КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Висячие покрытия
Основное достоинство висячего покрытия — его несущая конструкция — ванты (стальные тросы) — работает только на растяжение, благодаря чему сечение вантов подбирают исключительно из условий прочности. Выделяют две группы висячих покрытий: с замкнутым и разомкнутым контуром. При замкнутом контуре распор передают на опорный контур, в котором возникают только сжимающие усилия. Такие покрытия целесообразны для зданий с круглым, эллиптическим или овальным очертанием плана, с внутренними опорами либо без них. Покрытия с разомкнутым контуром устраивают над зданиями, имеющими прямоугольный план. В этом случае распор воспринимают либо оттяжками с анкерными устройствами, заглубленными в землю, либо опорными контрфорсами, выполняемыми в виде железобетонных рам. По конструктивной схеме покрытия могут быть висячими (однотросовыми и двутросовыми со стабилизирующими тросами) или подвесными, плоскими или пространственными, однопролет-ными или многопролетными (рис. 24.30). В промышленном строительстве наибольшее распространение получили висячие вантовые конструкции шатрового или вогнутого типа, которые устраивают над зданиями как с круглым, так и с прямоугольным очертанием плана. Верхний участок колонны опирают на нижний шарнирно, благодаря чему возможны перемещения при односторонней снеговой нагрузке. По вантам укладывают сборные железобетонные плиты, являющиеся несущей конструкцией ограждающей части покрытия. С целью уменьшения деформативнос-ти покрытия, перед замоноличиванием швов между плитами, покрытие предварительно напрягают путем нагруже-ния. Возможен вариант устройства покрытия и без центральной колонны. В этом случае центральное стальное кольцо располагают на 2 м ниже опорного, и сток воды с кровли осуществляют непосредственно внутрь шлам-бассейна. Последнее время для зданий промышленного типа применяют висячие конструкции пролетом до 200 м. Применение покрытий висячего типа в зданиях с прямоугольным планом менее эффективно, чем с круглым, так как в зданиях с прямоугольным планом возникает необходимость устройства специальных опорных конструкций с оттяжками для восприятия распора.
35. СТАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ Стальной каркас одноэтажного промышленного здания имеет конструктивную схему, аналогичную железобетонному каркасу. Стальные колонны каркаса в зависимости от их поперечного сечения разделяют на сплошные постоянного и переменного сечения (рис. 25.1, а), решетчатые (сквозные) переменного сечения (рис. 25.1, б), раздельные переменного сечения (рис. 25.1, в). Колонны устраивают для бескрановых зданий и для зданий, оборудованных кранами; колонны принимают совместно нагрузки от покрытия и от кранов (см. рис. 25.1, а, б). Сплошные колонны по сравнению со сквозными менее трудоемки в изготовлении, но требуют большого расхода стали. Их применяют в бескрановых зданиях, а также в цехах с мостовыми кранами грузоподъемностью до 20 т. В остальных случаях применяют колонны переменного сечения, при этом надколонник может быть сплошным или сквозным. Нижнюю подкрановую часть колонн при ширине ее до 800 мм делают сплошной, в остальных случаях сквозной. Обвязочные балки в стальном каркасе устраивают из одного профиля (швеллера или двутавра) или составного сечения. Стальные подкрановые балки могут быть разрезными и неразрезными, сплошными и решетчатыми. Разрезные подкрановые балки и фермы (рис. 25.4, а, б), получили наибольшее распространение. Они просты в конструктивном решении, индустриальны, но по сравнению с неразрезными имеют несколько больший расход стали. Неразрезные подкрановые балки (см. рис. 25.4, б) имеют лучшие условия эксплуатации подкрановых путей. Стальные фермы могут быть различной формы и очертания, выбор типа ферм зависит он назначения и объемно-планировочного решения промышленного здания. В практике строительства применяют фермы с параллельными поясами, полигональные, треугольные, с параллельными поясами с затяжкой, сегментные, параболические и др. Ригели и стойки рам проектируют сплошными (рис. 25.12, а) или сквозными (рис. 25.12, б). Возможно комбинированное решение, например, рамы со сквозной фермой и одной сквозной колонной, другая колонна сплошная (рис. 25.12, в). Стальные арки применяют в промышленных зданиях в основном для устройства покрытий со значительными размерами пролетовСтатическая схема стальных арок может быть бесшарнирной, двух- и трехшарнирной. Арочные покрытия по конструктивному решению бывают плоскостные и блочные. Арки, как и рамы, могут иметь сплошное или сквозное сечение. Связи. Пространственную жесткость и устойчивость ферм, рам, арок и других плоскостных конструкций каркаса зданий обеспечивают системой связей, устанавливаемых между этими конструкциями (рис. 25.16).
