).
  • Ctrl+2 (РС)/Command+2 (Mac) расширяет сетку, уменьшая вдвое плотность линий сетки (например, с восьмых нот до четвертей).
  • Ctrl+3 (PC)/Command+3 (Mac) включает режим триолей, что изменяет сетку, например, с восьмых на восьмые триоли.
  • Ctrl+4 (РС)/Command+4 (Mac) включает или выключает привязку к сетке. Когда сетка выключена, курсор не привязывается к делениям.
  • Ctrl+5 (РС)/Command+5 (Mac) используется для переключения между фиксированным и адаптируемым режимами сетки.Если во время какого-то действия использовать клавишу Alt (PC)/Command (Mac), привязка к сетке будет временно отключена. Если сетка уже отключена, данный модификатор временно включит ее.
  • Текущее расстояние между соседними линиями сетки отображается в нижнем правом углу окна аранжировки, или клипа.

6.10 Использование … Time команд

В то время как стандартные команды, такие как Cut (Вырезать), Copy (Копировать) и Paste (Вставить) влияют только на текущее выделение, их временные аналоги (…Time) влияют на все дорожки, вставляя или удаляя временные интервалы.  Любые тактовые маркеры в пределах выбранной области также будут затронуты.

  • Cut Time (Вырезать временной интервал) вырезает выделенный временной интервал из аранжировки, таким образом, сдвигая границы вырезанного фрагмента друг к другу. Эта команда уменьшает длину аранжировки на вырезанный временной интервал. Помните, что данная команда оказывает влияние на все дорожки, а не только на выделенную.
  • Промежуток между клипами сначала был выделен, после чего была выполнена команда Cut Time
  • Paste Time (Вставить временной интервал) вставляет скопированный временной интервал в аранжировку, таким образом увеличивая общую длительность на длину вставленного интервала.
  • Duplicate Time (Дублировать временной интервал) размещает копию выбранного интервала в аранжировке, таким образом, увеличивая общую длительность аранжировки на длину этого интервала.
  • Delete Time (Удалить временной интервал) удаляет выделенный интервал из аранжировки, таким образом, сдвигая границы выделенного интервала друг другу. Эта команда уменьшает длину аранжировки на вырезанный интервал. Помните, что данная команда оказывает влияние на все дорожки, а не только на выделенную.
  • Insert Silence (Вставить тишину) вставляет перед выделенным участком аранжировки пустой временной интервал такой же длительности, как и выделенный участок.

6.11 Разделение клипов

Команда Split (Разделить) может разделить клип или отделить его часть.

Чтобы разделить клип на две половины, проделайте следующие действия:

  1. Раскройте дорожку;
  2. В окне сигнала или MIDI, кликните в то место, в котором хотите разделить клип;
  3. Выполните команду Split.
  4. Чтобы отделить часть клипа проделайте следующие действия:
  1. Раскройте дорожку;
  2. В окне сигнала или MIDI, выделите участок клипа, который хотите отделить; 3. Выполните команду Split, чтобы разделить исходный клип на три части.
  3. Результат разделения клипа

6.12 Объединение клипов

Команда Consolidate (Объединить) замещает выделенный участок в окне аранжировки одним новым клипом. Это очень полезно для создания структуры.

Объединение нескольких клипов в один новый клип

Предположим, в результате редактирования или импровизации, получили  комбинацию клипов, которые в режиме лупа аранжировки звучат хорошо.  Если выделить эту часть аранжировки, например, с помощью команды Select Loop (Выделить луп) меню Edit (Правка), и затем выполнить команду Consolidate будет создан новый клип, с которым можно работать как с лупом. Теперь можно, например, переместить края клипа для создания большего числа повторений.  Также, можно переместить новый луп через селектора окна сессии в слот сессии для работы в режиме реального времени.

При работе с аудио клипами, команда Consolidate создает новый сэмпл для каждой дорожки выделенной области.  Новые сэмплы – это запись сигнала с аудио выхода до обработки эффектами и микшера.

Следовательно новый клип не содержит эффектов. Чтобы создать сэмпл из сигнала записанного после прохождения эффектов, воспользуйтесь командой Export Audio/Video (Экспорт аудио/видео).

Новые сэмплы можно найти в текущей папке сета, в подпапке Samples/Processed/Consolidate. До тех пор пока Set не сохранен, они хранятся во временной папке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 7. Окно сессии

Управляющие элементы клипа сессии

В окне аранжировки Live, как и во всех традиционных программах-секвенсорах, события развиваются вдоль фиксированной временной шкалы.  Для многих задач это является ограничением:

  • При живом выступлении, или при диджеинге, порядок произведений, длина каждого произведения и порядок частей в пределах каждого произведения не известен заранее.
  • В театре, звук должен реагировать на то, что происходит на сцене.
  • При работе с музыкальным фрагментом или саундтреком к фильму, более эффективным подходом может оказаться импровизация, что в итоге выльется в конечный продукт.
  • Именно для этих целей используется Live.

7.1 Клипы сессии

  1. Каждый клип сессии оснащен треугольной кнопкой с левого края. Чтобы в любой момент времени запустить воспроизведение клипа кликните по этой кнопке мышью, или предварительно выделите клип, кликнув по его имени, и запустите его с помощью клавиши Enter. После чего можно перейти на соседние клипы с помощью клавиш со стрелками. Пожалуйста, ознакомьтесь с главой описывающей настройки запуска клипа.
  2. Чтобы остановить играющий клип кликните по квадратной кнопке Стоп, как в слоте клипа, так и в поле статуса дорожки расположенном под сеткой.Клипы можно воспроизводить в любой момент времени и в любом порядке. Расположение клипов не влияет на последовательность воспроизведения; сетка сессии предоставляет произвольный доступ к клипам, которые она содержит.В любой момент можно вернуться в позицию аранжировки 1.1.1 и остановить воспроизведение сета дважды нажав кнопку Стоп на панели управления.
  3. Помните, что даже если воспроизведение клипа сессии было остановлено, кнопка Play на панели управления остается активной, и значения в поле, указывающем позицию воспроизведения аранжировки, продолжают «идти». В этих полях отображается общее время воспроизведения, так что вы всегда можете узнать текущую позицию в песне во время живого выступления или во время записи в аранжировку, независимо от того, что делают отдельные клипы сессии.
  4. Клипами можно управлять с помощью компьютерной клавиатуры или MIDI-контроллера. Они могут быть даже назначены на диапазоны MIDI-нот, так чтобы они играли в хроматическом порядке.

Поле для указания позиции  в аранжировке и кнопка Стоп

Слоты в групповых дорожках выделяются цветом, если как минимум на одной из дорожек в этом слоте находится клип. Цвет выделения соответствует цвету  самого левого клипа в группе.  Эти слоты тоже оснащены кнопками запуска, которые запускают все соответствующие клипы. Слоты групп, которые не содержат клипов,  оснащены кнопками Стоп. Клик по любому слоту группы выделяет все связанные клипы.

Слоты группы и кнопки запуска группы

7.2 Дорожки и сцены

Каждая вертикальная колонка, или дорожка, в один момент времени может воспроизводить только один клип.  Поэтому имеет смысл разместить клипы, играющие поочередно в одной колонке: части песни, вариации барабанного лупа и т.д.

Уменьшенные дорожки сессии

Для удобного доступа к большему количеству клипов одновременно, можно уменьшить размер дорожек сессии, нажав и переместив границы их заголовков. Дорожки будут сужены таким образом, что будут видны только кнопки запуска клипов и важные управляющие элементы дорожки.

Сцена в окне сессии

Горизонтальные ряды называются сценами. Кнопка запуска сцены находится в самой правой колонке, которая соответствует дорожке Master. Чтобы запустить все клипы ряда одновременно, кликните по соответствующей кнопке сцены. Это может быть очень полезно при организации живого выступления песни.

Сцена расположенная под запущенной сценой будет автоматически запущена следующей, если параметр Select Next Scene on Launch (По нажатию кнопки Старт выделить следующую сцену)  в окне настроек на вкладке Launch не  установлен в значение Off (выкл).  Это позволяет запускать сцены сверху вниз без необходимости их предварительного ручного выделения. Для запуска сцен и перелистывания между ними могут использоваться клавиши компьютерной клавиатуры или MIDI-контроллера.

Сцену можно переименовать с помощью команды Rename (Переименовать) в меню Edit (Правка) или контекстном меню. Чтобы быстро изменить имена нескольких сцен, для быстрого перехода к следующей сцене можно воспользоваться клавишей Tab. Также для сцены можно создать текст информационной подсказки с помощью команды Edit Info Text (Редактировать текст информационной подсказки) в меню Edit или в контекстном меню сцены.  Контекстное меню также содержит цветовую палитру, где можно выбрать цвет для сцены.

Порядок сцен можно изменить путем их перемещения. Несколько смежных или несмежных сцен можно выделить одновременно, нажав комбинацию Shift+клик или Ctrl+клик, соответственно. При перемещении выделенных несмежных сцен, при отпуске кнопки мыши в новой позиции они будут  собраны вместе. Чтобы не собирать их при перемещении, вместо мыши используйте комбинацию клавиш Ctrl+↓/↑.

Имя сцены может быть как описательным, так и функциональным. Если Live в имени сцены обнаружит правдоподобный темп или тактовый размер, проект будет автоматически настроен на эти параметры при запуске сцены. Чтобы назначить темп сцене, выберите сцену и переименуйте ее, указав в названии правдоподобный темп (например, «96 BPM»). Можно использовать любой темп в пределах допустимых значений Live (20-999 BPM). Чтобы назначить тактовый размер сцене, переименуйте сцену, указав в названии  размером в виде x/y (например, «4/4»). Для числителя может использоваться любое значение в пределах от 1 до 99, а для знаменателя значения 1, 2, 4, 8, 16.

Темп и тактовый размер в имени сцены можно указывать одновременно, в любой позиции. Отделяться друг от друга они должны, по меньшей мере, одним символом.  Например, «2/3+108 BPM», «72 BPM;7/8» и 60 «BPM Chorus 3/4», –  это все допустимые имена сцены, которые приведут к соответствующим изменениям темпа и размера.

