- •Многоэтажные здания, их классификация. Требования, предъявляемые к многоэтажным зданиям. Понятие капитальности и уровня ответсвенности зданий.
- •Понятие надежности, жесткости, устойчивости, долговечности и пожаробезопасности многоэтажного здания.
- •П равила привязки несущих конструкций и их элементов к координационным (разбивочным) осям в зданиях различных конструктивных систем.
- •6. Основные несущие конструкции многоэтажного здания. Понятие несущего остова здания. Виды нагрузок и воздействий на конструкции. Принцип работы несущего остова здания.
- •7. Понятие о несущей способности и деформативности конструкций.
- •10. Каркасный несущий остов. Несущие конструкции. Принцип работы системы. Типы многоэтажных зданий, в которых целесообразно применять данную систему.
- •11. Возможные схемы каркасного несущего остова: по типу горизонтальных несущих конструкций, по способу обеспечения пространственной жесткости.
- •12. Ствольные конструктивные системы. Несущие конструкции. Принцип работы системы. Для каких типов многоэтажных зданий целесообразно применять данную систему.
- •14. Понятие строительной системы. Материалы несущих конструкций. Способы возведения зданий. Соответствие конструктивной и строительной систем.
- •15. Наиболее целесообразные конструктивные системы многоэтажных общественных зданий (учебных, торговых, офисных).
- •16. Наиболее целесообразные конструктивные системы для многоэтажных жилых зданий, включая пансионаты, гостиницы, общежития.
- •17. Варианты конструктивных решений нижних нетиповых этажей. Комбинированные конструктивные системы. Технические этажи.
- •18. Причины возникновения деформаций зданий. Виды деформационных швов. Принципы и варианты устройства деформационных швов.
- •20. Архитектурно-планировочные ситуации, возникающие в панельных зданиях при устройстве лоджий, эркеров и балконов.
- •22. Варианты разрезки наружных стен на панели при навесных наружных стенах многоэтажного здания.
- •26. Конструктивные системы многоэтажных зданий, возводимых из монолитного железобетона с применением щитовой опалубки.
- •27. Конструкции многоэтажных зданий, возводимых из монолитного железобетона с применением несъемной опалубки.
- •30. Основные типы расположения ригелей и плит перекрытия в плане секций многоэтажных гражданских и промышленных зданий.
- •31. Конструкции колонн и ригелей гражданских и промышленных зданий. Узлы сопряжения ригелей с колоннами.
- •32. Конструкции навесных панелей и крепление их к несущим элементам каркасного здания по фасаду и в торцах зданий.
- •36. Варианты конструктивных решений стенового несущего остова из сборно-монолитного железобетона.
- •37. Варианты конструктивных решений каркасного несущего остова из сборно-монолитного железобетона.
- •38. Требования, предъявляемые к междуэтажным перекрытиям и способы их реализации. Типы перекрытий для зданий различных конструктивных систем.
- •39. Требования к ограждающим конструкциям зданий и методы и средства их реализации. Тепловая защита зданий.
- •40. Конструкции навесных наружных стен: сборные железобетонные трехслойные панели, стены из мелкоштучных элементов.
- •44. Опирание наружных панелей на гибких связях на монолитное железобетонное перекрытие.
- •45.Опирание кирпичной наружной ненесущей стены слоистой кладки на монолитное железобетонное перекрытие.
- •46. Наружные стены с применением несъемной опалубки.
- •47. Противопожарные требования, предъявляемые к лестнично – лифтовым узлам многоэтажных жилых домов. Требования к путям эвакуации в зданиях разной этажности (от 28 до 50 м, от 50 до 75 м).
- •49. Применение в жилых зданиях незадымляемых лестничных клеток (типы н1, н2, н3)
- •50. Применение в жилых зданиях обычных лестничных клеток (типы л-1, л-2).
- •51. Основные требования к конструкциям лестниц многоэтажных зданий (типы, габариты, уклоны, способы опирания).
- •52. Конструкции лестниц из крупноразмерных железобетонных элементов.
- •54. Основные типы конструкций чердачных ж/б крыш с теплым и холодным чердаками.
- •55. Инверсионное покрытие.
- •56. Конструкции эксплуатируемых крыш.
- •57. Примыкание кровель покрытия к стене и парапету.
- •58. Скатные крыши мансард многоэтажных зданий и способы отвода с них воды.
- •59. Устройство балконов, лоджий, эркеров в зданиях с различными конструктивными системами и схемами: с несущими продольными стенами.
- •60. Устройство балконов, лоджий, эркеров в зданиях с различными конструктивными системами и схемами: с несущими поперечными стенами.
- •61. Устройство балконов, лоджий и эркеров в каркасных зданиях.
Понятие надежности, жесткости, устойчивости, долговечности и пожаробезопасности многоэтажного здания.
Стандартами надежность определена как безотказность работы объектов в течение определенного срока службы. Конструкции объектов должны рассчитываться по предельным состояниям с учетом обмена веществ, изменения свойств нагрузок и воздействий, геометрических и функциональных характеристик во времени. Иными словами, стандарты предусматривают необходимость расчета объектов в составе открытых систем по предельным состояниям.
Жесткость - способность здания сохранять геометрическую неизменяймость формы, т.е. сопротивляться деформации.
