- •1. Перечислите основные общие принципы проектирования зданий и сооружений в сейсмических районах.
- •2. Где размещают сейсмические швы в зданиях со сложной формой здания
- •3. Какие характеристики сейсмического воздействия учитывают при проектировании зданий и сооружений в сейсмичесих районах?
- •4. Укажите максимальные перепады различных частей здания, при которых допускается не учитывать сейсмические швы.
- •5. Каковы особенности размещения вертикальных конструкций в месте устройства антисейсмического шва
- •6. Классификация грунтов по сейсмическим свойствам
- •7. Требования к материалу, заполняющему антисейсмический шов.
- •8. На какие сочетания нагрузок необходимо выполнять расчет конструкций и оснований зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах?
- •9. Из каких условий назначают предварительную ширину шва?
- •10. Какое основное правило проектирования жбк в сейсмических районах
- •11. Каковы значения коэффициентов сочетаний нагрузок?
- •12. Обязательно ли разделять антисейсмическим швом фундамент ?
- •13. Какие нагрузки не учитываются при расчете конструкций на особое сочетание?
- •14. Какие направления сейсмических воздейств. В пространстве необходимо учитывать при расчете зданий и сооруж.
- •15. Требования предъявляемые к сооружению лестничных клеток.
- •16. Требования предъявляемые к конструкции лестничных клеток.
- •17. Какими конструктивными мерами обеспечивают сдвиговую жесткость сборных железобетонных перекрытий?
- •18. По какой прочностной характеристике классифицируют каменную кладку
- •19 . Какие конструктивные меры выполняют при возведений кирпичных столбов?
- •20. Какие особенности устройства анисейсмического пояса на последнем этаже здания.
- •21. Укажите минимальную длину площадки опирания панелей перекрытия на Кир., монол., сбор. Жб конструк.
- •22. Какие требования предъявляются к перегородкам зданий в сейсмических районах.
- •23. Где устраивают антисейсмические пояса
- •24. Схема сопряжения сборных лестничного марша и площадки в сейсмических районах
- •32. Схема устройства узлов опирания сборных плит перекрытий на наружные несущие стены в сейсмических районах.
- •40. Стыки продольной арматуры колонн в сейсмических районах. Схема.
- •41. Особенности устройства ленточных фундаментов в сейсмических районах. Схема.
- •42. Ленточные фундаменты в сейсмических районах с перепадом высот строительной площадки. Схемы.
- •43. Сборные ленточные фундаменты в сейсмических районах. Особенности конструктивных мероприятий обусловленных сейсмоопасностью.
- •44. Гидроизоляция в сейсмичекских районах.
- •45. Особенности устройства свайных фундаментов в сейсмических районах. Схемы.
- •46. Особенности устройства отдельно-стоящих фундаментов в сейсмических районах. Схемы.
- •47. Классификация зданий из камней и блоков пильного известняка для сейсмических районов.
- •56. Особенности проектирования каркасно-блочных зданий в сейсмических районах. Схема устройства стоек в крестообразных пересечениях стен.
- •57. Особенности проектирования каркасно-блочных зданий в сейсмических районах. Схемы повышения устойчивости стен с проемами.
- •58. Исторические сведения о строительстве зданий с активной сейсмозащитой.
- •59. Классификация систем активной сейсмозащиты зданий. Преимущества и недостатки.
- •60. Активная сейсмозащита зданий. Системы с гибкой нижней частью. Схема.
- •61. Активная сейсмозащита зданий. Системы с кинематическими опорами. Схема.
- •62. Активная сейсмозащита зданий. Системы с подвесными опорами. Схема.
- •63. Активная сейсмозащита зданий. Система со скользящими опорами. Схема.
- •64. Активная сейсмозащита зданий. Системы с выключающимися связями. Схема.
- •65. Активная сейсмозащита зданий. Системы с включающимися связями. Схема.
56. Особенности проектирования каркасно-блочных зданий в сейсмических районах. Схема устройства стоек в крестообразных пересечениях стен.



57. Особенности проектирования каркасно-блочных зданий в сейсмических районах. Схемы повышения устойчивости стен с проемами.


58. Исторические сведения о строительстве зданий с активной сейсмозащитой.
Начиная с 1925 года, когда было опубликовано предложение М. Вискор-
дини по устройству в подвальной части зданий катковых опор или колонн
со сферическими верхними и нижними опорами, был предложен и час-
тично реализован в сейсмостойком строительстве целый ряд систем ак-
тивной сейсмозащиты, большинство из которых может быть отнесе-
но к следующим основным группам: системы, реализующие прин-
ципы сейсмоизоляции; адаптивные системы с изменяющимися характе-
ристиками; системы с повышенным демпфированием; системы с гасите-
лями колебаний.
Самым старым и одним из наиболее перспективных методов активной
сейсмозащиты является сейсмоизоляция. Сейсмоизоляцией называется су-
щественное снижение сейсмического воздействия на часть сооружения, рас-
положенную выше фундамента, путем установки каких-либо систем или
элементов между этой частью сооружения и фундаментом.
В 30-х годах возникла идея сейсмоизоляции зданий с помощью устрой-
ства в зданиях первого (или подвального) гибкого этажа. Эта идея основы-
валась на существовавшем в то время представлении, что при всех земле-
трясениях сейсмическая реакция зданий с гибкой конструктивной схемой
всегда меньше, чем у зданий с жесткой конструктивной схемой. Эта идея
получила довольно широкое распространение, в том числе и в нашей стра-
не, так как для своего воплощения не требовала специальных мероприятий,
выходящих за границы традиционных способов строительства зданий.
В настоящее время имеется некоторый опыт практического примене-
ния таких систем в нашей стране. Так, в Севастополе в 1972 г. построено
пятиэтажное крупнопанельное здание с сейсмоизолирующим поясом, со-
стоящим из 6500 армоцементных опор в форме эллипсоидов вращения
диаметром 6 см и высотой 5,8 см (рис. 3.2.3, а), уложенных по всей площа-
ди фундамента. Кроме того, в здании применена демпфирующая система в
виде железобетонного бункера, жестко соединенного с надфундаментной
частью здания и свободно опущенного в слой песка.
Системы с подвесными опорами
Идея гибкой подвески здания для снижения его сейсмической реакции
была реализована в ряде проектов. В 60-х годах в Ашхабаде было построе-
но трехэтажное здание с сейсмоизоляцией системы Ф.Д. Зеленкова, где на-
земные конструкции с помощью тяжей и пружин подвешивались к стенам,
монолитного фундамента. В отличие от других предложений такая система
должна была снижать как горизонтальные, так и вертикальные колебания.
59. Классификация систем активной сейсмозащиты зданий. Преимущества и недостатки.

60. Активная сейсмозащита зданий. Системы с гибкой нижней частью. Схема.




Рисунок 3.2.1 - Схема размещения сейсмоизолирующих многослойных
резинометаллических опор (Франция):
а – на фундаментной плите; б – на капители колонн подземной части зда-
ния: в, г – варианты возможного расположения в плане сейсмоизолирую-
щих опор и ограничителей перемещения:
1 – сейсмоизолирующая резинометаллическая опора; 2 – ограничитель;
3 – колонна первого этажа здания; 4 – плита перекрытия первого этажа;
5 – фундаментная плита; 6 – колонна подземной части здания с капите-
лью; 7 – фундаментная балка; 8 – третья возможная опора;
9 – анкерный болт

Рисунок 3.2.2 - Конструктивная схема резинометаллической опоры
со свинцовым сердечником (Новая Зеландия)
1 - каучук (резина); 2 - внутренний стальной лист;
3 - свинцовый сердечник; 4 - опорный стальной лист

