- •Билет № 1
- •1. Классификация гражданских зданий по назначению, основные требования предъявляемые к зданиям.
- •Билет № 2
- •Билет № 3
- •Билет 4
- •Фундаменты промышленных зданий. Выбор фундаментов, типы, установка, область применения.
- •Билет 6
- •2. Ригели перекрытий и покрытий промышленных многоэтажных каркасных зданий. Типы плит. Обеспечение жесткости.
- •Определить толщину стеновой панели однородной однослойной конструкции из пенобетона для условий г. Темиртау.
- •1. Пенобетон
- •2 Фундаментные балки
- •Определить тепловую инерцию ограждающей конструкции стены из керамзитобетона для условий г. Рудного.
- •1. Керамзитобетон [1, с. 19, п. 3]
- •Определить тепловую инерцию многослойной конструкции покрытия промышленного здания для условий г. Костаная.
- •Железобетонные колонны для промышленных зданий
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:
