Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20%20

Найдено совпадений - 7317 за 0.00 сек.


КП 1306. Курсовой проект - Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземным гаражом и помещениями соцкультбыта в уровне 1 и 2 этажей г. Тула | AutoCad
Композиция здания высотная, габаритные размеры здания в плане 55 х 15 м, высота каждого этажа 3 м, общая высота здания в осях 1 - 9составляет 36,650 м и 52,350 м секции в осях 9 - 18.
В подвале здания располагается гараж на 50 машино-мест и некоторые технические помещения такие как, насосная, ИТП, электрощитовая, также располагаются инженерные коммуникации. На 1 и 2 этажах находятся выставочная галерея, с 3-го этажа и выше располагаются квартиры. Здание имеет холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, телевизионную антенну, телефон. В каждом подъезде имеются инженерные шкафы в которых установлены индивидуальные счетчики водоснабжения на всех этажах, также пасажирский и грузовой лифты и мусоропровод оборудованный противопожарным краном.

Конструктивное решение
Конструктивная система здания каркасная, выполненная из монолитного железобетона, ограждающие конструкции выполнены и кирпича по ситеме вентилируемого фасада. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается каркаса здания.

Фундаменты
Используется как ленточный сборный фундамент из крупных блоков разных типоразмеров, смонтированные на монолитной железобетонной плите, так и столбчатый выполненный из монолитного железобетона. Блоки ФБС – это современный материал, без которого на сегодняшний день не обходится практически ни одно строительство. Фундаментные блоки (ФБС) предназначены для строительства фундамента многоэтажных строений. Ещё одно применение – возведение стен зданий. Блоки фундамента способны выдержать достаточно высокие нагрузки и подходят для работ практически любой сложности. Блоки могут быть дополнительно укреплены арматурой (классы стали А-1, А-111).
В зависимости от условий эксплуатации и предполагаемых нагрузок, выделяют различные виды блоков фундамента (6, 9, 12, или 24). Блоки производятся из бетона, который может отличаться по классам. По прочности на сжатие существуют В 22,5 и В 15, по морозостойкости - F 50.
Так как фундаментные ФБС лежат в основе зданий, а значит, от их надежности зависит долговечность постройки, блоки для фундамента должны быть изготовлены в точном соответствии с ГОСТ 13015.
Фундаментные бетонные блоки укладываются на растворе с обязательной перевязкой, вертикальных швов 20мм. Вертикальные колодцы, образующиеся торцами блоков, тщательно заполняют раствором. Связь между блоками продольных и угловых стен обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в горизонтальные швы арматурных стальной сеткой диаметром 6мм Железобетонная монолитная плита укладывается по бетонной подготовке маркой В7.5 и толщиной 1000 мм. Монолитная плита армирована в продольном и поперечном направлении, марка бетона В15.Глубина заложения фундамента 5,05 метра.
Вертикальная гидроизоляция выполнена обмазкой горячим битумом за 2 раза. Вокруг здания выполнена бетонная отмостка шириной 1000 мм и толщиной 100мм по щебеночной подготовке.

Стены
Наружные и внутренние межквартирные стены кирпичные самосущие. Наружные стены трехслойные кирпичные, состоят из слоя облицовочного кир-пича, утеплителя и обыкновенного кирпича М100 на растворе М100, общая толщина стены 450мм. Внутренние межквартирные стены выполнены из обыкновенного кирпича М100 толщиной 250 мм. Перегородки в помещения выполнены из обыкновенного кирпича М75 и раствора М50,толщиной 120 мм. Шахта лифта выложена из кирпича М100 и раствора М100 толщина стены составляет 380 мм. Над оконными и дверными проемами устраивают сборные ж/б перемычки, имеющие следующие марки: 3ПБ-16-37П, 3ПБ-18-8П, 3ПБ-21-8П, 3ПБ-25-8П. Длина перемычек зависит от проема. Глубина отпирания 120-150мм для рядовых перемычек, для усиленных 200-250мм. Ограждения балконов и лоджий кирпич М75 и раствор М50, толщина 120 мм.
Дата добавления: 21.05.2012
ДП 1307. Дипломный проект - Проект РМЦ для обслуживания парка скреперов МоАЗ-60148 с разработкой стенда для наплавки валов | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ
1 Технологическая часть
1.1 Виды технологических схем производства работ скрепером
1.2 Выбор технологической схемы производства работ скрепером
2 Специальная часть
2.1 Общие сведения о скрепере
2.1.1 Назначение, классификация, область применения
2.1.2 Устройство скрепера
2.1.3 Описание рабочего процесса скрепера
2.2 Общий расчет скрепера
2.2.1 Исходные данные для расчета
2.2.2 Расчет сил сопротивления грунта резанию и копанию по методу Н. Г. Домбровского
2.2.3 Определение сил сопротивления резанию грунта по методу Ю. А. Ветрову
2.3 Тяговый расчет скрепера
2.4 Статический расчет скрепера
2.5 Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта скреперов
2.5.1 Расчет годовой производственной программы по ремонту и обслуживанию скреперов
2.5.2 Выбор организации ТО и ремонта
2.5.3 Определение действительного фонда рабочего времени
2.5.4 Расчет числа и номенклатуры станков и рабочих
2.6 Проектирование базы механизации ДСМ
2.6.1 Разработка генерального плана предприятия
2.6.2 Расчет производственных площадей и складских помещений
2.6.3 Расчет количества подвижных мастерских
2.7 Хранение машин, монтаж, демонтаж
3 Эксплуатация и ремонт скреперов
3.1 Приемка скрепера и ввод его в эксплуатацию
3.2 Техническое диагностирование скрепера
3.3 Смазка и заправка скреперов
3.3.1 Выбор смазочных материалов
3.3.2 Разработка карты смазки скрепера
3.3.3 Мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов
3.3.4 Регенерация масел
3.4 Разработка стенда для наплавки валов
3.5 Разработка технологической карты ремонта штока гидроцилиндра
4 Разработка технологического процесса изготовления детали
4.1 Назначение и конструкция детали
4.2 Анализ технологичности конструкции детали
4.3 Определение типа производства
4.4 Выбор заготовки
4.5 Разработка маршрутного технологического процесса
5 Безопасность жизнедеятельности
5.1 Законодательные и нормативно-правовые акты по охране труда
5.2 Организация службы охраны труда на предприятии
5.3 Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда на предприятии
5.4 Анализ состояния условий труда на рабочих местах
5.5 Электробезопасность
5.6 Пожарная безопасность
5.7 Мероприятия по защите работников от опасных и вредных производственных факторов
5.7.1 Защита от производственного шума и вибрации
5.8 Расчет заземляющего устройства
6 Экономическая часть
6.1 Описание мероприятия
6.2 Описание продукции
6.3 Производственный план
6.4 Распределение ОПФ и составление сводного плана по труду
6.5 Расчет расходов по содержанию оборудования, цеховых и общезаводских расходов
6.6 Расчет затрат на запасные части и основные материалы
6.7 Расчет себестоимости, сметы затрат на производство, плана реализации и распределения прибыли
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Технические характеристики скрепера самоходного МоАЗ-60148
Вместимость ковша,
геометрическая.... 8,3
номинальная (с "шапкой").... 11,5
Базовый тягач.......................... МоАЗ-6442
Грузоподъемность, кг........ 16000
Снаряженная масса скрепера, кг....... 20000
Полная масса скрепера, кг....... 36000
Распределение снаряженной массы самоходного скрепера на дорогу, кг:
через передний мост..... 13430
через заднюю ось...... 6570
Распределение полной массы скрепера на дорогу, кг:
через передний мост...... 18500
через заднюю ось....... 17500
Скорость скрепера, км/ч:
транспортная максимальная....... 44
рабочая, не более....... 5,5
Максимальное заглубление, мм....... 300
Ширина по упряжной тяге, мм....... 3270
Ширина резания, мм...... 2820
Колея, мм:
колес тягача.... 2370
колес скрепера.... 2180
Толщина слоя отсыпки, мм, не менее..... 450
Наименьший радиус поворота в обе стороны, м:
по колее внешнего колеса тягача.... 7,9
по крайней выступающей точке тягача..... 8,6
Дорожный просвет при полной нагрузке, мм:
под стремянками рессор моста тягача, мм, не менее....... 350
под ножами скрепера, мм, не менее....... 450
Угол поворота тягача относительно
продольной оси скрепера в каждую сторону, град...... 90
скрепера в вертикальной плоскости (качание) в каждую сторону, град.......15
Наибольший преодолеваемый угол подъема с полной нагрузкой на сухом и твердом грунте:
в процентах..... 15
в градусах...... 8°30'
Вертикальная нагрузка на седельно-сцепное устройство, кН(кг)...... 80,0 (8000
) Двигатель
модель.................ЯМЗ-238АМ2
тип................ четырехтактный дизель с воспламенением от сжатия
мощность, кВт (л.с.)........ 165 (225)
минимальный удельный расход топлива, г/квт*ч......... 215
диаметр цилиндра, мм....... 130
Трансмиссия............ механическая
сцепление ............двухдисковое с пневмоусилителем
коробка передач 4+1
дополнительная коробка двухступенчатая
мост ведущий состоит из главной и двух колесных передач
Подвеска рессорная с гидравлическими амортизаторами двустороннего действия
Шины..... 21,0-28
Управление рулевое с гидравлическим приводом и механической обратной связью
Тормоза колодочные, с пневматическим приводом
Электрооборудование:
номинальное напряжение в сети, В...... 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дипломный проект состоит из 12 листов графической части и 133 листов пояснительной записки включающей в себя следующие разделы:
1) технологическая часть, в которой приведена схема производства работ скреперами, их классификация, устройство и область применения;
2) специальная часть, в ней представлен общий расчет скрепера МоАЗ-60148, а также расчет годовой производственной программы по ремонту и техническому обслуживанию парка 14 скреперов, разработан генеральный план предприятия и предложена схема компоновки ремонтно-механического цеха;
3) эксплуатация и ремонт скреперов, в данном разделе предложена карта смазки скрепера, выполнена карта ремонта штока гидроцилиндра с применением разработанной установки для автоматической наплавки валов под слоем флюса;
4) технологическая часть, в которой разработан маршрутный технологический процесс изготовления вала-шестерни.
5) безопасности жизнедеятельности, в этом разделе проведен анализ условий труда в цехе по ремонту и техническому обслуживанию скреперов который показал, что класс условий труда по Р 2.2.2006-05 соответствует 3.1, тяжесть труда – 2, напряженность труда – 2, предложены мероприятия, позволяющие снизить влияние вредных и опасных производственных факторов, а также повысить безопасность труда;
6) экономическая часть, в которой выполнены расчеты эффективности проектируемого ремонтно-механического цеха, которые показали целесообразность и экономическую эффективность его разработки.
Дата добавления: 23.05.2012
КП 1308. Курсовой проект - Расчет гидропривода скрепера прицепного | Компас

Задание на курсовую работу
Принцип действия машины
Расчет гидравлической системы и выбор гидроагрегатов
Список литературы

Спроектировать систему гидропривода машины на основании исходных данных таблицы.



Прицепные скреперы к гусеничным тракторам отличаются высокой силой тяги и хорошей проходимостью, благодаря чему способны самостоятельно заполнить ковш, а также работать в тяжелых грунтовых и дорожных условиях. Однако низкие транспортные скорости гусеничных тракторов (2,5…3 м/с) ограничивают область применения прицепных скреперов по дальности транспортирования грунта (до 400…500 м).
Прицепные скреперы к колесным тракторам имеют меньшую силу тяги и часто не могут самостоятельно набрать грунт без помощи трактора-толкача. Однако более высокие скорости таких тракторов (до 9,5 м/с) позволяют их эффективно использовать при перемещении грунта на большие расстояния (до 1000…1200 м).
Скрепер представляет собой прицепную к трактору двухосную машину на пневмоходу с гидравлическим управлением рабочим оборудованием.
Скреперы с ручным управлением рабочими органами предназначены для выполнения общих видов земляных работ. Они могут работать в районах с умеренным климатом при температуре от -45 до +40 °С.
Автоматизированные скреперы используют на планировочных работах, требующих более точной планировки. Работа этих скреперов с использованием аппаратуры автоматики допускается при температуре —10…+40 °С.
Гидравлическая система скрепера с ручным управлением предназначена для подъема-опускания ковша и заслонки, выдвижения и возврата назад задней стенки. Гидравлическая система скрепера подсоединяется к гидросистеме трактора.
Дата добавления: 23.05.2012
КП 1309. Курсовая работа - Лазерное оборудование для восстановления деталей | Компас

Введение
1. Общие сведения
1.1 Конструкции и принципы работы лазров
1.1.1 Классификация лазеров
1.1.2 Лазеры на твердом активном элементе
1.1.3 Газовые лазерные системы
1.1.4 Жидкостные лазеры
1.1.5 Полупроводниковые лазеры
1.1.6 Конструкция и принцип работы ЛТУ ГОС–301
2. Промышленные твердотельные и газовые и газовые лазерные установки и их назначение
2.1 Промышленные твёрдотельные лазерные установки
2.2 Промышленные газовые лазеры и их назначение
2.3 Применение лазеров в промышленности
3. Преимущества лазерной импульсной наплавки перед электродуговой наплавкой
4. Восстановления деталей с применением лазеров
4.1 Лазерная наплавка локальных поверхностных дефектов деталей из стали 30ХГСН2А
4.2 Ремонт дефектных деталей из титанового сплава ВТ3-1 лазерной наплавкой
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (чертежи)

Конструкция и принцип работы ЛТУ ГОС–301
Назначение
Оптический генератор на стекле ГОС–301 предназначается для получения мощных световых импульсов монохроматического когерентного излучения.
Генератор может применяться при различных исследованиях в области физики, химии, биологии, медицины, а также при отработке технологических процессов (обработка тугоплавких и сверхпрочных материалов, пайка, сварка) и т.д.
Генератор рассчитан для работы в помещении с температурой воздуха от +5 до +35о C и относительной влажностью не более 80%.

Технические данные
Длина волны излучения, мкм………………………………………………1,06
Номинальное значение энергии излучения, Дж…………………………..300
Длина активного элемента, мм……………………………………………..320
Диаметр активного элемента, мм……...........................................................30
Лампы накачки – импульсные ксеноновые ИФП – 5000.
Максимальное рабочее напряжение на выходе блока питания, кВ………4,5
Максимальная энергия накачки, Дж…………………………………….20000
Средняя потребляемая мощность, Вт………………………………………900
Максимальная потребляемая мощность, кВт………………………………..2
Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.
Режим работы – одиночные импульсы с интервалом 3 мин.
Охлаждение активного элемента – водяное.
Фокусное расстояние сменных фокусирующих объективов, мм - 100, 500, 1000
Габаритные размеры, мм:
оптической головки………………………………………...625х280х175
шкафа…………………………………………………..…1064х620х1540
коллиматора………………………………………………...290х130х230
Длина станины оптической скамьи ОСК-2, мм…………………..…2000
Масса, кг:
оптической головки………….…………………………………………23
шкафа…………………………………………………………………..490
коллиматора……………………………………………………………...7
станины оптической скамью ОСК-2…………………………………..75

Принцип действия оптического генератора
Принцип действия генератора основан на использовании явления вынужденного упорядоченного излучения фотонов.
Активным элементом в генераторе является цилиндрический стержень, выполненный из стекла, активированного ионами неодима.
В результате поглощения активным элементом интенсивного света импульсных ламп создается избыток возбужденных ионов неодима на метастабильном уровне; этот процесс называется оптической накачкой.
Условия для генерации узконаправленного монохроматического когерентного излучения возникают благодаря тому, что активный элемент помещен в резонатор. Резонатор образован двумя плоскопараллельными зеркалами. Коэффициент отражения одного зеркала 100 %, второго зеркала 50 %.
Возбужденные ионы неодима, переходя с метастабильного уровня на промежуточный, лежащий несколько выше основного, излучают фотоны. Так как зеркала и торцы активного элемента устанавливаются параллельно друг другу, то в резонаторе будет увеличиваться количество тех фотонов, направление распространения которых совпадает с осью резонатора. При этом в результате многократных отражений от зеркал резонатора число фотонов будет возрастать лавинообразно.
Дата добавления: 23.05.2012
КП 1310. Курсовой проект - Теплоснабжение района г. Москва | AutoCad

В конструкциях теплоизоляции оборудования и трубопроводов с температурой содержащихся в них веществ в диапазоне от 20 до 300 °С для всех способов прокладки, кроме бесканальной, следует применять теплоизоляционные материалы и изделия с плотностью не более 200 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии не более 0,06 Вт/(м • К).
При тепловом расчёте требуется: выбрать толщину основного слоя изоляционной конструкции, рассчитать потери теплоты теплопроводами, определить падение температуры теплоносителя по длине теплопровода и рассчитать температурные поля вокруг теплопровода.
Толщина основного слоя изоляционной конструкции выбирается на основе технико-экономического расчёта или по нормам потерь теплоты при заданной конечной температуре теплоносителя и соответствии с перепадом температур. Для первого от ТЭЦ участка Dy=630 мм.
Первоначально принимаем толщину изоляции из =100 мм
Теплоизоляционный слой – плиты из стеклянного штапельного волокна полужесткие, технические.
Вид покрытия для защиты наружных поверхностей труб тепловых сетей - бризол( п=0,005м)
dв = 644 мм – внутренний диаметр подающего и обратного теплопровода.
Среднегодовая температура теплопровода в подающем теплопроводе - 1=90 ,в обратном- =50
Грунты – смешанные с температурой на глубине заложения tl = 5 .Глубина заложения канала – 1,5м
Выбираем непроходной канал: КЛ 210-120:
внутренние размеры: 1840 1200 мм
наружные размеры: 2160 1400 мм
расстояние от стенки канала до изоляции 110 мм
расстояние между изолирующими поверхностями 200 мм
расстояние от дна канала до изоляции 180 мм
расстояние от перекрытия до изоляции 100 мм







Дата добавления: 24.05.2012
РП 1311. Ландшафтный дизайн-проект с беседкой и барбекю | AutoCad

Все чертежи в формате AutoCAD, выполнялись в версии 2009, но сохранены в ранней версии 2007, проект предназначен для печати на форматах А4,А3. Чтобы внешние ссылки на фото и визуализацию не терялись - храните все в одной папке с чертежом... Визуализация сделана в 3ds max 2009, но в данном архиве не выкладывается файл-исходник, только итоговые рендеры... Полный список листов: план участка до переустройства, план после переустройства, план озеленения, чертежи по водоему, чертежи по перголе, чертежи по барбекю, список растений на двух листах и пример оформления цветников на четырех листах. Основная задача проекта - оформление парадной, входной зоны участка, разработка барбекю для летней кухни и работа над существующими и новыми цветниками, дополнение плодово-ягодной посадки
Дата добавления: 24.05.2012

ДП 1312. Дипломный проект - Мечеть в г. Казань | AutoCad

Введение
1. Конструктивные решения.
2. Сбор нагрузок.
2.1 Значения равномерно распределенных нагрузок.
2.2 Нагрузка от наружних стен, минарета и купола.
2.3. Снеговые нагрузки.
2.4. Нагрузка от бокового давления грунта
2.5. Нагрузка от давления ветра.
3. Коэффициенты сочетания для временных нагрузок.
4. Конструктивные расчеты элементов здания.
4.1. Расчет несущей способности свай.
4.2. Определение фактической нагрузки на сваи и сравне-ние с допускаемой нагрузкой на сваи.
4.3. Расчет на прочность и трещиностойкость ростверка.
4.4.Расчет на прочность наружней кирпичной стены.
4.5.Расчет на устойчивость конструкции минарета.
4.6. Расчет металлокаркаса купола.
4.7. Расчет балок перекрытий и покрытия.
Список использованных источников.

Основание здания.
Основание здания запроектировано свайным с ленточным ростверком из монолитного железобетона. Расположение свай преимущественно однорядное, имеются также участки с двухрядным расположением свай. Толщина ростверка принята 40см с продольным и поперечным армированием из арматуры класса А400, бетон ростверка класса В25.
Стены здания.
Стены цокольного этажа до отм. -0.600 выполнены из сборных бетонных блоков с устройством арматурных поясов, за исключением полукруглых стен молельного зала в осях 9-11 выполненных из монолитного железобетона и сопряженных жестко с конструкцией ростверка за счет устройства арматурных выпусков из ростверка. Выше отм. -0.600 наружные стены цокольного этажа представляют собой трехслойную конструкцию:
- керамический полнотелый кирпич К/150/50/ГОСТ 530-2007 на растворе М100 толщиной 250мм;
- пенополистирольные плиты толщиной 100мм ГОСТ 15588-86;
- внутренний слой кладки толщиной 380мм – керамический полнотелый кирпич К150/35/ГОСТ 530-2007.
Внутренние несущие стены толщиной 380мм из керамического (цокольный этаж) и силикатного кирпича марки не менее М150.
Перегородки цокольного этажа, комнат омовения, вентшахт всех этажей выполнены из керамического полнотелого кирпича К-75-15/ГОСТ 530-2007 на растворе М50.
Наружние стены здания с 1-го этажа и выше выполнены трехслойными:
- внутренний слой толщиной 380мм – кирпичная кладка из силикатного кирпича СОР 150/25, ГОСТ 379-95 на расворе М100.
- средний теплоизолирующий слой минеральной ваты ROCKWOOL «Кавити Баттс» толщиной 100мм ТУ 5762-004-45757203-99.
- наружный слой толщиной 250мм – кирпичная кладка из силикатного кирпича СОР 150/50, ГОСТ 379-95 на растворе М100.
Перегородки 1-го этажа и выше выполнены из силикатного кирпича СОР 100/25, ГОСТ 379-95 на растворе М75.
Перекрытие и покрытие здания.
Междуэтажные перекрытия, а также покрытие выполнены из сборных железобетонных плит. Участки с отверстиями под инженерные коммуникации и зазоры между сборными плитами перекрытия выполнены из монолитного железобетона.

Купол здания.
Купол выполнен металлическим. Нагрузка от купола воспринимается 4-мя железобетонными монолитными балками, которые в свою очередь через монолитный обвязочный пояс передают распределенную нагрузку на наружние кирпичные стены, опирающиеся на свайный ростверк.
Конструкция купола представляет собой ребристо-кольцевой купол с решетчатыми связями. Радиальные и кольцевые ребра выполнены из прокатного двутавра 18Б1 по ГОСТ 26020-83, вертикальные связи выполнены из прокатного уголка сечением 50х5 по ГОСТ 8509-93.
В вершине купола все ребра присоединяются жестко к верхнему кольцу. Опирание ребер на нижнее металлическое опорное кольцо выполнено шарнирным. Верхнее кольцо выполнено из прокатной трубы сечением 325х8 по ГОСТ 10704-91, укрепленного металлическими пластинами.
Ребра конструируются таким образом, чтобы они могли воспринимать нагрузки, направленные только в своей плоскости, и не способные воспринимать нагрузки, направленные в перпендикулярной плоскости, ввиду малой их жесткости в этом направлении.
Решетчатые вертикальные связи, расположенные через сектор являются жесткими дисками, способными воспринимать нагрузки, действующие в плоскости ребер.
Решетчатые связи расположены в плоскости верхних поясов ребер; верхний пояс ребра одновременно является одновременно элементом решетчатой связи.
Присоединение кольца к ребрам выполнено шарнирным.
Монтажные крепления выполнены на болтах и сварке.

Минарет. Конструкция минарета выполнена из отборного керамического полнотелого кирпича пластического формования К/150/50/ГОСТ 530 - 2007 армированные кладочными сетками через каждые три ряда. В теле кладки также установлены «Глубинные анкера» из арматуры класса А400 диаметром 10мм.
Дата добавления: 24.05.2012
РП 1313. ОПС коттеджа | AutoCad

В проекте предусмотрено оборудование фирмы НВП «Болид»: пульт контроля и управления «С2000М», исполнительный релейный блок «С2000-СП1 исп 01», приемо-контрольный прибор«С20 SMD» , приемо-контрольный прибор«С2000 4», Считыватели ключей ТМ (для раздельного снятия и постановки на охрану помещений). Охранная и пожарная часть проекта строиться на магнито-контактных извещателях ИО 102-16, ИО 102-20, извещателях охранных объемных оптико-электронных "Reflex", Извещатель дымовой оптико-электронный 212-141, извещатель тепловой максимальный ИП-101-1А-А3, извещатель пожарно ручные ИПР 3СУ, Модуль порошкового пожаротушения "БУРАН-2,5-2С".
Комплекс обеспечен всеми необходимыми сертификатами, включая, пожарный, что позволяет использовать его на большинстве объектов Российской Федерации.
В данном проекте применена радиальная схема проводки. Сигнал о сработке датчиков поступает на приемо-контрольный прибор с которого по интерфейсу RS-485 он поступает на пульт контроля и управления (ПКУ) «С2000М» установленном на посту дежурного персонала. Режим работы дежурного персонала круглосуточный.
Дата добавления: 27.05.2012

КП 1314. Курсовой проект - Проектирование привода ленточного транспортера | AutoCad

1. Краткие сведения о ленточном транспортере.
2. Кинематические и энергетические расчеты
2.1 Выбор электродвигателя
2.2 Анализ результатов расчетов на ЭВМ
2.3 Эскизная компоновка червячного редуктора
3. Расчет подшипников качения
3.1 Выбор типа и схемы подшипников
3.2 Расчет подшипников быстроходного вала
3.3 Расчет подшипников тихоходного вала
3.4 Расчет подшипников приводного вала
4. Расчет валов на прочность
4.1 Расчет быстроходного вала на статическую прочность
4.2 Расчет быстроходного вала на усталостную прочность
4.3 Расчет тихоходного вала на статическую прочность
4.4 Расчет тихоходного вала на усталостную прочность
4.5 Расчет приводного вала на статическую прочность
4.6 Расчет приводного вала на усталостную прочность
5. Конструирование корпусных деталей
6. Расчет соединений
6.1 Расчет шпоночных соединений
6.2 Расчет соединения с натягом
6.3 Расчет сварного соединения
7. Подбор и расчет муфт
8. Выбор смазочных материалов
9. Проектирование рамы
10. Список используемой литературы.
Приложение 1



Выпуск крупносерийный. Венец плавленый.
Материал червячного колеса: венец – Бронза Бр05Ц5С5 ГОСТ493-79; ступица – Сталь45 ГОСТ 1050-88;
Материал червяка – Сталь 20Х ГОСТ 4543-71;
Материал Бронза Бр05Ц5С5 ГОСТ493-79;
Ширина венца b=67мм;
Число зубьев 52;
Модуль зацепления m=6,3мм;
Ширина торцов венца S=2,2·m+0,05·b=2,2·6,3+0,05·67≈16мм;
Фаски на торцах венца ƒ=2,5мм;
Угол фаски αФ=45°.

Конструирование ступицы червячного колеса

Материал сталь 45 ГОСТ4543-71;
Длина ступицы lст=1,05·dТ=1,05·74=78мм;
Диаметр ступицы lст=1,5·dТ=1,5·74=97мм;
Толщина диска с≈0,5·(S+Sст)=0,5·= 0,5·<17.21+0,5·(97-74)>≈14.35мм


1. Окружная сила на барабане, кН..................3.5
2. Скорость движения ленты транспортера, м/с......0.5
3. Общее передаточное число привода...............52.4
4. Мощность электродвигателя, кВт.................3
5. Частота вращения вала электродвигателя, мин....1410

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА редуктора:
1. Вращающий момент на выходном валу, Нм..........722.4
2. Частота вращения входного вала, об/мин... ....1410
3. Общее передаточное число привода...............52
4. Частота вращения выходного вала, об/мин........27.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Степень точности изготовления передач..........8
2. После сборки в редуктор залить масло Трансол-100 (ТУ 38 УССР 201352-84) в объеме 4,4л
Дата добавления: 27.05.2012
КП 1315. Курсовой проект - Проектирование системы электрификации картофелехранилища вместимостью 200 т | Компас

ВВЕДЕНИЕ
1 АНАЛИЗ УРОВНЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
2.1 Выбор типа источника света, системы и вида освещения
2.2 Нормированная освещенность на рабочих поверхностях
2.3 Светотехнический расчет
2.4 Выбор типа проводки и мер защиты
3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
3.1 Расчет и выбор калорифера
3.2 Расчет и выбор вентилятора
4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 0,38 кВ
5 РАСЧЕТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
6 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
7 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
8 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА
9 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Объектом курсового проектирования является картофелехранилище вместимостью 200 т, предназначенное для хранения кормовых корнеплодов россыпью с высотой насыпи 2 м в условиях активной вентиляции. В процессе работы проведены: проектирование системы освещения, проектирование электронагревательных установок, системы электроснабжения, расчет заземляющего устройства электроустановок, электрических нагрузок, проектирование системы электроснабжения.


Основным электрооборудованием, применяемым, в технологических целях является:
- электроосветительная арматура, состоящая из светильников, источников света и питающих проводов.
- электрокалорифер для обеспечения требуемого микроклимата в хранилище.

Сельскохозяйственные производственные помещения по сравнению с промышленными помещениями имеют низкую естественную освещенность, очень малую высоту потолка по отношению к длине и ширине, низкий коэффициент отражения потолка, тяжелые температурно-влажностные условия. Эти особенности с.х. производственных помещений определяют светотехнические и конструктивные данные применяемых в сельском хозяйстве светильников в отношении экономичности, надежности, правильного светораспределения и спектрального состава.
Источниками питания является трехпроводная сеть переменного тока, напряжением 220 В. В качестве источников света выберем светильники с лампами накаливания. Выбираем общую равномерную систему освещения.



В процессе выполнения курсового проекта был спроектирован объект в соответствии с исходными данными.
Произведен расчет освещения всех помещений, в котором для каждого помещения были приняты светильники с лампами накаливания.
В разделе проектирование электронагревательных установок, предусмотрен расчет и выбор электрокалорифера и вентилятора.
Проектирование внутренней силовой электрической сети 0,38 кВ сводится к расчету и выбору пускозащитной аппаратуры, марки и сечению проводов или кабелей.
Расчет заземляющего устройства электроустановок осуществлен для сопротивления заземляющего устройства RЗ =4Ом. В качестве вертикального электрода в ходе расчета выбран труба стальная диаметром 60 мм, длиной 2,5 м, а горизонтальный заземлитель выполняется из стальной полосы 40×4 мм.
Расчет электрических нагрузок объекта проектирования выполняется для определения годового потребления электроэнергии силовыми электроприемниками.
В ходе проектирования были применены средства компьютерного черчения, опыт предыдущих проектов в этой области, также применены знания ранее изученных дисциплин таких как: общая электротехника, электрические сети, теоретические основы электротехники, электрические машины и электрооборудование.
Одной из целей проекта было поиск наиболее приемлемых решений, которые снижают технико-экономические показатели проектирования объектов данного типа. Также соответствие проекта природно-климатическим условиям, в которых будет работать объект, удаленность от основных коммуникаций (транспортные магистрали, системами электроснабжения и водоснабжения, канализации и т.д.).
Дата добавления: 31.05.2012
КП 1316. Чертежи - Клапан предохранительный гидравлический | Компас


1.Диаметр условного прохода присоединительного патрубка D=100...350 мм
2.Давление срабатывания Р=1961 Па (200 мм вод. ст.)
3.Вакуум срабатывания Рв =392 Па (40 мм вод.ст.)
4.Пропускная способность (по воздуху) - 200...2700 м /ч
5.Объем заливаемой жидкости гидрозатвора (трансформаторое масло) - 46,5 л
Дата добавления: 02.06.2012
ДП 1317. Дипломный проект - Здание гостиничного типа в п.Горные ключи Приморского края | AutoCad

Введение
Раздел 1 Сравнение вариантов
1.1. Описание вариантов.
1.2. Расчет стоимости экономического .
1.1.1. Первый вариант
1.1.2. Второй вариант
1.1.3. Третий вариант
1.1.4. Четвертый вариант.
1.2. Расчетная часть
1.3. Стоимость экономической эффективности в ценах 2003 г.
Раздел 2 Архитектурно-строительная часть
2.1. Исходные данные.
2.2. Генеральный план, вертикальная планировка и благоустройство.
2.3. Объемно-планировочное решение.
2.4. Конструктивные решения 25 2.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
2.5.1. Теплотехнический расчет стенового ограждения
2.5.2. Теплотехнический расчет покрытия
2.6. Отделка здания
2.6.1. Внутренняя отделка.
2.6.2. Наружная отделка
2.7. Инженерное оборудование здания.
2.7.1 Отопление и вентиляция
2.7.2. Водоснабжение и канализация.
2.8. Электроснабжение, телефонизация и радиофикация
2.9. Пртивопожарные меропритятия.
Раздел 3 Расчетно-конструктивная часть.
3.1. Оптимизация типовой панели перекрытия по критерию минимальной стоимости
3.1.1. Вариант 1
3.1.1.1. Расчет плиты перекрытия
3.1.1.2.Определение фактической себестоимости и трудоемкости панели
3.1.2. Вариант 2
3.1.2.1. Расчет плиты перекрытия
3.1.2.2.Определение фактической себестоимости и трудоемкости панели .
3.1.3.Соотношения затрат и трудоемкости по 1-му и 2-му варианту
3.2. Расчет сборного ленточного фундамента
Раздел 4 Основания и фундаменты
4.1. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства .
4.2. Нормативные значения физико-механических свойств грунтов
4.3. Определение расчетных значений физико-механических свойств грунтов
4.4.Определение размеров подошвы ленточного фундамента
4.4.1. Сбор нагрузок.
4.4.2. Определение размеров подошвы для сечения 1-1
4.4.3. Определение размеров подошвы для сечения 2-2 .
4.5. Расчет осадки основания
Раздел 5 Технологическая карта на совместное производство каменных и монтажных работ.
5.1. Область применения.
5.2. Составление калькуляции трудовых затрат.
5.3. Составление графика производства работ.
5.4. Технология и организация производства работ.
5.4.1 Организация кладки стен.
5.4.2. Выбор крана по техническим параметрам
5.5. Техника безопасности при производстве каменных работ .
Раздел 6 Организационная часть
6.1. Разработка календарного плана производства работ
6.1.1. Определение продолжительности строительства.
6.1.2. Ведомость подсчета объемов работ.
6.1.3. Определение затрат труда.
6.2. Проектирование стройгенплана объекта
6.2.1. Потребность в механизмах.
6.2.2. Расчет временных зданий и сооружений для обслуживания строительства
6.2.3.Расчет площади складов и материально-технических ресурсов.
6.2.4. Расчет временного энергоснабжения.
6.2.5. Расчет временного водоснабжения
Раздел 7 Экономическая часть.
7.1. Пояснительная записка
7.2. Локальная смета на общестроительные работы
7.3.Объектная смета
7.4. Сводный сметный расчет.
7.3. Расчетсметной стоимости затрат на каменную кладку по ГЭСН.
Раздел 8 Безопасность жизнедеятельности
8.1. Организация строительной площадки
8.2. Погрузо-разгрузочные работы
8.3 Каменные работы
8.4. Монтажные работы.
8.5 Кровельные работы
8.6. Отделочные работы.
8.7. Охрана земель от воздействия объекта
Список литературы


К зимнему саду примыкает бильярдная и технологические помещения пищеблока. С южной стороны объема находится группа жилых помещений – 4 одноместных номера и помещения обслуживающего персонала с самостоятельным входом.
Из фойе – зимнего сада две лестницы ведут на второй этаж, где расположены малая гостиница, служебные комнаты связи, группа жилых номеров – 2 двухкомнатных и 1 трехкомнатный. Двухкомнатные номера планировочно решены так, что при необходимости их можно занять покомнатно.
Помимо 2-х главных лестниц, ведущих из зимнего сада на 2-й этаж, помещения первого и второго этажей связаны внутренней лестницей, освещаемой через оконные проемы. Эта же лестница ведет в подвальный этаж, где расположена сауна с бассейном, вспомогательные и технологические помещения.
В первом разделе сравниваются четыре варианта утеплителя в покрытии:
- первый вариант – маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880 – 76);
- второй вариант – плиты из резольноформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20 916 – 75);
- третий вариант – щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578 – 76);
- четвертый вариант – пеностекло (ТУ 21 БССР – 86 – 73).
В третьем разделе пояснительной записки выполнена оптимизация типовой панели перекрытия по критерию минимальной стоимости и расчет сборного ленточного фундамента.
В разделе основания и фундаменты определены физико-механические свойства грунтов, а также представлен расчет ленточного фундамента на осадку.
В пятом разделе пояснительной записки разработана технологическая карта на совместное производство каменных и монтажных работ. На лист вынесена схема производства каменных и монтажных работ, график производства работ и схема монтажа плит покрытий. Для производства работ выбран автомобильный кран КС-3561А.
Организационная часть содержит вопросы по организации строительства, приведены расчеты потребности во временных зданиях, освещенности, водоснабжении, разработан стройгенплан объекта и календарный план производства работ.
В экономической части разработана сметная документация на строительство данного объекта,был произведен расчет сметной стоимости затрат на каменную кладку стен и перегородок по Государственным элементным сметным нормам на строительные работы.
В разделе безопасность жизнедеятельности приведены требования и рекомендации по технике безопасности, которые необходимо соблюдать в период строительства.


1. Площадь застройки Sзастр. = 1294,1 м2;
2. Рабочая площадь Sраб. = 416,54 м2;
3. Общая площадь Sобщ. = 1915,4 м2;
4. Строительный объем Vстр. = 7682,3 м3;
5. Объемно-планировочные коэффициенты:
К1= Sраб./ Sобщ. = 416,54/1915,4 = 0,22;
К2= Vстр./ Sраб. = 7682,3 /416,54 = 18,44.
Дата добавления: 02.06.2012
КП 1318. Курсовой проект - Разработка технологии замены ГУР автомобиля ЗИЛ - 130 | Компас

Введение
1. Общее положение
1.1. назначение и технические характеристики гидроусилителя рулевого управления
1.2. описание и принцип работы гидроусилителя рулевого управления
1.3. возможные неисправности
2. технологические процессы замены
2.1. порядок снятия гур с автомобиля (Технологическая карта)
2.2. методы и средства устранения неисправностей
2.3.проверка работоспособности оборудования и его режимы
2.4. порядок установки на автомобиль
Заключение
Список литературы
Приложения

ГУР предназначен, чтобы уменьшить усилия, затрачиваемые при повороте рулевого колеса, смягчения ударов, передающихся на рулевое колесо при наезде управляемых колес на неровности дороги, и повышения безопасности при разрыве шин переднего колеса, в конструкцию рулевого управления некоторых автомобилей вводят специальные гидроусилители. Гидроусилитель руля устроен так, что при отказе усилителя рулевое управление продолжает работать (хотя руль при этом становится более «тяжёлым»).

Технические характеристики насоса ГУР
Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм³/мин., не менее 9
Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм³/мин., не более 17
Давление, МПа 7,0±0,5
Интервал частоты вращения входного вала, мин-¹ 600-4800
Теоретический рабочий объем, см³ 19,8
Температура рабочей жидкости, °С -20+90
Масса, кг. 7,5
Дата добавления: 04.06.2012
РП 1319. АУПС Реконструкция офисно - складского здания 397 кв. м | AutoCad

Центральным ядром объектовой системы является пульт контроля и управления ПКУ С2000-М. ПКУ предназначен для работы в составе систем охранной и пожарной сигнализации для контроля состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола возника-ющих в системе событий, индикации тревог, управления постановкой на охрану, снятием с охраны, управления автоматикой. Пульт объединяет подключенные к нему приборы в одну си-стему, обеспечивая их взаимодействие между собой.
Для организации адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации в системе ис-пользуется контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ. Контроллер двухпроводной ли-нии связи "С2000-КДЛ", входящий в состав системы передачи извещений "СПИ-2000А" инте-грированной системы охраны "Орион", предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон (зон), которые могут быть представлены ад-ресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми це-пями (КЦ) адресных расширителей (АР), а так же управление выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию связи (ДПЛС), и выдачи тре-вожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления "С2000" (ПКУ) или компьютер по интерфейсу RS-485.
В двухпроводную линию связи С2000-КДЛ включаются следующие адресные устройства (АУ):
– Адресный расширитель С2000-АР2. Предназначен для подключения пороговых извещателей в адресный шлейф сигнализации.
– Адресный релейный блок "С2000-СП2". Предназначен для управления исполнительными устройствами посредством двух встроенных реле.
Для взаимодействия системы АУПС с другими системами, инженерным оборудованием в его состав так же входит блок сигнально-пусковой «С2000-СП1». Предназначен для управления исполнительными устройствами посредством четырех встроенных реле.
Для использования в составе системы «Орион» и трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 по радиоканалу используется радиоповторитель интерфейсов «С2000-РПИ».


Общая площадь помещений - 385,0 кв.м.
Технико-экономические показатели помещений после перепланировки:
Общая площадь помещений - 397,6 кв.м.

Общие данные.
Схема электрическая подключения оборудования АУПС и СОУЭ
Схема структурная пожарной сигнализации и оповещения
План сетей и размещение оборудования пожарной сигнализации
План сетей и размещение оборудования системы оповещения о пожаре



Дата добавления: 04.06.2012
КП 1320. Курсовой проект - Металлический железнодорожный мост | AutoCad

Металлический железнодорожный мост
1. Составление вариантов однопутного железнодорожного моста.
1. 1 Вариант 1. 
Расчет фундаментов промежуточных опор.
1.2 Вариант 2.
Расчет фундаментов промежуточных опор.
1.3 Вариант 3.
Расчет фундаментов промежуточных опор.
1.4 Сравнение вариантов.
2. Расчет пролетного строения под однопутную железную дорогу.
2.1. Расчет продольных и поперечных балок проезжей части.
2.1.1 Определение усилий в продольных и поперечных балках при расчетах на прочность.
2.1.2. Подбор сечений балок и расчет прочности.
2.1.3 Определение усилий в продольных и поперечных балках при расчетах на выносливость.
2.1.4 Проверка сечений балок при расчете на выносливость:
2.1.5 Подбор сечения «рыбки»:
2.1.6 Расчет прикреплений балок.
2.1.7 Подбор ребер жесткости.
3.Расчет элементов главных ферм.
3.1.Построение линий влияния усилий в элементах главных ферм.
3.2.Определение усилий в элементах фермы.
3.3.Подбор сечений элементов главных ферм
3.4.Расчет прикреплений элементов решетки ферм.
3.5.Расчет стыков элементов поясов.
3.6.Расчет продольных связей между фермами.
4.Литература.
Составление вариантов однопутного железнодорожного моста.


Изучив задание на курсовой проект, и приняв во внимание такие факторы как:
• Река класса III , подмостовой габарит 120 м и 80 м.
• Отверстие моста - 462м.
• Число путей железной дороги – 1.
Принимаем решение на проектирование следующих вариантов моста.

Вариант 1.
По заданию требуется предусмотреть два судоходных габарита 120 м и 80 м. Так как основной и смежный подмостовые габариты большие, то их перекрываем  двумя фермами с расчётным пролётом Устои применены обсыпные свайного типа. Длина крыла устоя – 6,7 м.
Опоры монолитные пустотелые железобетонные.

Вариант 2.
Во втором варианте избавляемся от ферм и принимаем металлические сплошностенчатые пролетные строения длиной 45м, 33,6м, 55м. Судоходный габарит перекрываем также сквозной фермами расчётным пролётом lp =88м и lp =132м. Исходя, из этого намечаем следующую схему моста:33,6+45,0+45,0+88,0+132,0+55,0+55,0+55,0+33,6.
Устои применены обсыпные свайного типа. Длина крыла устоя – 6,7м. Опоры монолитные пустотелые железобетонные.

Теоретическая длина моста.
1,05*462+2*(53-46+2)+3*(65-53-1)+10=546,1 м.
Фактическая длина моста.
LФ=33,6*2+45,0*2+88,0+132,0+55,0*3=548,2м.
Расчет фундаментов промежуточных опор.
Характеристики свайного фундамента опор:
- диаметр d=1.5 м;
- длина l=22 м;
- несущая способность по грунту Pg=5200 кН;

Вариант 3.
В третьем варианте основной и смежный габариты перекроем неразрезной фермой, с расчётным пролётом lp =2х132,0=264м. В пойменных участках принимаем металлические сплошностенчатые пролетные строения длиной 45м.
Исходя, из этого намечаем следующую схему моста:45,0+45,0+45,0+264,0+45,0+45,0+45,0
Устои применены обсыпные свайного типа. Длина крыла устоя – 7,2 м.
Опоры принимаем также монолитные пустотелые железобетонные.
Теоретическая длина моста.
1,05*462+2*(53-46+2)+3*(65-53-1)+10=546,1 м.
Фактическая длина моста.
LФ=264,0+6*45,0=534м.
Расчет фундаментов промежуточных опор.
Характеристики свайного фундамента опор:
- диаметр d=1.5 м;
- длина l=22 м;
- несущая способность по грунту Pg=5200 кН;




Дата добавления: 06.06.2012

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.