
- •История архитектуры,градостроительства и дизайна.
- •1.Краткий сравнительный анализ особенностей архитектуры и градостроительства Древнего мира.
- •2. Специфика арх-ры и градостроительства Др. Рима.
- •3.Специфика арх-ры и градостроительства средневековых городов Зап. Европы.
- •4. Основные этапы развития арх-ры и градостроительства Др. И Средневековой Руси (X-XVII).
- •5. Специфика архитектуры и градостроительства России 18-нач.19 вв.Стили и мастера
- •6. Характеристика основных периодов развития архитектуры России XIX века. Стили и мастера.
- •7. Арх.Ансамбли Др.Греции
- •8. Архитектурные стили 20 в.
- •9. Основные архитектурные ансамбли барокко
- •10.Основные архитектурные ансамбли классицизма
- •11. Модерн 19-20вв.
- •12.Основные периоды развития русской архитектуры после Петровского времени.
- •13. Экологическая архитектура
- •14. Высотные здания 20-21вв.
- •Архитектурная типология
- •1.Комплексный метод архитектурного проектирования, проектирование объекта как системы.
- •2. Основные этапы архитектурного проектирования, их содержание.
- •3.Основные принципы архитектурного проектирования промышленных зданий.
- •4.Основные принципы архитектурного проектирования общественных зданий.
- •5.Основные принципы архитектурного проектирования жилых зданий.
- •6.Структура архитектурной композиции.
- •7.Основные средства архитектурной композиции, их краткая характеристика и роль в достижении творческих целей.
- •8. Цели и задачи архитектурной композиции.
- •9. Здания и их элементы. Основные требования предъявляемые к зданиям.
- •Основы теории градостроительства и районной планировки
- •1.Особенности проектирование генерального плана города
- •2.Основные понятия районной планировки, её виды и задачи.
- •3.Территория города и его планировочная структура: зонирование, транспорт.
- •4.Планировочная структура и застройка селит. Зоны.
- •5.Промышленные и складские районы городов.
- •7.Основные принципы ландшафтного проектирования.
- •8.Основные понятия реконструкции и рестоврации объектов архитектуры и градостроительства.
- •9.Функциональное зонирование территорий и городской транспорт.
- •11. Основные принципы градо-строительного проектирования
- •13.Функционально- планировочная организация города
- •15.Структура и функции городского центра
- •17.Уровни градостроительного проектирования
- •18. Структура культурно-бытового обслуживания населения
- •19. Функциональное зонирование территории и интенсивность освоения
- •20. Возникновение районной планировки. Патрик Аберкромби
- •Архитектурная физика
- •Архитектурная климатология
- •2.Естественное освещение зданий.
- •3.Искусственное освещение зданий и городов
- •5.Архитектурное цветоведение.
- •6.Звуковая среда в зданиях и городах.
- •7.Шумозащита и звукоизоляция в зданиях.
- •Объемно-планировочное решение.
- •2) Конструктивные решения
- •8.Акустика залов
- •9.Обеспечение защитных свойств ограждающих конструкций
- •10.Использование солнечной энергии для энергетического обеспечения здания.
- •Конструкции гражданских и промышленных зданий
- •1.Общие принципы проектирования несущих конструкций.
- •2.Общие принципы проектирования ограждающих конструкций зданий.
- •3.Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий.
- •4. Архитектурные конструкции производственных зданий.
- •5.Светопрозрачные конструкции жилых, общественных и промышленных зданий.
- •6.Виды пространственных ж/б конструкций покрытий.
- •7.Металлические пространственные системы покрытий больших пролетов.
- •8.Конструктивные схемы многоэтажных гражданских зданий.
- •9.Металлические висячие покрытия.
- •10.Типы плоских балочных ж/б перекрытий.
- •11.Особенности конструирования зданий для особых климатических зон.
- •12.Типы и прогрессивные конструкции безбалочных ж/б перекрытий.
- •13.Применение большепролетных пространственных конструктивных систем для современных спортивных сооружений.
- •Экономика
- •1.Определение сравнительной экономической эффективности в строительстве.
- •2.Себестоимость строительно-монтажных работ: сущность и порядок определения.
- •3. Кредит в капитальном строительстве.
- •4. Прямые затраты на стоительное производство.
- •5.Накладные расходы в строительстве.
