- •Ответы на вопросы к собеседованию (магистратура)
- •Раздел 1
- •1. Воздушные вяжущие. Гипс. Требования к качеству, условия применения.
- •2.Гидравлические вяжущие. Требования к качеству, условия применения по разновидностям.
- •3. Заполнители для бетона (песок, щебень, гравий). Основные требования к качеству. Особенности применения.
- •4. Технология бетонов. Состав бетонной смеси. Основные требования к качеству.
- •5. Керамические материалы. Способы производства. Особенности применения.
- •7. Строительные растворы. Состав, разновидности, применение.
- •8. Теплоизоляционные материалы.
- •Раздел 2
- •1. Факторы, определяющие выбор конструктивной системы здания. Конструктивные системы зданий, их виды, область применения.
- •2. Конструктивные системы и схемы общественных зд. В условиях Краснодарского края (с учетом индустриализации).
- •3. Конструктивные системы и схемы сельскохозяйственных зданий производственного назначения в условиях Краснодарского края.
- •4.Принципы планировки и застройки городских и сельских поселений. Технико-экономическая оценка проектных решений.
- •5. Принципы проектирования продольного профиля земляного полотна сельскохозяйственных дорог.
- •6.Горизонтальная и вертикальная планировка. Основные типы дорожных одежд. Устройство земляного полотна.
- •7. Защита строительных конструкций производственных зданий от агрессивных воздействий (газо-тепло-влаговыделения, шума, пыли, вибрации).
- •8. Типологические требования к объемно-планировочному решению жилища в условиях Краснодарского края.
- •Комбинированная (с неполным каркасом)
- •Каркасная система
- •Раздел 3
- •1. Основные марки строительных сталей (малоуглеродистых и низколегированных) и основные физико-механические характеристики сталей.
- •2. Металлический каркас одноэтажного промышленного здания. Конструктивные особенности и действующие нагрузки.
- •3. Сущность предварительного напряжения арматуры, способы и методы создания предварильного напряжения в железобетонных конструкциях.
- •4 .Проверка прочности железобетонного изгибаемого элемента по наклонным сечениям. Конструктивные требования к расстановке поперечной арматуры.
- •5. Каменные конструкции. Оценка прочности каменной кладки с учетом влияния геометрических, деформационных, механических и технологических факторов.
- •6.Деревянные фермы. Классификация, конструкции и расчет.
- •8.Деревянные настилы покрытий: разреженный настил (обрешетка); двойной перекрестный; одиночный сплошной. Применение и расчет.
- •Раздел 4
- •1.Искусственные основания. Классификация. Методы устройства.
- •2. Защита котлованов от затопления. Защита помещений и фундаментов от подземных вод и сырости.
- •3. Расчет свайных фундаментов с низким ростверком при действии центральных и внецентренных нагрузок.
- •Определяется тип и размер сваи
- •Определяется необходимое количество свай.
- •Определяется осадка свайного фундамента.
- •4. Определение необходимого количества свай.
- •5. Размещение свай в плане и конструирование ростверка
- •6. Проверка давления, приходящегося на 1 сваю
- •Определение осадки свайного фундамента.
- •Проектирование внецентренно нагруженных свайных фундаментов
- •4. Определение размеров подошвы фундаментов мелкого заложения при действии центральной и внецентренной нагрузок.
- •1 Наружная стена; 2 перекрытие; 3 внутренняя стена; 4 пол подвала; 5 фундамент
- •5. Физико-химические способы закрепления грунтов.
- •6. Фундаменты распорных систем.
- •7.Устройство фундаментов в открытых котлованах (разбивочные работы, земляные, укрепление откосов, водоотлив, водопонижение, монтаж конструкций)
- •8. Виды фундаментов глубокого заложения.
- •Раздел 5
- •1.Технология наружной и внутренней отделки стен мокрым и сухим способами с применением современных материалов. Инструменты и приспособления.
- •2. Комплексный монтаж металлических и сборных железобетонных конструкций. Машины и такелажное оборудование. Метод подбора монтажных машин. Такелажное оборудование.
- •3. Технология производства работ по устройству кровель (мягкая, из штучных материалов, уклоны, разделки, примыкания, стяжки и пароизоляция).
- •4.Технология бетонирования монолитных конструкций. (Опалубки, материалы, контроль качества, особенности бетонирования в зимнее время.) Механизация работ.
- •5.Система контроля качества в строительстве. Документация в управлении строительством.
- •6.Проектно – сметная документация. Состав документов. Содержание пояснительной записки к проекту
- •7. Элементы разбивочных работ при перенесении на местность проектов планировки и застройки (построение проектного угла, расстояния и отметки).
