
- •Виды и конструктивные решения вертикальных несущих и
- •Виды и конструктивные решения фундаментов гражданских зданий.
- •3.Виды и конструктивные решения сборных, монолитных и сборно-монолитных перекрытий.
- •Типы и конструктивные решения крыш гражданских зданий.
- •Объемно-планировочные решения производственных зданий
- •Конструктивные решения одноэтажных производственных зданий
- •Принципы формирования генерального плана промышленных предприятий
- •Вспомогательные здания и помещения промпредприятий
- •Какие крупноразмерные ограждающие конструкции применяют для возведения стен многоэтажных зданий? Материалы для их выполнения
- •За счет применения каких материалов и изделий можно снизить массу ограждающих каменных стеновых конструкций и повысить их теплотехнические показатели
- •12.Способы теплозащиты ограждающих стеновых конструкций эксплуатируемых зданий. Материалы, применяемые для их выполнения
- •13.Какие стеновые материалы и изделия применяют в малоэтажном жилищном строительстве? по каким показателям оценивают их качество
- •14.Назначение перегородок, материалы и изделия, применяемые для их выполнения
- •15.Основные конструктивные элементы пола, материалы, используемые для его выполнения в зависимости от условий эксплуатации
- •16. Какие материалы и изделия применяют для плоских крыш? по каким показателям оценивают качество используемых материалов
- •17.Какие мат-лы и изделия применяют для скатных крыш? по каким показателям оценивают качество?
- •18.Материалы,применяемые для выполнения первичной и вторичной гидроизоляции. По каким показателям оценивают кач-во гидроизол. Мат-лов?
- •19.Материалы,используемые для антикоррозионной защиты металл. И ж/б констр. В зависимости от их массивности и степени агрессивности среды?
- •20. Подготовительные работы, разбивка земляных сооружений.
- •21. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. Методы производства работ.
- •22 Разработка грунта бульдозерами, методы производства работ
- •23. Разработка грунта скреперами. Методы производства работ.
- •24. Закрытые способы производства земляных работ. Область применения.
- •25. Производство земляных работ в зимнее время
- •26. Технология работ по устройству фундаментов из набивных свай
- •27. Технология устройства фундаментов из забивных свай
- •28. Укладка бетонных смесей в конструкции разных типов. Уплотнение бетонных смесей
- •29. Опалубки и их конструктивные особенности: унифицированная разборно-переставная, блочная, блок-формы, скользящая
- •30. Опалубки и их конструктивные особенности: катучая, подъемно-переставная, объемно-переставная, несъемная
- •31. Специальные способы бетонирования конструкций
- •32. Выдерживание бетона и уход за ним. Распалубливание конструкций.
- •33. Производство бетонных работ в зимнее время.
- •2. Выдерживание в искусственных тепляках.
- •34. Методика выбора монтажных кранов.
- •35. Технология монтажа каркаса одноэт пром зданий из сборного ж/б
- •36. Технол-я монтажа каркаса многоэт. Зд-я из сб-х жб конструкций.
- •37. Технология монт. Одноэт пром зданий из мет конструкций
- •38. Правила разрезки каменной кладки. Производство кам. Кладки из кирпича и мелкоштучных камней. Системы перевязки швов в каменной кладке
- •39. Производство каменной кладки в зимнее время
- •40. Технология производства работ по устройству мягких кровель.
- •41. Технология производства работ по устройству кровель из штучных материалов.
- •42. Штукатурные работы. Виды штукатурок. Применяемые материалы.
- •43. Виды окрасочных покрытий. Подготовка поверхности под окраску. Способы нанесения красочных соствавов при различных видах окраски.
- •44. Технология устройства полов. Устройство полов из штучных материалов: дощатых, паркетных, древосно-стружечных плит.
- •45. Задачи подготовки строительного производства и ее участники
- •46. Методы организации строит-го производства, их особенности
- •47. Виды моделей, применяемых в организационно-технологическом проектировании,их достоинства и недостатки,назначение
- •48. Методика расчета неритмичного потока (показать на примере 4х работ на 4х захватках).
- •49. Методика построения сетевого графика при поточной организации выполнения работ (показать на примере 4х работ на 4х захватках).
