10 سوال مهم برای مصاحبه واستخدام در رشته مهندسی عمران ومعماری
10 سوال مهم برای مصاحبه شغلی در رشته مهندسی عمران ومعماری
شاید استخدام مهندسی عمران و معماری یکی از سخترین و چالش برانگیزترین مرحله در زندگی مهندسان این رشته باشد
گذراندن یک مصاحبه شغلی خوب مهم ترین بخش برای استخدام در کار مورد علاقه تان است.
ازاین رو تصمیم گرفیتم 10 سوال برتر ومهم استخدام در رشته مهندسی عمران ومعماری برای مصاحبه
را در این مقاله برای شما به اشتراک بگذاریم
در نظر داشته باشید که معرفی سرویس های مذکور به معنی تایید یا عدم تایید مطالب آنان نیست
و سرویس های فوق بر اساس نتایج جست و جو استخراج شده و در این مقاله درج شده اند.
1)مراحل دخیل در فرایند بتن ریزی چیست؟
- اندازه گیری
- مخلوط کردن
- حمل و نقل و قرار دادن بتن
- فشرده سازی
2) نقش نانوتکنولوژی در بهبود کیفیت بتن را شرح دهید.
استفاده از نانو تکنولوژی در صنعت بتن به چند سال اخیر برمیگردد. از حدود 80 سال پیش تاکنون استفاده
از سیلیکا در ابعاد میکرون به صورت گستردهای در بتنهای پایه سیمانی مورد استفاده قرار گرفته است.
ثابت شده است که استفاده از ذرات ریزتر از میکرو سیلیس باعث افزایش مقاومت فشاری بتن گردیده است.
علم نانو مربوط است به اندازهگیری و توصیف ساختار مواد پایه سیمانی در مقیاس نانو و میکرو برای درک بهتر رفتار
در مقیاس بزرگ (ماکرو) و عملکرد آن از طریق استفاده از تکنیکهای پیشرفته توصیف و مدل سازی مربوط به سطح اتمی یا ملکولی.
نانو مهندسی شامل تکنیکهای دستکاری ساختار در مقیاس نانومتری به منظور ایجاد نسل جدید
و مناسب کامپوزیتهای سیمانی با رفتار مکانیکی ایدهآل است و حتی میتوان بتن با خواص جدیدی
مثل مقاومت الکتریکی پایین، هوشمند بودن، خود تمیز کننده، خود ترمیم کننده، شکل پذیری بالا و … به وجود آورد.
فعالیتهای تحقیقاتی اخیر در زمینه نانو تکنولوژی در بتن شامل: بررسی ذاتی هیدراسیون در سیمان،
تاثیر اضافه کردن نانو سیلیکا به بتن، اضافه کردن نانو ذرات به سیمان، بتن و پوششهای سیمانی
و مشاهده تاثیرات آنها بر رفتار و مشخصات ایجاد شده است.
3)مزایای دیوارهای برشی را نام ببرید.
1:افزایش چشمگیر سختی ساختمان به نحوی که بر اثرات ثانویه نقش مؤثری دارد.
این مزیت خود به خود موجب افزایش درجه ایمنی در مقابل شکست یا ریزش ساختمان میشود.
2:کاهش قابل ملاحظه خسارت به عناصر غیرسازهای که در اکثر موارد هزینه آنها کمتر از هزینه اعضای سازهای نیست.
3:اثر قابل توجه در ایجاد آرامش خیال و تأمین امنیت روانی ساکنین ساختمانهای بلند مرتبه در هنگام وقوع زلزله.
4:دیوارهای برشی قادرند حتی پس از پذیرش ترکهای زیاد، بارهای ثقلی که برای آنها هم طراحی شدهاند تحمل کنند.
این پدیده را بطور کامل نمیتوان از ستونها انتظار داشت.
5:شکل پذیری بالا
4)چرا در بتن ریزی از پمپاژ استفاده نمی شود؟
در طی عملیات پمپاژ ،پمپ اعمال فشارباید بر اصطحکاک بین لوله وبتن وهمچنین وزن بتن وفشار سر زمانی
که بتن بالای پمپ ها قرار داده شده است،غلبه کند.از آنجایی که فقط آب قادر به پمپاژ شدن است ،
تمام فشار در بتن توسط آب تولید شده است.مشکل اصلی ناشی از پمپاژ شدن اثرات تفکیک است .
انتخاب یک درجه بندی مناسب می تواند به بهبود توانایی پمپاژ بتن کمک کند.
5) انواع مختلف آزمون رکود(slump test) را نام ببرید.
> True Slump(افت واقعی)
> Shear Slump(افت برشی)
> Collapse Slump(افت فروکشی)
6)کاربرد پلاستیک در ساختمان سازی را شرح دهید.
پلاستیکها خواص متعددی دارند که دیگر مواد ساختمانی از آن برخوردار نیستند.
آنها ضد رطوبت و در برابر فرسودگی مقاومند؛ علاوه بر آن وزنی سبک دارند.
استحکام آنها خوب است و به راحتی میتوان آنها را به اشکال پیچیده و گوناگون قالب ریزی نمود.