Эти сцены изменят темп и тактовый размер

Кнопка сцены с указанными темпом и/или тактовым размером в имени будет цветной.

7.3 Поля статуса дорожки

Определить статус дорожки можно взглянув на поле статуса дорожки расположенное над  управляющими элементами дорожки:

Дорожка воспроизводит закольцованный клип (луп)

Круговая диаграмма в дорожке клипа обозначает закольцованный клип сессии. Номер справа от круга означает длину лупа в ударах, а номер слева обозначает, сколько раз луп был проигран с момента запуска. В поле статуса для групповой дорожки появляется круговая диаграмма без чисел, если в данный момент воспроизводится хотя бы один содержащийся в ней клип.

Одноразовое воспроизведение клипа

Для клипа воспроизводимого один раз отображается полоса прогресса. Числами отображается оставшееся время воспроизведения в минутах и секундах.

Наблюдение за входным сигналом

Значок микрофона отображается на аудио дорожке, которая настроена так, чтобы отслеживать входной сигнал. Значок клавиатуры появляется на MIDI-дорожке при тех же условиях.

Воспроизведение аранжировки

Если дорожка воспроизводит клипы из аранжировки, то появляется миниатюрный дисплей, отображающий воспроизводимые клипы аранжировки.

7.4 Настройка сетки окна сессии

Клипы попадают в сессию путем импорта из файлового браузера или путем записи.

Заброс нескольких клипов в окно сессии

При переносе нескольких клипов в окно сессии, Live по умолчанию разместит их вертикально на одну дорожку. Чтобы разместить клипы в одну сцену при переносе зажмите кнопку Ctrl (PC)/Command (Mac).

Клипы можно перемещать по сетке путем переноса. Чтобы переместить несколько клипов за один раз, выделите их, зажав клавишу Shift или Ctrl (PC)/Command (Mac). Также можно нажать по пустому слоту и «растянуть» выделение от него.

7.4.1 Выбор клипа при запуске

По умолчанию, клик по кнопке запуска клипа сессии выделяет этот клип, т.к. пользователю обычно необходимо видеть только что запущенный клип. Но некоторые опытные пользователи не хотят переносить внимание (например, с дорожек возврата) только потому, что был запущен клип, особенно если клип запускается с целью опробовать новые настройки устройства, расположенного на дорожке возврата.  Если хотите, чтобы внешний вид при запуске клипа или сцены оставался неизменным, выключите опцию Select on Launch (Выбирать при запуске)  в окне настроек на вкладке Lauch.

7.4.2 Удаление кнопок Стоп из клипов

Слоты без кнопок остановки

Существует возможность добавить или удалить кнопки Стоп из клипов с помощью команды Add/Remove Stop Button (Добавить/удалить кнопку Стоп) меню Edit.  Это полезно для предварительной конфигурации поведения сцены при запуске: если вы не хотите, чтобы сцена три влияла на дорожку 4, удалите в сцене 3 на дорожке 4 кнопку Стоп.

7.4.3 Редактирование сцен

Кроме стандартных команд меню Edit (Правка), таких как Cut (Вырезать), Copy (Копировать), Paste (Вставить) и Duplicate (Дублировать), в меню Create (Создать) находится две полезных команды, которые предназначены специально для сцен:

  • Insert Scene (Вставить сцену) вставляет пустую сцену под выделенной.
  • Capture and Insert Scene (Захватить и вставить сцену) вставляет новую сцену под выделенной, и размещает в ней копии воспроизводимых в этот момент клипов, и немедленно запускает новую сцену без слышимых прерываний. Эта команда очень полезна при работе над материалом в окне сессии. Можно захватить интересный момент в новую сцену и продолжать эксперименты дальше, изменяя свойства клипов и пробуя различные комбинации из них.

7.5 Запись сессии в аранжировку

Сигнал, воспроизводимый в сессии, может быть записан в аранжировку, что позволяет создавать песни и саундтреки с помощью импровизации.

Кнопка Record (Запись) на панели управления

Если кнопка Record активирована, Live записывает все ваши действия в аранжировку:

  • Запуск клипов
  • Изменения свойств клипов
  • Изменение настроек управляющих элементов микшера и устройств, также известное как автоматизация
  • Изменения темпа и тактового размера, если они добавлены в имена запускаемых сцен Чтобы остановить запись, нажмите еще раз кнопку Запись или остановите воспроизведение

Селектор окна аранжировки

Чтобы просмотреть результаты записи, перейдите в окно аранжировки. Как видно, Live скопировал все клипы, запущенные во время записи в аранжировку, в соответствующие дорожки и в правильном месте.  Обратите внимание, что запись не создала новых аудио данных, только клипы.

Клипы сессии и клипы аранжировки на одной дорожке  взаимно исключают друг друга: только один может играть в один момент времени. Если клип сессии запущен, Live останавливает воспроизведение аранжировки в угоду клипу сессии. Нажатие на кнопку Стоп клипа приводит к тому, что воспроизведение аранжировки останавливается, что производит тишину.

Кнопка возврата к аранжировке

Воспроизведение аранжировки не будет продолжаться до тех пор, пока вы не дадите Live команду продолжать, нажав кнопку возврата к аранжировке, которая горит, чтобы напоминать  вам о том, что то, что вы слышите, отличается от аранжировки.

Кнопка остановки всех клипов

Чтобы остановить все клипы аранжировки одновременно, нажмите кнопку Stop All Clips (Остановить все клипы) в поле статуса мастер-дорожки. Клипы в окне аранжировки и в окне сессии существуют независимо друг от друга, что позволяет легко записывать процесс импровизации в аранжировку до тех пор, пока не будет получен нужный результат.

Более того, можно перемещать клипы не только по сетке сессии, но также из окна сессии в окно аранжировки

т.д.  с помощь команд копировать/вставить, или размещая клипы над селекторами .

При вставке материала из окна аранжировки в окно сессии, Live попробует сохранить временную структуру клипов, разместив их в соответствующем порядке сверху вниз. Передвигаясь по сценам сверху вниз можно реконструировать исходную аранжировку. Это полезно для того, чтобы вернуть готовый кусочек материала обратно на стадию импровизации.

Глава 8

Окно клипа

Окно клипа это место, где можно настроить параметры клипа.

Окно клипа

Окно клипа открывается кликом по панели обзора или двойным кликом по клипу в окне сессии или аранжировки.

Клик по панели обзора открывает окно клипа

В окне сессии, нажатие по полю статуса дорожки открывает в окне клипа играющий клип.

Клик по полю статуса дорожки в окне сессии открывает окно клипа

В окне клипа одновременно можно редактировать свойства нескольких выделенных клипов. Для этого необходимо, кликнуть по пустому слоту и, удерживая клавишу нажатой, выделить нужные клипы, или сделать это с помощью  клавиш Ctrl (PC)/Command (Mac) или Shift. Свойства доступные для редактирования для нескольких клипов зависят от содержимого клипов; обычно  отображаются общие свойства.

Выделение нескольких клипов

При выделении нескольких клипов, управляющие элементы, такие как слайдеры или ручки, ведут себя поразному. Если в разных клипах стоят разные значения какого-то параметра назначенного на ручку или слайдер (транспонирование клипа, например), то будет отображаться диапазон этих значений, которые можно настроить с помощью данного управляющего элемента. Установка слайдера или ручки в максимальное или минимальное значение сделает настройки всех клипов идентичными, и настраиваться, после этого, они будут одинаково.

MIDI-клипы и аудио клипы в Live имеют разные параметры и, следовательно, не имеют общих управляющих элементов.  Но есть следующие общие черты:

  • Раздел Clip содержит основные настройки клипа.
  • В разделе Envelope (Огибающая) и редакторе огибающей осуществляется управление огибающими клипа, которые используются для модуляции эффектов, микшера, и управляющих элементов. Огибающие клипа и связанные с ними компоненты окна клипа подробно рассматриваются в отдельной главе инструкции.
  • В разделе Launch (Запуск) осуществляется управление поведением клипа при запуске. Этот раздел доступен только для клипов сессии. Настройка свойств запуска клипа сессии объясняется в отдельной главе инструкции.
  • Аудио клипы имеют дополнительные управляющие элемента окна клипа:
  • Дисплей сэмпла расположен в окне клипа справа, там же где и редактор огибающей (переключаются между друг другом). Здесь осуществляется настройка ворпинга и воспроизведения клипа.
  • Раздел Sample (Сэмпл) содержит настройки, определяющие, как воспроизводится сэмпл, и как он отображается в дисплее сэмпла.

Окно клипа для аудио клипа

MIDI-клипы имеют следующие дополнительные управляющие элементы окна клипа:

  • MIDI-редактор расположен в окне клипа справа, там же где и редактор огибающей (переключаются между друг другом). Здесь осуществляется редактирование и создание MIDI-нот и их velocity.
  • Раздел Notes (Ноты) содержит настройки, определяющие, как Live воспроизводит MIDI-клип, и что отображается в MIDI- редакторе.

Окно клипа для MIDI-клипа

Для оптимального использования пространства экрана, с помощью селектора разделов можно скрывать или отображать разделы Launch, Envelopes, Sample или MIDI. Также, нажав по заголовку раздела Sample/Notes и Envelopes можно переключаться между дисплеем сэмпла/MIDI-редактором и редактором огибающей соответственно.

Селектор разделов окна клипа отображает и скрывает различные компоненты окна клипа

8.1 Раздел Clip

Раздел Clip
8.1.1 Активатор клипа

С помощью данного переключателя можно деактивировать клип так, что он не будет воспроизводиться при запуске в окне сессии или во время воспроизведения аранжировки.  Клипы могут быть активированы/деактивированы напрямую из окна сессии или аранжировки с помощью контекстного меню.

8.1.2 Имя клипа и цвет

В поле имени клипа можно назначить клипу имя. По умолчанию, имя клипа совпадает с именем файла,  с которым он связан, но вообще, имя клипа независимо от имени файла.

Клип можно переименовать, выбрав его на сетке сессии или в окне аранжировки и воспользовавшись командой Rename (Переименовать) в меню Edit (Правка) или в контекстном меню клипа. Таким же образом можно создать собственный текст информационной подсказки для клипа с помощью команды Edit Text Info (Редактировать текст информационной подсказки).

Переименование аудио клипа не переименовывает исходный файл. Чтобы переименовать файл, выберите его в файловом браузере Live, и затем воспользуйтесь командой Rename меню Edit.

Селектор цвета позволяет выбрать цвет клипа.

8.1.3 Тактовый размер клипа

В поле Signature (Тактовый размер) можно указать тактовый размер MIDI или аудио клипа. Эти настройки действительны только для дисплея клипа, и не влияют на воспроизведение. Помните, что тактовый размер клипа полностью независим от тактового размера проекта, и может устанавливаться независимо для каждого клипа. Это позволяет легко создавать сложные полиметрические текстуры путем одновременного запуска клипов с разными размерами и/или длиной клипа.

8.1.4 Селектор грува клипа

Позволяет выбрать грув для клипа из доступных в пуле.

Селектор грува клипа

Поле Groove используется для открытия пула грувов, если он закрыт. Если вы хотите быстро опробовать различные грувы, можно активировать кнопку горячей замены расположенную над селектором и затем, переключаясь между грувами в браузере, проверить их во время воспроизведения клипа.

Кнопка Commit (Принять) под селектором «записывает» текущие настройки грува в клип и деактивирует назначенный грув. Если грув использует параметр velocity, то  наложение грува на клип создает огибающую громкости конвертирующую информацию о velocity грува в изменения громкости. Помните, это перезапишет огибающую громкости, которая до этого была в клипе.

8.1.5 Смещение и сдвиг

Для смещения маркера воспроизведения по клипу во время его воспроизведения на расстояние равное периоду глобального квантования, можно использовать кнопки сдвига в разделе Clip.

Используйте кнопки сдвига для перемещения по клипу

Эти кнопки можно назначить на клавиши компьютерной клавиатуры или MIDI-контроллеры. В режиме MIDIкарты, между кнопками смещения отобразится регулятор скольжения, который можно назначить на вращающееся колесико.

Регулятор скольжения в режиме MIDI-карты

8.2 Раздел Sample

8.2.1 Управляющие элементы секции Warp
Управляющие элементы секции Warp

Когда выключатель Warp выключен, Live играет сэмпл с исходным темпом, независимо от текущего темпа Live. Это полезно для сэмплов которые не имеют естественной ритмической структуры:  удары перкусии, атмосферные звуки, звуковые эффекты, речь и т.д. Для синхронизированного воспроизведения ритмически структурированных сэмплов (таких как лупы, музыкальные записи, музыкальные фрагменты, ит.д.)  с текущим темпом песни включите переключатель Warp.

Поле темпа на панели управления

Чтобы убедиться в этом, обратите внимание, что скорость сэмпла с активированной функцией Warp изменяется вслед за изменением темпа на панели управления

Live оснащен несколькими управляющими элементами, для настройки ворпинг-процессора для оптимального качества растягивания. Для точного ворпинга, Live необходимо знать тактовый размер сэмпла.  Для должным образом подготовленных лупов, темп и длительность рассчитываются автоматически; в большинстве случаев достаточно точно, чтобы тотчас использовать сэмпл в Live. Что делать с другими сэмплами будет подробно описано в главе об управлении темпом и ворпинге.

8.2.2 Луп/регион сэмпла и дисплей

Масштабирование и скроллинг
Область масштабирования/скроллинга

Масштабирование и скроллинг в дисплее сэмпла работают также как и в окне аранжировки.  Когда Warp отключен, масштабирование и скроллинг можно осуществить в любом месте дисплея. Когда Warp активирован, скролинг осуществляется только на шкале битов.

Кликните по этой области и, удерживая кнопку нажатой, переместите курсор мыши вертикально для изменения масштаба, и горизонтально, для скроллинга.

Панель обзора клипа

Панель обзора дополнительно предоставляет возможности масштабирования/скроллинга. Она всегда показывает клип полностью, от начала до конца. Черный прямоугольник соответствует отображаемой части клипа.  Можно нажать по прямоугольнику и переместить горизонтально или вертикально для скроллинга или масштабирования.

Чтобы дисплей сэмпла автоматически следовал за маркером воспроизведения активируйте выключатель Follow (Следовать), или воспользуйтесь командой Follow из меню Options.

Выключатель Follow

Воспроизведение клипов и скольжение

Секция сэмпла, воспроизводимая при запуске клипа, настраивается с  помощью региона и управляющих элементов лупа.  Незакольцованный клип будет играть от стартового маркера до конечного маркера или до тех пор, пока не будет остановлен.

Стартовый и конечный маркеры клипа

По этим маркерам можно кликнуть и переместить их в новую позицию на дисплее сэмпла, или они могут быть передвинуты с помощью клавиш ←,→. Чтобы переместить регион  целиком (т.е. оба, стартовый и конечный маркеры), выберите стартовый маркер, зажмите Shift, и воспользуйтесь клавишами со стрелками.

Используйте управляющие элементы Start (Начало) и End (Конец) для изменения длины клипа

Начало и конец клипа можно указать путем ввода числовых значений в соответствующие поля слева от дисплея сэмпла.  Для ворпированных клипов, эти поля отображают значения в виде такты-ударышестнадцатые; для неворпированных –  минуты-секунды-миллисекунды. Помните, что  для установки маркеров во время воспроизведения можно воспользоваться кнопкой Set. Установка маркеров таким способом квантуется в соответствии с глобальными настройками квантования.

Если в окне настроек на вкладке Look/Feel активирована опция Permanent Scrub Area (Постоянная scrub-зона), то при клике в нижней половине дисплея  или по шкале битов воспроизведение «перепрыгнет» в эту точку.

Scrub-зона клипа

Размер «прыжка» квантуется в соответствии с настройками глобального квантования, которые можно быстро изменить с помощью комбинации клавиш Ctrl+6 (PC)/Command+6 (Mac), 7,8,9 и 0. Пока мышь удерживается в scrub-зоне, участок клипа размером равным настройкам квантования будет постоянно повторно воспроизводиться (т.е. если квантование 1 Bar (1 Такт), то постоянно будет воспроизводиться участок длиной 1 такт). Малые значения квантования, или значении None позволяют  скользить по клипу с помощью мыши.

Если параметр Permanent Scrub Area выключен, то скользить  можно с помощью комбинации Shift-[мышь], где угодно в scrub-зоне или на шкале битов.

 

 

Зацикливание клипа

Чтобы клип играл как (потенциально бесконечный) луп,  активируйте переключатель Loop. Помните, что переключатель Warp должен быть активирован до того как переключатель Loop станет доступным, т.к. неворпированные клипы не могут быть зациклены.

Чтобы изменить позицию лупа и его длину на дисплее сэмпла, можно кликнуть по скобкам лупа и переместить их, или можно ввести точные значения в поля Length (Длина) и Position (Позиция) слева от дисплея.

Управляющие элементы секции Loop

Скобки лупа можно выделить мышью и сменить их позицию с помощью команд с компьютерной клавиатуры:

  • ← и →смещают скобки лупа влево/вправо по сетке.
  • ↓ и ↑ сдвигает скобки лупа влево/вправо на размер длины лупа.
  • Ctrl+←,→ (РС)/Command +←,→ (Mac) укорачивает или удлиняет длину лупа на длину одной ячейки сетки.
  • Ctrl+↓, ↑ (РС)/Command + ↓, ↑ (Mac) увеличивает или уменьшает вдвое длину лупа.
  • Независимо от положения скобок лупа, воспроизведение клипа начнется с позиции, в которой установлен стартовый маркер, что означает, что можно сделать так, что клип войдет в луп.
Настройка клипа входящего в луп

Поля Length и Position оснащены кнопками Set, которые можно использовать для спонтанного создания лупа, во время воспроизведения:

  • Во время воспроизведения клипа нажмите кнопку Set поля Position. Это установит начало лупа в текущую позицию воспроизведения (округленную в соответствии с настройками глобального квантования). Затем нажмите кнопку Set рядом с надписью Length. Это сдвинет конец лупа в позицию текущего воспроизведения. Эти действия позволяют создавать луп «на лету».
  • Пока луп выключен, можно кликнуть по кнопке Set Length, чтобы установить конец лупа в текущей позиции воспроизведения без изменения установленной длины лупа. При этом, одновременно, будет активировано зацикливание.
  • Кнопки Set, переключатель Loop, скобки лупа и стартовый/конечный маркер можно назначить на MIDIконтроллер. Можно, например, используя вращающийся регулятор двигать луп по сэмплу увеличивая его размер на выбранный интервал квантования.
8.2.3 Высота тона и уровень сигнала клипа
Управляющие элементы высоты тона и уровня сигнала

Регулятор Transpose изменяет высоту тона клипа на значение указанное в полутонах.

Поле Detune сдвигает высоту клипа на значение указанное в центах (100 центов = 1 полутон).

Слайдер Gain, калиброванный в дБ, изменяет уровень сигнала клипа.

8.2.4 Деструктивное редактирование сэмпла
Кнопка Edit (Редактирование) в разделе Launch секции Sample

Кнопка Edit открывает сэмпл во внешнем редакторе, который был указан в настройках на вкладке File/Folder. Чтобы обработать сэмпл во внешней программе, необходимо остановить воспроизведение Live. После возврата в Live, будет воспроизводиться отредактированная версия сэмпла. Текущие настройки warpмаркеров останутся, только если длина сэмпла останется той же, какой была до редактирования. Помните, что изменения, сделанные в одном сэмпле, могут оказывать влияния на другие клипы играющие тот же сэмпл.

 

8.2.5 Сохранение настроек по умолчанию с сэмплом
Кнопка сохранения настроек по умолчанию

Кнопка Save сохраняет текущие настройки клипа с сэмплом. Если выбрано несколько клипов, при нажатии на  эту кнопку они будут сохранены одновременно. После того как клип был сохранен, каждый раз, когда он будет загружаться в сет, Live будет открывать его с сохраненными настройками. Это особенно полезно для warp-маркеров, которые должны быть установлены корректно, для того, чтобы Live мог воспроизводить файлы большой длительности синхронизировано. Помните, что кнопку Save можно использовать, не влияя на существующие клипы, Save лишь сохраняет настройки по умолчанию для будущих клипов использующих этот сэмпл.

