Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20%20

Найдено совпадений - 7317 за 1.00 сек.


КП 4786. Курсовой проект - Проект агрегатного участка с разработкой технологии установки саморегулируемого сцепления автомобиля Mitsubishi L200 | Компас
Введение 4
1. Проектирование заготовки 6
1.1. Анализ детали и технологичности ее изготовления 6
1.2. Выбор способа получения заготовки 9
1.3. Проектирование заготовки с учетом припусков на механическую обработку 9
2. Разработка технологии механической обработки детали 13
2.1. Разработка схемы механической обработки заготовки 13
2.2. Расчет режимов резания отдельных операций 14
2.2.1. Токарная обработка (поверхность 2) 14
2.2.2. Шлифовальная обработка (поверхность 2) 17
2.3. Нормирование операций и расчет штучного времени 18
2.3.1. Токарная обработка (поверхность 2) 18
2.3.2. Шлифовальная обработка (поверхность 2) 19
3. Разработка технологии сборки саморегулируемого сцепления 20
3.1. Разработка технологической схемы сборки 20
3.2. Разработка маршрутной карты сборки узла 22
4. Разработка технологического процесса установки саморегулируемого сцепления автомобиля Mitsubishi L200 23
5. Проектирование сервисного центра 32
5.1. Годовой объем работ СЦ 32
5.2. Расчет штатного числа рабочих 39
5.3. Расчет числа рабочих постов ТО и ТР 40
5.4. Расчет площадей и планировка агрегатного участка 43
Заключение 48
Список используемых источников 49

Курсовой проект посвящается разработке техпроцесса изготовления регулировочного кольца в саморегулируемом сцеплении автомобиля Mitsubishi L200, а также разработка сервиса для предоставления услуги установки данного механизма.
Техническое задание:
1. Проектирование заготовки. 1.1 Анализ детали и технологичности её изготовления. 1.2 Выбор способа получения заготовки.
1.3 Проектирование заготовки с учетом припусков на механическую обработку.
2. Разработка технологии механической обработки детали. 2.1 Разработка схемы механической обработки детали. 2.2 Расчет режимов резания отдельных операций. 2.3 Нормирование операций и расчет штучного времени.
3. Разработка технологии сборки главной передачи КПП.
4. Разработка технологического процесса установки саморегулируемого сцепления автомобиля Mitsubishi L200
5. Проектирование сервисного центра. 5.1 Годовой объём работ СЦ. 5.2 Расчет штатного числа рабочих. 5.3 Расчет числа рабочих постов ТО и ТР 5.4 Расчет площадей и планировка агрегатного участка.
Количество автомобилей для сервисного центра принимаем равным 770 шт., из них Mitsubishi– 200 шт., Honda – 300 шт.; Toyota – 270 шт. для выполнения услуги на Mitsubishi L200 – 90 шт.


Кольцо изготавливается из конструкционной углеродистой стали. Сталь 30 ГОСТ 1050-88.
Исходная твердость стали НВ 179.
Деталь «регулировочное кольцо» относится к деталям класса (диски).
Деталь будем получать с помощью горячей штамповки, т.к. она обеспечит наименьшее число дефектов, точность размеров, металлоемкость, повышенную усталостную прочность детали.
Деталь должна изготовляться с минимальными трудовыми и материальными затратами.

Заключение
В результате разработки данного курсового проекта на тему «Проект агрегатного участка с разработкой технологии установки саморегулируемого сцепления автомобиля Mitsubishi L200» была изучена учебная, методическая, справочная литература, было проведено полное исследование технологического процесса получения регулировочного кольца.
Был разработан технологический маршрут обработки детали, разработана операционная технология, рассчитаны припуски и операционные размеры детали и заготовки. Определены режимы резания и произведен расчет штучного времени. Выполнено нормирование технологических операций.
В курсовом проекте разработана технология сборки узла саморегулируемого сцепления.
В данной работе был спроектирован сервисный центр. Для этого выполнен расчет годового объёма работ сервисного центра, постов и количества рабочих, а также площадей производственных участков, помещений для клиентов и администрации и бытовых помещений.
Проведена планировка агрегатного участка.
Дата добавления: 07.05.2020
КП 4787. Курсовой проект - Тепловой расчет двигателя ЗМЗ-4062.10 | Компас

Введение
1. Исходные данные
2. Тепловой расчет двигателя с распределенным впрыском топлива
3. Построение свернутой индикаторной диаграммы
4. Динамический расчет двигателя
Список использованной литературы

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
- двигатель – ЗМЗ-4062.10
- тип двигателя (четырехтактный, четырехцилиндровый, с рядным расположение цилиндров);
- частота вращения коленчатого вала ;
- эффективная мощность ;
- степень сжатия ;
- коэффициент избытка воздуха ;
- вид топлива – бензин АИ-95 ГОСТ Р 51105-97, средний элементарный состав и молекулярная масса: , , ;
- ход поршня ;
- диаметр цилиндра ;
- литраж двигателя ;
- фазы газораспределения, открытие впускного клапана - 200, закрытие впускного клапана – 520, открытие выпускного клапана – 520, закрытие выпускного клапана – 200;
- постоянная КШМ .
Дата добавления: 06.05.2020
ДП 4788. Дипломный проект - 12-ти этажное здание бизнес-центра с полным каркасом и монолитным ребристым перекрытием с плитами опертыми по контуру 22 х 43 м в г. Екатеринбург | AutoCad

1. Архитектурный раздел . 3
1.1 Введение. 3
1.2 Исходные данные для проектирования. 3
1.3Стройгенплан. 4
1.4 Объемно-планировочные решения 7
1.5 Конструктивные решения 8
2 Конструктивный раздел 10
2.1. Конструктивные решения. 10
2.2. Нагрузки и воздействия 10
2.3. Моделирование в ВК SCAD 11.5. 15
2.4. Конструирование плиты перекрытия 30
2.5 Проверка плиты перекрытия на образование трещин 33
2.6 Конструирование колонны 36
3 Организация и технология строительства 39
3.1 Определение объема работ 39
3.2 Выбор методов производства 41
3.3 Подбор крана 41
3.4 Подбор автотранспортных средств 45
3.5 Оборудование для уплотнения бетонной смеси 46
3.6 Технология выполнения работ 47
3.7 Производственная калькуляция 56
3.8 Календарный график 59
3.9 Безопасность производства работ 61
3.10 Расчет осветительных приборов 64
3.11 Экспликация временных зданий и сооружений 65
4 Охрана труда на предприятии 67
4.1 Ответственность за нарушение требований ОТ 67
4.2 Инструкция по технике безопасности для бетонщиков 69
5 Список литературы 77

Здание 12 этажное, из которых 11 типовых этажей, имеются подвальный и технический этаж, отапливаемое, имеет размеры в осях в плане 22х43 м.
Имеются 2 лифта, 2 незадымляемых лестничных клетки с переходными балконами.
В подвальном этаже располагаются технические помещения и инженерные коммуникации. На первом этаже расположено 2 конференц-зала, 2 подсобных помещения в противоположных крылах здания, 2 комнаты охраны, вестибюль у каждого из основных 3 входов в здание, а также 2 аварийных выхода из здания в непосредственно возле лестничных клеток. На каждом типовом этаже располагается мужской и женский санузлы , подсобное помещение, кладовая для уборочного инвентаря, помещение для курения, комната отдыха и столовая для персонала, а также архив для хранения документации. Технический (чердачный) этаж содержит машинные отделения лифтов, технические и подсобные помещения.

Проектируемое здание имеет полный каркас и ребристое перекрытие с плитами опертыми по контуру. Параллельно с возведением колонн бетонируются лестничные клетки и лифтовые шахты, которые являются диафрагмами жесткости и также воспринимают горизонтальную и вертикальную нагрузки. Фундамент – железобетонная плита толщиной 1200 мм.
Перекрытие монолитное ребристое с плитами толщиной 220 мм.
Колонны квадратного сечения 400x400 мм , 500x500 мм , 550x550мм.
Балки располагаются по осям здания , воспринимают вертикальную нагрузку на перекрытие и имеют прямоугольное сечение 600x300 мм
Внутренняя отделка выполнена из гипсовой штукатурки «КНАУФ Ротбанд» . Стена самонесущая наружная из легкого бетона плотностью 0.8 т/м3 и толщиной 350 мм. В качестве утеплителя для ограждающих конструкций принимаем плиты минераловатные толщиной 130 мм.
Вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой – 80 мм
Фасад здания выполнен из матовых керамогранитных плиток постельного и темно-зеленого оттенков цвета .
Внутренние перегородки из газобетона толщиной 100 мм с гипсовой штукатуркой «КНАУФ Ротбанд».
Конструкция кровли:
- Стяжка цементно-песчаная армированная из раствора марки М150 толщиной 30 мм
- Пароизоляционный слой
- Плита минераловатная толщиной 150 мм
- Разделительный слой – стеклохолст
-Полимерная мембрана LOGICPROOF
- Геотекстиль
- Балласт – гравий промытый фракция 20 мм – толщиной 50 мм
Дата добавления: 06.05.2020
КП 4789. Курсовой проект - Автоматизированное проектирование автодороги | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ
1.Климатические характеристики района проектирования
2.Обоснование технических нормативов проектируемой автомобильной дороги расчетом
3.Назначение конструкции дорожной одежды
4.Методы регулирования водно-теплового режима земляного полотна
5. Проектирование конструкции дорожной одежды с учетом теплоизолирующего морозоза-щитного слоя
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Исходные данные для проектирования:
1. Топографическая карта местности в масштабе 1:10 000.
2. Район проложения трассы –Смоленская область________.
3. Данные по интенсивности движения по проектируемой дороге в перспективе на 20 лет, приведенная к легковому автомобилю NП=___3900_____ прив. ед./сут.
Преобладающие транспортные средства Интенсивность движения, авт/сут % Расчетная скорость, км/ч
Автомобили легковые : ВАЗ 20 120, ГАЗ 15
Автомобили грузовые : ГАЗ 15, ЗИЛ 10, МАЗ 10, КамАЗ 10, 
Автобусы: Икарус 10
Автопоезда :10
4. Средняя многолетняя высота снегового покрова 1,0 м.
5. Грунтовые условия
- тип грунта насыпи (естественного основания) земляного полотна супесь пылеватая;
- высота насыпи 1,1 м;
- положение уровня грунтовых вод:
на возвышенных формах рельефа на глубине 0,9 м,
пониженных местах на глубине 0,9 м;
- схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна 3;
- высота снежного покрова 0,8 м;
6. Положение уровня грунтовых вод _____1,1__ м.
Перечень подлежащих разработке вопросов
1. Краткая характеристика природных условий района проектируемой дороги.
2. Обоснование технического нормативов проектируемой автомобильной дороги.
3. Проектирование трассы дороги (проектирование плана, продольного и поперечного профилей, определение объемов земляных работ).
4. Конструирование и расчет дорожной одежды нежесткого типа;


В данной курсовой работе была выполнена оценка водно-теплового режима земляного полотна автомобильной дороги в заданном климатическом районе.
Рассмотрены существующие мероприятия для различных дорожно-климатических зон.
По результатам оценки водно-теплового режима были назначены соответствующие мероприятия по регулированию водно-теплового режима с учетом сложившихся условий. В качестве капилляропрерывающего слоя был выбран экструдированный пенополистерол «STYROFOAM».
Кроме того, был выполнен расчет конструкции дорожной одежды нежесткого типа морозозащитным слоем из теплоизолирующего материала.
Расчет дорожной одежды на прочность выполнен в программном комплексе Indor Pavement 9.1
Расчет графической части выполнен в программном комплексе Топоматик Robur - Авто-мобильные дороги.
Дата добавления: 06.05.2020
ДП 4790. Дипломный проект - Организация строительства жилого 25-ти этажного дома со встроенными помещениями офисного назначения на 1 и 2 этажах 37,90 х 64,12 м в г. Химки Московской области | AutoCad

- в первой главе приводятся климатическая характеристика района и температурно-влажностный режим помещений, проводится проектирование архитектурно-планировочных и конструктивных решений здания, дается описание схемы планировочной организации земельного участка с привязкой к местности; выполняется выполняются расчеты конструктивных элементов здания;
- во второй главе выполняется проектирование организации строительства здания, производится выбор машин и механизмов для производства работ, разрабатывается календарный план строительства объекта, выполняется расчёт временных зданий и сооружений и сетей, рассчитываются технико-экономические показатели; разрабатываются технологическая карта на устройство монолитных конструкций и кровли,
- в третьей главе составляется объектная смета на возведение всего здания, сводный сметный расчет стоимости строительства, приводятся ТЭП строительства; разрабатываются мероприятия по охране труда, по технике безопасности; мероприятия по охране окружающей среды;
- в заключении обобщаются результаты теоретической и практической разработки ВКР, формулируются выводы, предложения и рекомендации по использованию результатов работы;
- в списке использованной литературы приводится перечень всех литературных источников, в том числе электронных, которые использовались при написании выпускной квалификационной работы.


ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 6
1.1 Характеристика района строительства 6
1.2. Схема планировочной организации земельного участка 7
1.3. Объемно планировочное решение здания 9
1.4. Конструктивное решение 11
1.5. Внешняя отделка 14
1.6. Внутренняя отделка 15
1.7. Инженерные системы 16
1.8. Теплотехнический расчет 17
1.9. Расчет лестничного марша 19
ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 30
2.1. Характеристика проектируемого здания или сооружения, объекта реконструкции. Условия осуществления строительства. 30
2.2. Этапы строительства. 31
2.3. Номенклатура и объемы строительно-монтажных работ. 34
2.4. Выбор наиболее эффективной технологии выполнения основных строительных процессов. 36
2.5. Описание принятых методов производства основных строительных работ. 36
2.6. Определение трудоёмкости работ и времени работы машин. 42
2.7. Потребность в основных конструкциях материалах и полуфабрикатах. 51
2.8. Разработка технологической карты на устройство стен и перекрытий типового этажа 54
2.9. Календарное планирование строительно-монтажных работ на объекте. 66
2.10. Разработка строительного генерального плана. 67
ГЛАВА 3. ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ РЕШЕНИЙ ПРОЕКТА 75
3.1. Экономическая часть 75
3.1.1. Объектная смета 75
3.2. Охрана труда и пожарная безопасность на строительной площадке 77
3.3. Защита окружающей среды, ограничения вредных воздействий в условиях городской застройки 81
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 87
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 88

Проектируемый объект капитального строительства состоит из многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, включающего в себя 9 жилых блоков (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10), состоящих из 26 жилых секций, встроенно-пристроенных подземных гаражей и двух блоков встроенно-пристроенных многоэтажных гаражей.
Здание жилого блока 1.1 представляет собой 25-этажное Г-образное многоквартирное жилое здание со встроенно-пристроенными помещениями офисного назначения на 1 и 2 этажах, которое состоит из 3-х жилых секций 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 с подвалом. Этажность - 24 этажа (надземных).
В ВКР рассматриваем жилой блок 1.1.
Общее количество квартир в блоке – 487, из них:
- студии – 220 квартир;
- однокомнатные – 110 квартир;
- двухкомнатные – 111 квартир;
- трехкомнатные – 46 квартир.
Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением.
Размеры здания в осях: 37,90 х 64,12м.
Высота здания от отметки дневной поверхности земли (до начала земляных работ)- до верха парапета 79.13 м;

Каркас здания решён в монолитных железобетонных конструкциях.
Конструктивные решения элементов здания:



Дата добавления: 07.05.2020

КП 4791. Курсовой проект - Возведение несущих конструкций надземной части 24-х этажного односекционного жилого здания 33,6 х 14,1 м в г. Краснодар | AutoCad

Введение 6
Нормативные ссылки 7
1. Определение исходных данных 8
2. Определение методов и способов возведения здания или сооружения 9
3. Выбор монтажных механизмов 10
3.1. Выбор бетононасоса 14
3.2. Выбор автобетоносмесителя 15
4. Деление здания на ярусы и захватки 16
5. Составление калькуляции трудозатрат 16
6. Определение состава бригады 19
7. Описание принятой технологии возведения здания или сооружения 20
7.1. Армирование стен и диафрагм жесткости 20
7.2 Армирование плит перекрытий 22
7.3. Монтаж и демонтаж опалубки стен стен и диафрагм жесткости 25
7.4. Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий 27
7.5. Бетонирование стен и диафрагм жесткости 28
7.6. Бетонирование перекрытий 30
7.7. Указания по укладке бетонной смеси 31
8. Разработка мероприятий по технике безопасности при производстве работ 33
8.1 Опалубочные работы 33
8.2 Арматурные работы 34
8.3 Бетонирование 35
9. Экологичность строительства 37
Заключение 38
Список использованных источников 39

Проектируемое здание - монолитный 24-ти этажный жилой дом, одно-секционный. Высота типового этажа принимается равной 3,3 м.
Высота здания 84м.
Размеры в осях 33,6 х 14,1м.
Стены и перекрытия выполнены из монолитного железобетона. Внутренние стены толщиной 200, наружные стены толщиной 300 мм, перекры-тия толщиной 180 мм.
Фундамент – свайный с железобетонным монолитным ростверком.
Лестничные площадки монолитные, марши – сборные.
Конструктивная система здания - перекрёстно стеновая, с поперечными и продольными несущими стенами.

Таблица 1- Ведомость объемов работ












В данном курсовом проекте был рассмотрен процесс возведения железобетонного монолитного каркаса перекрестно-стенового типа 25-ти этажного дома в г. Краснодар.
Одно из основных преимуществ железобетонных каркасов высотных зданий – более эффективная диссипация (рассеяние) энергии колебания зданий при ветровых нагрузках. Другое преимущество – поперечное сечение конструкции, ядра жесткости могут иметь большие площади, что обес-печивает повышение их моментов инерции и, как следствие, незначительную деформацию здания.
При использовании высокопрочных бетонов общая прочность конструкции возрастает в разы, в то время как масса увеличивается совсем не-значительно. Применение современных материалов, технологий и опалу-бок позволяет возводить здания и сооружения любой конфигурации, вы-соты и протяженности, в том числе и с наклонными стенами.
Основные проблемы:
-подбор состава бетонной смеси;
-непрерывное изготовление БС, ее подача и укладка без изменения реологических свойств;
-обеспечение ускоренного процесса твердения и приближение сроков распалубливания;
-опасность образования технологических трещин в процессе твердения бетона в монолитных конструкциях;
-обеспечение контроля над промежуточной прочностью бетона. Контроль качества на всех этапах строительства;
-техника безопасности.
В курсовом проекте была разработана технологическая карта с по-дробным описание процессов и с приведением схем монтажа конструкций, выбраны монтажные механизмы, так же была произведена калькуляция трудозатрат и на ее основе подобраны составы комплексных бригад. При составлении технологической карты были составлены техники безопасно-сти для рабочих и составлен план по разработке мероприятий для защиты окружающей среды.
Курсовой проект разработан на основании действующих норматив-ных документов, справочной и учебной литературы.
Дата добавления: 07.05.2020
КП 4792. Курсовой проект - ЖБК 7-ми этажное производственное здание г. Краснодар | AutoCad

Количество этажей – 7;
Высота этажа - 3,3 м;
Нормативное сопротивление грунта на уровне подошвы фундамента R0=0,3 МПа
Класс арматуры A500 и В500 и бетона В15 для железобетонных эле-ментов с ненапрягаемой арматурой.
Класс арматуры А800 и бетона В50 для железобетонных элементов с напрягаемой арматурой.

Содержание:
Введение 4
1 Нормативные ссылки 5
2 Компоновка сборного железобетонного перекрытия 6
3 Проектирование предварительно напряжённой плиты 7
3.1 Расчет многопустотной плиты по I группе предельных состояний 7
3.1.1 Расчетный пролет и нагрузки 7
3.1.2 Усилия от расчётных и нормативных нагрузок 11
3.1.3 Характеристики прочности бетона и арматуры 12
3.1.4 Расчёт прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси 12
3.1.5 Расчёт прочности по наклонным сечениям 13
3.2 Расчет плиты по предельным состояниям второй группы 14
3.2.1 Геометрические характеристики приведённого сечения 14
3.2.2 Расчёт по образованию трещин, нормальных к продольной оси 16
3.2.3 Расчёт прогиба плиты 16
4 Проектирование неразрезного ригеля 17
4.1 Данные для проектирования 17
4.2 Статический расчет ригеля 17
4.3 Расчет прочности ригеля по сечениям, нормальным к продольной оси 21
4.4 Расчет прочности ригеля по сечениям, наклонным к продольной оси 22
4.5 Расчет стыка сборных элементов ригеля 24
5 Проектирование сборной колонны 26
5.1 Сбор нагрузок на колонны 26
5.2 Определение расчётной продольной нагрузки на колонну 27
5.3 Расчёт прочности колонны первого этажа на сжатие 28
5.4 Расчёт консоли колонны 28
6 Расчет ступенчатого центрально-нагруженного фундамента 29
Заключение 33
Список использованных источников 34

Заключение:
Была рассчитана многопустотная плита с номинальными размерами: ширина 1200 мм, длина 7200 мм, высота 220 мм. Бетон для плиты принят класса В50.
Был сконструирован и рассчитан неразрезной ригель, центрально-сжатая колонна, трехступенчатый фундамент. Бетон для перечисленных эле-ментов принят В15.
Размеры, армирование элементов показано на прилагаемой иллюстри-рованной части.
Дата добавления: 07.05.2020
КП 4793. Курсовой проект - Загородный отель с рестораном 2 этажа + подвал г. Оренбург | AutoCad

В зависимости от пространственной комбинации несущих элементов конструктивный тип данного здания: с поперечными и продольными наружными несущими неполного каркаса и самонесущими стенами толщиной 380мм; внутренними стенами толщиной 380мм.
По координационным осям К; Г;16;представлены отдельные опоры, в виде кирпичных столбов сечением 380х380мм из полнотелого керамического кирпича марки М 150 на растворе М150.
Стены отеля выполнены по типу эффективная кладка (толщиной 510мм). Кирпичная кладка выполнена из пустотелого керамического кирпича марки М100 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 (толщина 380мм), утеплитель – плиты пенополистирола 30 кг/м3 (толщина 100мм), которые крепятся к стене помощью дюбель-грибков длинной 180мм, далее наносится базовый слой штукатурки (толщиной 10мм), укладывается щелоче-стойкая стеклосетка, заштукатуривается выравнивающем слоем штукатурки (толщиной 5мм), и завершающим слоем служит декоративная штукатурка (толщиной 5мм) В проектируемом здании приняты сборные железобетонные перемычки по серии 1.038.1-1.
Перемычки укладывают на цементно-песчаный раствор М100. Концы заделывают в стены: опирание для несущих стен по 250 мм с каждой стороны проема, для ненесущих стен по 120 мм с каждой стороны.

Содержание:
Введение 5
1 Генеральный план 6
1.1 Форма и размеры участка генплана и его застройка 6
1.2 Ориентация проектируемого здания по сторонам света, направление ветров 6
1.3 Рельеф участка, величина и направление уклона 7
1.4 Благоустройство и озеленение застраиваемого участка 7
1.5 Технико-экономические показатели генерального плана 7
2 Объемно-планировочные решение 9
2.1Конфигурация здания, его параметры 9
2.2Конструктивная схема здания 9
2.3Планировочное решение 9 2.4Противопожарные мероприятия 10
2.5Технико-экономические показания здания 10
3 Теплотехнический расчет наружной стены 12
4 Расчет лестницы 14
5 Конструктивное решение 16
5.1 Фундамент 16
5.2 Стены 17
5.3 Перекрытие 21
5.4 Перегородки 22
5.5 Окна. Двери. Ворота 23
5.6 Лестницы 27
5.7 Полы 28
5.8 Крыша. Кровля 29
6 Инженерное оборудование 30
5.1 Водопровод 30
5.2 Канализации 30
5.3 Отопление 31
5.4 Вентиляция 31
5.5 Электроснабжение 31
5.6 Газоснабжение 32
Список используемых источников 33
Дата добавления: 07.05.2020
КП 4794. Курсовой проект - Газоснабжение населенного пункта г. Семипалатинск | AutoCad

Введение
1.Исходные данные для проектирования
2.Расчет городской системы газоснабжения
2.1 Определение количества жителей газоснабжаемого района
2.2 Определение годовых расходов газа равномерно распределенными потребителями
2.3. Определение часовых расходов газа равномерно распределенными потребителями
2.4 Расчет часовых расходов газа сосредоточенными потребителями
2.5 Определение расхода газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий
3. Выбор системы газоснабжения. Определение оптимального количества газораспределительных станций (ГРС) и газорегуляторных пунктов (ГРП)
4. Гидравлический расчет сети среднего давления
5. Гидравлический расчет сети низкого давления
6. Подбор оборудования ГРП и типового ГРП
7. Подбор материалов и оборудования газовых сетей
8. Указания по прокладке городских газовых сетей
9. Мероприятия по охране труда и технике безопасности
Заключение 
Список литературы

Исходные данные для проектирования
Курсовой проект выполнен на основе климатических данных г.Семипалатинск
tвн =20С; no = 203; tр.о. = -36С; tр.в. = -36С
Характеристика газового топлива:
Месторождение газа –Тенгенское, Административный район –республика Казахстан, Плотность при t = 0 0С, ρ = 139,14 кПа равна 1,41 кг/см2
Теплота сгорания при t = 0 0С, ρ = 101,3 кПа
Низшая = 37560 кДж/м3
Состав газа по объёму %
CH4   C2H6   C3H8   C4H10    C5H12   CO2     H2S   N2 + ред.газы
89,4    6,0      2,0        0,7          0,4         1          -         0,5
Генплан района газоснабжения в масштабе (вариант №7)
Число этажей N=4;5
Источник газоснабжения магистральный газопровод Р=2,2 МПа
Централизованное горячее водоснабжение имеют потребители 55%
Подогреватели имеют потребители 35%
Не имеют горячего водоснабжения 10%
Коммунально-бытовые потребители снабжены газом в размере 72%
Из них используют газ для приготовления горячей воды 55%
Сосредоточенные потребители: хлебозавод, прачечная, гостиница на 500 мест, столовая на 200 мест
Дата добавления: 07.05.2020
КП 4795. Курсовой проект - Вентиляция блока вспомогательных цехов в г. Казань | AutoCad