Устойчивость - способность здания сохранять равновесие - сопротивляться сдвигу и опрокидыванию. (прим.-др Египет)
Долговечность - предельный срок сохранения физических качеств здания в заданных условиях эксплуатации. Степень долговечности исчисляется в годах. I степень – при сроке службы не менее 100 лет; II степень – при сроке службы не менее 50 лет; III степень – не менее 20 лет. (Требуемая степень долговечности конструкции должна обеспечиваться подбором строительных материалов, обладающих показателями стойкости по отношению к тем воздействиям, которым будет подвержена конструкция в процессе ее эксплуатации: морозостойкости, влагостойкости, биостойкости, стойкости против коррозии и т.п.).
От огнестойкости строительных и отделочных материалов зависит огнестойкость к конструкции здания в целом. Материалы делятся на несгораемые (не воспламеняются, не тлеют, не обугливаются), трудносгораемые (воспл., тлеют и обугливаются при наличии источника огня, после его удаления все прекращается) и сгораемые (продолжают и после удаления источника огня).
Прочность – способность зданий воспринимать силовые нагрузки и воздействия без разрушения в течение заложенного периода эксплуатации.
Пожарная безопасность зданий. Факторы, определяющие степень огнестойкости здания. Понятие предела огнестойкости строительных конструкций по несущей способности, по потере целостности, по потере теплоизолирующей способности (несущих, наружных, ненесущих, перекрытий).
Архитектор отвечает за предупреждение возникновения и распространения пожара, проектирование эвакуации, пожаротушения.
Согласно N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:
- в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;
- пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.
Огнестойкость - свойство материалов противостоять действию высоких температур; также - способность изделия, конструкции или элемента сооружения сохранять при пожаре несущую и огнепреграждающую способность.
По степени огнестойкости материалы подразделяются на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Сопротивляемость зданий и сооружений воздействию огня зависит от группы возгораемости и пределов огнестойкости основных конструктивных элементов этих зданий и сооружений и называется степенью огнестойкости.
Здания и сооружения по степени огнестойкости делятся на пять степеней, начиная от самых сложных (I степень), у которых все элементы выполнены из несгораемых материалов, и кончая самыми простыми, например деревянными зданиями V степени, все элементы которых являются сгораемыми.
Установлено также три дополнительные степени (IIIа, IIIб IVа). Каждая из степеней взаимосвязана с конструктивными характеристиками зданий, их этажностью и т.п. и устанавливается типологическими СНиПами.
группы горючести – способности материалов гореть:
- негорючие (несгораемые)
- трудногорючие (трудносгораемые)
- горючие (сгораемые)
Применение материалов регламентировано СНиПами
Потеря несущей способности (R) строительной конструкции при пожаре соответствует ее обрушению либо возникновению предельного прогиба или скорости нарастания предельных деформаций.
Потеря целостности (E) проявляется образованием в конструкции сквозных отверстий или трещин, через которые на обратную (необогреваемую) поверхность проникают продукты горения и (или) открытое пламя.
Потеря теплоизолирующей способности характеризуется повышением температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижением предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).
Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потере целостности (Е), теплоизолирующей способности (I), достижении предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S).
Типизация и унификация конструкций, стандартизация размеров, модульная система координации размеров в строительстве МКРС (модульная координация размеров в строительстве) и ее применение в строительстве многоэтажных зданий.
Типизация – техническое направление в проектировании и строительстве, которое позволяет многократно осуществлять строительство как отдельных конструкций, так и целых зданий и сооружений на основе отбора таких проектных решений, которые при экспериментальном применении оказались лучшими и с технической, и с экономической стороны.(проекты называют типовыми)
Унификация – установление целесообразной однотипности объемно-планировочных и конструктивных решении зданий и сооружений, конструкций, деталей, оборудования с целью сокращения числа типов размеров и обеспечения взаимозаменяемости и универсальности изделий.
Отобранные наиболее совершенные и качествен в техн отношении типовые изделия стандартизируют, т.е превращают их в стандартные строит эл-ты, обязат для применения при проектр и строит-ве.
Основой для унификации и стандартизации геометрических параметров служит модульная координация размеров в строительстве (МКРС)
Основной модуль 100мм (М)
Все размеры должны быть кратны модулю.
Помимо основного вводятся производные модули:
-укрупненные(60М, 12М…) – нужны для назначения объемно-планировочных параметров осн Эл-тов здания(ширина, длина, шаг, пролет) и крупных конструкций.
-дробный модуль(1/2М= 50мм и тд.)- сособств огранич при назначении размеров относит небольших эл-тов: толщины плит и листовых материалов и тд.
Применение МКРС в первую очередь осуществляется при установлении размеров между координационными осями зданий.(-осевые линии, вдоль кот располаг основн несущие конструкции.
МКРС устанавливает 3 типа размеров:
-основные координационные размеры(пролет, шаг, Нэт)
-координационные размеры элементов(lo, bo, ho, do)-без вычета зазоров)
-конструктивные размеры элементов(l, b, h l=lo-зазор)
Смысл внедрения МКРС – геометрии обеспечение широкого применения сборных индустриальных изделий, обеспечение их взаимозаменяемости и взаимоувязки всех деталей, конструкций, встроенного оборудования, мебели и т.д.
