wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Высотные здание 3

Total questions: 60

Worksheet time: 30mins

Name
Class
Date
1.

Согласно нормам естественной освещённости возможная глубина основных помещений не должна превышать, м

a)

7–8

b)

8–10

c)

10–12

d)

12–14

2.

В зданиях с протяжённым или расчленённым планом с учётом норм освещённости предельная ширина здания (луча) составляет, м

a)

18–20

b)

20–22

c)

24–24

d)

24–26

3.

В зданиях с компактным планом и центрально расположенным лифтовым узлом с окружающим его коридором с учётом норм освещённости предельная ширина здания обычно достигает, м

a)

30–36

b)

36–42

c)

42–48

d)

48–54

4.

В зданиях с компактным планом и большими размерами лифтового узла и допустимости искусственного освещения части площади основных помещений предельная ширина здания достигает, м

a)

50–60

b)

60–65

c)

65–70

d)

70–75

5.

Групповое расположение лифтов с лифтовым узлом используют

a)

для повышения экономичности и удобства эксплуатации

b)

из эстетических соображений

c)

в целях безопасности

d)

из санитарно‑гигиенических соображений

6.

Площадь, занимаемая лифтовым узлом в многоэтажных зданиях, составляет от полезной площади, %

a)

20–30

b)

30–35

c)

35–40

d)

40–45

7.

Лифтовый узел целесообразно объединять с вертикальными шахтами инженерных коммуникаций, лестницами и обслуживающими помещениями, не требующими естественного освещения, совмещая ограждения узла с

a)

основными элементами жёсткости (диафрагмами, стволами)

b)

колоннами

c)

ригелями

d)

перекрытием

8.

В конструктивной системе здания можно выделить две основные взаимодействующие подсистемы несущих конструкций

a)

горизонтальные и вертикальные конструкции

b)

колонны и стеновое ограждение

c)

ригели и стеновое ограждение

d)

перекрытие и стеновое ограждение

9.

К горизонтальным несущим конструкциям здания относятся

a)

плиты и балки перекрытий, горизонтальные связи

b)

балки перекрытий и колонны

c)

плиты перекрытий и стеновое ограждение

d)

горизонтальные связи и колонны

10.

Горизонтальные несущие конструкции здания обеспечивают

a)

неизменяемость системы в плане, передачу приложенной к ним нагрузки на вертикальные конструкции и участие в пространственной работе всей системы

b)

передачу приложенной к ним нагрузки на вертикальные конструкции

c)

участие в пространственной работе всей системы

d)

передачу приложенной к ним нагрузки на вертикальные конструкции и неизменяемость системы в плане

11.

К вертикальным несущим конструкциям здания относятся

a)

колонны, рамы, диафрагмы и стволы жёсткости

b)

плиты и балки перекрытий

c)

балки перекрытий и колонны

d)

плиты перекрытий и стеновое ограждение

12.

Вертикальные несущие конструкции здания выполняют

a)

главные несущие функции, воспринимая все приложенные к ней нагрузки и передавая их на фундамент

b)

ограждающие функции

c)

теплоизоляционные функции

d)

эстетические функции

13.

В каркасных многоэтажных зданиях стены обычно воспринимают

a)

местные нагрузки в пределах одного этажа (собственный вес, ветровая нагрузка, температурные воздействия)

b)

нагрузку от стен верхнего этажа

c)

нагрузку от перекрытия верхнего этажа

d)

нагрузку от стен и от перекрытия верхнего этажа

14.

Выбор фундамента многоэтажного здания определяется

a)

инженерно‑геологическими условиями, конструктивной схемой здания, схемой приложения и значениями нагрузок, эксплуатационными требованиями и ограничениями

b)

нагрузок, эксплуатационными требованиями и ограничениями

c)

конструктивной схемой здания, схемой приложения и значениями нагрузок, эксплуатационными требованиями и ограничениями

d)

схемой приложения и значениями нагрузок, эксплуатационными требованиями и ограничениями

15.

