
- •1. Строительные стали и алюминиевые сплавы. Нормативные и расчетные сопротивления, коэффициенты надежности.
- •2. Древесина и пластмассы как конструкционные строительные материалы. Нормативные и расчетные сопр отивления. Коэффициенты условий работы конструкций.
- •3. Железобетон как строительный материал. Виды бетона, механические характеристики. Виды арматуры, механические характеристики, область применения.
- •4 Исследование стержневых систем на геометрическую неизменяемость
- •5.Понятие линии влияния. Использование линии влияния при расчете сооружений на подвижные нагрузки.
- •6.Понятие ферм, признаки их статической неопределимости, определимости, основные способы определения усилий в стержнях ферм.
- •8.Расчет статически неопределенных систем методом перемещений. Степень кинематической неопределимости, основная система
- •9. Предельное состояние строительных конструкций. Цель расчета по предельным состояниям. Коэффициенты надежности и условий работы.
- •10. Классификация нагрузок в соответствии со сНиП "Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования". Сочетания нагрузок.
- •11. Требования, предъявляемые к гражданским и промышленным зданиям.
- •Классификация гражданских и промышленных зданий
- •12. Принципы объемно-планировочных решений гражданских и промышленных зданий.
- •13 Физико-технические основы проектирования ЗиС.
- •14. Противопожарные мероприятия в жилых и общественных зданиях.
- •15. К вспомогательным зданиям и помещениям промышленных предприятий относятся помещения:
- •16. Современная защита металлов от коррозии базируется на следующих методах:
- •18. Охрана окружающей среды. Экология промышленных предприятий
- •19. Характер разрушения изгибаемых ж/б конструкций, обеспечение их пригодности к нормальной эксплуатации.
- •20. Предварительно-напряженные ж/б конструкции. Области их применения. Цель предварительного напряжения, способы его создания. Особенности работы, конструирования и расчета пн конструкций.
- •21. Конструкции сборных и монолитных плит перекрытий. Основные принципы работы, расчета и конструирования.
- •22. Конструкции ж/б фундаментов. Основные принципы работы, расчета и конструирования.
- •24. Виды, свойства и прочностные характеристики материалов и изделий для кирпичной кладки
- •25. Восстановление и усиление каменной кладки.
- •26. Производство каменных работ в зимнее время: метод замораживания, применения противоморозных химических добавок, обогрева. Требования по технике безопасности.
- •27. Расчет сварных соединений. Требования к ним. 17. Конструирование и расчет болтовых соединений.
- •Конструирование и расчет болтовых соединений.
- •28. Компоновка и проектирование балок и балочных площадок
- •29. Конструирование и расчет центрально-сжатых колонн. Узлы колонн.
- •30. Расчет и конструирование сплошной внецентренно-сжатой колонны
- •31. Расчёт раздельной базы колонны.
- •32 Фермы. Очертание и система решеток. Подбор сечений элементов ферм, проектирование узлов, обеспечение устойчивости.
- •33. Конструктивные схемы одноэтажных промзданий. Принципы расчета и конструирования.
- •34. Расчет деревянных элементов цельного сечения при различных напряженно-деформированных состояниях. Расчет на устойчивость плоской фермы деформирования.
- •35.Основные виды соединения деревянных и плстамассовых элементов
- •36. Сплошные дощато-клееные балки. Конструирование и расчёт
- •37.Деревянные арки. Конструирование и расчёт.
- •38. Защита древесины от гниения и возгорания
- •39.Технология монтажа многоэтажных промышленных и гражданских зданий. Строповка, подъем, установка, временное закрепление ж/б конструкций. Техника безопасности.
- •40. Классификация методов монтажа: способы подъема конструкций и установка их в проектное положение. Разбивка здания на захватки, ярусы.
- •41. Технология производства малярных работ. Виды лакокрасочных материалов. Способы нанесения малярных составов. Применяемые инструменты . Техника безопасности.
- •42.Технология устройства рулонных и мастичных кровель. Состав процесса, применяемые материалы и механизмы. Производство работ в зимних условиях. Требования тб.
- •Технология устройства кровель из штучных материалов: асбестоцементные, Ме, из черепицы. Состав процесса. Тб.
- •43.Производство каменных работ. Материалы, приспособления, инструменты для каменной кладки. Правила разрезки каменной кладки. Системы перевязки швов.
