- •1. Перечислите основные общие принципы проектирования зданий и сооружений в сейсмических районах.
- •2. Где размещают сейсмические швы в зданиях со сложной формой здания
- •3. Каковы правила перевязки сборных фундаментных блоков?
- •4.Какие характеристики сейсмического воздействия учитывают при проектировании зданий и сооружений в сейсмичесих районах?
- •5. Укажите максимальные перепада различных частей здания, при которых допускается не учитывать сейсмические швы.
- •6.Какие конструктивные меры применяют при устройстве сборных фундаментов в районах с сейсмичностью 9 баллов на грунтах I категории.
- •7. В районах с какой сейсмичностью разрешается возведение зданий и сооружений?
- •8 Каковы особенности размещения вертикальных конструкций в месте устройства антисейсмического шва
- •9) Какие конструктивные меры необоходимо выполнять при устройстве свайных фундаментов.
- •10. Классификация грунтов по сейсмическим свойствам
- •11. Требования к материалу, заполняющему антисейсмический шов.
- •12.Какая гидроизоляция применяется для фундаментов в сейсмических районах.
- •13.На какие сочетания нагрузок необходимо выполнять расчет конструкций и оснований зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах?
- •14. Из каких условий назначают предварительную ширину шва?
- •15. Какое основное правило проектирования жбк в сейсмических районах
- •16. Каковы значения коэффициентов сочетаний нагрузок?
- •17.Обязательно ли разделять антисейсмическим швом фундамент ?
- •18. Какие особенности конструктивного решения монолитного стыка ригель-колонна
- •19.Какие нагрузки не учитываются при расчете конструкций на особое сочетание?
- •20. В каких случаях антисейсмический шов разделяет фундамент?
- •21 Какие направления сейсмических воздейств. В пространстве необходимо учитывать при расчете зданий и сооруж.
- •22. Требования предъявляемые к сооружению лестничных клеток.
- •23. Требования к размещению арматуры на концевых участках ригелей
- •24. В каких случаях необходимо учитывать при расчете вертикальную сейсмическую нагрузку.
- •25. Требования предъявляемые к конструкции лестничных клеток.
- •26.Из каких соображений устанавливается максимальный шаг поперечной арматуры в антисейсмических поясах?
- •27(Жбк). Какими конструктивными мерами обеспечивают сдвиговую жесткость сборных железобетонных перекрытий?
- •28. По какой прочностной характеристике классифицируют каменную кладку
- •29. От чего зависит максимально допускаемое расстояние между поперечными стенами зданий? Укажите их значение для различных констукций перекрытий
- •31. Раскройте смысл коэффициентов надежности по нагрузке
- •36. Где устраивают антисейсмические пояса
- •37. Почему нельзя применять деревянные клинья для установки в проектное положение крупных стеновых блоков.
- •38.Какие классы арматуры предпочтительны для конструкций в сейсмических районах.
- •39. Допускается ли применение предварительно-напряженных конструкций для зданий и сооружений в сейсмических районах.
- •40. Как выполняется сопряжение торцовых и поперечных стен с продольными в каркасных зд.
- •41.Где в каких типах зданий наиболее эффективно применение предварительнонапряженной арматуры?
- •42.При расчете, каких конструкций учитывают сейсмическое давление грунта?
- •43. Как осуществляется связь самонесущих стен с колоннами каркасных зданий?
- •44) Какие факторы определяют выбор конструктивной схемы здания.
- •45. Какое условие необходимо соблюдать при устройстве подошвы фундамента.
40. Как выполняется сопряжение торцовых и поперечных стен с продольными в каркасных зд.
Сопряжение торцовых и поперечных стен с продольными в каркасных зд.дополнительно армируется арматурными сетками с шагом стержней не более 200мм на расстояние 1м в каждую сторону от узла сопряжения.
41.Где в каких типах зданий наиболее эффективно применение предварительнонапряженной арматуры?
В большепролетных зданиях наиболее эффективнопримениниепредварительно напряженноармауры .
Предварительно напряженные конструкции часто оказываются экономичными для зданий и сооружений с такими пролетами, нагрузками и условиями работы, при которых применение железобетонных конструкций без предварительного напряжения технически невозможно или вызывает чрезмерно большой перерасход бетона и стали для обеспечения требуемой жесткости и несущей способности конструкций. Применение предварительного напряжения позволяет наиболее рационально выполнять стыки сборных элементов конструкций, обжимая их напрягаемой арматурой . При этом существенно сокращается расход дополнительного металла в стыках или совсем отпадает необходимость в его применении .
• Предварительное напряжение позволяет расширить использование сборных и сборно-монолитных конструкций составного течения, в которых бетон повышенной прочности применяется только в заранее изготовленных предварительно напряженных элементах, а основная или значительная часть конструкций выполняется из тяжелого или легкого бетона, не подвергаемого предварительному напряжению.
• Предварительное напряжение, увеличивающее сопротивление конструкций образованию трещин, повышает их выносливость при работе на воздействие многократно повторяющейся нагрузки. Это объясняется уменьшением перепада напряжений в арматуре и бетоне, вызываемого изменением величины внешней нагрузки. Правильно запроектированные предварительно напряженные конструкции безопасны в эксплуатации, так как показывают перед разрушением значительные прогибы, предупреждающие об аварийном состоянии конструкций.
• С возрастанием процента армирования сейсмостойкость предварительно напряженных конструкций во многих случаях повышается (особенно при тавровых сечениях с полкой в сжатой зоне и легких бетонах). Это объясняется тем, что благодаря применению более прочных и легких материалов сечения предварительно напряженных конструкций в большинстве случаев оказываются меньшими по сравнению с железобетонными конструкциями без предварительного напряжения той же несущей способности, а следовательно, более гибкими и легкими. Повышению сейсмостойкости способствует также пространственная работа зданий и сооружений в целом, получаемая обжатием их отдельных частей предварительно напряженной арматурой . Наиболее сейсмостойкими являются напряженные конструкции, обладающие существенным превышением несущей способности над пределом трещиностойкости.
42.При расчете, каких конструкций учитывают сейсмическое давление грунта?
Сейсмическое
давление грунта учитывается при расчете
подпорных стен.Давление грунта на
подпорные стены, согласно формулам
сопротивления материалов, зависит от
плотности грунта
,
угла естественного откоса грунта
,
угла наклона задней грани подпорной
стены, угла наклона откоса засыпки выше
подпорной стены. В простейшем случае,
когда задняя грань стены вертикальна,
а поверхность грунта над стеной
горизонтальна, равнодействующая
горизонтального давления земли (ее
нормативное значение) на 1м длины стены
определяется по формуле:
Распределение давления грунта по высоте стены принимается прямолинейным, поэтому интенсивность его внизу равна p0=2Н/h, а равнодействующая считается приложенной на расстоянии h/3 от подошвы.
Рис.Схема армирования уголковой подпорной стены.
1-сквозные рабочие стержни;
2-дополнительные рабочие стержни,
3- монтажные стержни