- •53. Последовательность разработки стройгенплана в составе ппр.
- •54. Цели разработки стройгенпланов в составе пос и ппр. Отличие стройгенпланов в составе пос и ппр.
- •55. Назначение оперативного планирования. Виды и содержание оперативных планов.
- •56. Методы реконструкции предприятий. Обоснование рациональной продолжительности остановачного периода.
- •57. Управление качеством продукции строительного производства.
- •58.Понятие о нормах продолжительности строительства и задела в строительстве.
- •59. Сдача законченных объектов в эксплуатацию.
- •60.Экономическая оценка фактора время.
- •61. Жизненный цикл строит. Продукции. Типы стратегии маркетинга в отношении выпускаемой продукции, рынков сбыта. Варианты выхода на новые рынки сбыта
- •62.Рациональное решение проблем. Методы принятия управленческих решений. Их характерные особенности
- •63. Сущность и задачи управления персоналом. Формирование и развитие персонала управления. Экономичность аппарата управления
- •64. Периоды изм эффект-ти пр-ва при реорганизации структуры упр в строит-ве. Особенности. Этапы… Типы…
- •65. Понятие надежности системы управления в строительстве. Пути повышения надежности систем управления
- •66. Сущность ж/б. Условия совместной работы и факторы, обеспечивающие прочность сцепления арматуры и бетона. Длина анкеровки арматурных стержней в бетоне. Защитный слой бетона, его назначение
- •67. Назначение и виды арматуры. Физико-механические свойства арматурных сталей и спосоы их определения. Классификация арматуры. Выбор арматуры в зависимости от вида и назначения конструкций.
- •68. Сущность предварительно напряжённых жбк. Способы создания предварительного напряжения. Методы натяжения арматуры. Анкерные устройства
- •69. Стадии напряж.-деф. Сосотояния изгибаемых жб элементов. Характер их разрушения
- •70. Расчет прочности железобетонных конст-ций по 1-ой гр. Пред-ых сост-ий. Виды диаграмм деформир-ия и формы эпюр напряжений в бетоне сжатой зоны сеч-я при действии изгиб-го момента и прод-ой силы
- •71. Метод предельных усилий расчета прочности железобетонных конструкций. Критерий определения расчетного случая разрушения
- •72. Основные схемы разрушения по сечениям, наклонным к продольной оси и предпосылки расчета
- •73. Конструир. Изгиб. Жб эл-ов (на примере ребристой плиты)
- •74. Сжатые и растянут. Ж/б эл-ты. Ос-сти расчета и конструир
- •75. Понятие о трещиност. Жбк. Требов. К трещиност. Расчет по образованию и раскрытию нормальных и наклонных трещин
- •76. Ребристые монолитные перекрытия с балочными плитами и плитами, раб-щими в двух направлениях. Особ-ти расчёта и конструир.
- •77. Балочные сборно-монолитные перекр. Безбалочные перекрытия
- •79. Методы усиления ж/б конструкций
- •81. Армокаменные конструкции. Расчет кладки с сетчатым армированием при центральном и внецентренном сжатии
- •82.Физико-механические характеристики грунтов оснований фундаментов и методы их определения.
- •83. Устойчивость откосов связанных и сыпучих грунтов. Метод круглоцилиндрических поверхностей при исследовании устойчивости откосов.
- •84.Определение давления сыпучих и связных грунтов на ограждения.
- •85.Принципы расчета фундаментов, возводимых в открытых котлованах.
- •86.Принципы расчета свайных фундаментов.
- •87.Расчет деревянных элементов, работающих на центральное растяжение; центральное сжатие
- •88.Расчет деревянных элементов, подверженных изгибу с осевым растяжением. Расчет деревянных элементов, подверженных изгибу с сжатием. Скалывание и смятие древесины
- •89 .Классиф. Соединений дер-х эл-ов. Расчет врубки и лобов. Упоры. Клеевые соединения
- •90.Классиф. Нагельн. Соед. Расчет нагельн. Соед, работающих. На изгиб. Соед-ия на вклеен. Стальных стержнях
- •91. Основные положения метода расчета конструкций по предельным состояниям.
- •92. Определение нагрузок и их сочетаний при проектировании строительных конструкций.
