Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20%20

Найдено совпадений - 7317 за 0.00 сек.


КП 7066. Курсовой проект - Организация поточного строительства объектов в г. Воронеж | AutoCad
Введение    3
1. Исходные данные.    4
2. Определение сметной стоимости специализированного потока на каждом объекте.    5
3. Определение трудоемкости работ    6
4. Определение плановой выработки    7
5. Определение трудоемкости специализированного потока.    8
10. Расчет оптимальной очередности включения объектов в поток    24
11. Определение даты начала строительства с учетом    26
зимнего удорожания.    26
Список используемой литературы    48




    


 
Дата добавления: 14.11.2023
КП 7067. Курсовой проект - 9-ти этажный жилой дом со встроенной мастерской 44,02 х 11,84 м в г. Ейск | AutoCad

Введение    8
Нормативные ссылки    9
Термины и определения    10
1. Генеральный план участка строительства    11
2. Архитектурные решения    12
3. Конструктивные и объемно–планировочные решения    13
3.1. Климатические и теплоэнергетические параметры    13
3.2. Теплотехнический расчет наружной стены для жилого помещения    14
3.3. Теплотехнический расчет наружной стены здания для нежилого помещения 15                                           3.4. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия жилого дома    15
3.5. Описание и обоснование конструктивных решений здания    16
3.6 Водоснабжение и канализация 17
3.7 Вентиляция и отопление 17
4. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учёта используемых энергетических ресурсов    18
Заключение    20
Список использованных источников    21


В здании запроектированы жилые комнаты, комнаты санитарного назначения, кладовые и другие вспомогательные помещения.
Высота помещений 1–го этажа – 3,0 м, высота 2–го этажа – 4,2 м.
Так же в здании присутствует подвал высота которого 3,0 м.
Крыша проектируемого здания– плоская с покрытием из нескольких слоев рубероида. Кровля выполнена с организованным внутренним водостоком. Вокруг здания выполнить отмостку шириной 1,0 м.
Этажность – 9.
Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф1.3; для общественной части-Ф 2.3.
Степень огнестойкости здания – .
Категория по взрывопожарной и пожарной безопасности – Д
Уровень ответственности здания – нормальный. 
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания.


Устойчивость здания при воздействиях на вертикальные и горизонтальные нагрузки обеспечивается наружными и внутренними стенами и дисками перекрытия.  
Монолитный железобетонный фундамент выполнить из бетона класса В 20
Под фундаменты выполнить подготовку из песка толщиной 100 мм, вы-ходящую за грань фундамента на 100 мм.
Вертикальная гидроизоляция стен и конструкций, соприкасающихся с грунтом – 2 слоя битума.
Внутренние стены здания запроектированы из керамического кирпича ГОСТ 530 толщиной 380,250 и 120 мм на цементном вяжущем растворе.
Перемычки запроектированы сборные железобетонные по серии 1.038.1–1 вып. 1.  Величина опирания перемычек согласно СНиП 11–7 не менее 250 мм при ширине проема менее 1,5 м и не менее 350 мм при ширине  проема более или  равной 1,5 м.
Оконные блоки– однокамерный стеклопакет из стекла с мягким селективным покрытием в переплётах из ПВХ с поворотно–откидным открыванием по ГОСТ 30674. Подоконные доски– из ПВХ.  
Кровля плоская с организованным внутренним водостоком.
Входные двери в здание – однопольные с замкнутой коробкой, утеплённые.  
По периметру здания предусмотрена отмостка и покрытие прилегающей территории из асфальта.
Входная группа жилого здания оборудована тамбуром, крыльцом и водоотводом.


Площадь застройки           – 521,2 м2
Общая площадь здания    – 4 690,8 м2
Площадь жилых комнат     – 2 863,4 м2
Этажность здания    – 9
Количество этажей    – 9
Строительный объем     – 15 166,9 м3


 
Дата добавления: 14.11.2023
КП 7068. Курсовой проект - 9-ти этажный многоквартирный жилой дом 50,18 х 14,80 м в г. Приморско-Ахтарск | AutoCad

Введение 
Нормативные ссылки 
Термины и определения 
1. Генеральный план участка строительства 
2. Архитектурные решения 
3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
3.1. Климатические и теплоэнергетические параметры 
3.2. Теплотехнический расчет наружной стены жилого дома 
3.3. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия жилого дома 
3.4. Расчёт звукоизоляции междуэтажного перекрытия 
3.5. Описание и обоснование конструктивных решений здания 
4. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учёта используемых
энергетических ресурсов 
Заключение 
Список использованной литературы 


В здании запроектированы жилые комнаты, комнаты санитарного назначения, кладовые и другие вспомогательные помещения.
Высота помещений 1-го этажа – 4,25 м (в "чистоте" до низа междуэтажного перекрытия), высота 2-го этажа в «чистоте» - 2,75 м.
Стены выполнить посредством сборных керамзитобетонных панелей.
Крыша проектируемого здания - плоская с покрытием из нескольких слоев кровельного рулонного материала. Кровля решена с организованным внутренним водостоком.
Вокруг здания выполнить отмостку шириной 1 м.
Этажность здания - 9.
Количество этажей - 10.
Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф1.4;
Степень огнестойкости здания - II.
Категория по взрывопожарной и пожарной безопасности - Д
Уровень ответственности здания - нормальный.


Устойчивость здания при воздействиях на вертикальные и горизонтальные нагрузки обеспечивается совместной работой наружных и внутренних несущих и самонесущих стен и дисков перекрытия.
Фундамент выполнен из сборных железобетонных блоков ФБС ГОСТ 13579-2018. Фундаментная подушка – фундаментная лента ФЛ ГОСТ 13580-85.
Под фундаменты выполнить подготовку из бетона класса В 7,5 толщиной 100 мм, выходящую за грань фундамента на 100 мм.
Вертикальная гидроизоляция стен и конструкций, соприкасающихся с грунтом - 2 слоя битума.
Наружные стены здания запроектированы из керамзитобетонных стеновых панелей толщиной 360 мм.
Внутренние стены здания запроектированы из керамзитобетонных стеновых панелей толщиной 250 мм и перегородки из газобетонного блока, толщиной 100 мм.
Оконные блоки - однокамерный стеклопакет из стекла с мягким селективным покрытием в переплётах из ПВХ с поворотно-откидным открыванием по ГОСТ 30674-99. Подоконные доски - из ПВХ.
Кровля плоская с организованным внутренним водостоком.
Входные двери в здание – однопольные с замкнутой коробкой, утеплённые.
По периметру здания предусмотрена отмостка и покрытие прилегающей территории из асфальтабетона.
Входная группа жилого здания оборудована тамбуром, крыльцом и водоотводом.
Здание оборудуется отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электрическими и слаботочными устройствами.


Площадь застройки — 873,82 м2
в т. ч. крыльцо — 45,25 м2
Общая площадь здания — 20723,8 м2
Площадь жилых комнат — 3105,61 м2
Этажность здания — 9
Количество этажей —10
Строительный объем — 1632 м3
Дата добавления: 14.11.2023
КП 7069. В Приточная и вытяжная вентиляции спортивного комплекса | AutoCad

-для систем отопления и вентиляции для холодного периода года температура наружного воздуха минус 29 °С (параметры Б);
-для систем вентиляции для теплого периода года температура наружного воздуха плюс 25 °С (параметры А);
-для систем кондиционирования для теплого периода года температура наружного воздуха плюс 27 °С (параметры Б); 
-средняя температура наружного воздуха за отопительный период минус 9,5 °С; 
-продолжительность отопительного периода 204 суток.
Параметры внутреннего воздуха помещений приняты в соответствии с ГОСТ 30494-2011.  
В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Воздуховоды систем вентиляции монтируются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, толщиной в соответствии с СП 60.13330.2020.
Приточные установки расположены в отдельном помещении вентиляционной на минус 3 этаже (см. раздел 12131-1-ОВ2.1). Забор воздуха осуществляется через наружную решетку в стене здания на высоте двух метров от уровня земли. Выброс воздуха из систем вытяжной вентиляции предусмотрен выше кровли.


Для удаления избытков влаги в воздухе также предусматривается установка в помещении бассейна двух настенных осушителей воздуха. Конденсат от осушителей отводится через сифон HL-138 в канализационную систему К1.
Для удаления конденсата из воздуховодов систем В1 и В4 в нижних точках систем воздуховодов установить дренажные краны. Воздуховоды системы В4 прокладываются с уклоном к помещению -412. В углу помещения производится слив конденсированной влаги через сифон HL-138 в систему К1.
Для кондиционирования помещений водно-оздоровительного комплекса на минус 4 этаже предусмотрена система кондиционирования X2. 
Хладагент в системах кондиционирования - экологически безопасный фреон 410А. 


Общие данные.
План вентиляции минус 4 этажа на отм. -13,200. Фрагмент в осях Е-Д, 15-16
План кондиционирования минус 4 этажа на отм. -13,200 
Схемы систем П1, П2 
Схемы систем В1, В2, В3 
Схемы систем В4, В5.
Дата добавления: 15.11.2023
КП 7070. Курсовой проект - Проектирование главной фермы мостового крана 100 кН | Компас

1.Техническое задание    4
2.Описание конструкций и условий работы мостового крана    5
2.1. Основные конструктивные элементы    5
2.2. Нагрузки, действующие на элементы крана в процессе эксплуатации    5
2.3. Возможные предельные состояния элементов    6
3.Определение усилий в элементах главной фермы    7
3.1. Построение линий влияния    7
3.1.1.Панель верхнего пояса    7
3.1.2.Панель нижнего пояса    8
3.1.3.Раскос    9
3.1.4.Стойки    11
3.2. Определение максимальных и минимальных усилий от колес тележки    11
3.3. Определение усилий от распределенных нагрузок     12
3.4. Определение максимальных и минимальных усилий от всех нагрузок    12
3.5. Результаты расчетов на ЭВМ усилий во всех стержнях фермы    13
4.Подбор сечений элементов главной фермы из расчета на выносливость    14
4.1. Назначение материалов и типов сечений элементов ферм 1 и 2 вариантов    14
4.2. Конструктивное оформление узлов, назначение расчетных групп    14
4.3. Определение расчетных сопротивлений при переменных нагрузках    16
4.4. Определение минимально допустимых сечений элементов ферм    17
5.Проверочные расчеты элементов ферм 1-ого варианта    19
5.1. Определение расчетного сопротивления при статических нагрузках    19
5.2. Проверка стоек на устойчивость    19
5.3. Проверка раскосов на устойчивость    20
5.4. Проверка панелей верхнего пояса на устойчивость    22
5.5. Проверка панелей верхнего пояса на статическую прочность    24
5.6. Проверка панелей нижнего пояса на допускаемую гибкость    24
5.7. Окончательные размеры сечений элементов ферм 1-ого варианта    25
6.Проверочные расчеты элементов ферм 2-ого варианта    26
6.1.Определение расчетного сопротивления при статических нагрузках    26
6.2.Проверка стоек на устойчивость    26
6.3.Проверка раскосов на устойчивость    27
6.4.Проверка панелей верхнего пояса на устойчивость    28
6.5.Проверка панелей верхнего пояса на статическую прочность    31
6.6.Проверка панелей нижнего пояса на допускаемую гибкость    32
6.7.Окончательные размеры сечений элементов ферм 2-ого варианта    32
7.Расчеты размеров сварных швов 1-ого варианта    33
7.1 Выбор способа сварки и сварочных материалов    33
7.2 Определение расчетного сопротивления металла шва    33
7.3 Обоснование выбора типов сварных соединений    34
7.4 Соединение стоек с косынками    34
7.5 Соединение раскосов с косынками    35
7.6 Соединение косынок с поясами    35
7.7 Соединение концевого листа с концевой балкой (на монтаже)     36 
7.8 Соединение нижнего пояса с концевой балкой (на монтаже)     37
7.9 Соединение верхнего пояса с концевой балкой (на монтаже)     37
7.10 Соединение сухарей с раскосами и стойками    37
8. Расчеты размеров сварных швов фермы 2-ого варианта    39
8.1. Выбор способа сварки и сварочных материалов    39
8.2. Определение расчетного сопротивления металла шва    39
8.3. Обоснование выбора типов сварных соединений    39
8.4. Соединение стоек с косынками    39
8.5. Соединение раскосов с косынками    39
8.6. Соединение косынок с поясами    40
8.7. Соединение концевого листа с концевой балкой (на монтаже)     40 
8.8. Соединение нижнего пояса с концевой балкой (на монтаже)     40
8.9. Соединение верхнего пояса с концевой балкой (на монтаже)     40
9.Расчет концевой балки     41
9.1. Назначение концевой балки и ее конструкция    41
9.2. Нагрузки, действующие на концевую балку    41
9.3. Подбор сечения концевой балки    42
9.4. Схема расстановки диафрагм и их назначение    43
9.5. Расчет поясных сварных швов    44
10.Сравнение вариантов конструкций главной фермы    45
10.1.Расчет массы фермы 1-ого варианта и ее элементов    45
10.2.Расчет массы фермы 2-ого варианта и ее элементов    45
10.3.Преимущества и недостатки спроектированных ферм     45
11.Технология изготовления вварного узла в ферме 2-ого варианта     46
Список использованной литературы    48
Приложение    49

