
- •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.
9) Какие конструктивные меры необоходимо выполнять при устройстве свайных фундаментов.
1)Проектирование фундаментов зданий следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов по основаниям зданий и сооружений и свайным фундаментам.
Глубину заложения фундаментов рекомендуется увеличивать путем устройства подвальных этажей.
2)Фундаменты зданий высотой более 16 этажей на нескальных грунтах следует, как правило, принимать свайными или в виде сплошной фундаментной плиты с заглублением подошвы относительно отметки отмостки не менее чем на 3,0 м.
3)Фундаменты зданий, возводимых на нескальных грунтах, должны, как правило, устраиваться на одном уровне. Подвальные этажи следует предусматривать под всем зданием. При расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается устройство подвала под частью здания. При этом следует располагать его симметрично относительно главных осей здания.
Для зданий выше 12 этажей устройство подвала под всем зданием обязательно.
4)При строительстве на нескальных грунтах по верху сборных ленточных фундаментов следует укладывать слой раствора марки 100 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве три и четыре стержня при сейсмичности 7 и 8 баллов соответственно. Продольные стержни должны быть соединены поперечными с шагом 300-400 мм. В случае выполнения стен подвала из сборных панелей или монолитными, конструктивно связанными с ленточными фундаментами, укладка армированного слоя раствора не требуется.
В районах сейсмичностью 9 баллов ленточные фундаменты должны выполняться, как правило, монолитными.
5)В фундаментах и стенах подвала из крупных блоков должна быть обеспечена перевязка кладки в каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях на глубину не менее 1/3 высоты блока; фундаментные блоки следует укладывать в виде непрерывной ленты. Для заполнения швов между блоками следует применять раствор марки не ниже 50.
В зданиях при расчетной сейсмичности 9 баллов стены подвалов должны предусматриваться, как правило, монолитными или сборно-монолитными.
В каждом ряду блоков в местах углов, примыканий и пересечений необходимо устанавливать арматурные сетки с заведением их на 70 см от мест пересечения стен.
6)Горизонтальные гидроизоляционные слои в стенах зданий следует выполнять из цементного раствора.
7)Фундаменты и стены подвалов из бутобетона допускаются в зданиях до пяти этажей при расчетной сейсмичности 7-8 баллов. Количество бутового камня марки не ниже 200 не должно превышать 25 % общего объема фундаментов и стен, класс бетона - по расчету, но не ниже В7,5.
10. Классификация грунтов по сейсмическим свойствам
В зависимости от сейсмических свойств различают следующие группы грунтов:
I-я группа: скальные грунты всех видов не выветрелые и слабовыветрелые; крупнообломочные грунты плотные маловлажные из магматических пород, содержащие до 30 % песчано-глинистого заполнителя.
II-я группа: скальные грунты выветрелые и сильновыветрелые; крупнообломочные грунты за исключением отнесенных к I категории; пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотности маловлажные и влажные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности маловлажные; пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL≤0,5 при коэффициенте пористости е < 0,9 -для глин и суглинков и е < 0,7 - для супесей.
III-я группа: пески рыхлые независимо от степени влажности и крупности; пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотности водонасыщенные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности влажные и водонасыщенные; пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL≥0,5; пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL≤0,5 при коэффициенте пористости е ≥ 0,9 - для глин и суглинков и е ≥ 0,7 - для супесей.
IV-я группа: пески рыхлые водонасыщенные, склонные к разжижению; насыпные грунты; плывуны, биогенные грунты и илы.
Если площадка строительства находится на грунтах 1-й категории, то сейсмичность уменьшается на 1б., на грунтах 2-й категории – не меняется, на грунтах 3-й категории – увеличивается на 1б., на грунтах 4-й категории – устанавливается по результатам специальных исследований.