Введение .5
1. Исходные данные для проектирования 6
1.1 Параметры наружного воздуха .. 6
1.2 Параметры внутреннего воздуха 6
1.3 Характеристика технологического процесса 7
2. Тепловой баланс помещений 8
2.1 Теплопотери помещений 8
2.2 Теплопоступления 10
2.2.1 Теплопоступления от электрооборудования 10
2.2.2 Теплопоступления от солнечной радиации 10
2.2.3 Теплопоступления от искусственного освещения 11
2.2.4 Теплопоступления от ванн 12
2.3 Тепловой баланс 12
3. Местная вентиляция 13
3.1 Расчет местных отсосов 13
3.2 Расчет местной приточной вентиляции 14
4. Расчет воздухообменов 15
4.1 Расчет на ассимиляцию теплоизбытков 15
4.2 Расчет на ассимиляцию газовыделений 16
5. Тепловоздушный баланс производственных помещений 17
6. Расчет вентиляционных систем 18
6.1 Аэродинамический расчет 18
6.2 Расчет и подбор оборудования приточных камер 20
6.2.1 Расчет и подбор калориферной установки 20
6.2.2 Расчет и подбор вентилятора 22
6.2.3 Подбор типовой приточной камеры 2ПК 22
Заключение. 25
Список литературы. 26
Приложение 1
Приложение 2

Исходные данные для проектирования
Микроклимат помещения характеризуется совокупностью температуры, влажности и скорости движения воздуха. Значения параметров микроклимата следует принимать в зависимости от назначения и категории помещения, периода года, требований комфорта для находящихся в помещении людей и нормального протекания технологического процесса.

Параметры наружного воздуха
Данные принимаем по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для города Казань.



Для вентиляции используются допустимые значения параметров внутреннего воздуха. Данные принимаем по ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и в зависимости от категории работ. В гальваническом и слесарно-механическом отделениях принимается категория III согласно учебному пособию Волков О.Д. « Проектирование вентиляции промышленного здания».
В теплый период года внутренняя температура принимается на 4 С выше, чем температура наружного воздуха, но не более 26 С (верхняя граница температуры в теплый период года по допустимым пара-метрам на рабочих местах).




Метеорологические условия в гальванических цехах кроме машинных отделений принимают как для помещений с незначительным выделением явного тепла. Для удаления воздуха от ванн применяют различного вида бортовые отсосы, которые располагают по длинной стороне ванны. При выборе бортовых отсосов предпочтение стоит отдавать "опрокинутым", как наиболее эффективным. Для уменьшения образования над гальваническими ваннами тумана (особенно над ваннами хромирования) применяют закрывающее зеркало ванны пустотелые стеклянные шарики или пластмассовые шарики диаметром 15-25 мм или пену. Приточная вентиляция в гальванических цехах предусматривается механическая на всю компенсацию удаляемого воздуха. Из общего объ-ема, примерно 5% притока подаются в смежные помещения, не имеющих токсических выделений. Основные вредные выделения в слесарно-механических цехах холодной обработки металлов – это тепловыделения от электродвигателей, людей и солнечной радиации, аэрозоли масла и эмульсола, пары воды от охлаждающих жидкостей, металлическая и наждачная пыль, образу-ющаяся при шлифовке и заточке режущего инструмента.
Метеорологические условия принимают как для помещений с незначительными избытками явного тепла. Местную вытяжную вентиля-цию устраивают для шлифовальных, заточных и обдирочных станков.
Приточно-вытяжная вентиляция проектируется механическим и/ или естественная. Количество свежего воздуха определяется расчетом на ассимиляцию тепло- и газовыделений, а также разбавление аэрозолей масла и эмульсола.
Приточный воздух подается, как правило, в верхнюю зону струями в ограниченном количестве. Загрязненный воздух, удаляемый от укрытий заточных, обдирочных и шлифовальных станков, перед выбросом в атмосферу должен очищаться в сухих или смоченных фильтрах.





Дата добавления: 08.05.2020
ДП 4796. Дипломный проект - Дом детского творчества 27 х 24 м в г. Электросталь | AutoCad

Введение
1. Архитектурный раздел
1.1 Характеристика земельного участка
1.2 Характеристика природно-климатических условий строительства
1.3 Функциональное назначение объекта
1.4 Объемно-планировочное решение
1.5 Объемно-конструктивное решение
1.6 Доступность для маломобильных групп населения
1.7 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
2. Конструктивный раздел
2.1 Компоновка конструктивной схемы каркаса
2.2 Сбор нагрузок
2.3 Расчётная схема несущего каркаса здания
2.4 Анализ расчета
2.5 Расчет колонн
2.5.1 Подбор сечения колонн и их армирования
2.6 Расчет балочного перекрытия
2.6.1 Предварительное назначение размеров элементов
2.6.2 Сбор нагрузок на плиту
2.6.3 Подбор арматуры
2.6.4 Сбор нагрузок на главную балку
2.6.6 Расчет прочности нормальных сечений
2.6.7 Расчет прочности наклонных сечений
2.6.8 Конструирование главной балки. Подбор арматуры.
3. Основания и фундаменты
3.1 Проектирование фундаментов мелкого заложения на естественном основании
3.2 Расчет осадки основания фундамента
4. Проект производства работ
4.1 Краткая конструктивная характеристика объекта
4.2 Определение объемов монтажных работ
4.3 Выбор метода монтажа и комплекта машин для монтажа конструкций
4.4 Определение требуемых параметров монтажного крана
4.5 Технологическая карта на устройство монолитного балочного покрытия
5. Исследовательский раздел
5.1 Характеристика объекта проектирования
5.2 Патентный поиск полезной модели
5.2.1 Монолитное железобетонное балочное перекрытие RU 111169 U1
5.2.2 Монолитное железобетонное балочное перекрытие RU 2 032 038 C1
5.2.3 Балка монолитного железобетонного междуэтажного перекрытия RU 134965 U1
5.3 Выбор формулы полезной модели
Заключение
Список используемой литературы
Приложение А – Данные расчета колонн каркаса в программном комплек-се SCAD office
Приложение Б – Объемы строительных материалов и работ
Приложение В – Калькуляция трудовых затрат

Лист 1 - Генплан дома детского творчества М1:500. Ситуационная схема
Лист 2 - Фасады 1-6, 6-1, А-Д М 1:100
Лист 3 - План на отм. 0.000, План на отметке +3.300, Узел А, Экспликация помещений
Лист 4 - План кровли М1:100, Разрез 1-1 М1:100, Разрез 2-2 М1:100, Узлы А,Б,В,Г
Лист 5 - План расположения колонн М1:100. Сечение колоны К22. Сече-нения 1-1, 2-2, 3-3
Лист 6 - План монолитной плиты перекрытия на отм.+3,300, М 1:100, Схема армирования плиты Пм, Схема армирования главной балки, М 1:100
Лист 7 - План фундамента мелкого заложения М1:100. Разрезы 1-1, 2-2
Лист 8 - Армирование фундамента ФМ-1 М1:20. Сечение 1-1, 2-2, 3-3 М1:20. Сетка С-1 М1:20. Каркас К-1
Лист 9 - Технологическая карта на устройство балочного монолитного пе-рекрытия
Лист 10 - Стройгенплан М1:400
 


На первом этаже, расположены: помещения входной группы, учебные и кружковые классы, помещения для инженерного оборудования, ряд вспомогательных. Первый и второй этаж зданиия представлен на листе 3 графической части. Экспликация помещений 1-го этажа также представлена на листе 3 графической части.
Второй предназначены для размещения различных помещений административного назначения, учебных классов. Также предусмотрено наличие компьютерного класса и помещения серверной. На всех этажах предусмотрены коридоры шириной не менее 1,2м. Площади помещений взяты в соответствии с требованиями <2>.

Тип конструктивной схемы – каркасная. Тип фундамента – столбчатый мелкозаглубленный, отметка подошвы фундамента -1,500 (заглубление 1,4м).
Несущие конструкции здания дома детского творчества представлены железобетонным каркасом, в состав которого входят: железобетонные колонны 400х400, железобетонные ригеля.
Горизонтальные несущие конструкции представлены сборными железобетонными пустотными плитами высотой 220 мм и перекрывают пролет 6,0 м.
Ограждающие конструкции – кирпичная кладка, с утеплением пенополистиролом и устройством фасада согласно цветовому решению фасадов, см. лист 2 графической части.
Конструкции покрытия представлены сборными железобетонными плитами. По плите покрытия выполнено утепление из жесткого минераловатного утеплителя "ROCKWOOL Руф Баттс".
Внутренние перегородки представлены: кирпичные перегородки толщиной 120 мм, 250 мм.
Тип водоотвода внутренний, организован через водосточные воронки на кровле по водосточным трубам.
Во вспомогательной части производственного корпуса тип конструктивной схемы – бескаркасная.
Тип фундамента – сборный ленточный мелкозаглубленный, отметка подошвы фундамента -1,500 (заглубление 1,4м). Вертикальные несущие конструкции – кирпичные стены толщиной от 250 до 510 мм. Внутренние перегородки выполнены из керамического кирпича толщиной 120 мм.
Дата добавления: 07.05.2020
КП 4797. Курсовой проект - Кинотеатр на 300 мест 25,5 х 27,6 м в г. Липецк | AutoCad

1. Исходные данные 3
2. Характеристика района строительства 4
3. Объёмно-планировочное решение 5
3.1. Функциональная схема здания 6
3.2. Расчет вместимости зала 7
3.3. Расчет видимости 8
3.4. Акустический расчет зала 9
3.5. Теплотехнический расчет покрытия над залом 12
4. Конструктивное решение 14
4.1. Фундаменты 14
4.2. Колонны 14
4.3. Ригели 14
4.4. Стены 14
4.5. Покрытие и перекрытия 14
4.6. Полы 15
4.7. Перегородки 15
4.8. Крыша и кровля 15
4.9. Окна 15
4.10. Двери 15
4.11. Лестницы 16
4.12. Отмостка 16
5. Наружная и внутренняя отделка 16
6. Инженерное оборудование 16
7. Список используемой литературы 17
8. Приложение 18

Здание кинотеатра имеет сложную форму в плане с общими размерами в осях 25500 х 27600 мм. Здание 3-х этажное, высота этажей -3,3; 3,6; 4,2 м. Общая высота здания - 13,96 м. Здание имеет техническое подполье высотой в чистоте 2,05 м.
В здании расположены группа административных помещений, помещение зрительного зала, кинопроекционные помещения, санузлы и т. д. Зальное помещение имеет размеры 21600 х 10500 мм. Планировка помещений выполнена в соответствии с требованиями инсоляции и аэрации. Общая экспликация помещений приведена в графической части проекта.
Здание имеет четыре лестничных клетки, 6 входов и 6 выходов, ширина коридоров 1,5; 2; 3 м, что удовлетворяет требованиям противопожарной безопасности.
Здание каркасное, с продольно-поперечным расположе¬нием ригелей, с сеткой колонн 6,0 х 6,0 и 6,0 х 3,6 м.
Пространственная жесткость здания обеспечивается жестким соединением элементов каркаса в узлах, созданием жесткого диска перекрытия, путем использования пристенных и связевых плит, и заделки швов между плитами цементно-песчаным раствором.


