- •1 (Мк). Особенности работы стали в конструкциях зданий и сооружений при сейсмических воздействиях.
- •2. Какие нагрузки включаются в расчет(при особом сочетании нагрузок) Конструкции ст.Каркаса пром.Зд.При сейсм.Воздействии
- •3. Работа стали при однократном загружении с разной скоростью.
- •4.От чего зависит величина сейсмической нагрузки в даннойточке ?
- •6.Требования, предъявляемые к прикреплению навесных панелей к колоннам зданий.
- •Требования, предъявляемые к прикреплению навесных панелей к колоннам зданий:
- •7.Влияние пределов изменения напряжений в течение цикла на прочность стальных элементов.
- •8 Когда производится расчет на вертикальные сейсмические нагрузки
- •9. Влияние скорости загружения на прочность стальных элементов.
- •10. В каких случаях расчет стальных конструкций можно производить лишь по 1-й форме колебаний
- •11. Влияние продолжительности циклического загружения на прочность стальных элементов.
- •12.В каких случаях расчет стальных конструкций необходимо производить с учетом высших форм колебаний.
- •14 (Мк). На каком расстоянии в стальных каркасах устраиваются антисейсмические швы в зависимости от сейсмичности района строительства.
- •15. Влияние перегрузок и недогрузок на прочность стальных эл-ов при повторных нагружен.
- •16. Покажите констуктивную и расчетную схемы отдноэтажного промздания со стальным каркасом при расчете на сейсмические воздействия.
- •17.Работа сварных соединений приповторных загружениях (стыковые швы )
- •18. Сколько кранов в одном пролете принимается при расчете стального каркаса на сейсмические воздействия
- •19.Работа сварных соединений при повторных загружениях(угловые швы).
- •20.Покажите расчетную схему колонны поперечной рамы промцеха при наличии опорных кранов при расчете на сейсмические воздействия.
- •21 Работа болтовых соединений при повторных загружениях
- •22) Покажите расчетную схему фахверковой колонны.
- •23. Работа болтовых соединений при повторных загружениях (соединение на высокопрочных болтах)
- •24. Покажите горизонтальные связи по покрытию в стальных каркасах одноэтажных призводственных зданий
- •25.Почему для сейсмостойких металлических конструкций необходимо применять стали с высокими пластическими свойствами.
- •26. Какие ограничения принимают при проектировании каркасов промзданий в зависимости от сейсмичности районов строительства.
- •27 (Мк). Прочность древесины при повторных загружениях.
- •29. Чем отличаются сейсмопоглотители от сейсмоизоляции?
- •30.Как изменяются предел текучести и временное сопротивление при испытаний стали кратковременной нагрузкой ?
- •31. Что называется сейсмостойкостью
- •32.Конструктивные схемы многоэтажных зданий повышенной сейсмостойкости.
- •33.Требования сейсмостойкости к различным зданиям.
- •34 Какие особые сочетания принимают для ферм при расчете на гориз и вертик сейсмич. Воздейств.
- •35. От чего зависит расчетная сейсмичность здания.
- •36. Конструктивные решения сопряжения ригеля с колонной, обеспечивающие повышенную сейсмостойкость здания
- •37. Влияние формы и габаритов здания на его сейсмостойкость.
- •38.Определение сейсмичности площадки строительства и расчетной сейсмичности здания.
- •39. Особенности работы конструкций протяженных зданий и сооружений при сейсмических воздействиях.
- •40 (Мк). Конструктивные сопряжения ригеля и колонны, обеспечивающие заданную надежность сварных швов.
- •41. Конструктивные решения рамных узлов в многоэт.Сейсмостойких ст.Каркасах.
- •42. Особенности расчета стропильных ферм на сейсмические нагрузки
- •43.Как определить фактические
- •44. Сейсмопоглотители балочного типа. Конструктивное решение. Работа
- •45.Пути повышения сейсмостойкости здания?
- •46.Что характеризует петля гистерезиса при работе стальных элементов на переменные загружения.
- •47 Выбор стали и типов электродов для стальных конструк. Сейсмостойких зданий и соор.
- •49. В каких конструкциях можно допутить развитие пластических деформаций при сейсмических воздействиях
- •50. Сейсмопоглотители консольного типа (закрепление колонны к фундаменту). Конструктивное решение. Работа.
- •51.Сейсмоизоляция зданий.
- •52. Работа арматуры в ж/б конструкциях при сейсмической нагрузке
49. В каких конструкциях можно допутить развитие пластических деформаций при сейсмических воздействиях
Развитие пластических деформаций при сейсмических воздействиях допускается в конструкциях, работающих на изгиб или ратяжение, если пластичность не приводит к наступлению предельного состояния (элементы связей, ферм, многопролетные неразрезные балки, прогоны и т.д.).
50. Сейсмопоглотители консольного типа (закрепление колонны к фундаменту). Конструктивное решение. Работа.
Сейсмомоглотители-конструкции или конструктивные решения, которые преобразуют часть энергии, которая входит в здание во внутреннюю энергию. Сейсмопоглотители нейтрализуют резонансные явления. Чем больше объем металла участвует в пластических деформациях, тем больше поглощение энергии.
Если стенку сделать не плоской, а гафрированной, то энергопоглощение увеличивается на порядок.
Гофрированная стенка
51.Сейсмоизоляция зданий.
Сейсмоизоляция зданий (сооружений) – комплекс инженерных конструкций, устраиваемых, как правило, в фундаменте сооружения и обеспечивающих снижение колебаний изолируемого сооружения относительно сейсмических колебаний грунтов основания, а также элементы и системы, обеспечивающие регулирование (сдвиг) значений собственных частот колебаний сооружения в желаемую область. Сейсмоизоляция – снижение сейсмических нагрузок на сооружение за счет использования специальных конструктивных элементов:
- элементов, повышающих гибкостьи периоды собственных колебаний (гибкие столбы, качающиеся опоры, резинометаллические опоры и др.);
- элементов, увеличивающих поглощение (диссипацию) энергии сейсмических колебаний (демпферы сухого трения, скользящие пояса, гистерезесные, вязкие демпферы);
- резервных, выключающихся из работы элементов. Проектируемые сооружения должны, по мере возможности, оснащаться устройствами сейсмоизоляции. Применение систем сейсмоизоляции в сейсмоопасных районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, позволит снизить сейсмические нагрузки в 1,5-4 раза в зависимости от конкретных условий площадки и конструкций здания. Это позволяет использовать проектные решения, предназначенные для несейсмических условий, либо проекты зданий с расчетной сейсмичностью на 1-2 балла ниже сейсмичности площадки. Здания с системой сейсмоизоляции в виде резинометаллических опор имеют следующие преимущества перед зданиями с обычными антисейсмическими мероприятиями:
1. повышение надежности и безопасности при снижение сейсмической реакции во время землетрясения предотвращает повреждения или (и) обрушения сейсмоизолированных зданий, защищая людей, материальные ценности и оборудование;
2. обеспечение бесперебойной работы жизненно необходимых систем производств: подача электроэнергии, функционирование водопроводной сети, систем пожаротушения и других инженерных коммуникаций и сооружений;
3. снижение стоимости зданий в сравнении с традиционными антисейсмическими мероприятиями, проводимыми в зданиях, стоимость снижается на 5-20% в зависимости от сейсмичности района, этажности здания, конструктивного решения, степени ответственности и других показателей;
4. снижение стоимости эксплуатации здания, срок службы резинометаллических опор 60 лет, а это единственные элементы сейсмозащиты, которые отвечают за сейсмостойкость дома;
5.свобода архитекторам в выборе планировочного решения и инженерам в выборе конструктивного решения здания.
