Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20%20

Найдено совпадений - 7317 за 1.00 сек.


ДП 6451. Дипломный проект - 5-ти этажный жилой дом 96,60 х 67,27 м в г. Калуга | AutoCad
Введение 
1 Архитектурно-строительная часть 
1.1 Общая часть 
1.2 Объемно-планировочное решение 
1.3 Решение по генплану 
1.4 Конструктивные решения 
1.4.1 Теплотехнический расчет 
1.5 Инженерное обеспечение 
2 Расчетно-конструктивная часть 
2.1 Расчет многопустотной плиты перекрытия 
2.1.1 Расчет многопустотной плиты по предельным состояниям первой группы
2.1.2 Расчет многопустотной плиты по предельным состояниям второй группы
2.2 Расчет сборного железобетонного марша 
2.2.1 Определение нагрузок и усилий 
2.2.2 Предварительное назначение размеров сечения марша 
2.2.3 Расчет наклонного сечения на поперечную силу 
2.3 Расчет железобетонной площадной плиты 
2.3.1 Определение нагрузок  
2.3.2 Расчет полки плиты  
2.3.3 Расчет лобового ребра  
2.3.4 Расчет наклонного сечения лобового ребра на поперечную силу     
3 Основания и фундаменты 
3.1 Оценка инженерно-геологических условий и свойств грунтов 
строительной площадки 
3.2 Заключение о возможности использования грунтов в качестве оснований 
3.3 Определение нагрузок на фундаменты здания 
3.4 Расчет ленточного фундамента под несущую стену 
4 Организация строительного производства 
4.1  Характеристика объекта строительства 
4.2 Разбивка задания на захватки 
4.3 Карточка-определитель работ 
4.4 Технологический граф производства работ 
4.5 Расчет к стройгенплану 
5 Экономический раздел 
5.1 Теоретическая часть 
5.2 Локальный сметный расчет 
5.3 Объектный сметный расчет 
5.4 Сводный сметный расчет стоимости строительства 
6 Безопасность жизнедеятельности 
6.1 Вводная часть 
6.2 Анализ условий труда на рабочих местах 
6.3 Анализ опасных и вредных факторов при строительных работах 
6.4 Общеплощадочные мероприятия по охране труда 
6.5 Противопожарные мероприятия 
6.6 Мероприятия по защите работников от опасных производственных факторов 
6.7 Расчетная часть 
6.7.1  Расчет прожекторного освещения строительной площадки 
6.7.2  Расчет диаметра каната стропа 
Литература


Жилой дом разделён на 4 секции. В здании: на 1 этаже - по 8 квартир в рядовой секции, 10 квартир в поворотной секции, 4 квартиры в концевой секции; на 2, 3, 4 и мансардном этаже - по 6 квартир в рядовой секции, 8 квартир в поворотной секции, 3 квартиры в концевой секции; на мансард-ном этаже поворотной секции – 2 квартиры; все квартиры на каждом этаже объединены лестничным узлом и коридором. Входы из него предусмотрены во все квартиры. Квартиры ориентированы на благоприятную строну горизонта.
Пути эвакуации предусмотрены через лестничную клетку, освещение в соответствии со СП 52.13330.2016.


Жесткость здания обеспечивается жесткостью кирпичных стен.
Под жилой дом был запроектирован ленточный фундамент на естественном основании из сборных железобетонных конструкций; объемных железобетонных блоков (ГОСТ 13579-78 блоки бетонные для стен подвалов), установленных на железобетонные подушки (ГОСТ 13580-85 плиты железобетонные ленточных фундаментов), под которыми выполнена песчаная подготовка.
Наружные стены здания являются многослойными. Первый слой - несущий слой устроен из силикатного кирпича, второй слой не предназначен для выдерживания нагрузок, он выполняет теплоизоляционную функцию (утеплитель выполнен из пенопластовых плит, обернутых в полиэтиленовую пленку). Третий слой – защитный выполнен из керамического облицовочного кирпича.
Перекрытия и покрытия запроектированы из типовых сборных пустотных железобетонных плит. Применение сборных плит перекрытий и покрытий увеличивает скорость возведения зданий.
В данном дипломном проекте размеры дверей приняты по ГОСТу двери, как внутренние внутри квартир, так и наружные усиленные. 
Конструкция пола рассмотрена как звукоизолирующая способность перекрытия плюс звукоизоляция конструкции пола. Покрытие пола в квартирах принято из линолеума (в комнатах,) и ПВХ плитки (на кухне и в коридоре) на теплоизолирующем основании.


Vстр.подз., м³    7573,5
Vстр.надз., м³     57420,9
Vобщ., м³    64994,4
Sподв.,м²    3315,7
Sжил.,м²    2818,4
Sобщ.,м²    3042,5
Sздан.,м²    15504,9
К= Sжил / Sобщ    0,926
К2 = Vобщ / Sжил 23,06


 
Дата добавления: 02.10.2022
КП 6452. Курсовой проект - ОиФ жилого здания в г. Вологда | AutoCad

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 4
1.1 Основные параметры здания 4
1.2 Сбор нагрузок на обрез фундамента 5
1.3 Инженерно-геологические условия 5
2 ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 7
2.1 Вычисление дополнительных характеристик 7
2.1.1 ИГЭ-11 (супесь) 8
2.1.2 ИГЭ-3 (глина) 8
2.1.3 ИГЭ -5 (суглинок) 9
2.2 Нормативная глубина промерзания грунтов 10
2.3 Построение эпюры расчётных сопротивлений 10
Расчётное сопротивление грунтов определяется в соответствии с п. 5.6.7 СП 22.13330.2016: 10
2.4 Выводы 14
3 РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ ФУНДАМЕНТОВ 16
3.1 Конструктивные особенности здания 16
3.2 Фундамент на естественном основании 16
3.2.1 Определение глубины заложения фундаментов 16
3.2.2 Конструирование фундамента 18
3.2.3 Расчёт фундамента по прочности 21
3.2.4 Расчёт фундамента по деформациям 22
3.3 Фундамент на искусственном основании 25
3.3.1 Назначим разновидность песка и его плотность сложения в теле подушки. Обычно используют песок средней крупности, крупный или гравелистый. 25
3.3.2 Определение глубины заложения фундаментов 26
3.3.3 Конструирование фундамента 27
3.3.4 Определение давления по подошве фундамента 28
3.3.5 Толщина песчаной подушки 28
3.3.6 Расчет фундамента по деформациям 32
3.4 Свайный фундамент 36
3.4.1 Определение глубины заложения ростверка 36
3.4.2 Расчёт несущей способности свай 37
3.4.3 Конструирование свайного фундамента 39
3.4.4 Расчёт свайного фундамента на недогруз 41
3.4.5 Расчёт свайного фундамента по деформациям 42
4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ФУНДАМЕНТОВ 45
4.1.1 Фундамент на естественном основании 45
4.1.2 Фундамент на искусственном основании 46
4.1.1 Свайный фундамент 47
5 РАСЧЁТ ФУНДАМЕНТОВ ПО ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ 49
5.1 Фундамент №1 49
5.1.1 Расчёт фундамента по прочности 51
5.1.2 Расчёт фундамента по деформациям 53
5.2 Фундамент №3 54
5.2.1 Расчёт фундамента по прочности 56
5.2.2 Расчёт фундамента по деформациям 58
5.3 Фундамент №4 59
5.3.1 Расчёт фундамента по прочности 62
5.3.2 Расчёт фундамента по деформациям 62
5.4 Фундамент №5 63
5.4.1 Расчёт фундамента по прочности 66
5.4.2 Расчёт фундамента по деформациям 66
5.5 Фундамент №6 67
5.5.1 Расчёт фундамента по прочности 70
5.5.2 Расчёт фундамента по деформациям 70
6 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ 74
7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 75
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 76


Вариант курсового проекта – 6 (чётный).
Номер схемы сооружения – 6.
Номер инженерно-геологического разреза –I-I.
Пролёт b –м.
Район строительства – г. Вологда.
Функциональное назначение здания – жилое.
Уровень ответственности здания –II (нормальный).
Конструктивная схема здания – бескаркасная, с ж/б междуэтажными перекрытиями, которые опираются по всему контуру на поперечные и продольные стены.
Ограждающие конструкции –кирпичные стены толщиной в два кирпича (510 мм).
В соответствии с таблицей Г.1 СП 22.13330.2016 для всего сооружения принимается предельные значения деформаций:
Максимальная осадка su=12 см;
Относительная разность осадок (Δs/L)u=0,002.


0 –почвенно-растительный слой
ИГЭ-11 –супесь пылеватая.
ИГЭ-3 – глина пылеватая, ленточная, слоистая, с прослойками супеси.
ИГЭ-5 – суглинок пылеватый с гравием.
Планировка территории выполняется удалением с последующей культивацией почвенно-растительного грунта и срезкой и подсыпкой супеси до абсолютной отметки +11,500 м в пределах пятна застройки здания, что соответствует относительной отметке -1,000 м.

 
Дата добавления: 04.10.2022
КП 6453. Курсовой проект - ЖБК 4-х этажного промышленного здания 39,3 х 24,5 м в г. Санкт-Петербург | AutoCad

СОСТАВЛЕНИЕ РАЗБИВОЧНОЙ СХЕМЫ СБОРНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ    3
1.РАСЧЕТ РЕБРИСТОЙ ПЛИТЫ П1    3
1.1.Назначение классов бетона и арматуры    4
1.2.Расчет полки плиты    4
1.2.1.Сбор нагрузок. Статический расчет полки плиты    5
1.2.2.Расчет рабочей арматуры полки плиты    5
1.3.Расчет промежуточного поперечного ребра    11
2.3.2.Расчет рабочей продольной арматуры поперечного ребра    12
2.3.3.Расчет поперечного ребра по прочности при действии поперечных сил    14
1.4.Расчет продольного ребра    15
1.4.1.Сбор нагрузок. Статический расчет продольного ребра    16
1.4.2.Расчет продольной рабочей арматуры продольных ребер    18
1.4.3.Расчет по прочности продольных ребер при действии поперечных сил    20
1.5.Расчет ребристой плиты по предельным состояниям второй группы    22
1.5.1.Определение геометрических характеристик приведенного сечения    22
1.5.2.Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси    24
1.5.3.Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси    24
1.5.4.Расчет плиты по прогибам    31
2.РАСЧЕТ НЕРАЗРЕЗНОГО РИГЕЛЯ    35
2.1.Назначение классов бетона и арматуры    35
2.2.Сбор нагрузок. Статический расчет ригеля    36
2.3.Определение размеров поперечного сечения ригеля    43
2.4.Расчет неразрезного ригеля по прочности при действии    46
поперечных сил    46
2.4.1.Расчет ригеля по прочности при действии поперечных сил у опор В и С    47
2.4.2.Расчет ригеля по прочности при действии поперечных сил у опоры А    49
2.4.3.Определение шага поперечной арматуры в средней части крайнего и среднего пролетов.56
2.4.4.Определение мест обрыва стержней продольной арматуры    59
3.РАСЧЕТ КОЛОННЫ    66
3.1.Назначение классов бетона и арматуры    66
3.2.Сбор нагрузок. Статический расчет колонны    66
3.3.Расчет продольной арматуры колонны    68
3.4.Поперечное армирование колонны    70
3.5.Расчет консоли колонны    71
3.6.Стыки и концевые участки колонн    77
4.РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА ПОД СБОРНУЮ КОЛОННУ    78
4.1.Назначение классов бетона и арматуры    78
4.2.Сбор нагрузок. Определение размеров подошвы фундамента    79
4.3.Определение высоты фундамента    79
4.4.Проверка прочности нижней ступени против продавливания    79
4.5.Расчет плиты фундамента на изгиб    80


•длина и ширина здания в свету между внутренними гранями стен L=39,3м и B=24,5м соответственно;
•высота этажа (расстояние между отметками чистого пола) hэт=4,4м;
•временная нормативная нагрузка vn=11 кН/м2;
•расчетное сопротивление грунта основания R=0,3 МПа.



v_sh^n= 1,5 кН/м2 . Район строительства – г. Санкт-Петербург.
Подошва фундаментов основывается на грунте с расчетным сопротивлением
R = 0,3 МПа. Отметка подошвы фундамента −1,5 м.
 
Дата добавления: 04.10.2022
КП 6454. Курсовой проект - ЖБК 4-х этажного промышленного здания 30 х 18 м | AutoCad

1. Конструктивно-компоновочная съема здания 3
2. Плита перекрытия 5
2.1. Исходные данные 5
2.2. Расчетный пролет и нагрузки 5
2.3. Расчет плиты по предельным состояниям I группы 7
2.3.1Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси 7
2.3.2Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента 9
2.4. Расчет плиты по предельным состояниям 2-ой группы 11
2.4.1Определение потерь предварительных напряжений 13
2.4.2Проверки образования трещин 16
2.4.3Расчет по раскрытию трешин 17
2.4.4Определение прогиба плиты 20
3. Расчетнеразрезного ригеля
3.1. Исходные данные 21
3.2. Расчетные пролеты и нагрузки 21
3.3. Расчет прочности ригеля по сечениям, нормальным к продольной оси 22
3.4. Расчет прочности ригеля по сечениям, нормальным к продольной оси 25
3.5. Построение эпюры арматуры 28
4. Проектирование сборных железобетонных колонн 31
4.1. Исходные данные 31
4.2. Расчет прочности сечения колонны 34
5. Проектирование отдельного центрально-нагруженного фундамента 35
Библиографический список 41


Междуэтажное перекрытие с использованием ригелей и сборных плит (ребристые или многопустотные в зависимости от величины нагрузки на перекрытие). 
Состав пола помещений: бетон – 30 мм (ρ=24 кН/м^3 ).
Состав кровли: пароизоляция из одного слоя рубероида; минераловатные жесткие плиты толщиной по 60 мм в два слоя (ρ=3,5 кН/м^3 ); цементно – песчаная стяжка толщиной 20 мм (ρ=18 кН/м^3 ); гидроизоляционный ковер (ρ=16 кН/м^3 ).
Размеры здания в плане:
- длина здания 30 м;
- ширина здания 18 м.
Количество этажей – 4. Высота этажа – 3,6 м. Снеговая нагрузка – 1,8 кН/м2. Условное расчетное давление на грунт – 0,15 МПа. Временная эксплуатационная нагрузка на перекрытие, кН/м2 – 5,5.
Шаг колонн в продольном направлении – 6м. Плита перекрытия – пустотная.
Класс сооружения – КС-2.
Рабочая арматура предварительно напряженная класса А600. Натяжение арматуры – на упоры, механическое.
Вид бетона – тяжелый, со средней плотностью 24000 Н/м^3. Проектный класс по прочности на сжатие – В35. Условия твердения бетона – естественные.

 
Дата добавления: 05.10.2022
КП 6455. Курсовая работа - ТК на возведение одноэтажного промышленного здания 60 х 54 м | AutoCad

Введение    3
Схема здания    4
1 Ведомости элементов, стыков конструкций, монтажных приспособлений и оснастки    5
2 Калькуляция трудовых затрат    11
3. Выбор основных машин и механизмов    15
3.1 Определение параметров крана    15
3.2 Подбор монтажного крана по результатам расчетов    17
3.3 Эскизы и графики грузоподъемности выбранных кранов    18
4. Материально-технические ресурсы    110
5. Календарный график производства работ    11
6. Технология производства работ    20
6.1 Подготовка конструкций к монтажу    20
6.2 Технология монтажа отдельных видов конструкций    21
6.3 Технология заделки стыков, заливка швов    23
6.4 Электросварочные работы    24
7. Контроль качества    24
8. Охрана труда и техника безопасности    24
Список используемой литературы    32


- определяем потребность в строительных конструкциях для монтажа одноэтажного промышленного здания;
- выбираем и обосновываем наиболее экономичные методы монтажа строительных конструкций;
- осуществляем выбор монтажных кранов по техническим пара-метрам;
- определяем состав и объём монтажных работ;
- рассчитываем нормативные затраты времени работы монтажников, затраты машинного времени, стоимость труда рабочих;
- составляем календарный график производства работ.


 
Дата добавления: 05.10.2022
КП 6456. Курсовая работа - ОиФ здания с неполным каркасом 30 х 18 м | AutoCad

1 Оценка физико-механических характеристик грунтов, слагающих строительную площадку    4
2 Сбор нагрузок, действующих на основания и фундаменты    12
3 Разработка фундамента на естественном основании под среднюю  колонну    14
3.1 Определение глубины заложения фундамента    14
3.2  Определение размеров подошвы фундамента    15
3.3 Проверка высоты фундамента из условия продавливания дна фундамента колонной    19
4 Разработка свайного фундамента    19
4.1  Выбор типа, материала и конструкции свай    19
4.2 Выбор глубины заложения ростверка    19
4.3 Выбор длины сваи    20
4.4 Определение несущей способности сваи    20
4.5 Определение количества свай    22
4.6  Определение фактической нагрузки на максимально нагруженную сваю    22
4.7 Расчет основания свайного фундамента по деформациям    23
5  Разработка фундамента на искусственном основании    28
6 Технико-экономическое сравнение разработанных вариантов фундаментов    31
7 Определение осадки фундамента на естественном основании, методом послойного суммирования    35
8 Конструирование, расчет по прочности и подбор арматуры принятого варианта фундамента (фундамент на естественном основании)    39
8.1 Расчет фундамента на срез от поперечной силы    39
8.2 Расчет фундамента на изгиб    40
9 Расчет фундамента по второму, менее нагруженному сечению    42
Список использованных источников    47




Дата добавления: 06.10.2022






 




 

W







 




ДП 6457. Дипломный проект - Проектирование СТО придорожного типа | Компас

Аннотация 1
Введение 5
1. Анализ существующих придорожных станций СТО 8
1.1 Классификация дорожных СТО 8
1.2 Существующие СТО в окрестности г. Казань 8
1.3 Проблема автомобилизации Республики Татарстан 10
1.4 Классификация станции технического обслуживания 11
1.5 Размещение станций технического обслуживания 12
1.6 Основные требования к станции технического обслуживания 12
1.7 Генеральные планы СТО 13
2 . Расчет дорожной СТО 16
2. 1 Исходные данные для расчета 16
2.2 Расчет СТО 16
2.2.1 Годовой объем работ по ТО и ТР дорожной СТО 17
2.3 Годовой объем уборочно – моечных работ на дорожной СТО 17
2.3.1 Годовой объем работ по приемке – выдаче 18
2.4 Общая трудоемкость работ на СТО 18
2.5 Расчет числа постов и автомобиле - мест 19
2.5.1 Расчет числа рабочих постов ТО и ТР 19
2.5.2 Расчет числа рабочих постов уборочно – моечных работ 20
2.5.3 Расчет числа вспомогательных постов 20
2.5.4 Расчет числа автомобиле мест ожидания и хранения 21
2.5.5 Расчет числа автомобиле-мест хранения 21
2.6 Расчет числа работающих на СТО 22
2.7 Расчет площадей помещений СТО 24
2.7.1 Площадь зоны ТО и ТР 24
2.7.2 Площадь зоны ожидания и участка мойки 24
2.7.3 Расчет площадей складов и стоянок 26
2.7.4 Расчет площадей административно-бытовых помещений 27
2.7.5 Общая площадь СТО 29
2.7.6 Расчет площади территории станции 29
3 . Специальная часть 30
3.1. Распространённые неисправности автомобилей, возникающие в дороге: 30
3.2 Неисправности грузовых и легковых автомобилей, способы их устранения 32
4. Конструкторская часть: конструирование перекатного подъемника грузоподъемность 10 т для ТО и Р автомобилей 37
4.1 Обзор аналогов существующих конструкций 37
4.2. Передвижной подъемник 41
4.3 Прочностной расчет основных элементов конструкции 43
4.3.1 Расчет горизонтальной реакции верхней и нижней опор каретки 43
4.3.2 Передача винт - гайка 45
4.3.3 Расчет стойки на изгиб 48
4.3.3 Расчет неуправляемых колес , несущей тележки 50
4.4 Выбор электродвигателя 51
4.5 Подбор муфты 52
4.6 Подбор шпонки 53
5. Безопасность жизнедеятельности и экологическая безопасность 55
5.1 Требования охраны труда для рабочего производственного участка 55
5.2 Мероприятия по выполнению требований безопасности 60
5.3 Экологическая безопасность 65
5.3.1 Источники загрязнения окружающей среды при обслуживании и ремонте транспорта 65
5.3.2 Мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды при обслуживании и ремонте транспортных объектов 67
Заключение 70
Литература. 72


Планируемое место строительства СТО: Республика Татарстан, Федеральная трасса М-7.
Количество легковых автомобилей проезжающих по трассе М-7 в сутки - 10000
Категория автодороги, при которой построена станция    1
Природно – климатические условия района    умеренный
Число дней работы в году    365
Число смен    1,5
Продолжительность рабочей смены    8




В выпускной квалификационной работе осуществлен расчет дорожной станции технического обслуживания на пять постов, для федеральной трассы Казань – Москва, с интенсивностью движения автомобилей более 10000 авт/сут. 
Технологический расчет, помог определить трудоемкость работ по ТО и ТР, уборочно – моечных работ, определить число необходимых рабочих, площади помещений и здания СТОА. 
В конструкторском разделе проекта произведен  расчет подкатного подъемника. Были произведены необходимые расчеты для определения прочностных характеристик подъемника, нагрузок. Произведен расчет и подбор резьбы и основных элементов конструкции.
Предложены требования по обеспечению безопасности выполняемых работ. Так же был произведен анализ основных источников загрязнения окружающей среды, предложены меры по снижению загрязнений окружающей среды от деятельности предприятия.  
Дата добавления: 06.10.2022
КП 6458. Курсовой проект - Электроснабжение населенного пункта | Компас

Введение    3
1. Электроснабжение населенного пункта    5
1.1 Исходные данные    5
1.2 Определение центра электрических нагрузок, числа трансформаторных подстанций    6
1.3 Расчёт электрических нагрузок в сетях 0.38 кВ    8
1.4 Выбор мощности комплектной трансформаторной подстанции.    10
1.5 Выбор сечения и проводов линий    12
1.6 Определение потерь напряжения    13
1.7 Определение потерь энергии    16
2 Электрические сети района    23
2.1 Цель разработки. Исходные данные    23
2.2 Определение центра электрических нагрузок    24
2.3 Расчет электрических нагрузок.    25
2.4 Выбор сечения и проводов линий    27
2.5 Определение потерь напряжения.    28
2.6 Определение потерь энергии.    29
3 Расчет токов короткого замыкания    32
3.1 Схема замещения сети и ее преобразования    32
3.2 Токи трехфазного короткого замыкания.    36
3.3 Токи двухфазного короткого замыкания.    36
3.4 Ударные токи короткого замыкания.    37
3.5 Расчет токов однофазного короткого замыкания.    37
4 Выбор аппаратуры защиты подстанций    39
4.1 Выбор автоматических выключателей    39
4.2 Выбор высоковольтных предохранителей    42
5. Расчёт заземляющих устройств трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ    43
Заключение    46
Список литературы    47




В данном курсовом проекте выполнен расчет электроснабжения населенного пункта и электрических сетей района. Найдены расчетные нагрузки, на шинах ТП, которые составили для ТП 1 160 кВА, для ТП2 160 кВА,  выбраны две трансформаторных подстанций, мощностью 2500  кВА, определено сечение проводов. В населенном пункте применены провода СИП сечением от 25 мм2 до 35 мм2, потери напряжения при этом по линиям составили от 1,77 % до 4,08% и энергии до 4,06%. Все рассчитанные данные снесены в таблицы, произведен расчет токов короткого замыкания, выбор и проверка аппаратуры защиты. Результаты выбора представлены на листе № 3 графического материала.
 



Дата добавления: 06.10.2022
КП 6459. Курсовой проект - МК Рабочая площадка промышленного здания 23 х 12 м | AutoCad

Рабочая площадка производственного здания 5
1.1 Задание на проектирование 5
1.2 Расчет настила 6
1.3 Подбор сечения балки настила 7
1.4 Определение катета сварного шва, соединяющего настил с балками настила 11
1.5 Подбор сечения вспомогательной балки 12
1.6 Подбор сечения главной балки 20
1.7 Расчет колонны 22
1.8 Расчет опирания главной балки на колонну 25
1.9 Расчет базы колонны 26
Список использованных источников 28


 Пролет главной балки – 11 м;
 пролет вспомогательной балки – 5,5 м;
 пролет балки настила – 3 м;
 шаг балки настила – 1,25 м;
 высота колонны – 7 м;
 временная нормативная нагрузка на площадку – 25 кПа;
 коэффициент надежности по нагрузке для временной нагрузки – по СП 20.13330.2016;
 настил принять из листовой стали, вспомогательные балки и балки настила принять прокатными,
главные балки – сварными. Колонны – сквозные, двухветвевые, с соединением ветвей на планках;
 сопряжение балок между собой – этажное;
 опирание главной балки на колонну – сверху;
 сталь для колонн, балок и настила – по СП 16.13330.2017;
 класс бетона для фундаментов – В15. 
Дата добавления: 07.10.2022
ДП 6460. Дипломный проект - Спортивный комплекс с 3-х уровневой подземной стоянкой 54 х 36 м в г. Москва | AutoCad

1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1. Данные участка местности для строительства
1.2. Генеральный план
1.3. Объемно планировочное решение здания
1.4. Требования предъявляемые к парковкам
1.5. Конструктивное решение
1.6. Инженерное обеспечение здания
1.7. Теплотехнический расчет
2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Расчет фермы. Основные положения
2.2. Подсчет узловых нагрузок
2.3. Подбор сечений сжатых стержней
2.4. Подбор сечений растянутых стержней
2.5. Глубина заложения фундаментов
2.6. Нормативные и расчетные сопротивления грунтов основания при определении размеров подошвы фундаментов
2.7. Форма и размеры фундамента
2.8 Расчет осадки фундамента
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Организационно-технологические схемы организации строительства
3.2. Краткая характеристика строящегося объекта
3.2.1. Выбор грузового механизма
3.2.2. Экономическое обоснование выбора крана
3.2.3. Сетевой график строительного объекта
3.2.4. Расчет складского хозяйства
3.2.5. Расчет временных зданий
3.2.6. Расчет временного водоснабжения
3.2.7. Расчет энергопотребления
3.3. Транспортное хозяйство
4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
4.1. Назначение смет
4.2. Типы смет
4.3. Сводный сметный расчет
4.4. Объектные сметы
4.5. Локальные сметы
4.6. Структура сметной стоимости
4.7. Экономическая эффективность от сокращения продолжительности сроков строительства
5. РАЗДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Анализ потенциальных опасностей и вредностей на строительной площадке при возведении объекта
5.2. Мероприятия по охране труда, обеспечение безопасности работающих на строительной площадке
5.3. Обеспечение пожарной безопасности в проекте здания
6. РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


а) 4 х 10 м глубиной 0.4 м, предназначенный для обучения плаванию; 
б) 15 х 25 м глубиной 4 м, предназначенный для оздоровительного плавания и проведения соревнований.
На отметке второго этажа +3.300 размещены:
•методический кабинет;
•малый зал борьбы и бокса;
•инвентарная;
•вестибюль;
•буфет;
•смотровые балконы в спортивный зал и зал бассейна;
•подсобные помещения;
•администрация.
В подвальном помещении на -3,600 м    находятся    технические помещения для очистки и фильтрации воды в бассейнах.
В подземной части здания расположена автостоянка на 80 парковочных мест, и 9 парковочных мест для инвалидов, въезд в которую осуществляется через автоматические ворота. Высадка людей может производиться непосредственно на самой стоянке. Передвижение людей с автостоянки осуществляется на пассажирском лифте KONE грузоподъемностью 1600 кг и вместимостью до 21 чел. 


 Горизонтальная гидроизоляция фундаментов выполняется из двух слоев толя насухо, вертикальная - обмазкой горячим битумом за два раза.
За относительную отметку 0.000 принимается отметка чистого пола 1-го этажа.
Фундаменты под колонны, сечением 400x400 мм, глубиной заложения 1.8 м из железобетона. Несущими конструкциями здания является металлический каркас. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен с горизонтальными дисками перекрытий и покрытий.
Несущие стены здания выше отметки +0.100 возводятся из глинистого полнотелого пластического прессования М-100 плотностью от к=1700.2000 кг/см3 на цементном растворе М-50 (ГОСТ 530-80).
Лицевой слой кладки наружных стен вести одновременно из лицевого кирпича пластичного прессования М-100 АМ400 кг/см.
Внутренние стены здания возводятся из силикатного кирпича пластического прессования М-100 (ГОСТ 530-80) на цементном растворе М-25.
Горизонтальная гидроизоляция в стенах устраивается на отметке 0.250 и выполняется из двух слоев рубероида.
Кладку кирпичных перегородок вести одновременно со стенами и выполнять из силикатного кирпича М-75 (ГОСТ 530-80) на цементном растворе М-25.
Покрытие осуществляется плитами типа ТТ. Перекрытие осуществляется многопустотными плитами, укладываемые на балки. Балки установлены на кирпичные стены с шагом 6 м. Опорные участки многопустотных плит заделываются бетоном М-200.
Монолитные участки покрытий и перекрытий выполняют бетоном М-200. Стыки между плит заполняются цементным раствором М-200.
Железобетонные плиты перекрытий и покрытий, перемычки, ригели и лестничные марши с полуплощадками укладывать по слою свежеуложенного цементно-песчаного раствора М-100. Кровля рулонная, из четырех слоев рубероида на битумном мастике с защитным слоем гравия. Сброс воды с кровель по железобетонным конструкциям - организованный, внутренний.
Лестничные марши с полуплощадками выполняются из сборных железобетонных конструкций. Лестница выхода на кровлю - металлическая. Антикоррозийную защиту конструкций производить в соответствии со СНиП П-28-73.
Цоколь здания до отметки -0.450 облицовывается мраморной крошкой.
Окна здания выполнены в деревянных переплетах двойного остекления, в бассейне и спортивном зале тройное остекление из витринного стекла в металлических переплетах.
Двери деревянные (глухие и с остеклением). Отделка помещения предусмотрена в соответствии с их назначением.
В центральном корпусе по второму этажу выполнены подвесные потолки.
Отделка стен и перегородок - лицевой кирпич, масляная окраска по штукатурке, глазированная плитка, деревянные панели. При производстве отделочных работ применить теплостойкую штукатурку.
Полы – мозаичные, керамические, бетонные, паркет, палубный брус.
Конструкции подземной части:
Колонны здания и железобетонные диафрагмы жесткости обеспечивают передачу нагрузок от надземной части на фундаментную плиту, наружные стены обеспечивают тепловой режим подвала.
Колонны под зданием – монолитные железобетонные 500х500 мм.
Внутренние стены – железобетонные диафрагмы жесткости приняты монолитными. Диафрагмы имеют проемы для пропуска инженерных коммуникаций и для перехода обслуживающего персонала в процессе ремонта и эксплуатации инженерного оборудования.
Для вертикальной гидроизоляции фундаментной плиты и подземной части применяются 2 слоя гидростеклоизола и 2 слоя обмазочной гидроизоляции на битумной основе.
Наружные стены подземного гаража – монолитные железобетонные толщиной 560 мм.


При проектировании выпускной квалификационной работы была определена цель – анализ способов проектирования подземной многоуровневой стоянки.
Реализации цели выпускной квалификационной работы способствовало решение следующих задач:
1.Изучены теоретические основы проектирования многоуровневой подземной стоянки.
2.Рассмотрены порядок и способы проектирования многоуровневой подземной стоянки.
В проекте использованы нормативные документы по проектированию и строительству подземных парковок, учтены соответствующие климатические условия, описаны решения по генеральному плану участка строительства, решены вопросы по объёмно-планировочным и конструктивным решениям здания, рассмотрены вопросы по проектированию инженерных сетей, рассчитано противопожарное обеспечение здания и выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 
Подводя итог исследования, касающегося проектирования универсального спортивного зала с многоуровневой стоянкой, нами сделан вывод о том, что, вопросы об особенностях и методах проектирования многоуровневой стоянки являются дискуссионными и весьма актуальными, требующими определенного осмысления, поскольку это требует значительных экономических вложений. 
 
Дата добавления: 07.10.2022
КП 6461. Курсовой проект - 2-х этажный индивидуальный жилой дом 16,35 х 13,20 м в г. Ульяновск | AutoCad

Введение
1. Общая часть                                    3
2. Задание на проектирование                            3
3. Объемно-планировочное решение                        4
4. Конструктивное решение                            5
5. Теплотехнический расчет                            13
6. Библиографический список                            16


Фундаментные плиты-подушки укладываются на выровненное основание с песчаной подсыпкой толщиной 10 см. Под подошвой фундамента нельзя оставлять насыпной или разрыхленный грунт. Он удаляется и вместо него насыпается щебень или песок. Углубления в основании более 10 см за-полняются бетонной смесью. Плиты-подушки под наружные стены имеют ширину 1200 мм, а под внутренние — 1200 мм. 
Наружные стены выполнены трехслойными толщиной 510 мм. Внутренний несущий слой толщиной 380 мм выполняется из керамического кирпича по ГОСТ 530-95 М100 на растворе М75. Наружный слой – штукатурка 30 мм, средний слой эффективный утеплитель из пенополистирольных плит. Стена с внутренных сторон оштукатуривается, декоративной штукатуркой, и окрашивается акриловой краской с добавлением пигментов.
Внутренние стены выполняются также керамическим кирпичом толщиной 380 мм на растворе М75. Перегородки из керамического кирпича толщиной 120 мм.
Перекрытия и выполнены из деревянных балок размером сечении 100з175 мм.
Перегородки запроектированы из красного полнотелого кирпича марки М75 толщиной 120 мм. 
Лестницы в проектируемом здании приняты индивидуальные, монолитные железобетонные. Ограждения лестниц – металлические.
Крыша – мансардная, с внешним водостоком и кровлей из пазовой керамической черепицы. В качестве утеплителя приняты минераловатные плиты РУФФ БАТТС – «В». На коньках кровли установливаются внешние трубы для отвода дождевой и талой воды с крыши. 
Оконные блоки приняты по ГОСТ 23166-99 с двухкамерным стеклопакетом с вентиляционными клапанами. Доски подоконные по ГОСТ 8242-88.
Двери изготовлены из древесины хвойных пород II сорта. Дверные полотна и косяки, устанавливаемые в помещениях с повышенной влажностью, обрабатываются антисептиком для предотвращения загнивания древесины по ГОСТ 24698-81.
В мокрых помещениях полы запроектированы из керамических плиток, в остальных помещениях – полы покрыты паркетной доской.
 
Дата добавления: 07.10.2022
КП 6462. Курсовой проект - Проектирование убежища гражданской обороны на 340 человек в Тюменской области | AutoCad

Введение    4
1. Исходные данные    5
2. Объемно-планировочное решение убежища гражданской обороны    6
2.1. Объемно-планировочное решение основного помещения    6
2.2. Объемно-планировочные решения вспомогательных помещений    8
3.Конструктивное решение убежища гражданской обороны    10
3.1. Фундамент    10
3.2. Несущие конструкции    12
3.3. Ограждающие конструкции    13
3.4. Конструкции входов, оборудование запасных входов    13
4.Расчет противорадиационной защиты    14
5. Расчет на воздействие боеприпаса в обычном снаряжении    16
6. Инженерные сети и санитарно-технические системы    18
6.1. Система вентиляции    18
6.2. Система отопления    19
6.3. Система водоснабжения и канализации    20
6.4. Система электроснабжения и электрооборудования    21
6.5. Система освещения и связи    22
7. Противопожарные требования    24
8. Технико-экономическая оценка убежища гражданской обороны    25
Список литературы    27


2.Назначение - Убежище гражданской обороны;
3.Место нахождения – Общественный деловой центр;
4.Вместимость - 340 человек (50% - мужчин, 50% - женщин);
5.Расположение – Цокольный этаж;
6.Несущие конструкции здания – Внутренний каркас;
7.Климатическая зона – Соответствует Тюменской области (умеренно-континентальный);
8.Грунты – Типовой геологический разрез для Тюменской области;
9.Время года – весна;
10.Мощность ядерного взрыва – 20 кт;
11.Вид взрыва – Наземный;
12.Расстояние от центра взрыва до убежища – 1000 м;
13.Боеприпас в обычном снаряжении – 203-мм пушка;
14.Тип боеприпаса – Фугасная.


В проектируемом убежище разрабатываем три варианта объемно-планировочного решения основного помещения вместимостью 340 человек.
Принимаю место для сидения на человека размером 0,45х0,45 м., а для лежания 0,55х1,8 м.
 
Дата добавления: 08.10.2022
КП 6463. Курсовой проект - Система газоснабжения населенного пункта г. Белгород | AutoCad

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
2 РАСЧЁТ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
2.1 Определение численности населения
2.2 Определение параметров газа
2.3 Определение расхода газа на коммунально-бытовые нужды
2.3.1 Определение годового расхода газа на коммунально-бытовые нужды
2.3.2 Определение часового расхода газа на коммунально-бытовые нужды
2.4 Опрeдeлeниe расхода газа на нужды теплоснабжения
2.4.1 Опрeдeлeниe часового расхода газа на нужды теплоснабжения
2.4.2 Опрeдeлeниe годового расхода газа на нужды теплоснабжения
2.5 Опрeдeлeниe расхода газа на нужды промышленных предприятий
2.5.1 Определение годового расход газа на нужды промышленных предприятий
2.5.2 Опрeдeлeниe часового расхода газа на нужды промышленных предприятий
3 РЕЖИМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
3.1 Неравномерность газопотребления
3.1.1 Сeзонная неравномерность газопотребления
3.1.2 Часовая неравномерность газопотребления
3.2 Расчетный расход газа
4 СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
4.1 Выбор, обоснование и конструирование газопровода
4.1.1 Определение числа ГРС
4.1.2. Определение количества ступеней давлений в распределительных газопроводах
4.1.3 Выбор структурной схемы газовых сетей
4.1.4 Выбор варианта подключения сосредоточенных потребителей к газовым сетям.
4.2 Определение оптимального числа газорегуляторных пунктов
4.3 Трубы и соединительные детали
5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ГАЗОПРОВОДА
5.1 Общие положения гидравлического расчёта
5.2 Гидравлический расчёт сети высокого (среднего) давления
6 СПИСОК ЛИТEРАТУРЫ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Проект газового кольца высокого давления II категории разрабатывается для г. Белгород. Территориально город разделен на два типа кварталов с различной этажностью застройки: кварталы с малоэтажной застройкой (1-2 эт.); кварталы с многоэтажной застройкой (3-9 эт.).
В кварталах с малоэтажной застройкой имеется водопровод и канализация. Теплоснабжение общественных зданий предусмотрено централизованное, а индивидуального жилого фонда – от автономных источников тепла.
В квартирах установлены газовые плиты и газовые проточные водонагреватели. Кварталы с многоэтажной застройкой полностью благоустроены. В кухнях квартир установлены только газовые плиты для приготовления пищи. Теплоснабжение кварталов - централизованное от ТЭЦ и районных отопительных котельных. Население района города Белгород пользуется всеми видами коммунально-бытовых услуг. В каждом виде кварталов имеются бани, прачечные, учебные, детские и лечебные заведения.
Приняты следующие климатические условия для города Белгород:
1) расчётная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления tр.о. =-24 ℃;
2) расчётная температура для проектирования систем вентиляции tр.в.=-12 ℃;
3) средняя температура наружного воздуха за отопительный период tо=-1,9 ℃;
4) продолжительность отопительного периода nо = 187 суток.
Годовой расход газа промышленными предприятиями:




Охват населения коммунально-бытовыми услугами:













ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве заключения выполняется гидравлический расчёт сети высокого (среднего) давления
Газовые сети высокого давления являются верхним иерархическим уровнем городской системы газоснабжения. Для средних и больших городов их проектируют кольцевыми, и только для малых городов они могут выполняться в виде разветвлённых тупиковых сетей.
Расчётный перепад для сетей высокого давления определяют исходя из следующих соображений. Начальное давление принимают максимальным, конечное давление принимают таким, чтобы при максимальной нагрузке сети было обеспечено минимально допустимое давление газа перед регуляторами. Величина этого давления складывается из максимального давления газа перед горелками, перепада давлений в абонентском ответвлении при максимальной нагрузке и перепада в ПРГ. В большинстве случаев перед ПРГ достаточно иметь избыточное давление примерно 0,15 - 0,2 МПа.
При расчёте кольцевых сетей необходимо оставлять резерв давления для увеличения пропускной способности системы при аварийных гидравлических режимах. Принятый резерв следует проверять расчётом при возникновении наиболее неблагоприятных аварийных ситуаций. Такие режимы обычно возникают при выключении головных участков сети. Для многокольцевой сети неблагоприятных режимов, которые необходимо проверить расчётом, может быть несколько.
Ввиду кратковременности аварийных ситуаций следует допускать снижение качества системы при отказах её элементов. Снижение качества оценивают коэффициентом обеспеченности, Коб, который зависит от категории потребителей.
Сети высокого (среднего) давления являются управляемыми, к ним присоединяют ограниченное число крупных потребителей, режимом подачи газа которых управляет диспетчерская служба. Следствием управляемости сети является и особая постановка задачи расчёта аварийного гидравлического режима, заключающегося в том, что не только в расчётном режиме, но и в аварийных ситуациях узловые расходы газа являются заданными. Это положение позволяет вести расчёт аварийных режимов теми же методами, какими определяют диаметр газопроводов при расчётном режиме. Отличие состоит лишь в том, что меняется геометрия сети: выключают один или несколько элементов и уменьшают узловые нагрузки в соответствии с принятыми Коб. Возможное уменьшение подачи газа ограничено нижним пределом, который устанавливают из соображений минимально допустимого давления газа перед приборами. Это минимальное давление определяется минимальной нагрузкой, которую принимают равной 50% расчётного значения. Половину нормы газообразного топлива будут получать примерно 20-30% потребителей, причём такое снижение подачи топлива существенно не отразится на приготовлении пищи. В основном это будет отражаться на качестве горячего водоснабжения. Как показывают исследования, при снижении давления после ПРГ можно уменьшить максимальный расход примерно на 15-20%.
Следовательно, для коммунально-бытовых потребителей, присоединённых к сети низкого давления, коэффициент обеспеченности, Коб, можно принять равным 0,8-0,85. Учитывая кратковременность аварийных ситуаций и теплоаккумулирующую способность зданий, можно сократить подачу газа на отопительные цели, Коб для отопительных котельных можно принимать равным 0,7-0,75.
Значение Коб для промышленных предприятий определяют из следующих соображений. Если предприятие имеет резервную систему снабжения топливом, то Коб = 0. При её отсутствии допустимое сокращение подачи газа зависит от сокращения подачи теплоты на отопительные цели. Для технологических нужд сокращать подачу газа не следует. Таким образом, коэффициент Коб можно определить для всех сосредоточенных потребителей и на их основе рассчитать аварийные гидравлические режимы. После обоснования коэффициентов обеспеченности для всех потребителей решают вторую задачу, то есть определяют необходимый резерв пропускной способности сети.
Для однокольцевого газопровода аварийных режимов, подлежащих расчёту при выключении головных участков слева и справа от точки питания.
Так как при выключении головных участков однокольцевой газопровод превращается в тупиковый, то диаметр кольца можно определить из расчёта аварийного гидравлического режима при лимитированном газоснабжении для тупиковой линии. Рекомендуется следующий порядок расчёта однокольцевой газовой сети высокого (среднего) давления:
1. Давление газа на выходе из ГРС принимается по заданию. Давление перед конечными потребителями (ПРГ) принимается равным минимально допустимому для данной ступени давления как абсолютное значение, Рк = 0,3 МПа.
Намечаем направление движения газа по сети и определяем резервирующую перемычку – это будет участок, лежащий на противоположном конце кольца относительно ГРС.
2. Определяем, по возможности, равновеликий диаметр кольца в зависимости от расчётного расхода, и среднеквадратичной потери давления газа,
Целесообразно принимать постоянный диаметр кольца. Если такой диаметр подобрать не удастся, то участки газопроводов, расположенные диаметрально противоположно точке питания, следует прокладывать меньшего диаметра, но не менее чем 0,75 диаметра головного участка.
3. Рассчитывают аварийные режимы при выключенном головном участке справа, затем слева от начальной точки конца. Стремление использовать весь перепад давления в обоих режимах требует корректировки первоначально принятых диаметров по кольцу.
Изменение диаметров (увеличение протяжённости большего или меньшего их значения) в одном режиме требует внесения изменения во втором режиме и наоборот. В результате этого расчёта диаметры по кольцу принимаются окончательно.
4. Затем считают нормальный режим при уже известных диаметрах по кольцу и снабжении газом всех потребителей на 100 %. В результате расчёта нормального режима определяют резерв давления в точке встречи потоков, минимально необходимый для нормального снабжения газом всех потребителей при самых сложных аварийных ситуациях, а также давления в каждой точке подключения потребителей, что позволяет разрабатывать проект газоснабжения каждого из них.
5. По завершении расчёта конечных давлений во всех узловых точках кольца проверяется увязка потерь давления в полукольцах (от точки разветвления до точки схода потоков).
В результате расчёта кольца, исходя из предварительного распределения потоков, определяем невязку, δ, %, в кольце
Невязка по давлению при расчёте нормального режима не должна превышать 10%. Если данное условие не соблюдается, то вводим круговой поправочный расход, "м" ^"3" /ч.
В соответствии с методом Якоби поправочный расход, ΔQк, "м" ^"3" /ч,
Затем вычитаем круговой поправочный расход с перегруженной ветви и прибавляем к расходам на противоположной ветви тот же круговой поправочный расход.
При известном диаметре и новых расходах определяем потери давления на каждом участке. После чего определяем невязку заново по формуле.

В итоге был выполнен окончательный расчет нормального режима с ошибкой для кольца - 0,62%

Дата добавления: 08.10.2022
ДП 6464. Дипломный проект - Электроснабжение завода высоковольтного оборудования | Компас

Перечень принятых сокращений    7
Введение    8
1. Расчет электроснабжения механического цеха    10
1.1. Расчет силовых нагрузок цеха    10
1.2. Разработка схемы сети и выбор защитных аппаратов    14
1.3.Расчет освещения цеха    19
1.4.Электротехнический расчет освещения    20
2. Расчет электрических нагрузок до 1000    23
2.1. Определение расчетных нагрузок по цехам завода    23
2.2. Расчет осветительной нагрузоки    25
2.3. Построение картограммы нагрузок и определение координат центра электрических нагрузок    27
3. Расчет внутреннего электроснабжения    29
3.1. Выбор числа и мощности трансформаторов КТП    29
3.2. Выбор и проверка сечения кабельных линий    34
3.3. Определение расчетной нагрузки предприятия    37
3.4. Расчет баланса реактивной мощности    41
4. Расчет внешнего электроснабжения    42
4.1. Выбор напряжения питания предприятия между 110 и 35 кВ    42
4.2. Выбор типа и схемы ГПП    42
4.3. Расчет токов короткого замыкания    44
4.4. Выбор электрооборудования на ГПП    48
4.5. Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжения    52
4.6. Расчет трансформаторов собственных нужд и разработка схемы    54
5. Защита от перенапряжений    56
5.1. Расчет молниезащиты ГПП    56
5.2. Расчет заземляющего устройства ГПП    58
5.3. Выбор и расстановка ОПН    60
6. Релейная защита и автоматика    62
6.1. Выбор защит в СЭС    62
6.2. Расчет защиты силового трансформатора ГПП    63
7. Выбор и определение сметной стоимости и экономической эффективности АСКУЭ    73
7.1. Выбор системы АСКУЭ модульного типа    73
7.2. Локальный сметный расчет    79
7.3. Расчет стоимости капитальных затрат принятого варианта системы электроснабжения    85
8. Безопасность жизнедеятельности    92
8.1. Опасные и вредные производственные факторы    92
8.2. Благоустройство территории предприятия    94
8.3. Расчет аварийного освещения    94
8.4. Устойчивость работы электроснабжения предприятия при ЧС    95
8.5. Оценка условий напряженности и тяжести труда    99
Заключение    107
Список используемых источников    108


1. Разрез-план пункта приема электроэнергии
2. Молниезащита и заземление пункта ГПП
3. Однолинейная схема электроснабжения
4. Безопасность и экологичность
5. Генплан завода
6. Релейная защита силового трансформатора ГПП
7. Схемы КТП, питающей и групповой сети освещения
8. Схема питания собственных нужд ГПП
9. План цеха с силовой и осветительной сетью
10. Технико-экономические расчеты



















В данном дипломном проекте было рассмотрено электроснабжение завода высоковольтного оборудования, а именно, были рассчитаны электрические нагрузки завода и его освещение, выбраны схемы его внешнего и внутреннего электроснабжения. Также был проведен расчет электроснабжения ремонтно-механического цеха.
В результате расчета была определена расчетная нагрузка, осветительная нагрузка и суммарная расчетная нагрузка завода Sр=22126 кВА.
В результате расчета внутреннего электроснабжения завода были выбраны мощности цеховых трансформаторных подстанций и схема распределительных сетей завода. Было выбрано основное оборудование на напряжениях 110 и10 кВ.
Для ГПП применена схема “Два блока с выключателями и без перемычки".
Рассмотрен вопрос электроснабжения отдельно взятого цеха. На примере цеха №4 (механического) произведён расчёт силовой и осветительной нагрузки и выбрано основное оборудование. Также рассчитаны токи КЗ и выбраны аппараты защиты.
В экономической части дипломного проекта был произведен расчет суммарной стоимости проекта, которая составила примерно 58,05 млн. рублей.
Дата добавления: 10.10.2022
КП 6465. Курсовой проект - 9-ти этажный жилой дом на 72 квартиры 54,0 х 14,6 м в г. Астрахань | AutoCad

Введение 
1 Общий раздел 
1.1 Проектное здание 
1.2 Характеристика здания 
1.3 Климатические условия
2 Объемно планировочное решение 
2.1 План этажей 
2.2 Разрез 
2.3 Фасад 
3 Конструктивное решение 
3.1 Основание и фундамент 
3.2 Стены и перегородки 
3.3 Перекрытия 
3.4 Крыша и кровля 
3.5 Лестницы 
3.6 Полы 
3.7 Окна и двери 
3.8 Отделка 
4 Системы технического обеспечения 
5 Теплотехнический расчет наружной стены 
Список использованных источников 


Состав квартир: 1,2,2,3.
Количество квартир 8.
В план этажа входит 2 однокомнатные квартиры площадью по 57,67 м2, 4 двухкомнатные квартиры площадью по 78,62  м2 и 75,64 м2 и 2 трёхкомнатные квартиры по 111,84 м2.
Высота этажа – 3,3 м.


Материал фундамента, размеры фундамента приняты конструктивно, глубина заложения – 1,8 м. 
Стены являются важнейшими конструктивными элементами здания. В данном проекте они служат вертикальными ограждающими конструкциями, которые навешиваются на несущие колонны.
В проектируемом здании стены выполнены из керамзитобетона.
Толщина стены - 350 мм
Внутренние стены - 400 мм
Перегородки в проектируемом здании не выполняют несущих функций, а разделяют одно помещение от другого. Перегородки в проектируемом здании выполнены из керамзитобетона толщиной 120 мм. 
Плиты укладываются на ригели. На консолях в ригелях их крепят между собой анкерами. Такое закрепление обеспечивает жесткую связь перекрытий и стен. 
Крыша в здании плоская. Водоотвод организованный осуществляется по наружным водостокам. Уклон водоотвода 0,005%. 
Состав кровли: водоизоляционный ковер, битумная мастика, твердый утеплитель, мягкий утеплитель, пароизоляция, слой создания уклона, плита покрытия.
Лестница ребристые с полуплощадками. Ширина ступеней равна 300 мм, высота всех ступеней равна 150 мм. Ширина марша равна 1200 мм, что является достаточным для ее эксплуатации. ГОСТ 9818-2015 Марка марша ЛМП60.11.12-5.
В проектируемом здании используются деревянные двери по ГОСТ 6629-88 ДГ. В проектируемом здании применяются одностворчатые и двустворчатые  двери. 
В проектируемом здании применены окна ПВХ по ГОСТ 30674. Окна устанавливаются в отдельные проемы. 
Полы устраиваются по перекрытию. 


 
Дата добавления: 09.10.2022

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.