NEW
Font size
WorksheetsКелемешев 4
Total questions: 45
Worksheet time: 23mins
Глубина заложения фундаментов в многоэтажных зданиях зависит от:
геологических и архитектурно-конструктивных условий
типа используемых фундаментов
климатических условий
размеров зданий в плане
Глубину заложения подошвы фундамента высотного здания относительно дневной поверхности грунта, как правило, следует принимать не менее:
20 % от высоты его надземнойчасти
30 % от высоты его надземнойчасти
10 % от высоты его надземнойчасти
40 % от высоты его надземнойчасти
Рекомендуемая толщина фундаментных плит высотных зданий должна составлять не менее:
0,04 от высоты надземной части здания
0,02 от высоты надземной части здания
0,06 от высоты надземной части здания
0,08 от высоты надземной части здания
В многоэтажных протяженных зданиях, состоящих из различных по высоте или конструктивной схеме частей, могут устраиваться:
осадочные, антисейсмические швы
осадочные, температурно-усадочные швы
антисейсмические, температурно-усадочные швы
температурно-усадочные, осадочные, антисейсмические швы
Деформационныешвы в многоэтажных каркасных зданиях устраиваются обычно путем разрезки надфундаментных конструкций в вертикальной плоскости:
с установкой по обе стороны шва парных колонн и ригелей
с установкой по обе стороны шва парных бетонных стен
с установкой по обе стороны шва парных кирпичных стен
с установкой по обе стороны шва парных железобетонных стен
Осадочные швы в зданиях устраиваются:
с разрезкой надфундаментных конструкций и фундаментов
без разрезки фундаментов, но разрезкой надфундаментных конструкций
без разрезки надфундаментных конструкций, но с разрезкой фундаментов
без разрезки надфундаментных конструкций и фундаментов
С увеличением числа этажей с 40 до 80 стоимость каркаса здания увеличивается в среднем на:
55-75%
60-80%
50-70%
65-85%
При проектировании многоэтажных зданий следует обращать внимание на следующие особенности ее возведения:
на обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости конструкций и на восприятие нагрузок в процессе монтажа
на обеспечение устойчивости конструкций и на восприятие нагрузок в процессе монтажа
на обеспечение геометрической неизменяемости и на восприятие нагрузок в процессе монтажа
на восприятие нагрузок в процессе монтажа
Выбирая толщину проката, нужно учитывать:
снижение механических характеристик проката большой толщины
только возможности его обработки при изготовлении конструкций
чрезмерное увеличение веса конструкций большой толщины
возможности его обработки при изготовлении конструкций, а также снижение механических характеристик проката большой толщины
При конструировании жестких рамных узлов и фланцевых стыков, а также при применении составных сечений из толстолистовой стали следует считаться:
возможным расслоением стали
с резким ухудшением свойств стали при растяжении в направлении толщины проката, а также возможным расслоением
с трудностями монтажа и возможным расслоением стали
только с резким ухудшением свойств стали при растяжении в направлении толщины проката
От правильности учета ветровой нагрузки при проектировании многоэтажных зданий существенно зависит:
прочность и устойчивость
работа конструкций здания, их жесткость, прочность и устойчивость
жесткость и устойчивость
жесткость и прочность
Изменение температуры воздуха и солнечная радиация вызывают температурные деформации элементов конструкций металлических каркасных зданий в виде:
скручивания, укорочения и искривления
излома, удлинения, и искривления
удлинения, укорочения и искривления
искривления, скручивания и излома
Температурные воздействия при проектировании многоэтажных металлических каркасных зданий учитываются в случае когда:
основные несущие элементы частично вынесены за наружную грань стены
основные несущие элементы полностью вынесены за наружную грань стены
основные несущие элементы не вынесены за наружную грань стены
основные несущие элементы частично или полностью вынесены за наружную грань стены
Защита стальных конструкций от огня обычно выполняется следующими способами:
напылением или оштукатуриванием цементно-песчаными или специальными растворами, с толщиной 10-60 мм и плитками из асбеста, вермикулита, гипса толщиной 20-60 мм, бетонными плитами, кирпичом
окрашиванием любыми красками и напылением или оштукатуриванием цементно-песчаными или специальными растворами, с толщиной 10-60 мм
окрашиванием любыми красками и облицовкой плитками из асбеста, вермикулита, гипса толщиной 20-60 мм, бетонными плитами, кирпичом
окрашиванием любыми красками
Защита стальных конструкций, вынесенных на открытый воздух, от коррозии обычно выполняется следующими способами:
нанесением лакокрасочных покрытий с дополнительной защитой узлов и пресечений