Сплошные железобетонные фундаменты на естественном основании под многоэтажные здания подразделяются на

a)

плиты плоские, плиты ребристые, коробчатые одно‑ и многоярусные, плитный с вырезом, плитный переменной толщины

b)

отдельно стоящие и перекрёстные ленты

c)

столбчатые и ленточные

d)

свайные и столбчатые

16.

Глубина заложения фундаментов в многоэтажных зданиях зависит от

a)

геологических и архитектурно‑конструктивных условий

b)

типа используемых фундаментов

c)

климатических условий

d)

размеров зданий в плане

17.

Глубину заложения подошвы фундамента высотного здания относительно дневной поверхности грунта, как правило, следует принимать не менее

a)

10 % от высоты его надземной части

b)

20 % от высоты его надземной части

c)

30 % от высоты его надземной части

d)

40 % от высоты его надземной части

18.

Рекомендуемая толщина фундаментных плит высотных зданий должна составлять не менее

a)

0,02 от высоты надземной части здания

b)

0,04 от высоты надземной части здания

c)

0,06 от высоты надземной части здания

d)

0,08 от высоты надземной части здания

19.

В многоэтажных протяжённых зданиях, состоящих из различных по высоте или конструктивной схеме частей, могут устраиваться швы

a)

температурно‑осадочные, осадочные, антисейсмические швы

b)

осадочные, антисейсмические швы

c)

осадочные, температурно‑усадочные швы

d)

антисейсмические, температурно‑усадочные швы

20.

Деформационные швы в многоэтажных каркасных зданиях устраивают обычно путём разрезки надфундаментных конструкций в вертикальной плоскости

a)

с установкой по обе стороны шва парных колонн и ригелей

b)

с установкой по обе стороны шва парных бетонных стен

c)

с установкой по обе стороны шва парных кирпичных стен

d)

с установкой по обе стороны шва парных железобетонных стен

21.

Осадочные швы в зданиях устраиваются

a)

с разрезкой надфундаментных конструкций и фундаментов

b)

без разрезки фундаментов, но разрезкой надфундаментных конструкций

c)

без разрезки надфундаментных конструкций, но с разрезкой фундаментов

d)

без разрезки надфундаментных конструкций и фундаментов

22.

С увеличением числа этажей с 40 до 80 стоимость каркаса здания увеличивается в среднем на

a)

50–70 %

b)

75–80 %

c)

60–80 %

d)

55–85 %

23.

При проектировании многоэтажных зданий следует обращать внимание на следующие особенности её возведения

a)

на обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости конструкций и на восприятие нагрузок в процессе монтажа

b)

на обеспечение устойчивости конструкций и на восприятие нагрузок в процессе монтажа

c)

на обеспечение геометрической неизменяемости и на восприятие нагрузок в процессе монтажа

d)

на восприятие нагрузок в процессе монтажа

24.

Выбирая толщину проката, нужно учитывать

a)

возможности его обработки при изготовлении конструкций, а также снижение механических характеристик проката большой толщины

b)

снижение механических характеристик проката большой толщины

c)

только возможности его обработки при изготовлении конструкций

d)

чрезмерное увеличение веса конструкций большого толщины

25.

При конструировании жёстких рамных узлов и фланцевых стыков, а также при применении составных сечений из толстолистовой стали следует считать

a)

с резким ухудшением свойств стали при растяжении в направлении толщины проката, а также возможным расслоением

b)

возможным расслоением стали

c)

только с резким ухудшением свойств стали при растяжении в направлении толщины проката

d)

с трудностями монтажа и возможным расслоением стали

26.

От правильности учёта ветровой нагрузки при проектировании многоэтажных зданий существенно зависит

a)

надёжность и устойчивость конструкций в эксплуатации

b)

комфортность планировочных решений

c)

эстетическая выразительность фасадов

d)

соответствие ограждений теплотехническим требованиям

27.

