- •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
61 Конструкции одноэтажных промышленных зданий: подстропильные балки и фермы, подкрановые балки.
Подстропильные конструкции необходимы для опирания на них стропильных при шаге последних меньшем шага колонн. Подстропильные конструкции устанавливают на колонны в продольном направлении. Железобетонные подстропильные балки имеют тавровое сечение с полкой понизу, усиленной в местах опирания на них стропильных балок (рис. 7 а). При этом со стороны опирания на подстропильную балку стропильная укорачивается на 100 мм.
А)
Б)
Рис.
7. Подстропильная железобетонная балка:
а – конструкция балки;
б – опирание стропильных балок на подстропильную
Унифицированные железобетонные подстропильные фермы предусмотрены для скатных и малоуклонных покрытий при шаге колонн 12 м и стропильных конструкциях в виде железобетонных раскосных и безраскосных ферм, установленных с шагом 6 м. Такие фермы рассчитаны на сосредоточенную нагрузку от стропильных ферм, приложенную в середине пролета от 800 до 1500 кН.
Подкрановые
балки:
Подкрановые балки с уложенными по ним рельсами образуют пути движения мостовых кранов. Они придают зданию также дополнительную пространственную жесткость. Сборные железобетонные подкрановые балки выполняются разрезными пролётом 6 или 12м. Балки выполняются для мостовых кранов грузоподъёмностью 32 и менее тонна-сил.
Балки пролётом 6м имеют тавровое поперечное сечение и высоту не более 1м.Балки пролётом 12м имеют двутавровое сечение и высота балок 1,4 м. Балки выполняются с параллельными поясами. Класс бетона С 30/37 до С 40/50. Арматура – напрягаемая. Каркасы из обычной арматуры выполняют только вязанные. Подкран. балка крепится к закладным деталям консолей колонн, верхний пояс крепится к закладным деталям верхней части колонн.
Кроновый рельс может крепится к верхнему поясу подкрановых балок при помощи болтов и прижимных пластинок.
Для снижения динамич. нагрузки на подкран. балку, под рельс размещают
Резиновую подкладку.
62 Конструкции одноэтажных промышленных зданий: колонны и внецентренно нагруженные фундаменты.
Колонны: могут быть прямоугольные, двутавровые, кольцевые, двухветвевые. Для зданий с мостовыми кранами колонны имеют верхнюю или надкрановую и нижнюю подкрановую часть.
Сплошные колонны применяют для зданий с Qмост.крана<30т. и высотой до 14,4м.
Колонны выполн. из бетона класса С15/20 – С35/30; арматура периодического профиля класса S400-S500; хомуты могут быть из класса S240; ø рабочей арматуры не менее 16мм.
Двухветвевые колонны рассчит-т как многоэтажную раму.
Вертикальную нагрузку и продольную силу распределяют между ветвями по методу рычага, а изгибающий момент определяют из условия нулевых точек по середине между распорками.
– коэффициент, учитывает гибкость ветви:
Внецентренно нагруженные фундаменты:
Это такие фундаменты, у которых равнодействующая внешних нагрузок (сил) не проходит через центр тяжести его подошвы. Давление на грунт по подошве внецентренно нагруженного фундамента принимается изменяющимся по линейному закону, а его краевые значения определяются по формулам внецентренного сжатия.
Учитывая,
что
,
Приходим к более удобному для расчета виду:
,
где
NII – суммарная вертикальная нагрузка, включая Gf и Gg;
e – эксцентриситет равнодействующей относительно центра тяжести подошвы;
b – размер подошвы фундамента в плоскости действия момента.
Рис. 10.13. Эпюры давлений под подошвой фундамента при действии внецентренной нагрузки.
Двузначную эпюру стараются не допускать, т.к. в этом случае образуется отрыв фундамента от грунта.
Поскольку в случае действия внецентренного нагружения максимальное давление на основание действует только под краем фундамента, при подборе размеров подошвы фундамента давление допускается принимать на 20% больше расчетного сопротивления грунта, т.е.
,
но
В тех случаях, когда точка приложения равнодействующей внешних сил смещена относительно обеих осей фундамента (рис 10.14), давление под ее угловыми точками находят по формуле:
Рис. 10.14. внецентренное загружение фундамента относительно двух глвных осей инерции:
а – смещение равнодействующих внешних сил; б – устройство несимметричного фундамента.
Поскольку в этом случае максимальное давление будет только в одной точке подошвы фундамента, допускается, чтобы его значение удовлетворяло условию:
,
но при этом проверяются условия:
;
-
на наиболее нагруженной части.
