1828-1888, строительные работы производились арх. Р.А. Гедике по проекту арх. А.А. Оссолануса.
Год постройки здания – поэтапно с конца 18 века по 1828. «Г»-образное в плане, с максимальными размерами ~ 25,0х27,9 м, высота – 12.44м. Здание выполнено 2-х-этажным с цокольным этажом, чердак холодный. Крыша двускатная. Конструктивная схема здания – бескаркасная, с несущими продольными и поперечными наружными и внутренними стенами. Пространственную жесткость корпуса обеспечивает система продольных и поперечных несущих кирпичных стен. К стене корпуса по оси «8» примыкает здание Главного корпуса, а по оси «Ж» Служебный корпус. Планировочная структура включает в себя размещение таких помещений, как аудитории, компьютерные классы, учебная часть, канцелярия, бухгалтерия и др. помещения.
Фундаменты – ленточные, бутовые, неглубокого заложения. Ленточный фундамент состоит поярусно из двух частей (снизу вверх):
из бутовой кладки из камней путиловского известняка на известковом растворе толщиной 0,5-0,7(м);
с уровня пола цокольного этажа из бутовой кладки из камней путиловского известняка на известковом растворе с наружной верстой внутри здания, выложенной из кирпичной кладки.
Глубина заложения фундамента – в пределах 1,9-2,5(м)
Основанием существующих ленточных фундаментов являются пески мелкие, насыщенные водой, средней плотности (ИГЭ№2).
В состав основных ремонтно-восстановительных работ и основных работ по усилению несущих конструкций надземной части входят:
инъецирование трещин в кирпичных сводах над цокольным этажом реставрационным цементным составом;
усиление кирпичных сводов цокольного этажа устройством бетонных сводов сверху с анкеровкой его глухими анкерами в кладке сводов;
восстановление участков кирпичной кладки сводов цокольного этажа;
восстановление участков кирпичной кладки несущих стен;
инъецирование трещин в стенах надземной части реставрационным цементным составом;
Когда предмет выпадал из вертолета,они имели одинаковую скорость,которую можно вычислить по формуле где v0=0 => =2sa =2*50*1=100 м^2/с^2 v=10 м/с Таким образом тело падало с высоты 50м, с начальной скоростью 10 м/с направленной вверх, и ускорением свободного падения направленным вниз. Теперь вычислим время за которое предмет долетел до земли по формуле s=v0t+a/2 примем а=10 м/с^2 50=-10t+5 решаем квадратное уравнение и получаем t=1+(корень)11 теперь находим конечную v предмета по формуле v=v0+at v= -10+10+10(корень11)=10*(корень11) м/с
1828-1888, строительные работы производились арх. Р.А. Гедике по проекту арх. А.А. Оссолануса.
Год постройки здания – поэтапно с конца 18 века по 1828. «Г»-образное в плане, с максимальными размерами ~ 25,0х27,9 м, высота – 12.44м. Здание выполнено 2-х-этажным с цокольным этажом, чердак холодный. Крыша двускатная. Конструктивная схема здания – бескаркасная, с несущими продольными и поперечными наружными и внутренними стенами. Пространственную жесткость корпуса обеспечивает система продольных и поперечных несущих кирпичных стен. К стене корпуса по оси «8» примыкает здание Главного корпуса, а по оси «Ж» Служебный корпус. Планировочная структура включает в себя размещение таких помещений, как аудитории, компьютерные классы, учебная часть, канцелярия, бухгалтерия и др. помещения.
Фундаменты – ленточные, бутовые, неглубокого заложения. Ленточный фундамент состоит поярусно из двух частей (снизу вверх):
из бутовой кладки из камней путиловского известняка на известковом растворе толщиной 0,5-0,7(м);
с уровня пола цокольного этажа из бутовой кладки из камней путиловского известняка на известковом растворе с наружной верстой внутри здания, выложенной из кирпичной кладки.
Глубина заложения фундамента – в пределах 1,9-2,5(м)
Основанием существующих ленточных фундаментов являются пески мелкие, насыщенные водой, средней плотности (ИГЭ№2).
В состав основных ремонтно-восстановительных работ и основных работ по усилению несущих конструкций надземной части входят:
инъецирование трещин в кирпичных сводах над цокольным этажом реставрационным цементным составом;
усиление кирпичных сводов цокольного этажа устройством бетонных сводов сверху с анкеровкой его глухими анкерами в кладке сводов;
восстановление участков кирпичной кладки сводов цокольного этажа;
восстановление участков кирпичной кладки несущих стен;
инъецирование трещин в стенах надземной части реставрационным цементным составом;
усиление клинчатых кирпичных перемычек оконных проемов;
выборочное усиление кирпичных простенков стальными обоймам В. Главный корпус:
инъецирование трещин в кирпичных сводах над цокольным этажом реставрационным цементным составом;
усиление кирпичных сводов цокольного этажа устройством бетонных сводов сверху с анкеровкой его глухими анкерами в кладке сводов;
восстановление участков кирпичной кладки сводов цокольного этажа;
восстановление участков кирпичной кладки несущих стен;
инъецирование трещин в стенах надземной части реставрационным цементным составом;
усиление клинчатых перемычек оконных проемов;
выборочное усиление кирпичных простенков стальными обоймами.
=2*50*1=100 м^2/с^2 v=10 м/с
Таким образом тело падало с высоты 50м, с начальной скоростью 10 м/с направленной вверх, и ускорением свободного падения направленным вниз. Теперь вычислим время за которое предмет долетел до земли по формуле s=v0t+a/2 примем а=10 м/с^2 50=-10t+5
решаем квадратное уравнение и получаем t=1+(корень)11
теперь находим конечную v предмета по формуле v=v0+at
v= -10+10+10(корень11)=10*(корень11) м/с