Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT Budovy a prostředí

Podobné dokumenty
Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

Uplatnění prostého betonu

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

pedagogická činnost

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

1 Použité značky a symboly

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského oboru FSv ČVUT

předběžný statický výpočet

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

BH 52 Pozemní stavitelství I

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

Návrh zdiva podle Eurokódu v AxisVM X5. Modul MD1

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

Výška [mm]

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

Přijímací zkouška - a/ 500 mm b/ 750 mm c/ 1000 mm d/ 1250 mm

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Lineární činitel prostupu tepla

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Výpočet sedání kruhového základu sila

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

Transkript:

- 1 - Pokyny k vyplnění testu: Na každé stránce vyplňte v záhlaví kód své přihlášky Ke každé otázce jsou vždy čtyři odpovědi, z nichž právě jedna je správná o Za správnou odpověď jsou 4 body o Za chybnou odpověď se jeden bod odečítá o Nevyplněná odpověď se nezapočítává Správnou odpověď označte křížkem (tj. přeškrtněte křížkem písmeno správné odpovědi) o Pokud chcete označení zrušit, udělejte kolem přeškrtnutého písmena kroužek o Všechny jiné způsoby označení odpovědi jsou považovány za chybu Minimální počet bodů pro splnění testu je 40 Délka zkoušky je 90 minut Otázky testu: 1) Odhadněte hodnotu oblohové složky činitele denní osvětlenosti v kontrolním bodu A na srovnávací rovině po snížení parapetu o 0,5 m (nově bude výška parapetu 0,35 m). Před touto změnou měla oblohová složka činitele denní osvětlenosti hodnotu 3,00 % (stav na obrázku). Okennímu otvoru nic nestíní.: [ A ] D s = 2,00 % [ B ] D s = 2,50 % [ C ] D s = 2,75 % [ D ] D s = 3,00 % 2) Při výpočtu činitele denní osvětlenosti se uvažuje: [ A ] s gradovaným jasem zimní zatažené oblohy a s tmavým terénem (do 600 metrů nad mořem) [ B ] s konstantním jasem letní jasné oblohy a s tmavým terénem (do 600 metrů nad mořem) [ C ] s gradovaným jasem zimní zatažené oblohy a se světlým terénem (do 600 metrů nad mořem) [ D ] s konstantním jasem zimní zatažené oblohy a se zasněženým terénem (nad 600 metrů nad mořem) 3) Při výpočtu doby dozvuku se uvažuje: [ A ] se všemi ohraničujícími povrchy, ovšem bez skleněných výplní oken. Neuvažuje se s vlastním pohlcováním zvuku osobami, pro které je prostor určen. [ B ] se všemi ohraničujícími povrchy. Neuvažuje se s vlastním pohlcováním zvuku osobami, pro které je prostor určen.

- 2 - [ C ] se všemi ohraničujícími povrchy, ovšem bez skleněných výplní oken. Uvažuje se s vlastním pohlcováním zvuku osobami, pro které je prostor určen. [ D ] se všemi ohraničujícími povrchy a s vlastním pohlcováním zvuku osobami, pro které je prostor určen. 4) Na betonové ploše je umístěn reproduktor o známé hladině akustického výkonu. Ve vzdálenosti 100 m od reproduktoru byla změřena hladina akustického tlaku 60 db. Jakou hladinu akustického tlaku lze očekávat, jestliže ve stejných podmínkách budou zdrojem zvuku dva stejné reproduktory? [ A ] 60 db [ B ] 63 db [ C ] 66 db [ D ] 120 db 5) Kondenzaci vodní páry na povrchu konstrukce lze zabránit: [ A ] umístěním parozábrany na vnitřním líci konstrukce [ B ] umístěním parozábrany na vnějším líci konstrukce [ C ] zvětšením tepelného odporu konstrukce [ D ] vodotěsným nátěrem vnitřního povrchu konstrukce 6) Dvě stejně velká okna mají součinitel prostupu tepla rámu U f = 1.5 W/(m 2 K) a zasklení U g = 0.5 W/(m 2 K) [ A ] lepší tepelně izolační vlastnosti má okno A [ B ] lepší tepelně izolační vlastnosti má okno B A B [ C ] obě okna mají stejné tepelně izolační vlastnosti [ D ] na základě zadaných údajů nelze otázku zodpovědět 7) Materiál pro tepelnou izolaci ve střeše s obráceným pořadím vrstev: [ A ] musí mít součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K [ B ] nesmí být vyroben z recyklovaných hmot [ C ] nesmí mít pevnost v tlaku menší než 25 MPa [ D ] musí být nenasákavá 8) Které z uvedených stropů jsou horizontálně tuhé (pokud nejsou speciálně upraveny)? [ A ] dřevěný trámový strop [ B ] prefamonolitický železobetonový strop deskový (typu filigrán) [ C ] strop z ocelových nosníků a keramických desek Hurdis [ D ] žádný z uvedených

- 3 - w = 8 kn/m 9) Pro ŽB ohybově štíhlou monolitickou stěnu (viz obr.) vetknutou do základu spočtěte max. tahové napětí σ w v patní spáře pouze od zatížení větrem w [ A ] 8,0 MPa [ B ] 26,7 MPa [ C ] 6,0 kpa [ D ] 2,0 MPa b=4m t = 0,3m H = 40m 10) Zděný pilíř je proveden ze zdiva s návrhovou pevností v tlaku fd = 3 MPa. Rozměry pilíře jsou 1 x 0,5 m. Zmenšující součinitel zavádějící do výpočtu vliv výstřednosti, štíhlosti, imperfekcí a dotvarování je 0,5. Součinitel dotvarování zdiva je 2,0. Stanovte únosnost daného pilíře v tlaku. [ A ] 375 kn [ B ] 3000 kn [ C ] 1500 kn [ D ] 750 kn 11) Je dán konzolový ŽB nosník obdélníkového průřezu, zatížený spojitým zatížením. Stanovte hodnotu maximálního spojitého zatížení f, kterým lze prvek zatížit (včetně vlastní tíhy) z hlediska únosnosti v ohybu. [ A ] 84 kn/m [ B ] 60 kn/m [ C ] 21 kn/m [ D ] 42 kn/m L = 2,0 m A s = 300 mm 2 h = 400 mm b = 200 mm d 2 = 35 mm f cd = 20 MPa f yd = 400 MPa

- 4-12) Která z uvedených hodnot odpovídá modulu pružnosti betonu: [ A ] 30 GPa [ B ] 2,1 * 10 5 GPa [ C ] 30 MPa [ D ] 210 GPa 13) Plastický průřezový modul tohoto I profilu je: [ A ] 232 000 mm 3 [ B ] 216 000 mm 3 [ C ] 216 000 mm 4 [ D ] 116 000 mm 3 14) Na pevnost dřeva má vliv voda: [ A ] vázaná [ B ] volná [ C ] obě [ D ] žádná 15) Dvouose symetrický průřez může při působení tlakové síly vybočit následujícími způsoby: [ A ] vybočí pouze ve směru osy y [ B ] vybočí pouze ve směru osy z [ C ] vybočí ve směru osy y nebo osy z [ D ] vybočí tzv. rovinným vzpěrem a nebo může dojít ke zkroucení 16) Tahová únosnost ocelového plechu P20 šířky 100mm kvality S235 s otvorem pro šroub o průměru 25mm je: [ A ] 1750mm2. 360 / 1,25 = 504 000 N = 504 kn [ B ] 1500mm2. 360 / 1,25 = 432 000 N = 432 kn [ C ] 1500mm2. 235 / 1,15 = 306 522 N = 306,5 kn [ D ] 2000mm2. 360 / 1,25 = 576 000 N = 576 kn 17) Rychlostní profil laminárního proudění kapaliny v kruhovém potrubí [ A ] odpovídá nejblíže tvarem půlkruhu [ B ] odpovídá nejblíže tvarem parabole [ C ] je konstantní v celém průřezu [ D ] je konstantní, pouze u stěn potrubí dochází ke snížení rychlosti kapaliny 18) Společné větrací potrubí systému vnitřní kanalizace znamená [ A ] spojení splaškového a dešťového odpadního potrubí [ B ] spojení splaškového a dešťového svodného potrubí [ C ] spojení splaškových odpadních potrubí [ D ] spojení dešťových odpadních potrubí

