- •1.Конструктивные схемы и конструктивные системы зданий.
- •2. Унификация в архитектурно-строительном проектировании, её сущность, значение и применение.
- •3. Привязки основных строительных конструкций к разбивочным осям в гражданском и промышленном строительстве. Привести примеры.
- •6. Функциональная схема как основа функционального проектирования зданий.
- •7. Беспрепятственная видимость в зрительных залах. Принципы размещения зрительных мест. Построение кривой подъема зрительных мест в залах исходя из условий беспрепятственной видимости.
- •8) Общие положения теории движения людских потоков. Предельные состояния при расчете времени эвакуации людей из зданий.
- •9) Функциональное зонирование квартир в жилых зданиях.
- •1 0) Входные узлы в общественных зданиях.
- •11. Принципы обеспечения пожарной эвакуации людей из зданий повышенной этажности и из высотных зданий.
- •12. Принципы гидроизоляции подвалов изнутри.
- •13. Особенности и опасности утепления наружных стен изнутри.
- •14. Влияние расположения утеплителя в ограждающей конструк-ции. Конденсация водяного пара внутри конструкции и методы предот-вращения увлажнения ограждающих конструкций.
- •15. Тепловая инерция ограждающих конструкций и её влияние на теплоустойчивость. Расчет легких ограждающих конструкций на перегрев. Сп 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
- •17. Критерии качества акустики залов и методы их учета при проектировании.
- •18. Звукоизоляция междуэтажных перекрытий и методы её расчета. Современные конструкции полов в гражданских зданиях.
- •19. Звукоизоляция легких перегородок. Расчет и конструктивные решения.
- •20. Естественное освещение зданий. Расчеты кео.
- •21. Расчет кео в помещениях при наличии противостоящей застройки.
- •23.Определение физической сущности велечины сопротивления теплопередаче . Расчет требуемого сопротивления по гигиеническим соображениям
- •24. Физические основы звукоизоляции и архитектурной акустики
- •25. Влияние тепловлажностной среды на теплопроводность эффективных утеплителей.
- •26. Конденсация водяного пара на поверхности стены и внутри неё. Влияние сопротивления материалов паропроницанию на положение плоскости конденсации.
3. Привязки основных строительных конструкций к разбивочным осям в гражданском и промышленном строительстве. Привести примеры.
Привязка характеризуется расстоянием от модульных разбивочных осей до грани или геометрической оси элемента. Привязку наружных несущих стен выполняют так, чтобы внутренняя грань стены размещалась на расстоянии от модульной разбивочной оси, равном половине номинальной толщины внутренней несущей стены. Привязка должна быть кратна М или М-2. Допускается совмещение внутренней грани стены с модульной разбивочной осью в целях унификации элементов перекрытий («нулевая привязка»).
Во внутренних стенах геометрическую ось совмещают с модульной разбивочной осью. Отступление от этого правила допускается для стен лестничных клеток и стен с вентиляционными каналами. В наружных самонесущих и навесных стенах внутреннюю грань, как правило, совмещают с модульной разбивочной осью («нулевая привязка») .
В каркасных зданиях геометрический центр сечения средних рядов совмещают с пересечением модульных разбивочных осей. При привязке крайних рядов колонн (в том числе в торцах здания) допускаются следующие два варианта:
а) наружную грань колонн совмещают с модульной разбивочной осью (краевая или нулевая привязка), если пролётные конструкции (ригель, балка, ферма т.д.) перекрывают колонну и когда это целесообразно по условиям раскладки элементов перекрытий или покрытий;
б) внутреннюю грань колонн размещают от модульной разбивочной оси на расстоянии, равном половине толщины внутренней колонны при консольном типе опирания конструкции, когда ригели опираются на консоли колонн или плиты перекрытий на консоли ригелей.
В одноэтажных промышленных зданиях с тяжелыми крановыми нагрузками (от 30 до 50 т.) наружные грани колонн крайних рядов и внутренние поверхности стен смещают наружу от модульной разбивочной оси на расстояние кратное М и М-2 (как правило, на 250 мм). Геометрические оси торцовых колонн основного каркаса одноэтажных промышленных зданий смещают с поперечных разбивочных осей внутрь здания на 500 мм, а внутренние поверхности торцовых стен совмещают с осями («нулевая привязка»), что связано с особенностями конструктивных узлов торцовых стен.
4. Основания и фундаменты гражданских зданий. Конструктивные схемы фундаментов на естественных грунтах. Гидроизоляция. Основанием называют массив грунта, расположенный под фундаментом и воспринимающий нагрузку от здания. Основания бывают двух видов: Естественным основанием называют грунт, залегающий под фундаментом и способный в своем природном состоянии выдержать нагрузку от возведенного здания. Искусственным основанием называют искусственно уплотненный или упрочненный грунт, который в природном состоянии не обладает достаточной несущей способностью по глубине заложения фундамента. Нагрузка, передаваемая фундаментом, вызывает в грунте основания напряженное состояние и деформирует его, вызывая осадку.
Строительная классификация грунтов: скальные, крупнообломочные, песчаные, глинистые, лёссовые, насыпные, плывуны
Ф
ундаменты
и их конструктивные решения
Ленточные фундаменты. Его ширину устанавливают немного больше толщины стены, предусматривая с каждой стороны небольшие уступы по 50... 150 мм. Прямоугольное сечение фундамента допустимо лишь при небольших нагрузках и высокой несущей способности грунта. Чаще всего фундамент выполняют ступенчатой формы. Размеры ступеней по ширине (а) принимают 20...25 см, а по высоте (с) — соответственно 40...50 см.
Рис. 4.7. Ленточные монолитные фундаменты под кирпичную стену; а - бутовый фундамент, б - бутобетонный По способу устройства ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные. Монолитные фундаменты устраивают бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Сборные ленточные фундаменты под стены состоят из фундаментных блоков-подушек и стеноных фундаментных блоков. Фундаментные подушки укладывают непосредственно на основание при песчаных грунтах или на песчаную подготовку толщиной 100..150 мм, которая должна быть тщательно утрамбована. Фундаментные бетонные блоки укладывают на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, толщину которых принимают равной 20 мм (
Б
локи-подушки
изготовляют толщиной 300 и 400 мм и шириной
от 1000 до 200О мм, а блоки-стенки - шириной
300, 400, 500 и 600 мм, высотой 580 в длиной от
780 до 2380 мм.
При строительстве зданий
на участках со значительными уклонами
фундаменты стен выполняют с продольными
уступами (рис. 4.12). Высота уступов
должна быть не более 0,5 м, а длина — не
менее 1,0 м.
Столбчатые фундаменты.
Устраивают
под стены при небольших нагрузках на
фундамент, когда давление на основание
меньше нормативного. Фундаментные
столбы могут быть бутовыми,
бутобетонными, бетонными и
железобетонными). Расстояние между
осями фундаментных столбов принимают
2,5...3,0 м, а если грунты прочные, то это
расстояние может составлять 6 м. Столбы
располагают обязательно под углами
здания, в местах пересечения и примыкания
стен и под простенками. Сечение столбчатых
фундаментов во всех случаях должно
быть не менее: бутовых и бутобетонных
— 0,6 х 0,6 м; бетонных - 0,4 х х 0,4 м.
Рис. 4.13. Столбчатые фундаменты; 1 - железобетонная фундаментная балка, 2 - подсыпка, 3 - отмостка, 4 - гидроизоляция, 5 - кирпичный столб, 6 - блоки-подушки, 7 - железобетонная плита, 8 - железобетонная колонна, 9 - башмак стаканного типа, 10 — плита. 11 — блок-стакан Столбчатые фундаменты под стены возводят также в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундаментов. Столбы перекрывают железобетонными фундаментными балками. Сплошные фундаменты. Их возводят в случае, если нагрузка, передаваемая на фундамент, значительна, а грунт слабый. Эти фундаменты устраивают под всей площадью здания. Для выравнивании неравномерностей осадки от воздействия нагрузок, передаваемых через колонны каркасных зданий, в двух взаимно перпендикулярных направлениях применяют перекрестные ленточные фундаменты (Их выполняют из монолитного железобетона. Если балки достигают значительной ширины, то их целесообразно объединять в сплошную ребристую или безбалочную плиту (
При сплошных фундаментах обеспечивается равномерная осадка здания, что особенно важно для зданий повышенной этажности. Сплошные фундаменты устраивают также в том случае, если пол подвала испытывает значительный подпор грунтовых вод.
Свайные фундаменты. Используют их при строительстве на слабых сжимаемых грунтах, а также в тех случаях, когда достижение естественного основания экономически или технически нецелесообразно из-за большой глубины его заложения. По способу передачи вертикальных нагрузок от здания на грунт сваи подразделяют на сваи-стойки и висячие сваи. По способу погружения в грунт сваи бывают забивные и набивные. По материалу изготовления забивные сваи бывают железобетонные, металлические и деревянные. Железобетонные сваи изготовляют сплошные квадратного (от 250 х 250 до 400 х 400 мм) и прямоугольного (250 х 350 мм) сечения, а также трубчатого сечения диаметром от 400 до 700 мм. В основном применяют короткие сваи длиной 3...6 м.
Гидроизоляция фундаментов
По типу материалов и методу нанесения можно выделить несколько основных видов:
добавки в бетон, повышающие его водонепроницаемость (различные пластификаторы)
обмазочная (битумная, полимерная, минеральная)
штукатурная (минеральная),
оклеечная (рулонные битумные и битумно-полимерные)
свободно укладываемая и механически закрепляемая гидроизоляция (рулонные полимерные и битумно-полимерные)
