Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20%201

Найдено совпадений - 933 за 1.00 сек.


КП 781. Курсовой проект - ЖБК Одноэтажного однопролетного каркасного промышленного здания | AutoCad
1. Схема несущей конструкции покрытия: 4 – ферма с параллельными поясами.
2. Пролет здания =18, м.
3. Продольный шаг колонн =12, м.
4. Плиты покрытия предварительно напряженные железобетонные ребристые размерами 3 12 м с шагом колонн 12 м.
5. Класс бетона железобетонных конструкций без предварительного напряжения =15.
6. Класс бетона преднапряженных конструкций =40.
7. Грузоподъемность мостового электрического крана =20 т.
8. Расстояние от уровня чистого пола до верха рельса подкранового пути =9,6, м.
9. Расчетное значение веса снегового покрова на горизонтальную поверхность земли =1500 Н/м².
10. Нормативное значение ветрового давления =450 Н/м².
11. Расчетное сопротивление грунта основания =0,32МПа
Класс арматуры для преднапряженных конструкций и конструкций без предварительного напряжения принимается студентом самостоятельно согласно СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции» Для армирования следует применять сварные каркасы и сетки. Для железобетонного фундамента принимается класс бетона В12,5. Длина здания во всех случаях равна семикратному шагу колонн ( =7а).

Оглавление:
1. Задание на курсовой проект 4
2. Компоновка поперечной рамы 5
2.1. Общие данные 5
2.2. Определение нагрузок на раму 7
2.2.1. Постоянные нагрузки 7
2.2.2. Временные нагрузки 8
3. Статический расчет поперечной рамы 10
3.1.Определение усилий в колоннах рамы 10
3.1.1.Усилия от постоянной нагрузки 11
3.1.2.Усилия от снеговой нагрузки: 12
3.1.3.Усилия от вертикальной крановой нагрузки. 12
3.1.4.Усилия от поперечного торможения кранов 13
3.1.5.Усилия от ветровой нагрузки 14
3.2. Эпюры моментов в колонне от различных нагрузок 15
3.3. Расчетные усилия в левой колонне и их сочетание 16
4.Расчет и конструирование колонны и фундамента. 18
4.1.Расчет и конструирование колонны 18
4.1.1.Данные для расчета сечений. 18
4.1.2.Расчет арматуры в надкрановой части колонны на уровне верха консоли 18
4.1.3.Расчет арматуры в подкрановой части колонны на уровне заделки в фундамент (сечение IV-IV). 20
4.2 Расчет фундамента под крайнюю колонну 22
4.2.1.Данные для проектирования 22
4.2.2.Определение нагрузок и усилий 23
4.2.3.Определение размеров подошвы фундамента 24
4.2.4. Проверка давлений под подошвой фундамента 24
4.2.5.Определение конфигурации фундамента 25
4.2.6.Проверка высоты нижней ступени 26
4.2.7.Подбор арматуры подошвы 27
4.2.8.Подбор арматуры в направлении длинной стороны подошвы. 27
4.2.9.Подбор арматуры в направлении короткой стороны. 28
5. Расчёт стропильной конструкции покрытия 29
5.1. Материалы 29
5.2. Геометрические размеры 29
5.3. Нагрузки и усилия в стержнях 30
5.4. Конструктивный расчёт 32
5.4.1. Верхний сжатый пояс 32
5.4.2. Нижний растянутый пояс 35
5.4.3. Расчёт нижнего пояса на трещиностойкость 35
5.4.4. Расчёт нижнего пояса по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси 37
5.4.5. Сжатый раскос 38
5.4.6. Растянутый раскос 39
5.4.7. Стойки 39
5.5. Расчёт узлов фермы 39
5.5.1. Опорный узел 39
5.5.2. Промежуточный узел 40
6.Список использованной литературы 41
Дата добавления: 23.08.2022
РП 782. ВК Магазин в ТРЦ г. Санкт-Петербург | AutoCad

Разводка воды к сантехническим приборам производится трубами PPR диаметра 20 мм. Высоту установки водопроводных розеток принять по указаниям, изложенным в инструкции завода-изготовителя устанавливаемого оборудования.
Провести ревизию существующей системы канализации, очистку и проверку, при
невозможности использовать существующие сети проложить новые. Сети канализации выполняются из труб ПВХ. Магистральные трубопроводы
прокладываются в полу с соблюдением уклонов. Отведением стоков предусмотреть в существующие сети канализации по
самотечным трубопроводам с дальнейшим отведением в существующую сеть. В местах ревизий установить лючки.

Общие данные/Shared data
План водоснабжения/Water supply plan
План водоотведения/Drainage plan
Аксонометрическая схема водоснабжения/Axonometric scheme of water supply
Аксонометрическая схема водоотведения/Axonometric scheme of water disposal
Дата добавления: 04.09.2022
РП 783. ВК НК АЗС | AutoCad

Холодное и горячее водоснабжение
Источник холодного водоснабжения-привозная вода.
Вода закачивается в пластиковую емкость объемом 3900 л и подается потребителю с помощью насосной станции Grundfos SCALA2 3-45 (Q=1,82м³/ч,H=6м, N=0.55кВт). Учет расходов холодной воды производится водосчетчиком ВСХд-20-02 с импульсным выходом. На обводной линии водомерного узла установлена запорная арматура, опломбированная в закрытом положении. Водосчетчик рассчитан для хоз-бытового потребления здания.
Для приготовления горячей воды используются электрические водонагреватели PSH 200 Trend (N=2кВт), установленный в помещении котельной и THERMEX GP 7 O (N=1,5кВт), установленный в санузле 5. Проектом предусмотрена прокладка трубопроводов систем В1,Т3 из полипропилена "Рандом Сополимер" PPRC по ГОСТ 32415-2013.
В здании АЗС у каждого выхода предусмотрены ручные порошковые огнетушители ОП-5-2 шт. и углекислотный огнетушитель УО-5-2 шт.


Общие данные
План сетей В1,Т3 на отметке 0,000. Схема сетей В1,Т3. Обвязка водонагревателя. Узел В1


В данном разделе разработаны системы наружного пожаротушения. 
Пожаротушение АЗС предусмотрено от двух существующих и одного проектируемого противопожарных резервуаров 3х50м³ , которые располагаются на территории АЗС. Для подключения передвижной пожарной техники к резервуарам для  заполнения  и забора воды из резервуаров предусмотрены сухотрубы  с установкой соединительных головок ГМ-80, ГМ-50.


Общие данные
План  сетей(М 1:500). Монтажная схема. Разрез 1-1. Спецификация оборудования.
Дата добавления: 13.09.2022
КП 784. Курсовой проект - Проектирование механического оборудования пассажирского лифта с нижним машинным помещением | Компас

ВВЕДЕНИЕ    5
1 СТАТИЧЕСКИЙ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ    6
1.1 Определение натяжения ветвей, массы и размеров тяговых канатов    6
1.2 Определение размеров противовеса    8
1.3 Выбор диаметра канатоведущего шкива    8
1.4 Определение массы подвижных частей механизма подъема    9
1.5 Расчет сопротивлений перемещению подвижных частей лифта    9
1.6 Направляющие башмаки    12
1.7 Расчет натяжения канатов подвески кабины и противовеса в рабочих и испытательных режимах    12
1.8 Расчет соотношения натяжения канатов, консольной и окружной нагрузки канатоведущего шкива    14
1.9 Расчетное обоснование параметров и выбор узлов лебёдки    16
2 ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ    18
2.1 Определение приведённых моментов внешних сопротивлений    18
2.2 Определение избыточных моментов    20
2.3 Расчет приведенной к ободу КВШ массы поступательно движущихся частей    21
2.4 Расчет приведенного момента инерции поступательно движущихся масс    22
2.5 Расчет уточненного значения приведенного момента инерции динамической системы привода в каждом из 10 режимов    23
2.6 Расчет ускорений при пуске, генераторном торможении, выбеге и механическом торможении    23
2.7 Расчет точности остановки кабины    25
2.8 Расчет тяговой способности и обоснование формы поперечного профиля канавок обода КВШ    29
3 РАСЧЕТ ЛОВИТЕЛЕЙ    33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ    35



Схема лифта с нижним машинным помещением облегчает эксплуатацию, ремонт лифтового оборудования и существенно снижает уровень структурного шума в несущих конструкциях здания.
К недостаткам схем лифта с нижним машинным помещением следует отнести необходимость в дополнительном блочном помещении, расположенном над шахтой; уменьшение долговечности канатов и увеличение их количества; повышение нагрузки на конструкцию здания и увеличение капитальных затрат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проектирования было разработано механическое оборудование пассажирского лифта. Были определены основные конструктивные параметры кабины, шахты, противовеса, КВШ. Был проведен статический, кинематический и динамический расчёты. Также определены и рассчитаны элементы активной безопасности лифта. Спроектированный лифт обладает следующими характеристиками:



Дата добавления: 31.01.2022







КП 785. Курсовой проект - ОВ 2-х этажного производственного здания в г. Санкт-Петербург | AutoCad

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 4
2. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 5
3. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 6
3.1. Расчет наружной стены 6
3.2. Расчет наружных входных дверей 7
3.3. Расчет перекрытия над неотапливаемым подвалом 8
3.4. Расчет окон и балконных дверей 9
3.5. Расчет чердачных перекрытий 9
3.6. Итоги теплотехнического расчета ограждающих конструкций 10
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ ПОМЕЩЕНИЯМИ И УДЕЛЬНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ 11
4.1. Определение потерь теплоты помещениями 11
4.2. Определение удельной отопительной характеристики здания 26
5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 27
6. РАСЧЕТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 33
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ 35
8. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 36
8.1. Подбор насоса 36
9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 38
10. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 40
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 43


1)Город или населенный пункт, в котором располагается рассматриваемое здание – принимается в соответствии с индивидуальным заданием;
2)Параметры наружного воздуха: (text, tht, zht) принимаются по табл. 3.1* СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Параметры наружного воздуха принимаются обеспеченностью 0,95 – 0,98;
3)Параметры микроклимата (tint, φ) в помещениях принимаются в соответствии с табл. 1 – 3 ГОСТ 30494-2011.
4)Влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций согласно СП 50.13330.2012.



Устройство строительных конструкций: стены; подвального перекрытия / полов на грунте (лагах); чердачного / бесчердачного перекрытия показано в таблице 2. Остекление – двухкамерный стеклопакет из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном. Входные двери двойные с тамбуром.
 
Дата добавления: 20.09.2022
КП 786. Курсовой проект - ОСП административно-бытового корпуса шахты "Сибирская" | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ    3
1 Краткая характеристика объекта    4
2 Определение объемов строительно-монтажных работ    5
3 Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах    8
4 Подбор строительных машин и механизмов для производства работ    11
5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ    14
6 Разработка календарного плана производства работ    18
7 Определение потребности в складах, временных зданиях и сооружениях    19
8 Проектирование строительного генерального плана    22
9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на строительной площадке    27
Заключение    29
Библиографический список    30


Фундамент – свайный с монолитным ростверком под колонны;
Перекрытия – монолитное железобетонные толщиной 0,1 м, по несъёмной опалубке из профилированного настила
Наружные стены – навесные 3-х слойные «сэндвич панели «Металл Профиль» толщиной 0,2 м;
Перегородки – из ГКЛ по типу системы «КНАУФ»;
Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные толщиной 0,1 м по стальным балкам;
Кровля – двускатная, верхний слой панели покрытия «сэндвич»- профилированный стальной лист.
Окна – блоки из металлопластиковых профилей с двух камерным стеклопакетом по ГОСТ 21519-2003;
Двери – наружные стальные утепленные по ГОСТ 31173-2016, внутренние – деревянные по ГОСТ 47530970-2014 и противопожарные металлические
Внутренняя отделка стен – улучшенное оштукатуривание, окраска водоэмульсионными составами или облицовка глазурованной керамической плиткой;
Полы – из керамической плитки на плиточном клею толщиной 15мм;
Потолки – подвесные минераловатные потолки фирмы «Аrmstrong» со встроенными светильниками
 
Дата добавления: 21.09.2022
РП 787. ГСН Установка узла учета расхода газа шкафного типа на г.в.д. (P<0,6МПа) DN200 | AutoCad

Присоединение (места врезок) проектируемого ПУРГ-2500-ЭК предусмотрено в подземный газопровод высокого давления (Р≤0,6МПа) DN200  с установкой на врезках контрольных трубок полевого типа. На  выходе из земли перед  газопроводе высокого давления к ПУРГ-2500-ЭК предусмотрена установка ИФС DN200.
Проектом предусматривается прокладка газопровода высокого давления, продувочного газопровода из стальных электросварных труб Ø219х5,0,  Ø25х2,0,  по ГОСТ 10704-91, гр. В, марки стали 10 по ГОСТ 1050-2013, установка ПУРГ  на фундаменте в ограждении. 
Для проектируемого ПУРГ-2500-ЭК требуется отвод земли под строительство,  строительно - монтажные работы по установке оборудования на распределительном газопроводе высокого давления предусмотрены в районе ул.__________.
Способ прокладки газопровода – подземный, на глубине существующего газопровода (уточнить по месту) и надземный на высоте h =1,80 м и h =2,20 м.
Глубина заложения подземного газопровода – 2,0м (уточнить по месту).
Для удобства обслуживания узел для учета расхода газа  расположен на высоте h= 0,15м на раме. 
Продувочный газопровод ПУРГ-2500-ЭК выведен на высоту 4,0 м от поверхности земли и присоединен к контуру заземления. 
Для проектируемого узла учета ПУРГ-2500-ЭК предусмотрена молниезащита, молниеотвод запроектирован в пределах ограждения.
Для защиты подземного газопровода высокого давления предусмотрена изоляция типа «Усиленная» по ГОСТ 9.602-2016. Для стыков подземного газо-провода предусмотрены манжеты термоусаживающиеся DN200.
Электрохимическая защита подземных участков предусмотрена от действующей катодной станции. На подземном газопроводе предусмотрена шунтирующая перемычка из полосовой стали Б2 40х4 мм длиной 2,5м.
Защита надземного газопровода высокого давления от атмосферной коррозии предусмотрена лакокрасочными покрытиями, состоящими из двух слоев грунтовки и двух слоев лака, краски или эмали (желтого цвета), предназначенных для наружных работ при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства -32°С.
                   
Учет расхода газа, соответствующего требованиям ГОСТ 5542 и приведенного к стандартным условиям предусмотрен  в соответствии с ГОСТ Р 8.740-2011. «Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков». Установка счетчика газа TRZ G1600  предусмотрена для учета расхода объема газа используемого на индивидуально-бытовые нужды населения и коммунально-бытовых потребителей п. Залесный Кировского МР г. Казани, РТ.
Установка узла учета расхода газа предусмотрена на распределительном газопроводе высокого давления (Р≤0,6МПа) DN200. Конструкция счетчика газа позволяет эксплуатацию его при температуре окружающей среды -35˚С. 
Давление газа в газопроводе составляет: максимальное - 0,6МПа, минимальное -  0,3МПа. Диапазон измерения расхода газа при стандартных условиях  счетчиком газа TRZ G1600 составляет:  максимальный - 16000 нм3/час, минимальный – 320,0 нм3/час. Счетчик газа оснащен электронным корректором ЕК-270. Питание ЕК-270 – автономное, осуществляется от двух литиевых бата-рей со сроком службы 5 лет.
Место установки счетчика газа TRZ G1600 предусмотрено, исходя из условий:
-  место установки должно быть наименее подвержено вибрации, защищено от воздействия ударов, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и удобно для осмотра и обслуживания;
-  длина прямолинейного участка газопровода должна быть до счетчика не менее 5Dу и после не менее 3Dу.
Узел учета расхода газа ПУРГ-2500-ЭК  шкафного типа с утеплением, без обогрева, во взрывозащищенном исполнении, с турбинным счетчиком TRZ G1600. Шкаф представляет собой рамную сварную конструкцию, утепленную обшитую снаружи стальными листами размером 3600х1850х2050(h).
Для очистки газа от механических примесей в ПУРГ предусмотрена установка фильтра газового сетчатого ФГм-200 с ДСП-80-16кПа.
Для измерения перепада давления газа  на счетчике предусмотрена установка показывающего индикатора перепада давления ППД. Для контроля давления газа до счетчика предусмотрена установка показывающего манометра.          
                    
Общие данные.
Спецификация. Функциональная схема. Габаритные размеры ПУРГ. 
Генплан участка М1:500. Ситуационный план.
План площадки РС-2 М 1:50.  Пространственная схема газоснабжения.
Схема расположения фундаментов (М 1:50)
Фундамент Ф-1, Свая Св-1, Ростверк Р-1, Каркас Кс-1, Кр-1, Сеч 1-1, 2-2, Закладная детальЗд-1
Схема расположения площадки и  ПУРГ-2500-ЭК
Спецификация ограждения. Элементы ограждения
Заземление и молниезащита ПУРГ


 
Дата добавления: 25.09.2022
КП 788. Курсовой проект (колледж) - ППР на строительство детского сада на 100 мест в г. Холмск | AutoCad

