- •1 Система требований, предъявляемых к зданиям и порядок удовлетворения их.
- •2 Классификация зданий. Подробно раскрыть строительную классификацию.
- •3 Объемно-планировочные элементы здания.
- •4 Конструктивная структура зданий. Разновидность конструктивных схем зданий.
- •Сущность и назначение модульной системы с строительстве
- •Фундаменты. Требования, предъявляемые к ним
- •9 Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций.
- •11. Крыши. Требования. Классификация. Конструкцивные решения. Разновидности современных кровельных материалов и их использование.
- •12. Карнизный узел чердачной крыши
- •14. Назначение лестниц и требования к ним. Конструктивные решения.
- •15. Индустриальные крупноразмерные перегородки и особенности конструктивного решения. Обеспечение звукоизоляции.
- •16. Крупноблочные здания. Системы разрезки стен на крупные блоки. Конструктивные решения блоков.
- •17. Крупнопанельные здания. Конструктивные решения. Стыки.
- •18 Расчет изоляции воздушного шума огражд констр-й.
- •19 Архитектурная акустика. Критерии оценки акуст качеств помещений и их обеспечение.
- •20 Монолитное домостроение. Основные дос-ва. Классификация методов возвед. Области целесообразного применения.
- •21 Варианты объемно-планировачных решений и их оценка.
- •22. Промышленные здания. Требования. Классификация. Факторы, влияющие на выбор класса пром. Зд.
- •23. Привязка ж/б колонн основного каркаса одноэтажных зданий к модульным координатным осям.
- •24. Генеральные планы промышленных зданий.
- •25. Исследование влажностного режима ограждающих конструкций
- •26. Расчёт естественного освещения помещений промышленных зданий.
- •27. Строительно-акустические меры борьбы с шумом.
- •28. Вспомогательные помещения пром. Предприятий, внутренняя и внешняя компоновка, расчет площадей и сан-тех оборудования бытовых помещений.
- •29 Конструктивное решение примыкания низкой части пром здания к высокой
- •30. Виды надстроек, их связь с конструктивными особенностями здания
- •31. Особенности конструктивных решений надстраиваемых зданий.
- •32. Состав технического заключения по результатам обследования здания.
- •33. Деформации зданий и сооружений и их причины.
- •34. Техническая диагностика зданий и сооружений.
- •35. Текущий и капитальный ремонт. Их характеристика и примеры.
- •36. Сущность обычного и предварительно напряженного железобетона. Область применения железобетона. Преимущества и недостатки железобетона.
- •37. Бетон. Классификация бетонов. Структура бетона. Прочность бетона. Классы и марки бетона. Деформативность бетона.
- •38. Арматура для ж/б конструкций. Механические свойства и виды арматуры.
- •39. Железобетон. Свойства железобетона. Коррозия железобетона. Защитный слой бетона. Расстояние между стержнями.
- •40. Стадии напряженно-деформированного состояния нормальных сечений изгибаемых элементов.
- •41. Расчет железобетонных конструкций по предельным состояниям. Нагрузки и воздействия. Степень ответственности зданий и сооружений.
- •42,44. Расчет изгибаемых ж/б элементов прямоугольного и таврового сечения с одиночной арматурой по нормальным сечениям.
- •43. Расчет прочности изгибаемых элементов с двойной арматурой по нормальным сечениям.
- •45.Расчет проч-ти изгибаемых элементов по наклонным сеч-ям. Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами.
- •46. Расчет прочности изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям. Прочность наклонных сечений при действии поперечной силы.
- •47. Расчет прочности изгибаемых ж/б элементов по наклонным сечениям. Прочность наклонных сечений при действии изгибающего момента
- •48. Эксцентриситеты. Расчет прочности центрально сжатых ж/б элементов
- •49.Расчет прочности внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения. Случай большого эксцентриситета.
- •50. Расчет прочности внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения. Случай малого эксцентриситета. Случай симметричного армирования
- •51. Особенности расчета предварительно напряженных элементов. Способы создания предварительного напряжения. Анкеровка напрягаемой арматуры.
- •53 Классификация железобетонных плоских перекрытий. Балочные сборные перекрытия
- •2. Проектирование плит перекрытий
- •3. Проектирование ригеля
- •54 Классификация железобетонных плоских перекрытий. Монолитные ребристые перекрытия с балочными плитами.
- •55 Классификация железобетонных плоских перекрытий. Монолитные ребристые перекрытия с плитами, опертыми по контуру.
- •56 Центрально нагруженные железобетонные фундаменты. Определение размеров подошвы и высоты
- •57 Центрально нагруженные железобетонные фундаменты. Расчет армирования подошвы.
- •58 .Конструктивные схемы ж/б одноэтажных промзданий и их компоновка.
- •59 Обеспечение пространственной жесткости здания.
- •60 Конструкции одноэтажных промышленных зданий: плиты, балки и фермы покрытий.
- •61 Конструкции одноэтажных промышленных зданий: подстропильные балки и фермы, подкрановые балки.
- •62 Конструкции одноэтажных промышленных зданий: колонны и внецентренно нагруженные фундаменты.
- •63,64. Расчет центрально и внецентрально сжатых неармированных каменных конструкций.
- •65. Расчет каменной кладки на смятие
- •66. Расчет армокаменных конструкций с продольным и сетчатым армированием.
- •67 Железобетонные конструкции, находящиеся в условиях агрессивных сред.
- •72 Строительные изыскания, их состав и содержание.
- •73 Cтадии изысканий.
- •74.Строительные потоки, их виды и основные параметры.
- •75. Проектирование стройгенпланов отдельных зданий и сооружений.
- •76. Организационно-технологическая проектная документация (пос)
- •77. Организационно-технологическая проектная документация (ппр)
- •78. Основные положения по проектированию генеральных планов проекта организации строительства и проекта производства работ и их основные отличия.
- •79. Работы подготовительного периода (внутриплощадочные работы)
- •80. Работы подготовительного периода (внеплощадочные работы)
- •81. Методика разработки календарного плана
- •82. Календарное планирование строительства отдельных зданий и соор.
- •83 Состав работ по застройке жилого массива
- •84)Разработка технической документации по организации монтажа с транспортных средств. Тб и от при монтаже с трансп средств.
- •85 Организационно-технологическая характеристика одноэтажных промышленных зданий (легкий, средний, тяжелый типы)
- •86. Особенности разработки стройгенплана при реконструкции
- •87. Методика разработки, расчета и построения сетевого графика
- •88 Расчет сетевого графика графическим способом (5-6 событий)
- •89. Табличный способ расчета сетевого графика
- •90. Расчет сетевого графика секторным методом
- •91. Задачи и особенности сетевого планирования.
- •93. Планирование потребности в людских ресурсах. График движения рабочей силы.
- •94. Организация материально-технической базы строительства
- •96 Организация и эксплуатация парка строительных машин
- •97 Показатели, применяемые для оценки степени охвата механизацией смр (уровни механизации)
- •98 Показатели, применяемые для оценки степени охвата механизацией смр (механовооруженность, энерговооруженность)
- •99 Организационные формы эксплуатации парка строительных машин (I, II формы)
- •100 Учет и контроль за расходом материалов
- •101. Организация контроля за ходом стр-ва зд-я и соор-я
- •102. Основные принципы, планирования управления и руководства строительством
- •103 Инженерная подготовка строительного производства.
- •104. Производственные конфликты и их разрешение.
- •105. Проектирование приобъектных складов
Сущность и назначение модульной системы с строительстве
Характерной особенностью современного стр-ва явл-ся его индустриализация, которая сокращает сроки стр-ва, улучшает качество, снижает стоимость возведения здания, уменьшает трудоемкость. Все это достигается за счет заводского изготовления конструктивных элементов и мех-го монтажа их на стр-х площадках. Экономическая эффективность заводского произ-ва зависит от массового изготовления однотипных изделий, поэтому индустриализация стр-ва зданий основана на принципах типизации и унификации.
Типизация ставит своей целью получать наилучшее с техн. и экономич. точек зрения объемно-планировочное решение зд., конструкций, детали и узлы и рекомендовать их в качестве типовых для многократного использования в массовом строительстве. Наилучшие типы констр-х деталей утверждают в качестве стандартных для обязательного применения. Задача унификации – сократить число различных параметров и типов размеров элементов зданий, сделать их взаимозаменяемыми и универсальными для использования в зд. разл-го назначения. Для взаимоувязки объемно-планировочных и конс-х элементов и деталий зданий все размеры их принимают в соответствии с единой модульной системой в стр-ве. Типизация и унификация не возможна без ЕМС. ЕМС- совокупность правил взаимоувязки размеров объемно-планировочных, конструктивных эл-в зд.,изделий и оборудования на базе модуля 100 мм. Модуль – единый общий измеритель размеров зд.,его частей, констр. элементов, изделий и оборудования. Главное правило ЕМС : размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов зд. должны быть кратны М=100мм. Размеры изделий и об-ия могут быть не кратны модулю, но вместе с размерами зазоров должны обеспечивать кратность этому модулю. Сущ-т 3 группы модулей: 1. Основной модуль М=100мм. 2. Укрупненные модули, которые получаются умножением основного модуля на целое число (2М;3М;6М;12M;15M;30M;60M) 3. Дробный модуль, который получается делением основного модуля на целое число (без остатка) 1/2M;1/5M;1/10M;1/20M;1/50M;1/100M. Рассмотрим области применения 2М- при проектировании жилищно-гражд зд.,где уже есть сложившаяся база на основе модуля 2М. 3М – назначение размеров по вертикали жилых и общественных зданий. (hэт=3м,3,3м,3,6м) 6М – для назнач. Размеров по высоте при проектир-ии пром. зд. Если нужен больший размер по высоте применяют более укрупненные модули(7,2м). 12М- как высотный модуль (7,2м, 8,4м,9,6м,10,8м) 15М – исп-ся при проектировании с/х зд. и соор. предприятий местной лесной пром-ти 30М,60М – для проект-ия пром зд. и соор. Для р-ов в плане 30м до 18м, а больше исп-т 60М без ограничения 18м,24,30,36,42,48,54 м и т.д. Дробные модули применяютя для назначения толщ. плитных и листовых материалов, ширины зазоров между элементами и допусков при изготовлении. Области применения ЕМС: 1.при проектировании и стр-ве зд. и соор. 2. при назначении размеров стр-х изделий 3. при разработке норм-ой темп-ры, технических условий, норм CHБ,указания и т.д.
Фундаменты. Требования, предъявляемые к ним
Фундаменты – подземная часть стен или столбов зд. при помощи которых они опираются на основание. К фундаментам предъявляются след. Основные требования 1. прочность, которая обеспечивается правильным выбором материала, размеров и формы поп-го сечения фундамента. 2. требование устойчивости на опрокидывание и скольжение в пл-ти подошвы ф-та. Оно обеспечивается надлежащим заглублением ф-та приданием им соответствующего профиля при кот. Плоскость подошвы Ф-та будет перпендикулярной к действующему усилию. Давление в плоскости подошвы фундаментов не должно быть больше расчетного сопротивления грунтов основания, что достигается правильным определением глубины заложения фундамента с учетом физико-механических свойств основания, т.е. правильным выбором грунтов. 3. требование экономичности, кот. достигается рациональной схемой устройства фунд-та, правильным выбором расчетной схемы проектируемого фундамента без излишних запасов, применение дешевых местных материалов, снижением трудоемкости возведения фундаментов. 4. требование индустриальности, индустриальность обеспечивается при монтаже ф-ов из типовых, индуст-х, т.е. заводского изготовления укрупненных элементов. 5. требование долговечности. Прочность и долговечность зд. во многом обеспечивается долговечностью фундамента. Поэтому ф-ты изготавливаются из морозостойких материалов, которые хорошо сопротивляются действию поверхностных и грунтовых вод и не терять своей прочности со временем, иногда необ-ма защита ф-в от действия агрессивных грунтовых вод, т.е. нужны или спец. добавки или гидроизоляционные узлы.
Классификация фундаментов 1. по характеру работы фундаменты могут быть жесткие и гибкие. Жесткие – ф-ты, материал которых может воспринимать только сжимающие усилия (бутовая кладка, бутобетон, бетон). Это Ф-ты, материал которых, которые хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение и скалывание. Гибкие –материал может воспринимать сжимающее усилие, но и скалывающие и растягивающие напряжения или усилия. Это м-лы, которые работают на растяжение – ж/б. 2. по конструктивной схеме Ленточные или непрерывные фундаменты, имеющие вид непрерывных стен. Столбчатые – в виде с-мы отдельно стоящих столбов или опор. Сплошные – в виде сплошной плиты под всей площадью здания.
Л
енточные
фундаменты по
своему очертанию в профиле предст-т
собой прямоугольник.
Обрезы ф-ту нужны для того, чтобы при возведении каменных стен можно Было скорректировать положение стен по отношению к ф-ту. Нижняя плоскость фундамента при помощи кот он опирается на основание наз. подошвой. Прямоугольная форма ленточного ф-та возможна лишь при небольших нагрузках на ф-т и достаточно высоком расчетном сопротивлении грунта основания. Чаще всего применяется в малоэтажном стр-ве. Уширенная часть ф-та наз. подушкой, такие ф-ты наз. ступенчатыми.
При
устройстве жестких ф-ов материал которых
работает преимущественно на сжатие
уширение подошвы не должно быть чрезмерным
во избежание растягивающих и скалывающих
напряжений в выступающих частях ф-та и
образовывать в них трещины. На основании
опыта установлены предельные углы
наклона теоретической, (боковой грани
ф-та к вертикали
),
при которых еще не возникают опасные и
растягивающие и стягивающие напряжения.
Этот угол
,
называемый углом жесткости (угол
распределения напряжений в мат. ф-та).
Ширина ленточных фундаментов поверху
зависит от толщины стены и характера
материалов ф-ов. При бутовой кладке для
обеспечения необходимой перевязки швов
ширина ф-та должна быть не меньше 0,6м ,
при кладке из рваного бута 0,5м. высота
уступа y
сост-т примерно 0,5м. Минимальное отношение
высоты уступа к его ширине (с:h)
зависит от
и обычно составляет (1,25-2). Столбчатые
ф-ты
применяются не только под отдельные
опоры в виде столбов, но и под каменные
стены (редко), в следующих случаях:1.
когда давление при ленточном фундаменте
намного меньше расчетного сопротивления
грунтов основания. 2. когда слой грунта
принимаемый за основание располагается
на большой глубине и использование
ленточных ф-ов экономически нецелесообразно.
Эти ф-ты состоят из: фундаментных подушек,
столбов, фундаментных балок.
Опоры (столбы) располагаются на расстоянии 2,5-5м внутренних и наружных стен в углах по центру простенков и так чтобы в фунд-й балке возникали моменты. Разновидностью столбчатого ф-та явл-ся свайные ф-ты.(1-свая,2-ростверк,3-стена,4-отмоздка,5- утепляющая подушка).
7. ГИ зданий с подвалом при РУГВ ниже отметки подвала
В этом случае ГИ наружных стен делают в 2-х уровнях: на уровне подготовки пола подвала и на 10-15 см выше тротуара или отмоздки, но обязательно ниже пола первого этажа. Во внутренних стенах подвала устраивается только один гидроизоляционный слой – в уровне основания пола подвала
ГИ зданий с повалом при РУГВ выше отметки пола подвала.
РУГВ
располагается выше уровня пола подвала,
в этом случае возможно затопление
подвала. Сплошной гидроизоляционный
слой. Если РУГВ превышает отметку пола
20 см. необходимо часть давления воды на
конструкцию пола гасить устройством
поверх гидроизоляционного слоя подготовки
из тощего бетона толщиной подготовки
из расчета
=1/2
.
-
высоты превыш. РУГВ над отметкой пола.
При подпоре воды >0,8 м необходимо поверх
ГИ устраивать гладкую или ребристую
ж/б плиту связанную со стенами.