- •45. Способы разработки земляных сооружений: механизированный, гидромеханизированный, взрывной. Механизмы для производства работ.
- •46.Штукатурные работы. Подготовка поверхности, виды штукатурных составов. Способы нанесения штукатурного раствора. Применяемые инструменты и приспособления. Тб.
- •48. Устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений. Виды свай и способы их погружения. Особенности расчета.
- •49. Технология устройства полов со сплошным покрытиям: металлоцементных, бетонных, террацовых, ксилолитовых, керамических. Состав процесса. Тб.
- •Технология устройства полов из рулонных материалов. Подготовка основания для укладки покрытия, подготовка материалов, приемы укладки покрытий. Тб.
- •Технология устройства полов из древесины и изделий из нее. Состав процесса. Требования тб.
- •50. Проектирование объектов строительного хозяйства и строительных генеральных планов.
- •51. Основные принципы и методы календарного планирования строительного производства. Виды календарных планов.
- •53. Проектирование и изыскания. Состав задания на проектирование. Состав и порядок разработки проектной документации.
- •54. Пос. Исходные данные для разработки пос. Состав и назначение пос.
- •55. Ппр. Исходные данные для разработки ппр. Состав и назначение ппр.
- •56. Поточный метод строительства объектов. Классификация и параметры строительных потоков. Схемы потоков. Размеры захватки, участка.
- •Захватка
- •57. Виды временных зданий. Размещение и привязка временных зданий на стройгенпланах. Порядок проектирования временных зданий. Расчет площадей временных зданий.
- •58. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Плательщики. Порядок исчисления, уплаты и отражения в бухгалтерском учете.
- •59. Счета бухгалтерского учета: активные, пассивные, активно-пассивные. План счетов.
- •60. Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. Элементы налогообложения. Порядок отражения в бухгалтерском учете:
- •61. Виды прибыли строительно-монтажной организации: прибыль от продаж, прибыль до налогооблажения, налогооблагаемая прибыль, чистая и нераспространённая прибыль.
- •62. Баланс предприятия. Назначение состав, порядок составления.
- •63. Понятие о рентабельности строительно-монтажных организаций. Порядок определения уровня рентабельности.
- •64. Локальная смета. Назначение,состав, порядок разработки базисно-индексным методом
- •65.Себестоимость строительно-монтажных работ: сметная , плановая, фактическая. Порядок определения .
- •66. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Назначение, состав, порядок разработки.
- •67. Налог на прибыль организаций
- •68. Локальный ресурсный сметный расчет. Назначение, состав, порядок разработки: Порядок составления локальных смет с применением новой нормативной базы (гэсн, фер, тер)
- •69. Объектная смета. Назначение, состав, порядок разработки:
- •70. Ндс . Налогоплательщики. Элементы налогооблажения.
- •71. Состав сметной стоимости строительства в смр. Порядок определения.
- •72. Сборники территориальных единичных расценок (тер-2001). Состав, назначение, порядок использования.
- •73. Сборники государственных элементных сметных норм (гэсн-2001). Состав, назначение, порядок использования.
- •74. Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщик. Элементы налогообложения. Порядок отражения в бухгалтерском учете.
- •75. Основные технико-экономические показатели проекта:
12. Принципы объемно-планировочных решений гражданских и промышленных зданий.
Классификация зданий по назначению: гражданские( жилые; общественные); промышленные; сельскохозяйственные;
Основные требования к зданиям:
функциональная и технологическая целесообразность;
техническая целесообразность (здания должны быть прочными, долговечными, защищать от вредных воздействий);
архитектурно-художественная выразительность;
экономическая целесообразность.
Помещения – основной структурный элемент или часть здания. Соответствие помещения функциональному назначению достигается, когда сред в помещении отвечает требованиям выполняемой функции. Качество среды зависит от следующих факторов:
микроклимат (состояние воздушной среды, температура воздуха, влажность, запас воздуха, проветриваемость и др.)
световой режим (степень освещённости, цветовые характеристики среды и т.д.);
звуковой режим (условия слышимости (акустика), защита от шумов и т.д.);
видимость и зрительное восприятие предметов.
Требования к помещениям приводятся в СНиПах.
Здание должно воспринимать различные нагрузки:
силовые (постоянные, длительные, кратковременные, статические, динамические, особые);
несиловые:
температурные,
атмосферные (грунтовая влага),
движение воздуха (ветер, инфильтрация);
лучистую энергию солнца;
воздействие агрессивных химических примесей;
биологические воздействия;
воздействия звуковой энергии.
В соответствии с перечисленными воздействиями к зданию и его конструкциям предъявляют комплекс технических требований:
прочность;
устойчивость, жёсткость;
долговечность (ползучесть, морозостойкость, коррозионная стойкость, биостойкость);
пожарная безопасность:
а) сумма мероприятий, которая уменьшает возможность возникновения пожара;
б) безопасность людей в момент возникновения пожара.
По степени возгораемости: несгораемые, трудносгораемые, сгораемые. Степень возгораемости характеризуется пределом огнестойкости – время в часах, за которое конструкция сопротивляется, т.е. не появляются сквозные трещины, температура снаружи не превышает 140 0С.
Объемно-планировочное решение здания - объединение главных и подсобных помещений избранных размеров и формы в единую композицию. По признаку расположения помещений различают несколько основных объемно-планировочных систем зданий.
Анфиладная система имеет прямолинейный или центрический характер и предусматривает непосредственный переход из одного помещения в другое через проемы в их стенах - компактность и экономичность плана благодаря отсутствию коммуникационных помещений. Однако в связи с тем, что все основные помещения в зданиях такой системы являются проходными, она применяется относительно редко, преимущественно в музеях, картинных галереях, выставочных павильонах.
Система планировки с горизонтальными коммуникационными помещениями предусматривает связь между основными помещениями через коммуникационные. Это позволяет главные помещения проектировать непроходными. В зависимости от назначения здания и климатических условий строительства горизонтальные коммуникационные помещения выполняют закрытыми (коридоры) или открытыми (галереи). Помещения здания по отношению к горизонтальной коммуникации могут располагаться с одной, двух и даже трех сторон. Планировочная компактность и экономичность здания с горизонтальными коммуникациями оценивается количеством площади помещений на единицу площади или длины коммуникаций. По этому признаку наиболее экономичным из представленных на рис.1 является прием коридорно-кольцевой планировки.
Рис.1. Объемно- планировочные системы
1-анфиладная прямолинейная (а),центрическая (б) 2-с горизонтальными коммуникационными помещениями: а-галерейная, б-коридорная, в-коридорно-кольцевая. 3-секционная. 4-зальная. 5-комбинированная
Система планировки с горизонтальными коммуникационными помещениями широко применяется в проектировании зданий самого различного назначения — общежитий, гостиниц, школ, больниц, административных зданий и т. п.
Секционная система заключается в компоновке здания из одного или нескольких однохарактерных фрагментов (секций) с повторяющимися поэтажными планами, причем помещения всех этажей каждой секции связаны с общими вертикальными коммуникациями — лестницей или лестницей и лифтами. Секционная система является основой в проектировании квартирных жилых домов средней и большой этажности и находит применение в проектировании общежитий, больниц, детских учреждений.
Зальная система строится на подчинении относительно небольшого числа подсобных помещений главному зальному, которое определяет функциональное назначение здания в целом (спортивный зал, зрительный зал кинотеатра, крытый рынок и т. п.). Зальная система (одно- или многозальная) широко распространена в проектировании промышленных зданий.
Смешанная (комбинированная) система, сочетающая в себе элементы различных систем, применяется преимущественно в многофункциональных зданиях. Так, например, в молодежном клубе или Дворце пионеров сочетается зальная система зрелищных помещений с коридорной планировкой помещений для кружковых занятий.
При применении любой из перечисленных систем следует предусматривать наиболее удобные функциональные связи между помещениями и их минимальный объем, что способствует экономичности проектного решения. Разработка объемно-планировочного решения осуществляется на основе схемы функциональных процессов, происходящих в здании (функциональной или технологической схемы). При значительной сложности процесса его технологическую схему разрабатывает специалист-технолог (машиностроитель, металлург, энергетик или др.), работающий совместно с архитектором. Представление о необходимой функциональной взаимосвязи и группировке помещений дает на начальном этапе проектирования разработка графического изображения функциональной схемы здания. При группировке помещений и определении функциональных связей между ними выявляют целесообразность организации связей по горизонтали или вертикали в соответствии с этажностью зданий.
Выбор этажности для ряда зданий предопределен их назначением. Так, цехи с тяжелым оборудованием и транспортом проектируют одноэтажными. Малая этажность функционально обусловлена для зрелищных зданий, так как способствует быстрой и безопасной эвакуации зрителей, и для детских учреждений, так как обеспечивает тесную связь детей с природным окружением. Однако для большинства видов зданий назначение не предопределяет этажности. К таким зданиям относятся гостиницы, административные здания, больницы, жилые дома, предприятия оптики, электроники, точной механики, приборостроения и др. Выбор этажности в таких случаях определяется с учетом композиционных, градостроительных и экономических требований.
Помимо функциональной схемы на выбор объемно-планировочного решения и этажности большое влияние оказывают климат, рельеф, архитектурноё окружение. В суровых климатических условиях здания почти неизбежно приобретают компактную, замкнутую форму, в то время как на юге здания того же назначения раскрываются к природному окружению, В многоэтажных зданиях размещение различных помещений по этажам осуществляется на основе группировки по функциональным связям. Этажи здания связывают друг с другом лестницами, а при высоте более 4—5 этажей — и лифтами. В зданиях с большим и непрерывным потоком посетителей (людским потоком) — вокзалах, универмагах и др. — для связи между этажами наряду с лестницами целесообразно применять эскалаторы.
Лестницы являются не только средством связи между этажами, но и путем эвакуации из здания в аварийных обстоятельствах (взрыв, пожар, землетрясение). Для безопасности путей эвакуации лестницы располагают в замкнутом несгораемыми стенами объеме — лестничной клетке и выполняют из несгораемых конструкций. Для безопасности движения по основным эвакуационным лестницам их уклон принимают не менее 1 : 2, а ширину не менее 1,05 м в жилых зданиях и не менее 1,35 м в общественных и промышленных. Расстояния от наиболее удаленных помещений до эвакуационной лестницы или наружного выхода имеют нормативные ограничения.
В соответствии с требованиями в протяженных зданиях предусматривают несколько эвакуационных лестниц. Все лестницы или некоторые из них (в зависимости от типа здания) имеют выход на крышу. В зданиях выше 5 этажей эвакуационная лестница должна завершаться на уровне входа в здание. Входы в подвалы или технические подполья по противопожарным требованиям должны располагаться вне лестничной клетки. Лестничные марши (совокупность ступеней между лестничными площадками) эвакуационных лестниц должны быть прямолинейными, содержать не менее 3 и не более 16 ступеней постоянной ширины и высоты.
Помимо эвакуационных в зданиях могут быть предусмотрены другие лестницы, на которые не распространяются перечисленные требования. Это свободно располагаемые в интерьере (вне лестничной клетки) лестницы могут устраиваться на всю высоту здания или только на 1—2 этажа, иметь ломаную или криволинейную форму марша и произвольное число ступеней. В том случае, если такая лестница является внутриквартирной, она может быть выполнена из сгораемых материалов и иметь крутой уклон (до 1 : 1,25).
Эвакуационные лестницы пронизывают все здание по высоте, их место на плане каждого этажа строго зафиксировано. Обычно в поэтажных планах фиксируют на одной вертикали размещение друг над другом санитарно-технических узлов и других помещений с влажным внутренним режимом. Это обеспечивает простоту прокладки санитарно-технических коммуникаций, выделение помещений с влажным режимом, специфической отделкой и гидроизоляцией в единый объем, сохранность отделки смежных помещений при нарушении гидроизоляции влажных.
Столь же строго повторяется в поэтажных планах расположение вертикальных несущих конструкций - стен, колонн и т.п. Иногда размещение несущих конструкций входит в противоречие с функциональными задачами, например в связи с необходимостью создания большого зального пространства на одном из этажей. Если это функционально возможно, такие помещения технически целесообразно размещать на верхнем этаже здания. При функциональной необходимости размещения зальных помещений в нижних этажах многоэтажных зданий залы обычно располагают в малоэтажных пристроенных объемах так как при их расположении в основном объеме усложняются и удорожаются несущие конструкции.
Промышленные здания старой застройки подразделяют на бескаркасные, с полным и неполным каркасом. Каркасы старых зданий выполнены в основном из монолитного железобетона и металла. В зданиях с неполным каркасом отсутствуют крайние ряды колонн, а стены являются несущими. Очень часто в этих зданиях в качестве опор используют армированные кирпичные стены с металлическими или железобетонными прогонами, опирающихся на них.