- •Архитектура
- •1.Основные конструктивные элементы зданий, их назначение
- •2.Объемно-планировочные решения жилых зданий.
- •3.Конструктивные схемы и конструктивные системы гражданских зданий.
- •5.Наружные стены гражданских зданий: виды и конструктивные решения, теплотехнические требования. Понятие тепловой реабилитации существующих зданий.
- •3) По конструктивному решению:
- •6.Перегородки: функциональное назначение, классификация, предъявляемые требования. Крепление перегородок к стенам и перекрытиям гражданских зданий.
- •7.Перемычки: классификация, правила опирания на стены. Виды оконных и дверных проемов. Конструктивные элементы заполнения оконных и дверных проемов.
- •8.Междуэтажные перекрытия гражданских зданий из мелкоразмерных элементов: характеристика, особенности устройства.
- •9. Междуэтажные перекрытия гражданских зданий из крупноразмерных элементов: характеристика, особенности устройства.
- •10.Особенности конструктивных решений чердачных перекрытий, перекрытий над подвалами и подпольями гражданских зданий.
- •11.Полы гражданских зданий: конструкция, классификация по материалам и области применения.
- •12. Покрытия и кровли гражданских зданий: конструкция, предъявляемые требования.
- •13. Скатные крыши гражданских зданий. Конструктивные элементы, наслонные и висячие стропила, водоотведение.
- •14. Совмещенные покрытия. Вентилируемые и невентилируемые покрытия. Водоотвод с плоских крыш гражданских зданий
- •15. Лестницы гражданских зданий из мелкоразмерных элементов: классификация, требования, особенности проектирования и конструирования.
- •16. Лестницы гражданских зданий из крупноразмерных элементов: классификация, требования, особенности проектирования и конструирования.
- •17. Крупнопанельные гражданские здания: конструктивные схемы, конструкции перекрытий, наружных и внутренних стеновых панелей.
- •18. Конструктивные решения основных стыков и узлов сопряжений крупнопанельных гражданских зданий.
- •19.Каркасно-панельные гражданские здания. Основные конструктивные элементы: фундаменты, колонны, ригели, диафрагмы жесткости, перекрытия.
- •20.Каркасно-панельные гражданские здания: обеспечение пространственной жестокости, стыки колонн по высоте, стыки ригеля с колонной, крепление панелей наружных стен.
- •21. Безригельные каркасы гражданских зданий. Основные конструктивные решения. Сборные, сборно-монолитные, монолитные безригельные каркасы.
- •22. Гражданские здания из объемных блоков: классификация блоков и их конструктивное решения.
- •23. Сборные железобетонные каркасы гражданских зданий. Основные конструктивные решения.
- •24. Монолитные и сборно-монолитные каркасы гражданских зданий. Основные конструктивные решения.
- •25.Стены, перекрытия, лестницы, основные стыки и узлы сопряжений монолитных и сборно-монолитных гражданских зданий.
- •26.Конструктивные решения и материалы, применяемые для устройства вентилируемых фасадов гражданских зданий.
- •27.Конструктивные решения большепролетных плоскостных покрытий общественных зданий.
- •28. Конструктивные решения большепролетных пространственных покрытий общественных зданий.
- •29.Каркасы одноэтажных промышленных зданий. Характеристика, основные элементы и конструктивные особенности.
- •30.Сборный железобетонный каркас многоэтажного промышленного здания. Характеристика, основные элементы и конструктивные особенности.
- •Строительные конструкции
- •31. Сущность железобетона. Условия совместной работы и факторы, обеспечивающие прочность сцепления арматуры и бетона. Длина анкеровки арматурных стержней в бетоне. Защитный слой бетона, его назначение
- •32.Назначение и виды арматуры. Механические свойства арматурных сталей и способы их определения. Классификация арматуры. Выбор арматуры в зависимости от вида и назначения конструкции.
- •33.Сущность предварительно напряженных железобетонных конструкций. Способы создания предварительного напряжения. Методы натяжения арматуры. Анкерные устройства.
- •34. Стадии напряженно-деформированного состояния изгибаемых железобетонных элементов. Характер их разрушения.
- •36.Метод предельных усилий расчета прочности железобетонных конструкций. Критерий определения расчетного случая разрушения.
- •37. Основные схемы разрушения по сечениям, наклонным к продольной оси железобетонных элементов и предпосылки расчета.
- •38. Конструирование изгибаемых железобетонных элементов (на примере ребристой плиты).
- •3 Расчет элементов плиты по прочности ( Расчет полки плиты , поперечного и продольного ребра), подбор арматуры
- •4 Расчет продольных ребер плиты по образованию и раскрытию трещин,нормальных к продольной оси элемента
- •40. Понятие о трещиностойкости железобетонных конструкций. Требования к трещиностойкости. Расчет по образованию и раскрытию нормальных и наклонных трещин.
- •41. Ребристые монолитные перекрытия с балочными плитами и плитами, работающими в двух направлениях. Особенности расчета и конструирования.
- •42. Балочные сборно-монолитные перекрытия и безбалочные перекрытия
- •43. Сборные железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий, принципы расчета и конструирования.
- •44. Методы усиления железобетонных конструкций.
- •46. Армокаменные конструкции. Расчет кладки с сетчатым армированием при центральном и внецентренном сжатии.
- •47. Расчет деревянных элементов, работающих на центральное растяжение; центральное сжатие.
- •48 Расчет деревянных элементов, подверженных изгибу с осевым растяжением, изгибу с осевым сжатием. Расчет на скалывание и смятие древесины.
- •49. Классификация соединений деревянных элементов. Расчет врубки и лобовых упоров. Клеевые соединения.
- •51. Определение нагрузок и их сочетаний при проектировании строительных конструкций
- •52. Расчетные и нормативные сопротивления материалов строительных конструкций.
- •53. Выбор марок сталей по прочности для конструкций с учетом их назначения. Физико-механические характеристики стали.
- •54. Соединения элементов стальных конструкций: сварные, болтовые и заклепочные.
- •55. Сжатые металлические конструкции: область применения, расчет и конструирование.
- •56. Балки и балочные стальные конструкции: область применения, типы, последовательность расчета и конструирования.
- •57. Основные положения расчета стального каркаса производственного здания.
- •58. Основные положения расчета и конструирования внецентренно сжатых стальных колонн сплошного и сквозного сечений.
- •59. Особенности расчета и конструирования стальных ферм из прокатных профилей.
- •60. Листовые металлические конструкции: классификация, общая характеристика, особенности напряженного состояния и расчета.
- •Технология строительного производства
- •61.Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. Методы производства работ.
- •62. Разработка грунта бульдозерами, методы производства работ.
- •63. Разработка грунта скреперами, методы производства работ.
- •64. Закрытые способы производства земляных работ. Область их применения.
- •65. Производство земляных работ в зимнее время.
- •66. Технология устройства фундаментов из набивных свай
- •67. Технология устройства фундаментов из забивных свай.
- •68. Способы подачи бетонных смесей в конструкции разных типов. Укладка и уплотнение бетонной смеси.
- •70. Виды опалубок и опалубочные работы при возведении монолитных железобетонных стен
- •71. Виды опалубок и опалубочные работы при возведении монолитных железобетонных перекрытий.
- •72.Выдерживание бетона и уход за ним. Распалубливание конструкций.
- •73.Методы производства бетонных работ при низких и отрицательных температурах.
- •74. Выбор башенных кранов по техническим параметрам
- •75. Выбор стреловых самоходных кранов по техническим параметрам
- •76. Технология монтажа каркаса одноэтажных промышленных зданий из сборных железобетонных конструкций.
- •77. Технология монтажа каркаса многоэтажного здания из сборных железобетонных конструкций.
- •78. Технология монтажа одноэтажных промышленных зданий из металлических конструкций.
- •79. Правила разрезки каменной кладки. Система перевязки швов в каменной кладке.
- •80. Технология возведения сплошной каменной кладки из кирпича
- •81. Технология возведения облегченной каменной кладки из кирпича
- •82. Технология возведения стен из легкобетонных блоков
- •83. Организация рабочего места и труда каменщиков (делянки, захватки, ярусы, инструмент, подмости, приемы труда).
- •84. Технология производства работ по устройству рулонных кровель
- •85. Технология производства работ по устройству мастичных кровель
- •86. Технология производства работ по устройству кровель из штучных материалов
- •87. Технология выполнения штукатурных работ
- •88. Облицовка поверхностей плиточными материалами
- •89. Технология устройства монолитных бесшовных полов
- •90. Технология устройства полов из штучных материалов
64. Закрытые способы производства земляных работ. Область их применения.
Закрытые способы производства земляных работ (без отрывки траншей или котлованов) применяются при прокладке подземных коммуникаций и устройстве различных подземных выработок под зданиями. Применяют: прокол и пневмопробивку грунта, вибровакуумный и гидромеханический способы, способ продавливания и горизонтального бурения, щитовую проходку, микрощиты и т.д.
Прокол – образование отверстий за счет радиального уплотнения грунта при вдавливании в него трубы с коническим наконечником, приваренным к её торцу.
Пневмопробивка скважин ведется при помощи специального самодвижущегося пневмопробойника, работающего на сжатом воздухе. Он прост по устройству, надежен в эксплуатации, может применяться в стесненных условиях и обеспечивает высокую скорость проходки скважин. Пневмопробойники применяют для проходки в грунте скважин диаметром 50...400 мм.
Вибровакуумный способ устройства горизонтальных скважин осуществляется установкой, состоящей из проходческого снаряда, лебедки и вакуум-насоса с грунтоулавливателем.
Гидромеханический способ прокладки трубопроводов основан на использовании разрушающего действия струи воды. Первое звено проталкиваемой трубы снабжается конической насадкой с отверстием. В насадку под давлением подается вода. Выходя из насадки с большой скоростью, она разрушает грунт и выносит его в пульпосборный приямок. Из приямка пульпа удаляется насосом. Гидромеханическим способом прокладываются трубы диаметром до 600 мм на расстояние до 50 м.
1
– лебедка; 2 – грунтонасос; 3 – насадка;
4 – пулытосборник; 5 –прокладываемая
труба
Способ продавливания применяют для прокладки стальных труб диаметром 500…1800 мм и длиной до 80 м. Установка состоит из рамы с одним или несколькими домкратами, которые передают усилие на торец трубы через надеваемый на него нажимной фланец.
Горизонтальное бурение применяют для прокладки в глинистых грунтах трубопроводов диаметром 800...1000 мм на длину 80...100 м. Конец трубы снабжают режущей коронкой увеличенного диаметра, труба приводится во вращение от двигателя.
Щитовая проходка применяется для устройства выработок диаметром 1,5 м и более на длину до 150 м. Проходческий щит состоит из трех основных отсеков: рабочего (режущая часть с козырьком), опорного (домкратного) и хвостового. В рабочем отсеке ведется разработка грунта. Козырек применяется при проходке выработок в слабом грунте и предотвращает его обрушение. В опорной части щита размещены домкраты. В хвостовой части ведется обделка проходки блоками.
65. Производство земляных работ в зимнее время.
1) предохранение грунта от промерзания и последующ. разработка обычными методами. Этот метод основан на искусственном создании на поверхности участка термоизоляционного покрова. Эту работу, следует производить до наступления устойчивых «-« температур, приняв заранее меры к отводу с отепляемого участка поверхностных вод;
2) разработка грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением;
3) непосредственная разработка мерзлого грунта;
4) оттаивание грунта и его разработка в талом состоянии.
Грунты подлежащие разработке в зимнее время целесообразно предохранять от промерзания. В качестве мер предохранения применяются вспахивание с боронованием, глубокое рыхление, перекрёстное рыхление, снегозадержание, утепление ледозащитной оболочкой и теплоизоляционными материалами, пропитка грунта растворами солей.
Рыхление мёрзлого грунта с последующей разработкой землеройными и землеройно-транспортными машинами осуществляют механическим или взрывным методом.
В зависимости от глубины промерзания грунта взрывные работы выполняют методами:
-шпуровых и щелевых зарядов при глубине промерз грунта до 2 м;
-скважинных и щелевых зарядов при глубине промерз свыше 2 м.
Способы оттаивания классифицир. по направлению распространения тепла в грунте, и по применяемому виду теплоносителя. По первому признаку можно выделить следующие три способа оттаивания грунта: оттаивание грунта сверху вниз (этот способ наименее эффективный, так как источник тепла в этом случае размещается в зоне холодного воздуха, что вызывает большие потери тепла. В то же время этот способ достаточно легко и просто осуществить, он требует минимальных подготовительных работ, в связи с чем часто применяется на практике), снизу вверх (теплота распространяется от нижней границы мерзлого грунта к дневной поверхности. Способ наиболее экономичный, так как оттаивание происходит под защитой мерзлой корки грунта и теплопотери в пространство практически исключены) и по радиальному направлению (тепло распространяется в грунте радиально от вертикально установленных прогревающих элементов, погруженных в грунт).
В зависимости от теплоносителя существуют способы оттаивания: непосредственное сжигание топлива (если в зимнее время необходимо выкопать 1...2 ямы, самое простое решение – обойтись простым костром. Поддерживание костра в теч. смены приведет к оттаиванию грунта под ним на 30...40 см. Погасив костер и хорошо утеплив место прогрева опилками, оттаивание грунта внутрь будет продолжаться за счет аккумулированной энергии и за смену может достигнуть общей глубины до 1 м), огневой способ, электропрогрев (основан на пропускании тока через разогреваемый материал, в результате чего он приобретает положительную температуру), использование горизонтальных электродов, вертик. электродов, токами высокой частоты, паровое оттаивание (основано на впуске пара в грунт, для чего применяют специальные технические средства – паровые иглы, представляющие собой металлическую трубу длиной до 2 м, диаметром 25…50 мм. На нижнюю часть трубы насажен наконечник с отверстиями диаметром 2…3 мм. Иглы соединяют с паропроводом гибкими резиновыми шлангами с кранами. Иглы вставляют в скважины, предварительно пробуриваемые на глубину, равную 70 % глубины оттаивания), теплоэлектронагреватели (данный метод основан на передаче теплоты мерзлому грунту контактным способом. В качестве основных технических средств применяются электроматы, изготавливаемые из специального теплопроводящего материала, через который пропускают электрический ток. Прямоугольные электроматы,которые могут закрывать поверхность от 4...8 м2, укладываются на оттаиваемый участок и подсоединяются к источнику электричества напряжением 220В. Образующееся тепло распространяется сверху вниз в толщу мерзлого грунта), электронагреватели (основано на передаче теплоты мерзлому грунту контактным способом. Применяют электроиглы-стальные трубы длиной около 1 м, диаметром до 50…60 мм. Внутри иглы установлен нагревательный элемент, изолированный от корпуса трубы. Нагревательный элемент имеет контактные выводы для подключения к электрической цепи).