ساختار مولکولی مصالح پلاستیکی
برخی از پلاستیکها نرم و انعطافپذیرند و بعضی سفت و محکمند. برخی از آنها نرم میشوند
و حتی زمانی که در معرض گرما قرار میگیرند. ممکن است ذوب شوند و بعضی نیز هیچ گونه حرارتی بر آنها تاثیر ندارد.
بررسی و مطالعه ساختار مولکولی پلیمرهای عالی میتواند بسیاری از این تفاوتها در خواص و رفتار پلاستیکها را توضیح دهد.
پلیمرهای آلی در ساختمانسازی
بسیاری از پلاستیکها مبتنی بر شیمی کربن میباشند، یعنی این که آنها به خصوصیات و خواص اتم کربن وابستهاند.
اتم کربن چهارظرفیتی است یعنی در چهار نقطه، اتمهای دیگر به آن متصل میشوند.
اتمهای عناصر دیگر ظرفیتهای متنوعی دارند.
8)موج شکن به چه دلیل در دیوار دریایی استفاده می شود؟
دیوارهای دریایی متعددی در دنیا به منظور حفاظت از سواحل ساخته شده اند که نیازمند
در نظر گرفتن تمهیداتی به منظور جلوگیری از وقوع خرابیهای سازه ای پیش بینی نشده می باشند.
یکی از موثرترین و در عین حال اقتصادی ترین گزینه ها برای حفاظت آنها ایجاد یکموج شکن مستغرق
در جلوی دیوار دریایی می باشد.
استفاده از موج شکن مستغرق در عین حال که میزان فشار وارده بر دیوار را کاهش می دهد،
اما در بعضی از حالات با افزایش عرض تاج آن، مقدار فشار بر خلاف انتظار افزایش می یابد
که دلیل این امر به تیز شدن امواج در نزدیکی دیوار ارتباط داده می شود.
9)مزایای پیش تنیدگی چیست؟
برای درک بهتر مزایای پیش تنیدگی دانستن اطلاعاتی از خواص بتن مفید خواهد بود.
بتن در برابر فشار بسیار مقاوم است اما در برابر کشش ضعیف است.
به عنوان مثال وقتی نیرویی کششی در مقطع آن عمل کند، ترک میخورد.
به طور متداول در سازههای بتنی وقتی باری شبیه به خودرو در یک پارکینگ بر روی دال بتنی و یا تیرها قرار گیرد،
تیر تمایل به انحنا و خم شدن دارد. این تغییر شکل خمیدگی باعث میشود پایین تیر اندکی دچار کشیدگی
و ازدیاد طول (کرنش، Strain) شود.
معمولاً همین مقدار اندک کشیدگی برای ایجاد ترک در بتن کافی است.
میل گردهای تقویتی(bars) فولادی به صورت مدفون در بتن به عنوان تقویت کشش برای محدود کردن عرض ترک قرار داده میشود.
میلگردها در این حالت وقتی فقط به صورت مدفون در بتن قرار داده میشود به صورت نیروهای Passive عمل میکند
و تا زمانی که خیز در بتن به مرحله قبل از ایجاد ترک نرسیده است نیرویی را تحمل نمیکند.
[نیازمند منبع] اما Tendon یا همان فولادهای پیش تنیدگی به صورت نیروهای Active در سیستم عمل میکنند.
در سیستم پیش تنیدگی فولاد به عنوان عامل مقاوم و مؤثر عمل میکند.
به طوری که امکان بوجود آمدن ترک در بتن وجود نخواهد داشت.
سازههای پیش تنیده حتی اگر تحت بارگذاری کامل قرار گیرند، میتوانند
طوری طراحی شوند که کمترین خیز و ترک در سازه ایجاد شود.
10)از مقیاس ریشتر چه می دانید؟
مقیاس ریشتر (Richter magnitude scale) مقیاسی برای اندازهگیری بزرگی زمینلرزه است
که میزان انرژی آزاد شده در زلزله را نشان میدهد.جهت تعیین انرژی آزاد شده توسط هر زلزله،
رابطهای است که توسط چارلز ریشتر ∗ و بنو گوتنبرگ ∗ در سال 1935 ارائه گردید که میزان انرژی آزاد شده
در کانون زلزله را بر اساس لگاریتم بیشترین مقدار جابهجایی افقی ثبت شده توسط لرزهنگار مشخص میکرد.
زلزلههای با ابعاد کمتر از 4 ریشتر، بارها در طول سال اتفاق میافتند، اما توسط انسان حس نمیشوند و خطری نیز به همراه ندارند.
در مقابل، زلزلههای با ابعاد بالای 7 ریشتر چندان شایع نیستند و با افزایش شدت زلزله، اثر تخریبی آن نیز افزایش مییابد.
در این روش دامنه حرکات زمین در فاصله 100 کیلومتری محل وقوع زلزله توسط دستگاه لرزه نگار وود-اندرسون ثبت میشود.
پس بزرگای محلی ریشتر به صورت لگاریتم مبنای 10 دامنه لرزه نگار فوق در فاصله 100 کیلومتری تعریف می گردد.
مقیاس ریشتر بیانگر میزان انرژی آزاد شده در کانون زلزله است. اگر بزرگی زلزلهای M در مقیاس ریشتر باشد.
انرژی آزاد شده آن زلزله E در واحد ارگ (Erg) خواهد بود: