Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20%20%20%20

Найдено совпадений - 2854 за 1.00 сек.


КП 2476. Курсовой проект - 2-х этажный индивидуальный жилой дом усадебного типа 12,32 х 11,32 м в г. Саратов | AutoCad
1 Общие данные    3
1.1 Исходные данные и условия района строительства    3
1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства.    4
1.3 Климатические характеристики района строительства.    4
1.4 Технико-экономические показатели    5
2 Схема планировочной организации земельного участка    6
2.1 Характеристика земельного участка    6
2.2 Генеральный план    6
3 Архитектурные решения    8
4 Конструктивные и объемно-планировочные решения    10
4.1 Конструктивная схема и обеспечение жесткости    10
4.2 Фундаменты    10
4.4 Стены    12
4.5 Перекрытия    16
4.6 Лестницы    16
4.7 Крыша и покрытия    17
4.9 Окна и двери    17
4.10 Полы    18
Список литературы    19


Планировка здания решена на основе функциональная схема здания которая необходима для определения нужного набора помещений. Схема показывает взаимосвязь помещений.
С помощью функциональной схемы определяют этажность здания, наличие проходных комнат и коридоров.
Помещения располагаются в соответствии с принципом функционального зонирования для обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности. Дом разделен на две зоны: общую и индивидуальную. Общая зона включает холл, служащий для связи комнат, комнаты отдыха и санузел, подсобные помещения. Индивидуальная зона представлена спальнями.


Представляет собой совокупность вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, которая совместно обеспечивает его прочность, жесткость и устойчивость.
Горизонтальные конструкции - перекрытия и покрытия здания воспринимают приходящие на них вертикальные и горизонтальные нагрузки и воздействия, передавая их поэтажно на вертикальные несущие конструкции. Последние в свою очередь передают эти нагрузки и воздействия через фундаменты основание грунта.
Фундамент здания –под жилой дом запроектирован ленточный монолитный железобетонный фундамент, выполненные из бетона кл. В15. Ширина фундамента под наружные стены принята равной 870 мм, под внутренние - 700 мм.
Наружные несущие стены:
- Кладка из газобетонных блоков толщиной 400 мм;
- Утеплитель 50 мм;
- Облицовочный керамический кирпич толщиной 120 мм;
Внутренние несущие стены:
- Кладка из газобетонных блоков толщиной 400 мм; 
Привязка стен «центральная»200/200 мм.
Перегородки : 
- кладка из кирпича глиняного обыкновенного толщиной 120мм;
- из газобетонных  блоков 100 мм.
Перекрытия – монолитный ж/б толщиной 180 мм. 
Проект предусматривает устройство одномаршевой лестницы с забежными ступенями на деревянных косоурах, ступени выполнены так же из дерева. 
В проектируемом здании крыша принята вальмовая. Водоотвод с крыши наружный организованный, предусмотрены водоотводящие вороноки. 
Конструкция кровли:
1.Металлочерепица- 3мм
2.Обрешетка -  бруски 75х100
3.Стропила СН


 
Дата добавления: 15.11.2022
РП 2477. Пример проекта системы вызова персонала для МГН в школе на базе пульта GC-1036F2 | AutoCad

условиями, данным проектным решением на объекте предусмотрена установка системы
вызова персонала в общественных зданиях «GetCall PG 36M» производства компании ООО
«СКБ Телси» (Россия). Данная система представляет собой совокупность вызывной
сигнализации для МГН и системы двусторонней голосовой селекторной связи. Система
вызова персонала в общественных зданиях «GetCall PG 36M» осуществляет вызов, поиск,
привлечение внимания и оперативное информирование о событиях людей, в чьи обязанности
входит оказание помощи, а также для передачи дополнительной информации. Система вызова
персонала «GetCall PG 36M» является независимой от иного оборудования системой, а также
имеет собственные сети электроснабжения и передачи данных, чье функционирование не
зависит от внешних устройств.
Настоящим проектным решением предусматривается установка на посту охраны 1 этажа
школы пульта селекторной связи марки GC-1036F2 на 12 абонентов (точек контроля). Питание
пульта GC-1036F2 осуществляется от электросети 220В 50 Гц (пульт GC-1036F2 также имеет
возможность подключения резервного питания постоянного тока 24В/2А).
В лифтовых холлах (зонах безопасности) на 1-3 этажах, актовом зале и закулисном
помещении предусмотрена установка вызывных громкоговорящих устройств GC-2001P4,
имеющих металлическое (антивандальное) исполнение и таблички: с пиктограммой «Инвалид»
- устанавливаются в лифтовых холлах, с пиктограммой SOS - в актовом зале и закулисном
пространстве.
В местах въезда на пандус, для подъема в здание школы, громкоговорящие устройства
GC-2001P4 устанавливаются на специализированную стойку Штольц, чья форма позволяет
инвалиду-колясочнику беспрепятственно воспользоваться установленным на ней
оборудованием. В месте въезда для спуска на пандус громкоговорящее устройство GC-2001P4
устанавливается на тактильную табличку с пиктограммой "Инвалид" MP-010Y1 и
устанавливается влагозащищенная сигнальная лампа GC-0611W3.
Передача сигналов между пультом GC-1036F2 и громкоговорящим устройством
GC-2001P4, а также электропитание последнего, осуществляется по двухпроводным линиям
связи по кабелю марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5. На стены в кабинах санузлов для МГН мужского и женского туалетов устанавливаются громкоговорящие устройства GC-2001B1,
проводные влагозащищенные кнопки вызова со шнуром GC-0423B1 и таблички с
пиктограммой «SOS». Над входными дверьми в мужской и женский туалеты, а также внутри
кабин санузлов для МГН, устанавливаются сигнальные лампы GC-0611W4, а рядом с дверьми
в кабины санузлов для МГН устанавливаются кнопка сброса вызова GC-0421B1 и табличка с
пиктограммой «Туалет для инвалидов». Корпуса абонентского устройства GC-2001B1, кнопок
GC-0421B1 и GC-0423B1 выполнены из нержавеющей стали - что позволяет проводить
санобработку любыми химическими средствами.
Для каждого туалета одна лампа GC-0611W4 является основной, а вторая дополнительной.
Дополнительная сигнальная лампа подключается к линии разговорного тракта параллельно
основной лампе и имеет с ней общую шину питания. Шина питания сигнальных ламп
GC-0611W4 осуществляется от источника питания 12 В ББП-50 DIN. Передача сигналов
вызова от переговорных устройств осуществляется по линиям разговорного тракта через
сигнальные лампы.
Описание работы системы:
В случае экстренной ситуации в санузле (например, падение инвалида на пол) он тянет за
ручку кнопки GC-0423B1, тем самым посылая вызов на пульт дежурного GC-1036F2. При
посылке вызова, сигнальные лампы GC-0611W4 начинают мигать красным цветом и подавать
звуковой сигнал. Это призвано привлечь внимание обслуживающего персонала и показать
инвалиду, что сигнал о помощи послан. У дежурного на посту охраны раздается вызов и после
установки двухсторонней голосовой связи между пультом GC-1036F2 и абонентским
устройством GC-2001B1 сигнальная лампа перестает подавать звуковые сигналы и меняет цвет
свечения на зеленый. Установив голосовую связь, дежурный выясняет причину вызова и
предпринимает необходимые действия для устранения этой ситуации. После разрыва
соединения сигнальная лампа гаснет. Если же после посылки сигнала о помощи инвалидом,
обслуживающий персонал сразу пришел в туалетную комнату, то дежурный нажимает на
кнопку GC-0421B1, тем самым сбрасывая поступивший вызов из данного санузла, и может
приступить к оказанию помощи инвалиду.
В случае если инвалиду нужна помощь при входе в здание или в лифтовом холле, а также
для осуществления экстренного вызова из актового зала, он нажимает на кнопку вызова,
расположенную на переговорном устройстве GC-2001P4, тем самым посылая вызов на пульт
GC-1036F2. После ответа дежурного, инвалид может объяснить какая помощь ему требуется,
чтобы дежурный мог оказать помощь инвалиду.


Общие данные
1 Условные обозначения и сокращения
2,3 Схема расположения оборудования и прокладки кабельных линий. 1 этаж
4 Схема расположения оборудования и прокладки кабельных линий. 2 этаж
5 Схема расположения оборудования и прокладки кабельных линий. 3 этаж
6 Схема электрическая общая
7 Схема электрическая подключения
8 Общий вид оборудования
9 Общий вид оборудования в санузлах
10 Общий вид оборудования на входе в здание
11 Фрагмент прокладки кабельной трассы из металлического кабель-канала
12 Фрагмент прокладки кабельной трассы из гофрированной трубы
Спецификация оборудования, изделий и материалов
Дата добавления: 17.11.2022
КП 2478. Курсовой проект - Тепломассообмен ТГВ. Бассейн на 132 зрительных места | Компас

На основании теплового баланса подбирается необходимое оборудование ИТП, также рисуется схема ИТП.
Также проект включает в себя расчет систем водоснабжения и канализации.

Оглавление:
1.Исходные данные 4
2.Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 6
3. Расчет теплопоступлений 9
3.1 Расчет теплопоступлений от людей 9
3.2 Расчет теплопоступлений от внутреннего освещения 10
3.3 Расчет теплопоступлений от дежурного отопления 10
3.4 Расчет теплопоступлений от солнечной радиации через покрытие 11
3.5 Расчет теплопоступлений от солнечной радиации через остекление 13
4. Расчет влагопоступлений 15
4.1 Расчет влагопоступлений от людей 15
4.2 Расчет влагопоступлений с поверхности зеркала воды бассейна 15
5. Расчет объемов выделения углекислого газа 16
6. Расчет потерь теплоты 17
6.2 Расчет потерь теплоты на испарение воды в бассейне 23
6.3 Расчет потерь теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха 23
7. Составление балансов для периодов года 25
8. Горячее и холодное водоснабжение 26
8.1 Определение расчетных расходов 27
8.2 Гидравлический расчет 29
9. Отопление 34
9.1 Конструирование системы отопления 34
9.2 Подбор отопительных приборов 36
9.3 Гидравлический расчет 39
9.4 Подбор воздушной завесы 47
10. Система вентиляции и кондиционирования воздуха 48
10.1 Расчет воздухообмена 48
10.2 Построение I-D диаграмм 50
10.3 Расчет и подбор оборудования 57
10.4 Определение нагрузок на системы тепло- и холодоснабжения 64
10.5 Гидравлический расчет 66
11. Индивидуальный тепловой пункт 68
Список литературы 75

Состав наружной стены по АР
Силикат. кирпич
Пенополистирол (плиты) ρ=20 кг/м3
Воздушная прослойка
Глиняный кирпич

Состав покрытия по АР
Жб плита
Цем-песч. Стяжка
Пенополистирол (плиты) ρ=20 кг/м3
2 слоя техноэласта

Тип пола №1 по АР, пол других помещений по АР
линолеум на теплозвукоизолирующей
подоснове (ГОСТ 18108-80)
Цем-песч. Стяжка
Слой руберойда
Пенополистирол (плиты) ρ=20 кг/м3
Бетонная подготовка

Тип пола №2 по АР, пол бассейна и примыкающих. зон
Керамическая плитка на слоей цем.- пес раствора
Цем-песч. Стяжка
Слой руберойда
Пенополистирол (плиты) ρ=20 кг/м3
Бетонная подготовка
Дата добавления: 20.11.2022
ДП 2479. Дипломный проект - 9-ти этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями 25,6 х 13,0 м в г. Пенза | AutoCad, PDF

1 Раздел  6
1.1 Исходные данные 7
1.1.1 Общие сведения  7
1.1.2 Общая характеристика здания  7
1.2 Объемно – планировочное решение   8
1.3 Конструктивное решение 11
1.3.1 Фундамент   11
1.3.2 Наружные стены.  11
1.3.3 Внутренние стены и перегородки   11
1.3.4 Перекрытия и полы  11
1.3.5 Перемычки   12
1.3.6 Покрытие   12
1.3.7 Водоотвод   12
1.3.8 Лестница   12
1.3.9 Окна и двери   12
1.3.10 Наружная отделка   12
1.3.11 Внутренняя отделка  12
1.4 Теплотехнические расчеты  13
1.4.1 Теплотехнический расчет наружной кирпичной стены слоистой конструкции  13
1.4.2 Теплотехнический расчет остекления  15
1.4.3 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия   16
1.5 Определение размеров земельного участка и количества жителей  18
1.5.1 Определение площади земельного участка  18
1.5.2 Определение количества жителей   18
1.5.3 Расчёт площадок   19
1.5.4 Расчёт количества контейнеров для ТБО  21
1.6 Инженерно-техническое оборудование  22
1.7 Технико-экономические показатели   23
2 Раздел   24
2.1 Компоновка перекрытия   25
2.2 Расчет и конструирование многопустотной предварительно напряженной плиты   26
2.2.1 Сбор нагрузок на ж/б плиту   26
2.2.2 Статический расчет многопустотной жб плиты  27
2.3 Расчет многопустотной плиты по первой группе предельных состояний  29
2.3.1 Расчет по прочности нормальных сечений   29
2.3.2 Расчет по наклонному сечению   31
2.3.3 Расчет на действие изгибающего момента   32
2.3.4 Проверка прочности плиты на действие опорных моментов 33
2.4 Расчет по предельным состояниям второй группы   34
2.4.1 Определение геометрических характеристик  34
2.4.2 Определение потерь предварительного напряжения  35
2.4.3 Расчет трещинообразования на стадии эксплуатации   36
2.4.4 Расчет по раскрытию нормальных трещин  37
2.4.5 Расчет прогибов   38
2.5 Расчет плиты в стадии изготовления, транспортировки и монтажа   41
2.5.1 Проверка прочности в верхней зоне плиты   41
2.5.2 Проверка трещиностойкости верхней зоны плиты  42
3 Раздел   43
3.1 Введение  44
3.2 Анализ инженерно-геологических и гидрологических условий  45
3.2.1 Определение характеристик и уточнение наименований грунтов 45
3.2.2 Определение глубины сезонного промерзания грунтов   49
3.2.3 Выбор типа фундаментов и основания   49
3.2.4 Сбор нагрузок на проектируемый фундамент   51
3.3 Проектирование свайных фундаментов   53
3.4.1 Определение несущей способности сваи   53
3.4.2 Определение требуемого количествасвай иконструирование ростверка   54
3.4.3 Расчет осадки свайного фундамента   57
3.4.4 Подбор сваебойного оборудования для погружения свай   62
3.4.5 Расчет проектного отказа свай   63
4 Раздел   64
4.1 Ситуационная схема строительства   65
4.2 Строительный генеральный план   66
4.3 Выбор монтажного крана по техническим параметрам   67
4.3.1 Определение требуемой грузоподъёмности   67
4.3.2 Определение требуемой высоты подъема крюка крана   67
4.3.3 Определение требуемого максимального вылета стрелы   67
4.3.4 Привязка монтажного крана   68
4.3.5 Определение зон влияния монтажных кранов 69
4.3.6 Монтажная зона  69
4.3.7 Рабочая зона крана  69
4.3.8 Опасная зона работы крана  69
4.4 Условные и принудительные ограничения работы башенного крана 71
4.5 Организация складского хозяйства на строительной площадке  72
4.6 Временные дороги строительной площадки   74
4.7 Определение потребности во временных зданиях и сооружениях на
строительной площадке  75
4.7.1 Определение количества и типа инвентарных объектов   75
4.8 Проектирование временного водоснабжения   77
4.9 Проектирование временного электроснабжения   79
4.9.1 Определение мощности силовых потребителей   79
4.9.2 Определение мощности устройств внутреннего освещения  80
4.9.3 Определение мощности устройств наружного освещения  80
4.9.4 Определение трансформаторной подстанции   80
4.9.5 Расчет требуемого количества прожекторов   81
4.10 Общие требования безопасности  82
4.11 Календарный план   84
4.12 Определение номенклатуры и подсчет объемов работ   85
4.13 Технологическая модель строительства   87
4.14 Расчетная часть  89
4.15 Корректировка календарного плана   90
Приложение А Экспликация полов 91
Приложение Б Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов . 92
Приложение В Ведомость перемычек   93
Приложение Г Спецификация элементов перемычек   95
Приложение Д Калькуляция трудозатрат  96
Приложение Е Расчет календарного плана  101
Список литературы  105


длина в осях 1-7 составляет 25,60 м;
ширина в осях А-Г составляет 13,00 м. 
Высота этажа 3,0 м;
Высота помещения 2,7 м;
Высота здания: 33,72 м.
Выполнены следующие привязки:
Привязка наружных несущих стен – 190 мм.
Привязка внутренних несущих стен – симметричная.
Привязка самонесущих стен – нулевая.
В здании имеется подвал высотой 2,0 м и холодный чердак высотой 1,8 м.
Вход в подвал осуществляется через приямок.
Вход в жилую часть имеет козырек, площадку размерами 6,4х2,2 м, также запроектирован пандус с уклоном 0,05 и состоящий из одного марша длинной 2 м.
При входе предусмотрен тамбур для защиты от проникновения холодного воздуха при открывании дверей глубиной 1,72 м, шириной – 2,62 м. <6]
На типовом этаже расположено 4 квартиры: 2 – двухкомнатные, 2 – трехкомнатные.
В трехкомнатных квартирах предусмотрены балкон и лоджия, соответственно – 2,28 м2 и 2,64 м2. В двухкомнатных квартирах предусмотрен балкон – 2,28 м2.
Помещения оборудованы: кухня – мойкой, а также газовой плитой для приготовления пищи; ванная комната – ванной и умывальником; туалет – унитазом со смывным бачком. Предусмотрены раздельные санузлы.
Запроектирован лифт грузоподъёмностью 1000 кг и мусоропровод. Шахта лифта – в плане имеет размеры 1,6х2,6 м. Размер площадки перед лифтом позволяет использование лифта для транспортирования больного на носилках скорой помощи и равен 2,82х2,42 м. Мусоросборная камера в плане имеет размеры 1,6х2,8 м, высота 2,7 м.


Конструктивная схема: с продольными и поперечными несущими стенами.
Фундамент - свайный с монолитным ростверком. Размеры ростверка – 600х600 мм.
Наружные стены слоистой конструкции с утеплением внутри кладки.
Несущая часть стены из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной - 510 мм. В качестве утеплителя используется плиты ISOVER плотностью – 20 кг/м3, толщиной – 150 мм (по теплотехническому расчету). Внутренняя отделка – штукатурка сложным раствором, толщиной – 20 мм. Наружная отделка – желтый и коричневый керамический лицевой кирпич, в один ряд. Общая толщина стены без учета внутренней отделки – 780 мм.
Внутренние стены выполнены из глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной - 380мм.
Перегородки внутри квартирные выполнены из гипсобетона, толщиной – 100 мм; перегородки санузла – из обыкновенного глиняного кирпича, толщиной - 120 мм; между квартирные перегородки выполнены из легких бетонных блоков, толщиной – 200 мм.
В качестве перекрытия используются сборные железобетонные плиты, толщиной - 220 мм. 
В проемах предусмотрены железобетонные перемычки. Ведомость перемычек и спецификация их элементов приведены в приложении В и Г.
Покрытие чердачного типа, чердак холодный. Чердачное перекрытие, выполненное из многопустотных плит утеплено. В качестве утеплителя используются плиты ISOVER с плотностью - 85 кг/м3, толщиной – 200 мм (по теплотехническому расчету). Состав покрытия представлен в теплотехническом расчете.
Кровля плоская с уклоном – 2,5 %, выполнена из пирога по типовой конструкции Технониколь. 
Марши – железобетонные сборные ЛМ30.13.12-5д, серии 1.151.1-7. Ширина марша 1350 мм. Высота подступенка – 150 мм, длина проступи – 300 мм. Ограждение лестницы металлические высотой – 1000 мм. Лестничные площадки сборные железобетонные 2ЛП28-12в-4-к, серия 1.152.1-8.
На первом этаже для доступа МГН, запроектирована наклонная подъемная платформа НПУ-01, для экономии места площадка может складываться, позволяя другим пользователям лестницы пользоваться ей без каких либо препятствий. Размеры пола грузонесущего устройства 992 мм в длину, 900 мм в ширину. Грузоподъемность до 250 кг.
Конструкция окон: двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из обычного стекла с межстекольным расстоянием – 12 мм. 


1 Площадь застройки м2 436,51
2 Строительный объем м3 10450,0
3 Жилая площадь квартир типового этажа м2 144,44
4 Площадь квартир типового этажа м2 233,14
5 Общая площадь квартир типового этажа м2 238,3
6 Полезная площадь помещений общественного назначения м2 181,33
7 Площадь участка м2 4125,0
8 Площадь озеленения м2 720,04
9 Площадь проездов, тротуаров, площадок м2 1082,0
10 Коэффициент застройки 0,106
11 Коэффициент озеленения 0,175
Дата добавления: 22.11.2022
ДП 2480. Дипломный проект (колледж) - 9-ти этажный многоквартирный жилой дом в г. Нововоронеж | AutoCad

Введение    7
1 Схема планировочной организации земельного участка    8
1.1 Характеристика земельного участка    8
1.2 Благоустройство территории    9
1.3 Расчет площадок для благоустройства 120-квартирного жилого дома    10
1.4 Расчет мест для хранения автомобилей    15
1.5 Определение потребной площади площадок хозяйственного назначения    17
1.6 Технико-экономические показатели    19
2 Архитектурные решения    20
2.1 Характеристика проектируемого здания    20
2.2 Объемно - планировочное решение    21
2.3 Конструктивные решения    22
2.4 Наружная и внутренняя отделка    23
2.5 Санитарно-техническое и инженерное оборудование    24
2.6 Расчеты по строительной теплотехнике    25
3 Технология организации строительства    28
3.1 Технологическая карта «производство каменных работ»    28
3.2 Область применения    29
3.3 Организация и технология выполнения работ    29
3.4 Расчет состава комплексной бригады    31
3.5  Требования к качеству работ    34
4 Указания по технике безопасности    42
4.1 Общие положения    44
4.2 Техника безопасности при строительных и монтажных работах в процессе эксплуатации систем водоснабжения    44
4.3 Мероприятия по уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду    44
4.4 Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу    46
Заключение    43
Список используемых источников    45


Общие размеры здания:
Секция №1:
-размеры в плане 14.78х13.96;
-высота здания 19.9 м;
-количество этажей 5;
-высота этажа 2.8 м;
-на этаже располагаются 1 двухкомнатная и 1 трехкомнатная квартиры;
-в секции располагается 1 лестница;
Секция №2:
-размеры в плане 22.74х13.96;
-высота здания 31.2 м;
-количество этажей 9;
-высота этажа 2.8 м;
-на этаже располагаются 1 двухкомнатная и 1 трехкомнатная квартиры;
-в секции располагается 1 лестница и 1 пассажирский лифт;
Секция №3:
-размеры в плане 26.19х19.35, план содержит выступающие части;
-высота здания 41.4 м;
-количество этажей 9;
-высота этажа 2.8 м;
-на этаже располагаются 2 двухкомнатные и 2 однокомнатные квартиры;
-в секции располагаются 1незадымляемая  лестница, один пассажирский и один грузопассажирский лифт;
Секции №4 и №5 симметричны секциям №2 и №1, соответственно.


Вход а здание находится на уровне  -0,600 м. Заходя в здание мы попадаем в подъезд, который находится на отметке -0,000.
Данное здание является 10-ти этажным; для сообщения между этажами предусмотрены железобетонные лестницы и лифты.
Внешний вид здания подбирался с целью создания единой архитектурной композиции с соседствующими зданиями.
При проектировании жилого здания были учтены требования нормативных документов, предупреждающие риск получения травм людьми при перемещении внутри и снаружи здания. Уклон и ширина лестничных маршей, высота ступеней, ширина проступей и площадок, размеры дверных проемов обеспечивают удобство, безопасность передвижения, а также возможность перемещения предметов оборудования помещений.
Ориентация зданий - одно из важнейших архитектурно-планировочных средств, позволяющих усиливать благоприятные и ослаблять неблагоприятные воздействия природно-климатических факторов на человека, находящегося внутри помещения. 
Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более комнатных квартир.
Согласно требованиям, здание ориентировано так, что входная группа находится на юго-западе.


В жилом корпусе  предусмотрен свайный фундамент – сваи буронабивные, отметка головы сваи  -3,400.
Наружные стены – трёхслойные из силикатного кирпича, толщиной 510 мм, с утеплителем – плиты пенополистирольные,  толщиной 130 мм.
Внутренние несущие стены – кирпичные силикатные толщиной 380 и 510 мм.
Перегородки – в санузлах кирпичные толщиной 120 мм, межкомнатные из пеноблоков толщиной 90 мм.
Перекрытия представлены типовыми  плитами перекрытия, железобетонными, высотой 220 мм. Имеются монолитные железобетонные участки
Лестницы сборные железобетонные с девятиступенчатыми маршами шириной 1150 и 1050 мм.
Крыша бесчердачная выполнена над техэтажом. Техэтаж расположен над всеми верхними жилыми этажами. Покрытие выполнено из плоских плит с круглыми пустотами. Кровля- из 2-х слоев наплавляемого битумно-полимерного покрытия  типа «Унифлекс» . В здании внутренний водосток.
Совместная работа дисков перекрытий и кирпичных стен обеспечивает зданию пространственную жесткость.


Проблема улучшения жилищных условий населения была и остается актуальной. В нашей стране строительство многоэтажных жилых зданий, которая имеет свои особенности, широко используется во многих населенных пунктах. Эти особенности отражаются в составе помещений квартир, частично их планировке, конструктивных решениях, уровне и характере инженерного оборудования.
В ходе выполнения выпускной квалификационной мной были проработаны основные конструктивные моменты многоэтажного строительства.  Была переработана масса информации изнаучных статей, нормативной литературы, проектов многоэтажных домов.
Дома высокой этажности представляют собой многоквартирные жилые дома, главным образом секционной объемно-планировочной структуры. В секционных домах группы квартир размещены поэтажно в связи с узлом вертикальных коммуникаций (лестницы, лифты) и имеют входы с лестничных площадок или из лифтовых входов. 
Жилые многоэтажные здания высотой 10 этажей должны иметь каменные стены, железобетонные перекрытия и обладать огнестойкостью II степени. По капитальности каменные здания относят к I классу. Долговечность этого вида зданий 100 лет. 
Выполнено проектирование и благоустройство прилегающей территории таким образом, чтобы удовлетворять всем требованиям удобства и эстетики для жильцов..
Все помещения зданий соответствуют своим функциональным особенностям для пребывания в нем человека. Соблюдение требований СП является обязательным при проектировании.
Планировочные решения разработаны в архитектурном разделе, который также включает основные конструктивные решения и  сведения об внутренне и внешней отделке помещений. 
В технологическом разделе разработана технологическая карта на армопояса последнего этажа. 
В разделе безопасности проекта рассмотрены вопросы охраны труда, техники безопасности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что выпускная квалификационная работа освещает комплекс мероприятий, необходимых для возведения многоэтажного жилого дома.


 
Дата добавления: 22.11.2022
ДП 2481. Дипломный проект - Проект автотранспортного предприятия логистического центра ПАО «КАМАЗ» с детальной разработкой зоны текущего ремонта | Компас

ВВЕДЕНИЕ 9
РАЗДЕЛ 1 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 15
1.1 Характеристика Логистический центр ПАО « КАМАЗ» 13
1.2 Структур парка автомобилей 14
1.2 Анализ рынка продаж 15
1.3 Анализ услуг конкурентов 17
1.4 Обоснование необходимости выполнения проекта 19
1.5 Организационная структура предприятия Логистический центр ПАО «КАМАЗ» 19
РАЗДЕЛ 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 23
2.1 Расчет производственной программы в номенклатурном и трудовом выражении. 24
РАЗДЕЛ 3 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УЧАСТКА 30
3.1. Выбор технологического оборудования участка. 31
3.2. Технологическая планировка участка. 37
РАЗДЕЛ 4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 40
4.1 Технологический процесс зоны текущего ремонта 41
4.2 Перечень работ выполняемых в зоне ТР 43
РАЗДЕЛ 5 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 46
5.1. Обзор существующих конструкций тали 47
5.2. Техническое задание на проектирование ручной червячной тали 50
5.3. Конструкторский расчет 51
5.4. Перечень комплек тующего оборудования 57
5.5. Выбор конструкционных материалов 58
5.6. Сведения о требуемом техническом обслуживании и контроле за работой подъемника 59
РАЗДЕЛ 6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 64
6.1 Характеристика предприятия 65
6.2. Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов 66
6.3. Мероприятия при чрезвычайных ситуациях 81
6.4. Правовые вопросы 83
РАЗДЕЛ 7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 86
7.1 Расчет стоимости инвестиций в оборудование 87
7.2. Финансовое планирование 91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 96
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 98



Из них первые два, как правило, не сопряжены с демонтажем узлов, и уж тем более с его полной разборкой. Как известно, к техническому обслуживанию двигателя относятся: замена масла и технических жидкостей,  приводных ремней навесных агрегатов и др. К текущему ремонту - разные варианты ремонта ГБЦ, замена масляного насоса, коленчатого вала и замена ЦПГ. Впрочем, жесткой градации между этими видами ремонта нет. 
Срок выполнения упомянутых работ небольшой, так же как невелико и количество снимаемых  деталей (если в этом есть потребность). Поэтому ничто не мешает заниматься обслуживанием и текущим ремонтом узлов в общей ремонтной зоне, на стандартном рабочем посте и с использованием стандартного инструментария. 
Единственная задача, которую необходимо решить при текущем ремонте - это обеспечение быстрого  и безопасного съема узлов в автомобиля и транспортировка их для дальнейшего обслуживания. 
В отличие от ТО и ТР капитальный ремонт выполняется со снятием большого числа узлов и предполагает его полную разборку. Ремонт становится капитальным. 
Таким образом, профессиональный подход к капитальному ремонту двигателя подразумевает наличие специализированного оборудования для ускорения процесса ремонта.


Колесная формула                            6x6
Грузоподъемность, кг                    13 000
Объем платформы, куб. м.                    12
Самосвальная платформа            с задним бортом
Направление разгрузки                        назад
Снаряженная масса автомобиля, кг            14425
Полная масса автомобиля, кг                32000
КПП     КАМАЗ                             16 ступеней
Сцепление                    диафрагменное, однодисковое,
                                мод. ZF&SACHS MFZ 430
Подвеска                                пневматическая
Кабина                                без спального места
Модель двигателя,                     740.735-400 (Евро-5)
Колеса                                    Дисковые
Шины                                    16.00 R 20


КПП ZF 16 S 2220 TD комплектуется с однодисковым сцеплением и выпускается вместо модели 16S221. В комплектацию также входит интардер. Все передачи синхронизированы, конструкция имеет демультипликатор, делитель, картер сцепления. КПП оснащена пневмоусилителем «Servoshift» для тихого и оперативного включения. Трансмиссия производится для тяжёлых условий использования.
Для замены масла в коробке переключения передач ZF 16 S 2220 TD необходимо 10 литров смазочной жидкости. Это как заводская продукция фирмы ZF для всесезонного применения, так и Titan Cytrac Man Synth 75W-80, Castrol EP 80W, Mobil GX-A 80W. Смена масла должна происходить каждые 100 000 километров. Своевременное соблюдение интервалов обновления смазки экономит до 1% топлива, обеспечивает стабильную работу узлов трансмиссии.


В выпускной квалификационной работе рассмотрены вопросы улучшения обслуживания при текущем ремонте узлов автомобиля Камаз в Логистическиом центре ПАО «КАМАЗа».
Проанализирован рынок продаж грузовых автомобилей в России и рынок подобных услуг городе Набережные Челны, выявлены возможные конкуренты.
Дана организационная структура сервисного центра, краткая характеристика участка ремонта двигателей. Проанализированы исходные данные, на основании их по методике проектирования станций технического обслуживания грузовых автомобилей выполнен годовой технологический расчет производственной программы по ТО и ремонту по для сервисного центра.
По вопросам безопасности жизнедеятельности был рассмотрен анализ потенциальных опасностей в сервисном центре, а также мероприятия по снижению вероятности их возникновения, вопросы по технике безопасности при выполнении диагностических работ, пожарной безопасности, вентиляции, отоплению, вибрации, заземлению, а также выбор способа освещения, описаны параметры микроклимата, охрана окружающей среды. Дана характеристика источников загрязнения.
В конструкторской части рассмотрено и внедрено новое оборудование червячная механическая таль. Выбор нового оборудования осуществлялся методом анализа, приведенных характеристик, написана инструкция для работы с приспособлением. 
В экономической части проекта приведены технико-экономические показатели эффективности проекта. Рассмотрена экономическая обоснованность внедрения стенда для контроля изгиба и скручивания и правки шатунов. Рассчитаны доходы и расходы, связанные с эксплуатацией, налоги, уплачиваемые предприятием.
Посчитана себестоимость выполняемых работ, затраты на оборудование, амортизационные отчисления на здания, оборудование. Была рассчитана окупаемость затрат на оборудование и здания. Результаты расчетов показали, что проект окупится за 0,2 года, а затем будет приносить ежегодную прибыль 289 921  в год.
Проведена оценка эффективности капиталовложения с учетом дисконтирования денежных потоков. 
Экономические расчеты показали целесообразность модернизация участка кузовного ремонта. При введение его в действие снижаются время на ремонт соответственно увеличивает скорость и качество ремонта автомобилей.
В конечном этапе разработки выпускной квалификационной работы были выполнены основные технические и экономические расчеты, характеризующие конечный результат деятельности предприятия. 
В графической части отражен генеральный план, оборудование, производственный корпус, участок по ремонту двигателей, общий вид шатуна, технологический процесс ремонта.
На основании вышеизложенного данный проект можно рекомендовать, в качестве варианта для внедрения на предприятие, а так же в качестве учебно-методического обеспечения для обучения студентов по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»


 
 
Дата добавления: 23.11.2022
КП 2482. Курсовой проект - 12-ти этажный жилой дом 32,4 х 14,4 м в г. Белгород | AutoCad

1.Общие данные для проектирования    3
2.Объемно-планировочное решение    4
3.Конструктивное решение здания    5
3.1Фундаменты    5
3.2Наружные и внутренние стены…    5
3.3Перегородки    5
3.4Лестница    5
3.5Плиты перекрытия и покрытия. Кровля    5
3.6Окна и двери    6
3.7Полы…    6
4.Наружная и внутренняя отделка    6
5.Расчетная часть    7
5.1Теплотехнический расчет наружной стены    8
Список использованной литературы            10


Размеры дома в осях 32,4 м х 14,4  м.          
Класс сооружения I
Степень долговечности II
 Степень огнестойкости I.
За относительную отметку 0,000 принят уровень первого пола этажа.
Высота этажа здания 3 м, высота помещения подвала 2,2 м, высота теп-лого чердака 1,79 м.
Отметка верха здания равна 37.80 м. Уровень земли переменный.
Для вертикальных коммуникаций предусмотрены 2 лифта: один грузовой
- грузоподъемностью 1500 кг и один пассажирский – грузоподъемностью 400 кг. Машинное отделение лифта помещается на техэтаже.
Так как здание 12-этажное, то в нем предусмотрен мусоропровод. Он состоит из ствола с приемными клапанами, размещенными на каждой этажной или через этаж – на междуэтажных площадках; возвышающегося над ними и выходящего на крышу вентиляционного ствола с дефлек-тором и камеры мусороудаления. 
Первый этаж здания – не жилой. На нем располагаются офисные помещения. 
Типовой этаж состоит из пяти квартир: одна однокомнатная площадью
41,97 м2; три двухкомнатные площадью 55,26 м2 (в количестве 2) и 79,99 м2 соответственно и одной трехкомнатной квартиры площадью 95,75 м2. 


Пространственная неизменяемость и жёсткость здания обеспечиваются  за счёт крепления сборных многопустотных плит перекрытия и покрытия, с несущими стенами при помощи выпусков арматуры. Ядром жесткости является лестничная клетка с лифтовой шахтой.
Под все несущие стены здания выполнен фундамент ленточный  сборный, фундаментные стеновые блоки шириной 600 и 400 мм. Фундаментные плиты предусмотрены шириной 1000 и  1400 м, высотой 300 мм.
Наружные стены толщиной 600 мм состоят из внутреннего слоя керамического кирпича толщиной 380  мм, утеплитель из минераловатных плит толщиной 100 мм (согласно теплотехническому расчету) и наружного слоя из облицовочного кирпича толщиной 120 мм.
Внутренние стены кирпичные толщиной 380 мм.
Перегородки устанавливаются на перекрытия и служат для разделения внутреннего пространства на помещения.
Перегородки толщиной 120 мм из полнотелого керамического кирпича
Лестницы - приняты сборные железобетонные по ГОСТ 23120-78.
Плиты перекрытий и покрытий - сборные многопустотные плиты по серии 1.141-1. Швы между плитами очистить от строительного мусора и, после установки анкеров, заполнить бетоном марки 150 на мелком гравии или щебне.
Плиты жестко заделываются в стенах с помощью анкерных креплений и скрепляются между собой арматурными связами. Глубина опирания в основном 120 мм.
Для проектируемого здания принята кровля плоская с внутренним организованным водостоком. Состав кровли.
Блоки оконные – из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674 - 99.
Двери приняты по ГОСТ 30970 - 2002.
 
Дата добавления: 23.11.2022
КП 2483. Курсовой проект - 1-о этажный индивидуальный жилой дом 12,8 х 9,6 м в г. Санкт-Петербург | Revit, AutoCad

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ    2
СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА    2
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ    5
АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ    7
РАСЧЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ    10
РАСЧЕТ ПО СБОРУ НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТ    11
РАСЧЕТ ПО ОПРЕДЛЕНИЮ ШИРИНЫ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА (УПРОЩЕННЫЙ)    12
РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ (УПРОЩЕННЫЙ)    15
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СОЛНЕЧНОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПОПАДАЮЩЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОКНА    16
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    16


Проектируемое здание – одноэтажный жилой дом – в плане имеет прямоугольную форму с размерами в крайних осях 12.8х9,6 м. Высота здания 7.64 м. Здание имеет подвальный этаж, 1 надземный этаж и один мансардный, высота жилых этажей Hэт=3.0 м (расстояние от уровня чистого пола данного этажа до уровня чистого пола вышележащего этажа). Высота чердака 1м.


Здание состоит из следующих элементов:
Ленточные монолитные железобетонные фундаменты располагаются на подсыпке из песчано-гравийной смеси (ПГС), уложенной с уплотнением по естественному грунту основания. Ширина подошвы фундаментов под наружные и внутренние несущие стены принята по результатам расчетов и составляет bф=0.65м на высоту 0.5м, Глубина заложения фундаментов под основной частью дома принята равной hдф=3.5м. 
По периметру наружных стен выполнена отмостка шириной 1000мм, толщиной 100 мм из брусчатки на бетонном основании (B15 δ=50мм) 
Конструкция наружных стен трехслойная, толщиной δНС=440мм. Несущая часть – кирпичная кладка толщиной 380 мм выполнена из крупноформатных керамических блоков Wienerberger Porotherm 38 Thermo поризованный М150 380х250х219 мм на цементно-песчаном растворе. Отделочные слои представляют штукатурки по 30мм на гипсовой основе. Пространственная жесткость конструкции стен обеспечена за счет продольной и поперечной перевязки швов и прокладки арматурных сеток в углах и в местах стыковки с внутренними стенами (через каждые 5 рядов кладки). Поверхность цоколя дома отделана фасадной плиткой, под природный камень, по оштукатуренной сетке поверхности. Над цоколем, по всему периметру дома установлен карниз, он выполняет функцию по отводу атмосферной влаги от плоскости наружных стен. 
Конструкция внутренних стен – однослойная, толщиной δВС=250мм. Они выполнены из крупноформатных керамических блоков Wienerberger Porotherm 25 Thermo поризованный М150 375x250x219 мм на цементно-песчаном растворе. Пространственная жесткость конструкции стен обеспечена за счет продольной и поперечной перевязки швов и прокладки арматурных сеток в углах и в местах стыковки с внутренними стенами (через каждые 5 рядов кладки).
Внутренне пространство здания разделено на отдельные помещения с помощью перегородок. Перегородки первого и второго жилых этажей толщиной δПГ=120мм выполнены из керамических блоков Porotherm 120. Вентиляционные каналы выполнены в металлических коробах, дымоходы в металлических коробах с теплоизоляцией из каменной ваты. Все деревянные изделия, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, бетоном, металлическими конструкциями антисептированы каменноугольным маслом, в качестве изоляционной прокладки используется «Гидросткелоизол».
Для перекрытия оконных и дверных проемов используется брусковые перемычки (бетонные – ненесущие) Тип БП, сечением 120х150мм и балочные перемычки (железобетонные – несущие) Тип БУ, сечением 120х220мм и 380х220мм, с опиранием на простенки на величину не менее 120мм.
Перекрытия. Перекрытие подвального этажа выполнено на подсыпке из песчано-гравийной смеси (ПГС) толщиной 100мм, уложенной с уплотнением по естественному грунту основания. Поверх подсыпки устроена монолитная железобетонная плита толщиной 130мм из бетона М100, которая прогрунтована составом «Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ N01» и покрыта гидроизоляционным слоем в виде 2-х слоев наплавляемого рулонного материала «Техноэласт Альфа» толщиной 8мм. Поверх гидроизоляции сделана  теплозащита из экструдированного пенополистерола ПЕНОПЛЭКС толщиной 50 мм. Поверх выполнена Ц/П стяжка толщиной 50мм и чистый пол в виде керамо-гранитной плитки (общая толщина вместе с раствором 17мм). Между этажные перекрытия выполнены из сборных ж/б плит толщиной 220мм
Для входа и выхода из здания и сообщения между этажами в доме имеются лестницы. Наружные одномаршевые железобетонные (одна у главного входа, другая и заднего входа) и внутренняя двухмаршевая деревянная, выполненная на тетивах с прибоями и полуплощадками по деревянным балкам. Все лестницы имеют уклон 1:2 и размеры ступеней 250х175мм (внутренняя) и 250х150 – наружные.
В плане крыша всего здания имеет сложную многоскатную форму (состоящую из скатов – вальм и полувальм) покрытием из гибкой черепицы на битумной основе DOCKE, которая крепиться на сплошной деревянный настил из плит ОСП-3. Основными несущими элементами крыши являются стропильные ноги в виде деревянного бруса сечением 200х200мм, устанавливаемых с шагом 800мм и опирающихся одним концом на наружный опорный брус (опирание происходит частично торцом стропилы, а частично торцом специального деревянного опорного бруска сечением 60х100мм, прикрепляемого к нижней грани стропильной ноги) – мауэрлат, в виде деревянного бруса сечением 150х150мм. Под мауэрлат предусмотрена гидроизоляция Техноэласт ЭПП. С внутренней стороны утеплителя ISOVER толщиной 100мм, предусмотрена пароизоляция Изостронг. В коньке стропильныеноги стыкуются лобовым упором с помощью двусторонних накладок толщиной 75 мм. 
Все перечисленные элементы конструкции крыши, соединенные между собой посредством врубок, металлических скоб, гвоздей и болтов, обеспечивает несущую способность и пространственную жесткость конструкции крыши.


1.Жилая площадь Пж=113 кв.м
2.Приведенная общая площадь По=351 кв.м
3.Площадь застройки Пз=132.5 кв.м
4.Строительный объем здания Ос=751 куб.м
5.Коэффициент К1=Пж/По=0.32
6.Коэффициент К2=Ос/По=2.14
Дата добавления: 23.11.2022
КП 2484. Курсовой проект - Разработка приспособления для механической обработки детали с механизированным приводом | Компас

Введение
1 Подготовка исходных данных
2 Разработка компоновки станочного приспособления
3 Расчёт требуемых сил закрепления
3.1 Расчёт силы закрепления на условие непроворачиваемости
3.2 Расчёт силы закрепления на условие неопрокидываемости
4 Выбор силового привода и расчёт его параметров
5 Расчёт приспособления на точность
5.1 Расчет приспособления на точность в направлении выдерживаемого операционного размера 38,5-0,3
5.2 Расчет приспособления на точность в направлении выдерживаемого операционного размера 120°
5.3 Расчет приспособления на точность в направлении выдерживаемого операционного размера 8,5-0,35
6 Разработка конструкции корпуса станочного приспособления
7 Описание работы приспособления
Заключение
Библиографический список
    
В курсовом проекте рассматривается вопрос разработки комплекта конструкторской документации на приспособление для зажима детали типа «Кольцо» на фрезерной операции.
Разработана схема базирования заготовки и принципиальная схема приспособления, рассчитаны силы зажима и место их приложения на основе расчета по усилиям резания. Выбран силовой привод и рассчитаны его параметры. Также выполнен расчет приспособления на точность. Описана технология сборки приспособления, его установки и настройки на станке. 


Согласно заданию, необходимо спроектировать станочное приспособление для выполнения фрезерной операции, на которой должны быть выдержаны три размера 5H14, 8,5-0,35  и 38,5-0,3.
Хорошие технологические свойства детали определяют возможность применение высокопроизводительных методов обработки (обработка резанием на специальном оборудовании). Размеры и поверхность детали имеют оптимальные степени точности и шероховатости. Деталь имеет небольшие размеры, изготавливается из стали 40Х.
Обработка ведется на консольно-фрезерном станке 6Т13. Обработка ведётся концевой фрезой из стали Р6М5 диаметром 5 мм ГОСТ 17026-71. Обработка выполняется при следующих режимах резания: скорость резания V=39 м/мин, осевая подача S = 0,2 мм/об, обороты n = 2500 об/мин, глубина фрезерования  t = 8,5 мм<5]. Тип производства – среднесерийное, при годовой программе 1500 шт. и размере партии 100 шт.


1 Сила закрепления заготовки в приспособлении 3250 Н
2 Ход стержней 20 мм
3 Рабочее давление воздуха в пневмосети 0,5 МПа
4 Погрешность положения заготовки в приспособлении:
по размеру 38,5 не более 0,20 мм,
по размеру 8,5, не более 0,293 мм,
по размеру 120  не более 25'
 


В данной курсовой работе было разработано приспособление для закрепления детали «Кольцо» на фрезерной операции. Выбран силовой привод и рассчитаны его параметры. Выполнен расчет приспособления на точность. Приведено описание работы приспособления и разработан его чертеж. Изучены методы проектирования и разработки технологической оснастки в соответствии с данными технического задания. Был произведен анализ работы приспособления, схемы базирования и закрепления заготовки, расчет параметров зажимного устройства.

 
 
Дата добавления: 24.11.2022
КП 2485. Курсовой проект - ОиФ одноэтажного двухпролетного цеха 48 х 120 м в г. Курск | AutoCad

1. Общее положение по проектированию
1.1. Анализ местных условий строительства
1.2. Анализ технологического назначения и конструктивного решения здания
2. Проектирование железобетонного фундамента стаканного типа под сборную железобетонную колонну промышленного здания
2.1. Выбор глубины заложения
2.2. Определение размеров подошвы фундамента
2.3. Определение размеров фундамента
2.4. Расчет осадки основания фундамента
2.5. Конструирование фундаментов
2.6. Расчет на продавливание колонной дна стакана фундамента
2.7. Определение сечений арматуры плитной части фундамента
3. Проектирование ленточного фундамента здания АБК под стену с подвалом
3.1. Проектирование ленточного фундамента в стадии завершенного строительства
3.2. Сбор нагрузок
3.3. Выбор глубины заложения
3.4. Определим предварительное значение ширины подошвы ленточного фундамента
3.5. Определение вертикальной нагрузки в уровне подошвы фундамента на один погонный метр длинны
3.6. Проверка ленточного фундамента в стадии незавершенного строительства
3.7. Расчет осадки основания фундамента .
4. Проектирование свайных фундаментов
Сбор нагрузок
4.1. Выбор вида сваи и определение её размеров
4.2. Определение несущей способности сваи
4.3. Размещение сваи под ростверком и проверка нагрузок
4.4. Расчет осадки основания свайного фундамента
5. Выбор оптимального проектного решения фундамента
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


Проектируемое одноэтажное производственное здание с полным железобетонным каркасом. Предельная осадка для такого здания Su = 8 см, предельный крен не нормируется. Предельный относительный эксцентриситет приложения равнодействующей в подошве фундамента εu = 1/6. Конструктивная схема здания - гибкая. Полы в цехе - бетонные по грунту.
Фундамент проектируется под типовую сборную двухветвевую колонну крайнего ряда с размерами bс х lс = 500 х 1000 мм., отметка пяты колонны -1,050, шаг колонны 6 м. Нагрузки на фундамент определены в результате статического расчета рамы в невыгодных сочетаниях нагрузок. 


По давлению ветра Курск относится к II району со средней скоростью ветра V = 4,8 м/с. Сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму для Курска Мt = 18,8 ˚С. Средняя температура января – -9,3˚С
В результате проведенных инженерно-геологических изысканий установ¬лен геолого-литологический разрез грунтовой толщи:
слой №1 (от 0 до 0,4 м.) - почвенно-растительный; 
слой №2 (от 0,4 м. до 8,05 м.) – суглинок тёмно-бурый.
слой №3 (от 8,05  и до разведанной глубины 18 м.) – глина красновато-бурая.
Подземные воды не встречены до глубины 18 м. Их подъем не прогнозируется.
Статистический анализ грунтов выделил в толще грунта инженерно-геологические элементы (ИГЭ). Слой №1 объединяем со слоем №2 в один инженерно-геологический элемент ИГЭ-1, от поверхности до глубины 10 метров, т.к. слой №1 будет прорезан фундаментами.
Ниже находится глина красновато-бурая ИГЭ-2, глубину распространения которого принимаем от 8,05 м. до разведанной глубины 18 м. 
Физико-механические характеристики грунтов:



Дата добавления: 24.11.2022


КП 2486. Курсовой проект (колледж) - 5-ти этажный 30-ти квартирный жилой дом 31 х 12 м в г. Барнаул | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ    3
1 Генеральный план    4
2 Общая характеристика здания    6
3 Объемно-планировочное решение    7
4 Определение глубины заложения фундамента    8
5 Конструктивное решение    10
5.1 Стены    10
5.1.1 Наружные стены    10
5.1.2 Внутренние стены    11
5.2 Перегородки    12
5.3 Фундаменты    13
5.3.1 Фундамент под наружную стену    15
5.3.2 Фундамент под внутреннюю стену    16
5.4 Перекрытия    17
5.5 Полы    18
5.6 Двери    20
5.7 Окна    22
5.8 Перемычки    23
5.9 Лестницы    26
5.10 Крыша    28
6 Спецификация сборных железобетонных элементов    29
7 Наружная и внутренняя отделка    30
7.1 Наружная отделка    30
7.2 Внутренняя отделка    30
8 Инженерное оборудование    32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ    33


Высота этажей - 2,8 м. 
По периметру здания устраивается отмостка.
Крыша четырехскатная с холодным чердаком. Сток воды организованный наружный.
На одном этаже запроектированы 6 двухкомнатных квартир.
Эвакуация людей в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций происходит через лестничную клетку.
Наружные стены толщиной 510 мм из утолщенного силикатного кирпича марки СУР 100/25 ГОСТ 379-95 ГОСТ 379-95 по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе М100 F25 ПО ГОСТ 28013-98. 
Внутренние стены толщиной 380 мм выполнены из керамического кирпича М150 ГОСТ 530-2012 на растворе М-100.
Перегородки в проекте приняты гипсоволоконные по металлическому профилю с заполнением минераловатными плитами.
Фундаменты приняты сборные ленточные из бетонных блоков стен под-вала (ФБС) и ж/б подушек (плит ленточных фундаментов ФЛ).
В здании приняты сборные ж/б многопустотные плиты перекрытия. Опирание плит перекрытия на стены производится по слою цементного раствора М100 толщиной 10 мм. 
В данном проекте приняты следующие полы: линолеум в спальных комнатах, прихожих, кладовых и кухне; керамическая плитка в санузлах и ванных комнатах. Пол на лестнице представляет собой слой мозаичного бетона класса В20 толщиной 20 мм. 
В данном проекте приняты железобетонные перемычки для перекрытия оконных и дверных проемов.
В данном проекте принято устройство лестниц из сборных железобетонных лестничных маршей и площадок. 


Площадь застройки здания    м2    3878
Строительный объем здания    м3    6858,4
Жилая площадь здания            м2    2160
Общая площадь здания            м2    2556
Планировочный коэффициент (К1)        0,8
Объемный коэффициент (К2)        3,2
Дата добавления: 25.11.2022
КП 2487. Курсовой проект - 9-ти этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями 21,14 х 15,04 м в г. Екатеринбург | AutoCad

1 Исходные данные для проектирования 2
1.1 Исходные данные 2
1.2 Общая характеристика 2
2 Объемно-планировочное решение 2
3 Конструктивное решение здания 3
3.1 Конструктивный тип здания 3
3.2 Описание отдельных конструктивных решений здания 3
4 Расчетная часть 6
4.1 Теплотехнический расчет наружной стены 6
4.2 Теплотехнический расчет покрытия над теплым чердаком 9
4.3 Подбор остекления 11
5 Инженерное и санитарно-техническое оборудование 12
5.1 Отопление 12
5.2 Вентиляция 12
5.3 Водоснабжение и санитарное оборудование 12
5.4 Лифтовое хозяйство 12
6 Технико-экономические показатели по зданию 13
7 Список использованной литературы 14

Рядовая 9-ти этажная жилая блок-секция в плане имеет сложную форму с размерами (см. графическую часть, листы 2 и 3):
− длина в осях 1-7 составляет 24,140 м;
− ширина в осях А-Д составляет 15,040 м.
Высота этажа: 3,0 м; высота помещения: 2,7 м.
Привязка внутренних стен – симметричная 190 мм; привязка наружных несущих стен – 190 мм; привязка наружных самонесущих стен – нулевая.
В здании запроектированы техническое подполье высотой 1,8 м для прокладки инженерных коммуникаций и холодный чердак высотой 1,64 м.
На первом этаже здания располагаются офисные помещения: 3 рабочих кабинета, кабинеты руководителя и заместителя руководителя, приемная. Вместимость 11 человек. Назначение и площадь помещений представлены в экспликации помещений на листе 2 графической части. Предусмотрен доступ для маломобильных групп населения:
− пандус с уклоном 5%, площадками поворота 90 и 180 градусов.
− ширина коридора в свету более 1500 мм, что позволяет осуществить беспрепятственный разворот;
− универсальный сан. узел.
На 1 этаже предусмотрен эвакуационный выход. Вентиляция офисных помещений автономная. Входной узел офисной части здания имеет двойной тамбур с размерами 2,0 х 4,27 м и 2,0 х 4,5 м, вестибюль площадью 18,34 м2 (см. графическую часть, лист 2).
Входной узел в жилую часть здания имеет двойной тамбур с размерами 4,5 х 2,0 м и 4,9 х 1,8 м .
На каждом типовом этаже запроектировано 4 квартиры (см. графическую часть, лист 3). В каждой квартире предусмотрено летнее помещение – балкон.
За относительную отметку +0.000 принята отметка пола 1 этажа жилой части. Пол 1 этажа офисной части находится также на отметке +0.000.
Сообщение между этажами происходит с помощью лестнично-лифтового узла, состоящего из лестничной клетки (размеры в плане 2,2 х 5,3 м) – обычной типа Л1, и лифта с размерами лифтовой кабины 1,1 х 2,1 м с шириной дверного проема 0,8 м и грузоподъемностью 1000 кг <11>.
Мусороудаление осуществляется с помощью мусоропровода, изготовленного из асбоцементных труб диаметром 400 мм. Мусоросборная камера располагается непосредственно под стволом мусоропровода, размеры в плане 2,2 х 1,8 м (см. графическую часть, лист 2), высота 2,0 м (см. графическую часть, лист 5).

Конструктивная система: бескаркасная (стеновая);
Конструктивная схема: с продольными и поперечными несущими стенами.
Фундамент: ленточный сборный. Отметка низа фундаментной подушки
-2,980 м.
Предусмотрена гидроизоляция фундамента: горизонтальная (1 слой рубероида) и вертикальная (обмазка битумом в 3 слоя).
Стены подвала из фундаментных блоков высотой 0,6 м и шириной 0,4 м под внутренние стены здания и шириной 0,6 м под наружные стены здания.
С наружной стороны здания по всему его периметру устраивают водонепроницаемую отмостку шириной 1 м с уклоном от здания 3% (с целью защиты от увлажнения поверхностными водами). Она выполнена из слоя асфальтобетона толщиной 20-40 мм, уложенного по щебеночной подготовке 100-150мм.
Наружные стены: кирпичные (обыкновенный глиняный кирпич на цементно-песчаном растворе), δкирп = 510 мм; утепление наружное с вентилируемым фасадом пенополистиролом γ0 = 40 кг/м3, δутелителя = 200 мм (по теплотехническому расчету), наружная отделка: гранитная фасадная плитка δоблицовки = 35 мм. Общая толщина стены без внутренней отделки 775 мм.
Внутренние стены: из кирпича глиняного обыкновенного, δ = 380 мм.
Перегородки: из кирпича глиняного обыкновенного, δ = 120 мм.
В перегородках кабинетов офисных помещений (на 1-ом этаже), граничащих с коридором, предусмотрены над дверными проемами светопрозрачные конструкции для освещения коридоров.
Лестница: железобетонная, ширина марша – 1050мм (1ЛМ30.11-15.4 серия 1.151.1-7 выпуск 1), высота подступенка – 150мм, ширина проступи – 300мм. Ограждения лестниц металлические (d=50мм) высотой 1000мм. Лестничные площадки шириной 1900мм (2ЛП22.18-4-к) и 1600мм (2ЛП22.15-4-к) (см. спецификацию элементов перекрытия типового этажа в граф. части на листе 4). Подъем осуществляется против часовой стрелки.
Перекрытия: сборные железобетонные пустотные плиты с опиранием по двум сторонам на 120 мм. Надподвальное перекрытие состоит из утеплителя, пароизоляции, ж.б. плиты, ц.-п. стяжки, покрытия пола. Чердачное перекрытие – ж.б. плита, пароизоляция, утеплитель, ц.-п. стяжка.
Перемычки: брусковые железобетонные шириной 120 мм (см. ведомость и спецификацию перемычек на листе 3 граф. части).
Крыша: плоская, чердачная (чердак холодный), утепление чердачного перекрытия 200 мм пенополистирола γ0 = 100 кг/м3 (по теплотехническому расчету), предусмотрен кирпичный парапет высотой 1,2 м и толщиной 415 мм. Состав крыши над чердачным помещением: ж.б. плита, ц.-п. стяжка, КТ-флекс. Состав крыши над машинным отделением: утеплитель, пароизоляция,
ж.б. плита, ц.-п. стяжка, КТ-флекс.
Вид водоотвода: внутренний организованный (предусмотрено
2 водосточные воронки на секцию), см. план кровли на листе 4 граф. части.
Остекление: тройное остекление с твердым селективным покрытием в раздельно-спаренных ПВХ переплетах (по теплотехническому расчету).
Внутренняя отделка стен: в жилых комнатах, внутриквартирных коридорах и прихожих – штукатурка известково-песчаным раствором (10 мм) с оклейкой обоями, на кухнях и в сан. узлах – керамическая плитка.
Отделка полов: в мокрых помещениях (кухни и сан. узлы) керамическая плитка, в остальных помещениях – ламинат. Экспликация полов представлена в графической части, лист 5.
Отделка потолков: во всех помещениях – побелка.

