- •Кафедра «промышленные и гражданские сооружения»
- •Кафедра «стрительное производство»
- •Кафедра «стрительные конструкции основания и фундаменты»
- •2. Классификация зданий. Подробно раскрыть строит-ю классификацию.
- •3. Объемно-планировочные элементы
- •4. Конструктивная структура зданий. Разновидность конструктивных схем зданий.
- •5. Сущность и назначение модульной системы в строительстве.
- •6.Фундаменты. Треб-ния, предъявляемые к ним. Разновидности ф-тов зд-й
- •7. Гидроизоляция зданий с подвалом при ругв ниже отметки пола подвала.
- •8. Ги зданий с повалом при ругв выше отметки пола подвала.
- •9. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций.
- •10.Особенности констр-ных решений наружных стен, используемых для строительства в рб.
- •11. Крыши. Требования. Классификация. Конструкцивные решения. Разновидности современных кровельных материалов и их использование.
- •12. Карнизный узел чердачной крыши
- •13. Перекрытия. Требования. Классификация. Виды конструктивных решений плитных перекрытий.
- •14. Назначение лестниц и требования к ним. Конструктивные решения.
- •15. Индустриальные крупноразмерные перегородки и особенности конструктивного решения. Обеспечение звукоизоляции.
- •16).Крупноблочные зд-я. Сис-ма разрезки стен на крупные блоки. Конструкт-е 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-планиров. Решений и их оценка.
- •22. Промышленные здания
- •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. Производственные конфликты и их разрешение.
- •32. Строительные изыскания, их состав и содержание
- •33.Задачи и особенности сетевого планирования.
- •34.Строительные потоки, их виды и основные параметры.
- •35. Календарное планирование строительства отдельных зданий и сооружений.
- •36. Проектирование стройгенпланов отдельных зданий и сооружений.
- •37.Методика разработки, расчета и построения сетевого графика
- •38. Оптимизация сетевого графика по ресурсу рабочая сила.
- •39. Планирование потребности в людских ресурсах. График движения рабочей силы.
- •40.Табличный способ расчета сетевого графика
- •41. Организация материально-технической базы строительства
- •42. Методика разработки календарного плана
- •43. Проектирование временных зданий и сооружений на стройплощадке
- •Правила построения сетевого графика.
- •45. Организация контроля за ходом строительства зданий и сооружений.
- •46.Основные принципы планирования, управления и руководства строительством
- •47. Определение трудоемкости работ и требуемого количества строительных машин при составлении календарного плана работ на отдельные здания.
- •48. Особенности, определяющие выбор методов производства работ при реконструкции предприятий.
- •49. Методика составления карточки-определителя объемов работ.
- •50. Основные положения по проектированию генпланов пос и ппр и их основные отличия.
- •51.Технология ведения бетонных работ в зимних условиях.
- •52. Технология ведения земляных работ в зимних условиях.
- •53.Технология подводного бетонирования. Техника безопасности и охрана труда.
- •54. Особенности строительства зданий и сооружений в условиях жаркого климата.
- •57. Монтаж купольных покрытий, мягких оболочек и тентовых покрытий. Техника безопасности при производстве монтажных работ. Определение и обозначение монтажных зон
- •58. Способы усиления дефектных конструкций одноэтажных производственных зданий.
- •59. Способы усиления дефектных конструкций многоэтажных производственных зданий.
- •60. Технология ведения каменных работ.
- •61 Прочность бетона при сжатии, растяжении, изгибе и срезе при длительных и повторных нагрузках.
- •62. Арматура для ж/б конструкций. Механические свойства и виды арматуры.
- •63. Деформация бетона под нагрузкой, усадка, ползучесть бетона
- •64. Расчет строительных конструкций по предельным состояниям.
- •65. Расчет изгибаемых ж/б элементов прямоугольного и таврового сечения с одиночной арматурой по нормальным сечениям.
- •66. Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе.
- •67. Назначение величины предварительного напряжения арматуры при расчете преднапряженных ж/б конструкций. Потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре.
- •68. Расчет центрально и внецентрально сжатых неармированных каменных конструкций.
- •69. Расчет армокаменных конструкций с продольным и сетчатым армированием.
- •70. Классификация сталей. Работа стали при растяжении. Основные механические характеристики стали.
- •71. Расчет растянутых и изгибаемых элементов мск в упругой и упругопластической стадии.
- •73 Типы и расчет составных сварных балок
- •74 Типы и расчет баз для центрально-сжатых стальных колонн.
- •75. Связи по фермам и колоннам одноэтажных промышленных зданий.
- •76. Типы и особенности расчета металлических стропильных ферм.
- •77. Какие факторы влияют на долговечность деревянных конструкций. Методы Защиты дк от биоразрушения и возгорания.
- •78 Виды и средства соединения дк
- •79 Расчет кровельных настилов покрытий построечного изготовления.
- •80. Расчет кровельных панелей заводского изготовления.
- •81 Типы и расчет балок (дощатоклееных и клеефанерных)
- •82. Типы и расчет трехшарнирных рам из клеёной древесины.
- •83 Типы и расчёт стропильных ферм из природной древесины.
- •84. Назначение глубины заложения фундаментов
- •85 Определение несущей способности призматических забивных свай по значениям расчётных сопротивлений грунтов и по прочности материала сваи для свай стоек и защемленных в грунте
- •86 Расчет центрально и внецентренно нагруженного свайного фундамента.
- •87. Определение размеров подошвы фундаментов мелкого заложения на естественном основании.
- •88. Расчет деформации основания по методу послойного суммирования
- •89 Определение расчётного сопротивления грунта
- •90 Проверка несущей способности слабого подстилающего слоя
79 Расчет кровельных настилов покрытий построечного изготовления.
По конструкции кровельные покрытия могут быть одинарными или двойными. В зависимости от расположения на крыше – поперечный, продольный и косой одинарные настилы. Косой прибивается под углом 45 - 60° к прогонам, наклонным балкам или стропилам. Двойной – верхний защитный слой (основание для наклейки гидроизоляционного ковра)
Настилы и обрешётку кровли рассчитывают по двухпролетной неразрезной схеме с пролетами, равными расстоянию между прогонами или стропилами на 2 сочетания нагрузок.
1-е загружение (стадия эксплуатации): постоянная и временная от снега, для высоких крыш – ветровая
2-е загружение (стадия изготовления и монтажа) – постоянная и временная монтажная с коэффициентом γf =1,2
Сплошной одинарный и двойной настилы – только на действие нормальной составляющей нагрузок в кН/м. Собирается с расчетной полосы 1 кг.
Постоянная
Снеговая
Монтажная
В
соответствии с расчетной схемой
наибольший изгибающий момент возникает
при 1-м загружении на опоре
,
при 2-м загружении в пролете
(l
– пролёт настила)
1-е загружение 2-е загружение
Прочность досок указанных настилов:
Жесткость из условия:
(для настилов и обрешёток)
Из условия прочности при 1-м и 2-м загружениях вычисляем требуемый момент сопротивления 1-м настила
Толщина
настила:
Для двойного – задаемся сечением b×h досок, определяем их требуемый шаг атр:
; b
≤ а тр
= b/Bтр
≤ амах
;(fm,d
в кПа)
;
а – принятый шаг досок; b – ширина рабочего настила; h – толщина досок
Если
заданным шагом из условия прочности и
жесткости верхнего настила а ≤ амах,
то
;
где
Обрешётку проектируют из условия её работы на косой изгиб, нагрузки определяют с полосы шириной равной шагу обрешетки а0
а изгибающий момент в 2-х плоскостях от 2-х загружений
;
;
Проверка прочности при косом изгибе ведётся из условия:
где
приняв
;
;
М – изгибающий момент в вертикальной плоскости
;
;
;
;
;
80. Расчет кровельных панелей заводского изготовления.
Рис.
. Типы кровельных панелей заводского
изготовления: а – под тёплую кровлю из
волнистых асбестоцементных листов,
профнастила; б – под холодную рулонную
кровлю; в – под тёплую рулонную кровлю
с продольными рёбрами из досок на ребро;
г – то же, с продольными рёбрами из
фанерных швеллеров.
Отличие кровельных панелей или плит от щитов - в наличии одной или двух обшивок, а также большей заводской готовности.
Расчет клеефанерных панелей
Приведенный
момент инерции поперечного сечения
клеефанерных плит следует вычислять
по формуле
Iпр.ф. = Ip + I0Е0/Еp = Ip + I0np,
где np = Е0/Еp – отношение модулей упругости древесины и фанеры; Ep – модуль упругости фанеры определяется по таблице 6.12 ; Е0 = 8500 МПа; Ip – момент инерции поперечного сечения фанерных обшивок; I0 – момент инерции поперечного сечения деревянных ребер каркаса.
W пр.ф= Iпр.ф./y0 - для нижней грани;
W’пр.ф= Iпр.ф/(h – y0) - для верхней грани,
При расчете клеефанерной панели производят шесть проверок:
Проверка прочности верхней обшивки на действие временной монтажной нагрузки при изготовлении и монтаже панели, ремонте кровли. При нагрузке Р = 1,2 кН между ребрами происходит местный изгиб верхней обшивки. Условие прочности фанерной обшивки на местный изгиб имеет вид
м
= Мм/Wф
fpm,90,d
,
где Мм = Ра1/8 – изгибающий момент в верхней обшивке от местного изгиба, как в пластинке шириной 1 м, защемленной в местах приклеивания к ребрам; а1 – расстояние между ребрами в свету; fpm,90,d – расчетное сопротивление фанеры изгибу из плоскости листа поперек волокон наружных слоев (см. табл. 6.11 СНБ); = 1,2 – коэффициент условий работы (см. табл. 6.4 СНБ); Wф = bв2/6 – момент сопротивления обшивки; b = 1 м – ширина рабочей полосы.
Проверка устойчивости сжатой верхней обшивки. Выполняется по формуле (7.63)
с
= М0/(kpf)
fpc,0,d
,
где согласно формулам (7.64) и (7.65) k pf= 1250/(а1/в)2 при а1/в 50; kpf = 1- (а1/в)2/5000 при а1/в < 50; в – толщина сжатой обшивки; М0 – изгибающий момент в панели от общего изгиба, определенный от нормальной составляющей погонной нагрузки по формуле
М0 = (qx + sx)bпанl2/8,
Проверка прочности растянутой фанерной обшивки кровельных панелей должна выполняться по формуле
p = М0/Wпр.ф kpfpt,0,d ,
где kp – коэффициент, учитывающий снижение расчетного сопротивления в стыках фанерной обшивки, принимаемый равным при усовом соединении или с двусторонними накладками: kp = 0,6 – для фанеры обычной и kp = 0,8 – для фанеры бакелизированной. При отсутствии стыков kp = 1; fpt,0,d – расчетное сопротивление фанеры растяжению вдоль волокон наружных слоев (таблица 6.11 СНБ).
Проверка прочности на скалывание ребер по клеевому шву в месте примыкания обшивки к ребрам выполняется по формуле
к.ш = QSпр/(Iпрnpbp) fpv,0,d
где np – число ребер; bp – ширина ребра; fpv,0,d – расчетное сопротивление скалыванию древесины вдоль волокон или фанеры вдоль волокон наружных слоев; Sпр – статический момент полки.
Проверка прочности древесины ребер. Для ребристых панелей выполняется, как правило, по формуле
д = М0у/(Iпр.д) = (М0у/Iпр.ф)nф fm,d kx,
где Iпр.д = Iпр.ф/ nф – момент инерции приведенного к древесине сечения панели; у – расстояние до рассматриваемого волокна от нейтральной оси; fm,d – расчетное сопротивление изгибу древесины ребра (см. таблицу 6.5)
6. Проверка предельного прогиба клеефанерных плит. Выполняется по формуле
,
где qхн- погонная нормативная нормальная составляющая нагрузки на панель; [ω / l] = 1/250 – предельный относительный прогиб.
Расчет панелей с асбестоцементными обшивками
Проверка верхней асбестоцементной обшивки производится по формуле
,
где qx - полная равномерно распределенная нагрузка; a - расстояние между продольными ребрами по осям.
Проверка прочности на 1-ое загружение:
,
где - толщина листа (8-10 мм); b = 100 см; fm,90,d = 11,5 МПа - расчетное сопротивление изгибу асбестоцементных листов.
Проверка прочности на 2-ое загружение:
и
.
Проверка жесткости:
