Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20%20%20%20%20%20

Найдено совпадений - 1375 за 1.00 сек.


КП 916. Курсовой проект - 3-х этажный жилой дом из мелкоразмерных элементов 26,8 х 13,2 м в г. Краснодар | AutoCad
Введение 3
Задание на проектирование 4
1 Особенности конструктивных решений 6
1.1 Общая часть 6
1.2 Район строительства 6
1.3 Объемно-планировочные решения 6
2 Конструктивное решение 8
2.1 Фундамент 8
2.2 Стены и перегородки 9
2.3 Перекрытия 14
2.4 Лестницы 14
2.5 Крыша, кровля, водоотвод 15
2.6 Окна, двери 16
2.7 Отделка 19
3 Инженерное оборудование 23
3.1 Электроснабжение 23
3.2 Канализация 23
3.3 Водоснабжение 23
3.4 Газоснабжение 23
3.5 Система отопления 23
3.6 Пожарная безопасность 23
4 Технико-экономические показатели 25
Заключение 26
Литература 27

Здание в плане сложной конфигурации. Ось симметрии проходит по стене. Зрительное и пространственное объединение таких помещений как кухня, холл и гостиная является отличительным признаком организации пространства современного жилого дома.
1. Форма здания прямоугольная;
2. Тип здания - Жилой дом;
3. Этажность здания – 3 этажа (12 квартир);
4. Размеры в осях 1-7 – 26,8 м, А-В – 13,2 м;
5. Общая высота здания – 12,22 м.
6. Высота этажа – 3 м.

Здание имеет бескаркасную конструктивную систему. Перекрытия опираются на поперечные несущие стены здания. Необходимую жесткость зданию придают перевязка кирпичей в стенах, а также плиты перекрытия, которые заанкерованы в стены.
Фундамент принят сборный железобетонный ленточный с монолитными участками. Глубина заложения основания подушки составляет -1.8м.
В проектируемом здании стены выполнены из керамзитобетона на керамзитовом песке по многорядной системе перевязки, толщиной 120 мм, кладка из пеносиликата толщиной 300 мм и 80 мм утеплителя – маты минераловатные ГОСТ 21880 между ними. Наружная привязка стен 300 мм, внутренняя 200 мм. Внутренние несущие стены кирпичные толщиной 380 мм, привязка по центру.
Перегородки выполнены из пустотного кирпича толщиной 120 мм.
Плиты перекрытия междуэтажные приняты в соответствии с ГОСТ 9561-2016. Плиты перекрытия балконов приняты в соответствии с ГОСТ 25697-2018
Перекрытия приняты сборные железобетонные многопустотные с круглыми пустотами. Плиты толщиной 220 мм. Марки 1ПК 33.10, 1ПК 66.12, 1ПК 66.15, 1ПК 33.18, 1ПК 24.12, 1ПК 66.10.
Лестницы в проектируемом здании приняты сборные железобетонные.
Крыша вальмовая. Несущими элементами является наслонные стропила.

Технико-экономические показатели:



Дата добавления: 09.02.2021
РП 917. ПС Клуб на 400 мест | AutoCad

Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре выполнены на базе интегрированной системы "Орион" ЗАО НВП "Болид".
Техническая реализация системы "Орион" основана на использовании пульта контроля и управления "С2000М", который опрашивает по линии интерфейса RS-485, подключенные к нему устройства системы, в данном проекте - устройства пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ПКУ С2000М. Пульт контроля и управления С2000М согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения по линии RS-485.

Общие данные.
Схема структурная общая
План расстановки оборудования системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на отм. -2.100
План расстановки оборудования системы пожарной сигнализации на отм. 0.000
План расстановки оборудования системы пожарной сигнализации на отм. +4.200
План расстановки оборудования системы пожарной сигнализации на отм. +8.700
План расстановки оборудования системы светового оповещения на отм.+4.200
План расстановки оборудования системы оповещения людей о пожаре на отм. +8.700
План расстановки оборудования системы светового оповещения людей о пожаре на отм. +8.700
План расстановки оборудования системы речевого оповещения на отм. 0.000
План расстановки оборудования системы речевого оповещения на отм. +4.200
План расстановки оборудования системы пожаротушения на отм. 0.000
План расстановки оборудования инженерных систем на отм. 0.000
План расстановки оборудования инженерных систем на отм. +4.200
Схемы подключения оборудования ПС
Дата добавления: 09.02.2021
КП 918. Курсовой проект - 3-х этажный жилой дом из мелкоразмерных элементов 24 х 9 м в г. Сочи | AutoCad

Введение 3
Задание на проектирование 5
1. Особенности конструктивных решений 6
1.1 Общая часть 8
1.2 Район строительства 6
1.3 Объемно-планировочные решения 6
2. Конструктивное решение 8
2.1Фундамент 9
2.2 Стены и перегородки 11
2.3 Перекрытия 15
2.4 Лестницы 16
2.5 Крыша, кровля, водоотвод. 16
2.6 Окна, двери 17
2.7 Отделка 21
3. Инженерное оборудование 24
3.1 Электроснабжение 24
3.2 Канализация 24
3.3 Водоснабжение 24
3.4 Газоснабжение 24
3.5 Система отопления 24
4. Технико-экономические показатели 25
Заключение 26
Литература 27

• Форма здания прямоугольная;
• Тип здания - Жилой дом;
• Этажность здания – 3 этажа (6 квартир);
• Размеры в осях 1-6 – 24 м, А-В – 9 м;
• Общая высота здания – 11,7 м.
• Высота этажа – 3 м.

Здание имеет бескаркасную конструктивную систему с опиранием перекрытий на продольные стены. Необходимую жесткость зданию придают горизонтальные диафрагмы жёсткости – заанкериванные в стены и между собой перекрытия и перевязка кирпичей в стенах. Фундамент принят сборный железобетонный ленточный с монолитными участками. Глубина заложения -1.5м.
В проектируемом здании стены выполнены из обыкновенного глиняного кирпича ГОСТ 530-80 (марка кирпича М100), по многорядной системе перевязки. Толщиной 300 мм,120 мм и 80 мм утеплителя - пенополистерола между ними, облицовка – штукатурка, окраска водоэмульсионными красками.
Наружная привязка стен 300 мм, внутренняя 200 мм. Внутренние несущие стены кирпичные толщиной 380 мм, привязка по центру.
Перегородки выполнены из пустотного кирпича толщиной 120 мм. Отделка внутренних стен –штукатура.
Перекрытия приняты сборные железобетонные многопустотные с круглыми пустотами. Плиты толщиной 220 мм.
Лестницы в проектируемом здании приняты сборные железобетонные. Число маршей 4. Крыша двухскатная.

Технико-экономические показатели:



Дата добавления: 10.02.2021

РП 919. ЭОН 5-ти этажный 103 квартирный жилой дом с встроенными помещениями общественного назначения 1-го этажа в г. Альметьевск | AutoCad

Расчетные нагрузки на вводе в ящик управления и питания сетей наружного освещения определены в соответствии СП31-110-2003и дополнением к РД34.20.185-94.

Проектом предусмотрено выполнение наружного освещения внутридворовой территории жилого дома. Электроснабжение наружного освещения выполняется от ВРУ жилого дома (элекрощитовая в осях 10-12)
Управление освещением выполнить от щита ЯУО-9601-3474У3, установленным в электрощитовой жилого дома, в автоматическом режиме ( реле времени и фото реле ) стен.
Учет электроэнергии осуществляется счетчиком устанавливаемым в щите ЯУО-9601-34... с интерфейсом RS485.
Светильники наружного освещения подключаются к разным фазам по схеме А, В, С.

Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения





1 Схема сети наружного освещения для жилого дома
2 Схема принципиальная управления освещением
3 План сети наружного освещения для жилого дома
4 Ведомость основных объемов работ.
5 Схема заземления
Дата добавления: 11.02.2021
КП 920. Курсовой проект - Проектирование и исследование механизмов четырехтактного двигателя внутреннего сгорания | Компас

Техническое задание 5
Исходные данные 9
1. Определение законов движения механизма 10
1.1. Определение основных размеров механизма 10
1.2. Определение значений передаточных функций 11
1.2.1. Определение функций положения 11
1.2.2. Определение аналогов скоростей 13
1.2.3. Определение аналогов ускорений 15
1.3. Определение приведенных моментов инерции 17
1.4. Определение приведенных моментов сил 19
1.5. Определение приведенного момента инерции I группы звеньев 24
1.6. Определение параметров маховика 27
2. Силовой расчет механизма 28
2.1. Исходные данные для силового расчета механизма 28
2.2. Определение ускорений точек и угловых ускорений звеньев 28
2.3. Определение главных векторов и главных моментов сил инерции 29
2.4. Определение реакций в кинематических парах механизма 29
3. Проектирование зубчатой передачи и планетарного механизма 32
3.1. Проектирование зубчатой передачи 32
3.1.1. Исходные данные 32
3.1.2. Выбор коэффициентов смещения 32
3.1.3. Геометрический расчет эвольвентной зубчатой передачи 33
3.1.4. Проектирование станочного зацепления 35
3.1.5. Проектирование зубчатой передачи 37
3.2. Проектирование планетарного редуктора 38
3.2.1. Исходные данные 38
3.2.2. Подбор чисел зубьев 39
3.2.3. Графическая проверка 40
4. Проектирование кулачкового механизма 41
4.1. Исходные данные для проектирования 41
4.2. Построение кинематических диаграм методом графического интегрирования 41
4.3. Определение основных размеров кулачкового механизма 42
4.4. Построение центрового и конструктивного профилей кулачка 42
4.5. Построение графика угла давления 43
Заключение 44
Литература 45
Приложение 1 46
Приложение 2 50


























































В ходе выполнения курсового проекта получены следующие результаты:
1. Спроектирована кинематическая схема и определены длины звеньев механизма: l_OA=0.0079 м,l_AB=0.317 м, H = 0.159 м, найдена зависимость давления в цилиндре от положения ведущего звена; получен закон движения первичного звена ω_1=ω_1 (φ_1 );
Для установившегося режима движения определен дополнительный момент инерции маховика, необходимый для обеспечения заданного коэффициента неравномерности вращения: J_доп=17.759 кг∙м^2.
2. Определены силовые воздействия на звенья механизма, рассчитаны усилия в кинематических парах при угловой координате φ_1= 30°.
Найден момент сопротивления M_с=225.288 H∙м. Относительная погрешность графического расчета по моменту Δ=1.73*10^(-13)%.
3. Спроектирована эвольвентная цилиндрическая зубчатая передача с числом зубьев колес Z6 = 10 и Z7 = 20, модулем m = 5 мм, коэффициентами смещения Х1 = 0.8 и Х2 = 0.8 и коэффициентом перекрытия <ε_α ] = 1.05.
4. Спроектирован планетарный редуктор с передаточным отношением U_1h=25 с числами зубьев колес z_1=91,〖 z〗_2=31,〖 z〗_3=33,〖 z〗_4=93 с выполнением всех необходимых условий.
5. Спроектирован кулачковый механизм с поступательно движущимся роликовым толкателем. Определены основные размеры кулачка: радиус начальной окружности r0 = 0.0236 м, радиус ролика Rp = 0.007 м, r = 0.0166 м.
Дата добавления: 11.02.2021
ДП 921. Бакалаврская работа - 12-ти этажный жилой дом 56,4 х 22,8 м в г. Белгород | AutoCad

Введение 8
1. Архитектурно-строительный раздел 10
1.1 Характеристика района строительства 11
1.2 Генеральный план и благоустройство территории 12
1.3 Краткая характеристика функциональной схемы здания 13
1.4 Объемно-планировочное решение 14
1.5 Конструктивное решение 15
1.6 Наружная и внутренняя отделка 21
1.7 Инженерное оборудование 23
1.8 Теплотехнический расчет наружной стены и чердачного перекрытия 23
1.9 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 28
2 Расчетно-конструктивный раздел 29
2.1 Расчет и конструирование многопустотной плиты перекрытия 30
2.1.1 Исходные данные 30
2.1.2 Нагрузки 33
2.1.3 Расчет элементов плиты перекрытия по прочности 34
2.1.4 Расчет панели по раскрытию трещин 38
2.1.5 Расчет прогибов 39
2.2 Расчет и конструирование ригеля перекрытия 41
2.2.1 Исходные данные. Сбор нагрузок 41
2.2.2 Расчет ригеля на прочность 42
2.3 Расчет и конструирование колонны подвала 43
2.3.1 Исходные данные. Сбор нагрузок 43
2.3.2 Конструктивный расчет 44
2.3.3 Расчет стыка колонн 46
2.4 Расчет оснований и фундаментов 46
2.4.1 Анализ исходных данных по надфундаментной конструкции 46
2.4.2 Анализ инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки 47
2.4.3 Определение глубины заложения фундаментов 50
2.4.4 Расчет фундамента мелкого заложения 52
2.4.5 Расчет осадок фундамента 54
3. Технология и организация строительного производства 57
3.1 Условия осуществления строительства 58
3.2 Номенклатура строительно-монтажных работ и определение объемов 58
3.3 Выбор комплектов машин, механизмов и оборудования 61
3.3.1 Выбор грузозахватных устройств для выполнения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 61
3.3.2 Выбор монтажных кранов по техническим параметрам 63
3.4 Разработка технологической карты на монтаж панелей 64
3.4.1 Область применения технологической карты 64
3.4.2 Технология выполнения работ 64
3.4.3 Определение нормативных затрат труда 66
3.4.4 Материально-технические ресурсы 67
3.4.5 Операционный контроль качества строительно-монтажных работ 74
3.4.6 Мероприятия по технике безопасности 76
3.4.7 Мероприятия по пожарной безопасности 81
3.5 Методы производства строительно-монтажных работ 82
3.5.1 Земляные работы 82
3.5.2 Монтажные работы 84
3.5.3 Каменные работы 85
3.5.4 Кровельные работы 86
3.5.5 Отделочные работы 88
3.6 Эпюра движения рабочих 89
3.6.1 Построение эпюры движения рабочих 89
3.6.2 Оптимизация эпюры движения рабочей силы 89
3.7 Строительный генеральный план 89
3.7.1 Обоснование размещения на стройгенплане монтажных кранов и путей их движения 90
3.7.2 Расчет потребности в рабочих кадрах строителей, расчет временных административно-бытовых зданий и сооружений 92
3.7.3 Приобъектные склады 97
3.7.4 Электроснабжение строительной площадки 100
3.7.5 Водоснабжение строительной площадки 101
3.7.6 Расчет потребности в транспортных средствах 102
4. Экономика 103
4.1 Общие сведения 104
4.2 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 104
4.3 СВОДКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 106
Локально-сметный расчет 107
Заключение 119
Библиографический список 121

Лист 1 – Фасад 1-17, генеральный план М1:500, экспликация зданий и сооружений, ТЭП, ведомость малых архитектурных форм;
Лист 2- план 1-го этажа, план 2-го этажа М1:200, экспликация помещений 2 этажа, узлы 1,2,3 в М1:50;
Лист 3- разрез 1-1, план типового этажа, план кровли в 1:200, узел 4;
Лист 4- маркировочная схема перекрытия первого этажа, плита перекрытия П-1, спецификация плиты П-1;
Лист 5- колонна К-1, ригель Р-2, спецификация арматуры ригеля;
Лист 6- схема расположения элементов фундаментов, геологический разрез, вид фудаментных стен по оси А, спецификация элементов фундаментов;
Лист 7- план монтажа элементов типового этажа, календарный график монтажа панелей, схема установки панели перекрытия, схема установки стеновой панели;
Лист 8- строительный генеральный план, разрез 1-1, схемы складирования, условные обозначение, экспликация зданий и сооружений, примечания;
Лист 9- Календарный план производства работ, ТЭП, эпюра движения рабочих.

Двенадцатиэтажное жилое здание имеет в плане неправильную форму, близкую к прямоугольной.
Конструктивная схема смешанного типа – схема первых двух этажей – полный, сборно-монолитный железобетонный каркас, остальных – крупнопанельная бескаркасная схема.
Высота трех первых этажей – 3,3 м, последующих – 3 м. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
Планировочная схема жилой части здания двухсекционная.
В здании имеется теплый чердак, высотой 2,1 м, а также подвал, высотой 2,8 м.
Кровля плоская, уклон 3 %. Отвод воды в здании внутренний организованный. Лестничная клетка незадымляемая, это обеспечивается входом через лоджию. Для сообщения между этажами имеются 2 лифта: пассажирский грузоподъемностью 630 кг и грузопассажирский грузоподъемностью 1000 кг.
Здание снабжено мусоропроводом. На первом этаже для мусороудаления имеется камера, в которой нижнее звено ствола мусоропровода перекрывается затвором. Пол камеры расположен близко к уровню земли, чтобы было удобно из нее вывозить контейнер.
На каждом этаже здания располагаются 4 двухкомнатных, 4 трехкомнатных квартиры.
Конструктивная схема строящегося здания – смешанного типа: первые 2 этажа – полный каркас, со стенами из керамзитных блоков, остальные 10 этажей – бескаркасной схемы, с панельными стенами.
Фундаменты – отдельностоящие стаканного типа.
Фундамент под лестнично-лифтовым узлом представляет собой железобетонную плиту толщиной 1 м, шириной 7,2 м и длиной 8,5 м.
Наружные стены первых двух этажей выполнены из керамзитных блоков.
Наружные стены жилой части здания – панели «ламель», имеющие утолщенную часть по периметру, это позволяет замоналичивать стыки более тщательно. Толщина панели по периметру 400 мм, в центре 350 мм. Перегородки межквартирные толщиной 180 мм, межкомнатные 120 мм.
В качестве перекрытий жилой части здания использованы многопустотные железобетонные панели толщиной 150 мм. Перекрытия первых двух этажей – сборно-монолитное, со сборными ж/б плитами перекрытия, толщиной 220 мм, с монолитными ригелями, толщиной также 220 мм.
Балконные плиты толщиной 150 мм. Высота ограждения балкона составляет 1,2 м.
Покрытие выполнено из многопустотных железобетонных плит толщиной 150 мм.
В здании предусмотрен теплый чердак. Поверх плит покрытия чердака наплавляется слой бикроса, сверху укладывается пенополистерол толщиной 150 мм.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Этажность 12 эт.
2. Общая площадь здания 9851,64 м2
3. Строительный объем здания Пзастр 38820,63 м3
4. Площадь полезная Ппол 8400,16 м2
5. Площадь жилая 3590,2 м2
6. Коэффициент К1 0,36
7. Коэффициент К2 10,8
Дата добавления: 15.02.2021
КП 922. Курсовая работа - 2-х этажный 6-ти квартирный жилой дом 18,00 х 12,61 м в г. Нижний Новгород | AutoCad

1.1 Характеристика района строительства 4
1.2 Объемно-планировочное решение 7
1.3 Конструктивное решение 7
1.4 Наружная и внутренняя отделка 13
1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 14
Список литературы 19
Объемно-планировочная схема односекционная.

Жилой двухэтажный в плане прямоугольной формы с размерами в осях «А – В» – 12,61 м. и «1 – 5» – 18 м. Общая высота 9260 м. Высота этажа 3,0 м.
На первом и втором этаже по 3 квартиры: 1 однокомнатная, 1 трёхкомнатная и 1 четырёхкомнатная. Данные квартиры имеют различную площадь.
1-комнатная квартира – жилая площадь самой большой комнаты 15,48 м2, общая площадь 30,39 м2;
3-комнатная квартира – жилая площадь самой большой комнаты 18,74 м2, общая площадь 63,57 м2;
4-комнатная квартира – жилая площадь самой большой комнаты 20,76 м2, общая площадь 78,09 м2;
Всего в жилом доме запроектировано 6 квартир - 2 однокомнатные квартиры, 2 трёхкомнатные квартиры и 2 четырёхкомнатные квартиры.

Здание бескаркасное с продольными и поперечными несущими стенами из кир-пича толщиной 510 мм и 380 мм.
– фундаменты – сборные железобетонные, состоящие из плит ФЛ12-24-4, ФЛ12-12-4, ФЛ12-9-4, а также из фундаментных стеновых блоков ФБС12.5.3-Т, ФБС24-5-3-Т, ФБС9-5-3-Т. Все поверхности стен, соприкасающиеся с землей, обрабатываются горячим битумом за два раза;
– Наружные ограждающие конструкции имеют следующий состав:
1) кирпичная кладка из сплошного глиняного кирпича толщиной 250мм,
2) утепление плитами минераловатными на синтетическом связующем ГОСТ 9573 толщиной 110 мм,
3) кладка из керамзитобетонных блоков на кварцевом песке с пароизоляцией толщиной 120мм,
4) штукатурка из цементно-перлитовый раствора тол-щиной 20 мм по сетке с окраской фасадными красками;
– стены внутренние и перегородки – толщиной 380 мм и 120 мм соответ-ственно из кирпича;
– перекрытие - железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм;
– кровля четырехскатная с покрытием из металлочерепицы.
– Покрытие - железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм с утеплением МВП ROCKWOOL Руф Баттс толщиной 300мм и пароизоляцией пленкой «Технониколь Альфа барьер».
– лестницы - сборные из железобетонных мелкоразмерных элементов;
– ограждение лестниц типовые металлические, высотой 90 см;
- двери в лестничную клетку металлические утепленные двухстворчатые шириной 1770 мм;
- двери входные в квартиры металлические утепленные шириной 1010 мм;
- двери межкомнатные деревянные остекленные и без остекления шириной 710, 810 мм;
- перемычки для внутренних стен выполнены из железобетона по ГОСТ Р 51263-2012;
- перемычки для наружных стен железобетонные.
Дата добавления: 15.02.2021
КП 923. Курсовая работа - 2-х этажный жилой дом 16,8 х 13,8 м в г. Калуга | AutoCad

1. Характеристика района строительства
2. Объемно-планировочное решение
3. Конструктивное решение
4. Наружная и внутренняя отделка


Жилой двухэтажный в плане прямоугольной формы с размерами в осях «А – Д» – 13,8 м. и «1 – 8» – 16,8 м. Общая высота 7080 м. Высота этажа 3,0 м.
На первом и втором этаже по 4 квартиры: 4 однокомнатных. Данные квартир имеют различную площадь.
1-комнатная квартира – жилая площадь самой большой комнаты 18,18 м2, общая площадь 28,19 м2;
1-комнатная квартира – жилая площадь самой большой комнаты 18,18 м2, общая площадь 28,19 м2;
1-комнатная квартира – жилая площадь самой большой комнаты 24,8 м2, общая площадь 42,87 м2;
1-комнатная квартира – жилая площадь самой большой комнаты 24,8 м2, общая площадь 42,87 м2;
Всего в жилом доме запроектировано 8 квартир - 8 однокомнатных квартир.

Здание бескаркасное с продольными и поперечными несущими стенами из кирпича толщиной 510мм и 380мм.
– фундаменты – Ленточные сборочные сплошные , состоящие из плит ФЛ12,24-12,9-8,24-5,9, а также из фундаментных стеновых блоков ФБС5,24-5,12-5,9 - Т. Все поверхности стен, соприкасающиеся с землей, обрабатываются горячим битумом за два раза;
– Наружные ограждающие конструкции имеют следующий состав:
1) кирпичная кладка из сплошного глиняного кирпича толщиной 250мм,
2) утепление плитами мягкими на синтетическом связующем толщиной 140мм (ПМ - 50),
3) кладка из керамзитобетонных блоков на кварцевом песке с пароизоляцией толщиной 120мм,
4) штукатурка из цементно-песчаный раствора толщиной 20мм по сетке с окраской фасадными красками;
– стены внутренние и перегородки – толщиной 380 мм и 120 мм соответственно из кирпича;
– перекрытие - железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм;
– кровля четырехскатная с покрытием из оцинкованной стали.
- Покрытие - железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм с утеплением МВП ROCKWOOL Руф Баттс толщиной 300мм и пароизоляцией пленкой «Технониколь Альфа барьер».
– лестницы - сборные из железобетонных элементов;
– ограждение лестниц типовые металлические, высотой 90 см;
- двери в лестничную клетку металлические утепленные двухстворчатые шириной 1770 мм;
- двери входные в квартиры металлические утепленные шириной 2020 мм;
- двери межкомнатные деревянные остекленные и без остекления шириной 1610, 1310,1210 мм;
- перемычки для внутренних стен выполнены из железобетона по ГОСТ Р 51263-2012;
- перемычки для наружных стен железобетонные


Дата добавления: 15.02.2021
КП 924. Курсовая работа - 2-х этажный жилой дом в 18,0 х 13,2 м г. Пермь | AutoCad

1 Характеристика района строительства
2 Объемно-планировочное решение
3 Конструктивное решение
4 Наружная и внутренняя отделка
5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Список литературы


Жилой двухэтажный в плане прямоугольной формы с размерами в осях «А – Д» – 13,2 м. и «1 – 7» – 18 м. Общая высота 9260 м. Высота этажа 3,0 м.
На первом и втором этаже по 4 квартиры: 2 двухкомнатных, 2 однокомнатных . Данные квартиры имеют различную площадь.
1-комнатная квартира – жилая площадь самой большой комнаты 13,7 м2, общая площадь 40,3 м2;
2-комнатная квартира – жилая площадь самой большой комнаты 16,1 м2, общая площадь 48,9 м2;
Всего в жилом доме запроектировано 8 квартир - 4 однокомнатные квартиры, 4 двухкомнатные квартиры.

Здание бескаркасное с продольными и поперечными несущими стенами из кирпича толщиной 510мм и 380мм.
– фундаменты – сборные железобетонные, состоящие из плит ФЛ14-24-2-О (а также меньшей длины помимо 2380, еще 1180 и 780), а также из фундаментных стеновых блоков ФБС12.5.6 - Т. Все поверхности стен, соприкасающиеся с землей, обрабатываются горячим битумом за два раза;
– Наружные ограждающие конструкции имеют следующий состав: 1) кирпичная кладка из сплошного глиняного кирпича толщиной 250мм, 2) утепление плитами из стеклянного-штапельного волокна 140мм (ПМ - 50), 3) кладка из керамзитобетонных блоков на кварцевом песке с пароизоляцией толщиной 120мм, 4) штукатурка из цементно-песчаный раствора толщиной 20мм по сетке с окраской фасадными красками;
– стены внутренние и перегородки – толщиной 380 мм и 120 мм соответственно из кирпича;
– перекрытие - железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм;
– кровля четырехскатная с покрытием из оцинкованной стали.
- Покрытие - железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм с утеплением МВП ROCKWOOL Руф Баттс толщиной 300мм и пароизоляцией пленкой «Технониколь Альфа барьер».
– лестницы - сборные из железобетонных мелкоразмерных элементов;
– ограждение лестниц типовые металлические, высотой 90 см;
- двери в лестничную клетку металлические утепленные двухстворчатые шириной 1500 мм;
- двери входные в квартиры металлические утепленные шириной 970 мм;
- двери межкомнатные деревянные остекленные и без остекления шириной 650, 500,850 мм;
- перемычки для внутренних стен выполнены из железобетона по ГОСТ Р 51263-2012;
- перемычки для наружных стен железобетонные
Дата добавления: 15.02.2021
КП 925. Курсовой проект (колледж) - Проектирование операции обработки поверхности 90h7 детали "Ось" | Компас

Введение
1.Общая часть
1.1. Описание конструкции детали
1.2. Анализ технологичности конструкции детали
1.3. Определение типа производства
2.Технологическая часть
2.1 Выбор способа получения заготовки
2.2 Определение промежуточных припусков, допусков, размеров
2.3 Определение размеров заготовки
2.4 Технико-экономическое обоснование выбора заготовки
2.5 Разработка технологической операции
2.5.6 Определение режимов резания
3. Проектирование операции на станке с ЧПУ
3.1 Разработка расчетно-технологической карты на операцию
3.2 Запись управляющей программы
3.3 Расчет нормы времени на операцию с программным управлением
Заключение
Список используемой литературы
Операционная карта

Деталь «Ось» относится к деталям класса «вал».
По конструкции ось представляет собой цилиндрическое тело вращения ступенчатой формы с резьбой и шпоночным пазом.
Общая длина детали составляет 360 мм. Максимальный диаметр детали 129 мм. Левый конец вала имеет резьбу М80×2-8g, фаску 2х45º и шпоночный паз шириной 10 глубиной и длиной 6 мм и длиной 30 мм, шероховатость обработки паза Rа2,5. Наружная поверхность резьбы имеет шероховатость Rz20. Для выхода инструмента при нарезании резьбы выполнена канавка диаметром 77мм., шероховатость Rz40. Шероховатость основания паза Rz 40, боковых сторон паза Rz 20. Шейка оси диаметром 90 h7 мм выполнены по 7 квалитету, шероховатость поверхности Rа2,5. На шейке выполнена фаска 1,6х45º. Наружная поверхность детали диаметром 120h11 мм длиной 34 мм выполнены по 11 квалитету, шероховатость поверхности Rа 1,25. На поверхности имеется фаска шириной 6мм, выполненная под углом 15º. Деталь «Ось» имеет шейки диаметрами 100мм и 120 мм Шейка диаметрами 100 мм соединена с шейками диаметром 120h11 мм и диаметром 120 конусами, выполненными под углом. Общая шероховатость поверхностей детали должна составлять Rz80.



В ходе выполнения работы была подробно разработана операционная технология обработки поверхности D=90 h7 мм детали «Ось», произведены: выбор инструмента и проектирование технологических переходов, которые обеспечили получение детали с соответствующими формой и раз-мерами, указанными на главном чертеже; расчет режимов резания, которые обеспечивают получение заданных размеров и шероховатостей ее поверхностей; нормирование технологической операции. Разработана техно-логия обработки детали на станке с ЧПУ: расчет и построение траекторий движения режущего инструмента, разработка управляющей программы. 
Технологическая операция обработки поверхности D=90 h7 мм детали «Ось» позволяет обеспечить требуемую точность изготовления детали.
 



Дата добавления: 15.02.2021
ДП 926. Дипломный проект - Торговый центр 54,0 х 54,7 м в г. Санкт-Петербург | AutoCad