- •8. Подрядный и хозяйственный способы строительства на селе. Целесообразная область применения каждого из них.
8.Деревянные настилы покрытий: разреженный настил (обрешетка); двойной перекрестный; одиночный сплошной. Применение и расчет.
Деревянные настилы – являются ограждающими конструкциями и бывают: дощатые и клеефанерные. Конструкция настила зависит от вида кровли: рулонная либо чешуйчатая (шифер, черепица). Под рулонную кровлю настилы должны иметь плоскую поверхность, под чешуйчатую – ребристый настил.Дощатый настил – самый распространенный его вид это обрешетка. Преимущества: несущая способность не обязательно должна быть высокой и в них применяется древесина II и III сорта. Недостатки: трудоемкость при изготовлении и ограниченная несущая способность. Дощатые настилы могут быть: 1) обрешетка или разреженный настил (состоит из 2-х слоев досок: 1) защитный и 2) основной несущий), 2) двойной перекрестный настил (верхние доски прибиваются к нижним под углом 450).
Расчет дощатых настилов:
Основная расчетная схема – 1 или 2-х пролетная балка. l – шаг стропил, на которые установлена обрешетка.
Нагрузки:
1
-е
сочетание: q – постоянная
нагрузка; S – снеговая
нагрузка.
2-е сочетание:q – постоянная нагрузка; Р=1,20кН=120кг – временная нагрузка
Расчет:
1) по 1-му сочетанию и по 1-му предельному
состоянию (напряжения):
.
В 1-м сочетании нагрузок принимается
балка условной ширины =1м, в таблице
сбора нагрузок – кН/м2. Полная
нагрузка: q=((q+S·cosα)·cosα)·1м
–свободной ширины = кН/м(погонный).
;
.
2) по 2-му предельному состоянию (по
деформациям) и по 2-му сочетанию нагрузок:
,
где [f/l]
– предельный прогиб (обычно по СНиПу
[f/l]
= 150). На 2-е сочетание нагрузок принимается,
что вес человека с грузом распределяется
на 2-е доски, поэтому задаемся шириной
доски (примерно 150 мм). 150·2=300 мм=b
- условная ширина. Нагрузка:q=qcosα+[P]
– в общем случае определяется сразу
изгибающий момент: М2=(00,7ql2+0,21Pl).
Проверка по деформациям для 2-го сочетания
нагрузок не нужна.
,
где mдл=1,2 – коэффициент длительности нагружения.
Раздел 4
1.Искусственные основания. Классификация. Методы устройства.
К конструктивным методам улучшения работы грунтов оснований относятся устройство грунтовых подушек, применение шпунтового ограждения, создание боковых пригрузок, армирование грунта.
Для уплотнения грунтов применяют следующие методы: поверхностное уплотнение, глубинное виброуплотнение, камуф-летные взрывы, устройство грунтовых (из местного грунта) и песчаных свай, уплотнение либо статической нагрузкой с применением вертикальных дрен, либо водопонижением, в т. ч. с использованием электроосмоса.
К методам устройства искусственно улучшенных оснований с уплотнением грунта относят также сооружение фундаментов в вытрамбованных котлованах.
Выбор метода улучшения работы и свойств грунтов в основании в значительной степени зависит от характера напластования и свойств грунтов, интенсивности передаваемых нагрузок, особенностей сооружения и возможностей строительной организации. Устройство грунтовых подушек. При действии на грунт внешней местной равномерно распределенной нагрузки наибольшие нормальные напряжения возникают в нем непосредственно под местом ее приложения. С глубиной и в стороны от площади загружения напряжения быстро уменьшаются вследствие рассеяния в окружающем грунте. Зоны сдвигов возникают под краями фундаментов и затем развиваются в глубину и частично в стороны. Если в пределах области возможных значительных уплотнений и зон сдвигов заменить слабый грунт на малосжимаемый с относительно высоким сопротивлением сдвигу, можно существенно улучшить работу грунтов в основании. Примером такого решения является устройство под фундаментами подушек (рис.) песчаных или из иного материала (гравия, щебня, шлака, отходов различных производств), К материалу, применяемому для подушек, предъявляются следующие требования: удобоукладываемость с заданной плотностью, малая сжимаемость, относительно высокое сопротивление сдвигу, устойчивость его скелета при движении грунтовых вод.
Песок в подушке должен быть уплотнен, так как, если он будет находиться в рыхлом или близком к рыхлому состоянию, возможна его осадка в результате динамических воздействий, а также замачивания. По этой причине не допускается укладка в подушку мерзлого песка, не поддающегося уплотнению. При большой стоимости пески для устройства подушек иногда используют местные грунты, поддающиеся уплотнению. Выше уровня подземных вод можно применять супеси, суглинки и даже глины. В
подушку эти грунты укладывают при оптимальной влажности с тщательным контролем за однородностью их состава и степенью их уплотнения.