- 5-19) Vnitřní výpočtová teplota v místnosti pro návrh vytápění odpovídá: [ A ] Průměrné teplotě vzduchu měřené ve třech místech. [ B ] Výsledné teplotě kulového teploměru [ C ] Teplotě vzduchu měřené uprostřed místnosti ve výšce 150 cm nad podlahou. [ D ] Střední teplotě otopného tělesa při výpočtových podmínkách. 20) Tepelné čerpadlo [ A ] zajišťuje oběh otopné vody v teplovodní otopné soustavě s nuceným oběhem [ B ] je starší označení zařízení, které využívá vztlaku vzduchu pro odvod tepla z technologických zařízení. [ C ] je zařízení, které odebírá teplo z prostředí s nižší teplotou a předává jej do prostředí s vyšší teplotou proti směru jeho přirozeného sdílení. [ D ] zařízení, které plní funkci cirkulace teplé vody při centrální přípravě na principu přirozeného oběhu. 21) Pracovní charakteristika čerpadla [ A ] popisuje materiálové a konstrukční řešení oběhového čerpadla. [ B ] je jedna hodnota dopravního tlaku a dopravního množství při výpočtových podmínkách. [ C ] je křivka, vyjadřující závislost dopravního tlaku na dopravním množství daného čerpadla. [ D ] je křivka, vyjadřující závislost životnosti oběhového čerpadla na tlaku a dopravním množství. 22) Popište správnou funkci klimatizačního systému s ventilátorovými jednotkami (tzv. fan-coily). [ A ] Centrální jednotka upravuje celkový přiváděný vzduch a ventilátorové jednotky zajistí konečnou úpravu podle požadavku na teplotu klimatizované místnosti. [ B ] Centrální jednotka upravuje čerstvý vzduch a ventilátorové jednotky jej směšují s cirkulačním vzduchem a zajistí konečnou úpravu podle požadavku na teplotu klimatizované místnosti. [ C ] Centrální jednotka upravuje čerstvý vzduch a ventilátorové jednotky jej směšují s cirkulačním vzduchem podle požadavku na teplotu klimatizované místnosti. [ D ] Centrální jednotka upravuje cirkulační vzduch a ventilátorové jednotky jej směšují s čerstvým vzduchem a zajistí konečnou úpravu podle požadavku na teplotu klimatizované místnosti. 23) Co z následujících veličin musíte stanovit, aby bylo možné navrhnout průtok čerstvého vzduchu pro větrání místnosti? [ A ] Tepelnou zátěž [ B ] Tepelnou ztrátu [ C ] Produkci škodlivin [ D ] Poměr směšování čerstvého a cirkulačního vzduchu

- 6-24) Jaké parametry vzduchového proudu při umístění distribučního prvku v podhledu určí proudění vzduchu v pobytové zóně? [ A ] Počáteční rychlost vzduchu ve výusti a výška nad pobytovou zónou. [ B ] Počáteční rychlost vzduchu ve výusti a rychlost vzduchu v potrubí před výustí. [ C ] Není nutné posoudit žádný parametr. [ D ] Průtok vzduchu výustí a akustický hluk. 25) Základový pás šířky 2,0 m je v úrovni základové spáry zatížen svislou silou 500 kn/m a příčným momentem 100 knm/m. Jaká je efektivní šířka základu? [ A ] 1,8 m [ B ] 1,7 m [ C ] 1,6 m [ D ] 1,5 m