Введение    8
1. Архитектурно-строительный раздел    10
1.1 Характеристика района строительства    11
1.2 Генеральный план и благоустройство территории    13
1.3 Краткая характеристика функциональной схемы здания    17
1.4 Объемно-планировочное решение    18
1.5 Конструктивное решение    19
1.6 Наружная и внутренняя отделка    28
1.7 Инженерное оборудование    33
1.8 Теплотехнический расчет наружной стены и чердачного перекрытия    35
1.9 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ    40
2 Расчетно-конструктивный раздел    41
2.1 Расчет каркаса здания    42
2.1.1 Исходные данные    42
2.1.1 Расчет и конструирование плиты перекрытия и плиты покрытия    43
2.1.2 Нагрузки    43
2.1.3 Расчет элементов плиты перекрытия по прочности    47
2.1.4 Проверка защитного слоя бетона монолитной плиты перекрытия    51
2.1.5 Расчет элементов плиты покрытия. Расчет профлиста    53
2.2 Расчет элементов плиты покрытия. Расчет стальных балок    55
2.2.1 Расчет конструкции колонны    59
2.2.2 Проверка защитного слоя бетона монолитной колонны    63
2.3 Расчет оснований и фундаментов    65
2.3.1 Анализ исходных данных по надфундаментной конструкции    65
2.3.2 Анализ инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки    67
2.3.3 Определение нагрузок действующих на основание    71
2.3.4 Определение глубины заложения фундаментов    72
2.3.5 Определение несущей способности сваи по грунту Fd и расчетной нагрузки Рсв на одну сваю.    75
2.3.5 Расчет фундамента    77
2.4.7 Расчет осадок фундамента    81
3. Технология и организация строительного производства    84
3.1 Условия осуществления строительства    85
3.2 Номенклатура строительно-монтажных работ и определение объемов    85
3.3 Выбор комплектов машин, механизмов и оборудования    87
3.3.1 Выбор грузозахватных устройств для выполнения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ    87
3.3.2 Выбор монтажных кранов по техническим параметрам    88
3.4 Разработка технологической карты на устройство кровли    88
3.4.1 Область применения технологической карты    88
3.4.2 Технология выполнения работ    89
3.4.3 Определение нормативных затрат труда    95
3.4.4 Материально-технические ресурсы    96
3.4.5 Операционный контроль качества строительно-монтажных работ    98
3.4.6 Мероприятия по технике безопасности    101
3.4.7 Мероприятия по пожарной безопасности    107
3.5 Методы производства строительно-монтажных работ    109
3.5.1 Земляные работы    109
3.5.2 Монтажные работы    109
3.5.3 Каменные работы    111
3.6 Эпюра движения рабочих    111
3.6.1 Построение эпюры движения рабочих    111
3.6.2 Оптимизация эпюры движения рабочей силы    112
3.7 Строительный генеральный план    112
3.7.1 Обоснование размещения на стройгенплане монтажных кранов и путей их движения    112
3.7.2 Расчет  потребности в рабочих кадрах строителей, расчет временных административно-бытовых зданий и сооружений    113
3.7.3 Приобъектные склады    115
3.7.4 Электроснабжение строительной площадки    117
3.7.5 Водоснабжение строительной площадки    118
3.7.6 Расчет потребности в транспортных средствах    120
4. Экономика    121
4.1 Общие сведения    122
4.2 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ    122
4.3 СВОДКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ    123
Локально-сметный расчет    124
Заключение    138
Библиографический список    140


Лист 1 – Фасад 1-7, Фасад А-М, генеральный план М1:1000, экспликация зданий и сооружений, ТЭП; Лист 2- план 1-го этажа М 1:200, план 2-го этажа М1:200, экспликация помещений, разрез 1-1; 
Лист 3- разрез 2-2, план кровли в 1:200, конструктивные узлы; 
Лист 4- схема армирования плиты перекрытия над первым этажом верхняя арматура, схема армирования плиты перекрытия над первым этажом нижняя арматура, конструктивные узлы, ведомости расходов стали; 
Лист 5- план монолитных стен и колонн первого этажа, схема раскладки профлиста перекрытия, колонны Км1-Км4, разрезы колонн Км1-Км4, спецификация стен и колонн 1 этажа, ведомость расхода профлиста, ведомость расхода стали, конструктивные узлы; 
Лист 6- план расположения ростверков и свай, план цокольных панелей, балок ростверков, подпорных стенок, спецификация элементов фундамента, разрезы фундамента 1-1, 2-2, 3-3, 4-4; 
Лист 7- технологическая карта на монтаж покрытия кровли, схема монтажа профлиста; 
Лист 8- строительный генеральный план М 1:200, разрез 1-1, схемы складирования лестничных маршей, условные обозначение, экспликация зданий и сооружений, экспликация временных зданий и сооружений, технико-экономические показатели; 
Лист 9- Календарный план производства работ, ТЭП, эпюра движения рабочих.


Также в уровне первого этажа запроектированы технические помещения (водо- мерный узел, ИТП, ГРЩ, помещения уборочного инвентаря) На втором этаже ТК размещены административно-бытовая и складская зоны.


Несущие конструкции здания  монолитные железобетонные, междуэтажное перекрытие монолитное железобетонное.
Покрытие из профнастила по металлическим балкам.
Кровля плоская с внутренним водостоком, с мембранным покрытием и утеплением из несгораемых минераловатных плит.
Противопожарная стена, разделяющая здание на два пожарных отсека, запроектирована из полнотелого кирпича, несущие стены лестничных клеток запроектированы из монолитного железобетона.
Перегородки кирпичные и гипсокартонные по металлическому каркасу со звукоизоляцией из минераловатных несгораемых плит.
По конструктивной схеме здание - каркасное многопролетное. Материалы каркаса комбинированные. Фундамент из монолитных столбчатых ростверков из бетона класса В25, W4, F75 высотой 1,35 м по железобетонным сваям сечением 300х300мм, длиной 8,0 м, погружаемым методом вдавливания. 
Общая устойчивость здания обеспечивается жесткой заделкой колонн в ростверки, горизонтальным жестким диском – ребристой монолитной плитой перекрытия. Жесткость здания по покрытию обеспечивается в продольном направлении стальными балками покрытия, в поперечном направлении – жестким диском профнастила покрытия. Так же для общей устойчивости здания запроектированы ядра жесткости в виде монолитных лестничных клеток, жестко защемленных между несущими колоннами каркаса здания.
Стены лестничных клеток монолитные толщиной 200 мм. Лестничные марши – монолитные железобетонные. Лестницы выполнены из сборных железобетонных маршей и площадок. Высота ступени 150мм. Ограждение лестницы выполнено из вертикальных металлических стоек и наклонного металлического поручня с пластиковой обтяжкой. Высота ограждений лестничных маршей – 1000 мм. 





Дата добавления: 17.02.2021
КП 927. Курсовой проект - Конусная дробилка с пологим конусом КМД-2200 | Компас

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ. 4
2. РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ КМД-2200. 17
2.1 Угол захвата 17
2.2 Частота вращения вала 18
2.3 Производительность 21
2.4 Мощность электродвигателя 22
2.5 Равнодействующая усилий дробления 22
2.6 Определение степени измельчения 24
3. РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ ВАЛА 27
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 31

Дробилка мелкого дробления КМД-2200 в дальнейшем именуемая (дробилка) предназначена для дробления руд, нерудных ископаемых и аналогичных материалов кроме пластичных.
Дробилка применяется на предприятиях рудной промышленности при обогащении руд черных и цветных металлов, и при производстве строительных материалов.

Техническая характеристика дробилки КМД-2200:



Дата добавления: 17.02.2021










РП 928. СКУД Капитальный ремонт офиса (2 этажа) | AutoCad

• ПК–Интерфейс NI-A01-USB, - ПК интерфейс, служит для подключения контроллера к USB порту компьютера;
• Ethernet–шлюз CNC-02-IP.M позволяет объединять территориально удаленные сегменты системы по сети Ethernet
• Модуль NI-TW служит для сопряжения сетевых контроллеров серии NC со считывателями сторонних производителей;
• Модуль UIM-01 служит для сопряжения сетевых контроллеров серии NC с турникетами;
• Модуль ЕС-01 служит для организации сложных алгоритмов управления точками прохода
• контроллеры управления доступом (КД) NС-2000-DIP, NС-2000-IP, NC-1000, NС-100К-IP, NC-5000 предназначены для управления одной точкой доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (бесконтактных карт доступа), проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (замками), приема и передачи извещений по интерфейсу RS-485 или Ethernet;
• Сервер"Parsec"/АРМ "Parsec";
• Коммутатор Cisco Catalyst, 24 порта.

В состав оборудования линейной части СКУД входят:
• извещатель охранный магнитоконтактный врезной ИО-102-5 служит для получения информации о состоянии двери (несанкционированное открывание и/или удержание;
• замок электромагнитный Алеко AL-150-12/24, предназначенный для запирания дверей входа/выхода помещений;
• дверной доводчик, для дверей весом до 100 кг DORMA TS-72;
• считыватели PR-G07, NR-A07, PR-ЕН08, PR-EH03, NR-EH03, NR-EH05, NR-EH09, NR-EH16, предназначены для считывания кода идентификационных карточек со стандартом EM Marin (а так же активных меток PR-G07) и передачи его на контроллеры СКУД;
• считыватель MA 120 предназначен для считывания, биометрических данных (отпечатка пальца) и передачи данных на контроллер СКУД;
• турникеты фирм Ома, Perco, Praktika и Ростов-Дон;
• шлагбаумы фирм Nice и Came;
• механический замок Aperio с электронным управлением и встроенным считывателем бесконтактных идентификационных карт, связываемый с хабом по радиоканалу;
• картоприемник Гоблин.
Полный состав оборудования СКУД с количеством расходных и вспомогательных материалов приведен в спецификации оборудования.


Общие данные
Ведомость рабочих чертежей и документов основного комплекта
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Пояснительная записка
Условные обозначения
Схема структурная
План расположения оборудования (укрупненный)
План расположения оборудования и кабельных трасс СКУД на прилегающей территории
План расположения оборудования и кабельных трасс СКУД на 1 этаже
План расположения оборудования и кабельных трасс СКУД на 2 этаже
Схема электрических подключений оборудования СКУД к NC-2000-IP
Схема электрических подключений оборудования СКУД к NC-2000-DIP (считыватели сторонних производителей)
Схема электрических подключений оборудования СКУД к NC-1000
Схема электрических подключений оборудования СКУД к NC-2000-DIP
Схема электрических подключений оборудования СКУД к NC-2000-IP (организация шлюза)
Схема электрических подключений оборудования турникета Praktika к NC-100К-IP
Схема электрических подключений оборудования турникета Ома-26.866 к NC-100k-IP
Схема электрических подключений оборудования шлагбаума Came к NC-1000
Схема электрических подключений оборудования шлагбаума Nice к NC-5000
Схема электрических подключений оборудования турникета Perco к NC-100k-IP
Схема электрических подключений оборудования турникета Ростов-Дон к NC-100К-IP
 
Дата добавления: 19.02.2021
ДП 929. Дипломный проект - Проект молочного комбината с разработкой автоматизированной системы управления «Умный дом» в п. Сапожок Рязанской области | AutoCad

Введение
1 Технологический раздел
1.1 Географическая и архитектурно-строительная характеристика
1.1.1 Географическая характеристика района строительства
1.1.2 Генеральный план и благоустройство территории
1.1.3 Объемно-планировочное решение здания
1.2 Конструктивные решения комплекса
1.3 Исходные данные для проектирования
1.4 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции
1.4.1 Определение коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций
1.4.2 Определение потерь тепла через ограждающие конструкции помещений здания
1.5 Удельная тепловая характеристика здания
1.6 Расчет тепловой инерции
1.7 Проверка тепловой комфортности
1.8 Конструирование и расчет отопительных приборов системы отопления
1.8.1 Потолочные водяные инфракрасные панели
1.8.2 Исходные данные для подбора потолочных панелей
1.8.3 Расчет потолочных панелей
1.8.3 Подбор комплектующих для потолочных панелей
1.8.4 Расчет количества секций радиаторов
1.9 Воздушная завеса
1.9.1 Расчет температуры подаваемой из верхней зоны в распределительный канал
1.10 Гидравлический расчет системы инфракрасного отопления
1.11 Общие указания по вентиляции
2 Автоматизация
2.1 Обзор автоматизации инфракрасных обогревателей
2.2 Особенности терморегуляторов (климатических контроллеров)
2.2.1 Классификация терморегуляторов
2.2.2 Применение регуляторов и датчиков температуры
2.2.3 Принцип действия терморегуляторов, плюсы и минусы
2.3 Климатический контроллер CTR-01/EU1
2.3.1 Принцип работы контроллера (терморегулятора)
2.3.2 Настройка температурных режимов
2.3.3 Входы и выходы контроллера CTR-01/EU2
2.3.4 Датчики температуры для терморегуляторов CTR-01/EU2
3 Технология и организация строительства
3.1 Общие положения
3.2 Конструктивные особенности монтажа водяных инфракрасных излучателей
3.2.1 Соединение панелей и коллекторов
3.3 Высота монтажа и расстояние между панелями
3.4 Разбивка трубопровода отопления на захватки
3.5 Построение часового графика производства работ
3.6 Состав принятых комплектов машин и оборудования
3.7 Техника безопасности при производстве работ
4 Безопасность жизнедеятельности
4.1 Активные опасные и вредные факторы
4.1.1 Пассивно-активные опасные и вредные факторы
4.1.2 Пассивные опасные и вредные факторы
4.2 Эксплуатация проектируемого объекта в условиях чрезвычайной ситуации
4.3 Опасные факторы инфракрасного излучения
4.3.1 Поражающие факторы инфракрасного излучения
4.3.2 Способы защиты
Заключение
Список используемых источников
Приложение


1. План отопления на отм. +1.200 М 1:200
2. Фрагмент плана отопления на отм.+4.200 М1:200; Аксонометрическая схема радиаторного отопления; Схема подключения распределительного коллектора(гребенки); Подключение отопительного прибора одностороннее боковое 
3. Изометрический вид расстановки инфракрасных водяных излучателей; Составные элементы водяной потолочной инфракрасной панели; Изометрический вид распределения горячих потоков воздушной завесы; Схема установки воздушной завесы "Еuwind" состоящей из одной колонны
4.Разрез1-1, 2-2, 3-3 М1:200
5. Аксонометрическая схема отопления водяными инфракрасными потолочными панелями
6. Принципиальная схема отопления 
7. Схема автоматизации инфракрасных водяных панелей потолочного типа
8. Календарный график производства работ; Технико-экономические показатели; схема установки инфракрасного оборудования М1:50

Здание молочного комбината в плане запроектировано в виде прямоугольника 60,0х115,0 метра в осях, одноэтажное, с продольными пролётами, высотой до низа несущих конструкций 11,1 м.
Конфигурация помещений производственного корпуса имеет прямоугольную либо квадратную форму.
Несущие элементы здания (колонны, стропильные фермы) выполняются из металлоконструкций.
Фундаменты. Под основные колонны запроектированы монолитные железобетонные фундаменты с одноступенчатой плитной частью.
Колонны. В проекте использовались металлические колонны.
Ограждающими конструкциями являются трехслойные «сэндвич» панели 100 мм.
Перегородки . ГКЛ (ГВЛ) по металлическому каркасу с обшивкой 2 слоями ГКЛ (ГВЛ), общая толщина перегородок 100мм (для всех помещений).
Покрытие. В проектируемом здании кровля выполнена из кровельной «сэндвич» панели. Молниезащита здания предусмотрена на активных молниеприемниках из комплектующих фирмы FOREND. Заземляющие устройства здания выполнены общим для защитного заземления и молниезащиты.
Остекление. Окна запроектированы в виде стальных переплётов, представляющих собой комплект прессованных профилей с двойным раздельным остеклением. Каркасы переплётов образованы комбинацией коробчатых профилей с термовкладышами.
Полы. Покрытие выполнено упрочненный полимербетон 50 мм; подстилающий слой - бетон марки 200 200 мм. Для предотвращения проникания капиллярной влаги в конструкцию пола во всём здании под подстилающим слоем устраивается противокапиллярная гидроизоляция - битум, пролитый по втрамбованному в грунт щебню.

Климатические характеристики района строительства:


















EUTERM - это лучистая система отопления, состоящая из инфракрасных термопанелей с подводом горячей воды или пара. Высокое качество системы EUTERM достигается использованием в производстве высококачественных материалов, специальной обработкой поверхности панелей, определяющей высокую эффективность излучения в течение долгого времени. Специфическая форма панели разработана специально для максимального контакта с трубами и снижения конвективных теплопотерь к потолку, увеличивая излучение в зону обогрева.
EUTERM - простая и бесшумная система отопления, потому что передача тепла от теплоносителя к панелям и от панелей - в помещение не требует дополнительных механических или электрических элементов. Для получения теплоносителя могут использоваться любые источники энергии.

Заключение.
В результате проделанной работы была разработана система инфракрасного обогрева молочного комбината в поселке Сапожок Рязанской области, что в свою очередь повысило эффективный и быстрый нагрев завода с помощью инфракрасных панелей «EUTERM»
При внедрении данной системы обогрева повысилась абсолютная пожаровзрывобезопасность инфракрасной отопительной системы.
Обеспечили сокращения затрат до 50% путем замены традиционных неэффективных систем энергосберегающими.
Комфортный микроклимат в помещении без перемещения воздушных масс Контроль и регулирование микроклимата в производственных помещениях выполняется с помощью контроллер CTR-01/EU2.
Для предотвращения проникновения холодного воздуха в обогреваемое помещение от открытых ворот, в проекте была применена установка воздушной завесы EUWIND компании «CARLIEUKLIMA», которая представляет собой высокоэффективный современный способ исключения теплопотерь рабочей зоны вблизи ворот. Завеса не только блокирует проникновение потоков холодного воздуха внутрь помещения, но и сводит к минимуму потребление электроэнергии за счет принципиальных особенностей конструкции.
Принцип действия завесы основан на подаче воздушного потока на высокой скорости вертикально вверх. С помощью вентиляторов воздух забирается из верхней части помещения, где в результате конвекции всегда скапливаются нагретые воздушные массы, и нагнетается в распределительный канал, откуда равномерно подается по всей длине щели со скоростью 30 м/с.
Направленный теплый воздушный поток отсекает поступление холодного воздуха в помещение.
Дата добавления: 20.02.2021
КП 930. Курсовой проект - Проектирование технологических процессов земляных работ | AutoCad

Введение 6
1. Определение положения линии нулевых работ 7
3. Определение объемов работ по вертикальной планировке 10
4.Определение объемов земляных масс при разработке котлована 13
4.1.Определение геометрического объема грунта в котловане 13
4.2.Определение геометрического объема грунта пандуса (съезда) 14
4.3.Определение общего объема грунта в котловане 15
4.4.Определение объема грунта обратной засыпки 15
5. Составление сводного бланса 17
6.Перерасчет средней отметки планировки 17
7.Распределение грунта в котловане 20
8.Распределение земляных масс на площадке, составление картограммы перемещения земляных масс 21
9.Определение средней дальности перемещения грунта 22
10.Выбор материально-технических ресурсов 24
10.1.Машины для вертикальной планировки строительной площадки 24
10.2.Машины для разработки грунта в котловане 25
10.3.Выбор требуемого количества самосвалов 27
10.4.Расчет экономической эффективности вариантов комплексной механизации 28
11.Технолоническая карта на земляные работы 34
11.1.Область применения 34
11.2.Организация и технология выполнения работ 34
11.2.1. Работы по вертикальной планировке строительной площадки 34
11.2.2.Разработка грунта в котловане 34
11.2.3. Обратная засыпка пазух котлована 35
11.3.Ведомость объемов работ 35
11.4. Калькуляция затрат труда и машинного времени 37
11.5. Материально-технические ресурсы 40
11.6.График производства работ 41
11.7. Требования к качеству и приемке работ 41
11.8. Техника безопасности 42
11.9.Технико-экономические показатели. 44
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 45

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ









1. размеры строительной площадки 500х300 м;
2. продольный уклон строительной площадки i = 0,005;

Технико-экономические показатели.
1. общую продолжительность производства работ по технологической карте, 52дни
2. объём земляных работ по технологической карте, 8596м3
3. объём земляных работ, разрабатываемых отдельно бульдозером, скрепером, экскаватором, вручную
4. общую трудоёмкость работ, 926,9чел-час
5. трудоёмкость работ на единицу объёма, 0,11чел-час/м3
6. стоимость затрат труда на общий объём работ по технологической карте 4857,5 (при двухсменной работе), руб.
7. стоимость затрат труда на единицу объёма, 58,7руб.
Дата добавления: 22.02.2021


© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.