Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20%20

Найдено совпадений - 1094 за 1.00 сек.


Казахстан 541. Дипломный проект - Технологический расчет комплексной станции технического обслуживания автомобилей | Компас
ВВЕДЕНИЕ 9
1.Технологический расчет СТО 11
1.1Методика технологического проектирования СТО автомобилей 12
1.2 Результаты технологического расчета СТО 15
1.2.1 Определение числа заездов автомобилей на станцию технического обслуживания автомобилей 15
1.2.2 Определение годовой трудоемкости работ 20
1.2.3 Определение числа рабочих постов 20
1.2.4 Определение потребности в работниках станции 20
1.2.5 Определение потребности в технологическом оборудовании 22
1.2.6 Расчет площадей станции 22
1.2.7.Определение потребности в ресурсах 23
2. Конструкторская часть 27
2.1 Обзор существующих технологий обработки тормозных дисков и средств для их осуществления 27
2.1.1 Конструкция дискового тормозного механизма и его основные дефекты 27
2.1.2Обзор технологий обработки тормозных дисков при восстановительном ремонте 30
2.1.3 Обзор технических средств для обработки тормозных дисков 32
2.2.Разработка установки для проточки тормозных дисков без снятия их с автомобиля 37
2.3Проектировочный расчет разрабатываемой установки 40
2.3.1Выбор рациональных режимов резания при точении и расчет мощности резания 40
2.3.2 Расчет элементов разрабатываемой конструкции на прочность 45
2.3.3 Расчет сварного соединения штанги режущей головки 46
2.3.4 Расчет штанги режущей головки на жесткость 48
3. Разработка операционной технологии протачивания тормозного диска 50
3.1 Разработка рациональной последовательности работ технологического процесса 50
3.2.Определение затрат труда на выполнение операционной технологии 50
3.3. Разработка операционной технологической карты на обработку тормозного диска автомобиля ВАЗ 2190 52
4Охрана труда и окружающей среды 53
4.1Инструкция по охране труда при механической обработке тормозного диска 53
4.2 Экологическая безопасность 56
4.3 Пожарная безопасность 58
4.4 Выводы по разделу 59
5. Экономическое обоснование проекта 60
5.1 Расчет себестоимости изготовления установки 60
5.2 Расчет экономической эффективности применения разрабатываемой установки 64
Заключение 67
Список использованных источников 68

Целью дипломного является технологический расчет комплексной станции технического обслуживания автомобилей с разработкой установки для об-работки тормозных дисков разного типоразмера.
В дипломном проекте затронуты вопросы организации технического сервиса легковых автомобилей в СТО «Настрой авто» г. Караганды, на основании которых предложены мероприятия по совершенствованию ТО и ремонта автомобильного транспорта.
В первом разделе проекта приведена характеристика СТО «Настрой авто», а также анализ его организационно-технической и экономической характеристик.
Во втором разделе проекта приведен технологический расчет числа заездов на СТО, выбор перечня оказываемых станцией услуг и расчет годовой трудоемкости работ.
В третьем разделе проекта произведен анализ существующих технологий и устройств для протачивания тормозных дисков легковых автомобилей, на основании которого предложена конструкция установки для протачивания тормозных дисков, включающая преимущества известных моделей стендов, проведены проектировочные и проверочные расчеты элементов разрабатываемой установки.
В четвёртом разделе разработан технологический процесс протачивания тормозного диска автомобиля ВАЗ-2190 предлагаемой установкой, рассчитана технологическая карта на выполнение операций технологического процесса.
Пятый раздел проекта содержит описание мероприятий по охране труда, разработанную инструкцию по технике безопасности слесаря, мероприятия по экологической и противопожарной безопасности.
В результате оказания услуги по протачиванию тормозных дисков СТО «Настрой авто» может получить годовую прибыль в размере 1482764тенге. Величина дополнительных капиталовложений на конструкторскую разработку составляет 246490 тенге при сроке окупаемости дополнительных капиталовложений 0,2 года.


1. Максимальный диаметр обрабатываемых дисков - 400 мм;
2. Мощность установки - 2,5 кВт;
3. Частота вращения выходного вала вращателя - 500 об/мин;
4.Шероховатость обрабатываемой поверхности - Rа 6,3 мкм;
5. Тип установки - мобильная;
6. Габаритные размеры ДхШхВ - 0,715х0,53х1,0 м;
7. Масса установки - 170 кг.
Дата добавления: 19.10.2018
Казахстан 542. Дипломный проект (колледж) - 2-х этажное здание ясли-сада с размерами в осях 24,0х27,0 м г. Актау | ArchiCAD

Противопожарные мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Объёмно-планировочное решение здания дошкольного учреждения определяется функциональной структурой и включает три основные группы помещений: детских групп, общие для всех детей и служебно-бытовые.
Помещения групп учреждения должны быть изолированы друг от друга, поэтому для каждой или двух соседних групп устраивают отдельный выход на территорию, а также помещение каждой группы должно иметь внутренние связи с остальными помещениями дошкольного учреждения.
Эвакуация осуществляется через лестничные клетки и запасные выходы, ширина лестничных маршей принята 1,4 м, двери на путях эвакуации открываются по направлению к выходу из здания. Здание оборудовано центральным отоплением, канализацией, горячим и холодным водоснабжением, электроснабжением, компьютеризацией, телефонизацией, телевидением. Здание II класса, II степени огнестойкости, II степени долговечности.

Фундаменты сборные железобетонные столбчатые. Бетон марки М100. Фундаменты под колонны запроектированы железобетонные столбчатые, стеновые бетонные блоки укладывают на цементном растворе марки М50.

Толщина стен определяется путём произведения теплотехнического расчёта по СНиП РК 2.04-03-2002 «Строительная теплотехника».

Наружные стены выполняют из железобетонных стеновых панелей ( γ = 1600кг/м3) марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М50, толщиной 400 мм. Перегородки выполняются из крупных гипсовых панелей толщиной 120 и 140мм и гипсобетонные в санузлах толщиной 80мм.

Перекрытия выполнены из железобетонных многопустотных плит толщиной 220мм, по серии 1.141-1 В-58. Пустоты панелей в опорной части заделываются бетоном марки М200 на заводе-изготовителе. Плиты перекрытия укладывать на растворе марки М100. Швы между плитами заделывать цементным раствором марки М100. Схема раскладки панелей перекрытия – перекрывающая один пролёт. Глубина опирания плит 85 мм.

СОДЕРЖАНИЕ:
Введение
1 Архитектурно-строительная часть 7
1.1 Генеральный план 8
1.2 Общая характеристика района строительства 8
1.3 Объемно-планировочные решения 9
1.4 Конструктивные решения 9
1.4.1 Основания и фундаменты 9
1.4.2 Стены и перегородки 10
1.4.3 Перекрытия и покрытия 10
1.4.4 Крыша и кровля 10
1.4.5 Лестницы 11
1.4.6 Окна и двери 11
1.4.7 Полы 11
1.5 Отделка 11
1.5.1 Наружная отделка 11
1.5.2 Внутренняя отделка 11
1.6 Инженерное оборудование 12
1.6.1 Отопление и вентиляция 12
1.6.2 Водопровод и канализация 12
1.6.3 Электроснабжение и газоснабжение 13
1.7 Спецификация элементов заполнения проемов 13
1.8 Спецификация сборных железобетонных элементов 14
1.9 Теплотехнический расчет 15
1.10 Противопожарные мероприятия и охрана окружающей среды 16
2 Расчётно-конструктивная часть 18
2.1 Расчёт предварительно напряженной многопустотной плиты перекрытия 19
2.1.1 Исходные данные 19
2.1.2 Сбор нагрузок 21
2.1.3 Статистический расчёт 22
2.1.4 Расчёт прочности нормальных сечений 23
2.1.5 Расчёт прочности наклонных сечений 24
2.1.6 Расчёт монтажных петель 25
2.1.7 Конструирование плиты 26
2.2 Расчёт сборного ленточного фундамента 26
2.2.1 Исходные данные 28
2.2.2 Сбор нагрузок 28
2.2.3 Определение ширины подошвы фундамента 30
2.2.4 Расчет площади сечения арматуры 31
2.2.5 Расчет монтажных петель 32
2.2.6 Конструирование плиты 32
3 Организационно – технологическая часть 34
3.1 Календарный план 35
3.1.1 Общие указания 35
3.1.2 Определение номенклатуры и объёмов работ по строительству 36
3.1.3 Выбор методов производства работ 44
3.1.4 Определение затрат и трудоемкости машинного времени 47
3.1.5 Ведомость потребности в строительных машинах и механизмах 47
3.1.6 Определение технико-экономических показателей 47
3.1.7 Контроль качества строительно-монтажных работ 50
3.1.8 Мероприятия по охране труда и окружающей среде 50
3.2 Технологическая карта 51
3.2.1 Область применения 51
3.2.2 Организация и технология строительного процесса 51
3.2.3 Определение номенклатуры и подсчёта объёмов работ 51
3.2.4 Калькуляция трудовых затрат 53
3.2.5 Расчёт состава бригады 54
3.2.6 Выбор монтажного крана 56
3.2.7 Определение технико-экономических показателей 56
3.2.8 Требования безопасности и охраны труда 56
3.3 Строительный генеральный план. 57
3.3.1 Общие указания 58
3.3.2 Расчет складов 59
3.3.3 Расчет временных зданий и сооружений 59
3.3.4 Расчёт потребности строительства в воде 60
3.3.5 Обеспечение строительства электроэнергией 62
3.3.6 Расчёт технико-экономических показателей 64
4 Экономическая часть 65
4.1 Сводная таблица технико-экономических показателей 66
4.2 Сводный сметный расчет стоимости строительства 67
4.3 Сметный расчет стоимости строительства 68
4.4 Объектная смета 70
4.5 Локальная смета с ресурсами 71
4.6 План строительно-монтажных работ на сентябрь месяц 2017 г. 105
4.7 Технико-экономические показатели плана по участку мастера 106
Заключение
Список литературы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В результате разработки дипломного проекта были закреплены и расширены теоретические знания в области строительства, приобретены навыки комплексного решения архитектурных, организационно-технологических, расчетно-конструктивных и экономических задач, связанных со строительством зданий и сооружений.
Дипломный проект на тему «2х этажное здание ясли- сада с размерами в осях 24,0*27,0м» расположенное в г.Актау содержит 4 раздела, каждый из которых был раскрыт.
В архитектурно-строительной части дипломной работы были запроектированы: объемно-планировочное решение здания, основные несущие и ограждающие конструкции здания, заполнение проемов современными оконными и дверными блоками, а также отделка конструктивных элементов и ограждающих конструкций с использованием современных отделочных материалов. При проектировании генерального плана были решены вопросы размещения здания на местности, его ориентация относительно сторон света с учетом розы ветров, размещение вспомогательных зданий и сооружений с учетом противопожарных норм и технологического потока, прокладка дорог на территории объекта, а также элементы благоустройства. Дана привязка здания к строительной координатной сетке. Технико-экономические показатели генплана дают возможность оценить правильность и экономичность принятого решения.
В расчетной части дипломного проекта были выполнены расчеты предварительно напряженной многопустотной плиты перекрытия и сборной железобетонной колонны.
В результате расчетов было назначено оптимальное армирование, позволяющее безопасно эксплуатировать данные конструктивные элементы.
В технологической карте на монтаж плит покрытия приведены последовательность выполнения работ, схемы трудовых процессов.
Проект производства работ составлен на период возведения надземной части здания. На стройгенплане показано размещение временных дорог, места складирования конструкций, расположение временного городка строителей, обозначена опасная зона действия монтажного крана.
При разработке календарного плана было принято совмещенное производство некоторых видов работ, что позволило достигнуть значительного сокращения нормативных сроков строительства. Также были рассмотрены вопросы организации безопасности труда на строительной площадке, произведен расчет опасной зоны крана.
В экономической части дипломного проекта рассчитана сметная документация:
- локальная смета на общестроительные работы в ценах 2018 г.;
- посчитана ресурсная ведомость на материалы;
- произведен сметный расчет стоимости строительства в текущем 2018 году в уровне цен по состоянию на 01.01.2018.
Задача данного дипломного проекта – выполнение проекта, привязанного к конкретным климатическим, инженерно-геологическим условиям с применением современных материалов и технологий, выполнена.
Дата добавления: 27.10.2018
Казахстан 543. ЭОМ ЭОН Дошкольный образовательный центр (садик) г. Астана | AutoCad

Категория надёжности электроснабжения II
Расчётная мощность на вводе 67,6 кВт
Максимальная потеря напряжения 2,4 %

Проектом предусмотрена наружная подсветка дошкольногo образовательного
центра ( садика ) в г. Астане.
Подсветку фасадов выполнить от шкафа наружного освещения марки ЯОУ-9602 , установленного в электрощитовой и т.д.

Общие данные
Однолинейная расчётная схема ВРУ
План питающих сетей подвала
План питающих сетей 1 этажа
План питающих сетей 2 этажа
План осветительной сети подвала
План осветительной сети 1 этажа
План осветительной сети 2 этажа
План осветительной сети на отметке +7.800
План силовой сети подвала
План силовой сети 1 этажа
План силовой сети 2 этажа
План силовой сети на отм. +7.800
План силовой сети кровли на отм. +7.310 и на отм. +8.230
План электрообогрева водосточных труб
План электрообогрева водосточных труб ( фрагменты )
Расчётные схемы щитов ЩС-0.1 , ЩС-0.2 и ЩС-0.3
Расчётные схемы щитов ЩСОВ , ЩС-1.1 и ЩС-2
Расчётные схемы щитов ЩС-1.2 и ЩО-0.1
Расчётные схемы щитов ЩО-1, ЩО-2 , ЩОА-0.1 , ЩОА-1 и ЩOА-2
Расчётная схема щита ШУ-Т
Схема электрическая принципиальная управления эл. приводом задвижки на пожарном трубопроводе
Дата добавления: 01.11.2018
Казахстан 544. СС ПС Дошкольный образовательный центр (садик) г. Астана | AutoCad

Телефонизация.
Цифровое телевидение.

Пожарная сигнализация.
В качестве приемно - контрольного устройства принят концентратор "ВЭРС ПК-16 ТРИО", установленный в охране на 1-м этаже.
Электропитание концентратора предусмотрено от вводно- распределительного устройства ВРУ.
Дата добавления: 01.11.2018
Узбекистан 545. ТХ АС Капельное орошение яблоневого сада на площади 15,95 га | AutoCad

Капельницы устанавливаются следующим образом: расстояние между деревьев составляет 5 м. Для полива 1 дерева требуется 2 капельницы, расстояния которых между собой составляет 40 см. Таким образом, 2 капельницы располагаются на 20 см дальше от ствола дерева с левой и правой стороны вдоль трубопровода. Расчетное количество деревьев по всему участку составляет 6096 шт, соответственно количество интегральных капельниц 12192 шт.
На конце трубопровода для орошения, на котором установлены интегральные капельницы, предусматривается шаровой кран диаметром 20 мм, для промывки трубопровода.
Общая длина трубопроводов для полива составляет 31,25 км. Длина водоводов 2,743 км.


Общие данные.
Генплан. Посадка деревьев.
Генплан. Распределение посадки по участкам.
Генплан. Расположение водовода.
Общий генплан.
Схематичный чертеж водовода и колодцев
Продольный профиль участка ОВ1
Продольный профиль участков ОВ1.1, ОВ1.2, ОВ1.1.1/2 и ОВ1.2.1/2
Продольный профиль участков ОВ2, ОВ2.1 и ОВ2.1.1/2
Продольный профиль участков ОВ2.2, ОВ2.2.1/2, ОВ2.3, ОВ2.3.1/2, ОВ2.3.2/2
Продольный профиль участков ОВ3, ОВ3.1, ОВ3.1.1/2, ОВ3.2 и ОВ3.2.1/2
Продольный профиль участков ОВ4, ОВ4.1, ОВ4.1.1/2, ОВ4.2 и ОВ4.2.1/2
Спецификация оборудования и материалов.


Общие данные.
Таблица основных показателей круглых водопроводных колодцев.
План круглых колодцев. Укладка труб в траншею. Стремянка.
Типовые детали. Соединительные элементы. Спецификация.
Упоры. Спецификация на упоры.
Дата добавления: 05.11.2018
Узбекистан 546. Курсовой проект - Съемник | Компас

Введение
1 Расчет винта
2 Расчет гайки
Вывод
Список используемой литературы

Исходные данные
Усилие F: 4000:4= 10000H
Подшипник №: выбирается
Ход винта: 320 мм
Количество захватов:
Резьба упорная по ГОСТ 10177-82
Материал винта: 65Г закаленная.
Материал гайки: БрАЖН 10-4-4

Так как механизм ответственный и испытывает большую нагрузку, то материал винта назначаем из качественной стали, а для гайки - из безоловянистой бронзы.
Винт: Сталь 65Г ГОСТ 1050-74 (т=1200 МПа);
Гайка: БрАЖН 10-4-4 ГОСТ 493-41 (в=650 МПа);

Вывод
В ходе данного курсового проекта мы приобрели первичные навыки конструкторской деятельности.
Установлено, что винт рассчитывается по трем условиям: условие износостойкости, условие прочности на растяжение (сжатие), условие износостойкости стержня винта. Более жестким оказалось условие износостойкости. Это означает, что основным видом разрушения в передачах винт-гайка с трением скольжения является износ резьбы. Поэтому, чтобы увеличить время эксплуатации передачи или уменьшить ее массу и габариты необходимо увеличить значение допустимого давления Р, зависящее от рационального выбора материала винтовой пары и от условий ее эксплуатации.
В ходе расчетов были определены параметры винтовой передачи, корпуса, подобраны стандартные детали. Определен КПД механизма, который равен 33,3 %
Дата добавления: 05.11.2018
Узбекистан 547. АС Уборная на 8 очков 8,13 х 2,98 м | AutoCad

Внутренняя отделка
Стены и перегородоки оштукатурит и укладыват керамическую плитку высотой 1,2 м остальные места известковая побелка
Наружная отделка
- Штукатурка цоколя цементно-песчанным раствором с окраской кузбасским лаком
- Стен - улучшенная цементно-известковая штукатурка с последующей окраской поверхности известковой ораской


Общие данные.
План стен Фасад 1-2 Фасад А-В
Разрез 1-1 Разрез 2-2 М1:100
Схема расположения фундаментов,плит покрытия, Л-1, ИП-1, 1-1
План выгребной ямы,цокольного перекрытия, плиты П-1,П-2, сечения
План стропил, кровли, разрез 1-1
Дата добавления: 07.11.2018
Казахстан 548. ЭЛ Электроснабжение кинотеатра | АutoCad

Категория электроснабжения - III
Ру-установленная мощность - 221,51 кВт
Рр-расчетная мощность - 143,98 кВт
Iр-расчетный ток - 243,35 А
коэффициент мощности cosφ - 0,9

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное). Выбор типа светильников рабочего освещения выполнен в соответствии с заданием Заказчика.
Нормы минимальной освещенности помещений приняты по СП РК 2.04-104-2012 .
Напряжение рабочего освещения 220В. Групповые сети рабочего и аварийного освещения выполнены кабелем марки ВВГнг-HF с медными жилами сечением 3х1,5мм по стенам в трубах ПВХ, в кабельных лотках, по потолкам в трубах ПВХ гофрированных, не распространяющих горение.
Управление освещением местное посредством выключателей. Выключатели установлены на высоте 1,15 метра от уровня чистого пола.
Аварийное освещение делится на освещение безопасности и звакуационное.
В качестве аварийного эвакуационного освещения используются светильники направления выхода- настенного и потолочного исполнения. Сети рабочего освещения запитаны от щитов рабочего освещения отдельными группами.

Силовое электрооборудование включает: ВРУ- вводное распределительное устройство, ЩВ- щиты управления вентиляцией, щиты рабочего и аварийного освещения, а также технологическое оборудование, подключаемое к этим щитам. Питание ВРУ осуществляется от существующего ГРЩ . Проектом предусмотрено отключение приточно-вытяжной вентиляции при возникновении пожара, при срабатывании системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.
Распределительные и групповые сети силового электрооборудования выполнены кабелями не распространяющими горение с медными жилами различного сечения.

Общие данные.
Принципиальная однолинейная схема питающих сетей существующего щита ВРУ (модернизация автоматов)
Расчетная таблица группового силового щитка ЩО-1
Расчетная таблица группового силового щитка ЩО-2
Расчетная таблица группового силового щитка ЩАО-1
Расчетная таблица группового силового щитка ЩАО-2
Расчетная таблица группового силового щитка ЩС-1
Расчетная таблица группового силового щитка ЩС-2
Расчетная таблица группового силового щитка ЩС-3
Расчетная таблица группового силового щитка ЩС-4
Расчетная таблица группового силового щитка ЩВ
Расчетная таблица группового силового щитка ЩСк-1, Щск-4
Расчетная таблица группового силового щитка ЩСк-2, Щск-3
План прокладки кабельного лотка на первом этаже
План прокладки кабельного лотка на втором этаже
План расположения оборудования освещения на первом этаже
План расположения оборудования освещения на втором этаже
Условная схема подключения световых коробов и подсветок
План расположения розеточной сети на первом этаже
План расположения розеточной сети на втором этаже
План расположения вентиляции первого этажа
План расположения вентиляции второго этажа
Схема системы уравнивания потенциалов. Пояснения к схеме.
Дата добавления: 08.11.2018
Казахстан 549. АПС 3 - х этажный многоквартирный жилой дом с подземным паркингом г. Алматы | AutoCad


Общие данные.
План подземного паркинга на отм.-3,600 расстановкой оборудования.
Блок 1. план первого этажа на отм. 0.000 расстановкой оборудования.
Блок 2. план первого этажа на отм. 0.000 расстановкой оборудования.
Блок 1. план типового этажа на отм. +3.000, +6.000 расстановкой оборудования.
Блок 2. план типового этажа на отм. +3.000, +6.000 расстановкой оборудования.
Структурная схема АПС
Схема №1 подключение устройств АПС
Схема №2 подключение устройств АПС
Схема №3 подключение ШПС (шкаф пожарной сигнализации)
Внешний вид ШПС (шкаф пожарной сигнализации
Схема размещения приборов АПС
Дата добавления: 20.11.2018
Казахстан 550. Дипломный проект (колледж) - 2-х этажный жилой дом с цокольным этажом в п. Затобольск с размерами в осях 21,1х9,0 м | ArchiCAD


СОДЕРЖАНИЕ:
Введение
1 Архитектурно-строительная часть 7
1.1 Генеральный план 8
1.2 Общая характеристика района строительства 8
1.3 Объемно-планировочные решения 9
1.4 Конструктивные решения 9
1.4.1 Основания и фундаменты 9
1.4.2 Стены и перегородки 10
1.4.3 Перекрытия и покрытия 10
1.4.4 Крыша и кровля 10
1.4.5 Лестницы 11
1.4.6 Окна и двери 11
1.4.7 Полы 11
1.5 Отделка 11
1.5.1 Наружная отделка 11
1.5.2 Внутренняя отделка 11
1.6 Инженерное оборудование 12
1.6.1 Отопление и вентиляция 12
1.6.2 Водопровод и канализация 12
1.6.3 Электроснабжение и газоснабжение 13
1.7 Спецификация элементов заполнения проемов 13
1.8 Спецификация сборных железобетонных элементов 14
1.9 Теплотехнический расчет 15
1.10 Противопожарные мероприятия и охрана окружающей среды 16
2 Расчётно-конструктивная часть 18
2.1 Расчёт предварительно напряженной многопустотной плиты перекрытия 19
2.1.1 Исходные данные 19
2.1.2 Сбор нагрузок 21
2.1.3 Статистический расчёт 22
2.1.4 Расчёт прочности нормальных сечений 23
2.1.5 Расчёт прочности наклонных сечений 24
2.1.6 Расчёт монтажных петель 25
2.1.7 Конструирование плиты 26
2.2 Расчёт сборного ленточного фундамента 26
2.2.1 Исходные данные 28
2.2.2 Сбор нагрузок 28
2.2.3 Определение ширины подошвы фундамента 30
2.2.4 Расчет площади сечения арматуры 31
2.2.5 Расчет монтажных петель 32
2.2.6 Конструирование плиты 32
3 Организационно – технологическая часть 34
3.1 Календарный план 35
3.1.1 Общие указания 35
3.1.2 Определение номенклатуры и объёмов работ по строительству 36
3.1.3 Выбор методов производства работ 44
3.1.4 Определение затрат и трудоемкости машинного времени 47
3.1.5 Ведомость потребности в строительных машинах и механизмах 47
3.1.6 Определение технико-экономических показателей 47
3.1.7 Контроль качества строительно-монтажных работ 50
3.1.8 Мероприятия по охране труда и окружающей среде 50
3.2 Технологическая карта 51
3.2.1 Область применения 51
3.2.2 Организация и технология строительного процесса 51
3.2.3 Определение номенклатуры и подсчёта объёмов работ 51
3.2.4 Калькуляция трудовых затрат 53
3.2.5 Расчёт состава бригады 54
3.2.6 Выбор монтажного крана 56
3.2.7 Определение технико-экономических показателей 56
3.2.8 Требования безопасности и охраны труда 56
3.3 Строительный генеральный план. 57
3.3.1 Общие указания 58
3.3.2 Расчет складов 59
3.3.3 Расчет временных зданий и сооружений 59
3.3.4 Расчёт потребности строительства в воде 60
3.3.5 Обеспечение строительства электроэнергией 62
3.3.6 Расчёт технико-экономических показателей 64
4 Экономическая часть 65
4.1 Сводная таблица технико-экономических показателей 66
4.2 Сводный сметный расчет стоимости строительства 67
4.3 Сметный расчет стоимости строительства 68
4.4 Объектная смета 70
4.5 Локальная смета с ресурсами 71
4.6 План строительно-монтажных работ на сентябрь месяц 2017 г. 105
4.7 Технико-экономические показатели плана по участку мастера 106
Заключение
Список литературы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В результате разработки дипломного проекта были закреплены и расширены теоретические знания в области строительства, приобретены навыки комплексного решения архитектурных, организационно-технологических, расчетно-конструктивных и экономических задач, связанных со строительством зданий и сооружений. Дипломный проект на тему «2-х этажный жилой дом с цокольным этажом в п.Затобольск с размерами в осях 21,1х9,0» содержит 4 раздела, каждый из которых был раскрыт. В архитектурно-строительной части дипломной работы были запроектированы: объемно-планировочное решение здания, основные несущие и ограждающие конструкции здания, заполнение проемов современными оконными и дверными блоками, а также отделка конструктивных элементов и ограждающих конструкций с использованием современных отделочных материалов. При проектировании генерального плана были решены вопросы размещения здания на местности, его ориентация относительно сторон света с учетом розы ветров, размещение вспомогательных зданий и сооружений с учетом противопожарных норм и технологического потока, прокладка дорог на территории объекта, а также элементы благоустройства. Дана привязка здания к строительной координатной сетке. Технико-экономические показатели генплана дают возможность оценить правильность и экономичность принятого решения. В расчетной части дипломного проекта были выполнены расчеты предварительно напряженной многопустотной плиты перекрытия и сборного ленточного фундамента. В результате расчетов было назначено оптимальное армирование, позволяющее безопасно эксплуатировать данные конструктивные элементы. В технологической карте на устройство фундаментов приведены последовательность выполнения работ, схемы трудовых процессов. Проект производства работ составлен на период возведения надземной части здания. На стройгенплане показано размещение временных дорог, места складирования конструкций, расположение временного городка строителей, обозначена опасная зона действия монтажного крана. При разработке календарного плана было принято совмещенное производство некоторых видов работ, что позволило достигнуть значительного сокращения нормативных сроков строительства. Также были рассмотрены вопросы организации безопасности труда на строительной площадке, произведен расчет опасной зоны крана. В экономической части дипломного проекта рассчитана сметная документация: - локальная смета на общестроительные работы в ценах 2018 г.; - посчитана ресурсная ведомость на материалы; - произведен сметный расчет стоимости строительства в текущем 2018 году в уровне цен по состоянию на 01.01.2018. Задача данного дипломного проекта – выполнение проекта, привязанного к конкретным климатическим, инженерно-геологическим условиям с применением современных материалов и технологий, выполнена.
Дата добавления: 21.11.2018
Казахстан 551. КМ Дымовые трубы угольной котельной г. Есиль | AutoCad


Общие данные
Техническая спецификация металла
План на отм. 0.000
Разрез 1-1
Детали дымовой трубы - 2 листа
Газоход Г1,Г2
Газоход Г3
Газоход Г4, Г5, Г6
Газоход Г7, Г8
Вид А, Б, В
Стойка газоходов СТ1
Воздуховод В1
Воздуховод В2
Воздуховоды В3, В4
Воздуховоды В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11
Воздуховоды В12, В13
Дата добавления: 25.11.2018
Казахстан 552. Курсовая работа - Цех по производству керамзитового гравия | AutoCad


Содержание:
Введение
1. Номенклатура продукции
2. Технологическая часть
2.1 Сырье и полуфабрикаты
2.2 Выбор способа производства
2.3 Технологическая схема производства
2.4 Описание технологической схемы
2.5 Выбор основного технологического и транспортного оборудования
2.6 Новое в технологии производства отделочных материалов и изделий
Список используемой литературы
Дата добавления: 25.11.2018
Казахстан 553. СПД АПС СЗО СВО Умный Дом | AutoCad

Сети связи и управления построены на базе оборудования D-Link и GVS K-Bus.
Для передачи информации и подключения оборудования к интернету используется сетевой коммутатор на 48 портов. Компьютерные сети выполняются кабелем марки UTP 6 Сat в кабельных каналах. Компьютерные и телевизионные розетки устанавливаются на высоте 0,3м от пола.
Кабельные каналы крепятся на стенах над плинтусами. При прокладке за фальшпотолком кабель прокладывается в гофрированной трубе ∅20мм.
Для управления и контроля датчиков утечки воды, управления электроприводами жалюзи используется кабель с сечением 2х2х0,8.
Электропитание оборудования СПД установленного в помещении серверной, осуществляется от гарантированного напряжения 220В через ИПБ 1500W. Используемый ИБП на 220V/1500W устанавливается в шкафу СКС.

Общие данные.
Условные обозначения
План размещения оборудования звукового оповещения на отм.-3.600
План размещения оборудования звукового оповещения на отм. 0.000
План размещения оборудования звукового оповещенияна отм. 4.000
Функциональная схема интегрированных систем
Скелетная схема структурированных кабельных сетей
Структурная схема системы управления жалюзи
Структурная схема системы контроля утечки воды
Фасад Шкафа 19' 33U

Пожарная сигнализация строится на оборудовании фирмы "UNIPOS". Контроль и управление сигнализацией осуществляется с панели IFS7002 которая интегрируется в систему "Умный дом". Панель управления пожарной сигнализацией размещается в помещении серверной на цокольном этаже.
Сигнал с извещателей поступает на приёмо-контрольные приборы FD7203 расположенные в специализированных шкафах.
Питание приборов осуществляется от резервированных источников питания 12В встроенных в ШПС .
В качестве детекторов возгорания применяются следующие виды извещателей:
· Точечные дымовые адресные извещатели.
· Точечные тепловые максимальные адресные извещатели.
· Комбинированные адресные извещатели.

Общие данные.
Условные обозначения
План расположения оборудования пожарной сигнализации на отм. -3.600
План расположения оборудования пожарной сигнализации на отм. 0.000
План расположения оборудования пожарной сигнализации на отм. 4.000
Структурная схема охранно-пожарной сигнализации

Система речевого оповещения и аудио воспроизведения организована на базе оборудования Denon PMA и OBT-8030.
Интегральный стереофонический усилитель начального уровня Denon PMA позволяет объединять все зоны оповещения и поддерживать уровень высококачественного аудио-сигнала.
Для трансляции сообщений и обеспечения акустики используются акустические колонки мощностью 20Вт, которые обеспечивают слышимость во всех местах прибывания людей.
Встроенный в динамики трансформатор 8Ом/100В снижает потери в линии на большие расстояния и позволяет соединять параллельно несколько громкоговорителей. Звуковые колонки потолочного типа устанавливаются в сам потолок типа армстронг. В зонах с повышенной влажностью используются водонепроницаемые акустические колонки мощностью 5/10Вт.
Аварийная панель OBT-8030 в чрезвычайных ситуациях осуществляет передачу тревожных сигналов, либо заранее записанных сообщений. Запуск может осуществляться в автономном и ручном режимах.

Общие данные.
Условные обозначения
План размещения оборудования звукового оповещения на отм.-3.600
План размещения оборудования звукового оповещения на отм. 0.000
План размещения оборудования звукового оповещенияна отм. 4.000
Структурная схема системы оповещения и трансляции Фасад Шкафа 19' 33U

Система видеонаблюдения предназначена для обеспечения передачи визуальной информации о состоянии зон видеоконтроля охраняемого объекта в информационный шкаф 19", осуществления записи и архивирования событий, в непрерывном круглосуточном режиме 30 дней, и в случае необходимости предоставления данных в следственные органы.
Для системы видеонаблюдения проектом предусмотрено использование IP-видеорегистратора Hikvision NVR на базе сетевых камер. Устройство рассчитано на подключение до 16 IP-камер с разрешением до 12Мп. Разрешение при записи — до 12Мп, при воспроизведении — до 4K.
Синхронное воспроизведение 4 каналов с разрешением 4K или 16 до 1080p.
IP-видеорегистратор поддерживает сжатие видео кодеками H.265/ H.264/ MPEG4. NVR оборудован видеовыходами VGA, HDMI (для трансляции сигнала высокой четкости), 2 USB 2.0 и 1 USB 3.0, 2×RJ-45. Последовательные интерфейсы: 1×RS-232, 1×RS-485

Общие данные.
Условные обозначения
План расположения оборудования видеонаблюдения на отм. -3.600
План расположения оборудования видеонаблюдения на отм. 0.000
План расположения оборудования видеонаблюдения на отм. 4.000
Структурная схема видеонаблюдения
Фасад Шкафа 19' 33U
Дата добавления: 26.11.2018
Казахстан 554. ВК Городская больница | AutoCad

Водопровод в зданий согласно СНиП РК 4.01-01-2011 объеденный хозяйственно питьевой и противопожарный. Система холодного водопровода тупиковая. Источник водоснабжения существующие наружные водопроводные сети диаметром ∅150.
Согласно СН РК 4.01-01-2011 п. 5.3.1, строительный объем здания 37117м³, расход воды на внутреннее пожаротушение здание здания составляет 2,5 л/с. 1 струя.
Для пропуска противопожарного расхода воды на обводной линии водомерного узла установлена задвижка с электроприводом 30ч906бр ∅80. Рабочее положение задвижки "Закрыто". Открытие задвижки запроектировано от кнопок у пожарных кранов, установленных в помещениях здания.
Произведена замена сетей хозяйственно-питьевого водопровода. Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) служит для подачи воды к санитарным приборам, моечному оборудованию в столовой с запиткой от существующих наружных сетей водопровода одним вводом диаметром 90х5,4 мм. Для учета расхода воды установлен водомерный узел с водомером. Магистральная сеть системы водоснабжения (В1) принята из трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные, ГОСТ 3262-75*. Подводки к приборам монтируются из полиэтиленовых труб по СТ РК ИСО 4427-2014.
Произведена замена сетей горячего водопровода. Система горячего водоснабжения принята децентрализованная, т.е. с приготовлением горячей воды в двух теплообменниках, с циркуляцией по магистрали горячего водоснабжения. В подвале предусмотрен насос циркуляционный ГВС, Wilo Q=10м3/ч, Н=27м., N=1,1кВт. и второй резервный. Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам. Сети горячего водопровода выполняются: стояки системы Т3 из полипропиленовых труб СТ РК ГОСТ Р 52134-2014. Температура горячей воды +60°С. Трубопроводы систем горячего водоснабжения (Т3, Т4), магистраль, стояки изолируются гибкой трубчатой изоляцией "K-flex" толщиной 13мм. Замена водонагревателя и надлежащего оборудования не предусмотрена, согласно заданию технической спецификаций.
Произведена замена сетей бытовой канализации. Сеть внутренней системы канализации К1 принята из пластмассовых канализационных труб ПВХ ГОСТ 22689-2014 ∅50-100мм. Сеть бытовой канализации предусматривает отвод стоков от санитарных приборов в существующую сеть.
Вентиляция сети К1 осуществляется через стояки, выводимые выше кровли на 0,5м.
Отвод дождевых и талых вод К2 с кровли здания решается системой наружного водостока.

Общие данные.
План подвала с сетями В1, Т3;
План на отм. 0.000 с сетями В1, Т3;
План подвала с сетями К1;
План на отм. 0.000 с сетями К1;
Аксонометрическая схема В1,Т3,Т4;
Аксонометрическая схема К1;
Аксонометрическая схема К1;
Дата добавления: 26.11.2018
Казахстан 555. Курсовой проект - Производство аглопорита | AutoCad

Введение  
1 Номенклатура и характеристика продукции  
2 Характеристика использованного сырья  
3 Состав предприятия  
4 Технологическая часть  
4.1 Обоснование принятой технологии производства 
4.2 Принятая технологическая схема 
4.3 Описание технологии производства 
4.4 Технологические режимы работы предприятия и расчеты 
4.5 Выбор и характеристика основного технологического оборудования 
4.6 Контроль производства  
5 Охрана труда и окружающей среды 
5.1 Охрана окружающей среды  
5.2 Охрана труда. 
Заключение 
Список используемой литературы

Аглопорит - сыпучий пористый материал щебне- или гравиеподобной (округлой) формы; это продукт контактного спекания на решетках агломерационных машин глинистого сырья и глинистых углесодержащих пород (являющихся отходами от добычи и обогащения углей) или топливных шлаков от кускового сжигания и золы от пылевидного сжигания углей.
В качестве сырья для производства пористых заполнителей применяют глинистые и другие горные породы, а также отходы промышленности, перерабатываемые разными технологическими приемами, основанными на различных физико-химических принципах процесса поризации.
В производстве аглопорита могут быть использованы как природные глинистые породы - суглинки, супеси, лёссы, аргиллиты, глинистые сланцы, так и промышленные отходы - глинистые отходы от добычи и обогащения углей, топливные шлаки от слоевого и золы от пылевидного сжигания углей.
Для аглопорита главной областью применения являются конструкционные легкие бетоны. Аглопоритобетон с пределом прочности 20 ...30, а в отдельных случаях и до 50 МПа, идет на изготовление предварительно напряженных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий, большепролетных балок и ферм, мостовых пролетных строений и т. д. Замена в этих конструкциях тяжелого бетона легким аглопоритобетоном значительно повышает их эффективность.
Аглопорит представляет собой искусственный пористый заполнитель с размером гранул 5...20 мм, насыпной плотностью 400...700 кг/м3 и пределом прочности 0,4...1,5 МПа.
Различают два вида аглопоритовых материалов — аглопоритовый щебень и аглопоритовый песок. В зависимости от размера зерен различают три фракции щебня: 5—10, 10—20 и 20—40 мм. Зерна песка имеют размер менее 5 мм.

Заключение
В данной курсовой работе описан процесс производства аглопорита, переработку сырья осуществляем на ленточных машинах, основным преимуществом этого решения является простота технологической схемы производства.
В нашей стране очень популярен такой искусственный пористый материал, как керамзит. Но, не в каждом регионе нашей страны есть пригодное для производства керамзита сырье – вспучивающаяся глина. А вот запесоченная, тощая, малопластичная глина (суглинки, супеси, лесс и т.п.) есть практически везде. Она подойдет для производства аглопорита.
Аглопорит — искусственный пористый заполнитель для легких бетонов – продукт дробления шихты, изготовленной методом агломерации (спекания) из глинистых пород или глиносодержащих отходов добывающей промышленности. Алгопорит применяется для производства аглопоритобетона.
Основным сырьем для производства аглопорита на действующих предприятиях являются глинистые породы. Пригодные для агломерации глинистые породы (суглинки, супеси, лесс и т. д.) имеются почти повсеместно, поэтому производство аглопо-рита из местного сырья можно организовать в различных районах, где требуется этот строительный материал. Однако глинистыми породами сырьевая база производства аглопорита не исчерпывается. Очень широко в качестве сырья могут быть использованы различные отходы промышленности, особенно топливосодержащие.
Аглопоритобетон применяют как конструкционно-теплоизоляционный материал. Из аглопоритобетона выполненяют монолитные стены высотных зданий, возведенных бетонированием в скользящей опалубке. Из аглопоритобетона выпускают объемные блок-комнаты и другие конструкции.
Дата добавления: 27.11.2018

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

© Rundex 1.2
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.