
- •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.
16. Требования предъявляемые к конструкции лестничных клеток.
1. Лестничные клетки следует предусматривать закрытыми с естественным освещением, как правило, через окна в наружных стенах. Расположение и количество лестничных клеток следует принимать в соответствии с нормативными документами по противопожарным нормам проектирования зданий, но не менее одной между антисейсмическими швами в зданиях высотой более трех этажей.
Устройство основных лестничных клеток в виде конструкций, не связанных с конструкциями здания или сооружения, не допускается.
2. Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, не участвующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не влияющих на жесткость каркаса, а для зданий высотой до 5 этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов их допускается устраивать в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от каркаса здания.
3. Лестницы следует выполнять, как правило, из крупных сборных элементов, соединяемых между собой с помощью сварки, либо из монолитного железобетона. Допускается применение металлических или железобетонных косоуров с наборными ступенями при условии соединения с помощью сварки или на болтах косоуров с площадками и ступеней с косоурами.
Междуэтажные лестничные площадки следует заделывать в стены. В каменных зданиях площадки должны заделываться на глубину не менее 250 мм.
Устройство консольных ступеней, заделанных в каменную кладку, не допускается.
17. Какими конструктивными мерами обеспечивают сдвиговую жесткость сборных железобетонных перекрытий?
Перекрытия следует выполнять в виде жестких горизонтальных дисков, надежно соединенных с вертикальными конструкциями здания и обеспечивающих их совместную работу при сейсмических воздействиях.
Перекрытие должно работать как одна целая пластина.
Сборные железобетонные перекрытия должны обладать жесткостью в своей плоскости, для чего их следует замоноличивать и надежно соединять с элементами, на которые они опираются. Жесткость перекрытий в их плоскости обеспечивают соединением плит перекрытий за счет сварки стальных соединительных элементов или иным способом и заливкой швов раствором.
Требования: 1. плиты перекрытия должны иметь по боковым вертикальным граням рифленую или шпоночную поверхность; шов должен заделываться цементно-песчаным раствором М100 или мелкозернистой смесью В7,5;
2. перекрытия должны иметь арматурные выпуска или закладные детали
Если нет выпусков
3. расположение сборных плит в плане:
- в нескольких направлениях;
- в направлении буквенных осей, следующий этаж – в направлении цифровых осей; 4. опирание плит перекрытия на стены:
- для каменных стен – min 120мм;
- для бетонных стен – min 90мм;
- по контуру – min 60мм.
Если опирание меньше 90мм:
18. По какой прочностной характеристике классифицируют каменную кладку
Каменные материалы и р-ры, применяемые для кладки, должны обладать необходимой прочностью, определяемой марками-величина временного сопротивления сжатию, а для кирпича изгибу. Камень и р-р в кладке одновременно подвержены внецентренному и местному сжатию, изгибу, срезу и растяжению. Плотность и жесткость р-ра по длине и ширине шва из-за неравномерности водоотдачи и усадки, неровного расстилания р-ра каменьщиком, наличия верт.швов и пустот, неоднородна. Основная причина разрушения сжатого камня- изгиб и растяжение. На прочность влияют размеры и форма камней, способ перевязки швов, сцепление р-ра с камнем и т.д. Разрушение сжатой кладки происходит вследствие потери устойчивости образовавшихся после ее растрескивания гибких столбиков- прочность кладки даже при оч.прочном р-ре всегда меньше прочности камня на сжатие. При растяжении по неперевязанному сечению кладка разрушается по плоскости соприкосновения камня и р-ра в горизонт. швах. По перевязанному- либо по р-ру, либо по камню и р-ру(если предел прочности р-ра при растяжении окажется меньше сцепления между камнем и р-ом, то кладка разрушится по р-ру). Срез может произойти как по перевязанному, так и не перевязанному швам. Исходной характеристикой при определении расчетных сопротивлений кладки является ее средний предел прочности при заданных физико-мех. характеристиках камня и р-ра и при качестве кладки, достигаемом в практике массового строительства. Расчетное сопротивление определяется делением среднего значения на коэф. безопасности,учитывающий статические и др.факторы, кот.могут вызвать отклонения пределов прочности от наиболее вероятных значениях. Классифицируют высокой, средней, малой прочности.