32. КАРКАСЫ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ Железобетонный каркас многоэтажных зданий с балочными перекрытиями предназначен для зданий высотой до пяти этажей с сеткой колонн 6x6 и 9x6 м. Основные элементы каркаса: колонны с фундаментами, ригели (прогоны), плиты перекрытий и связи (рис. 26.2). Ригели каркаса изготовляют прямоугольной формы и с полками, их располагают, как правило, поперек и в отдельных случаях вдоль здания. Совместно с колоннами ригели образуют рамы. Каркас состоит обычно из поперечных рам, на ригели которых укладывают плиты перекрытий. Рамы каркаса собирают из вертикальных элементов колонн и горизонтальных элементов ригелей, которые соединяют между собой в узлах. Поперечные рамы каркаса обеспечивают жесткость здания в поперечном направлении, а плиты перекрытий и стальные вертикальные связи между колоннами — в продольном. При значительных горизонтальных нагрузках в продольном направлении здания устанавливают ригели, жестко соединяемые с колоннами, которые образуют продольные рамы каркаса. Колонны каркаса разделяют на крайние и средние. Для опирания ригелей у колонн-предусмотрены консоли. Основной тип колонны — высотой в два этажа, дополнительный — высотой в один этаж сечением 400 X 400 и 400 X 600 мм. Для устройства перекрытий применяют ребристые плиты двух типов: основные шириной 1500 мм и доборные шириной 750 мм (см. рис. 26.2, д). Высота плит 400 мм. Короткие плиты длиной 5050 и 5550 мм укладывают у деформационных швов и у торцов здания Железобетонный каркас с безбалочными перекрытиями состоит из вертикальных элементов колонн с капителями и плит, опертых на эти капители, образующих междуэтажные перекрытия. Каркас этого типа применяют в промышленных зданиях, складах, холодильниках, мясокомбинатах при квадратной сетке колонн, чаще всего 6 X 6 м, и при больших полезных нагрузках (рис. 26.8, а 26.9). Различают каркасы с безбалочными перекрытиями с надколонными плитами, расположенными в двух направлениях (рис. 26.10, а), и надколонными плитами, укладываемыми в одном направлении (рис. 26.10, б). На колонны каркаса крепят капители, имеющие форму усеченной, квадратной в плане пирамиды с отверстием в середине. Надколонные плиты, ребристые или пустотелые, жестко скрепляют с капителью путем сварки закладных стальных деталейПролетные плиты изготовляют чаще всего однослойными толщиной 160—220 мм с ребрами по периметру. Каркасы многоэтажных зданий с укрупненной сеткой колонн. В практике проектирования и строительства преимущественно применяют железобетонные каркасы многоэтажных зданий с перекрытиями балочного типа с сеткой колонн 6x6 и 9x6 м. Разработаны каркасы с пролетом 12 м и с шагом 6—12 м; Для более свободной организации технологического процесса и повышения универсальности многоэтажных производственных зданий в ряде случаев целесообразно внедрение укрупненных сеток колонн — 12 X 12 м (см. рис. 26.8). Каркасы многоэтажных промышленных зданий с межферменными этажами. В промышленном строительстве широко применяют пролеты 12, 18 и 24 м, которые в ряде случаев рационально перекрывать безраскосными или другого вида фермами; высота этих ферм достигает 3 м и более (рис. 26.13 В зданиях с межферменными этажами технического и вспомогательного назначения с сетками колонн 12 X 6 и 18 X 6 м предусмотрено применение железобетонных безраскосных ферм при пролете 12 м и железобетонных или стальных безраскосных ферм пролетом 18м с высотой 3,6 м. По верхним поясам укладывают ребристые, а по нижним — многопустотные или специальные «санитарно-технические» плиты со встроенными светильниками и воздухораспределительными вентиляционными каналами.
29. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТЕНАМ. ФАХВЕРКИ Наружные стеновые ограждения промышленных зданий должны обладать необходимой прочностью, стойкостью против атмосферных воздействий и коррозии,т. е. сопротивлением разрушающему действию агрессивной среды; иметь требующиеся тепло-, водо-, воздухо- и звукоизоляционные качества; быть достаточно долговечными и огнестойкими, обеспечивать индустриальность и экономическую эффективность строительства. Кроме того, к стеновым ограждающим конструкциям предъявляют эстетические требования, так как наружные стены и материалы, из которых они выполнены, имеют большое значение в архитектурном решении здания. Фахверк состоит из железобетонных или стальных ригелей, а иногда и раскосов. При крупнопанельных стенах и сборном железобетонном каркасе фахверк состоит только из вертикальных элементов — железобетонных или стальных колонн. При шаге колонн каркаса здания 12 м и более между ними по линии наружных стен через 6 м устанавливают фахверковые колонны, которые опирают на отдельные самостоятельные фундаменты. При панельных стенах в торцах здания фахверковые колонны устанавливают также через 6 м и опирают аналогично продольному каркасу на собственные фундаменты. Элементы фахверка воспринимают массу стен и действующие на стены ветровые нагрузки и передают их на каркас здания. Фахверковые колонны жестко заделывают в фундаменты и сверху шарнирно соединяют с элементами покрытия (рис. 27.4)т. е. крепление осуществляют по типу скользящей опоры, которая воспринимает только горизонтальные ветровые нагрузки. Наружные стены производственных зданий могут быть как с утепленным, так и с открытым каркасом и фахверком. При открытом каркасе (фахверке) стеновые ограждения и остекление размещают между колоннами каркаса и фахверка, которые непосредственно выходят на фасад. Иногда, при агрессивной среде по отношению к каркасу, колонны каркаса и фахверка могут быть полностью открытыми. При таком решении наружные стены будут располагаться за внутренней гранью колонн. Для отапливаемых зданий в преобладающем большинстве климатических районов нашей страны во избежание промерзания каркас и фахверк требуют утепления, в этом случае наружные стены полностью выносят за наружную грань колонн. Такое расположение наружных стен — лучшее решение, оно отвечает требованиям унификации и принято в практике проектирования и строительства промышленных зданий.
26. СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА И КРУПНЫХ БЛОКОВ Толщина каменных наружных стен отапливаемых зданий в большинстве случаев зависит от теплотехнических требований и составляет 250—510 мм. Самонесущие кирпичные наружные стены выносят за внешнюю (наружную) грань колонн каркаса и устанавливают на железобетонные фундаментные балки (рис. 28.1). Надпроемные перемычки опирают непосредственно на кладку стен, вследствие чего необходимость устройства горизонтальных обвязочных балок отпадает. Устойчивость самонесущих стен обеспечивают колоннами каркаса. Связь стен с колоннами осуществляют с помощью анкеров или кляммер. В каркасных зданиях навесные стены из кирпича и искусственных камней располагают перед колоннами каркаса и опирают поярусно на фундаментные и обвязочные балки, которые вынесены за наружные грани колонн (рис. 28.2). Такое расположение наружных стен обеспечивает защиту элементов каркаса от атмосферных воздействий и влияния колебаний наружных температур. Для устройства навесных (фахверкового типа) стен многоэтажных зданий создают фахверк, представляющий собой вспомогательный пристенный каркас из стальных стоек и ригелей, который крепят непосредственно к каркасу здания или к перекрытиям каркасного здания Крупные блоки для стен промышленных зданий изготовляют из легких или ячеистых бетонов В зависимости от районов строительства толщину блоков наружных стен принимают 300, 400 и 500 мм, а внутренних стен — 300 мм. Для устройства стен применяют блоки рядовые, угловые, перемычечные, парапетные, карнизные. Проемы для ворот в крупноблочных стенах окаймляют железобетонными рамами, стойки которых опирают на самостоятельные фундаменты и крепят к ним анкерными болтами. Стойки рамы соединяют со стенами при помощи стальных выпусков, закладываемых в горизонтальные швы между блоками. Высоту рамы для ворот от уровня пола принимают кратной 1,2 м. Укладку легкобетонных блоков в стену производят с перевязкой швов. Для крепления стен к колоннам каркаса здания в горизонтальные швы, а также по верху обвязочных поясов из блоков-перемычек закладывают гибкие Т-образные анкеры с последующей их приваркой к закладным элементам железобетонных колонн. Связь между наружными продольными и торцовыми стенами достигают перевязкой кладки в углах здания и закладкой в горизонтальные швы кладки связей из круглой стали не реже, чем через два ряда блоков. В блоки, находящиеся на уровне несущей конструкции ограждающей части покрытия, закладывают анкеры для крепления их к плитам покрытия. Приварку анкеров к колоннам производят по ходу монтажа блоков. Разрезка торцовой стены одноэтажного промышленного здания на крупные блоки и деталь этой стены представлены на рис. 28.5. 23. СТЕНЫ ИЗ КРУПНЫХ ПАНЕЛЕЙ Стеновые панели при правильном конструктивном выполнении полностью отвечают требованиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям. В практике отечественного промышленного строительства в основном используют стеновые панели, изготовляемые из армированных легких и ячеистых бетонов, как правило, сплошного сечения, а также слоистые панели из тяжелого бетона в сочетании с эффективными утеплителями. Крупные панели применяют для устройства стен отапливаемых и неотапливаемых зданий. Стены из крупных панелей имеют навесную и самонесущую конструктивную схему. Самонесущие панельные стены применяют в производственных зданиях с влажным и мокрым режимами По местоположению панели подразделяют на рядовые, угловые, перемычечные, парапетные, карнизные и простеночные. Панели в стенах располагают, как правило, горизонтально. При этом упрощается крепление панелей и достигается большая герметичность швов. В целях унификации элементов стен и деталей креплений размеры панелей по высоте приняты: 0,9; 1,2; 1,5 и 1,8 м, т. е. кратные модулю 0,3 м, а по длине — равные шагу колонн б или 12 м. Для неотапливаемых зданий применяют плоские железобетонные панели из тяжелого бетона марки 300 с предварительно напряженной арматурой толщиной 70 мм и длиной 6 м. Угловые панели для стен неотапливаемых зданий изготовляют длиной 6,1 и 6,35 м. Длина простеночных панелей, применяемых при решении фасада с отдельными оконными проемами, 1,5 и 3 м. Однослойные стеновые панели отапливаемых зданий изготовляют из автоклавных ячеистых бетонов и легких бетонов: керамзитобетона); бетона на зольном гравии; аглопоритобетона и др. Толщина панелей по теплотехническим и конструктивным расчетам 160, 200, 240 и 300 мм. Нижние стеновые панели опирают на фундаментные балки, верх которых на 30 мм ниже отметки пола первого этажа Крупнопанельные стены отапливаемых одноэтажных промышленных зданий из легких и ячеистых бетонов выполняют как самонесущими, так и навесными. В самонесущих стенах надоконные панели опирают на простеночные панели. Максимальную высоту самонесущих стен определяют расчетом на смятие панелей в местах их опирания на фундаментную балку, а также на прочность сечений простенков. Основной вариант крепления стеновых панелей — при помощи гибких анкеров.
3. ОСТЕКЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН Заполнение оконных проемов переплетами может быть двойное, одинарное и смешанное. При смешанном решении нижнюю часть проема для исключения возможности дутья у рабочих мест на высоту 2,4 м от пола заполняют двойными переплетами, а верхнюю — одинарными. Выбор типа заполнения оконных проемов производят в зависимости от требуемого микроклимата помещения и характера происходящего в нем технологического процесса. Заполнения оконных проемов промышленных зданий могут быть с деревянными, стальными и железобетонными переплетами, из стеклоблоков, стеклопакетов или светопрозрачных изделий и на основе полимеров. Деревянные оконные блоки применяют только в зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом помещений. За последнее время получили применение деревянные оконные панели (рис. 30.3), которые изготовляют номинальной высотой 1,2 и 1,8 м и дли ной 6 м. Размеры их унифицированы со стеновыми панелями, благодаря чему они взаимозаменяемы. В горячих цехах (литейных, прокатных и др.), в цехах с высокой влажностью воздуха и в зданиях повышенной капитальности устраивают стальные оконные переплеты. Более совершенной и индустриальной конструкцией по сравнению с обычными стальными переплетами являются стальные оконные панели (рис. 30.6). Они достаточно просты, жестки и позволяют заполнить оконные проемы высотой до 20 м. Оконные панели изготовляют из трубчатых или гнутых профилей. Их размеры соответствуют размерам стеновых панелей высотой 1200 и 1800 мм и длиной 6 м. Они могут быть глухими и с открывающимися створками, с одинарным или двойным остеклением. Железобетонные оконные переплеты огнестойки, прочны, не подвержены загниванию, экономичны в эксплуатации но трудоемки в изготовлении. В безоконных герметичных зданиях, а иногда и в зданиях с обычным режимом можно устраивать светопрозрачные стены из стекложелезобетонных панелей, заполненных пустотелыми вакуумированными стеклянными блоками (рис. 30.7). Стены из стекложелезобетонных панелей обладают хорошей светорассеивающей способностью, что обеспечивает равномерность освещения, снижает инсоляцию помещений. Они имеют незначительную воздухопроницаемость и достаточную огнестойкость. Для управления аэрацией производственных помещений необходимо предусмотреть удобное открывание и закрывание створок переплетов. Если оконные проемы расположены на небольшой высоте от пола, переплеты открывают и закрывают вручную, а при большой высоте применяют простейшие ручные механизмы или моторные приводы с дистанционным управлением
17,. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИИ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ Ограждающие конструкции покрытий должны хорошо сопротивляться всем силовым и несиловым воздействиям, т. е. должны обладать достаточной прочностью, малой деформативностью, иметь хорошие изоляционные качества (гидро-, паро-, тепло-, газоизоляция), быть пожаробезопасными, долговечными и корро-зиестойкими. Кроме того, ограждающие части покрытий должны быть индустриальными и экономичными в строительстве и в эксплуатационных условиях. Покрытия над производственными зданиями, как правило, устраивают бесчердачными с пологой скатной или плоской кровлей, с внутренними и в отдельных случаях с наружными водостоками. При рассмотрении особенностей конструктивных решений промышленных зданий указывалось, что покрытия могут иметь беспрогонную и прогонную схемы решения (рис. 31.2). Беспрогонная схема более экономична и получила преимущественное распространение. Ограждающие части покрытия разделяют в зависимости от степени теплоизоляции (т. е. величины сопротивления теплопередаче RJ на утепленные и холодные. Соответственно функциональному назначению покрытия состоят из ограждающей и несущей частей В последнее время получили распространение армированные сплошного сечения панели из легких и ячеистых бетонов. Они одновременно