Изменение температуры воздуха и солнечная радиация вызывают температурные деформации элементов конструкций металлических каркасных зданий в виде:

a)

удлинения, укорочения и искривления

b)

скручивания, укорочения и искривления

c)

излома, удлинения и искривления

d)

искривления, скручивания и излома

28.

Температурные воздействия при проектировании многоэтажных металлических каркасных зданий учитываются в случае, когда:

a)

основные несущие элементы частично или полностью вынесены за наружную грань стены

b)

основные несущие элементы частично вынесены за наружную грань стены

c)

основные несущие элементы полностью вынесены за наружную грань стены

d)

основные несущие элементы не вынесены за наружную грань стены

29.

Защита стальных конструкций от огня обычно выполняется следующим образом:

a)

напылением или оштукатуриванием цементно-песчаными или специальными растворами, с толщиной 10–60 мм и плитами из асбеста, вермикулита, гипса толщиной 20–60 мм, бетонными плитами, кирпичом

b)

окрашиванием любыми красками и облицовкой плитками из асбеста, вермикулита, гипса толщиной 20–60 мм, бетонными плитами, кирпичом

c)

окрашиванием любыми красками и напылением или оштукатуриванием цементно-песчаными или специальными растворами, с толщиной 10–60 мм

d)

окрашиванием любыми красками

30.

Защита стальных конструкций, вынесенных на открытый воздух, от коррозии обычно выполняется следующим способом:

a)

нанесением лакокрасочных покрытий с дополнительной защитой узлов и пресечений

b)

напылением или оштукатуриванием цементно-песчаными или специальными растворами толщиной 10–60 мм

c)

облицовкой плитками из асбеста, вермикулита, гипса толщиной 20–60 мм

d)

облицовкой бетонными плитами, кирпичом

31.

Металлические каркасные и смешанные системы, используемые в многоэтажных зданиях, в зависимости от распределения функций в системе и устойчивости подразделяются на:

a)

рамные, связевые и рамно-связевые

b)

связевые, рамно-связевые и бескаркасные

c)

рамные, связевые и бескаркасные

d)

связевые и бескаркасные

32.

Рамная система в металлических каркасных многоэтажных зданиях состоит из:

a)

из жёстко соединённых колонн и ригелей, образующих плоские и пространственные рамы, объединённые перекрытиями

b)

из шарнирно соединённых колонн и ригелей, образующих плоские и пространственные рамы, объединённые перекрытиями

c)

из шарнирно соединённых колонн и ригелей, образующих плоские рамы

d)

из жёстко соединённых колонн и ригелей, образующих плоские рамы и не образующих пространственные рамы

33.

В многоэтажных зданиях с рамной системой воспринимаемые нагрузки распределяются следующим образом:

a)

вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимаются всеми элементами рамной системы равномерно

b)

вертикальные нагрузки воспринимаются колоннами, а горизонтальные — плитами перекрытия

c)

вертикальные нагрузки воспринимаются колоннами, а горизонтальные нагрузки — ригелями

d)

вертикальные нагрузки воспринимаются колоннами, а горизонтальные нагрузки — стеновым ограждением

34.

В многоэтажных зданиях с рамной системой жёсткость и эффективность работы системы существенно повышается при размещении колонн:

a)

только по контуру здания с образованием внешней пространственной рамы

b)

по центральной части здания

c)

равномерно по всей площади здания

d)

по углам здания

35.

Связевая система в металлических каркасных многоэтажных зданиях состоит:

a)

из связевой конструкции и колонн, шарнирно присоединённых к ней ригелями

b)

из жёстко соединённых колонн и ригелей и связевой конструкции

c)

из колонн, ригелей и плит перекрытий, соединённых шарниром

d)

из жёстко соединённых колонн и ригелей, образующих плоские рамы, и образующие пространственные системы

36.

В многоэтажных зданиях со связевой системой воспринимаемые нагрузки распределяются следующим образом:

a)

горизонтальные нагрузки практически полностью воспринимают связевые конструкции, а вертикальные — рамы

b)

горизонтальные нагрузки практически полностью воспринимают рамы, а вертикальные — связевые конструкции

c)

вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимаются всеми элементами системы равномерно

d)

горизонтальные и вертикальные нагрузки практически полностью воспринимают связевые конструкции

37.

К основным связевым системам относятся системы:

a)

с диафрагмами, с внутренним стволом (ядром) и внешним стволом

b)

только с внутренним стволом (ядром) и внешним стволом

c)

только с диафрагмами и внутренним стволом (ядром)

d)

только с диафрагмами и внешним стволом

38.

Рамно-связевые системы отличаются от связевых:

a)

рамным соединением колонн и ригелей, не входящих в связевую конструкцию

b)

тем, что состоят из связевой конструкции и колонн, шарнирно присоединённых к ней ригелями

c)

большими размерами связевых конструкций

d)

меньшими размерами связевых конструкций

39.

В многоэтажных зданиях с рамно-связевой системой в большинстве случаев связевая часть воспринимает примерно:

a)

70–90% горизонтальных нагрузок

b)

75–95% горизонтальных нагрузок

c)

80–100% горизонтальных нагрузок

d)

85–100% горизонтальных нагрузок

40.

Многоэтажные здания с рамной системой в основном используются в зданиях с числом этажей:

a)

20–30

b)

25–35

c)

30–40

d)

35–45

41.

Многоэтажные здания с рамно-связевой и связевой системой с диафрагмами или внутренним стволом в основном используются в зданиях с числом этажей:

a)

20–45

b)

25–50

c)

30–55

d)

35–60

42.

Многоэтажные здания с рамно-связевой и связевой системой с диафрагмами или внутренним стволом с ригелями в основном используются в зданиях с числом этажей:

a)

30–60

b)

35–65

c)

40-70

d)

45-75

43.

Многоэтажные здания рамной системы с внешней пространственной рамой в основном используются в зданиях с числом этажей:

a)

50–90

b)

55–95

c)

60–100

d)

65–105

44.

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:

a)

80–100

b)

85–105

c)

90–110

d)

95–115

45.

Компоновка конструктивной системы здания включает:

a)

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

b)

определение взаимного расположения элементов в подсистеме и их компоновочных размеров

c)

определение главных размеров системы в плане и по высоте и их соотношений

d)

согласование верхнего строения здания с фундаментом и размещение деформационных швов

46.

Размещение связевых конструкций в плане можно осуществлять по следующим схемам:

a)

по контуру здания, в центре здания и на различных участках плана

b)

в центре здания и на различных участках плана

c)

по углам здания и на различных участках плана

d)

вдоль стен и в центре здания

47.

При компоновке конструктивной системы здания в плане сетку колонн необходимо согласовывать:

a)

с формой плана и типом конструктивной системы

b)

с эксплуатационными затратами

c)

с требованиями унификации конструкций

d)

с объёмно-планировочным решением здания

48.

Выбор схемы перекрытий при компоновке конструктивной системы многоэтажного здания из металлических конструкций зависит:

a)

от размера пролёта и шага колонн, формы ячейки, конструкции плиты перекрытия

b)

от нагрузок, воспринимаемых перекрытием

c)

от условий прокладки инженерных коммуникаций

d)

от условий эксплуатации здания

49.

В многоэтажных зданиях ступенчатой формы уменьшение поверхности и массы верхней части здания приводит:

a)

к значительному снижению внутренних усилий в конструкции и перемещений от ветровых и сейсмических нагрузок

b)

к значительному повышению внутренних усилий в конструкции и перемещений от ветровых и сейсмических нагрузок

c)

к незначительному снижению внутренних усилий в конструкции и перемещений от ветровых нагрузок

d)

к незначительному повышению внутренних усилий в конструкции и перемещений от сейсмических нагрузок

50.

Несущие конструкции, состоящие из колонн и ригелей, называются:

a)

рамами

b)

диафрагмами

51.

Связи, препятствующие взаимному сдвигу смежных элементов по вертикальным швам, называются связями какого типа?

a)

сдвига

b)

смещения

c)

перемещения

d)

скольжения

52.

В зависимости от жесткости связи сдвига такие связи условно разделяют на какие группы?

a)

жесткие, гибкие (шарнирные) и податливые

b)

абсолютно жесткие и гибкие

c)

деформируемые и податливые

d)

абсолютно жесткие и деформируемые

53.

Влияние температурного перепада и усадки при монтаже здания можно снизить правильным расположением каких элементов?

a)

вертикальных диафрагм и температурно-усадочных швов

b)

наружных стен

c)

внутренних стен

d)

перегородок

54.

В эксплуатационный период температурные усилия в несущей системе здания можно устранить каким конструктивным решением?

a)

выполняя наружные ограждения навесными на податливых связях и упругих прокладках

b)

правильным расположением вертикальных диафрагм и температурно-усадочных швов

c)

правильным расположением внутренних стен

d)

правильным расположением наружных стен

55.

Аутригерная структура — это что?

a)

система перекрывающих 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 технических этажей и жестко связанная со стволом жесткости

b)

в уровнях верхних или промежуточных технических этажей и жестко связанных со стволом жесткости

c)

система портальных диафрагм и ствола жесткости

d)

система V-образных диафрагм и ствола жесткости

e)

система крестобразных диафрагм и ствола жесткости

56.

Роль связей между вертикальными элементами в диафрагмовых системах (консольная модель) выполняют какие элементы?

a)

перекрытия, присоединенные к этим элементам с помощью свариваемых закладных деталей, очень податливых на изгиб и сдвиг

b)

сварные соединения закладных деталей

c)

сварные соединения арматурных выпусков

d)

ригели с жесткими узлами

57.

Пространственные несущие системы, в которых горизонтальные нагрузки воспринимаются совместно стволами-ядрами и вертикальными глухими диафрагмами, называются как?

a)

ядродиафрагмовыми

b)

диафрагмовыми

c)

монолитными

d)

панельными

58.

Главной конструктивной особенностью зданий со связевым каркасом, оказывающей решающее влияние на выбор расчетных моделей и методов, является что?

a)

ограниченная прочность и жесткость стыков ригелей с колоннами

b)

повышенная прочность стыков ригелей с колоннами

c)

повышенная жесткость стыков ригелей с колоннами

d)

не ограниченная прочность и жесткость стыков ригелей с колоннами

59.

Высотные здания в сейсмических зонах — это здания, имеющие высоту более какого значения (или соответствующее количество этажей)?

a)

66 метров, но не более 200 метров или количество этажей от 21-го до 55-ти включительно

b)

61 метра, но не более 185 метров или количество этажей от 16-ти до 50-ти включительно

c)

56 метров, но не более 170 метров или количество этажей от 11-ти до 45-ти включительно

d)

51 метра, но не более 155 метров или количество этажей от 6-ти до 40-а включительно

60.

Уникальные высотные здания в сейсмических зонах — это здания, имеющие высоту более какого значения (или соответствующее количество этажей)?

a)

200 метров или количество этажей более 55-ти, а также высотные здания с конструктивными системами чрезмерно нерегулярными в плане и/или по высоте

b)

185 метров или количество этажей более 50-ти, а также высотные здания с конструктивными системами чрезмерно нерегулярными в плане и/или по высоте

c)

170 метров или количество этажей более 45-ти, а также высотные здания с конструктивными системами чрезмерно нерегулярными в плане и/или по высоте

d)

155 метров или количество этажей более 40-а, а также высотные здания с конструктивными системами чрезмерно нерегулярными в плане и/или по высоте