Введение    7
1.Теоретическая часть    10
1.1.Характеристика района строительства и условий строительства    10
1.2.Характеристика земельного участка для строительства    12
1.3.Характеристика конструктивных элементов здания    17
1.4.Особенности проведения работ в условиях действующего предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки    18
1.5.Выбор способов производства работ и средств механизации    20
1.6.Определение номенклатуры и подсчет объемов работ    21
1.7.График производства работ на объекте    24
1.8.График движения рабочих кадров по объекту    24
1.9.График поступления на объект основных строительных конструкций, изделий и материалов    24
1.10.График потребности в основных строительных машинах и механизмах    25
1.11Технико-экономические показатели календарного плана    25
1.12.Технологическая карта на устройство котлована    25
1.13.Область применения технологической карты    25
1.14.Ведомость объемов выполнения работ    25
1.15.Организация и технология выполнения работ    27
1.16.Требования к качеству выполнения работ    29
1.17.Потребность в материально-технических ресурсах    30
1.18.Техника безопасности и охрана труда    30
1.19.График производства работ    32
1.20.Технико-экономические показатели технологической карты    32
1.21.Строительный генеральный план    33
1.22.Размещение монтажного крана    34
1.23.Определение зон влияния крана    35
1.24.Проектирование приобъектного открытого склада    35
1.25.Расчет временных зданий и сооружений    37
1.26.Проектирование временных дорог на строительной площадке    38
1.27.Организация перевозок на строительной площадке    39
1.28.Временное водоснабжение строительной площадки    41
1.29.Временное электроснабжение строительной площадки    41
1.30.Технико-экономические показатели строительного генерального плана    43
1.31.Мероприятия по охране труда    43
1.32.Мероприятия по охране окружающей среды    49
2.Расчетно-технологическая часть    50
2.1.Подбор строительных машин для земляных и монтажных работ    50
2.2.Расчет калькуляции трудовых затрат на весь объём работ    55
2.3.Календарный план производства работ    63
Заключение    65
Список используемой литературы    67


Этажность - 2 этажа. Высота этажа 3,3 м.
На первом этаже здания расположены : 3 спальни, 3 буфетных, 3 кладовых, щитовая , 5 раздевальных
Здание бескаркасное железобетонное.
Фундаменты стаканного типа. ФБС, В25
Основные несущие конструкции железобетонные.
Стеновые панели Серия 1.432-11  ПСТ
Стеновые блоки Серия 1.432-11 ПБС
Плиты покрытия по ГОСТ 28042-2013    ПК 
Кровля рулонная 
Полы в здании бетонные.
Остекление ленточное.
Двери металлические.




В ходе выполнения курсового проекта был разработан строительный ген план для возведения Детского сада на 100 мест в городе Холмске. 
В состав проекта входит:
1) календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов строительства);
2) строительный генеральный основного периода строительства с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей.
А также в текстовой части проекта:
- характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства;
- описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов производственного назначения;
- обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов);
- перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
- технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов;
- обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях;
- обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций;
- обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.


 
Дата добавления: 26.09.2022
КП 789. Курсовой проект - 2-х этажный жилой дом 18,227 х 12,025 м в г. Брянск | AutoCad

1. План благоустройства территории    3
2. Архитектурно-строительная часть гражданского здания    4
2.1 Характеристика гражданского здания    4
2.2 Конструктивное решение гражданского здания    4
2.3 Фундаменты    5
2.4 Стены и перегородки    5
2.5 Покрытия    6
2.6 Крыша, кровля    7
2.7 Окна, двери    7
2.8 Лестница    8
2.9 Полы    8
2.10 Наружная и внутренняя отделка помещений    8
2.11 Инженерное оборудование    8
Список использованных источников    9


Класс здания – 2, степень огнестойкости – II и долговечности – 2. Помещения в здании обеспечены необходимой инсоляцией и проветриванием. Проветривание обеспечивается через окна. В санитарных узлах и на кухнях расположены устройства вытяжной вентиляции с принудительной тягой непосредственно из помещения.
По №123 ФЗ (29.07.2017) по функциональной пожарной опасности – класс Ф 3.1
По №123 ФЗ (29.07.2017) степень огнестойкости – II
По №123 ФЗ (29.07.2017) класс ответственности здания –II.


В соответствии с заданием на курсовое проектирование был разработан перечень конструктивных решений. В проектируемом здании были реализованы следующие конструктивные решения:
-фундаменты под наружные стены сборные бетонные фундаментные
блоки по монолитному фундаменту;
-наружные стены выполнены толщиной 570 мм;
-конструкции покрытия – сборное покрытие и плоская кровля;
 -перегородки из силикатного кирпича.
Необходимая устойчивость, прочность пространственной схемы здания обеспечена совместной работой стен из кирпича глиняного полнотелого.
В проектируемом здании - монолитный фундамент под наружными несущими стенам и под колонны.
Наружные несущие стены толщиной 570 мм выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе М-100. Кладка II категории с расчетным сопротивлением Rp = 120 кПа. Внутренний и наружный ряды – обыкновенный (рядовой) кирпич. Снаружи и внутри стены штукатурятся цементно-песчаным раствором. Толщина наружного (декоративного) слоя штукатурки составляет 15 мм, внутреннего – 20 мм. Снаружи по слою штукатурки осуществляется цветная побелка. 
Внутренние несущие стены толщиной 400 мм выполнены из обыкновенного (рядового) кирпича на цементно-песчаном растворе М-100. Кладка II категории с расчетным сопротивлением Rp = 120 кПа. 
Перегородки толщиной 120 мм выполнены из обыкновенного (рядового) кирпича на цементно-песчаном растворе М-100. 
Покрытия и перекрытия запроектировано из сборного железобетона. Сборное перекрытие выполняется из бетона марки М-300. 
Крыша плоская, совмещенная с внутренним организованным водоотводом. Покрытие кровли выполнить из слоя битумно-полимерной мастики.
Утепление кровли предусматривается из плит минераловатных П-75 ГОСТ 9573-96. 
Лестница монолитная двух маршевая с одной лестничной площадкой из бетона В-25, расположена в холле. Ограждение лестничных маршей кованое металлическое высотой 1200 мм.
Дата добавления: 29.09.2022
КП 790. Курсовой проект - 9-ти этажный 72-х квартирный жилой двухсекционный дом 40,8 х 12,6 м в г. Калининград | AutoCad

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


2-х секционный 9-ти этажный жилой дом.
Здание имеет 2 подъезда, каждый из которых оборудован пассажирским лифтом. 
Количественный и качественный состав запроектированных квартир: 
1-комнатных: 36 квартир;
2-комнатных: 36 квартиры;
Всего 72 квартир. 
Общие площади квартир: от 53,9 м2 до 70 м2. 
Высота этажа - 2,70 м.
За относительной отметкой 0.000 м принят уровень пола первого этажа.
Отметка поверхности земли -1,140 м   
Окна расположены на высоте 0,700 м от пола этажей
Окна имеют высоту 1,900 м
Высота дверей 2,100 м


В качестве гидроизоляции фундаментов может применяться обмазка горячим битумом. Отвод атмосферных вод достигается устройством отмосток, шириной не менее 0.5 м с уклоном от здания 2-3%. Отмостка состоит из уплотнённого гравия щебня и асфальтового покрытия.
Стены являются важнейшими конструктивными элементами здания. Они служат не только вертикальными ограждающими конструкциями, но также несущими элементами, на которые опираются плиты перекрытия и покрытия.
В проектируемом здании стены выполнены из керамзитобетона.
Толщина стены - 690 мм
Внутренние стены - 300 мм
Перегородки в проектируемом здании не выполняют несущих функций, а разделяют одно помещение от другого. Перегородки в проектируемом здании выполнены из силикатного кирпича по ГОСТ 379-95 толщиной 120 мм.
Перегородки устраивают высотой не более 3 м. 
Плиты укладываются на внутренние и наружные стены по слою цементного раствора. На наружных стенах концы плит заанкировываются в кладку, а при укладке на внутренние по слою цементного раствора их крепят между собой анкерами. Такое закрепление обеспечивает жесткую связь перекрытий и стен. 
Крыша в здании плоская. Водоотвод организованный осуществляется по наружным водостокам. Уклон водоотвода 1%. 
Состав кровли: водоизоляционный ковер, стяжка цементный раствор 40, плита покрытия, воздушная прослойка, утеплитель (по расчету), пароизоляция, сборная железобетонная плита покрытия.
Лестница ребристые с полуплощадками.. Ширина ступеней равна 300 мм, высота всех ступеней равна 150 мм. Ширина марша равна 1500 мм, что является достаточным для ее эксплуатации. ГОСТ 9818-2015 Марка марша ЛМП60.11.15-5.
Полы устраиваются по перекрытию. Верхний конструктивный слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям, носит название чистого пола или покрытия пола. К полам предъявляются ряд общих требований, а именно: быть прочными, то есть 
обладать хорошей сопротивляемостью истиранию и ударам; обладать малым теплоусвоением, то есть на отнимать много тепла при соприкосновении, что особенно важно в помещениях с длительным пребыванием людей. Полы должны быть водонепроницаемыми.
Окна являются основными вертикальными конструкциями для обеспечения естественной освещенности помещений.
В проектируемом здании применены окна ПВХ по ГОСТ 30674. Окна устанавливаются в отдельные проемы. 
Для изоляции друг от друга проходных помещений и входа в здания служат двери.
В проектируемом здании используются деревянные двери по ГОСТ 6629-88 ДГ. В проектируемом здании применяются одностворчатые и двустворчатые  двери. 
 
Дата добавления: 30.09.2022
ДП 791. Дипломный проект (колледж) - Проект магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в г. Киров | AutoCad

Улица Малышевой соединяет Советское шоссе и улицу Русянка. Это позволит сократить пробег транспортных средств, и разгрузить район «Чистые пруды» от сквозных проездов. Позволит обеспечить прямую транспортную связь между жезнодорожными станциями «Ломовская» и «Красносельский» в обход города.
Для достижения поставленной цели в данной выпускной квалификационной работе будут рассматриваться следующие задачи:
определить часовую пропускную способность одной полосы движения в зависимости от безопасного расстояния между автомобилями при движении и влияния перекрестков;
определить необходимое число полос движения;
запроектировать продольный профиль;
вычислить проектные уклоны;
произвести расчёт проектных отметок;
произвести расчет параметров вертикальной кривой;
выполнить проектирование плана участка улицы и организации рельефа;
выбрать типовую конструкцию дорожной одежды и рассчитать потребность в материалах на строительство дорожной одежды;
спроектировать автобусную остановку и провести расчет ее пропускной способности.    
Объектом выпускной квалификационной работы является транспортная инфраструктура города Кирова.


ВВЕДЕНИЕ    5
1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ    6
1.1 Географическое положение    6
1.2 Климат    6
1.3 Рельеф    7
1.4 Транспорт    8
1.5 Экономика    9
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ УЛИЦЫ    11
2.1. Технические нормативы на проектирование магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной    11
2.2 Определение пропускной способности одной полосы движения    11
2.3 Определение расчетной пропускной способности одной полосы проезжей части между перекрестками    12
2.4 Определение количества полос проезжей части, необходимого для движения транспорта    13
2.5 Определение ширины проезжей части улицы    14
2.6 Определение ширины тротуара    14
3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА ТРАССЫ ГОРОДСКОЙ УЛИЦЫ    16
4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ    17
ГОРОДСКОЙ УЛИЦЫ    17
5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ УЛИЦЫ    20
6. ПЛАН ДОРОГИ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА    25
6.1 План организации рельефа    25
6.2 Вертикальная планировка участка улицы    26
методом проектных горизонталей    26
7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ    29
7.1 Проектирование дорожной одежды    29
7.2 Выбор типовой конструкции дорожной одежды    32
7.3 Расчет объемов работ на устройство дорожной одежды    34
8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК    37
8.1 Требования к остановочным пунктам на автомобильных дорогах    37
8.2 Требования к остановочным пунктам на участках дорог в пределах населенных пунктов    38
8.3 Оборудование остановочных пунктов техническими средствами организации дорожного движения    40
8.4 Определение пропускной способности остановочного пункта    41
для автобусов    41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    43
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ    44


Ширина улицы в «красных» линиях 37.30 м. 
Перспективная интенсивность движения автомобилей: 
легковых – 415 ед/ч; 
грузовых 270 ед/ч; 
автобусов –42 ед/ч. 
Интенсивность пешеходного движения 2011 чел/час. 
Состав грузового транспортного потока: 
1-2 т 35%, 
2-5 т – 30%,
5-8 т – 22%,
более 8 т – 10%, 
автопоезда – 3%.


Пересечения и примыкания автомобильных дорог должны обеспечивать максимальную безопасность и удобство движения автомобилей с наименьшей потерей времени в пределах пересечения или примыкания. Положение и параметры съездов назначают исходя из интенсивности движения по ним, причем наименьшую потерю времени и преимущественные удобства движения предусматривают для наиболее загруженных съездов.
Пересечения и примыкания проектируют на основе перспективных размеров, состава и характера движения, частоты и удельных размеров движения автомобилей, изменяющих направление движения с одной из пересекающихся (или соединяющихся) дорог на другую. В зависимости от расположения сходящихся дорог и организации движения потоков автомобилей могут быть пересечения и примыкания.
Безопасность и удобство движения обеспечиваются своевременной видимостью пересечения, хорошей просматриваемостью, понятностью и удобством проезда пересечений и примыканий.
Своевременная видимость пересечений со всех подъездов для перестроения, торможения, поворотов или пересечения и для пропуска транспортных средств с преимущественным правом проезда достигается: расположением пересечений и примыканий на вогнутых кривых; уширением проезжей части и устройством дополнительных полос; разметкой проезжей части в зоне пересечений; устройством разделительных островков каплевидной формы на второстепенных дорогах; четким и своевременным указанием пути следования; зрительным выделением пересекающей или примыкающей дороги насаждениями или специальными ориентирами; изменением окружающей обстановки дороги в зоне пересечений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяженностью 860 м в городе Кирове соединяет Советский тракт с улицей Русянкой. Начало проектируемой трассы на ПК 1, конец проектируемой трассы на ПК 44.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были выполнены основные задачи:
определена часовая пропускная способность одной полосы движения в зависимости от безопасного расстояния между автомобилями при движении и влияния перекрестков;
определено необходимое число полос движения; 4 полосы движения в двух направлениях;
запроектирован продольный профиль; два участка: 1 участок длиной 600 метров имеет уклон 0,011, 2 участок длиной 260 метров имеет уклон 0,008;
произведены расчёт проектных отметок;
произведен расчет параметров вертикальной кривой К=152 м, Т=76м, Б=0,36 м;
спроектирован план участка улицы и организации рельефа;
выбрана типовая конструкция дорожной одежды и рассчитана потребность в материалах на строительство дорожной одежды; потребность материалов для строительства дорожной одежды на две проезжие части составляет:
- щебёночно-мастичный асфальтобетон 20 – 1346 т;
- асфальтобетон плотный тип Б крупнозернистый марка 1 БНД 60/90 -3320 т;
- асфальтобетон плотный тип Б крупнозернистый марка 2 БНД 60/90 – 2424 т;
- жёсткий укатываемый бетон без швов – 3598 м3;
- щебёночно-гравийно-песчаная смесь С4 – 3944 м3;
- песок мелкозернистый – 8148 м3.
спроектирована автобусная остановка и произведен расчет ее пропускной способности, Nост=158 ед/ч, достаточно одного остановочного пункта.
 
Дата добавления: 01.10.2022
КП 792. Курсовой проект - ОиФ жилого здания в г. Вологда | AutoCad

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


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


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

 
Дата добавления: 04.10.2022
КП 793. Курсовой проект - МК Рабочая площадка промышленного здания 23 х 12 м | AutoCad

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


 Пролет главной балки – 11 м;
 пролет вспомогательной балки – 5,5 м;
 пролет балки настила – 3 м;
 шаг балки настила – 1,25 м;
 высота колонны – 7 м;
 временная нормативная нагрузка на площадку – 25 кПа;
 коэффициент надежности по нагрузке для временной нагрузки – по СП 20.13330.2016;
 настил принять из листовой стали, вспомогательные балки и балки настила принять прокатными,
главные балки – сварными. Колонны – сквозные, двухветвевые, с соединением ветвей на планках;
 сопряжение балок между собой – этажное;
 опирание главной балки на колонну – сверху;
 сталь для колонн, балок и настила – по СП 16.13330.2017;
 класс бетона для фундаментов – В15. 
Дата добавления: 07.10.2022
КП 794. Курсовой проект - Система газоснабжения населенного пункта г. Белгород | AutoCad

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

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




Охват населения коммунально-бытовыми услугами:













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

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

Дата добавления: 08.10.2022
КП 795. Курсовой проект - 9-ти этажный жилой дом на 72 квартиры 54,0 х 14,6 м в г. Астрахань | AutoCad

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


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


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


 
Дата добавления: 09.10.2022

На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.