Поверхностное уплотнение грунтов. Производя удары трамбовкой по дну котлована, можно уплотнить грунты некоторых видов и тем самым существенно улучшить их качество. К таким грунтам относятся ненасыщенные водой пылевато-глинистые грунты (с коэффициентом водонасыщенностиSr - по СНиПу со степенью влажности - менее 0,7} и независимо от степени насыщения водой крупнообломочные и песчаные грунты. Толщина слоя уплотняемого грунта зависит от интенсивности воздействия применяемой трамбовки или катка и свойств грунта. Грунты уплотняются до плотности сложения, при которой они обладают деформативностью не выше заданной и требуемой прочностью. Уплотнение грунта достигается многократной проходкой катков (обычно 6..,8 раз) или ударами трамбовки до 8 раз по одному месту.
Г
лубинное
уплотнение грунтов динамическими
воздействиями. Для уплотнения насыщенных
водой песчаных грунтов применяют
глубинное вибрирование. Виброуплотнение
песков можно производить двумя способами:
погружением вибратора (вибробулавы) в
песок аналогично погружению вибробулавы
в бетонную смесь или погружением в грунт
стержня с прикрепленным к его голове
вибропогружателем. В этом и другом
случае колебательные движения передаются
песку, который сначала частично или
полностью разжижается, а затем постепенно
уплотняется.
Вибробулавы обычно используют для уплотнения слоя песка толщиной от 1 до 10 м. В целях ускорения работ на специальной раме укрепляют куст вибраторов, погружая и извлекая его из грунта с помощью крапа. При необходимости уплотнения слоя песка толщиной 5...20 м можно применять вибропогружатель, который крепится к трубчатому стержню
Взрывами уплотняют толщи просадочных лёссовых грунтов. Для этого грунты предварительно замачивают через фильтрующие или совмещенные скважины. Затем в скважины устанавливают заряды в трубках и производят ряд взрывов, следующих один за другим через несколько секунд. Уплотненный таким образом лёссовый грунт теряет просадочные свойства и может быть использован в качестве естественного основания сооружении.
Уплотнение грунта статической нагрузкой. Рассмотренными выше способами невозможно эффективно уплотнить слабые, насыщенные водой пылевато-глинистые грунты (илы, очень пористые глины и суглинки, находящиеся в текучем и текучепластичном состоянии) и торфы, так как они обладают малой водопроницаемостью, а их уплотнение связано с выдавливанием поды из пор грунта. Для уплотнения таких грунтов используют статическую нагрузку в виде насыпи. При этом для ускорения процесса уплотнения устраивают дрены (рис.а). Давление по подошве насыпи должно быть больше давления от проектируемого сооружения в пределах площади застройки. Обычно насыпь отсыпают послойно, так как выполнение се сразу на необходимую высоту может привести к потере устойчивости слабых грунтов в ее основании.
В
ертикальные
дрены делают песчаными, из специального
пористого картона или из пластмассовой
ленты в бумажном кожухе (рис.6). Песчаные
дрены изготовляют аналогично песчаным
сваям, но располагают значительно реже
- обычно через 2...4 м. Картонные и
пластмассовые дрены обычно вдавливают
в грунт.
Уплотнение грунта водопонижением. Слабые пылевато-глинистые грунты, которые способны отдавать воду из пор (илы, ленточные глины, заторфованные супеси и др.), можно уплотнить, понижая уровень подземных вод, например, путем откачки воды из скважин-фильтров. Понижение уровня подземных вод приводит к снятию выталкивающего давления воды, что вызывает в скелете грунта значительное повышение напряжений, действие которых на грунт будет аналогичным действию внешней нагрузки. Отжимаемая в процессе уплотнения вода откачивается из скважин-фильтров.
Слабо фильтрующие пылевато-глинистые грунты во многих случаях не отдают воду. Тогда для их уплотнения прибегают к использованию электроосмоса. Для этого в грунт погружают электроды и пропускают через них постоянный электрический ток. По мере прохождения тока поровая вода концентрируется у катода. Катод делается в виде иглофильтра (рис). Из группы иглофильтров вода откачивается вихревыми насосами. Таким образом, пылевато-глинистый грунт уплотняется как вследствие понижения уровня подземных вод и увеличения напряжений в скелете грунта, так и благодаря уменьшению влажности грунта в результате движения поровой воды к катодам. При использовании электроосмоса грунт уплотняется достаточно быстро и только в пределах необходимой площади. Кроме того, увеличивается прочность этого грунта, т. е. он закрепляется, при этом улучшаются его строительные качества.
