Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20

Найдено совпадений - 13260 за 0.00 сек.


КП 9421. Курсовой проект - Проектирование рабочей площадки промышленного здания 21,0 х 16,5 м | AutoCad
Рабочая площадка производственного здания 2
1.1 Задание на проектирование 2
1.2 Расчет настила 3
1.3 Подбор сечения балки настила 4
1.4 Определение катета сварного шва, соединяющего настил с балками настила 7
1.5 Подбор сечения вспомогательной балки 9
1.6 Проверка прочности балки настила на опоре 14
1.7 Подбор сечения главной балки 15
1.8 Проверка прочности вспомогательной балки на опоре 29
1.9 Расчет колонны 30
1.10 Расчет опирания главной балки на колонну 35
1.11 Расчет базы колонны 39
Список литературы 45

Исходные данные для курсового проекта:
- пролет главной балки – 10.5 м;
- пролет вспомогательной балки – 5.5 м;
- пролет балки настила – 3,5 м;
- шаг балок настила - 1,25 м;
- высота колонны – 6,0 м;
- временная нормативная нагрузка на площадку – 22,5 кПа;
- коэффициент надежности по нагрузке для временной нагрузки – по СП 20.13330.2011;
- 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 – в уровне;
- опирание главной балки на колонну – сбоку;
- сталь для колонн, балок и настила – по СП 16.13330.2017;
- класс бетона для фундаментов – В15.
 
Дата добавления: 20.02.2020
КП 9422. Курсовой проект - Технологическая карта на устройство монолитного безбалочного перекрытия 16-ти этажного жилого дома в г. Астрахань | Компас

1. Область применения 3
2. Организация технологии строительного процесса 4
2.1. Монтаж опалубки перекрытия 4
2.2 . Установка арматуры перекрытия 6
2.3 . Бетонирование перекрытия 7
2.4. Подсчет объемов работ 11
3. Технико-экономические показатели 13
4. Материально-технические ресурсы 14
5. Оперативный контроль качества работ 14
6. Потребность в материалах и полуфабрикатах 17
7. Календарный график производства работ 17
8. Техника безопасности 18
9. Список литературы 22


В технологической карте даны рекомендации по организации и технологии выполнения работ по устройству монолитного перекрытия.
Рассматриваемое односекционного 16-ти этажного жилого дома сложной формы в плане. Размеры в осях А-С и 1-15: 33,4 х 33,4м и в осях А’-Д’ и 1’-8’: 8,4 х 18,9м .
Перекрытия – монолитные железобетонные безбалочные из бетона класса В20 F100 W4, толщиной 200мм. Перекрытия армируются сетками из арматуры класса А400 диаметром 16 и 14мм.
В технологической карте приведены указания по технике безопасности и контролю качества работ, приведена потребность в механизмах с целью ускорения производства работ, снижению затрат труда, совершенствования организации и повышения качества работ.
Технологическая карта выполнена в соответствии с требованиями СП 70.13330.2011 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве».
В «Технологической карте на устройство монолитного перекрытия односекционного 16-ти этажного жилого дома предусматривается:
 монтаж опалубки перекрытий;
 установка арматуры перекрытий;
 укладка бетонной смеси перекрытий;
 демонтаж опалубки перекрытий.
Технологической картой предусмотрено выполнение работ бригадой состоящей из рабочих:
 плотник 3 разряда-1человек, 2 разряда -2 человека;
 арматурщик 3 разряда -1 человек, 2 разряда -2 человека;
 бетонщик 3 разряда -1 человек, 2 разряда -2 человека.
Выполнение работ предусмотрено в одну смену.
Монтажные работы выполняются башенным краном КБ 503. Укладка бетона осуществляется с помощью автобетононасоса СБ-170-1.
Дата добавления: 20.02.2020
КП 9423. Курсовой проект - Одноэтажное промышленное здание с АБК 90 х 72 м в г. Сыктывкар | AutoCad

1 Исходные данные для строительства 4
2 Исходные данные по зданию 5
3 Объемно-планировочное решение производственного здания 6
4 Конструктивное решение производственного здания 8
5 Подсчет площадей АБК 11
6 Список использованных источников 13
Приложения

Промышленное здание в плане состоит из трех пролетов, два из них расположенны параллельно В и Б, третий расположен перпендикулярно - А. В месте примыкания пролетов расположен деформационный шов.
Здание А расположено в осях А’-Б’, 1’-13’. Величина пролета - 18 м, длина здания - 72 м. Высота колонн от нулевой отметки до низа стропильной фермы равна 12,6 м. Колонна основного ряда имеет шаг 6 м с привязкой в торцах здания 500 и 0 привязкой к продольной оси. В торцах применяются фахверковые металлические двутавровые колонные с шагом 6 м. В пролете установлен опорно-мостовой грузоподъемностью 30 т. В пролете предусмотрены ворота 4*4,2 м по оси 1 между осями А’ и А’1 и осями А’2 и Б’ .
Здание Б расположено в осях 1-13, А-Б. Величина пролета - 24 м, длина здания - 72 м.
Высота колонн от нулевой отметки до низа стропильной фермы равна 14,4 м. Колонна основного ряда имеет шаг 6 м с привязкой в торцах здания 500 и 0 привязкой к продольной оси. В
торцах применяются фахверковые металлические двутавровые колонные с шагом 6 м. В пролете установлен опорно-мостовой кран грузоподъемностью 30 т. В пролете предусмотрены ворота 4*4,2 м по оси 1 между осями А и А1 и осями А3 и Б.
Здание В находится между осями В-Г и 1-13, величина пролета - 18 м, длина здания 72м.
Высота от нулевой отметки до низа стропильной фермы 14,4 м. Колонна основного ряда имеет шаг 6 м с привязкой в торцах здания 500 и 0 привязкой к продольной оси. В пролете установлены подвесной кран грузоподъемностью 5 т. Между осями В и В2 установлены ворота 4*4,2 м. Привязка крайних колонн нулевая. Между зданиями А, В и А, Б проведен деформационный шов примыкания.

Конструктивная система производственного здания – каркасная. Статическая система – рамно-связевая.
Каркас пролета производственного здания состоит из однопролетных одноэтажных рам, образованных жестко защемленными в фундаментах колоннами и шарнирно-опирающимися на колонны стропильными фермами, и балками. Жесткость рамы обеспечивается фундаментными балками, жестким диском покрытия, частично стеновым ограждением, а также специальными связями: вертикальными стальными крестовыми по колоннам-в середине температурного блока, горизонтальными стальными распорками по низу стропильной системы температурного блока.
Фундамент – монолитный, столбчатый. Глубина заложения фундаментов--3,15 м. Для опирания цокольных панелей предусмотрены фундаментные балки, размером 400(h)×300 мм. Фундаментные балки опираются на фунда-мент через бетонные приливы размером 300×600 мм.
Колонны основного ряда пролета А применяются железобетонные двухветвевые прямоугольного сечения по серии КЭ-01-52, размером в сечении 1000×500 мм, длиной 13,95 м.
Колонны основного ряда пролета Б применяются железобетонные двухветвевые прямоугольного сечения по серии КЭ-01-52, размером в сечении 1000×500 мм, длиной 13,950 м.
Колонны основного ряда пролета В применяются железобетонные безконсольные прямоугольного сечения по серии 1.423-3, размером в сечении 800×400 мм, длиной 15,45 м.
Для соединения колонн с фундаментом колонны заводится в стакан и замоноличивается. В нижней части имеют горизонтальные бороздки для жесткого соединения после замоноличивания.
Фахверковые металлические колонны (двутавры) пролета А имеют сечение 500×500 мм, пролета А,Б и В – 500×500 мм
Отметка верха фахверковых колонн в торцах здания находится ниже отметки колонн основного ряда на 100 мм. Колонны торцевого фахверка воспринимают ветровую нагрузку и нагрузку от стеновых панелей.
Покрытие решено по беспрогонной схеме. Жесткий диск образуют железобетонные ребристые плиты покрытия высотой 300 мм, размерами 6000×3000 для здания А и Б, В приваренные к стропильным фермам и балкам с последующим замоноличиванием швов. В местах водостока применены плиты с отверстиями под водосточные воронки.
В здании А используется железобетонная ферма длиной 18 м (серия 1.463-3). в здании Б используется железобетонная ферма длиной 24 м (серия 1.463-3), а в здании В железобетонная ферма длиной 18 м (серия 1.463-3). Перед установкой фермы к опорным узлам привариваются опорные листы. Монтажное крепление осуществляется на анкерных болтах; затем опорные листы привариваются к оголовкам колонн. Геометрические размеры железо-бетонных стропильных конструкций
Стеновые панели 3-х слойные, выполнены из керамзитбетона и эффективного утеплителя, толщиной 300 мм. В соответствии шагом колонн панели применяются длиной 6 м
По статической функции являются самонесущими, по раскладке разделяются на рядовые, угловые, цо-кольные и парапетные. Крепление стеновых панелей для жесткости осуществляется через анкерные крепежные элементы – пластины и стержни. Оконные панели выполнены из аллюминевых переплетов
Ворота приняты распашные двупольные размером 4×4,2 м
Для установки ворот в межколонном пространстве применяются перемычки воротной рамы 600х300; L= 6000 и стойки воротной рамы 1000х300; L=4000
Кровля принята рулонная, из еврорубероидного покрытия, мало-уклонная, совмещенная. По гидроизоляционному ковру устраивается защитный слой из гравия втопленный в битум. В местах примыкания к парапету и около воронок устраиваются еще четыре дополнительных слоя рубероида. Утеплитель принят конструктивно 250 мм из минеральной ваты на основе базальтовых пород.
Водоотвод кровли принят внутренний организованный. Воронка и связывающие ее с канализацией внутренние водостоки из чугунных патрубков диаметром 200 мм.
Полы производственного здания приняты бетонные по грунту.
Дата добавления: 20.02.2020
РП 9424. СВН Складской комплекс | AutoCad

NeuroStation поставляется с предустановленной операционной системой TRASSIR OS. Функционал включает в себя базовые модули и поддержку специализированного программного обеспечения, в том числе реализованного с применением нейросетевых технологий.
Установка в стойку 19'' (2 U), салазки в комплекте. Напряжение питания — 220 В. Потребляемая мощность — не более 570 Вт. Рабочие температуры — +10 °C… +30 °C. Габариты — 437×89×647 мм, вес — 25 кг нетто, 27 кг брутто
Возможности:
ActiveSearch — интеллектуальный высокоскоростной поиск видеофрагментов в архиве.
MultiSearch — поисковый функционал, позволяющий в одной выбранной области одновременно воспроизводить несколько фрагментов архива, относящихся к разным временным точкам.
Mobile Client — сетевая функция управления системой видеонаблюдения TRASSIR, Web-клиент с максимальным функционалом, по характеристикам идентичным desktop-приложению TRASSIR Client. Fire & Smoke — детектор дыма, основанный на анализе изображения, и детектор огня, построенный на базе математического подсчета. Оба детектора срабатывают и оповещают оператора гораздо быстрее противопожарных датчиков.
Face Detector и Sabotage Detector.
EventSearch — событийный поиск с фильтрацией по ключевым словам.

Общие данные.
Пояснительная записка
Условные обозначения
Структурная схема системы видеонаблюдения
Схема подключения оборудования
Телекоммуникационный шкаф АА01 в проектируемом здании
Телекоммуникационный шкаф АВ02
Телекоммуникационный шкаф АС03
Схема соединений магистральных линий ВОЛС
Схема расположения оборудования и кабельных трасс на отм. - 0.000
Схема расположения оборудования и кабельных трасс на отм. + 3.150, + 7.350, +9.000, +12.000
Кабельный журнал
Спецификация оборудования и материалов
Лист регистрации изменений
Дата добавления: 20.02.2020
РП 9425. СКУД Складской комплекс | AutoCad

• контроллер управления доступом (КД) NC-8000 предназначен для управления одной точкой доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (бесконтактных карт доступа), проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (замками), приема и передачи извещений по интерфейсу RS-485 или Ethernet;
• АРМ оператора в комплекте с прикладным программным обеспечением ParsecNet.

В состав оборудования линейной части СКУД входят:
• извещатель охранный магнитоконтактный врезной ИО-102-20 для блокировки дверей от несанкционированного открывания и/или удержания;
• замок электромагнитный ST-EL180MLD, предназначенный для запирания дверей входа/выхода помещений
• считыватели PR-EH03 предназначен для считывания кода идентификационных карточек со стандартом Mifare и передачи его на контроллеры СКУД.
. контролеры доступа, расположенные в холодильном складе (КД 1,2,3), устанавливаются в Термошкаф ТШ-11
•Полный состав оборудования СКУД с количеством расходных и вспомогательных материалов приведен в спецификации оборудования.


Общие данные.
Пояснительная записка
Условные обозначения
Структурная схема системы СКУД
Схема подключения оборудования
Схема расположения оборудования в телекоммуникационном шкафу АА01
Схема расположения оборудования в телекоммуникационном шкафу AВ02
Схема расположения оборудования в телекоммуникационном шкафу AС03
Схема расположения оборудования и кабельных трасс на отм. - 0.000
Схема расположения оборудования и кабельных трасс на отм. + 3.150, + 7.350, +9.000, +12.000
Кабельный журнал
Спецификация оборудования и материалов
Лист регистрации изменений
Дата добавления: 20.02.2020
КП 9426. Курсовой проект - Вентиляция библиотеки в г. Екатеринбург | AutoCad

Исходные данные 3
1. Определение расчётных воздухообменов 4
2. Расчёт количества решёток приточных и вытяжных систем 6
3. Аэродинамический расчёт вентиляционных систем 8
3.1. Расчёт приточной системы вентиляции с механическим побуждением П1 9
3.2. Расчёт вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением В1 13
3.3. Расчёт вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением В2 14
3.4. Расчёт вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением В3 15
3.5. Расчёт вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением В4 17
4. Подбор вентиляционного оборудования 19
4.1. Подбор вентилятора для вытяжной системы В1с механическим побуждением 19
4.2. Подбор вентилятора для вытяжной системы В2с механическим побуждением 19
4.3. Подбор вентилятора для вытяжной системы В3 с механическим побуждением 20
4.4. Подбор вентилятора для вытяжной системы В4 с механическим побуждением 20
5. Подбор оборудования приточной камеры 21
5.1. Подбор и расчет калориферов 21
5.2. Подбор и расчёт воздухозаборной решётки 24
5.3. Подбор фильтра 24
5.4. Подбор утепленного клапана 25
5.5. Подбор вентилятора 26
Список литературы 27
Приложение А 28
Приложение Б 30
Приложение В 33
Приложение Г 36
Приложение Д 39

Исходные данные:



Дата добавления: 20.02.2020

РП 9427. ЭСН Реконструкция сети освещения с установкой столбовой СТП-25 6/0,4 и реконструкции ТП-5138П | AutoCad

1) По ТУ № от 22.05.2018, выданным ООО "Башкирэнерго":
- ответвление от существующей ВЛ-6 кВ;
- установка разъединителя РЛНД на анкерной опоре;
- установка ПКУ и щита учета на промежуточной опоре;
- установка комплектной столбовой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ, мощностью 25 кВА.
2) По ТУ № от 18.05.2018, выданные ООО "Башкирэнерго":
- установка разъединителя РЛНД на анкерной опоре;
- установка ПКУ и щита учета на промежуточной опоре.

Общие данные.
План расположения трансформаторной подстанции(СТП-25 6/0,4)
План расположения трансформаторной подстанции (ТП-5138П)
Установка разъединителя РЛК на опоре
Установка разъединителя ПКУ на опоре.
Установка трансформаторной подстанции на опоре
Схема структурная электроснабжения (СТП-25 10/0,4)
Схема структурная электроснабжения (ТП-5138П)
Дата добавления: 21.02.2020
РП 9428. ЭОМ Перепланировка и переустройство нежилого помещения под размещение фабрики кухни iLanch | AutoCad

Выбранная в проекте схема электроснабжения обеспечивает надежность электроснабжения электроприемникоВ по III-й категории надежности электроснабжения.
Освещенность принята согласно СНиП 23.05-95 "Естественное и искусственное освещение".
Сеть освещения выполнена кабелем ВВГнг-LS 3x1,5 с прокладкой по потолку в мини-каналах. Питание оборудования выполнить кабелем ВВГнг-FRLS, проложенном в гофротрубе на уровне 2,5-2,7 м по стене, а также в мини-каналах по стене. Розетки установить вблизи оборудования на высоте 0,1 м от рабочей поверхности. Электроснабжение сплит-систем и холодильных камер осуществить через щит управления сплит системами (ЩУ).
Проход сквозь стену питающего кабеля выполнить в металлической трубе, заделанной герметичным легкоудаляемым составом.
Напряжение питающей сети 380/220В, 50Гц, качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97. В соответствии с СП31-110-2003, п.6.33 для электроприемников жилых и общественных зданий, компенсация реактивной мощности не требуется.
Установленная мощность освещения составляет 1,5 кВт.
Установленная мощность оборудования составляет 52,6 кВт.
Освещение помещений осуществляется светодиодными светильниками. Уровень освещенности 300 ЛК. Управление светильниками осуществляется от выключателей, установленных на входе в помещение на высоте 0,9-1 м от уровня пола.


Общие данные.
Расчетная схема ВРУ
3. Расчетная схема ЩС
4. Расчетные схемы ЩО1 и ЩО2
5. Принципиальная схема ЩАО
6. Электрооборудование. План 1 этажа
7. Электроосвещение. План 1 этажа
8. Электрооборудование. План 2 этажа
9. Электроосвещение. План 2 этажа
10. Система уравнивания потенциалов
Дата добавления: 21.02.2020
КП 9429. Курсовой проект - Проектирование оснований и фундаментов жилого девятиэтажного дома с пристроенным магазином в г. Липецк | AutoCad

Введение 3
Исходные данные для проектирования 4
1. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки. 8
2. Определение нормативных и расчетных нагрузок на фундаменты. 16
3. Расчет фундаментов мелкого заложения. 28
3.1. Выбор глубины заложения фундаментов. 28
3.2. Определение размеров подошвы ленточных фундаментов. 29
3.3. Определение размеров подошвы столбчатых фундаментов. 33
3.4. Расчет осадки ленточных фундаментов методом послойного суммирования. 37
3.5. Расчет осадки столбчатых фундаментов методом послойного суммирования. 44
4. Расчет свайных фундаментов. 48
4.1. Выбор типа и размеров сваи. 48
4.2 Определение несущей способности свай. 50
4.3 Расчет осадки свайного фундамента. 51
4.4 Выбор молота для забивки свай. 55
4.5 Определение расчетного отказа сваи. 55
5 Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов. 57
Список используемой литературы 64

Исходные данные
Район строительства – город Липецк.
Объект строительства – жилой дом с пристроенным магазином.
Конструктивная схема жилого дома с поперечными несущими стенами, магазина – каркасная.
Количество этажей жилого дома – 9, магазина – 1.
Высота этажа жилого дома – 2,8 м, магазина – 3 м.
Наружные стены – керамзитобетонные панели толщиной 300 мм.
Внутренние стены – железобетонные панели толщиной 180 мм. Колонны сечением 400х40 мм, расположение ригелей по продольным осям.
Перегородки и покрытие – сборные многопустотные плиты толщиной 220мм.
Кровля – плоская с внутренним водостоком из 3–х слоев изопласта с защитным слоем.
Полы в жилых помещениях – деревянные по лагам со звукоизоляционным слоем из керамзита; в санузлах – из керамической плитки.
Дата добавления: 24.02.2020
КП 9430. Курсовой проект - Разработка системы отопления жилого дома в г. Томск | AutoCad

1. Исходные данные
2. Описание схемного решения системы отопления
3. Гидравлический расчет системы отопления
4. Подбор отопительных приборов
Библиографический список

Система поквартирного отопления здания присоединена к тепловым сетям по зависимой схеме с автоматическим регулированием параметров теплоносителя в ИТП.
Система отопления – двухтрубная, с нижней разводкой магистралей. Магистральные вертикальные стояки проложены на лестничных клетках. На каждом этаже предусмотрены монтажные шкафы, в которых размещаются распределительные поэтажные коллекторы с отводящими трубопроводами для каждой квартиры, запорная арматура, фильтры, балансировочные клапаны, приборы учета теплоты.
Трубы в пределах квартиры прокладываются в конструкции пола или в специальных плинтусах – коробах. Присоединение отопительных приборов – боковое одностороннее.
Для регулирования теплового потока в помещениях у отопительных приборов устанавливаются автоматические терморегуляторы, обеспечивающие поддержание заданной температуры в каждом помещении.
Отопительные приборы шахт лестничных клеток размещены на первом этаже, а на лестничных площадках (перед лифтами), разделенных на отсеки, — на каждом этаже. Отопительные приборы на лестничной клетке присоединять к отдельным стоякам систем отопления.

Расчетные параметры теплоносителя
Расчетная температура подающего теплоносителя tг = 85 0С;
Расчетная температура обратного теплоносителя tо = 65 0С;
Располагаемый перепад давлений в тепловой сети Рр , 50кПа

Расчетные тепловые нагрузки отапливаемых помещений:



Дата добавления: 22.02.2020



КП 9431. Курсовой проект - Привод люлечного элеватора (редуктор цилиндрический одноступенчатый) | Компас

ВВЕДЕНИЕ 6
1 ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА 7
1.1 Условия эксплуатации машинного агрегата 7
1.2 Определение мощности и частоты вращения двигателя 8
1.3 Определение передаточного числа привода и его ступеней 9
1.4 Определение силовых и кинематических параметров привода 11
2 ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 13
3 РАСЧЕТ ЗАКРЫТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ 16
3.1 Определение параметров зубчатой передачи 16
3.2 Проверочный расчет передачи 20
4 РАСЧЕТ ОТКРЫТОЙ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ 24
4.1 Определение параметров цепной передачи 24
4.2 Проверочный расчет передачи 29
5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ РЕДУКТОРА И ВЫБОР ПОДШИПНИКОВ 34
5.1 Расчет нагрузок валов 34
5.2 Определение геометрических параметров валов 36
5.3 Расчет схемы валов редуктора 40
5.3.1 Определение реакции в подшипниках быстроходного вала 40
5.3.2 Определение реакции в подшипниках тихоходного вала 43
6 ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ 46
6.1 Проверочный расчет подшипников быстроходного вала 46
6.2 Проверочный расчет подшипников тихоходного вала 48
6.3 Проверочный расчет валов редуктора 50
6.3.1 Быстроходный вал 50
6.3.2 Тихоходный вал 56
7 ВЫБОР МУФТЫ 62
8 ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 63
8.1 Расчет шпонки на быстроходном валу 63
8.2 Расчет шпонки на тихоходном валу 64
8.3 Проверочный расчет стяжных винтов подшипниковых узлов тихоходного вала 66
9 ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ РЕДУКТОРА 68
9.1 Определение массы редуктора 68
9.2 Определение технического уровня редуктора 68
10 СМАЗЫВАНИЕ 70
11 СБОРКА РЕДУКТОРА 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 73

Исходные данные:



Разработана конструкция редуктора для передачи и усиления крутящего момента с вала двигателя на открытую цепную передачу. Выполнен кинематический, энергетический и прочностной расчёт привода люлечного элеватора. Произведён подбор чисел зубьев зубчатых колёс, определены основные габариты передач, произведена проверка редуктора на контактную и изгибную прочность. Произведена оценка диаметров валов, рассчитаны силы в зацеплениях. Подобраны и рассчитаны на долговечность подшипники. Рассчитаны на прочность валы и втулочно-пальцевая муфта.
Дата добавления: 23.02.2020
КП 9432. Курсовой проект - Проектирование многоэтажного промышленного здания с неполным каркасом 66,0 х 22,4 м в г. Тюмень | AutoCad

1. Исходные данные. 3
2. Характеристики прочности бетона и арматуры. 4
2.1. Характеристики прочности бетона и арматуры для напрягаемых конструкций 4
2.1. Характеристики прочности бетона и арматуры для ненапрягаемых конструкций 4
3. Компоновка конструктивной схемы 5
3.1. Общее описание здания. 5
4. Сбор нагрузок. 6
4.1.1. Определение усилий, в предварительно напряженной плите 8
4.1.2. Расчетный пролет и нагрузки 9
4.1.3. Назначение размеров поперечного сечения плиты перекрытия. 11
4.2. Расчет полки плиты перекрытия на местный изгиб. 14
4.3. Расчет поперечного ребра плиты. 17
4.4. Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной оси. 20
4.5. Расчет плиты перекрытия по II группе предельных состояний. 22
4.5.1. Определение геометрических характеристик приведенного сечения. 22
4.5.2. Определение потерь предварительного напряжения. 24
4.5.3. Расчет плиты перекрытия на образование трещин в растянутой зоне. 26
4.5.4. Расчет раскрытия трещин 27
4.5.5. Расчет прогиба плиты 28
4.6. Расчет на монтажные нагрузки. 30
5. Расчет и конструирование крайнего и среднего ригелей без учета предварительного напряжения по I группе предельных состояний. 31
5.1. Сбор нагрузок. 31
5.2. Определение усилий. 31
5.3. Расчет крайнего и среднего ригелей по сечению, нормальному к продольной оси. 41
5.3.1. Расчет крайнего ригеля. 41
5.3.2. Расчет среднего ригеля. 42
5.3.3. Расчет прочности ригеля по сечению, наклонному к продольной оси. 45
5.3.4. Построение эпюры материала. 47
5.3.5. Определение длин анкеровки обрываемых стержней. 51
6. Расчет и конструирование центрально сжатой колонны с консолями. 56
6.1. Сбор нагрузок. 56
6.1.1. Определение продольных сил 56
6.2. Характеристики прочности бетона и арматуры. 57
6.3. Расчет колонны первого этажа по предельным состояниям 1группы. 57
6.3.1. Расчет прочности колонны в стадии эксплуатации. 57
6.4. Расчет прочности и конструирование консоли колонны. 60
6.5. Расчет стыка колонны с колонной. 62
6.6. Расчет колонны на монтажные усилия. 64
7. Расчет и конструирование монолитного фундамента стаканного типа под колонну. 65
7.1. Нагрузок действующие на фундамент. 65
7.2. Характеристики бетона и арматуры. 65
7.3. Назначение размеров сечения фундамента. 65
7.4. Проверка прочности фундамента. 67
7.5. Армирование фундамента. 67
7.6. Расчет фундамента на раскалывание. 67
8. Расчет прочности простенка нижнего этажа несущей наружной кирпичной стены. 69
8.1. Назначение размеров простенка. 69
8.1.1. Характеристики прочности кирпича и цементно-песчаного раствора. 71
8.1.2. Определение расчетных усилий и проверка прочности простенка. 71
8.2. Расчет простенка на внецентренное сжатие. 71
8.3. Расчет прочности простенка на местное смятие . 72
9. Список используемой литературы. 73

Исходные данные.
-Размеры здания в плане (ширина и длина), м, 22.4х66
-Сетка колонн (поперек и вдоль), м: 5.6 x 6.6
-Высота этажа, м: 4.8
-Количество этажей - 6
- Район строительства г.Тюмень
-Временная нормативная нагрузка на перекрытие
Полная Р= 7кН/м2= 700 кг/м2
длительная 4.9 кН/м2
- Условное расчетное сопротивление грунта основания под подошвой фундамента
R0= 4 кН/м2
-Класс бетона по прочности на осевое сжатие:
а) для преднапряженных элементов: B30
б) для ригелей, колонн, фундаментов: B20
-Класс рабочей арматуры:
а) напрягаемая: К1500
б) ненапрягаемая: A-300
-Для поперечной арматуры и косвенного армирования использовать проволоку класса Вр-I или стержневую арматуру классов А240.
- Материал стен -кирпич, толщина стен -640мм, привязка с осям: внутренняя по периметру здания -250 мм, наружняя-390 мм.
- Окно 1.5 х 1.8
 Марка Кирпича М75
 Марка раствора М75
Дата добавления: 23.02.2020
КП 9433. Курсовой проект - Фундамент сварочного цеха в г. Санкт-Петербург | AutoCad

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 3
1. ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 4
2. ОЦЕНКА КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СООРУЖЕНИЯ 11
3. ВЫБОР ОСНОВНОГО ТИПА ФУНДАМЕНТА СООРУЖЕНИЯ 13
4. КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ СООРУЖЕНИЯ 38
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 66
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 69

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ




Дата добавления: 23.02.2020
КП 9434. Курсовой проект - Вентиляция клуба со зрительным залом на 400 мест в г. Таганрог | AutoCad

 


Введение
1. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА
1.1 Параметры наружного и внутреннего воздуха
1.2 Балансы вредных выделений
1.3 Расчет воздухообмена в зрительном зале
1.4 Определение расхода тепла на подогрев приточного воздуха зимой
1.5 Расчет воздухораспределения в зрительном зале
1.6 Вентиляция помещений клубной части
1.7 Расчет и подбор оборудования приточной установки системы П-1
1.8 Подбор оборудования вытяжной системы В-2
2. ВЕНТИЛЯЦИЯ КИНОПРОЕКЦИОННОЙ
2.1 Определение расчетного воздухообмена
2.2 Подбор вентоборудования приточной и вытяжной системы
Приложение 1. I-d диаграммы
Приложение 2. Расчетная схема П-1, В-2
Список используемой литературы

Параметры наружного воздуха района строительства согласно <1] следующие:
теплый период года
параметр А: температура t_н^A=27℃;
влажность φ_н=54%
скорость ветра v_н=2,8 м/с
холодный период года
параметр Б: температура t_н^Б=-18℃ ;
относительная влажность φ_н=82%
скорость ветра v_н=4,0 м/с
Параметры внутреннего воздуха приняты согласно прил. 1 <2]:
теплый период года
температура t_в=t_н^A+3=27+3=30℃
относительная влажность 65 %
подвижность воздуха в рабочей зоне 0,5 м/с
холодный период год (люди в зале находятся без верхней одежды):
температура t_в=20℃
подвижность воздуха 0,3 м/с
относительная влажность 60 %
Дата добавления: 24.02.2020
КП 9435. Курсовой проект - Водопроводные очистные сооружения для очистки природных вод в Новосибирской области | AutoCad

Введение 5
1. Выбор технологической схемы очистных сооружений 6
1.1 Анализ исходной речной воды 6
1.2 Определение суммарной мутности 7
1.3 Выбор технологической схемы 8
2. Расчет сооружений водоочистной станции 11
2.1 Расчет микрофильтров 11
2.2 Расчет реагентного хозяйства 12
2.3 Расчет контактной камеры 15
2.4 Расчет вихревого смесителя 16
2.5 Расчет осветлителей со слоем взвешенного осадка 20
2.5.1 Исходные данные для расчета и проектирования 21
2.5.2 Определение общих размеров осветлителей 22
2.5.3 Расчет дырчатых труб коридоров 23
2.5.4 Расчет водосборных желобов 24
2.5.5 Расчет осадкоприемных окон 24
2.5.6 Расчет дырчатых труб отвода воды из осадкоуплотнителя 25
2.5.7 Определение высоты осветлителя 26
2.5.8 Расчет системы удаления осадка 28
2.6 Расчёт скорых фильтров 29
2.6.1 Определение площади фильтра 30
2.6.2 Расчёт распределительной системы фильтра 31
2.6.3 Расчёт устройств для сбора и отвода воды при промывке 33
2.6.4 Расчёт сборного канала 34
2.6.5 Подбор насосов для промывки фильтров 35
2.6.6 Определение диаметров трубопроводов 35
3. Расчет пескового хозяйства 36
4. Обеззараживание воды 37
4.1 Расчет хлораторной установки 37
4.2 Расчет аммонизаторной установки 38
5. Углевание воды 39
6. Расчет сооружений по обработке промывных вод 41
6.1 Расчет песколовок 41
6.2 Расчет резервуара-усреднителя 42
6.3 Обработка осадков очистных сооружений 43
7. Генеральный план и высотная схема станции 44
8. Зоны санитарной охраны 45
Список литературы 47

В данной курсовой работе запроектированы водопроводные очистные сооружения (ВОС) для очистки природных вод из поверхностного источника (реки), качество которых не отвечает требованиям СанПиН2.1.4.1074-01. Возводимые очистные сооружения расположены в Новосибирской области. В результате расчета водозаборных сооружений и с учетом увеличения водопотребления и развития местной промышленности городской расход составил 23730 м3/сут.
Возводимые сооружения относятся к I категории надежности. Грунтовые воды расположены на глубине 4,6 м, вид грунта – суглинки. Проектирование ВОС произведено с учетом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При проектировании ВОС в качестве основных сооружении приняты осветлители со слоем взвешенного осадка и скорые фильтры.
Дата добавления: 25.02.2020

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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884

© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.