напылением или оштукатуриванием цементно-песчаными или специальными растворами толщиной 10-60 мм
облицовкой плитками из асбеста, вермикулита, гипса толщиной 20-60 мм
облицовкой бетонными плитами, кирпичом
Металлические каркасные и смешанные системы, используемые в многоэтажных зданиях в зависимости от распределения функций в системе и устойчивости подразделяются на:
связевые, рамно-связевые и бескаркасные
рамные, связевые и бескаркасные
рамные, связевые и рамно-связевые
связевые и бескаркасные
Рамная система в металлических каркасных многоэтажных зданиях состоит:
из жестко соединенных колонн и ригелей, образующих плоские и пространственные рамы, объединенные перекрытиями
из шарнирно соединенных колонн и ригелей, образующих плоские рамы
из шарнирно соединенных колонн и ригелей, образующих плоские и пространственные рамы, объединенные перекрытиями
из жестко соединенных колонн и ригелей, образующих плоские рамы и не образующие пространственные рамы
В многоэтажных зданиях с рамной системой воспринимаемые нагрузки распределяются следующим образом
вертикальные нагрузки воспринимаются колоннами, а горизонтальные - плитами перекрытия
вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимаются всеми элементами рамной системы равномерно
вертикальные нагрузки воспринимаются колоннами, а горизонтальные нагрузки ригелями
вертикальные нагрузки воспринимаются колоннами, а горизонтальные нагрузки стеновым ограждением
В многоэтажных зданиях с рамной системой жесткость и эффективность работы системы существенно повышается при размещении колонн:
только по контуру здания с образованием внешней пространственной рамы
по центральной части здания
равномерно по всей площади здания
по углам здания
Связевая система в металлических каркасных многоэтажных зданиях состоит:
из жестко соединенных колонн и ригелей и связевой конструкции
из колонн, ригелей и плит перекрытий, соединенных шарнирно
из связевой конструкции и колонн, шарнирно присоединенных к ней ригелями
из жестко соединенных колонн и ригелей, образующих плоские рамы, и образующие пространственные рамы
В многоэтажных зданиях со связей системой воспринимаемые нагрузки распределяются следующим образом:
горизонтальные нагрузки практически полностью воспринимают рамы, а вертикальные - связевые конструкции
горизонтальные нагрузки практически полностью воспринимают связевые конструкции, а вертикальные - рамы
вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимаются всеми элементами системы равномерно
горизонтальные и вертикальные нагрузки практически полностью воспринимают связевые конструкции
К основным связевым системам относятся системы:
только с внутренним стволом (ядром) и внешним стволом
только с диафрагмами и с внутренним стволом (ядром)
с диафрагмами, с внутренним стволом (ядром) и внешним стволом
только с диафрагмами и внешним стволом
Рамно-связевые системы отличаются от связевых:
тем, что состоит из связевой конструкции и колонн, шарнирно присоединенных к ней ригелями
меньшими размерами связевых конструкций
большими размерами связевых конструкций
рамным соединением колонн и ригелей, не входящих в связевую конструкцию
В многоэтажных зданиях с рамно-связевой системой в большинстве случаев связевая часть воспринимает примерно:
70-90% горизонтальных нагрузок
75-95% горизонтальных нагрузок
85-100% горизонтальных нагрузок
80-100% горизонтальных нагрузок
Многоэтажные здания с рамной системой в основном используются в зданиях с числом этажей:
20-30
25-35
30-40
35-45
Многоэтажные здания с рамно-связевой и связевой системой с диафрагмами или внутренним стволом в основном используются в зданиях с числом этажей:
25-50
30-55
35-60
20-45
Многоэтажные здания с рамно-связевой и связевой системой с диафрагмами или внутренним стволом с ростверками в основном используются в зданиях с числом этажей:
30-60
35-65
40-70
45-75
Многоэтажные здания рамной системы с внешней пространственной рамой в основном используются в зданиях с числом этажей:
55-95
60-100
50-90
65-105
Многоэтажные здания с секционно-рамной системой и связевой системой с внешним пространственным стволом в виде пространственной фермы в основном используются в зданиях с числом этажей:
80-100
85-105
90-110
95-115
Компоновка конструктивной системы здания включает:
определение взаимного расположения элементов и подсистем и их компоновочных размеров
определение главных размеров системы в плане и по высоте и их соотношений, определение взаимного расположения элементов и подсистем и их компоновочных размеров, согласование верхнего строения здания с фундаментом, размещение деформационных швов
определение главных размеров системы в плане и по высоте и их соотношений
согласование верхнего строения здания с фундаментом и размещение деформационных швов
Размещение связевых конструкций в плане можно осуществлять по следующим схемам:
в центре здания и на различных участках плана
по углам здания и на различных участках плана
вплотную к стенам здания и в центре здания
по контуру здания, в центре здания и на различных участках плана
При компоновке конструктивной системы здания в плане сетку колонн необходимо согласовывать:
с формой плана и типом конструктивной системы
с эксплуатационными затратами
с требованиями унификации конструкций
с объемно-планировочным решением здания
Выбор схемы перекрытий при компоновке конструктивной системы многоэтажного здания из металлических конструкций зависит:
от нагрузок, воспринимаемых перекрытием
от условий прокладки инженерных коммуникаций
от размера пролета и шага колонн, формы ячейки, конструкции плиты перекрытия
от условий эксплуатации здания
В многоэтажных зданиях ступенчатой формы уменьшение поверхности и массы верхней части здания приводит:
к значительному снижению внутренних усилий в конструкции и перемещений от ветровых и сейсмических нагрузок
к значительному повышению внутренних усилий в конструкции и перемещений от ветровых и сейсмических нагрузок
к не значительному снижению внутренних усилий в конструкции и перемещений от ветровых нагрузок
к не значительному повышению внутренних усилий в конструкции и перемещений от сейсмических нагрузок
Несущие конструкции, состоящие из колонн и ригелей, называются:
диафрагмами
каркасными диафрагмами
рамами
рамодиафрагмами
Связи, препятствующие взаимному сдвигу смежных элементов по вертикальным швам, называются связями:
смещения
перемещения
скольжения
сдвига
В зависимости от жесткости связи сдвига можно условно разделить на:
абсолютно жесткие и гибкие
деформируемые и податливые
жесткие, гибкие (шарнирные) и податливые
абсолютно жесткие и деформируемые
Влияние температурного перепада и усадки при монтаже здания можно снизить правильным расположением:
вертикальных диафрагм и температурно-усадочных швов
наружных стен
внутренних стен
перегородок
В эксплуатационный период температурные усилия в несущей системе здания можно устранить:
правильным расположением вертикальных диафрагм и температурно-усадочных швов
правильным расположением внутренних стен
правильным расположением наружных стен
выполняя наружные ограждения навесными на податливых связях и упругих прокладках
Аутригерная структура это:
система перекрещивающихся и/или опоясывающих балок/ферм, применяемая в высотных зданиях с каркасно-ствольными конструктивными схемами для повышения их изгибной жесткости, располагающаяся в уровнях верхних или промежуточных
система портальных диафрагм и ствола жесткости
система V-образных диафрагм и ствола жесткости
система крестообразных диафрагм и ствола жесткости
Роль связей между вертикальными элементами в диафрагмовых системах (консольная модель) выполняют:
сварные соединения закладных деталей
перекрытия, присоединенные к этим элементам с помощью свариваемых закладных деталей, очень податливых на изгиб и сдвиг
сварные соединения арматурных выпусков
ригели рам с жесткими узлами
Пространственные несущие системы, в которых горизонтальные нагрузки воспринимаются совместно стволами-ядрами и вертикальными глухими диафрагмами, называются:
диафрагмовыми
монолитными
ядродиафрагмовыми
панельными
Главной конструктивной особенностью зданий со связевым каркасом, оказывающей решающее влияние на выбор расчетных моделей и методов, является:
ограниченная прочность и жесткость стыков ригелей с колоннами
повышенная прочность стыков ригелей с колоннами
повышенная жесткость стыков ригелей с колоннами
не ограниченная прочность и жесткость стыков ригелей с колоннами
Высотные здания в сейсмических зонах - это здания, имеющие высоту более:
61 метра, но не более 185 метров или количество этажей от 16-ти до 50-ти включительно
56 метров, но не более 170 метров или количество этажей от 11-ти до 45-ти включительно
66 метров, но не более 200 метров или количество этажей от 21-го до 55-ти включительно
51 метра, но не более 155 метров или количество этажей от 6-ти до 40-а включительно
Уникальные высотные здания в сейсмических зонах - это здания, имеющие высоту более:
a) 185 метров или количество этажей более 50-ти, а также высотные здания с конструктивными системами чрезмерно нерегулярными в плане и/или по высоте
170 метров или количество этажей более 45-ти, а также высотные здания с конструктивными системами чрезмерно нерегулярными в плане и/или по высоте
155 метров или количество этажей более 40-а, а также высотные здания с конструктивными системами чрезмерно нерегулярными в плане и/или по высоте
200 метров или количество этажей более 55-ти, а также высотные здания с конструктивными системами чрезмерно нерегулярными в плане и/или по высоте
