В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем решаются следующие задачи:

углублять и расширять их профессиональные знания; формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности; научить студентов овладевать приемами процесса познания; развивать у них самостоятельность, активность, ответственность; развивать познавательные способности будущих специалистов.

Самостоятельная работа включает, как изучение текущих и дополнительных теоретических вопросов, так и совершенствование навыков по решению практических задач. Теоретические знания являются базой для понимания принципов построения математических моделей, математической формализации задач расчетного проектирования.

На практических занятиях решаются задачи по темам лекционного курса. Часть задач выносится на самостоятельное решение. Самостоятельное решение задач также необходимо при подготовке к текущей аттестации.

В качестве самостоятельной работы студенту рекомендуется:

1. Найти соответствующий учебный материал и нормативные документы по данному разделу и проработать раздел совместно с учебником и конспектами лекций. Список рекомендуемых источников представлен в Приложении 2 к рабочей программе.

2. Выделить наиболее трудные для понимания вопросы раздела и закрепить теоретические сведения решением конкретных задач.

3. Решить задачи, входящие как составные части в практическое занятие.

При подготовке к сдаче экзамена рекомендуется пользоваться записями, сделанными на практических и лекционных занятиях, а также в ходе текущей самостоятельной работы. Сначала необходимо повторить теоретическую часть, а затем переходить к решению задач.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Большое значение для активизации самостоятельной работы студентов имеет выполнение расчетно-графических работ (РГР) в аудитории под руководством преподавателя. Это – элемент обучения студента, преподаватель отмечает ошибки и дает рекомендации студенту.


Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине для проведения промежуточной аттестации, а также текущего контроля обучающихся является Приложением 1 к рабочей программе дисциплины.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации, а также текущего контроля по дисциплине хранятся на кафедре, ответственной за преподавание данной дисциплины.


Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:

    учебно-методическую литературу, имеющуюся в НТБ НИУ МГСУ, учебную литературу, размещённую в Электронных библиотечных системах ЭБС АСВ и IPRbooks, методическую литературу, размещённую в ЭБС НИУ МГСУ.

Перечень используемой литературы ежегодно обновляется с учётом уровня развития науки и техники и представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины

Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес ресурса

«Российское образование» - федеральный портал

http://www.edu.ru/index.php

Научная электронная библиотека

http://elibrary.ru/defaultx.asp?

Электронная библиотечная система IPRbooks

http://www.iprbookshop.ru/

Федеральная университетская компьютерная сеть России

http://www.runnet.ru/

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

http://window.edu.ru/

Научно-технический журнал по строительству и архитектуре «Вестник МГСУ»

http://www.vestnikmgsu.ru/

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ

http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/

Раздел «Кафедры» на официальном сайте НИУ МГСУ

http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/


Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Перечень тем по разделам дисциплины для самостоятельного изучения обучающимися приведён в таблице.


№ п/п

Наименование раздела дисциплины

Темы для самостоятельного изучения

(в период теоретического обучения)

1

Основные нормативные документы, регламентирующие расчеты зданий. Последовательность моделирования и расчета зданий и сооружений.

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП II-23-81* «Стальные конструкции», СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Основные положения метода конечных элементов. Основные этапы сборки расчетных схем различных конструктивных систем.

2

Расчет зданий и сооружений по первой и второй группе предельных состояний. Пример расчета пространственной рамы методом конечных элементов с использованием программных комплексов.

Основные положения расчета по первой и второй группам предельных состояний. Особенности расчета систем в виде пространственных рам в различных программных комплексах.

3

Особенности моделирования и расчетов зданий и сооружений: сетка конечных элементов, граничные условия, связи между элементами и пр. Проверка и подбор металлических и железобетонных элементов.

Факторы, влияющие на неточность результатов расчета. Проверка и корректировка расчетных схем. Анализ результатов подбора и проверки металлических и железобетонных элементов. Учет нелинейности в железобетоне.

4

Методы моделирования и расчета зданий и сооружений на аварийные воздействия. Учет динамического эффекта при расчете на устойчивость к прогрессирующему обрушению.

Методы расчета на аварийные воздействия. Температурное воздействие. Взрывное воздействие. Особенности моделирования аварийных воздействий. Основные принципы расчета на устойчивость к прогрессирующему обрушению в линейной и нелинейной постановках. Реализация методов расчета в программных комплексах.

5

Безопасность большепролетных сооружений при гипотетических локальных разрушениях.

Особенности моделирования большепролетных сооружений. Безопасность при локальных разрушениях.

6

Математические модели грунтов основания. Учет разжижаемости грунтов при землетрясении. Учет волновых эффектов.

Обзор основных моделей грунта. Численная реализация моделей грунта в программных комплексах. Влияние разжижения грунтов на последствия интенсивных землетрясений. Обзор землетрясений, сопровождающихся разжижением грунтов основания. Влияние учета волновых эффектов на результаты расчета.

7

Актуальные проблемы расчета строительных конструкций на особые воздействия.

Ознакомиться с актуальными проблемами расчета строительных конструкций. Подобрать литературу по данной проблематике. Подробно ознакомиться со следующими нормативными документами: Стандарт СЗВ 383-87 «Пожарная безопасность. Термины и определения», СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций», СТО 36554501-014-2008 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения», Федеральный закон № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

8

Учет геометрической, физической и конструктивной нелинейностей при расчете. Неявные и явные методы интегрирования уравнений движения.

Понятия геометрической, физической, конструктивной нелинейностей. Особенности учета данных видов нелинейностей при расчете на сейсмические и аварийные воздействия. Методика расчета с применением прямого динамического метода. Интегрирование уравнения движения по неявной и явной схемам.

9

Моделирование случайного сейсмического воздействия. Расчет многоэтажных (высотных) зданий.

Особенности моделирования случайного сейсмического воздействия в виде нестационарного случайного процесса. Метод канонических разложений. Особенности моделирования и расчета высотных зданий на сейсмические и аварийные воздействия.

10

Расчет большепролетных сооружений. Исследование работы бескаркасного сооружения. Применение сейсмоизолирующих резинометаллических опор.

Особенности моделирования и расчета большепролетных сооружений на сейсмическое воздействие. Безопасность при локальных разрушениях. Особенности работы и расчета бескаркасных сооружений. Основные характеристики резинометаллических опор. Влияние этажности на работу резинометаллических опор.

11

Методы расчета зданий и сооружений с учетом взаимодействия с грунтом основания при использовании различных моделей грунта.

Модели грунта Мора-Кулона, Друккера-Прагера, Cam-Clay модели. Методика моделирования неотражающих границ грунтового массива.

12

Расчет зданий на взрывное воздействие. Определение предела огнестойкости зданий при пожаре.

Методика расчета на взрывное воздействие. Защита населения и территории. Безопасность при пожаре. Методика расчета на температурное воздействие. Оценка пожарного риска.


Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине приведён в п.6.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9