Данные клипа становятся частью файла анализа, который сопровождает сэмпл.

Помните, что сохранение настроек клипа по умолчанию с сэмплом отличается от сохранения клипа как Live- клипа, который также сохраняет устройства и их настройки.

8.2.6 Высококачественная интерполяция
Переключатель режима работы с высоким качеством

Если переключатель Hi-Q включен, Live будет использовать улучшенный алгоритм  преобразования частоты дискретизации, который обеспечивает более лучшее качество звука,  за счет большей нагрузки на центральный процессор.  Сэмплы обработанные с помощью алгоритма Hi-Q генерируют меньше искажений,  особенно на высоких частотах, при транспонировании сэмпла и/или преобразовании частоты дискретизации импортируемого сэмпла в частоту дискретизации системы. Если этот режим активирован, сэмплы могут быть транспонированы приблизительно на 19 полутонов в обоих направлениях до того как будет слышен алиасинг.

Помните, алгоритм Hi-Q использует алгоритм производящий еще меньше слышимых артефактов по сравнению с предыдущей версией. И хотя мы считаем, что это значительно улучшило качество звука, любые сеты, созданные в более старых версиях Live с использованием Hi-Q, теперь могут звучать по-другому. По этой причине, мы создали опцию Legacy Hi-Q (Наследование Hi-Q из предыдущей версии), которая по умолчанию активируется в меню Options при загрузке сета созданного в предыдущей версии Live с использованием Hi-Q для клипов. Просто отключите эту опцию, если хотите использовать новый режим.

 

 

 

8.2.7 Начальный и конечный фейды клипа
Переключатель Fade

Если активирован переключатель Fade, то в начале и конце клипа создаются короткие фейды, для избежания щелчков на границах клипа. Длина фейда зависит от сигнала, и изменяется в диапазоне от 0 – 4 мс.

Этот переключатель доступен только для клипов в окне сессии. В окне аранжировки фейды клипов настраиваются с помощью огибающих.

Если в окне настроек на странице Record/Warp/Launch активирована опция Create Fades on Clip Edges (Создавать фейды на границах клипов), то переключатель Fade будет включается по умолчанию для всех новых клипов.

 

Автоматически создавать фейды на границах клипа 8.2.8 Режим RAM (ОЗУ)
Переключатель режима RAM

Если режим RAM включен, Live загружает аудиофайл, на который ссылается клип, в оперативную память компьютера, а не считывает с диска в режиме реального времени. Режим RAM может помочь при следующих проблемах:

  • Жесткий диск компьютера недостаточно быстрый для воспроизведения аудио в режиме реального времени для нужного количества дорожек. Более подробная информация по проблемам связанным с диском находится в главе «Управление загрузкой диска».
  • При воспроизведении клипов в режиме Legato заметны «выпадения» звука.
  • Используйте этот режим аккуратно, т.к. ОЗУ дефицитный ресурс. Компьютер использует жесткий диск для выгрузки из ОЗУ содержимого, которое не используется длительное время. Чем больше клипов работают в режиме RAM, тем больше вероятность того, что они будут выгружены на жесткий диск. Live справляется с перегрузкой жесткого диска более незаметно, чем с выгруженным аудио поступающим обратно в память с опозданием. При перегрузке жесткого диска появляются нежелательные мьютирования, а при перезагрузке ОЗУ появляются как мьютирования, так и ритмические сбои. 8.2.9 Реверс сэмплов
Кнопка Rev (Реверс)

Эта функция создает новый сэмпл путем реверсирования сэмпла на который ссылается текущий клип. После чего применяются старые настройки клипа (в соответствии с некоторыми правилами, которые мы скоро объясним), и заменяет в окне клипа исходный сэмпл  реверсированным. После сохранения сета новый сэмпл можно найти в папке проекта в подпапке  Samples/Processed/Reverse. До тех пор пока сет не сохранен новые семплы хранятся во временной папке.

Для процесса реверса есть несколько правил. Первое, любые warp-маркеры останутся привязанными к их позициям в сэмпле. Это означает, что любой warp-маркер установленный на второй такт клипа после реверса будет на втором такте с конца. Настройки лупа/региона изменяются сходным образом. Второе, огибающие клипа останутся привязанными к их позиции во времени. Таким образом, огибающая громкости, которая понижает громкость первой половины клипа,  после реверса будет делать тоже самое.

Процесс реверса очень быстрый (как копирование), но для сэмплов очень большой длительности может занять некоторое время.  В этом случае, в строке состояния внизу экрана будет отображаться процесс, и другие действия программы будут временно заблокированы (хотя играющие клипы будут и дальше играть). Воспроизводить реверсированные клипы и продолжать работы с программой можно будет  тогда, когда Live начнет рисовать новый сигнал в дисплее сэмпла.  Как только сэмпл был реверсирован, ссылка на него будет храниться до тех пор, пока вы не выйдете из программы, а повторное реверсирование того же клипа (или его копии) будет осуществляться мгновенно.

Не рекомендуется пользоваться этой функцией во время живых выступления, т.к. пока Live будет заново прикладывать настройки ворпинга и лупа могут возникнуть некоторые сбои в работе.

8.2.10 Обрезка аудио клипов

В контекстном меню дисплея сэмпла есть команда Crop Sample (Обрезать сэмпл). Она создает новый сэмпл, копируя в него материал из текущего сэмпла. Но копирует  только то, что действительно используется, плюс по 50 миллисекунд с обеих сторон. После сохранения сета новый сэмпл можно найти в папке проекта в подпапке Samples/Processed/Crop. Пока сет не сохранен, новый сэмпл хранится во временной папке.

8.2.11 Замена и редактирование сэмпла

Чтобы заменить сэмпл на который ссылается клип другим сэмплом, загрузите новый сэмпл из файлового браузера прямо в окно клипа. Настройки клипа, такие как высота тона и громкость, будут сохранены.

Warp-маркеры будут сохранены, только если новый сэмпл имеет ту же длину, что и старый.

Контекстное меню дисплея сэмпла содержит команду Manage Sample File (Управлять файлом сэмпла).  Она открывает файловый менеджер там, где находится сэмпл связанный с выбранным клипом. Здесь его можно заменить или отредактировать таким образом, что будут затронуты все клипы и инструменты, связанные с ним. Также в контекстном меню можно использовать команду Show in Browser (Показать в браузере) чтобы раскрыть файл в браузере.

8.3 Раздел Notes

Раздел Notes
8.3.1 Регуляторы темпа

Поле Orig.BPM отображает темп Live  с которым был записан MIDI клип.  Если кликнуть по полю и потянуть вверх или вниз, или нажать кнопки :2 и *2, вы увидите, что ноты в MIDI-редакторе соответствующим образом растягиваются или сжимаются. Это полезно для выравнивания нот, которые были записаны  без привязки к темпу.

8.3.2 Смена банка и программы

Live может отправлять команды смены MIDI банка/программы на внешние устройства и плагины которые поддерживают эту функцию.  В соответствии с настройками, запуск клипа также посылает сообщение о смене банка/программы. Если вы используете Live для отправки MIDI-данных  на синтезатор, это означает, что каждый MIDI-клип в сете может воспроизводить на синтезаторе различные звуки.  Live поддерживает 128 банков со 128 суббанками, каждый из которых имеет 128 программ. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией, идущей с синтезаторами, чтобы определить, сколько сообщений можно использовать при работе с ним. Если не хотите, чтобы клип посылал сообщение о смене программы или банка, просто установите селектор Bank/Program в значение None (Нет).

8.3.3 MIDI-луп/регион

Данные элементы управляют тем, как воспроизводится содержимое MIDI-клипа и как оно отображается в MIDI-редакторе. Они работают также как у  аудио клипов.

В MIDI-редакторе, область масштабирования/скроллинга расположена над шкалой битов, scrub-зона сразу под ними.

8.4. Настройки клипа по умолчанию и скорость обновления

Существует возможность изменить скорость, с которой Live  применяет настройки окна клипа к воспроизводимому клипу. Изменения будут вноситься со скоростью выбранной селектором Clip Update Rate (Скорость обновления) в окне настроек на вкладке Record/Warp/Launch. Настройки клипа, такие как Launch Mode (Режим запуска) и Warp Mode (Режим ворпинга), можно установить как настройки по умолчанию для всех новых клипов. Это тоже делается на вкладке Record/Warp/Launch.

Ableton Live – многофункциональная DAW программа. Она будет полезна и диджеям для сведения студийных миксов, и музыкантам для написания музыки и лайв-игры). Я постарался изложить свои знания таким образом, чтобы и вы, читатели, почерпнули нужную информацию, не забивая голову бесполезными материалами, диджей вы или музыкант.

Ableton Live – это VST-совместимый секвенсор, который всецело поддерживает стандарт виртуальных инструментов VST 2.0. Программа выполнена как в версиях для Windows, так и для MacOS и вмещает в себе широкий спектр внутренних инструментов и обработки.

В комплект входит несколько синтезаторов и солидный набор многократно применяемой обработки: эквалайзеры, фильтры, ревербераторы, дилеи, компрессор, лимитер, дисторшен, Chorus, Phaser, Flanger, а также набор других специальных эффектов для диджейской и лайв-игры.

Повторюсь, что существенный плюс Ableton Live заключается в том, что он позволит и создать обычные студийные DJ-миксы, собранные из чужих треков, и написать собственную музыку, а затем играть ее в виде лайв-сетов, собираемых из отдельных партий и разыгрываемых в живую. Существует множество программ (например, ACID и MixMeister) для создания миксов и массу различных секвенсоров для написания музыки, будь то Cubase или Logic. В Ableton Live можно записать авторские лайв-сеты. Этот инструментарий Live дает неограниченные возможности для импровизации и игры в реальном времени.

В других своих проявлениях Live является современным секвенсором со всеми соответствующими данному классу программ возможностями: работа с аудио и MIDI дорожками, VST-инструментами, обработкой, подключение внешних инструментов и полное управление по MIDI. Последняя функция в Live реализована основательно: она дает возможность назначить необходимую ручку любого инструмента на MIDI контроллер. Не смотря на то, что инструмент может не иметь встроенную возможность назначать контроллер для параметра (Latch to MIDI). Назначение реализуется встроенными средствами Ableton и не зависит от используемого инструмента.

Чтобы лайв-музыкантам и диджеям было комфортнее работать, в Ableton существенно автоматизирована и упрощена схема определения темпа (BPM) добавляемых аудиофайлов и дальнейшей их подгонки как по скорости так и тональности.

Ableton способен определять скорость самостоятельно и достаточно точно, а изменить тональность добавленного фрагмента без изменения скорости («подтьюнить») можно одной ручкой.

По мимо этого схема Drag&Drop устроена очень элементарно. Чтобы добавить в Ableton файл, VST-инструмент или эффект обработки, его можно просто «перетащить» в нужную область программы.

Удобство работы в Ableton – серьезное преимущество. Основная часть рутинных технических моментов в Ableton автоматизирована. Качество же звучания на высоте и отвечает всем необходимым требованиям к профессиональному продукту.

В общем, плюсов у этого продукта много – он очень функционален. Отсюда и такое внимание к Ableton’у со стороны многих музыкантов и диджеев мира.

Из этой статьи вы почерпнете для себя базовые знания. Их будет вполне достаточно, чтобы немедленно приступить к работе. Как настроить Ableton, смотрите в этой статье.


Браузер

Главное окно Ableton Live состоит из нескольких частей. Основная часть включает в себя микшер или мультитрек (в зависимости от режима отображения: Session View или Arrangement View), слева расположен браузер, а внизу – окна Info View, а также Clip View либо Track View , которые можно вызывать и скрывать. Браузер — это небольшое окно в верхнем левом углу экрана. Браузер необходим для быстрого доступа к исходному аудио и MIDI-материалу, подключения плагинов и виртуальных инструментов.

Вид главного окна Ableton Live

Браузер управляется с помощью семи кнопок быстрого доступа к страницам. вертикально расположенных в левом верхнем углу:

  • Show/Hide Browser — показать/скрыть окно браузера;
  • Live Device Browser — отобразить страницу Live-инструментов, MIDI-плагинов и аудио-плагинов Ableton Live;
  • Plugin Device Browser — отобразить страницу плагинов сторонних производителей. Ableton Live поддерживает плагины формата VST, Audio Units (только для Mac).
  • Оставшиеся три кнопки File Browser 1, File Browser 2 и File Browser 3 предназначены для организации быстрого доступа к исходным аудио и MIDI-файлам.

Пользователь сам распределяет исходный материал по трем папкам.

Исходные сэмплы в окне браузера вы сможете прослушивать. Чтобы это сделать, активируйте кнопку Preview. При каждом выделении сэмпла он будет воспроизведен один раз. Как только сэмпл воспроизведен, его пиктограмма изменяется, появляется пометка, означающая, что сэмпл уже прослушали. Внизу на панели Status Bar отображается процесс воспроизведения и параметры сэмпла, а именно частота дискретизации и разрядность. Конечно, на концерте рабочее прослушивание сэмплов не может звучать в финальном миксе. В рамках Ableton Live этот момент решен путем маршрутизации сигнала Preview на выход Cue Out мастер-трека. Далее назначается Cue Out на любой свободный выход звуковой платы, музыкант или диджей пользуется наушниками – и готово! Начинка окна браузера (плагины, сэмплы или инструменты) перетаскивается на треки проекта. Один аудиоклип занимает один слот. Перетаскивание другого сэмпла в занятый слот заменяет клип в слоте.


РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Ableton Live работает в режимах сессии (Session View) и аранжировки (Arrangement View), дополняющих друг друга. Режим аранжировки по интерфейсу и функциональному назначению похож на привычные аудио- и MIDI-секвенсоры. Режим сессии в свою очередь требуется для творческого манипулирования клипами в реальном времени. В нем вы можете экспериментировать, так как он облегчает процесс конструиро- вания музыки “на лету”. Рекомендую вам режим сессии выбрать как первую ступень работы над проектом в Ableton Live. К примеру, начните

с исходной аранжировки, запустите клипы в режиме сессии, а затем возвратитесь к исходной аранжировке. Помните, что все манипуляции, которые производятся над лупами в программе, могут быть записаны в режиме глобальной записи и затем представлены для дальнейшего редактирования в режиме аранжировки.

РЕЖИМ СЕССИИ

Есть среда, где в реальном времени возможны манипуляции с клипами и управление звуком. Теперь вы можете реализовать вашу музыкальную идею. В Ableton Live встроены интеллектуальные алгоритмы “эластичного” аудио. Благодаря им вы можете подогнать “непослушный” в темповом и метрическом отношении луп под темп и размер проекта. В режиме сессии треки — это обычные вертикальные линейки виртуального микшера, совмещенные с интерфейсом управления клипами. Каждый клип занимает один слот. Это несложное интерфейсное решение разгружает музыканта – избавляет его от лишних действий по управлению программой. Клипы располагаются на треках в слотах друг над другом и могут запускаться в произвольном порядке с помощью кнопок Clip Launch.

Запущенный клип отмечается подсвеченной кнопкой Clip Launch. Если клип поставлен на запуск, но еще ждет старта по сетке общего квантайза, то кнопка Clip Launch мигает. В соответствии с типом трека на MIDI-треках расположены MIDI-клипы, а на аудио треках — аудио клипы.

Запускайте клипы поодиночке с помощью кнопки Clip Launch или группами – как вам потребуется. Такие группы из клипов, звучащих одновременно, в терминологии программы называются “сцены” (Scene). Клипы одной сцены размещены на горизонтальной линии, пересекающей все треки до мастер-трека. Управление сценами осуществляется на мастер-треке с помощью кнопок Scene, что совершенно логично: общее управление звуком и музыкой сосредоточено в одном месте.

Итак, музыкальная вертикаль — звуки, воспроизводимые одновременно, – распределена в Ableton Live по горизонтали. Термин “сцена” выбран разработчиками не случайно. Ведь каждая сцена может состоять из клипов, которые звучанием сильно отличаются от предыдущих, например, вследствие применения мощных средств звуковой обработки Ableton Live. В такой ситуации смена сцены сопровождается сменой звучания. Поэтому “сцена” — это обобщенный термин, включающий в себя как музыкальную вертикаль, так и собственно звучание. Циклическое воспроизведение клипа или сцены можно остановить, соответственно, с помощью кнопок Clip Stop и Slop All Clips. Можно запускать клипы, расположенные в разных сценах (на разных горизонтальных линиях). Допустим, что вы нашли удачное сочетание клипов из разных сцен (на разных горизонтальных линиях) и хотите зафиксировать это сочетание в виде новой сцены. Такое конструирование произведения из клипов разных сцен — один из способов быстрого построения музыкальной формы в Ableton Live. Новая сцена создается с помощью команды меню Insert — Capture and Insert Scene.


Окно Clip View

Clip View открывается двойным кликом на аудио/миди-клипе в режиме Сессии или режиме Аранжировки.

Окно Clip View включает в себя основные настройки для управления звучанием и запуском клипов. Размеры этого окна при необходимости можно увеличить. Для этого перетащите границу, разделяющую микшер и окно Clip View вверх до полного исчезновения микшера или вниз до полного исчезновения окна Clip View. Для каждого клипа, выделенного в слоте (режим сессии) или на треке (режим аранжировки), вызывается соответствующее окно Clip View. Окна Clip View для MIDI-клипов и аудиоклипов имеют различия.

Окно Clip View

Давайте рассмотрим окно Clip View для аудио клипов, в минимальном виде окно Clip View состоит из панели Clip Box и секции Clip Display.

В секции Clip Display отображается форма звуковой волны сэмпла. В этой секции реализуются функции “эластичного” аудио, устанавливаются границы цикла Clip/Loop Region. Здесь же рисуются огибающие клипов. Забегая вперед, отмечу, что автоматизация в Ableton Live реализуется на двух независимых уровнях: треков и клипов. Для MIDI-клипов огибающими могут быть MIDI-контроллеры или параметры автоматизации виртуальных инструментов.


ВИРТУАЛЬНЫЙ МИКШЕР

В Ableton Live есть микшер, который в режиме аранжировки отображается в виде горизонтальных линеек в области микшера. В режиме сессии микшер выглядит традиционно, в виде верти кальных линеек. Каждый трек представлен в виде линейки виртуального микшера.

Микшер в режиме аранжировки

Рис. Микшер в режиме аранжировки.

Рис. Микшер в режиме Сессии.

В режиме аранжировки можно создать новый трек перетаскиванием плагина или инструмента в область Mixer Drop Area. Каждый трек (линейка микшера) имеет традиционные регуляторы громкости и панорамы. Вместо стандартной кнопки Mute в Live используется Track Activator — кнопка с обратной функцией.

В режиме Solo все кнопки Solo/Cue треков обеспечивают функцию Solo. В режиме Сuе — все кнопки Solo становятся Сuе что и отображается синим цветом. Режим Сue предназначен для концертных выступлений, когда для музыканта, управляющего программой Ableton Live, требуется отдельный мониторный контроль каждого трека. Уровень сигнала контроля изменяется регулятором Preview/Cue на мастер-треке. Напомним, что предварительное прослушивание сэмплов в браузере (Preview) тоже осуществляется через Cue-выход.

Дополнительные возможности маршрутизации предоставляют треки возврата (Returnтреки). Каждый трек имеет количество регуляторов уровня посыла равное числу Return-треков. Треки возврата тоже оснащены регуляторами посыла, причем есть возможность создания обратной связи с помощью посыла с Return-трека на самого себя. Глобальные переключатели Pre/Post Toggle мастер-трека изменяют маршрут посыла с постфейдерного (по умолчанию) на префейдерный. Обратим внимание еще на одну полезную функцию — Live’s Crossfader, которая реализована как регулятор-кроссфейдер на мастер-треке, и радиокнопки А и В на остальных треках. Live’s Crossfader — это виртуальный аналог кроссфейдера типичного диджейского микшера. Каждый трек, включая треки возврата, может быть назначен в группу А или В с помощью радиокнопок. При движении кроссфейдера слева направо громкость треков группы А уменьшается до полного заглушения, а треков группы В — увеличивается, и наоборот. На громкость треков, не имеющих назначения А или B кроссфейдер не действует.

