
- •1,Многоэтажные здания, их классификация. Требования, предъявляемые к многоэтажным зданиям. Понятие капитальности и уровня ответственности зданий.
- •Классификация:
- •2,Понятие надёжности, жёсткости, устойчивости, долговечности и пожаробезопасности многоэтажного здания.
- •Классификация:
- •Стеновой несущий остов (рис.II.1:
- •Каркасная окс:
- •13,Оболочковые конструктивные системы. Несущие конструкции. Принцип работы системы. Типы многоэтажных зданий, в которых целесообразно применять данную систему.
- •16,Технологии возведения зданий со стеновым несущим остовом (с несущими стенами из кирпичной кладки, из сборных железобетонных панелей, со стенами из
- •20,Варианты конструктивных решений нижних нетиповых этажей. Комбинированные конструктивные системы. Технические этажи.
- •21,Причины возникновения деформаций здания. Виды деформационных швов. Принципы и варианты устройства деформационных швов.
- •Устройстве балконов, лоджий, эркеров в крупнопанельных зданиях.
- •28,Требования к перекрытиям, основные типы их конструктивного решения в зданиях с широким и узким шагом.
- •35,Конструкции многоэтажных зданий, возводимых из монолитного железобетона с применением несъемной опалубки.
- •36,Применение скользящей опалубки при возведении ядер жесткости из монолитного железобетона в строительстве многоэтажных зданий.
- •39,Размещение диафрагм жёсткости в планах секций связевых и рамно-связевых систем каркасов многоэтажных зданий.
- •40,Основные типы расположения ригелей и плит перекрытий в плане секций многоэтажных гражданских и промышленных зданий.
- •41,Конструкции колонн и ригелей гражданских и промышленных зданий. Узлы сопряжений ригелей с колоннами.
- •42,Наружные ограждения в каркасных гражданских и промышленных зданиях. Решение фасадов зданий. Конструктивные типы панелей, разрезка наружных стен на панели.
- •51, Требования к ограждающим конструкциям зданий и методы и средства их реализации. Тепловая защита зданий.
- •Огласно нормам тепловой защиты зданий установлены три показателя тепловой защиты здания:
- •Узел сопряжения с монолитным перекрытием Сопряжение стен из несъемной опалубки
- •63 Основные требования к конструкциям лестниц многоэтажных зданий (типы, габариты, уклоны, способы опирания).
- •Огнестойкость
- •66. Основные типы конструкций чердачных жб крыш с теплым и холодным чердаком.
- •67. Инверсионное покрытие.
21,Причины возникновения деформаций здания. Виды деформационных швов. Принципы и варианты устройства деформационных швов.
В железобетонных и каменных конструкциях значительной протяженности появляются опасные собственные напряжения от усадки и температурных воздействий, а также вследствие неравномерной осадки фундаментов. Вследствие этого стены здания могут разорваться на две и более частей в зависимости от протяженности здания. Дополнительные напряжения в конструкциях от неравномерной осадки опор возникают при размещении фундаментов зданий на разнородных грунтах или при неодинаковых давлениях фундаментов на основания.
В целях уменьшения собственных напряжений от перепада температуры, усадки бетона и осадки опор железобетонные и каменные конструкции зданий разделяют по длине и ширине на отдельные части (деформационные блоки) температурно-усадочными и осадочными швами. Температурно-усадочными швами разрезают здания до верха фундамента, а осадочными —включая фундамент. Это обусловлено тем, что температурно-влажностный режим фундаментов колеблется незначительно, поэтому в нем возникают небольшие собственные напряжения от усадки и перепада температуры. В зданиях из монолитного бетона деформационные швы одновременно являются рабочими швами, т. е. местами для перерыва работ по укладке бетона на продолжительное время.
Суммарная ширина деформационных швов зависит от размеров деформационных блоков здания и возможных колебаний температуры. Расчеты показывают, что при возведении зданий в условиях средней температуры их деформационные блоки можно разделять швами шириной 0,5 см; они могут даже соприкасаться вплотную, так как вследствие усадки бетона швы сами раскроются и образуют зазор, достаточный для удлинения продольных конструкций блоков при повышении температуры. Если же сооружения возводят при сравнительно низкой температуре, то ширину шва обычно принимают 2...3 см.
Здания или сооружения, прямоугольные в плане, обычно разделяют швами на равные части. В зданиях с пристройками деформационные швы удобно располагать во входящих углах; при разной этажности —в сопряжении низкой части с высокой, а при примыкании новых зданий или сооружений к старым —в местах примыкания. В сейсмических районах деформационные швы используют и как антисейсмические.
Деформационные швы в каркасных зданиях чаще всего образуют установкой сдвоенных колонн и парных балок. Такие швы являются наиболее дорогими и рекомендуются для зданий повышенной этажности при тяжелых или динамических нагрузках. В панельных зданиях швы выполняют постановкой парных поперечных стен.
В монолитных железобетонных конструкциях деформационные швы устраивают путем свободного опирания конца балки одной части зданий на консоль балки другой части здания.
Осадочные швы (при примыкании новых зданий к старым, в местах сопряжения высоких частей здания с низкими, при возведении зданий на неоднородных и просадочных грунтах) устраивают посредством парных колонн, опирающихся на независимые фундаменты, или устанавливают в промежутке между двумя частями здания (с самостоятельными фундаментами) свободно опертые плиты-вкладыши или балочные конструкции. Последнее решение чаще всего применяют при сборных конструкциях.
22,Основные несущие конструкции стенового остова. Конструктивные системы с продольными и поперечными несущими стенами. Обеспечение жесткости и устойчивости. Привязка панелей к разбивочным осям. Основные конструктивные параметры.
23,Архитектурно-конструктивные ситуации, возникающие в панельных зданиях при устройстве лоджий, эркеров и балконов.