Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ну что могу предложить, господа, шпоры, дают осечки, примерно 50 на 50.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
719.21 Кб
Скачать

Билет № 3

1. Внешние воздействия на здания условно подразделяют на силовые и несиловые. К силовым относятся следующие виды нагрузок и воздействий:  Постоянные нагрузки - от собственного веса конструкции здания и давления грунта основания на его подземную часть;  Длительно действующая временная нагрузка - от стационарного технологического оборудования, перегородок, длительно хранимых грузов (книгохранилища), воздействия неравномерных деформаций грунтов основания и т.д.  Кратковременные нагрузки - от массы подвижного оборудования, людей, мебели, снега, ветра и т.д.  Особые воздействия – от сейсмических явлений, взрывов, просадочности лессового или протаявшего, мерзлого грунтового основания здания, воздействие деформации земной поверхности в районах влияния горных выработок и т.д. К несиловым воздействиям относятся:  Переменные температуры наружного воздуха, вызывающие линейные температурные деформации, изменения размеров наружных конструкций здания или температурные усилия в них. При стесненности проявления температурных деформаций жесткого закрепления конструкции;  Атмосферная и грунтовая влага на материал конструкции приводящая к изменениям физических параметров, а иногда структуры материалов вследствие их атмосферной коррозии , а так же воздействия парообразной влаги воздуха в помещении на материал наружных ограждений;  Солнечная радиация, влияющая на световой и температурный режим помещений и вызывающая изменение физико-технических свойств. поверхностных слоев конструкции.(старение пластмасс, плавление битумных материалов)  Инфильтрация наружного воздуха не плотности ограждений конструкций, влияющих на их теплоизоляционные свойства. и температурно-влажностный режим помещения.  Химическая агрессия водорастворимых примесей в воздушной среде кот.в растворенном атмосферной влагой состоянии вызывает разрушение (хим. агрессию) поверхностных слоев материалов конструкций;  Разнообразные шумы от источников вне и внутри зданий, нарушающих нормальный акустический режим помещений;  Биологическое воздействие - от микроорганизмов и насекомых до разрушающих конструкции из органических материалов. Покапитальности здания делятся на четыре классаI класс: монументальные здания (например, Дворцы культуры, музеи, театры) К этому же классу относятся жилые дома любой этажности, долговечность н огнестойкость основных конструкций которых не ниже I степениИ класс: жилые здания высотой не более девяти этажей, долговечность и огнестойкость основных конструкций которых не ниже II ступени, а также общественные здания массового строительства в городах (школы, больницы, детские учреждения, административные здания)III        класс: здания высотой не более пяти этажей, долговечность основных конструкций которых не ниже II и огнестойкость — не ниже Шстепени.IV        класс: здания высотой не более двух этажей, долговечность основных конструкций которых не ниже III степени; степень огнестойкости не нормируется.Степени долговечности здании и инженерных сооружений: I степень с ориентировочным сроком службы более 100 лет, II — 50...100 лет, III — 20...50 лет. Конструкции со сроком службы менее 20 лет применяются только для временных сооружений. 

2. Стальной каркас промышленного здания является основной несущей конструкцией, поддерживающей кровлю и стены, а также пути мостовых и других кранов, обслуживающих производство; иногда непосредственно на каркас опирается различное технологическое оборудование и рабочие площадки. Стальной каркас применяют для зданий с укрупненной сеткой колонн, с большими высотами, с кранами большой грузоподъемности или тяжелого режима работы.Основным видом соединения стальных конструкций в каркасе является сварка. Соединения на заклепках применяются в случаях знакопеременных и динамических нагрузок, а также в подкрановых балках зданий с кранами тяжелого режима работы. Болтовые соединения применяются там, где сварка является трудоемким процессом. В соединениях на болтах используют высокопрочные, повышенной и нормальной точности болты.Стальные колонны различают по следующим признакам:по местоположению — для крайних и средних рядов;по конструкции ствола — постоянного и переменного (ступенчатого) сечения;по сечению стержня — сплошные и сквозные (из отдельных ветвей, соединенных раскосами или планками).Колонны постоянного сечения  представляют собой прокатные сварные двутавры с консолями для опирания подкрановых балок. Их устанавливают в бескра-новы.х или крановых зданиях высотой 8,4 и 9,6 м (при грузоподъемности кранов до 20 т). Высоту колонн среднего ряда (при укладке подстропильных ферм) уменьшают на 700 мм. В уровне подкрановых путей у колонн (с высотой стенки 900 мм) устраивают лазы размером 400Х XI900 мм.1.         Стальным каркасом2,         Отсеком стального каркасаСтупенчатые (двухветвевые) колонны предназначены для зданий с высотой этажа 10,8—18 м, оборудованных кранами грузоподъемностью до 125 т. Надкра- новая часть колонны (шейка) выполняется из сварного двутавра, подкрановая состоит из двух ветвей, соединенных решеткой. Н а уступ подкрановой ветви опирают подкрановые балки. Подкрановую часть двух-ветвевых колонн, в зависимости от высоты сечення, выполняют из прокатных швеллеров и двутавров (при сечении до 400 мм), а также из гнутых швеллеров н двутавров прокатных или сварных (при сечениях 400— 650 мм).Раскосы и горизонтальные стержни связывают ветви подкрановой части колонны. Ветви через четыре панели по высоте усиливают горизонтальными стальными листами (диафрагмами).Башмаки стальных колонн крепят к анкерным болтам, заделанным в железобетонный фундамент. 

3. Рассчитать требуемое сопротивление теплопередачи для многослойного покрытия промышленного здания для условий г. Павлодара.

Составляем расчетную схему

1. Бикрост

2. Цементно-песчаная стяжка ,

3. Маты минераловатные прошивные

4. Гидроизоляция

5. Железобетонная плита ,

Производим сбор исходных данных

Проводим расчеты требуемого и фактического сопротивлений теплопередачи аналогично первым двум пунктам данного раздела.

Найдем толщину утеплителя: