Шпаргалки по архитектуре

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Июня 2014 в 22:09, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по архитектуре.

Вложенные файлы: 1 файл

шпоры по архитектуре.doc

— 497.50 Кб (Скачать файл)

Для > прочностных кач-в бетон. полов покрывочный слой - из смеси цем и металлическ добавок - высокопрочн и стойкий к износу. Толщ упроченного верхнего слоя 3-6 мм. В цехах с тепловым возд-м покрытие вып-т из жаростойких бет. на основе глиноземистых цем, жидк стекла и п/ц - в 2 слоя общ толщ не менее 120 мм.

Силикатные полы (на основе жидк стекла), кроме жаростойкости, обладают хорошей стойкостью против возд-я кислот, р-ров солей кислотн реакции; толщ 30-50 мм; сверху – слой лака.

Асфальтобетонные покрытия - из смеси битума с минеральн. порошком, песком, щебнем/гравием; толщ 25-50мм - в мокрых зонах зд-я без воздействия органическ растворителей, горячей воды, с умеренным движением. Устраивают по гравийным, щебеночным и бетон. подстилающим слоям.

Полимерцементобетонные и полимерные наливные полы - в произв. помещ-х, где к полам предъявляются высокие требования к чистоте. Вып-т из смеси цем, песка, щебня, пигментов и полимерных добавок Толщ  20 мм. Уклад-т по бетонному подстилающему слою, плитам перекрытия или стяжке из мелкозернистого бетона класса В15

Наливные   полы   с   полимерными   покрытиями –наиб. чистые – беспыльны, разнообразн по цвету и рисунку, удобны в устройстве и эксплуатации.

Полы с покрытиями из штучных, рулонных к листовых материалов наиб. эффективны, когда их изг-т из крупноразмерн комплексных элем-в высокой заводской готовности.

Полы   из   крупноразмерных   комплексных   бетон.   плит размером осн. эл-тов 3x3 и доборных размерами 1,5x1,5 и 1x1 м вып-т с покрытиями из жаростойкого, мозаичного бет, поливинилацетатно-цементобетонными и латекс-цементнобетонными, из стальных штампованных перфорированных плит. Толщ 120, 140 и 160. Укладывают по песчаному основанию толщ 60 мм при полах на грунте и 20 мм - при полах на перекрытии.

Полы     из     мелкоразмерных     блоков,     плит  разнообразны. Вып-т из бетон. блоков и плиток, керамики,  мет., дерева, полимерных мат-лов, камней, кирпича. Плиточные полы - из керамики, литого шлака и на основе синтетических материалов. Плитки укладывают по прослойке из цем-песч р-ра, р-ра на жидком стекле/на мастиках (битумных) и смолах. Размеры 100x100 и 150x150 мм при толщ 10, 13 и 17 мм.

Каменные полы из природного камня, кирпича и плит каменного литья - на участках зд-й, подвергаемых интенсивным мех.и хим. воздействиям.

Брусчатые каменные полы из гранита, базальта, диабаза укладывают по песч, цем-песч, мастичному подстилающему слою/по слою из жидкого стекла. Размеры брусчатки 150x200 мм при высоте 120-160 мм. Толщина прослойки из песка 10-15 мм, из мастики - 2-3 мм, из р-ра и жидк стекла - 10-15 мм.

Кирпичные (клинкерные) полы применяют в тех же случаях, что и брусчатые. Они имеют с ними и аналогичную конструкцию.

Металлические полы из чугунных дырчатых и стальных штампованных перфорированных плит - по прослойке из бет/песка. Прим-ют как специальные только на участках, предусматр движение тележек на мет шинах, перекатывание круглых металлических предметов и при воздействии высоких температур (до 1400°С). Размеры 248x248 и 298x298 мм.

Полы из рулонных и листовых материалов -меньшее кол-во швов в покрытии, большое разнообразие и меньшая трудоемкость.

Полы из рулонных материалов - из линолеума. Их изготавливают безосновными и с упрочняющей или тепло- и звукоизолирующей основой.

К полам из листовых материалов относят полы из тверд и сверхтверд  ДВП, ДСП, ЦСП и винилпластовых листов. Толщина листов  от 3-4 мм (ДВП) до 19 мм (ДСП). Устраивают во вспомогательных производствах.

Листовые материалы на основе полимеров. Листы с верхним слоем из винилпласта, полиэтилена, полипропилена обладают повышенной стойкостью, особенно в химических средах. Менее трудоемки в изготовлении.

38.  Здания  из легких мет. конструкций (ЛМК ) комплексной поставки

Стальные конструкции обладают многими достоинствами. По сравнению с ж/б они характ-ся значительно меньшей массой при равной несущей способности, высокой технологичностью, индустриальностью и сравнительной легкостью усиления. Из них м. создавать надежные и разнообразные по форме и параметрам конструкции, позволяющие особенно эффективно исп-ть их в высоких (более 18 м) и большепролетных зд-х, в неотапливаемых зд-х и в зд-х с кранами грузоподъемностью более 50 т, в т.ч. и с расположением их в 2 яруса.

Недостатки: подверженность коррозии, снижение несущей способности под воздействием высоких и низких температур, высокая стоимость и дефицитность металла.

Алюминиевые сплавы в строительных конструкциях пром. зд-й стали прим-ть отн. недавно (около 50 лет назад). По прочности они близки к стали и в сравнении с нею обладают почти в 3 раза меньшей массой и более высокой устойчивостью против коррозии. В отличие от стальных конструкций в алюминиевых сплавах понижение температуры ведет к повышению мех. св-в. Достоинство - возможность получения из них разнообразных прессованных профилей.

В строит-ве применяют чистый алюминий/сплавы определенных систем: алюминий-марганец; алюминий-магний; алюминий-магний-кремний; алюминий-цинк-магний; алюминий-медь-магний.

Алюминиевые сплавы целесообразно исп-ть: в конструкциях покрытий крупных высотных и большепролетных сооружений; в сборно-разборных конструкциях, предназначенных для многократного исп-я в разных местах и при транспортировании на далекие расстояния; в климатических районах с холодным и суровым климатом, в районах с повышенной сейсмичностью. Особенно эффективны алюминиевые сплавы в стеновых и кровельных конструкциях, в конструкциях подвижного состава (краны различного назначения), больших ворот, оконных и фонарных заполнений.

Недостатки: меньший (почти в 3 раза, чем у стали) модуль продольной упругости; высокий коэффициент температурного расширения и отн. сложность выполнения соединений. 
66. Фундаменты под технологическ оборудование помимо восприятия массы оборуд-я и равномерного распределения его на основание/перекрытие д. обладать надежной виброизоляцией. Ее устр-т для <динамическ воздействий, возникающих при раб оборуд-я, на строит. конструкции зд-й и обслуживающперсонал. В отд. случаях изоляцию фундаментов решают для < вибраций, передаваемых на измерит. приборы, точные.

Технолог. оборуд-е с большой собственной массой и массой падающих/возмущающих частей (кузнечные молоты, компрессоры, прессы) уст-т на спец. виброизолированные фунд. в опорном и подвесном вариантах. В опорном варианте фундамент сост. из монолитного ж/б блока и подфундаментн короба. Блок с установленным на нем молотом свободно опирается на пружинные и резиновые виброизоляторы. В подвесном варианте виброизоляторы расположены на балках, опирающихся на пилястры стен подфундаментного короба. Для обоих типов обязат устр-во вокруг молота рабочего настила, опирающегося на стены подфундаментного блока. Размеры фунд. блока зависят от массы молота, массы падающих частей и грунтов. усл-й. Тип и количество виброизоляторов определяют расчетом. Для обеспечения свободного доступа к виброизоляторам оставляют проходы м/у боковыми гранями фунд. блока и стенами подфундаментн. короба шириной не менее 500 мм, а в опорном варианте - еще и зазор м/у дном короба и подошвой фундаментного блока (800-1000 мм).

Фундаменты под кривошипные прессы усилием от 2500 до 6300т вып-т в виде монолитных ж/б массивов из бет класса В15 и арматуры классов А-1 и А-II. Прессы крепят к блоку фундаментными болтами. Размеры блока зависят от массы пресса и характеристики основания. Фундаментный блок можно устраивать и по свайному основанию.

Под машины с вращающимися частями, с кривошипно-шатунными механизмами, мельничные и металлорежущие станки нередко выполняют сборно-монолитные фунд. из унифицированных ж/б дырчатых блоков. Блоки им. длину 1,2-7,2 м (ч/з 600 мм) и высоту=600 мм. Из них м. компоновать конструкции фундаментов любых форм и размеров. Вертикальные пустоты замоналичиваются бет / ж/б.

Другие широкоиспользуемые механизмы (тягодутьевые машины) м. уст-ть на грунт ч/з опорную плиту/на перекрытие.

32. Обвязочные балки служат для опирания кирпичн и мелкоблочн стен в местах перепада высот смежных пролетов, для повышения прочности и устойчивости высоких самонесущих стен. Стены 2го и последующ ярусов - навесные (нагрузки от них передаются на колонны, тогда как 1ый ярус стены, опирающийся на фунд. балку, явл-ся самонесущим). Обвязочные балки обычно располагают над окон. проемами. М.б. прямоуг. сеч-я (585-высота, ширина – 200, 250, 380; длина 5950). Изг-т из бетона В 15, армируется сварными каркасами с рабоч. арм. кл. АIII. Укладывают балки на опорные столики – консоли со скрытым ребром жесткости и крепят к колоннам стальными планками.

37. Стальные несущие конструкции  покрытия. Простейший вид - двутавровые прокатные/составные балки пролетом 12 и 18 м. При больших пролетах рационально применять типовые стальные фермы. Стальные фермы различают по характеру очертания поясов: полигональные, с параллельными поясами, треугольные. В пром. зд-х с рулонной кровлей исп-т фермы трапецеидального очертания. Для малоуклонных покрытий прим-т фермы с параллельными поясами. При необх-ти создать крутые уклоны (более 20%) применяют треугольные фермы. Наиб. часто прим-т унифицированные пролеты стальных ферм покрытия зд-й, равные 18, 24, 30, 36 м. Для упрощения изг-я проведена унификация геометрических схем и размеров (пролет и высота) ферм. В усл-х широкого внедрения в строит-во конвейерной сборки и крупноблочного монтажа покрытий особо важную роль получает компоновка несущих конструкций в блоках (настил, прогоны, подстропильные и стропильные фермы). Эл-ты фермы соед-т в узлах на сварке с пом. фасонок (косынок) из листовой стали, располагаемых м/у парными уголками. Прим-т также металлические трубчатые фермы с узловыми соединениями без использования фасонок. 

41. Стены пром. зд-й. Треб-я.

Стены подвергаются силовым и несиловым возд-ям: нагрузка от собственной массы, постоянные и временные нагрузки от перекрытий и крыш, неравномерной деформации оснований, сейсмических сил.  С фасадной стороны возд-я: солнечная радиация, атм. осадки, влажность наружного возд-я, шум наружн. С внутрен стороны: тепловой поток, поток парового пара.

Функции наруж стены: - ограждающая конструкция; - несущие конструкции; - композиционный элемент фасада.

Требования, предъявляемые к наружн стенам :- прочность, долговечность, устойчивость, огнестойкость, надежность в разл. усл-х эксплуатации; - конструкции индустриальны, удобны при транспортировке и монтаже; - ремонтоспособны; - им. небольш массу; -эстетичны; - высокие теплозащ. св-ва;- обеспечение температурно-влажностного режима в соотв. тех. проц. и усл-ми труда;- уменьш стоимости мат-ла, технологичность мат-ла=>исп-е местн. строит. мат-в, отходов пром. произв-ва, ресурсосберегающ. технологии.

