NEW
Font size
WorksheetsКелемешев 3
Total questions: 45
Worksheet time: 23mins
При скальных и полускальных грунтах основания высота стенок силосов назначается:
до 45 м
до 48 м
до 42 м
до 51 м
Длина силосных корпусов с круглыми силосами принимается:
до 51 м
до 54 м
до 57 м
до 48 м
Длина силосных корпусов с квадратными силосами принимается:
до 42 м
до 45 м
до 48 м
до 51 м
По технологическим условиям длина силосного корпуса не должна превышать:
90 м
100 м
110 м
80 м
Отношение длины силосного корпуса к его ширине должно быть:
не более четырех
не более пяти
не более трех
не более шести
Конструктивное решение днища силоса принимается в зависимости:
от влажности сыпучего материала
от хранимого материала и способа разгрузки емкости
от температуры хранения сыпучего материала
от сроков хранения сыпучего материала
Конструктивное решение воронок при тяжелых хранимых насыпных материалах принимается в виде:
плоской плиты с наклонной набетонкой и стальной воронкой
конической стальной воронки на весь диаметр банки
стальной воронки
железобетонной воронки
Конструктивное решение воронок при легких хранимых насыпных материалах принимается в виде:
плоской плиты с наклонной набетонкой и стальной воронкой
стальной воронки
железобетонной воронки
конической стальной воронки на весь диаметр банки
Конструктивное решение воронок для зерновых силосов принимается в виде:
плоской плиты с наклонной набетонкой и стальной воронкой
монолитной железобетонной воронки на весь диаметр банки
стальной или сборной железобетонной воронок
плоской плиты с наклонной набетонкой и железобетонной воронкой
Размеры силосов, их форма, количество, схемы расположения в плане назначаются в соответствии с требованиями:
технологического процесса, назначения сооружения, условиями загрузки и разгрузки, унификации строительных параметров
пожаробезопасности
взрывобезопасности
сейсмобезопасности
Диаметры цилиндрических силосных банок для зерна назначаются равными:
6,0 м
7,0 м
8,0 м
9,0 м
Диаметры цилиндрических силосных банок для цемента назначаются равными:
21,0, 24,0 и 27,0 м
12,0, 15,0 и 18,0 м
15,0, 21,0 и 24,0 м
24,0, 27,0 и 30,0 м
Диаметры цилиндрических силосных банок для угля назначаются равными:
21,0 и 33,0 м
18,0 и 30,0 м
15,0 и 27,0 м
12,0 и 24,0 м
Диаметры цилиндрических силосных банок для кальцинированной соды назначаются равными:
21,0 и 27,0 м
18,0 и 24,0 м
30,0 и 36,0 м
24,0 и 30,0 м
Минимальная толщина стен монолитных круглых в плане силосов диаметром 6,0 м назначается из условия производства работ и для наиболее распространенных силосов принимается:
наружных 180 мм, внутренних 160 мм
наружных 160 мм, внутренних 140 мм
наружных 140 мм, внутренних 120 мм
наружных 120 мм, внутренних 100 мм
Минимальная толщина стен монолитных круглых в плане силосов диаметром 12,0 м назначается из условия производства работ и для наиболее распространенных силосов принимается:
наружных 220 мм
наружных 200 мм
наружных 240 мм
наружных 180 мм
Минимальная толщина стен монолитных квадратных в плане силосов с сеткой 3×3 м назначается из условия производства работ и для наиболее распространенных силосов принимается:
наружных 160 мм, внутренних 150 мм
наружных 140 мм, внутренних 130 мм
наружных 120 мм, внутренних 110 мм
наружных 100 мм, внутренних 90 мм
Минимальная толщина стен сборных круглых силосов диаметром 3,0 м назначается из условия производства работ и для наиболее распространенных силосов принимается:
40 мм
50 мм
30 мм
60 мм
Минимальная толщина стен сборных круглых силосов диаметром 6,0 м назначается из условия производства работ и для наиболее распространенных силосов принимается:
100 мм
120 мм
60 мм
80 мм
Минимальная толщина стен сборных круглых силосов диаметром 12,0 м назначается из условия производства работ и для наиболее распространенных силосов принимается:
140 мм
120 мм
100 мм
160 мм
. Минимальная толщина стен сборных квадратных в плане силосов с сеткой 3×3 м назначается из условия производства работ и для наиболее распространенных силосов принимается:
100 мм
80 мм
60 мм
40 мм
В местах сопряжения смежных стен монолитных силосов на участке длиной 1,5...2,0 м толщина стен получается:
утроенной
увеличенной в 4 раза
увеличенной в 5 раз
удвоенной
Одиночное армирование стен допускается только в круглых монолитных силосах диаметром:
до 9 м
до 12 м
до 15 м
до 6 м
В монолитных силосах больших диаметров одиночное армирование допускается только:
в середине силоса
в нижней трети силоса
в верхней трети силоса
в нижней четверти силоса
Сооружения, предназначенные для сбора и отвода сточных вод от бассейнов канализования на насосные станции и очистные сооружения, называются:
коллекторами
эстакадами
резервуарами
силосами
Минимальная глубина заложения до верха обделки коллектора, прокладываемого в устойчивых грунтах, должна быть:
не менее одного наружного диаметра коллектора, а в неустойчивых водонасыщенных грунтах – не менее двух диаметров, но не менее трех метров от поверхности земли до верха обделки
не менее 1/2 части наружного диаметра коллектора, а в неустойчивых водонасыщенных грунтах – не менее одного диаметра, но не менее 2,5 метров от поверхности земли до верха обделки
не менее 1/3 части наружного диаметра коллектора, а в неустойчивых водонасыщенных грунтах – не менее 1/2 части диаметра, но не менее 2 метров от поверхности земли до верха обделки
не менее 1/4 части наружного диаметра коллектора, а в неустойчивых водонасыщенных грунтах – не менее 1/3 части диаметра, но не менее 1,5 метров от поверхности земли до верха обделки
Основной областью применения высотных зданий являются:
только жилые здания
только общественные здания
промышленные здания
жилые и общественные здания
С увеличением высоты зданий растут:
усложняются технические решения здания
воздействия природных сил, усложняются технические решения здания, увеличиваются затраты на строительство и эксплуатацию и изменяются психофизиологические реакции людей
увеличиваются затраты на строительство
изменяются психофизиологические реакции людей
Число технических этажей зависит от:
ширины здания
назначения здания и его высоты
длины здания
высоты этажей здания
Число технических этажей обычно проектируются из соотношения один технический этаж на:
12-14 типовых этажей
14-16 типовых этажей
8-12 типовых этажей
16-18 типовых этажей
Согласно нормам естественной освещенности возможная глубина основных помещений не должна превышать, м:
7-8
8-10
10-12
12-14
В зданиях с протяженным или расчлененным планом с учетом норм освещенности предельная ширина здания (луча) составляет, м:
18-20
20-22
22-24
24-26
В зданиях с компактным планом и центрально расположенным лифтовым узлом с окружающим его коридором с учетом норм освещенности предельная ширина здания обычно достигает, м:
30-36
36-42
42-48
48-54
В зданиях с компактным планом и большими размерами лифтового узла и допустимости искусственного освещения части площади основных помещений предельная ширина здания достигает, м:
50-60
60-65
65-70
70-75
Групповое расположение лифтов с лифтовым узлом используют:
из эстетических соображений
для повышения экономичности и удобства эксплуатации
в целях безопасности
из санитарно-гигиенических соображений
Площадь, занимаемая лифтовым узлом в многоэтажных зданиях составляет от полезной площади, %:
30-35
35-40
20-30
40-45
Лифтовый узел целесообразно объединять с вертикальными шахтами инженерных коммуникаций, лестницами и обслуживающими помещениями, не требующими естественного освещения, совмещая ограждения узла с:
основными элементами жесткости (диафрагмами, стволами)
колоннами
ригелями
перекрытием
В конструктивной системе здания можно выделить две основные взаимодействующие подсистемы несущих конструкций:
перекрытие и стеновое ограждение
колонны и стеновое ограждение
горизонтальные и вертикальные конструкции
ригели и стеновое ограждение
К горизонтальным несущим конструкциям здания относятся:
балки перекрытий и колонны
плиты и балки перекрытий, горизонтальные связи
плиты перекрытий и стеновое ограждение
горизонтальные связи и колонны
Горизонтальные несущие конструкции здания обеспечивают:
неизменяемость системы в плане, передачу приложенной к ним нагрузки на вертикальные конструкции и участвует в пространственной работе всей системы
участвует в пространственной работе всей системы
передачу приложенной к ним нагрузки на вертикальные конструкции
передачу приложенной к ним нагрузки на вертикальные конструкции и неизменяемость системы в плане
К вертикальным несущим конструкциям здания относятся:
плиты и балки перекрытий
балки перекрытий и колонны
плиты перекрытий и стеновое ограждение
колонны, рамы, диафрагмы и стволы жесткости
Вертикальные несущие конструкции здания выполняют:
ограждающие функции
противопожарные функции
главные несущие функции, воспринимая все приложенные к ней нагрузки и передавая их на фундамент
эстетические функции
В каркасных многоэтажных зданиях стены обычно воспринимают:
нагрузку от стен верхнего этажа
местные нагрузки в пределах одного этажа (собственный вес, ветровая нагрузка, температурные воздействия)
нагрузку от перекрытия верхнего этажа
нагрузку от стен и от перекрытия верхнего этажа
Выбор фундамента многоэтажного здания определяется:
инженерно-геологическими условиями, конструктивной схемой здания, схемой приложения и значениями нагрузок, эксплуатационными требованиями и ограничениями
конструктивной схемой здания, схемой приложения и значениями нагрузок, эксплуатационными требованиями и ограничениями
схемой приложения и значениями нагрузок, эксплуатационными требованиями и ограничениями
эксплуатационными требованиями и ограничениями
Сплошные железобетонные фундаменты на естественном основании под многоэтажные здания подразделяются на:
отдельно стоящие и перекрестные ленты
плитные плоские, плитные ребристые, коробчатые одно- и многоярусные, плитный с вырезом, плитный переменной толщины
столбчатые и ленточные
свайные и столбчатые
