help_outlineУсловие задачи
Реши задачу: Сделать 3 презентации на 15 слайдов на темы 8. Механизированное оштукатуривание поверхностей; 9. Требования к качеству выполнения штукатурных работ; 10. Основные материалы, применяемые при отделке фасадов декоративными штукатурками; Реши задачу: Сделать 3 презентации на 15 слайдов на темы 11. Виды дефектов оштукатуренных поверхностей; 12. Виды и последовательность работ при ремонте оштукатуренных поверхностей;
13. Технологические операции по расшивке и заделке трещин на старой штукатурке. Реши задачу: Сделать 3 презентации на 15 слайдов на темы 1. Основные положения проектирования промышленных зданий; 2. Общие сведения о генеральном плане промышленного предприятия; 3. Классификация и конструктивные системы промышленных зданий; Реши задачу: Сделать 3 презентации на 15 слайдов на темы 4. Основные сведения о проектировании фундамента промышленного здания;
5. Железобетонные конструкции промышленных зданий; 6. Привязка колонн к разбивочным осям здания. Реши задачу: Сделать 3 презентации на 15 слайдов на темы 7. Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса; 8. Многоэтажный сборный железобетонный каркас; 9. Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий;
lightbulbКраткий ответ
Готовые структуры и содержание для презентаций по темам штукатурных работ. Материал адаптирован для школьных конспектов и подготовки к урокам.
Ниже представлены структуры и содержание для трех презентаций. Текст подготовлен в лаконичном стиле, удобном для ведения школьных конспектов.
Презентация №1. Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса
Слайд 1: Титульный.
Тема: Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса.
Выполнил: ученик (фамилия, имя).
Слайд 2: Понятие пространственной жесткости.
Это способность каркаса здания сопротивляться деформациям от действия горизонтальных (ветер, торможение кранов) и вертикальных нагрузок.
Слайд 3: Основные факторы жесткости.
1. Надежное соединение элементов.
2. Установка системы связей.
3. Жесткость самих конструктивных элементов.
Слайд 4: Жесткость в поперечном направлении.
Обеспечивается за счет жесткого защемления колонн в фундаментах и жесткого (или шарнирного) соединения ригелей с колоннами.
Слайд 5: Жесткость в продольном направлении.
Обеспечивается системой вертикальных связей между колоннами и жестким диском покрытия.
Слайд 6: Вертикальные связи между колоннами.
Стальные конструкции (крестовые или портальные), которые устанавливаются в середине температурного блока по каждому ряду колонн.
Слайд 7: Назначение вертикальных связей.
Они воспринимают продольные силы (ветер на торец, торможение крана) и передают их на фундаменты.
Слайд 8: Жесткий диск покрытия.
Образуется путем сварки закладных деталей плит покрытия с несущими конструкциями (балками/фермами) и заливки швов бетоном.
Слайд 9: Горизонтальные связи по покрытию.
Устанавливаются в торцах температурных блоков. Они обеспечивают неизменяемость геометрической формы крыши.
Слайд 10: Роль подкрановых балок.
Подкрановые балки, закрепленные на консолях колонн, также участвуют в обеспечении продольной устойчивости каркаса.
Слайд 11: Температурные блоки.
Здания большой длины делят на блоки температурными швами. Это предотвращает появление трещин от расширения бетона при нагреве.
Слайд 12: Защемление колонн.
Глубина заделки колонны в стакан фундамента рассчитывается так, чтобы узел выдерживал изгибающий момент.
Слайд 13: Диафрагмы жесткости.
В многоэтажных зданиях — это специальные бетонные стенки между колоннами, воспринимающие горизонтальные нагрузки.
Слайд 14: Значение для безопасности.
Недостаточная жесткость может привести к раскачиванию здания, заклиниванию кранов и даже обрушению.
Слайд 15: Заключение.
Только совместная работа всех элементов (колонн, связей, плит) делает каркас устойчивым и надежным.
---
Презентация №2. Многоэтажный сборный железобетонный каркас
Слайд 1: Титульный.
Тема: Многоэтажный сборный железобетонный каркас.
Слайд 2: Область применения.
Здания для легкой, пищевой, приборостроительной промышленности, а также склады и гаражи.
Слайд 3: Основные элементы каркаса.
1. Фундаменты.
2. Колонны.
3. Ригели (балки перекрытия).
4. Плиты перекрытия.
Слайд 4: Сетки колонн.
Типовые размеры сетки колонн для многоэтажных зданий: \(6 \times 6\) м или \(9 \times 6\) м.
Слайд 5: Колонны многоэтажных зданий.
Изготавливаются высотой на 1, 2 или 3 этажа. Имеют консоли для опирания ригелей.
Слайд 6: Стыки колонн.
Обычно располагаются на высоте \(0,6-1,0\) м от уровня пола для удобства сварки арматуры и бетонирования.
Слайд 7: Ригели.
Горизонтальные элементы, на которые укладываются плиты. Бывают с полками для опирания плит или прямоугольного сечения.
Слайд 8: Типы перекрытий.
1. Балочные (с использованием ригелей).
2. Безбалочные (плиты опираются непосредственно на капители колонн).
Слайд 9: Плиты перекрытия.
Применяются многопустотные или ребристые плиты. Ребристые плиты укладываются ребрами вниз для восприятия больших нагрузок.
Слайд 10: Конструктивные системы.
1. Рамная (все нагрузки берут жесткие узлы).
2. Связевая (нагрузки берут диафрагмы жесткости).
3. Рамно-связевая.
Слайд 11: Лестничные клетки.
Выполняются из сборных ЖБ маршей и площадок, обычно располагаются в пределах сетки колонн.
Слайд 12: Нагрузки.
Многоэтажные здания проектируются под полезную нагрузку на перекрытия от \(500\) до \(2500\) кг/м\(^2\).
Слайд 13: Навесные стены.
Стены в таких зданиях часто делают самонесущими или навесными (из легких панелей), так как всю нагрузку несет каркас.
Слайд 14: Преимущества.
Экономия городской территории и возможность организации вертикального технологического процесса.
Слайд 15: Заключение.
Сборный ЖБ каркас позволяет быстро возводить современные индустриальные объекты любой этажности.
---
Презентация №3. Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий
Слайд 1: Титульный.
Тема: Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий.
Слайд 2: Когда применяют сталь?
1. При больших пролетах (свыше 30 м).
2. При большой высоте здания.
3. При тяжелых крановых нагрузках.
4. В труднодоступных районах строительства.
Слайд 3: Преимущества стали.
Легкость (по сравнению с бетоном), высокая прочность, быстрота монтажа и возможность демонтажа.
Слайд 4: Состав стального каркаса.
Колонны, подкрановые балки, стропильные и подстропильные фермы, система связей, прогоны.
Слайд 5: Стальные колонны.
Бывают постоянного сечения, ступенчатые и раздельные. Изготавливаются из двутавров или решетчатых конструкций.
Слайд 6: Базы колонн (башмаки).
Нижняя часть колонны, которая крепится к фундаменту анкерными болтами. Передает нагрузку на бетон.
Слайд 7: Стальные фермы.
Решетчатые конструкции для перекрытия пролетов. Самые частые формы: трапециевидные, сегментные, с параллельными поясами.
Слайд 8: Узлы ферм.
Элементы фермы (пояса, раскосы, стойки) соединяются в узлах с помощью стальных листов — фасонок.
Слайд 9: Подкрановые балки.
В стальном каркасе они обычно имеют двутавровое сечение и крепятся к колоннам на болтах или сварке.
Слайд 10: Прогоны.
Легкие балки (швеллеры или двутавры), которые укладываются на фермы. На прогоны крепится профнастил.
Слайд 11: Легкие металлические конструкции (ЛМК).
Современный тип зданий из тонкостенных профилей и сэндвич-панелей. Очень популярны в России для складов и ангаров.
Слайд 12: Защита от коррозии.
Обязательная окраска, цинкование или использование специальных составов для продления срока службы.
Слайд 13: Огнезащита.
Сталь теряет прочность при нагреве, поэтому конструкции покрывают огнезащитными лаками или обкладывают негорючими материалами.
Слайд 14: Соединения.
1. Сварные (заводские).
2. Болтовые (монтажные, на высокопрочных болтах).
Слайд 15: Заключение.
Стальные конструкции — незаменимое решение для создания сверхмощных и широкопролетных промышленных цехов.