- •93. Расчетные и нормативные сопротивления материалов строительных конструкций.
- •94. Выбор марок сталей по прочности для конструкций с учетом их назначения. Физико-механические характеристики стали.
- •95. Сварные соединения элементов стальных конструкций: виды сварных швов и соединений, конструктивные требования. Сварочные материалы.
- •96. Расчет и конструирование болтовых и заклепочных соединений стальных конструкций.
- •97. Балки и балочные стальные конструкции: область применения, типы, последовательность расчета и конструирование.
- •Расчёт стального настила
- •Расчёт прокатных балок.
- •Проверка общей устойчивости главной балки.
- •98. Основные положения расчета стального каркаса производственного здания.
- •99. Основные положения расчета и конструирования внецентренно сжатых стальных колонн сплошного и сквозного сечений.
- •100. Особенности расчета и конструирования стальных ферм из прокатных профилей.
- •101. Листовые металлические конструкции: классификация, общая характеристика, особенности напряженного состояния и расчета.
- •102. Определение сметной стоимости в строительстве.
- •103. Себестоимость продукции строительной организации.
- •104. Амортизация и амортизационный фонд. Способы и методы начисления амортизации.
- •105. Основные средства предприятия, их состав и структура.
- •106. Учет и оценка основных средств предприятия.
- •107. Состав и структура оборотных средств предприятия.
- •108. Формы и системы оплаты труда в строительных организациях.
- •109. Инвестиции, их финансирование и эффективность использования.
- •110. Финансирование и кредитование в строительстве.
24. Закрытые способы производства земляных работ. Область применения.
Закрытые способы производства земляных работ (без отрывки траншей или котлованов) применяются при прокладке подземных коммуникаций и устройстве различных подземных выработок под зданиями. Применяют: прокол и пневмопробивку грунта, вибровакуумный и гидромеханический способы, способ продавливания и горизонтального бурения, щитовую проходку, микрощиты и т.д.
Прокол – образование отверстий за счет радиального уплотнения грунта при вдавливании в него трубы с коническим наконечником, приваренным к её торцу.
Пневмопробивка скважин ведется при помощи специального самодвижущегося пневмопробойника, работающего на сжатом воздухе. Он прост по устройству, надежен в эксплуатации, может применяться в стесненных условиях и обеспечивает высокую скорость проходки скважин. Пневмопробойники применяют для проходки в грунте скважин диаметром 50...400 мм.
Вибровакуумный способ устройства горизонтальных скважин осуществляется установкой, состоящей из проходческого снаряда, лебедки и вакуум-насоса с грунтоулавливателем.
Гидромеханический способ прокладки трубопроводов основан на использовании разрушающего действия струи воды. Первое звено проталкиваемой трубы снабжается конической насадкой с отверстием. В насадку под давлением подается вода. Выходя из насадки с большой скоростью, она разрушает грунт и выносит его в пульпосборный приямок. Из приямка пульпа удаляется насосом. Гидромеханическим способом прокладываются трубы диаметром до 600 мм на расстояние до 50 м.
Рис. 5.7. Прокладка трубопровода гидромеханическим способом: 1 – лебедка; 2 – грунтонасос; 3 – насадка; 4 – пулытосборник; 5 –прокладываемая труба
|
|
Способ продавливания применяют для прокладки стальных труб диаметром 500…1800 мм и длиной до 80 м. Установка состоит из рамы с одним или несколькими домкратами, которые передают усилие на торец трубы через надеваемый на него нажимной фланец.
Горизонтальное бурение применяют для прокладки в глинистых грунтах трубопроводов диаметром 800...1000 мм на длину 80...100 м. Конец трубы снабжают режущей коронкой увеличенного диаметра, труба приводится во вращение от двигателя.
Щитовая проходка применяется для устройства выработок диаметром 1,5 м и более на длину до 150 м. Проходческий щит состоит из трех основных отсеков: рабочего (режущая часть с козырьком), опорного (домкратного) и хвостового. В рабочем отсеке ведется разработка грунта. Козырек применяется при проходке выработок в слабом грунте и предотвращает его обрушение. В опорной части щита размещены домкраты. В хвостовой части ведется обделка проходки блоками.