Контролеры микшера

  1. Громкость – показывает RMS (среднеквадратический уровень громкости), а также пиковое значение выходного сигнала.
  2. Контролер уровня громкости.
  3. Контролер панорамы в стерео пространстве.
  4. Включить/выключить трек – mute.
  5. Переключатель solo – выключает все треки, кроме солируемого.
  6. Запись канала.

CLIP BOX

Окно Clip View / Clip Box.

В поле Name изменяется название клипа. В поле Color можно выбрать другой цвет вместо предложенного по умолчанию. В поле Signature устанавливается музыкальный размер. Этот параметр не влияет на воспроизведение клипа и может рассматриваться как способ изменить сетку в секции Clip Display. Список Groove предназначен для выбора длительности нот грув-квантайза (в данном случае аудио). Степень квантайза за висит от настройки общего грува Global Groove Amount. Более подробнее смотрите в этой статье.

Режим Warp должен быть оптимизирован для барабанных лупов (Beats). Для естественного звучания аудиогрува нужно точное равенство между разрешением переходов (параметр Transients Resolution в режиме Beats, об этом дальше) и длительностью ноты грув-квантайза. Например, можно установить параметры Transients Resolution и Clip Groove равными 1/16. В самом низу расположены три кнопки для вызова/раскрывания трех дополнительных панелей: Launch Box, Sample Box и Envelopes Box. Более подробнее по варпингу тут.

Контролер транспонирования, Transpose изменяет питч клипа на указанное количество полутонов.

Реверсирование сэмплов. Эта функция создает новый сэмпл который проигрывается наоборот, относительно оригинального сэмпла.


LAUNCH BOX

Рис. Нажмите иконку L, чтобы получить доступ к Launch Box.

Launch Box – панель режимов запуска клипов. Чтоб вызвать панель Launch Box нужно совершить двойной шелчок по клипу.

Самый верхний элемент интерфейса — это список режимов запуска Launch Mode. Режим Trigger — нажатие кнопки Clip Launch вызывает запуск клипа. Отпускание левой кнопки мыши игнорируется. Воспроизведение клипа останавливается нажатием любой свободной кнопки Clip Stop того же трека, запуском другого клипа этого трека или кнопкой Stop All Clips мастер-трека. Трековая кнопка Clip Stop находится в секции Track Status Display. По умолчанию каждый пустой слот содержит кнопку Clip Stop. При необходимости ее можно удалить командой Edit/ Remove Stop Button. Новая запущенная сцена с удаленными на треках кнопками Clip Stop не сможет остановить соответствующие клипы.

Режим Gate — клип воспроизводится только во время удержания кнопки Clip Launch нажатой. Отпускание левой кнопки мыши вызывает остановку клипа в соответствии с настройками квантизации.

Режим Toggle (переключатель) — каждое нажатие кнопки Clip Launch запускает/ останавливает клип. Режим Repeat (повтор запуска) — до тех пор, пока кнопка Clip Launch нажата, происходит постоянный перезапуск клипа в соответствии с установками квантизации. Эффект хорошо заметен при квантизации запуска по длительностям меньшим, чем длительность самого клипа.

Кнопкой Legato включается одноименный режим сохранения синхронизации при отключенной квантизации запуска клипов. Если в списке глобальной или клиповой квантизации выбрать None, то квантизация будет отключена. Теперь запуск клипа будет происходить точно в момент нажатия кнопки Clip Launch. В режиме Legato переключение на другой клип произойдет плавно внутри цикла по текущей позиции воспроизведения. Список Clip Quantization содержит параметры сетки клиповой квантизации. Выбор в списке пункта Global отменяет режим индивидуальной квантизации.

Запуск такого клипа подчиняется общим установкам — глобальному квантайзу. Velocity Amount — степень зависимости громкости клипа от значения динамики запускающей ноты (при MIDI-управлении запуском, об этом далее). 100% —полная зависимость, 0,0% — зависимость отсутствует.

Follow Action — интеллектуальный блок, позволяющий автоматизировать процесс запуска цепочки клипов, начиная с простых логических условий для списка действий и заканчивая полной случайностью.


SAMPLE BOX

Sample Box содержит мощные инструменты виртуального редактирования клипа. Рассмотрим их по порядку.

Warp Controls — “эластичное аудио”. Если кнопка Warp не активна, то режим Warping выключен. Тогда Ableton Live воспроизводит сэмпл “в оригинале”, в собственном темпе сэмпла, который не зависит от установленного темпа проекта Live. В каких случаях это может понадобиться? Отключенный режим Warping уместен для сэмплов, не имеющих конкретной ритмической структуры. Например: отдельные звуки ударных, атмосферы, звуковые эффекты, слова, фразы и т. п. Напротив, для сэмплов с четкой ритмической структурой, а также законченных музыкальных фрагментов режим Warping должен быть включен. Режим Warping обеспечит синхронизацию материала с текущим темпом проекта. Чтобы в этом убедиться, измените темп на панели управления Control Bars. Все Warping-сэмплы (эластичные сэмплы) следуют за темпом проекта. Диапазон изменения темпа в Ableton Live : от 20 до 999 долей в минуту (bpm). Чтобы понять, как работает алгоритм “эластичного” аудио, нужно представить себе сэмпл в виде резины. Другими словами, сэмпл можно растягивать или сжимать. Причем растягивать/сжимать можно как любую часть сэмпла, так и несколько частей одного сэмпла. При этом автоматически сохранится синхронизация. “Эластичный” сэмпл легко привести в соответствие музыкальной сетке буквально “по нотам”. В поле Orig. BPM отображается темп сэмпла, который вычислила программа, Этот вычисленный темп (резуль тат интеллектуального алгоритма) — так называемое предположение Ableton Live. Чаще всего предположения программы верны и не требуют корректировки. Темп можно вводить вручную в это же поле.

Выставление “маячков” Warping.

Рис. Выставление “маячков” Warping.

Так как же подогнать “эластичный” сэмпл к музыкальной сетке? Для этого в Ableton Live предусмотрены два типа маркеров Grid Marker (маркер сетки), отображающий метр (метрономное время), и Warp Marker (маркер деформации), предназначенный для сжатия/растяжения сэмплов. По умолчанию сэмпл автоматически получает два Warp- маркера: в начале и в конце (маркеры 1 и 2 помечены в программе зеленым цветом). Если луп требует простой подгонки по темпу, то достаточно подвинуть финальный Warp- маркер (при этом вместе с ним сместится маркер Clip/Loop Region, отвечающий за область цикла). Анализ темпа программа выполняет на основе этих двух Warp-маркер- ов. Любой Grid-маркер преобразуется в Warp-маркер и обратно двойным щелчком мыши. Смещая Warp-маркеры, можно растягивать/ сжимать сэмплы. Если между Warp-маркерами относительно небольшое расстояние, то сэмпл растянут во времени, и наоборот. Чтобы в этом убедиться, достаточно проследить за скоростью движения курсора при воспроизведении сэмпла. В секции Track Status Display отображаются параметры лупа: слева от вращающегося круга находится число повторов (начиная с момента запуска), а справа — длина лупа в долях (beats). Если клип запускается однократно (не в цикле), то вместо круга отображается прямоугольник.

Для точной установки маркеров может потребоваться изменить масштаб отображения звуковой волны. В Ableton Live это делается просто. Курсор мыши в секции Clip Display на уровне звуковой волны приобретает форму руки с лупой. Для изменения масштаба нужно нажать и удерживая левую кнопку мыши, а затем сдвинув курсор вверх или вниз. Кроме этого, в Ableton Live предусмотрен другой вариант изменения масштаба и навигации, через Zooming Hot Spot. Размер рамки изменяется так же как и масштаб в окне Clip Display. Для быстрой навигации рамка просто перетаскивается. Чтобы полностью заполнить рамкой область Hot Spot, достаточно дважды щелкнуть внутри рамки. В том случае, если Ableton Live неверно вычислит темп лупа, можно воспользоваться кнопками “’2” (Double Original Tempo) и “:2” (Half Origi- nal Tempo).

Список Warp Mode содержит режимы функции деформации сэмпла во времени. Режим Beats предпочтителен для барабанных лупов или другого материала с четко выраженной ритмической структурой. Форма звуковой волны таких сэмплов отличается более-менее выраженными моментами атаки.

Настройки режима Warp

Режим Beats имеет всего один параметр настройки — Transient Resolution (разрешение переходного процесса). Под переходным процессом понимается фрагмент ритмической структуры сэмпла с относительно резким изменением амплитуды.

Режим Tones оптимизирован для звуков с выраженной высотой тона. Например, для вокала, одноголосных инструментов или басовых партий. Параметр Grain Size нужно настраивать экспериментально. Больший размер Grain Size позволяет избежать артефактов для более сложных звуков, например, партий состоящих из двух и более голосов.

Режим Texture оптимизирован для звуковых текстур: сложных полифонических партий, шумов, атмосфер. Помимо параметра Grain Size появился параметр Flux, который вносит случайность в процесс. Большие значения Flux соответствуют большему внесению случайности.

В  режиме RePitch сэмпл как бы воспроизводится с измененной скоростью (меняется высота тона). Ускорение в два раза вызывает транспонирование на октаву вверх. В режиме Re-Pitch регуляторы Detune и Transpose не оказывают никакого влияния на звук.

Совет: если требуется заменить сэмпл в слоте с сохранением позиций Warpмаркеров, нужно просто перетащить выбранный сэмпл из окна Browser в окно Clip View. При этом сэмплы должны быть одинаковой длины.


НАСТРОЙКИ SAMPLE LOOP/REGION

Чтобы запустить режим цикла, кнопка Loop должна быть активна. Зацикливать можно только Warped-клипы. Поэтому если кнопка Warp не подсвечена, кнопка Loop заблокирована. В панели Loop, кроме кнопки Loop, предусмотрен еще и ввод параметров региона в формате такт: четверть: шестнадцатые. В одноименные поля вводятся четыре параметра: Start, End, Length (длина) и Offset (смещение). При вводе числовых данных маркер Clip/Loop Region ограничивает регион в соответствии с числами, также позиционируется и маркер Loop Offset — точка смещения старта.

Рис. Зона скрола и зума аудио клипа.

Смещение маркера Loop Offset вызывает автоматический перезапуск клипа. Для перемещения маркера Loop Offset нужно либо ухватиться за него мышью, либо щелкнуть в точке новой позиции маркера с нажатой клавишей Shift. Переключатель Start/Pos обеспечивает два режима управления маркером Clip/ Loop Region. В положении Start смещается только стартовая граница маркера при изменении значений в поле Start. В положении pgs смещается весь маркер Clip/ Loop Region. Кнопки со стрелками Show Loop Start. Show Loop End, Show Loop и Show Loop Offset предназначены, соответственно, для быстрого перехода к стартовой и конечной точкам лупа, быстрому изменения масштаба под размер лупа, а так же переходу к маркеру смещения Loop Offset.

Управление высотой тона и уровнем клипа (Pitch and Gain). Высотой тона клипа можно управлять с помощью регулятора Transpose. Дискретность шага — один полутон. Дополнительный регулятор Detune обеспечивает тонкую подстройку в центах (сотых долях полутона). Движок Dip Gain предназначен для виртуального изменения громкости клипа в дБ. Деструктивное редактирование сэмплов.

К Ableton Live можно подключить внешний звуковой редактор (Sample Editor). Если такая настройка произведена, то клип автоматически загружается в звуковой редактор после нажатия кнопки Edit, Эта операция требует остановки воспроизведения. Если длина сэмпла после редактирования не изменилась, то набор Warp-маркеров сохранится без изменений.

Функция реверсирования вызывается кнопкой Reverse. В первый раз эта операция выполняется в оффлайновом режиме с созданием реверсивной копии исходного сэмпла. В дальнейшем кнопка Reverse просто переназначает ссылку содержимого слота на оригинал или копию без деструктивного пересчета.

Функция Save. Кнопка Save позволяет переназначить ссылку на другой сэмпл. При этом все клипы, ссылавшиеся на тот же сэмпл, получат новую ссылку. Другими словами, функция Replace позволяет заменить сэмпл во всем наборе клипов с одинаковой ссылкой. Функция сохранения настроек клипа. Предположим, мы выполнили оригинальные настройки воспроизведения клипа в данном проекте. Как их сохранить и перенести, например, в другой проект. Для этого в Ableton Live используются служебные файлы с расширением .asd (Analysis Files). Кнопка Save сохраняет текущие настройки клипа (те же позиции Warp-маркеров, режим деформации и т. д.) в файл .asd как настройки по умолчанию для данного сэмпла. При последующей загрузке этого же сэмпла автоматически восстановятся текущие настройки. Можно сказать, что функция Save Default Clip позволяет сохранить виртуальный объект Live, сэмпл + виртуальные настройки.

Режим High Quality Interpolation. Если кнопка High Quality Interpolation (Hi-Q) нажата (подсвечена зеленым цветом), то Ableton Live использует более качественный режим преобразования частоты дискретизации. Этот режим дополнительно загружает процессор, но при этом существенно снижаются искажения, особенно на высоких частотах. Нужно отметить, что режим High Quality Interpolation не влияет на качество алгоритма растяжения/сжатия сэмплов. Он используется только при импорте сэмплов и изменении высоты тона.

Режим Clip Start/End Fades. За этот режим отвечает кнопка Fade. Если она нажата, то программа автоматически добавляет в начале и конце клипа короткие фейды не более 20 миллисекунд. При переключении на другой клип выполняется короткий кроссфейд. Алгоритм построен таким образом, чтобы исключить “размазывание” атаки в начале клипа и заметный на слух фейд в конце. Режим Clip Start/ End Fades избавляет от щелчков на стыках клипов, поэтому отключать его без особой необходимости не следует.

Режим загрузки клипа в оперативную память. Чтобы загрузить клип в оперативную память, достаточно нажать кнопку RAM. Такое действие может потребоваться в двух случаях: из-за перегрузки дисковой подсистемы возникли сбои в воспроизведении или возникли сбои при воспроизведении клипа в режиме Legato. Чтобы воспользоваться режимом Clip RAM, нужно иметь достаточно большой объем оперативной памяти. Если ресурсы компьютера исчерпаны, лучше осуществить перезапись треков в реальном времени на один трек.


ОКНО CLIP VIEW ДЛЯ MIDI | ПАНЕЛЬ NOTES BOX

Интерфейс этого окна изменился по сравнению с окном Clip View аудиоклипов. Панель Sample Box заменена на панель Notes Box. Вместо окна Clip Display появился MIDI Note Editor, Остальные панели, Launch Box и Envelopes Box, не изменились.

Для пустых и импортированных MIDI-клипов в поле Orig. BPM устанавливается темп, равный темпу проекта, заданному в поле Tempo панели управления. Ableton Live разрешает каждому MIDI-клипу иметь свой темп. Списки MIDI Bank Select, MIDI Sub Bank Select и Program Change Select предназначены для посыла MIDI-сообщений Bank.

Program Change на внешнее MIDI-устройство. Если выбрано значение None, то со ответствующее MIDI-сообщение не посылается. Каждый MIDI -клип из набора Live может воспроизводиться своим тембром внешнего синтезатора. Управление маркерами Clip/Loop Region и Loop Offset MIDI-клипа не отличается от управления маркерами аудиоклипа.

Редактор MIDI Note Editor MIDI-редактор Ableton, на наш взгляд, не отличается особой оригинальностью интерфейса. Однако разработчики учли особенности концертной эксплуатации MIDI-редактора в некоторых деталях его интерфейса. Большинство операций выполняет- ся с помощью карандаша в режиме Draw.


ОГИБАЮЩИЕ MIDIКЛИПА

Evelopes Box

Для редактирования огибающих MIDI-клипа предусмотрен редактор Envelope Editor, доступ к которому осуществляется кнопкой Show/Hide Envelopes Box. Если выход MIDI-трека назначен на внешнее MlDI-устройство, то огибающие — это MIDI-контроллеры. Поэтому в списке Device Chooser доступен только один пункт: MIDI Ctrl. А в списке Control Chooser осуществляется выбор MIDI-контроллера.

Теперь рассмотрим типичный пример и последовательно загрузим из окна Browser в MIDI-трек виртуальный инструмент Impulse, MIDI-плагин Velocity и аудиоплагин Compressor. Более подробно я рассмотрел эти инструменты в этой статье. Список автоматизируемых устройств Device Chooser существенно расширился. Кроме MIDI- контроллеров появились пункты  Velocity (по названию MIDI-плагина), Impulse, Compressor и Mixer (так как мы загрузили виртуальный инструмент, то его аудио выход регулируется фейдерами MIDI-линейки виртуального микшера). У каждого из автоматизируемых устройств в списке Control Chooser появился свой набор параметров автоматизации. Окно Envelope Editor отображает ноты, поэтому огибающие могут быть легко привязаны к материалу.

Материал из wikisound

Перейти к: навигация, поиск

Ableton Live 11 учебник[править]

Ableton Live baner.jpg

  • Первые шаги
    • Узнать о Live
    • Установка настроек
    • Главный экран Live
  • Авторизация Live
    • Защита от копирования и часто задаваемые вопросы
  • Понятия Live
    • Браузер
    • Live сеты
    • Аранжировка и сессия
    • Треки
    • Звук и MIDI
    • Аудио клипы и сэмплы
    • MIDI-клипы и MIDI-файлы
    • Устройства и микшер
    • Пресеты и стойки
    • Маршрутизация
    • Запись нового клипа
    • Огибающие автоматизации
    • Огибающие клипов
    • MIDI и клавишное дистанционные управления
    • Сохранение и экспорт

Продолжение 1[править]

  • Управление файлами и сетами
    • Работа с браузером файлов
    • Файлы сэмплов (рендеринг)
    • MIDI файлы
    • Live клипы
    • Live сеты
    • Live проекты
    • Поиск отсутствующих файлов
    • Сбор внешних файлов
    • Объединённые поиск и сбор
    • Поиск неиспользуемых файлов
    • Упаковка проектов в пакеты
    • Часто задаваемые вопросы по управлению файлами
  • Окно аранжировки
    • Навигация
    • Транспортная панель
    • Запуск воспроизведения аранжировки с помощью локаторов
    • Изменение тактового размера
    • Зацикливание фрагмента аранжировки
    • Перемещение и изменение размеров клипов
    • Фэйды и кроссфэйды аудио клипов
    • Выделение клипов и временных интервалов
    • Использование сетки редактирования
    • Использование …команд времени
    • Разделение клипов
    • Объединение клипов
    • Связанное редактирование треков
  • Окно сессии
    • Клипы сессии
    • Треки и сцены
    • Поля статуса трека
    • Настройка сетки сессии
    • Запись сессии в аранжировку
  • Окно клипа
    • Окно клипа
    • Закладка Clip
    • Закладка Sample
    • Закладка Notes
    • Настройки клипа по умолчанию и скорость обновления
  • Аудио клипы, темп и варпинг
    • Темп
    • Временной варпинг сэмплов
    • Настройки для хорошего качества растяжения
  • Редактирование MIDI нот и велосити
    • Создание пустого MIDI клипа
    • MIDI редактор
    • Навигация и передвижение по MIDI редактору
    • Редактирование MIDI
    • Много-клиповое редактирование
  • Редактирование MPE
    • Просмотр MPE данных
    • Редактирование MPE данных
    • Рисование огибающих
    • MPE на Live устройствах и в Push
  • Преобразование звука в MIDI
    • Нарезка в новый MIDI трек
    • Преобразование гармонии в новый MIDI трек
    • Преобразование мелодии в новый MIDI трек
    • Преобразование ударных в новый MIDI трек
    • Оптимизации для улучшения качества преобразований

Продолжение 2[править]

  • Использование грувов
    • Грувы
    • Бассейн грувов
    • Редактирование грувов
    • Советы в отношении грувов
  • Запуск клипов
    • Раздел Launch
    • Режимы запуска
    • Режим легато
    • Квантование запуска клипов
    • Велосити
    • Смещение и сдвиг клипа
    • Следующее действие
  • Маршрутизация и входы/выходы
    • Маршрутизация
    • Мониторинг
    • Внешний звуковой вход/выход
    • Внешний MIDI вход/выход
    • Ресэмплинг
    • Внутренняя маршрутизация
  • Микширование
    • Микшер Live
    • Аудио и MIDI треки
    • Группа треков
    • Return треки и Master трек
    • Использование кроссфейдера Live
    • Cолирование и предпрослушивание
    • Задержки трека
  • Запись новых клипов
    • Выбор входа
    • Активация записи трека
    • Запись
    • Запись в синхронизации
    • Запись квантованных MIDI нот
    • Запись с отсчётом
    • Установка типа файла
    • Где записанные сэмплы
    • Использование пульта дистанционного управления для записи
    • Захват MIDI
  • Компиляция
    • Дорожки дублей
    • Вставка дублей и управление ими
    • Запись дублей
    • Вставка сэмплов
    • Прослушивание дублей
    • Создание компиляций
    • Основные моменты
  • Работа с инструментами и эффектами
    • Работа с инструментами и эффектами
    • Использование устройств Live
    • Использование плагинов
    • VST плагины
    • Audio Units плагины
    • Компенсация задержки устройства

Продолжение 3[править]

  • Автоматизация и редактирование огибающих
    • Запись автоматизации в окно аранжировки
    • Запись автоматизации в окно сессии
    • Удаление автоматизации
    • Первостепенная автоматизация
    • Рисование и редактирование автоматизации
  • Огибающие клипа
    • Редактор огибающих клипов
    • Огибающие аудио клипа
    • Микшер и огибающие устройств клипа
    • Огибающие MIDI контроллеров клипа
    • Отмена связи огибающих клипа из клипов
  • Работа с видео
    • Импорт видео
    • Видимость видео в Live
    • Соответствие звука с видео
    • Обрезка видео треков
  • Max for Live
    • Установка и авторизация Max for Live
    • Использование устройств Max for Live
    • Редактирование устройств Max for Live
    • Зависимости Max
    • Обучение программированию Max
  • MIDI и клавишное дистанционное управление
    • MIDI и клавишное дистанционное управление
    • MIDI дистанционное управление
    • Браузер назначений
  • Использование MIDI контроллеров
    • Использование Push
    • Использование Push 2
  • Синхронизация через Link, следование темпу и MIDI
    • Синхронизация с помощью Link
    • Синхронизация через следование темпу
    • Синхронизация через MIDI
  • Звуковые ресурсы компьютера и стратегии
    • Управление загрузкой процессора
    • Управление загрузкой диска
  • Факты звука
    • Тестирование и методология
    • Нейтральные операций
    • Не нейтральные операций
    • Советы для достижения оптимального качества звука в Live
    • Итоги и выводы
  • Факты MIDI
    • Идеальное поведение MIDI
    • Проблемы синхронизации MIDI
    • Live MIDI решения
    • Переменные вне контроля Live
    • Испытания и результаты
    • Советы для достижения оптимальной производительности MIDI
    • Итоги и выводы
  • Горячие клавиши

Mixing.png

Аудиоэффекты[править]

  • Задержки и петли
    • Beat Repeat Видео обзор
    • Delay Видео обзор
    • Echo Видео обзор
    • Filter Delay Видео обзор
    • Grain Delay Видео обзор
    • Looper Видео обзор
    • Spectral Time Видео обзор
  • Искажения и окрас
    • Amp Видео обзор
    • Cabinet Видео обзор
    • Drum Buss Видео обзор
    • Dynamic Tube Видео обзор
    • Erosion Видео обзор
    • Overdrive Видео обзор
    • Pedal Видео обзор
    • Redux Видео обзор
    • Saturator Видео обзор
    • Vinyl Distortion Видео обзор
  • Динамика
    • Compressor Видео обзор
    • Gate Видео обзор
    • Glue Compressor Видео обзор
    • Limiter Видео обзор
    • Multiband Dynamics Видео обзор
  • Эквалайзеры и фильтры
    • Auto Filter Видео обзор
    • Channel EQ Видео обзор
    • EQ Eight Видео обзор
    • EQ Three Видео обзор
  • Модуляторы
    • Envelope Follower Видео обзор
    • LFO Видео обзор
    • Shaper Видео обзор
  • Высота тона и модуляции
    • Auto Pan Видео обзор
    • Chorus-Ensemble Видео обзор
    • Frequency Shifter Видео обзор
    • Phaser-Flanger Видео обзор
  • Реверберация и резонансы
    • Corpus Видео обзор
    • Hybrid Reverb
    • Resonators Видео обзор
    • Reverb Видео обзор
    • Spectral Resonator
    • Vocoder Видео обзор
  • Утилиты
    • Audio Effect Rack Видео обзор
    • External Audio Effect
    • Spectrum Видео обзор
    • Tuner
    • Utility Видео обзор

Инструменты[править]

  • Analog
  • Collision
  • Drum Rack Видео обзор
  • Drum Synth
  • Electric
  • External Instrument
  • Impulse
  • Instrument Rack Видео обзор
  • Operator
  • Sampler
  • Simpler Видео обзор
  • Tension
  • Wavetable

MIDI-эффекты[править]

  • Arpeggiator Видео обзор
  • Chord Видео обзор
  • Envelope MIDI
  • Expression Control
  • MIDI Effect Rack
  • MIDI Monitor
  • MPE Control
  • Note Echo
  • Note Length Видео обзор
  • Pitch Видео обзор
  • Random Видео обзор
  • Scale Видео обзор
  • Velocity

Меню

Ableton Live — это DAW, которая не нуждается в представлении, а сочетание производительности и производственных функций означает, что она так же популярна среди исполнителей и ди-джеев, как и среди создателей.

Live 11 Lite — это урезанная версия Ableton Live со всеми необходимыми рабочими процессами, инструментами и эффектами, но с ограниченным количеством дорожек, и в течение многих лет она поставлялась в комплекте с приложениями и аппаратными продуктами.

Мы собрали серию руководств, в которых рассказывается обо всем, что вам нужно для знакомства с Ableton Live 11 Lite, чтобы вы могли научиться создавать треки.

Наши учебные пособия предназначены в первую очередь для новых пользователей, но при этом мы также отметим некоторые новые функции, которые вы найдете в Live 11 Lite, поэтому, даже если вы использовали Live Lite раньше, тут могут быть некоторые вещи, которые вам нужно знать.

Наконец, хотя Live 11 Lite — отличное программное обеспечение, на веб-сайте Ableton доступны более полнофункциональные версии Ableton Live. Итак, приступим к творчеству в Live 11 Lite!

Ableton Live 11 Lite для начинающих

Шаг 1: Ваш Live Lite Set уже содержит два эффекта посыла: A Reverb и B Delay. Мы сохраним реверберацию и заменим задержку на классическую для CM Studio реверберацию Microfuse от Surreal Machines. Вы можете получить это из набора плагинов Computer Music Studio в FileSilo, а после установки используйте значок горячей замены в задержке, чтобы получить его из меню плагинов.

Ableton Live 11 Lite для начинающих

Шаг 2: Для отправки реверберации нам нужна короткая реверберация, и мы загрузили Dark Small из папки Reverb>Room. Это хорошо добавить немного пространства басу и гитарам. Установите уровень посыла чуть ниже уровня и панорамируйте заголовок дорожки. Мы установили посыл для баса на -7,0 дБ, а для гитары – на -6,0 дБ.

Ableton Live 11 Lite для начинающих

Шаг 3: Чтобы получить доступ к предустановкам Microfuse, щелкните значок гаечного ключа в строке заголовка устройства. Это открывает плагин, и оттуда мы открыли предустановку Reverb Larger Plate, установив Mix на 100%. Мы добавляем эту реверберацию к струне (-3,0 дБ), развертке белого шума (-2,5 дБ) и ритмичному фортепианному рифу (-13,00 дБ).

Ableton Live 11 Lite для начинающих

Cмешивание двух посылов и автоматизация

Шаг 4: Чтобы еще больше усовершенствовать наш трек, нам нужно использовать некоторую автоматизацию. Представление аранжировки особенно хорошо подходит для автоматизации, поскольку мы можем открыть несколько дорожек на каждой дорожке, чтобы было легко увидеть, что происходит. Чтобы активировать автоматизацию, щелкните значок рядом с замком в верхней части заголовков дорожек.

Ableton Live 11 Lite для начинающих

Шаг 5: Когда автоматизация активна, вы увидите раскрывающееся меню в заголовке каждой дорожки. Это средство выбора управления автоматизацией, включающее все автоматические параметры трека. Изначально нам нужен уровень и параметры посыла, которые вы найдете в записи Mixer в списке.

Ableton Live 11 Lite для начинающих

Шаг 6: Наша первая задача — отрегулировать уровень громкости строки в раскрывающемся разделе. На струнной дорожке используйте переключатель управления, чтобы выбрать Mixer, а затем Track Volume из списка. Теперь у вас должна быть пунктирная линия в области аранжировки для громкости.

Ableton Live 11 Lite для начинающих

Шаг 7: Вы можете просто щелкнуть по этой строке и создать отдельные точки останова, чтобы настроить автоматизацию громкости. Гораздо быстрее выбрать клип и использовать контекстно-зависимые стрелки. Мы ухватились за среднюю стрелку и уменьшили уровень струн до -8,5 дБ.

Ableton Live 11 Lite для начинающих

Шаг 8: Кик требует аналогичной обработки в раскрывающемся списке, но с некоторыми более точными настройками. Как вы можете видеть, мы немного уменьшили уровень (-2,0 дБ в целом), а затем внесли некоторые окончательные изменения, включая постепенное увеличение громкости в конце падения.

Ableton Live 11 Lite для начинающих

Шаг 9: Мы попробуем еще один шаг автоматизации в секции сброса. Мы добавили немного реверберации Microfuse в ритмическую фортепианную партию. В секции перетаскивания мы можем автоматизировать этот уровень отправки выше, чтобы создать более пространственное ощущение. Мы выбрали посыл B в меню выбора автоматизации и настроили его примерно на -9 дБ в падении.

27 192

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Переноска кенгуру chicco инструкция по применению
  • Как заслужить доверие руководства
  • Амоксиклав 875 125 инструкция по применению взрослым цена отзывы таблетки
  • Ацикловир 200 миллиграмм инструкция по применению
  • Каталог мануалов водного транспорта