Техническое задание:
Пролет фермы L=27,00 м
Длина крайних стержней верхнего пояса L1= 0,90 м
Длина остальных стержней верхнего пояса L2=1,40 м
База тележки LT=2,50 м
Высота концевой балки W1= 0,90 м
Высота стоек вертикальной фермы W = 2,00 м
Расстояние между главными фермами WK=3,20 м
Ширина горизонтальной фермы WG=1,40 м
Грузоподъемность крана P = 250,00 Kн
Вертикальная сила от давления колеса тележки D =93,70 Кн
Горизонтальная инерционная сила DG= 11,20 Кн
Распределенная нагрузка: на главную ферму Q= 0,49 Кн/м
на вертикальную вспомогательную ферму  QV=0,15 Кн/м
Распределенная горизонтальная нагрузка QG= 0,07 Кн/м
Количество стержней верхнего пояса n= 20 штук    
Коэффициенты неполноты расчета металлоконструкций      m
При расчете главной фермы       1,1                      
При расчете раскосов и стоек горизонтальной фермы    1,0 
При расчете концевой балки коробчатого сечения 0,5


Все элементы мостового крана (металлоконструкция, канаты, тележка, а также подкрановые пути) находятся в нагруженном состоянии под действием собственного веса, веса механизмов и поднимаемого груза. При подъеме и опускании, а также при перемещении груза возникают дополнительные нагрузки от действующих сил инерции. Все нагрузки на элементы мостового крана можно разделить на статические и динамические. Статическая нагрузка создается весом поднятого груза и весом самого крана в состояния покоя. Динамическая нагрузка возникает в процессе разгона и торможения крановых механизмов.
Действующие нагрузки вызывают в элементах крана различные напряжения (растяжение, сжатие, изгиб, кручение и их комбинации). Напряжения зависят от действующей нагрузки и могут быть постоянными (при действии статической нагрузки) или переменными (при действии динамической нагрузки). Напряжения вызывают деформации элементов крана, изменяя их первоначальное состояние. Деформации могут быть упругими или пластическими. Упругие деформации исчезают при снятии нагрузки, т.е. крановая деталь после снятия нагрузки принимает свое первоначальное состояние. Пластические деформации приводят к необратимым изменениям элементов крана и служат причинами нарушения работоспособности крановых механизмов. Поэтому все элементы крана должны испытывать при работе только упругие деформации, а наличие пластических деформаций, приводящих к необратимым изменениям крановых деталей, недопустимо.



Я разрабатывал конструкцию главной фермы мостового крана пролётом 31 м и грузоподъёмностью 100 кН (10т) в двух вариантах: с нахлёсточными и стыковыми соединениями.
Вариант с нахлёсточными соединениями проще в изготовлении, так как требования к точности меньше, но повышенная концентрация напряжений приводит к увеличению сечений и массы. Используем нахлесточные сварные соединения с угловыми швами, что дает нам 7-ю группу по СНиП.
В качестве сечений стержней фермы были выбраны: двойные уголки – для стоек и раскосов, двойные швеллера – для верхнего и нижнего поясов.
Сечения стержней выбирались исходя из следующих критериев: раскосы и стойки рассчитывались на выносливость и устойчивость; сечение нижнего пояса выбиралось из условия усталостной прочности; сечение верхнего пояса подбиралось по критерию усталостной прочность, затем проверялось и уточнялось расчетами на статическую прочность и устойчивость.
В варианте со стыковыми соединениями мы боролись с концентрацией напряжений, используя фасонные косынки, плавные радиусы перехода.
Во втором варианте главной фермы необходимо обеспечить минимальную массу конструкции. Это достигается применением более прочных стыковых соединений и рациональных сечений. В качестве сечений стержней главной фермы второго варианта были выбраны: трубы для раскосов и стоек, тавр – для верхнего и нижнего поясов. Расчет раскосов и стоек выполнялся по 4-й группе СНиП – как стыковых соединений. Расчет тавров – по 4-ой группе, так как косынки приварены под углом 450. Благодаря этому масса на 36 % меньше.
На 2 и 3 листе курсового проекта представлены основные узлы главной фермы первого и второго варианта соответственно.


             



Дата добавления: 15.11.2023
КП 7071. Курсовой проект - Расчет электрооборудования районной трансформаторной подстанции 35/10 кВ | Компас

Введение    4
1 Определение мощности силовых трансформаторов    5
2 Выбор и обоснование схем РУ подстанции    12
3 Расчет токов короткого замыкания    16
4 Выбор электроаппаратов и токопроводов РУ по условиям рабочего режима и проверка их по устойчивости к токам короткого замыкания    21
4.1 Выбор шинопроводов РУ подстанции    21
4.1.1 Выбор шинопроводов для шин ВН    22
4.1.2 Выбор токопроводов для шин НН    24
4.2 Выбор изоляторов    27
4.2.1 Выбор изоляторов РУВН    27
4.2.2 Выбор изоляторов РУНН    28
4.2.3 Выбор гибких токопроводов в РУВН    32
4.3 Выбор коммутационных аппаратов    33
4.3.1 Выбор силовых выключателей и разъединителей на сторону ВН    33
4.3.2 Выбор силового выключателя на сторону НН    37
4.4 Выбор аппаратов защиты подстанции от грозовых и коммутационных     перенапряжений    41
5 Выбор системы оперативного тока и расчет мощности ТСН    42
5.1 Выбор системы оперативного тока    42
5.2 Выбор трансформатора собственных нужд    42
6 Выбор измерительных трансформаторов, приборов учета и контроля    45
6.1 Выбор трансформатора тока НН    45
6.2 Выбор трансформатора напряжения НН    49
6.3 Выбор трансформатора тока ВН    52
7 Выбор конструкции и компоновки РУ    54
Заключение    58
Список используемых источников    59


Технические условия: напряжение ВН 35 кВ; НН 10 кВ.
Графики нагрузок предприятий и жилого района:




Подстанция по схеме присоединения к питающей линии «ответвительная»; связь с центром питания по двум ВЛ 35 кВ длиной 4 км; марка провода питающей ЛЭП АС-120; выключатель питающей ЛЭП в центе питания ВТ-35-800-12,5У1.


При выполнении курсового проекта «Силовая цепь районной трансформаторной подстанция» были выполнены следующие задачи:
выбрана типовая схема подстанции, соответствующая заданию, 
выбраны силовые трансформаторы, 
токоведущие части ОРУ 35 кВ и РУ 10 кВ, 
изоляторы, 
защитные и коммутационные аппараты, 
измерительные трансформаторы и приборы. 
Выполнена однолинейная принципиальная схема и план и разрез подстанции.


 
Дата добавления: 15.11.2023
ДП 7072. Дипломный проект (колледж) - Скоростное строительство зданий из монолитного железобетона на примере 4-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г. Подольск МО | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ 6 
I АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 13 
1.1 Социально-экономическая потребность в создании объекта 
1.2 Разработка технического задания на проектирование объекта капитального строительства 
1.3 Архитектурно-планировочные и организационно-технологические решения строительства объекта капитального строительства ВЫВОДЫ 38 
II ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 39 
2.1 Организационно-технические мероприятия подготовки строительства 
2.2 Организация технологических процессов при строительстве объекта ВЫВОДЫ 79 
III МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВОДА ОБЪЕКТА ЗАВЕРШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 80 ВЫВОДЫ 85 
IV ОХРАНА ТРУДА 86 
V ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 92 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 101 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 104 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 109 - ПРИЛОЖЕНИЕ 5 129 (сметы)


1. 4-этажный 20-квартирный жилой дом с монолитными стенами размещается на участке города Подольск Московской области. 
2. Класс здания – II. 
3. Степень долговечности – II. 
4. Степень огнестойкости – II. 
5. По назначению – гражданское.
6. По этажности – малоэтажное.
7. По конструкции стен – монолитное.
8. По способу возведения здание неиндустриальное.
9. Фундамент – свайный.
10. Наружная часть стен – монолитная с креплением керамической плитки по технологии «Краспан», внутренняя – из гипсобетонных плит сухой штукатурки.
11. Перекрытия – монолитные.
12. Перегородки – кирпичные.
13. Окна – ГОСТ 30674-99.
14. Двери – ГОСТ 31173-2016, ГОСТ 475-2016.
15. Крыша – плоская.
16. Кровля – рулонная.
17. Лестница – монолитная ж/б с металлическими ограждениями и поручнями.
18. Город Подольск Московской области находится в III климатическом районе;
19. Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 - 25ºС;
20. Продолжительность периода со средней температурой воздуха менее 8ºС 205 суток;
21. Среднемесячная относительная влажность воздуха:
- наиболее холодного месяца 88%;
- наиболее жаркого месяца 60%;
22. Направление господствующего ветра – ЮЗ;
23. Глубина сезонного промерзания грунта составляет 1,4 м.


Проектируемое здание имеет сложное очертание в плане. Состоит из одной блок-секции с размерами в осях «А-Г» - 15,0 м и в осях «1-11» - 44,32м.
Кроме четырех основных этажей здание имеет один подвальный этаж. Блок –секция решена со спокойным режимом оконных проемов. Жилой дом имеет в блок – секции два пассажирских лифта, расположенных в лестнично-лифтовом блоке, который находится в центральной части блок – секции. Он включает в
себя:
- 2 лифтовых шахты, идущих по всей высоте здания;
- лестничную площадку;
- лестничный марш.
На первом этаже через него осуществляется выход на улицу, на всех этажах выход во внеквартирный коридор.
Подвальный этаж включает насосную станцию, электрощитовую, помещение учёта электроэнергии, помещения обслуживающего персонала, помещение охраны и консьержа, санитарные узлы, подсобные и хозяйственные
помещения.
На типовом этаже запроектировано пять квартир: 1-однокомнатная, 3-двухкомнатных и 1-трёхкомнатная. Данные квартиры имеют различную площадь. Во всех квартирах соблюдено зонирование жилых и общественных
зон. Все квартиры имеют нормированную инсоляцию и каждая комната кроме двух расположенных с обоих торцов здания снабжены балконами. Балконы на первом этаже отсутствуют.
Конструктивная схема – неполный каркас.
Пространственная жёсткость здания обеспечивается совместной работой перекрытий и ядра жёсткости.


В дипломном проекте были разработаны разделы: 
 архитектурно-планировочные и организационно-технологические решения строительства объекта; 
 организация технических и технологических процессов при строительстве объекта капитального строительства; 
 мероприятия по обеспечению ввода объекта завершённого строительства в эксплуатацию; 
 охрана труда; 
 экономический раздел. 
Целью дипломного проекта являлась разработка и описание организационно-технологических решений при скоростном строительстве жилых зданий из монолитного железобетона на примере 4-этажного 20-квартирного жилого дома. 
В результате исследования были решены поставленные задачи: 
 разработаны архитектурно-планировочных и организационно-технологические решений объекта; 
 разработано техническое задание на проектирование объекта; 
 описана организация технических и технологических процессов при строительстве объекта; 
 проведен анализ технических решений по строительству зданий из монолитного железобетона; 
 проведен анализ технологических решений по строительству зданий из монолитного железобетона; 
 сформирован перечень мероприятий по обеспечению ввода объекта завершённого строительства в эксплуатацию; 
 описаны основные нормативные требования охраны труда при проведении общестроительных и специальных строительных работ, выполняемых при строительстве
 описаны хозяйственных решений, принятых в процессе проектирования и строительства, а также расчет сметной стоимости объекта капитального строительства.
Разработка организационно-технологических решений при строительстве объекта капитального строительства позволило сделать следующие выводы:
 архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации согласно <1>;
 до начала проектирования необходимо получить в органе местного самоуправления по месту нахождения земельного участка строительства или реконструкции объектов градостроительный план земельного участка (ГПЗУ);
 в целях подготовки проектной документации необходимо выполнять инженерные изыскания;
 подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или технического заказчика;
 проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат
государственной/негосударственной экспертизе;
организационно-технологические решения по организации строительства для объектов капитального строительства разрабатываются в разделе «Проект организации строительства» (ПОС), состав которого определен разделом 6 Постановления Правительства <8>.
 после получения положительного заключения экспертизы выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка разрешение на строительство, которое подтверждает соответствие проектной
документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории;
 на период строительства необходимо получить временные технические условия на подключение от эксплуатирующих организаций, после выпустить и согласовать проект на подключение в соответствии с полученными техническими условиями;
 лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию;
 по завершении строительства здания оценивается его соответствие требованиям действующего законодательства, технических регламентов, проектной и рабочей документации, результатами которого являются приемка и ввод завершенного строительством здания или сооружения в эксплуатацию;
 соблюдение нормативных требований охраны труда при проведении общестроительных и специальных строительных работ, выполняемых при строительстве являются безусловными и подлежат строгому контрою;
 экономическая эффективность при реализации объекта капитального строительства показывает, что плановый уровень рентабельности выше, чем сметный уровень рентабельности, что доказывает экономическую
эффективность строительства жилого дома.
Дата добавления: 16.11.2023
КП 7073. Курсовой проект - ТК на возведение монолитных железобетонных фундаментов одноэтажного промышленного здания 84 х 48 м | AutoCad

РЕФЕРАТ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1 Определение объёмов работ
2.2 Обоснование метода организации и способов производства работ
2.3 Выбор грузозахватных, грузоподъёмных устройств
2.4 Определение требуемых технических параметров грузоподъёмных машин
2.5 Формирование комплекта строительных машин и транспортных средств для перевозки материалов, полуфабрикатов, изделий
2.6 Разработка калькуляции трудовых затрат, машинного времени и заработной платы
2.7 Расчёт численного, профессионального и квалификационного состава комплексной бригады рабочих
2.8 Разработка календарного графика производства работ
2.9 Указания по технике безопасности при производстве работ
2.9.1 Общие требования
2.9.2 Расчет параметров опасных зон работы стрелового крана
2.10 Мероприятия по операционному и лабораторному контролям качества при производстве работ
2.11 Указания по выполнению строительных процессов
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
3.1 Ведомость материалов, полуфабрикатов, арматурных изделий для возведения фундаментов
3.2 Ведомость потребности в элементах опалубки
3.3 Ведомость потребности в ручном инструменте, инвентаре, средствах малой механизации
4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


Подсчитываются объемы работ, по которым была рассчитана калькуляция трудовых затрат, машинного времени и заработной платы. Указано обоснование выбранного метода организации производства работ. Для перевозки материалов, полуфабрикатов и изделий сформированы комплекты строительных машин, а также выбраны грузозахватные и грузоподъемные устройства и определены их технические параметры. Выполнен расчет численного, профессионального и квалификационного состава комплексной бригады бетонщиков и плотников. Приведены указания по технике безопасности при производстве работ. Разработаны мероприятия по операционному контролю качества. Сформированы указания по выполнению строительных процессов. Всё согласуется между собой, в том числе и с выбранными материально техническими ресурсами, где подобраны материалы, полуфабрикаты, а также элементы опалубки и указан необходимый ручной инструмент, инвентарь и средства малой механизации. Подсчитаны технико-экономические показатели.
В графической части, после разработки, представлены: план производства работ по возведению фундаментов; технологическая схема возведения элементов опалубки; календарный график производства работ; технологическая схема подачи бетонной смеси; технико-экономические показатели.


В технологической карте предусматривается все погрузочно-разгрузочные работы вести краном МКГ-20 с длиной стрелы 16 м. Для перевозки грунта используется автосамосвал KAMAZ-65111-48 (A5) грузоподъемностью 14 т.
Доставка бетонной смеси осуществляется автобетоносмесителем 58146T-04 на базе шасси KAMAZ-43118 6х6 (грузоподъемность 9,13 т, объем смесительного барабана 10 м3) на расстояние 4,3 км с завода ПАО «ЖБК5». Доставка арматурных изделий и элементов опалубки осуществляется бортовым автомобилем KAMAZ-43253-69 (G5) с размерами кузова 5162х2470х730 и грузоподъемностью 7,5 т.
При устройстве бетонной подготовки используется бетон В10 с подвижностью П2 (осадка конус 5-9 см) и фракцией заполнителя 15-20 мм, а фундаментов В25 с подвижностью П1 (осадка конуса 1-5 см) и фракцией заполнителя 15-20 мм. Армирование фундаментов производится арматурой класса А400 с диаметром стержней 20 мм для горизонтальных сеток и арматурой класса А400 с диаметром стержней 12 мм вертикальных пространственных каркасов с скреплением вязальной проволокой В-1 и использованием пластиковых фиксаторов для укладки арматуры.
Доставка опалубки и элементов укрывки так же осуществляется бортовым автомобилем KAMAZ-43253-69 (G5) с размерами кузова 5162х2470х730 и грузоподъемностью 7,5 т. Опалубливание фундаментов производится с помощью опалубки PERI TRIO MR с использованием рекомендованных фирмой материалов и способов закрепления опалубки. Укрывка фундаментов производится ПВХ матами с изолином массой 1,25 кг/м2 и толщиной 10 мм.
Работы выполняются в летний период в две смены, с 25 июня по 12 августа 2024 г.
Дата добавления: 16.11.2023
КП 7074. Курсовой проект - 7-ми этажный жилой дом на 56 квартир 35,1 х 18,4 м в г. Иваново | AutoCad

Пояснительная записка
Исходные данные
Схема планировочной организации земельного участка
Функциональные решения
Конструктивное решение здания
Инженерное обеспечение
Теплотехнический расчёт
Список литературы


Наружная стена толщиной 730 мм: 
- внутренний слой - кирпич силикатный сплошной (ГОСТ 379-2015) толщиной 510 мм;
- внутренний слой – утеплитель минираловатные плиты (ГОСТ 9573-2012) толщиной 100мм;
- наружный слой – керамический кирпич сплошной (ГОСТ 530-2012) толщиной 120 мм.
Внутренние стены: кирпичная кладка толщиной 380мм, 
Межквартирные перегородки - кладка из кирпича красного керамического одинорного полнотелого кирпича М150 (ГОСТ 530-2007) толщиной 120 мм.
В проекте применены железобетонные монолитные лестницы. Уклон лестничных маршей 1:2 с размерами ступеней 300х140 мм. Железобетонные лестничные площадки облицованы керамической плиткой. Ограждения металлические непрерывные, оборудованы поручнями высотой 1,2 м по ГОСТ 25772-83, поручни поливинилхлоридные. Ограждения рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
Балкон состоит из несущей конструкции – железобетонная многопустотная плита, защемлённая с одной стороны в стене и прикреплённая сваркой к стальным анкерам; ограждение стеклопластик.
Лоджия защемлена с трёх сторон в стене, состоит из несущей конструкции – железобетонная многопустотная плита; ограждение стеклопластик.
Конструкция крыши и кровли: прямая;
Покрытие: два слоя линокрома;
Ограждена кирпичной кладкой.
В проекте применены четыре вида покрытия полов: 
- лоджии, балконы
- санузлы – керамическая плитка; 
- жилые комнаты, коридоры, прихожие, кухни– линолеум;
- тамбуры, лестнично-лифтовый узел, межквартирные коридоры – плитка керамогранитная. 
На первом этаже запроектированы утепленные полы.




Дата добавления: 16.11.2023







ДП 7075. Дипломный проект (колледж) - Модернизация схемы токарно-карусельного станка 1516 | Компас

Введение     
Основная часть
1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАНКА МОДЕЛИ 1516
1.1 Особенности конструкции станка 1516
1.2 Станок токарно-карусельный одностоечный 1516
1.2 Краткое описание работы электрооборудования станка 1516
1.3 Особенности измерения перемещений по осям X и Z
1.4 Кинематическая схема станка
1.5 Кинематическая схема станка
1.6 Технический анализ релейно-контактной схемы токарно-карусельного станка 1516
1.7 Кинематическая схема станка     
2 РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СУППОРТА ДЛЯ ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНОГО 1516
2.1 Функциональная схема цифровой системы контроля перемещений токарно-карусельного станка 1516
2.2 Выбор основного оборудования
2.3 Принцип и особенности работы измерительной линейки NEWALL SPHEROSYN
2.4 Особенности работы устройства цифровой индикации NEWALL TOPAZ DIGITAL
2.5 Разработка схемы установки оборудования и прокладки информационных трасс
2.6 Разработка  схемы внешних соединений цифровой системы контроля перемещений
2.7 Общая компоновка модернизируемого станка и описание его работы
3 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПО ПРОДОЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СУППОРТА ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНОГО СТАНКА 1516
3.1 Особенности монтажа датчиков продольного и вертикального     перемещений горизонтального суппорта
3.1.1 Двухсторонняя установка линейки SPHEROSYN на станок
3.1.2 Односторонняя установка линейки SPHEROSYN на станок
3.1.3 Установка защиты линейки
4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Заключение     
Список использованных источников 


1. Функциональная схема контроля перемещений горизонтального суппорта
2. Схема установки УЦИ и прокладки информационных трасс 
3. Цифровая система контроля перемещений горизонтального суппорта
4. Схема  принципиальная
5. Схема модернизированная


Модель 1516 является распространенной среди токарно-карусельных станка. Станок позволяет производить токарную обработку деталей диаметром до 1600 мм, высотой до 1 метра и массой до 6300 кг. Станок экспортировался во многие страны мира.
Конструкция станка 1516 унифицирована с конструкцией станка модели 1512 и отличается только размерами план-шайбы и мощностью электродвигателя.
На станке можно производить цилиндрическое и коническое обтачивание и растачивание, протачивание плоскостей, сверление, зенкерование и развертывание отверстий, а также получистовое и чистовое обтачивание плоских торцовых поверхностей.
Основные параметры станка - в соответствии с ГОСТ 44-93. Станки токарно-карусельные. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости.
Класс точности станков Н по ГОСТ 8—77.
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки - Ø 1600 мм;
Наибольшая высота обрабатываемой заготовки - Ø 1000 мм;
Диаметр план-шайбы - Ø 1400 мм;
Наибольший вес обрабатываемой заготовки - 6300 мм;
Частота вращения план-шайбы - 4..200 об/мин, 18 ступеней;
Мощность электродвигателя - 30 кВт;
Вес станка полный - 20 т.


В выпускной квалификационной работе на тему : «Модернизация схемы токарно-карусельного станка 1516»  рассмотрены вопросы эксплуатации привода горизонтального суппорта на токарно-карусельном станке 1516. Произведен анализ особенностей конструкции и обоснование модернизации токарно-карусельного станка 1516. Приведены технические характеристики, расположение составных и перечень составных частей станка 1516, расположение и перечень органов управления токарно-карусельным станком 1516 , расположение кнопок на пульте управления.
В ходе выполнения дипломного проекта получены следующие результаты:
 проведен детальный анализ работы станка с электрокопировальным устройством в штатном режиме;
 разработана схема расположения модулей и трассировки информационных трасс;
 проведено изучение функциональных возможностей УЦИ TOPAZ;
 разработана электрическая схема соединения функциональных модулей системы
контроля.
В результате модернизации схемы станка  предприятие получит годовой экономический эффект в размере 1048396 рублей.  Такой результат стал возможен благодаря тому, что модернизация  позволила сократить количество ремонтов , количество потребляемой электроэнергии   оборудованием, позволило увеличить срок службы оборудования.
Срок окупаемости затрат на внедрение  составляет 0,2 года                                                                        
Таким образом, поставленные цели и задачи, считаю выполненными.
 
Дата добавления: 22.11.2023
ДП 7076. Дипломный проект (колледж) - Модернизация электрической печи сопротивления в целях оптимизации рабочих процессов | Компас

Введение
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
1 ОПИСАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕЧИ И ИХ ЭСКИЗЫ
1.1 Общее описание дуговой электропечи
1.2 Периоды плавки
1.3 Компоненты печи и их характеристики
1.4 Электрододержатели
1.5 Механизм зажима и перемещения
1.6 Описание существующей конструкции механизма передвижения электродов дуговой сталеплавильной печи
1.7 Описание существующей конструкции механизма передвижения электродов дуговой сталеплавильной печи
1.8 Недостатки существующей конструкции механизма передвижения электродов дуговой сталеплавильной печи
2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ КЛМПОНЕНТА СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ
2.1 Предложения по модернизации механизма передвижения электродов
2.2 Кинематическая схема механизма передвижения электродов дуговой сталеплавильной печи
2.3 Описание механизма передвижения электродов с электрогидравлическим приводом
2.4 Расчет силового цилиндра
2.5 Структурная схема механослужбы
2.6. Порядок ввода гидропривода в эксплуатацию
2.7 Возможные неисправности и способы их устранения
3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


Цель данной модернизации – выплавка электростали с наименьшими энергозатратами.
Наиболее оптимальной модернизацией печи будет замена существующего электромеханического привода (регулятора мощности) механизма передвижения электродов на электрогидравлический. Эта модернизация может быть проведена без каких либо серьезных переделок, с гарантированным экономическим результатом, для этого необходимо провести замену рейки на гидроцилиндр, в результате получиться полноценный электрогидравлический привод (регулятор). Сила будет, также как и в электромеханическом приводе, прикладываться к рукаву электрододержателя с противоположного конца от крепления элктрода. Каких-либо непредвиденных перекосов, связанных с заменой электромеханического привода на электрогидравлический, мы избегаем, так как ось приложения силы остается неизменной.
Время запаздывания движения гидроцилиндра, зависящее от массы подвижных частей, будет составлять всего лишь 5 % от общего времени задержки сигнала во всей гидравлической системе, благодаря чему и будет достигаться необходимый экономический эффект, то есть снижение затрат электроэнергии на выплавку стали. 
Достоинства электрогидравлического привода (регулятора):
- небольшие габариты и масса;
- высокое быстродействие вследствие малой инерции системы;
- плавность регулирования, устойчивость, простота и надежность, предохранение от перегрузок и поломок.








В выпускной квалификационной работе на тему: «Модернизация электрической печи сопротивления в целях оптимизации рабочих процессов» произведен технический анализ выбранной нами электродуговой печи. Были определены основные параметры сталеплавильной печи. Рассмотрены ее устройство и технические характеристики с областью применения. 
В процессе изучения процессов работы, выявлено, что имеющиеся электромеханические механизма зажима, имеют ряд недостатков. В процессе модернизации предложено и рассмотрено новое техническое решение с подробным описание и экономическим расчетом.
В результате модернизации предприятие получит годовой экономический эффект в размере 1000880,9,   рублей.  Такой результат стал возможен благодаря тому, что модернизация позволила сократить количество ремонтов , количество потребляемой электроэнергии   оборудованием, позволило увеличить срок службы оборудования.
Срок окупаемости затрат на модернизацию составляет 0,13 года                                                                        
Таким образом, цели и задачи,  поставленные в выпускной квалификационной работе  считаю выполненными.
Дата добавления: 22.11.2023
РП 7077. ЭОМ Медицинский центр в г. Санкт-Петербург | AutoCad

Узел учета проектом предусмотрен в главном распределительном щите. Узел учета трехфазный.
Определенные проектом нагрузки на весь комплекс электроприемников по данному проекту составляют:
Ввод1 - Руст-144,03 кВт Ip-153,40 A
Ввод2 - Руст-89,95 Ip-103,96 A
cosY= 0.85;
Напряжение 380В.
Проектом предусматривается полный демонтаж существующих электросетевой инфраструктуры, установка нового специализированного вводного распределительного устройства и монтаж новой системы электроснабжения с учетом требований ГОСТ 50571.28-2006 (МЭК60364-7-710-2002) "Электроустановки зданий часть 7-710 Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений" и СП 18.13330.2012 "Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"
Для организации надежного электроснабжения потребителей и особенно потребителей I-ой и II-ой категории надежности электроснабжения медицинского учреждения выделено отдельное вводное распределительное устройство (ВРУ-М) с подключением от разных вводов через устройство автоматического включения резерва (АВР), а так же с организованный секцией гарантированного питания (СГП), которое подключено через встроенное ИБП ВРУ-М.
Ввод и учёт электроэнергии в здание и от него на новый ВРУ-М осуществляется через установленные приборы учета электроэнергии в существующем ГРЩ арендуемого здания. Для технического учета в новом ВРУ-М установлены многофункциональные измерительные приборы (МИП) с функцией технического учета электроэнергии.
К потребителям I-ой категории относятся:
- аварийное (эвакуационное) освещение;
- противопожарные устройства: контрольные панели пожарной сигнализации;
- приборы систем сигнализации и звукового оповещения.
- медицинских помещений группы 1 и 2 по ГОСТ Р 50571.28-2006.
Технические параметры:
- 1 этаж S=576.4,;
- 2 этаж S=604.2,
- подвал (цокольный этаж) S=129,;
- пропускная способность более 240 чел/сут.


1 Общие данные
2 Таблица электрических нагрузок Листов 9
3 Структурная схема питающей сети
4 Схема принципиальная нового ВРУ Листа 2
5 Распределительная сеть ЩР-П. Схема принципиальная
6 Распределительная сеть ЩО1. Схема принципиальная Листа 2
7 Распределительная сеть ЩО2. Схема принципиальная Листа 2
8 Распределительная сеть ЩР-1. Схема принципиальная Листа 3
9 Распределительная сеть ЩР-2. Схема принципиальная Листа 3
10 Распределительная сеть ЩС-105. Схема принципиальная
11 Распределительная сеть ЩС-118. Схема принципиальная
12 Распределительная сеть ЩС-130. Схема принципиальная
13 Распределительная сеть ЩС-226. Схема принципиальная
14 Распределительная сеть ЩО-Н и ЩС-139. Схема принципиальная
15 План электрических соединений силовой сети и сети освещения цокольного этажа
16 План электрических соединений силовой сети и доп. системы уравнивания потенциалов 1 и 2 этажа 
17 План электрических соединений сети освещения 1 этажа
18 План электрических соединений силовой и розеточной сети 1 этажа
19 План электрических соединений сети освещения 2 этажа
20 План электрических соединений силовой и розеточной сети 2 этажа
21 План молниезащиты кровли и заземления Листа 2
22 Схема системы уравнивания потенциалов
23 Схема подключения розеток
24 Схема подключения выключателей
Дата добавления: 23.11.2023
КП 7078. Курсовой проект - МК балочной клетки 48 х 15 м | AutoCad

Введение    3
1.Конструирование и расчет элементов и узлов балочной клетки    5
1.1. Выбор оптимального варианта ячейки балочной клетки    5
1.1.1. Балочная клетка нормального типа (вариант 1)    5
1.1.1.1. Компоновка ячейки    5
1.1.1.2.Расчет настила    5
1.1.1.3.Расчет балок настила    6
1.1.1.4.Технико-экономические показатели    7
1.1.2.Балочная клетка усложненного типа (вариант 2)    7
1.1.2.1.Компоновка ячейки    7
1.1.2.2.Расчет настила    8
1.1.2.3.Расчет балок настила    8
1.1.2.4.Расчет вспомогательных балок    9
1.1.2.5.Технико-экономические показатели    11
1.1.3.Технико - экономическое сравнение вариантов ячеек балочной клетки    11
1.2.Конструирование и расчет главной балки    12
1.2.1.Подбор основного сечения    12
1.2.2. Проверка стенки на местное давление    14
1.2.3.Конструирование и расчет опорной части    16
1.2.4.Конструирование и расчет узла изменения сечения    18
1.2.5.Проверка общей устойчивости    20
1.2.6. Обеспечение местной устойчивости    20
1.2.6.1. Местная устойчивость стенки от действия касательных напряжений    20
1.2.6.2. Местная устойчивость полки от действия нормальных напряжений    21
1.2.6.3. Местная устойчивость стенки от действия нормальных напряжений    22
1.2.6.4. Местная устойчивость стенки от совместного действия нормальных, касательных и местных напряжений    22
1.2.7. Расчет поясных швов    25
1.2.8. Расчет швов прикрепления опорных ребер к торцам балки    27
1.2.9.Констуирование монтажного стыка    27
2. Конструирование и расчет колонны    29
2.1. Стержень колонны    29
2.2.Оголовок колонны    32
2.3.База колонны    33
Заключение    36
Список используемой литературы    37


Размеры площадки в плане (в осях), м        48х15
Шаг колонн, м:
- в продольном направлении                16,0
- поперечном направлении                5,0
Отметка верха площадки, м                9,8
Отметка верха габарита оборудования        8,0
Временная, нормативная нагрузка, кН/м2        26,0
Класс стали балок, колонн                С245


В данной курсовой работе выполнены и описаны расчеты стальных конструкций рабочей площадки промышленного здания. Сконструирована и рассчитана главная балка, элементы и узлы, колонны.
Произведены расчеты нормативных нагрузок на перекрытие, скомпонованы три варианта балочной площадки. На основании сравнения технико - экономических показателей указан оптимальный вариант балочной площадки.
Скомпоновано сечение главной балки, которое обеспечивает прочность, общую устойчивость и местную устойчивость элементов сечения. Определено место; изменения сечения и выполнен расчет монтажного стыка балки. Скомпоновано сечение колонны, которые обеспечивают прочность колонны, общую устойчивость, а также местную устойчивость элементов сечения. Выполнена компоновка и расчет базы колонны.
Исходя из проведенных расчетов выбраны конструктивные решения и рассчитаны сопряжения балок и колонн.
 
Дата добавления: 23.11.2023
ДП 7079. Дипломный проект (колледж) - Здание бассейна 58,8 х 26,1 м в г. Уфа | AutoCad

1. Архитектурно-планировочный раздел 5
1.1. Характеристика земельного участка 5
1.2. Генеральный план 6
1.3. Объемно-планировочное решение 7
1.4. Конструктивное решение 8
1.5. Наружная и внутренняя отделка 10
1.6. Водоснабжение 10
1.7. Водоотведение 11
1.8. Теплоснабжение 12
2. Расчетно-конструктивный раздел 12
Вид нагрузки 13
2.1 Установление размеров сечения плиты 14
2.2 Характеристики прочности бетона и арматуры 15
2.3 Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси 17
2.4 Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной оси 18
2.5 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси 20
3. Организационно-технологический раздел 21
3.1 Работы подготовительного периода 21
3.2. Земляные работы 23
3.3. Устройство фундаментов 26
3.4 Штукатурные работы 29
3.5 Малярные работы 30
3.6 Укладка панелей перекрытия 30
3.7 Выбор монтажного крана 31
3.8 Строительный генеральный план 36
4. Экономический раздел 43
4.1. Технико-экономическое обоснование 43
4.2 Сводный сметный расчет стоимости строительства 45
5. Раздел охраны труда и техники безопасности 47
5.1 Общие положения 47
5.2. Требования безопасности к обустройству и содержанию производственных территорий, участков работ и рабочих мест 48
5.3 Требования безопасности при складировании материалов и конструкций 50
5.4. Обеспечение электробезопасности 51
5.5. Обеспечение пожаробезопасности 51
5.6. Требования безопасности при эксплуатации мобильных машин и транспортных средств 52
5.7. Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы 53
5.8. Требования безопасности к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ 53
5.9. Требования безопасности к технологическим процессам и местам производства сварочных и газопламенных работ 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 58


Расположение помещений обеспечивает движение занимающихся в следующей последовательности: вестибюль с гардеробом верхней одежды, раздевальные (мужские и женские с душевыми и санузлами) и бассейн.
В здании предусмотрен второй выход.
Экспликация помещений приставлена на чертежах 


Высота зала с бассейном 11,45м, перекрывается х/ю балками 18м, остальные помещения имеют высоту по парапету  4,85м. Здание имеет плоскую крышу и подвальное помещение. 
Здание выполнено по бескаркасной конструктивной схеме, с продольными и поперечными неимущими стенами.
Здание выполнено по бескаркасной конструктивной схеме, с продольными и поперечными неимущими стенами.
Фундаменты. В качестве вариантов фундаментов можно рассмотреть следующие:
а) одиночные сваи небольшим сечением, так как здание не высокое и нагрузки от него невелики, которые можно изготавливать непосредственно на объекте строительства, имея в наличии необходимые для этого материалы: бетон, арматура, опалубка, виброуплотнитель бетона; при срубке голов в свае оставляются выпуски арматуры, которые затем свариваются с арматурой колонн;
б) ленточный сборный фундамент под стены – наименее трудоемкий, при этом, наиболее простой и экономичный вид фундамента. Однако данный тип фундамента не приемлем для слабых грунтов;
в) монолитная стена под бассейн. Он выполняются в виде цельной бетонной плиты, заглубленной в грунт, обрамляется сборной железобетонной рамой, вписывающейся по внешним размерам в принятую разрезку панельной стены.
Наружные стены. Наружные стены здания запроектированы из красного кирпича М-100 с утеплителем “ISOVER”и облицованные плитами “КраспанКолор”
Перегородки чаще всего устраиваются кирпичные, гипсовые и деревянные:
а) кирпичные и шлакоблочные перегородки ставят, как правило, в кирпичных и каменных домах на прочном основ ании. Кирпич применяют красный, силикатный или сырец. Обычно толщина кирпичных перегородок – ½ кирпича, но может быть и больше. Для придания жесткости таким перегородкам через каждые 5–6 рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки толщиной 3–4 мм;
б) ГВЛ, в санузле – ГВЛВ ГОСТ Р 51829-2001.
Перекрытия проектируются:
а) сборными железобетонными из плит ПК–60–15–8Т, укладываемых на сборный железобетонный ригель, но это будет очень дорого;
б) сборные ж/б балки 18м.
Кровля. Рулонная.
Отмостка – бетонное покрытие толщиной 15 мм. по щебеному основанию толщиной 100 мм; шириной 1.0 м.
Окна - с двойным остеклением. Материал окон - древесина хвойных пород II сорта. Деревянные конструкции окон экологически безопасны, однако чувствительны к изменению влажности воздуха и подвержены гниению, в связи, с чем их необходимо периодически окрашивать.
Двери. Внутренние и наружные двери глухие. Изготовлены из древесины хвойных пород II сорта. Дверные полотна и косяки, устанавливаемые в помещениях с повышенной влажностью, обрабатываются антисептиком для предотвращения загнивания древесины. Наружные двери усиленные. Для наружных деревянных дверей коробки устраивают с порогами. Дверные полотна навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь дверные полотна с петель - для ремонта или замены полотна двери.
Полы – дощатые, по грунту из монолитного бетона класса В15 (М100) армированные сеткой арматуры класса АIII. Покрытие пола принято из линолеума на теплоизолирующем основании по дощатому полу.


 
Дата добавления: 24.11.2023
КП 7080. Курсовая работа - ВиВ 4-х этажного жилого дома | AutoCad

1 Проектирование внутреннего водопровода    7
1.1 Описание здания, его благоустройства и принятая норма водопотребления7
1.2 Принятые система и схема водоснабжения, материал труб, способы их соединения, разводка, крепление, изоляция и уклон магистрали    7
1.2.1 Ввод водопровода    7
1.2.2 Водомерный узел    8
1.2.3 Магистральный трубопровод    9
1.2.4 Поливочные краны    9
1.2.5 Запорная арматура    9
1.2.6 Водопроводные и канализационные стояки    10
1.3 Аксонометрическая схема внутреннего водопровода.    10
1.4 Гидравлический расчет сети внутреннего водопровода    12
1.4.1 Определение расчетных участков и общего числа приборов на этих участках    13
1.4.2 Определение секундного расхода холодной воды    13
1.4.3 Вероятность действия приборов во всем доме    13
1.4.4 Расчетный расход    14
1.4.5 Определение диаметров труб, скоростей движения и потерь напора на единицу длины    14
1.4.6 Подбор водомера (счетчика)    14
1.4.7 Потеря напора в водомере    15
1.5 Определение требуемого напора Hser    15
1.6 Подбор насоса    16
2 Проектирование внутренней водоотводящей сети    16
2.1 Конструирование внутренней водоотводящей сети, материал труб, способы их соединения, диаметры и уклон 16
2.2 Проверочный расчет выпуска 17
3 Дворовая водоотводящая сеть     18
3.1 Трассировка сети и размещение колодцев    18
3.2 Материал труб, их диаметры и уклоны    18
4 Построение продольного профиля дворовой водоотводящей сети    18
Список использованных источников    19


Номер варианта генерального плана    1
Номер варианта типового этажа    6
Количество этажей    4
Норма водопотребления, л/сут. чел.    210
Гарантийный напор от уровня земли    22,1
Расстояние до красной линии, м    4
Диаметр городского водопровода, мм    150
Диаметр городской канализации, мм    200
Высота подвала, м    2,7
Глубина промерзания, м    1,2
Отметка поверхности земли у здания    111,1
Отметка пола первого этажа    112,0
Отметка верха трубы городского водопровода    109,3
Отметка лотка в колодце городской канализации    107,3
Отметка поверхности земли в точке подключения канализации    110,8


•Толщина перекрытия - 300 мм
•Толщина перегородки - 120 мм
•Толщина внутренних стен - 380 мм
•Толщина наружные стен – 510 мм Высота этажа с учётом перекрытия – 3 м
Лестница: проступь - 300 мм, подступёнок – 170 мм
 
Дата добавления: 25.11.2023

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.