25. Производство земляных работ в зимнее время
В зависимости от конкретных местных условий разработку грунта в зимних условиях осуществляют следующими методами:
1) предохранением грунта от промерзания и последующей разработкой обычными методами. Этот метод основан на искусственном создании на поверхности участка, намеченного к разработке в зимнее время, термоизоляционного покрова. Эту работу, следует производить до наступления устойчивых отрицательных температур, приняв заранее меры к отводу с отепляемого участка поверхностных вод;
2) разработкой грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением;
3) непосредственной разработкой мерзлого грунта;
4) оттаиванием грунта и его разработкой в талом состоянии.
Грунты подлежащие разработке в зимнее время целесообразно предохранять от промерзания. В качестве мер предохранения применяются вспахивание с боронованием, глубокое рыхление, перекрёстное рыхление, снегозадержание, утепление ледозащитной оболочкой и теплоизоляционными материалами, пропитка грунта растворами солей.
Рыхление мёрзлого грунта с последующей разработкой землеройными и землеройно-транспортными машинами осуществляют механическим или взрывным методом.
В зависимости от глубины промерзания грунта взрывные работы выполняют методами:
-шпуровых и щелевых зарядов при глубине промерз грунта до 2 м;
-скважинных и щелевых зарядов при глубине промерз свыше 2 м.
Способы оттаивания мерзлого грунта можно классифицировать как по направлению распространения тепла в грунте, так и по применяемому виду теплоносителя. По первому признаку можно выделить следующие три способа оттаивания грунта: оттаивание грунта сверху вниз (этот способ наименее эффективный, так как источник тепла в этом случае размещается в зоне холодного воздуха, что вызывает большие потери тепла. В то же время этот способ достаточно легко и просто осуществить, он требует минимальных подготовительных работ, в связи с чем часто применяется на практике), снизу вверх (теплота распространяется от нижней границы мерзлого грунта к дневной поверхности. Способ наиболее экономичный, так как оттаивание происходит под защитой мерзлой корки грунта и теплопотери в пространство практически исключены) и по радиальному направлению (тепло распространяется в грунте радиально от вертикально установленных прогревающих элементов, погруженных в грунт).
В зависимости от применяемого теплоносителя существуют следующие способы оттаивания: непосредственное сжигание топлива (если в зимнее время необходимо выкопать 1...2 ямы, самое простое решение – обойтись простым костром. Поддерживание костра в течение смены приведет к оттаиванию грунта под ним на 30...40 см. Погасив костер и хорошо утеплив место прогрева опилками, оттаивание грунта внутрь будет продолжаться за счет аккумулированной энергии и за смену может достигнуть общей глубины до 1 м), огневой способ, электропрогрев (основан на пропускании тока через разогреваемый материал, в результате чего он приобретает положительную температуру), использование горизонтальных электродов, вертик. электродов, токами высокой частоты, паровое оттаивание (основано на впуске пара в грунт, для чего применяют специальные технические средства – паровые иглы, представляющие собой металлическую трубу длиной до 2 м, диаметром 25…50 мм. На нижнюю часть трубы насажен наконечник с отверстиями диаметром 2…3 мм. Иглы соединяют с паропроводом гибкими резиновыми шлангами с кранами. Иглы вставляют в скважины, предварительно пробуриваемые на глубину, равную 70 % глубины оттаивания), теплоэлектронагреватели (данный метод основан на передаче теплоты мерзлому грунту контактным способом. В качестве основных технических средств применяются электроматы, изготавливаемые из специального теплопроводящего материала, через который пропускают электрический ток. Прямоугольные электроматы, размеры которых могут закрывать поверхность от 4...8 м2, укладываются на оттаиваемый участок и подсоединяются к источнику электричества напряжением 220В. При этом образующееся тепло эффективно распространяется сверху вниз в толщу мерзлого грунта), электронагреватели (основано на передаче теплоты мерзлому грунту контактным способом. В качестве основных технических средств применяют электроиглы, представляющие собой стальные трубы длиной около 1 м, диаметром до 50…60 мм. Внутри иглы установлен нагревательный элемент, изолированный от корпуса трубы. Нагревательный элемент имеет контактные выводы для подключения к электрической цепи).