
- •36. Классификация деревянных куполов по конструктивным признакам. Деревянный ребристый купол. Его параметры, конструктивные элементы; узлы.
- •37. Классификация деревянных куполов по конструктивным признакам. Тонкостенный деревянный купол. Его параметры, конструктивные элементы; узлы.
- •38.Определение висячих покрытий. Их достоинства и недостатки; применение. Особенность работы несущих висячих конструкций. Характеристика стали, применяемой для несущих элементов висячих покрытий.
- •39.Перечислить виды однопоясных висячих покрытий. Конструктивные решения опорных конструкций при разомкнутом контуре. Центрирование усилий в контуре.
- •40.Однопоясные висячие системы с параллельно расположенными гибкими нитями на прямоугольном плане; их параметры. Способы устройства висячей оболочки.
- •52.Определение покрытий с тросовыми сетями. Основной вид поверхности таких покрытий. Работа тросовой сети на вертикальные нагрузки.
- •53. Основные элементы покрытий с тросовыми сетями. Типы опорных контуров.
- •54. Тросовые сети с опорным контуром из двух или нескольких арок.
- •55. Тросовые сети на замкнутом и гибком опорных контурах.
- •56.Расчет покрытий с тросовыми сетями. Основные допущения при расчете.
- •57.Комбинированные покрытия; их конструктивные элементы; основные параметры. Достоинства и недостатки комбинированных покрытий.
- •60.Перечислить основные способы стабилизации мембранных оболочек. Привести пример стабилизированного мембранного покрытия одним из способов.
- •62.Стальной каркас одноэтажного промышленного здания. Основные элементы, составляющие поперечную раму каркаса; их основные типы. Нагрузки, воспринимаемые поперечной рамой.
- •63.Основные конструктивные элементы стального каркаса одноэтажного промышленного здания. Устройство торцевого и продольного фахверка.
- •64.Основные этапы развития строительства высотных зданий. Привести примеры.
- •65.Основные элементы каркасов высотных зданий. Виды поперечных сечений колонн и ригелей. Основная нагрузка, воспринимаемая высотными зданиями.
60.Перечислить основные способы стабилизации мембранных оболочек. Привести пример стабилизированного мембранного покрытия одним из способов.
Предварительное напряжение мембран осуществляется различными способами в зависимости от формы поверхности покрытия: притягиванием мембраны к контуру с помощью натяжных устройств (оболочки отрицательной гауссовой кривизны); натяжением нижнего пояса, элементов решетки или оттяжек Байтовых ферм, включенных в пролетную конструкцию (оболочки нулевой и положительной гауссовой кривизны); притягиванием концов поперечных элементов постели к основанию (цилиндрические оболочки). В пролетной конструкции мембранных систем можно устраивать проемы для установки зенитных фонарей, пропуска коммуникаций и т. п. Проемы обрамляют листом, расположенным в плоскости мембраны и имеющим площадь поперечного сечения не менее половины площади ослабления мембраны. При наличии элементов постели подвески крепят к этим элементам. Возможно крепление подвесок выполнять непосредственно к мембране с использованием распределительных шайб.
Рис. Стабилизация покрытий предварительным натяжением: а — притягиванием мембраны к контуру, б — изменением геометрии покрытия; е. г, в — с помощью натяжения вгнтовых ферм; е—притягиванием поперечных балок к основанию; 1 — мембрана; 2 стабилизирующие ванты; 3 - центральный пригруз; 4 — оттяжки
61.Назначение одноэтажных промышленных зданий. Основные конструктивные элементы стального каркаса одноэтажных промышленных зданий. Назначение горизонтальных и вертикальных связей. Устройство ветрового блока.
Одноэтажные здания широко распространены в промышленном строительстве. Объясняется это тем, что в их конструкциях более просто, чем в многоэтажных домах, применять большие пролеты, а путем сочетания бокового и верхнего света обеспечить равномерность освещения помещений.
Одноэтажные здания удобны при монтаже из сборных укрупненных элементов и является часто единственно возможным решением, если на полу размещают тяжелые грузы, громоздкое оборудование и если технологический процесс связан с основным перемещением материалов и изделий в горизонтальном направлении и необходимостью введения в помещение железнодорожных составов (например , в склады готовой продукции домостроительных комбинатов).
В тех случаях, когда технологическое оборудование можно размещать не только в одноэтажных, но и в многоэтажных домах (например, в главных корпусах мебельных, катушечная, спичечных фабрик, складская дрожжей в гидролизном производстве), выбор этажности зданий необходимо обосновать технико-экономическим сравнением их , поскольку многоэтажные здания имеют ряд своих преимуществ. Главное из них - экономичность строительства.
Для одноэтажных Промышленные здания массового строительства характерны следующие объемно-планировочные параметры: пролет 12—36 м, шаг колонн 6—12 м, высота помещений 5—12 м в бескрановых и 10—20 м в крановых зданиях. В отдельных случаях применяют укрупненные сетки колонн, если это обеспечивает более рациональное использование производственной площади и лучшие условия эксплуатации оборудования.
Высоту помещений, число пролетов и конструкций принимают в зависимости от характера производства и, в частности, от размеров технологического оборудования, наличия или отсутствия кранов, от необходимого объема воздуха и т. д.
Рис. 1. Одноэтажные промышленные здания: а — многопролетное крановое здание со световыми фонарями; б — многопролетное здание с аэрационными вытяжными шахтами ; в — многопролетное бескрановое бесфонарное здание; г — здание зального типа.