Технико-экономические показатели
Общая площадь застройки м2 413,67
Строительный объем здания м3 11752,53
Жилые площади квартир типового этажа
однокомнатных м2 20,58
двухкомнатных м2 27,60
Жилая площадь квартир типового этажа м2 96,36
Площади квартир типового этажа
однокомнатных м2 49,86
двухкомнатных м2 57,75
Площадь квартир типового этажа м2 215,84
Общие площади квартир типового этажа
однокомнатных м2 52,22
двухкомнатных м2 59,62
Общая площадь квартир типового этажа м2 224,30
Площадь помещений общественного назначения жилой части здания м2 225,50
Площадь офисных помещений м2 217,17
Дата добавления: 25.11.2022
КП 2488. Курсовой проект - ОиФ ремонтного цеха 35 х 18 м в г. Санкт-Петербург | AutoCad

Исходные данные 3
1 Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства 6
1.1 Дополнительные характеристики грунтов 7
1.2 Нормативная глубина промерзания грунтов 7
1.3 Расчетные сопротивления грунтов 7
1.4 Заключение об инженерно-геологических условиях площадки строительства 8
2 Оценка конструктивных особенностей сооружения 10
3 Выбор основного типа фундамента сооружения 11
3.1 Фундамент на естественном основании 11
3.2 Свайный фундамент 15
3.3 Фундамент на песчаной подушке 21
4 Технико-экономические показатели 25
5 Расчет внецентренно нагруженных фундкментов 26
6 Определение деформаций основания 31
Список Литературы 32












Основание площадки слагают следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ-1 – супесь пластичная; среднедеформируемая;
ИГЭ-2 – суглинок тугопластичный среднедеформируемый с включением гравия.
Мощность слоев супеси ИГЭ-1 варьирует от 1 м до 3м. Ниже залегает суглинок ИГЭ-2. Слои залегают с небольшим наклоном.
Уровень грунтовых вод зафиксирован на абсолютной высотной отметке 4,8 м (на глубине 1,8 м от уровня природного рельефа). Мощность водоносного горизонта составляет не менее 9,2 м. Уклон поверхности водоносного горизонта незначителен. Подземные  воды, обладающие напором, отсутствуют. Нормативная глубина сезонного промерзания: ИГЭ-1– 1,4 м.
Дата добавления: 25.11.2022
КП 2489. Курсовой проект - Сооружение автодорожного тоннеля горным способом | AutoCad

Введение 6
1. Исходные данные 6
2. Разработка, уборка и вывоз грунта 8
2.1. Выбор способа разработки 8
2.1.1. Конструктивные особенности и основные технические характеристики проходческого комбайна Mitsui MRH-S200 8
2.2. Уборка и вывоз грунта 11
2.2.1. Технические характеристики автопоезда МоАЗ-74051 11
3. Временное крепление выработки 12
3.1. Выбор временной крепи .12
4. Расчет временной крепи 13
4.1. Организация работ по возведению временной крепи 14
4.1.1. Технические характеристики торкрет-установки Sika-PM 4207 14
4.2. Устройство гидроизоляции 15
5. Возведение постоянной обделки 16
5.1. Передвижная опалубка 16
5.2. Устройства для доставки, подачи и укладки бетонной смеси 17
6. Расчет параметров проходческого цикла. Построение циклограммы 18
7. Устройство вентиляции выработки 20
8. Освещение подземных выработок 20
9. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 21
9.1. Меры безопасности при работе горнопроходческого комбайна 21
9.2. Правила безопасности при работе самоходных машин с двигателями внутреннего сгорания в подземных выработках  24
9.3. Правила безопасности при временном креплении выработки 25
9.4. Правила безопасности при гидроизоляционных работах 28
9.5. Правила безопасности при возведении постоянной железобетонной обделки 34
9.6. Противоаварийная и противопожарная защита 40
9.7. Техника безопасности при нанесении набрызг-бетона 44
Библиографический список .49


Участок №1 производства работ длиной 476,1 м:
Характеристики грунта (песчаник выветрившийся):
–коэффициент крепости f = 2;
–объемный вес γ = 2, 2 т/м3;
–угол внутреннего трения ϕ = 60◦;
–кажущийся угол внутреннего трения ϕ = 63,4◦;
–коэффициент удельного упругого отпора грунта K0 = 200 кг/см3.
Участок №2 производства работ длиной 318,2 м:
Характеристики грунта (туф):
–коэффициент крепости f = 3;
–объемный вес γ = 1,1 т/м3;
–угол внутреннего трения ϕ = 63◦;
–кажущийся угол внутреннего трения ϕ = 71,5◦;
–коэффициент удельного упругого отпора грунта K0 = 275 кг/см3.
Участок №3 производства работ длиной 421,8 м:
Характеристики грунта (змеевик средней крепости):
–коэффициент крепости f = 6;
–объемный вес γ = 2,5 т/м3;
–угол внутреннего трения ϕ = 73◦;
–кажущийся угол внутреннего трения ϕ = 80,5◦;
–коэффициент удельного упругого отпора грунта K0 = 1800 кг/см3.
Проходку будем осуществлять новоавстрийским методом. Применим данный способ на всем протяжении тоннеля, это позволит применять одну и ту же последовательность операций, и технику на всем протяжении.


1)Разработка калотты;
2)Временное крепление калотты анкерами с подхватом сеткой сразу за разработкой; 
3)Нанесение бетонной смеси методом набрызга по всему периметру выработки;
4)Разработка штроссы;
5)Нанесение набрызг-бетона на раскрытом участке уступа; 
6)Устройство гидроизоляции поверх временной крепи;
7)Армирование и бетонирование обратного свода;
8)Армирование и бетонирование свода и стен с применением передвижной опалубки.
 
Дата добавления: 28.11.2022
КП 2490. Курсовой проект - Главный корпус базы механизации 96 х 66 м в г.Уфа | AutoCad

Введение    4
1.Исходные данные    4
1.1.Характеристики климатического района    4
1.1.Характеристика рельефа    5
1.2.Характеристики огнестойкости и взрывопожаробезопасности    5
2.1. Направленность технологического процесса    5
2.2. Технологические зоны    5
2.3. Грузоподъёмное оборудование    5
2.4. Технологические зоны с агрессивными средами    6
3.Объемно-планировочные решения    6
3.1. Параметры проектируемого здания    6
3.2. Помещения и перегородки    6
3.3. Ворота и двери    8
3.5. Полы    8
3.6. Кровля    8
3.7. Расчёт количества водоприёмных воронок    9
3.8.Фасад    9
3.9.Генеральный план    10
4.Конструктивные решения    10
4.1. Обоснование выбора конструктивной схемы    10
4.2. Обеспечение геометрической неизменяемости и жесткости здания    10
4.3. Обоснование выбора материала каркаса    11
Список использованных источников    13


1.Прямоугольной формы
2.Размерами в плане 96,5*66,5 м
3.Высотой 11,85 м до низа фермы
4.Одноэтажное
5.Трехпролетное с тремя перпендикулярными проелетами.
6.Соединено с АБК подземной переходной галереей.


1)Профилакторий S=2304 м2;
2)Разборно-сборочный учсасток S=1080 м2;
3)Участок ремонта двигателей S=576 м2;
4)Кузнечно термический участок S=648 м2;
5)Участок окраски S=864 м2;
6)Кузнечно термический участок S=864 м2;    
С целью перемещения технологических грузов, а также монтажа и демонтажа оборудования в здании предусмотрены:
Мостовой кран – грузоподъемность  12,5 т;
Подвесной кран – грузоподъемность 7 т.








Дата добавления: 29.11.2022





© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.