Конструкции наружных стен классифицируют: по характеру статической работы (несущ, самонесущ, ненесущ (навесные)), по конструктивн исполнению (монолитн, сборные); по теплотехнич. св-м (утепленные – в отаплив. зд-х с норм. темп-влажностн режимом, с овыш. влажностью, в средн полосе/в северн районах; холодн – в неотаплив. зд-х с избыточн выделением тепла в тех процессе / в южн. климате).

По материалу различают: каменные, бетонные, деревянные, из не бетонных материалов.

Конструкция наружной стены:

  1. однослойная – из камня, кирпича, бетон/каменн блоков, деревянных брусьев/бревен. Выполняют и несущую и теплоизолирующую функции. 2. слоистая – функции: а. прочность – обеспечивает камень, дерево, бетон; б. долговечность – камень, дерево, бетон и листовой материал (из алюминиевых сплавов); в. теплоизоляция – эффективные утеплители (фебролист, пенополистерол); г. пароизоляция – рулонные материалы (плотный бетон, рубероид, фольга); д. декоративность – облицовочн мат-л.

В слоистую конструкцию м. включаться воздушный слой:

1.замкнутый воздушный слой – для повышения теплоизоляции; 2. вентилируемый слой – для защ. от деформации и наружн облицовочного слоя стены.

Назначение статической функции стены осуществляется с учетом противопожарных норм проектирования зд-й и сооружений.

Несущие стены: предел огнестойкости – 2 часа, они д.б. несгораемыми. Трудносгораемые – больше 2,5 часов.

Выше 9 этажа – предел огнестойкости максимальный. Трудносгараемые - ниже 9 этажа.

Толщина стен выбирается по наиб величине статического и теплотехническ расчета, в соотв. с конструкцией стены и технологией ее возведения.

42. Констр схемы стен  пром зд.

По характеру статической работы: несущие, самонесущие и ненесущие (навесные).

Несущие стены - в зд-х бескаркасных и с неполным каркасом. Вып-т из кирпича, мелких и крупных блоков. Выполняя 2 ф-и - несущ и ограждающ, такие стены воспринимают массу покрытия, перекрытий, ветровые и снеговые нагр., нагр. от подъемно-транспортного оборуд-я. Опирают на фундаменты по типу гражд. зд-й.

Самонесушие стены несут собств. массу в пределах всей высоты зд-я и передают ее на фунд. балки. Ветровые нагрузки, воздействующие на стены, воспринимает каркас /фахверк. Связывают с каркасом гибкими/скользящими анкерами, не препятствующими осадке стен. Высоту самонесущих стен огранич-т в завис-ти от мат-ла и толщины стены, шага пристенных колонн, величины ветровой нагрузки. Вып-т из кирпича, блоков или панелей.

Ненесущие (навесные) стены выполняют только ограждающ ф-ии. Их масса передается на колонны каркаса и фахверка за искл. нижнего подокон. яруса по 1му эт., опирающегося на фунд. балки. Колонны воспринимают массу стен ч/з обвязочные балки, ригели фахверка (при вертикальн разрезке) или опорные стальные столики (при горизонт. разрезке. Наиб. распростр., хотя и не лишена таких недостатков, как утяжеление колонн, наличие стальных опорных столиков, недоступных для осмотра с целью своевременной защиты от коррозии.

По конструктивному исполнению - монолитные и сборные из кирпича, мелкоразмерных и крупноразмерных блоков, панелей и листов. Каждый из этих конструктивных видов, в свою очередь, может иметь другую классификацию, например по видам используемых материалов, количеству их слоев.

Информация о работе Шпаргалки по архитектуре