- •6.Сущность и состав оборотных средств в строительстве.
- •7.Сущность и структура основных фондов в строительстве.
- •Основы строительного производства
- •1.Основные правила производства земляных работ при устройстве фундаментов
- •2. Способы погружения свай. Технология погружения забивных свай.
- •3. Технология устройства буронабивных свай.
- •4.Методы бетонирования конструкций в зимних условиях.
- •5.Технология возведения многоэтажных зданий с ж/б каркасом.
- •7.Возведение зданий из монолитного жб
- •8.Строительные материалы и архитектурное творчество. Взаимосвязь строительных материалов.
- •9.Пластмассы их разновидности и области применения в строительстве.
- •10.Стекло, металлы в современной архитектуре
- •Экология
- •1. Экологическая нагрузка на природные комплексы. Санитарно-защитные разрывы и зоны.
- •2.Учет экологической структуры ландшафта при проектировании зданий и сооружений.
- •3.Роль озеленения в экологической стабилизации промышленных и селитебных территорий.
- •4.Экологически чистые здания. Микроклимат зданий.
- •5.Экологически целесообразные конструкции зданий.
- •6.Экологические требования к материалам в строительстве.
- •7.Проблемы оздоровления гор. Среды.
9.Пластмассы их разновидности и области применения в строительстве.
Пластмассами называют материалы, обладаюшие пластичностью на определенных этапов их производства и содержание в качестве сост. части сентетически смолообразные высоко малекулярные вещ-а – плиляры.П. обладают комплексом свойст, ценных для строительства: малым обьемным весом при значительной прочности, стойкостью к коррозионным возд. Низкойтепло и электропроводностью., красивым внешним видом.
Некоторые пластмассы обладают прозрачностью, клешей способностью. Некоторые могут образовывать тонкие пленки и защитные покрытия .Однако большенство п. оличаются относительно невысокой теплостойкостью. Начинают размягчатся при t 60-80 . Под действием длительных статических нагрузок даже при комнатной температуре наблюдается пластическое течение-палзучесть пластмасс.т.е они повреждаются малым непрерывным пластин. И эластическим деформациям. Ползучесть пластмасс больше чем природных материалов.П. обычноизготовляют из связующего в-ва, наполнителя и пластиорикатора. Связуюшие в-ва – синтетические смолы, реже сент. Каучуки и производные целюлезы. Наполнители- орган. И неогран. Порошки, волокна. Пластиорикаторы- вещ-а добавл. для улучшения уформовоности масти плюс добавки- стабилизаторы,от старения.
Термопластичные полимеры могут много раз переменно размягчатся.Термореактивные полимеры- не способны к обратным реакциям.
П. нашли широкое применение в строительстве и арх.Стеклопластики- материалы виде листов, получают путем пропитки стеклянного волокна или стеклянной ткани сентетич. смолами. Из стеклопластиков могут изготовлять: волнистые полупрозрачные листы, для кровли и ограждения лестниц,плоские листы для декора, отделки,перегородок, дверей. Материалы для покрытия полов
- синтетич. ленолиум на тканевой основе и ленолеум безосновный.
- резиновый ленолеум- релин.
- линолеум с ячеистой пластмассой или войлоком
Древесно- стужестые плиты получают горячимпрессованием массы плиты. Применяют кроме крупноразмерных полотнищ и листов плитки из полимеров 300на 300 и толщиной 2на 5 мм.Составные для устройчства безшовных полов. Швы между крупными элементами на полу закрываются полимерными мастиками.Теплоизоляцыонные материалы в совр. строительстве применяют след. теплоизоляционные материалы из синт. пластвасс .Из п. изготовляют крупно размерные плиты для кровель, герметизирующие прокладки и мастики, волнистые и плоские кровельные листы- из стеклопластиков. рулонные материалы из пластмасс толщиной 1,2 на 2,5 мм.,пленочные материалы, полиэтилен, ацетилцелюлюзы итд. декоративно- облицовочные материалы для отделки, трубы и сан. ,технические оборудование.,трубы из пластмассы , полиэтиленовые трубы.погнажные изделия, пластмассовые плинтусы, наличники, поручни, переила, зашитные уголки.. полиэтиленовые растворы и бетоны- пов. Упругость, сопротивление растяжению
10.Стекло, металлы в современной архитектуре
Стекло представляет собой твердый, аморфный материал, полученный при охлаждении минеральных расплавов, содержащих стеклообразую-щие компоненты (оксиды кремния, бора, алюминия и др.) и оксиды металлов (лития, калия, магния, свинца и т. д.) и обладающих свойствами твердых тел. Важно, что процесс перехода из жидкого расплава в твердое стеклообразное состояние обратим. Это позволяет оценивать этот материал как сложную жидкую систему в переохлажденном состоянии.
Строительные материалы из стекла оказали огромное влияние на современную архитектуру, на воплощение ее пространственных концепций. В результате широкого применения этих материалов изменились прежние представления о соотношении элементов архитектурных конструкций зданий, четко разделены несущие и ограждающие функции. Оптические свойства светопрозрачных строительных стекол, внедрение в строительство строительных материалов из стекла с тепло- и солнцезащитными свойствами, с высокими прочностными и оригинальными эстетическими характеристиками предоставляют разнообразные возможности для выражения творческих замыслов архитектора.
Строительные материалы из стекла можно разделить на две основные группы: светопрозрачные и непрозрачные (облицовочные, теплоизоляционные или акустические).
Светопрозрачные материалы. Наиболее распространено в строительстве оконное стекло — бесцветное с гладкими поверхностями. Витринное стекло представляет собой крупногабаритные бесцветные листы, как правило, полированные. Узорчатое, матовое и матово-узорчатое стекла отличаются оригинальными эстетическими характеристиками. Узорчатое стекло имеет на одной или обеих поверхностях четкий рельефный рисунок глубиной 0,5—1,5 мм. Узорчатое стекло может быть бесцветным и цветным, неармированным и армированным, просвечивающим и покрытым с гладкой стороны непрозрачной керамической краской. Непрозрачное, но хорошо просвечивающее узорчатое стекло благодаря сплошному рельефному рисунку является светорассеивающим. Применяют такое узорчатое стекло для остекления дверей, перегородок и других ограждений для создания мягкого освещения и защиты от прямого солнечного света. Армированное стекло имеет в середине параллельно поверхностям сварную светлую металлическую сетку из термообработанной стальной проволоки диаметром 0,35—0,45 мм. Стекломасса армируется в процессе формования способом проката. Прочность стекла при этом не увеличивается и даже снижается, но такое стекло безопасно — при разрушении от механических и тепловых воздействий осколки удерживаются металлической сеткой
Закаленное стекло имеет высокую механическую прочность и термостойкость. Солнцезащитные стекла обладают более низким по сравнению с оконным стеклом пропусканием инфракрасных и других тепловых солнечных лучей.
К металлам относится группа химических элементов, материалы из которых отличаются твердостью, пластичностью (ковкостью), хорошей электро- и теплопроводностью, непрозрачностью и характерным блеском. Строительные материалы и изделия из металлов, одни из важнейших в современной архитектуре, применяются как конструкционные, конструкционно-отделочные и отделочные, обеспечивая высокие прочность и надежность конструкций, в том числе большепролетных. Металлы, применяемые в строительстве, разделяют на две основные группы: черные и цветные. Черные — сплав железа с углеродом — чугун и сталь. Цветные металлы — алюминий, медь, цинк, свинец, олово, никель, титан, вольфрам, ванадий. Строительные материалы из чугуна—опорные части колонн (подушки), тюбинги — укрепляющие своды тоннелей, трубы, радиаторы, санитар-но-технические. Перечень материалов ограничен, так как чугун обладает существенными недостатками — высокой плотностью и хрупкостью. Весьма редко в современном строительстве используют архитектурно-художественные детали, полученные способом литья из чугуна: детали оград, решеток, кронштейнов, фонарей и др.Наиболее распространены в строительстве материалы из стали. Фактура лицевой поверхности металлов может быть рельефной, шероховатой, гладкой, матовой или зеркальной.Основной недостаток широко применяемых стальных материалов — способность к коррозии. Наряду с высокой прочностью к положительным свойствам металлических материалов относится пластичность — способность выдерживать большие остаточные деформации без разрушения и при сохранении прочности. По этой причине металлические материалы незаменимы для многих современных конструкций.
Для производства строительных материалов широко используют углеродистую сталь обыкновенного качества группы А (в зависимости от механических свойств) марок СтО, Ст1, Ст2, СтЗ, Ст4, Ст5, Стб, Ст7. По мере увеличения указанных цифр увеличивается содержание углерода, а также прочность и твердость, но снижается пластичность материала. Применяют также качественные конструкционные углеродистые стали и инструментальные стали с уменьшенным количеством вредных примесей.
Весьма перспективны легированные стали. О характеристике легированной стали можно судить по сочетанию букв и цифр, которые обозначают входящие в состав материала легирующие элементы, их процентное содержание, а также количество углерода.
Номенклатура стальных строительных материалов включает различные профили, листы, трубы, арматуру для бетона, закладные детали для перемещения и соединения путем сварки отдельных элементов конструкций (монтажные петли, пластины и др.).
Профили применяют различного сечения, их вид связывают со способом получения. В массовом количестве используют профили, полученные способом проката.
Перечень прокатных материалов с указанием размеров называется сортаментом проката, который делят на три группы: сортовой прокат — конечную продукцию горячей прокатки металла сплошного поперечного сечения (иногда переменного по длине), листовой прокат и трубы. Сортамент проката строительного назначения постоянно расширяется и совершенствуется благодаря внедрению облегченных, тонкостенных, фасонных и других экономичных профилей.
Большое значение для повышения эффективности производства стальных материалов имеет увеличение доли эффективных (трубчатых, широкополосных двутавровых и др.) профилей из термически упрочненной углеродистой и низколегированной стали повышенной прочности, обеспечивающих значительную экономию металла. Так, для многих конструкций (каркасы промышленных зданий, опоры) замена уголкового профиля тонкостенным трубчатым приводит к снижению расхода металла на 20% и более. Заметно снижается масса ряда металлических конструкций, повышаются их прочность и надежность при внедрении гнутых профилей, сортамент которых достаточно разнообразен. Сложные стальные профили получают способами непрерывного литья и прессования.
Листовую сталь выпускают толщиной до 60 мм; тонколистовую кровельную и оцинкованную сталь — толщиной 0,4—0,8 мм. Листовая сталь может изготовляться плоской, волнистой и с рифленой поверхностью.
Арматура из стали для железобетонных изделий подразделяется на стержневую и проволочную, из которой производят пряди, канаты, сетки и каркасы. Учитывая, что арматуру располагают в тех местах бетона, которые подвергаются изгибающим и растягивающим усилиям, ее изготовляют из достаточно прочной стали, предварительно подвергнутой механической или термической обработке.
Номенклатура материалов из алюминиевых сплавов включает разнообразные профили и листы.
В строительстве применяют в большом количестве профили из алюминиевых сплавов, получаемые формованием под давлением (непрерывным выдавливанием). Их сортамент составляет около 15 тыс. наименований.
В зависимости от качества сплава, формы и размеров поперечного сечения профили из алюминиевых сплавов используют для несущих и ограждающих конструкций, окон, витрин, для подвесных потолков, плинтусов, раскладок и
т. д.
При производстве листов совмещают процессы непрерывного литья расплава с прокаткой ленты шириной до 1,6 м. Для обшивок панелей, используемых в ограждающих конструкциях различных зданий, панелей покрытий, ограждений балконов и лоджий, наружной облицовки, подвесных потолков и других конструкций, широко применяют профилированные и плоские листы из алюминиевых сплавов.
Номенклатура строительных материалов из других цветных металлов ограничена в связи с их высокой стоимостью. Однако цинк часто используют для защитных покрытий, свинец — для герметизации стыков между элементами конструкций.
7.3. Свойства
Эксплуатационно-технические свойства металлических материалов определяются их оригинальным строением. Подчеркнем, прежде всего, его простоту. В твердом состоянии атомы всех металлов и сплавов располагаются в строгом порядке, образуя в пространстве правильную кристаллическую решетку (рис. 60). Технические металлы и сплавы представляют собой поликристаллические тела, т. е. тела, состоящие из большого числа различно ориентированных кристаллических зерен; поперечные размеры этих зерен 0,001—0,1 мм. Для разрушения структуры металлического материала требуются значительные усилия. В результате прочностные характеристики металлических материалов, как правило, превышают аналогичные характеристики других материалов, например прочность стали в 10 раз и более выше, чем у бетона, структура которого отличается гораздо большей сложностью (см. главу 8). Средняя плотность стали около 7860 кг/м3, что также превышает соответствующие показатели большинства других строительных материалов, предел прочности на сжатие, растяжение и изгиб может достигать 2000 МПа, предел текучести 1500 МПа. Строительные материалы из алюминиевых сплавов обладают меньшей средней плотностью — около 2800 кг/м3, но весьма высокими прочностными показателями — предел прочности до 670 МПа, предел текучести до 630 МПа. В результате металлические строительные материалы отличаются меньшими габаритами и массой.
Наряду с высокой прочностью к положительным свойствам металлических материалов относится пластичность — способность выдерживать большие остаточные деформации без разрушения и при сохранении прочности. По этой причине металлические материалы незаменимы для многих современных конструкций. Напряжения в них вследствие сложных конфигураций распределяются неравномерно и концентрируются в местах переходов сечений, возможных дефектов металла и т. д. Вместе с тем металлические профили или листы всегда имеют на поверхности макро- или микродефекты (неровности, шероховатости), которые являются концентраторами напряжений.
Концентраторы напряжений приводят к снижению конструктивной прочности металла. В металле, не способном к пластической деформации, состояние неравномерного напряжения сохраняется, и в местах концентрации напряжений может возникнуть трещина, которая еще более усилит неравномерность распределения напряжений и ускорит разрушение. Поэтому для надежной и безопасной эксплуатации нагруженных конструкций необходимо, чтобы металл наряду с высокой прочностью всегда имел известный запас пластичности.
Наиболее универсальны металлические строительные материалы из стали, однако материалы из алюминиевых сплавов имеют ряд преимуществ: значительно более высокая коррозионная стойкость в кислой среде — в этом случае коррозионный процесс развивается в 500 раз медленнее; более высокая технологичность; анти-магнитность, отсутствие искрообразо-вания при обработке; более высокая стойкость при низких отрицательных температурах.
Основной недостаток широко применяемых стальных материалов — способность к коррозии.
По механизму реакции взаимодействия агрессивных веществ с материалом выделяют два типа коррозии металлов: химическую и электрохимическую. Особо выделяют биологическую коррозию, идущую под влиянием продуктов жизнедеятельности бактерий и других микроорганизмов, и радиационную коррозию под воздействием радиоактивного излучения. Большинство металлов и сплавов неустойчивы в средах, где они используются.
Для защиты изделий от коррозии применяют защитные покрытия, электрохимическую защиту и замедлители коррозии (ингибиторы), изменяющие состав коррозионной среды.
В строительной практике для защиты конструкций чаще используют лакокрасочные и другие покрытия поверхности.
Отдельные металлы, например алюминий, сами предохраняют себя от коррозии в некоторых средах в результате образовавшихся на их поверхности защитных пленок при взаимодействии со средой.
Наиболее универсальны металлические строительные материалы из стали, однако материалы из алюминиевых сплавов имеют ряд преимуществ: значительно более высокая коррозионная стойкость в кислой среде — в этом случае коррозионный процесс развивается в 500 раз медленнее; более высокая технологичность; антимагнитность, отсутствие искрообразования при обработке; более высокая стойкость при низких отрицательных температурах.
Основной недостаток широко применяемых стальных материалов — способность к коррозии.
По механизму реакции взаимодействия агрессивных веществ с материалом выделяют два типа коррозии металлов: химическую и электрохимическую. Особо выделяют биологическую коррозию, идущую под влиянием продуктов жизнедеятельности бактерий и других микроорганизмов, и радиационную коррозию под воздействием радиоактивного излучения. Большинство металлов и сплавов неустойчивы в средах, где они используются.
Для защиты изделий от коррозии применяют защитные покрытия, электрохимическую защиту и замедлители коррозии (ингибиторы), изменяющие состав коррозионной среды.
В строительной практике для защиты конструкций чаще используют лакокрасочные и другие покрытия поверхности.
Отдельные металлы, например алюминий, сами предохраняют себя от коррозии в некоторых средах в результате образовавшихся на их поверхности защитных пленок при взаимодействии со средой. При помощи затетическим требованиям. Но лакокрасочные и металлические v анодирование — анодное оксидирование и др.) покрытия защищают поверхность металла. Наиболее распространено в практике строительства применение цветного анодирования поверхности металлических материалов.
Фактура лицевой поверхности металлов может быть рельефной, шероховатой, гладкой, матовой или зеркальной.