Общая площадь - 1755,4 м2;
Полезная площадь - 1676,22 м2;
Расчетная площадь - 1423,49 м2;
Площадь застройки - 743,63 м2;
Строительный объем - 8143,21 м3;

ФУНДАМЕНТЫ под колонны приняты столбчатые, сборные и монолитные железобетонные стаканного типа по серии 1.020-1/83.
КОЛОННЫ приняты сборные железобетонные, сечением 300 х 300 мм, по серии 1.020-1/83. Проектом приняты сборные железобетонные ригели, высотой 600 мм и 450 мм, по серии 1.020-1/83.
В качестве основных ограждающих конструкций приняты навесные панели из керамзитобетона объемной массой 1000 кг/м толщиной 300 мм. Стеновые панели опираются на металлические столики, приваренные к колоннам, и крепятся к ним с помощью сварки закладных деталей.
В качестве междуэтажных перекрытий и покрытий приняты сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 1.020-1.
Проектом приняты перегородки из силикатного кирпича (ГОСТ 379) толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе марки М-50.
Проектом принята плоская совмещенная, вентилируемая крыша с внутренним организованным водоотводом.
ЛЕСТНИЦЫ приняты сборные железобетонные марши объединенные с полуплощадками по серии 1.050.1-2.
Дата добавления: 07.05.2020
КП 4798. Курсовой проект - Проектирование мини-гостиницы, 7 этажей, на 50 мест г. Абакан | ArchiCAD

ВВЕДЕНИЕ
Исходные данные
Функциональный процесс
Конструктивное решение
Объёмно-планировочное решение
Наружная и внутренняя отделка
Расчеты
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

По материалу – кирпич;
По степени долговечности - 2 (степень).
К основным конструктивным элементам здания относятся: фундаменты, стены, перегородки, перекрытия, покрытия, крыши, окна, двери, лестницы.
Конструктивная схема здания – каркасная.
Запроектирован железобетонный фундамент стаканного типа.
Наружные стены из керамического и силикатного кирпича толщиной 420 мм., кладка ведется на цементно-известковом растворе М 100 с перевязкой швов. Наружные стены утепляются пенопластом толщиной 130мм.
Внутренние несущие стены кирпичные, толщиной 380 мм.
Перегородки кирпичные, 120 мм.
Монолитное железобетонное перекрытие толщиной 300мм. Глубина опирания панелей не менее 120мм.
Лестницы. Сборные железобетонные из наборных железобетонных ступеней. Ступени высотой – 150мм и шириной – 300 мм.
Конструкция кровли – плоская крыша.
Двери деревянные по ГОСТ 6629-88*. Окна – тройные пластиковые стеклопакеты по ГОСТ 23166-99.
 
Дата добавления: 07.05.2020
КП 4799. Курсовой проект - Сушилка с псевдоожиженным слоем | Компас

Аннотация 3
Введение 5
1. Литературный обзор 6
2. Технологический расчет 12
2.1 Материальный баланс 12
2.2 Тепловой расчет 12
2.3 Тепловой баланс сушилки 16
2.4 Основных характеристики кипящего слоя и размеры аппарата 17
2.5 Подбор газодувки 20
2.6 Расчет оптимальных параметров газораспределительной решетки 20
3. Подбор вспомогательного оборудования 22
3.1 Подбор дозаторов 22
3.2 Подбор циклона 22
3.3 Подбор калорифера 23
4. Конструктивный расчет 24
4.1 Толщина обечайки 24
4.2 Днища 25
4.3 Фланцы 25
4.4 Штуцера 26
4.5 Опоры аппарата 27
4.6 Расчет тепловой изоляции 28
Выводы 29
Список использованной литературы 30

Исходные данные:
Сушилка с псевдоожиженным слоем материала производительностью 2300 кг/час по сухому продукту (частицы CO(NH2)2 карбамид). Средний размер частиц 3,5 мм. Начальная влажность 2,8% (масс.), конечная 0,3% (масс.). Сушильный агент воздух. Температура воздуха на входе в сушилку 119℃, на выходе 92℃. Начальная температура материала 20℃. Условия для сушки – лето, г. Иваново.


Выполнен тепловой, материальный, гидравлический и конструктивный расчеты сушилки с псевдоожиженным слоем для сушки 2300 кг/ч частиц карбамида песка горячим воздухом.
Определено количество удаляемой влаги (0,016 кг/с), расход воздуха подаваемого на сушку (4,00 кг/с), тепловая нагрузка аппарата. Рассчитаны габариты аппарата – диаметр 1,6 м, высота 2,0 м. Рассчитано гидравлическое сопротивление аппарата (4771 Па) и подобрана газодувка – ТВ-450-1,08. Подобран калорифер для нагрева воздуха – К3ПП №2.
Дата добавления: 07.05.2020
РП 4800. АТМ Автоматизация теплогенераторной. Тепловые насосы для отопления помещений | AutoCad

Для диспетчеризации используются Шкаф управления насосами "Грантор" типа АЭП . Для диспетчеризации тепловых насосов используется Vismann Vitocom 100 GSM/GPRS модем. Управление фанкойлами осуществляется от выносного пульта.

Общие данные
Схема автоматизации
Теплосчетчик. Схема соединений внешних проводок
Управление фанкойлом. Схема соединений внешних проводок
Шкаф управления А1. Схема соединений внешних проводок
Шкаф управления А2. Схема соединений внешних проводок
Vitotronic 200 WO1B. Схема соединений внешних проводок
План расположения
Дата добавления: 08.05.2020

На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488

© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.