служат несущими элементами ограждающей части покрытия и теплоизоляцией. Укладка таких панелей возможна только в покрытиях над помещениями с нормальной и пониженной влажностью воздуха. В этом случае по панелям делают только выравнивающий слой и рулонный гидроизоляционный ковер (см. рис. 31.3, б). В неотапливаемых промышленных зданиях покрытия делают холодными, без утеплителя. В зданиях со значительными выделениями тепла покрытия при стальной кровле устраивают также холодными, а при рулонной кровле в целях снижения температуры стяжки и гидроизоляционного ковра покрытия выполняют холодными с воздушной прослойкой или утепленными. В отапливаемых зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом во избежание образования конденсата на внутренних поверхностях покрытия, а при наружном водоотводе и в целях устранения возможности образования наледи на карнизах, ограждающие части покрытия делают утепленными. При внутреннем водоотводе, чтобы обеспечить подтаивание снега на кровле, слой теплоизоляции выполняют с пониженным значением сопротивления теплопередаче. При утепленном покрытии его ограждающая часть состоит из несущей конструкции, пароизоляцни, теплоизоляции, выравнивающей стяжки и кровли, а при холодном — только из несущей конструкции, стяжки и кровли.
50. конструкции ограждающих частей покрытии При беспрогонных схемах покрытий по основным несущим конструкциям укладывают крупноразмерные плиты — настилы, которые служат несущими элементами ограждающей части покрытия и основанием под последующие ее слои. При холодных покрытиях, устраиваемых по сборным железобетонным панелям, поверхность их выравнивается цементным раствором, после чего наклеивают рулонный гидроизоляционный ковер {рис. 32.1, а). В утепленных покрытиях после заделки швов между железобетонными панелями укладывают слой теплоизоляции, для которого применяют легкие или ячеистые бетоны {керамзитобетон, бетон на зольном гравии, пенобетон, газобетон и др.); жесткие минераловатные плиты или утеплители выполняют в виде засыпки — из керамзитового и зольного гравия, гранулированного шлака, пемзы, ракушечника и др. По термоизоляции устраивают цементную, а в зимнее время асфальтовую стяжку, по которой наклеивают рулонную кровлю (рис. 32.1, б). Над отапливаемыми помещениями особенно с большой влажностью внутреннего воздуха делают пароизоляцию из одного или двух слоев рулонного материала или промазывают поверхность плит битумом. В местах перепада высот между отдельными пролетами здания устраивают температурные швы (рис. 32.2); в этом случае рулонный гидроизоляционный ковер поднимают на высоту не менее 250 мм на специально устраиваемую для этого кирпичную стенку. Ограждающая часть покрытия может быть устроена и из мелкоразмерных элементов с применением железобетонных и стальных прогонов. Железобетонные и стальные прогоны укладывают по верхнему поясу железобетонных или стальных несущих конструкций покрытия. Ограждающая часть покрытия в этом случае состоит из железобетонных плит, укладываемых по прогонам поперек пролета здания, пароизоляции,теплоизоляции, стяжки и кровли. Железобетонные прогоны с Т- или П-образным поперечным сечением могут перекрывать пролеты 6 м (рис.32.3, а, б,). Железобетонные сборные плиты (рис. 32.3, в, г) изготовляют с ребрами или без них. Плиты укладывают насухо с последующей заливкой швов цементным раствором. Применяют также армированные плиты из автоклавного ячеистого бетона длиной 1,5 и 3 м и толщиной 140—160 мм. В промышленных зданиях устраивают главным образом рулонные кровли, однако применяют и кровли из асбестоцементных волнистых листов, а также мастичные кровли, армированные стекломатериалами. Рулонные кровли устраивают из рубероида, гидроизола, толя, толь-кожи, изола, битумизированной стеклоткани, пленки, из синтетических материалов и др.
Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 828; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |