Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20

Найдено совпадений - 1105 за 1.00 сек.


КП 1081. Курсовой проект - ЖБК 7-ми этажного здания 64,0 х 22,8 в г. Полоцк | AutoCad
1 Компоновка монолитного ребристого перекрытия
1.1. Исходные данные к проекту
1.2.Размещение главных и второстепенных балок в плане
1.3.Назначение толщины плиты
1.4.Назначение размеров сечения балок
2 Расчет арматуры монолитной плиты перекрытия
2.1 Определение воздействий
2.2 Определение расчетных усилий
2.3 Расчет арматуры в изгибаемых элементах прямоугольного сечения
2.4 Подбор арматурных сеток
3 Расчет и конструирование второстепенной балки монолитного перекрытия
3.1 Статический расчет балки с учетом перераспределения усилий и построение огибающих эпюр изгибающих моментов и поперечных сил
3.2 Расчёт продольной и поперечной арматуры
3.3 Конструирование второстепенной балки
3.4 Расчет прочности по наклонным сечениям
4 Расчет сборного железобетонного перекрытия
4.1 Назначение размеров панели перекрытия
4.2. Проектирование ригеля
4.2.1 Назначение размеров ригеля
4.2.2 Определение расчетных пролетов
4.2.3 Сбор нагрузок
4.2.4 Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил
4.2.5 Расчет прочности нормальных сечений
4.2.6 Построение эпюры материалов
4.2.7 Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе
4.3.6 Расчет и конструирование продольной арматуры
4.3.7 Расчет и конструирование поперечной арматуры
4.3.8 Конструирование и армирование консоли колонны
4.3.9 Конструирование стыка ригеля и колонны
4.3.10 Конструирование стыка колонны
Список использованных источников


Размеры здания в плане - 22,8х64 м;
Размер сетки колонн - 5,7х6,4 м;
Число этажей – 7;
Высота этажа - 4,8 м;
Район строительства  г. Полоцк;
Класс среды по условиям эксплуатации – ХС2.
Класс бетона - С 20⁄25;
Класс рабочей арматуры сеток плиты– S500;
Класс рабочей арматуры каркасов балок, ригеля, колонн– S500;
Функциональная нагрузка на междуэтажное перекрытие - 7,7 кН/м^2;
Толщина стен – 560 мм;
Привязка – 100 мм;
Конструкция пола – бетонно-мозаичный (уточняются слои в нормативном документе).
 
Дата добавления: 19.03.2024
КП 1082. Курсовой проект - Автоматизированный электропривод насоса в процессе выпаривания глюкозного сиропа | Компас

Введение 
1 Описание технологического процесса и функциональной схемы автоматизации 
2 Анализ условий технологического процесса 
3 Выбор степени защиты элементов привода от воздействий окружающей среды 
4 Обзор методов частотного регулирования скорости вращения асинхронных двигателей 
5 Расчет мощности и выбор двигателя 
6 Выбор аппаратуры управления и защиты 
7 Описание схемы управления двигателем 
Заключение 
Список использованных источников 


Процесс выпаривания применяется для увеличения концентрации растворенного вещества в кипящем растворе путем удаления из него воды в виде пара. Процесс выпаривания широко применяется в сахарной, молочной, консервной и других отраслях пищевой промышленности. 
Выпаривание может происходить под атмосферным или избыточным давлением либо под вакуумом. Наиболее экономичным является процесс выпаривания под вакуумом, при этом температура кипения раствора снижается, что позволяет использовать пар низкого давления. 
Процесс выпаривания проводят в однокорпусной и многокорпусной выпарных установках (МВУ). В однокорпусной выпарной установке тепло греющего пара используется однократно, в многокорпусной вторичные пары используются для обогрева последующих корпусов выпарной установки. В промышленности многокорпусные выпарные установки получили широкое распространение. Существуют различные схемы многокорпусных выпарных установок: двух-, трехкорпусная, четырехкорпусная под давлением с концентратором (работающим под разрежением), четырехкорпусная с малым разрежением, пятикорпусная с компрессией сокового пара и др.
Система автоматизации предусматривает автоматический контроль двигателя насоса, уровня сиропа в каждом корпусе, плотности готового продукта, блокировки насоса от понижения уровня сиропа в корпусе I.
Набор сиропа из бака I в баки выпарной установки III осуществляется по сигналу сигнализатора уровня РИЗУР М Г (1а) о достижении верхнего уровня. Для оповещения оператора в схеме предусмотрена сигнальная арматура (HL 1, HL2). Сигнал поступает на дискретный вход контроллера, который вырабатывает управляющий сигнал о запуске двигателя насоса II.
Автоматическое регулирование расхода сиропа в трубопроводе осуществляется пневматическим регулятором ПР3.31-М1. Электромагнитный расходомер Promag 53W (позиция 3а) посылает сигнал 4-20 мА на электропневматический преобразователь ЭП-0040  (позиция 3б), который в свою очередь преобразует его в пневматический сигнал 20-100 кПа. Унифицированный пневматический сигнал подается на вторичный прибор ПВ10.1П (позиция 3в) и регулятор ПР3.31-М1(позиция 3г), с выхода которого унифицированный пневматический сигнал 20-100 кПа подается на регулирующий клапан ADCATROL PV25 (позиция 3д), который осуществляет изменение расхода сиропа.
Автоматическое регулирование уровня в выпарной установке осуществляется с помощью уровнемера Liquicap FMI52 (4а), который посылает сигнал 4-20 мА на модуль аналогового входа контроллера. При понижении уровня модуль дискретного выхода контроллера посылает сигнал на магнитный пускатель ПМЕ-213 (4б), который в свою очередь открывает регулирующий клапан ВКСР (4в), подающий сироп в выпариватель. При достижении заданного уровня (1,5 м) клапан закрывается.  
Автоматическое регулирование температуры в выпарной установке осуществляется с помощью термопреобразователя сопротивления ТПУ-205 (5а), который посылает сигнал 4-20 мА на модуль аналогового входа контроллера. При понижении температуры модуль дискретного выхода контроллера посылает сигнал на магнитный пускатель ПМЕ-213 (5б), который в свою очередь открывает регулирующий клапан ВКСР (5в), подающий греющий пар в выпариватель. При достижении заданной температуры (98 °C) клапан закрывается.  
Автоматическое регулирование давления в выпарной установке осуществляется с помощью манометра МП100Н (10а), который посылает сигнал 4-20 мА на модуль аналогового входа контроллера. Когда давление превышает заданное значение (0,18 мПа), модуль дискретного выхода контроллера посылает сигнал на магнитный пускатель ПМЕ-213 (10б), который в свою очередь открывает регулирующий клапан ВКСР (10в) для стравливания давления. Когда давление принимает заданное значение, клапан закрывается.
Автоматическое регулирование расхода в трубопроводе, подающем сироп в сборник, происходит с помощью электромагнитного расходомера Promag 53W (позиция 13), сигнал которого подается на регулятор Р17 (позиция 13б). Регулятор вырабатывает управляющий сигнал, который приводит в действие исполнительный механизм ВКСР (позиция 13в), который регулирует расход сиропа.


В данном курсовом проекте был автоматизирован процесс выпаривания глюкозного сиропа, рассмотрены условия работы электропривода и электрооборудования, а также виды и способы их защиты от влияния окружающей среды.
В результате выполнения курсового проекта был рассчитан асинхронный двигатель для насоса. По каталогу выбран двигатель типа АИР100S2Ж. Была разработана схема управления для привода насоса и выбраны ее элементы.
Дата добавления: 19.03.2024
КП 1083. Курсовой проект - ЖБК каркаса одноэтажного производственного здания 96 х 90 м в г. Орша | AutoCad

Введение
1. Компоновка здания и расчет поперечника рамы
1.1. Исходные данные к проекту
1.2 Компоновка конструктивной схемы здания
1.3 Определение вертикальных размеров здания
2. Расчёт поперечной рамы
2.1 Нагрузки, действующие на раму
2.1.1 Постоянные нагрузки
2.1.2 Временные нагрузки
3 Статический расчет поперечной рамы
3.1 Составление расчетных сочетаний воздействий
4. Расчет предварительно напряженной железобетонной сегментной фермы
4.1 Исходные данные
4.2 Подсчет нагрузок на ферму. Геометрические размеры и поперечные сечения элементов
4.3 Определение усилий в элементах фермы
4.4 Предварительный подбор продольной напрягаемой арматуры
4.4.1 Назначение величины предварительного напряжения в напрягаемой арматуре
4.5 Подсчет потерь предварительного напряжения
4.5.1 Потери от кратковременной релаксации напряжений в арматуре
4.5.2 Потери вcледствии ограниченного расширения бетона, при тепловой обработке сборных железобетонных элементов
4.5.3 Потери от деформации анкеров, расположенных в зоне натяжных устройств
4.5.4 Потери от деформации стальной формы
4.5.5 Потери, вызванные трением арматуры о стенки каналов и об огибающие приспособления
4.5.6 Потери, вызванные упругой деформацией бетона
4.6 Зависящие от времени потери усилия предварительного напряжения при предварительном натяжении
4.6.1 Проверка напряжений в бетоне на уровне напрягаемой арматуры после передачи усилия обжатия
4.6.2 Определение деформаций усадки бетона
4.6.3 Определение коэффициента ползучести бетона
4.6.4 Потери от длительной релаксации арматурной стали
4.6.5 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента
4.7 Расчёт верхнего пояса фермы
4.8 Расчет элементов решетки
4.8.1 Расчет арматуры растянутых раскосов
4.8.2 Расчет арматуры сжатых раскосов и стоек
4.9. Проектирование опорного узла фермы
4.9.1 Конструирование опорного узла фермы
4.9.2 Расчет опорного узла фермы
5 Расчет надкрановой части колонны
5.1 Расчет и конструирование надкрановой части железобетонной колонны
5.1.1 Исходные данные для проектирования
5.1.2 Определение моментов первого порядка
5.1.3 Определение моментов второго порядка
5.2 Расчет и конструирование арматуры
5.2.1 Расчет и конструирование продольной арматуры
5.2.2 Расчет и конструирование поперечной арматуры
5.2 Расчет и конструирование подкрановой части железобетонной колонны
5.2.1 Исходные данные для проектирования
5.2.2 Определение площади сечения арматуры подкрановой ветви
5.2.3 Подбор площади сечения арматуры в наружной ветви
5.3 Расчёт распорки колонны
5.3.1 Расчёт прочности распорки на действие изгибающего момента
5.3.2 Расчёт прочности распорки на действие поперечной силы
Список использованных источников
Приложение А


Длина здания - 96 м.
Пролет - 30 м.
Количество пролетов – 3.
Шаг колонн - 6 м.
Количество шагов колонн – 16.
Высота до головки кранового рельса - 6,6 м.
Грузоподъемность крана - 16 т.
Несущая стропильная конструкция - ферма сегментная.
Сопротивление грунта основания - 0,3 МПа.
Район строительства - г. Орша.
Класс бетона конструкций без предварительного напряжения - С 16⁄20.
Класс рабочей ненапрягаемой арматуры – S500.
Класс бетона преднапряженной конструкции - C 35⁄45.
Класс напрягаемой арматуры –Y1860S7.
Класс эксплуатации – ХС2.


Эта пространственная система условно расчленяется на поперечные и продольные плоские рамы. Поперечные рамы образуются из колонн и стропильных конструкций или диафрагм оболочек, продольные – из колонн, плит покрытия или прогонов, подстропильных конструкций, связей (решетчатых и в виде распорок) и подкрановых балок, а также диафрагм.
 
Дата добавления: 20.03.2024
КП 1084. Курсовой проект - ППР на возведение 40-ка квартирного жилого дома в г. Новогрудок | AutoCad

1 Определение объемов СМР и их трудоемкости 3
2 Определение потребности в основных строительных материалах, изделиях и конструкциях 5
3 Определение продолжительности выполнения видов работ 11
4 Разработка сетевых моделей на возведение объекта 14
5 Расчет временных параметров сетевого графика 17
6 Построение графика потребности в ресурсах 19
7 Основные технико-экономические показатели календарного планирования 20
8 Расчет элементов стойгенплана 21
8.1 Расчет крана 21
8.2 Расчет складского хозяйства 22
8.3 Определение состава временных зданий и сооружений 23
8.4 Расчет искусственного освещения площадки 24
8.5 Проектирование временных дорог, сети водоснабжения и канализации 24
9 Требования по технике безопасности, охране труда и
окружающей среды 29
9.1 Основные указания по технике безопасности 29
9.2 Энергетическая энергоэффективность 31
9.3 Мероприятия по охране труда 32
9.4 Условия сохранения окружающей природной среды 33
10 Определение продолжительности строительства 35
Список использованных источников 36
Дата добавления: 25.03.2024
КП 1085. Курсовой проект - КД одноэтажного производственного здания 66,6 х 24,0 м в г. Могилев | AutoCad

1. Конструирование и расчёт ограждающей конструкции 3
1.1 Исходные данные 3
1.2 Компоновка рабочего сечения плиты 4
1.3 Определение нагрузок на плиту покрытия 5
1.4 Определение расчётных значений воздействий 6
2 Расчёт и конструирование арки 7
2.1 Исходные данные 7
2.2 Определение нагрузок на раму 7
2.3 Статический расчёт рамы 12
2.4 Подбор сечений 13
2.5 Проверка на устойчивость плоской формы деформации 16
2.6 Проверка предельного состояния несущей способности 17
2.7 Проверка предельного состояния несущей способности конькового сечения 19
3 Мероприятия по обеспечению пространственной жёсткости и неизменяемости зданий 21
4 Мероприятия по обеспечению долговечности основных несущих и ограждающих конструкций 22
Список использованных источников 22
Приложение А 24
Приложение Б 28

Производится проектирование деревянного каркаса одноэтажного производственного здания в г. Могилёв.
Класс условия эксплуатации – 3.
Основными несущими конструкциями является арка трёхшарнирная клееная деревянная треугольного очертания:
- пролёт здания l=24 м;
- шаг несущих конструкций – В=3,7 м;
- длина здания – L=66,6 м.
Ограждающие конструкции покрытия выполняются из плит с нижней обшивкой. Размер панели покрытия в плане 1200×3680 мм. Материал обшивки плита ДСП/Р6; класс прочности цельной древесины – С45. Кровля – металлочерепица «Элит».
Дата добавления: 25.03.2024
КП 1086. Курсовой проект - Расчет и проектировка двухцепной промежуточной опоры башенного типа и механизма подъема опоры | AutoCad

1. Общие сведения об опорах 
2. Расчёт стальной свободностоящей промежуточной опоры башенного типа 
2.1. Расчёт нагрузок на опору 
2.2. Расчёт ветровой нагрузки на конструкцию опоры 
2.3. Определение усилий в поясах ствола опоры 
2.4. Определение усилий в раскосах ствола опоры 
2.5. Определение усилий в стержнях траверс 
2.6. Расчет гибкости поясов и раскосов
3. Расчет траверсы на прочность 
4. Расчет соединений на прочность 
4.1. Расчет сварных соединений 
4.2. Расчёт болтового соединения 
5. Расчет анкерных болтов 
6. Расчёт механизма натяжения тросов 
6.1. Кинематический расчёт привода 
7. Расчёт передач 
7.1. Расчёт конической передачи с прямыми зубьями 
7.2. Расчёт ременной передачи 
8. Расчет передач на ЭВМ 
9. Предварительный расчет валов 
10. Предварительный расчет подшипников 
Литература 




Дата добавления: 25.03.2024
ДП 1087. Дипломный проект - 9-ти этажный жилой дом с металлическим каркасом 27,8 х 12,0 м в г. Новополоцк | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ 
1 ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Расчет экономического эффекта от применения нового конструктивного решения 
2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Исходные данные 
2.2 Генеральный план 
2.3 Объемно-планировочное решение 
2.4 Конструктивная часть 
2.5 Теплотехнический расчёт 
2.6 Наружная и внутренняя отделка 
2.7 Санитарно-техническое и инженерное оборудование 
3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Проектирование свайных фундаментов 
3.1.1 Выбор типа свай 
3.1.2 Определение несущей способности сваи 
3.1.3 Определение количества свай в ростверке, конструирование ростверка
3.1.4 Расчёт осадки свайного фундамента 
3.1.5 Проверка давления под подошвой условного фундамента 
3.1.6 Определение осадки свайного фундамента 
3.2 Расчет металлического ригеля 
3.3 Расчёт колонны 
3.3.1 Проектирование стержня колонны 
3.3.2 Расчет базы колонны 
4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
4.1 Методы производства СМР 
4.2 Технологическая карта на монтаж каркаса здания 
4.2.1 Нормативные ссылки 
4.2.2 Характеристики применяемых материалов и изделий 
4.2.3 Организация и технология производства работ 
4.2.3.1Монтаж каркаса здания 
4.2.4 Потребность в материально-технических ресурсах 
4.2.4.1Перечень средств технологического обеспечения, машин, механизмов и оборудоваия 
4.2.5 Требования к качеству приёмки работ 
4.2.6 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 
4.2.7 Калькуляция и нормирование затрат труда 
4.2.8 Технико-экономические показатели 
4.3 Технологическая карта на устройство рулонной кровли 
4.3.1 Нормативные ссылки 
4.3.2 Характеристики применяемых материалов и изделий 
4.3.3 Организация и технология производства работ 
4.3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 
4.3.5 Перечень средств технологического обеспечения, машин, механизмов и оборудования 
4.3.6 Охрана труда при производстве работ 
4.3.7 Калькуляция и нормирование затрат труда 
4.3.7 Технико-экономические показатели 
5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
5.1 Расчёт элементов строительного генерального плана.
5.1.1 Расчет численности персонала строительства.
5.1.2 Инвентарные здания
5.1.3 Организация складского хозяйств
5.1.4 Временное водоснабжение и канализация.
5.1.5. Электроснабжение.
5.1.6. Технико-экономические показатели стройгенплана.
6 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
6.1 Разработка сметной документации на строительство объекта 
6.2 Составление локальных смет на строительство объекта 
6.4 Составление сводного сметного расчета стоимости строительства объек-та 
6.5 Составление акта сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ 
6.6 Расчёт стоимости строительных, монтажных и специальных работ в те-кущих ценах 
6.7 Основные технико-экономические показатели и проведение их анализа 
7 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
7.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов при выполнении монтажных работ
7.2.Требования охраны труда  при выполнении монтажных работ
9 ОХРАНА ПРИРОДЫ
10 ЭНЕРГО- И РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 
10.1 Общая характеристика запроектированного здания 
10.2. Расчет параметров энергоэффективности и теплотехнических парамет-ров 
10.2.1 Расчет теплотехнических показателей здания 
10.3 Энергетические показатели здания 
10.3.1 Потери теплоты через ограждающие конструкции 
10.3.2 Бытовые поступления теплоты за отопительный период 
10.3.3 Годовые потери теплоты здания 
10.3.5 Удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
10.4 Энергетический паспорт здания 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 


Степень огнестойкости – IV (по CНБ 1.01.01-98).
Высота здания +31,400 мм. и до +17,820 мм. Все квартиры имеют летние помещения (остекленные балконы). 


Конструкция стены здания запроектирована из легких навесных панелей высотой на этаж и длинной на пролёт здания, каркасной конструкции из тонкостенных термопрофилей с обшивкой с внутренней стороны стальным оцин-кованным листом толщиной 0.5мм по ГОСТ 14918-80, обшивка снаружи – оцинкованный лист толщиной 0.5мм по ГОСТ 14918-80 с устройством фасад-ной обшивки листом «Аквапанель» толщ. 12.5мм по схеме «вентилируемый фасад». Утеплитель наружных стеновых панелей – плиты минераловатные толщиной 270мм. с защитой с внутренней стороны пароизоляционной плёнкой «Ютафон Н».
Техподполье жилого дома предназначено для прокладки инженерных коммуникаций, а также для расположения теплового пункта. Вентиляция техподполья естественная, выполнена посредством продухов в наружных стенах. 
Чердак здания холодный, с естественной вентиляцией, выполненной посредством продухов в наружных стенах. Поверхности вентблоков утепляется. 
Тамбур входа в здание предусматривает возможность использования его инвалидами-колясочниками с прямым доступом в лифт с уровня земли. Под-ходы к мусоропроводам на 2-9 этажах так же предусмотрены с учётом воз-можности пользования ими инвалидами-колясочниками.
Для всех квартир здания проектом предусмотрен второй эвакуационный выход, в качестве которого принят выход на балкон с соблюдением требований ТКП 45-2.02-22-2006.
Конструкция перекрытия принята из сборных железобетонных изделий: плиты пустотные толщиной 220мм и ребристые плиты.
Кровля – плоская рулонная из двух слоёв кровельного материала по СТБ 1107-98, с внутренним водостоком, покрытие над балконами – из металлочерепицы по СТБ 1382-2003.
Перегородки межквартирные запроектированы толщиной 260 мм, из блоков ячеистого бетона по СТБ 1117-98 толщиной по 100 мм со звукоизоляционной прослойкой толщиной 60мм. Межкомнатные перегородки запроектированы из блоков ячеистого бетона по СТБ 1117-98 толщиной по 100 мм. Пере-городки в санузлах, ванных комнатах, в подвале и чердаке – из полнотелого утолщенного кирпича по СТБ 1160-989. Кладка перегородок предусмотрена на растворе марки 50.  
Лестницы – сборные железобетонные марши по серии 1.050.1-2.
Лифтовые шахты – из сборных  железобетонных плоских панелей инди-видуального изготовления толщиной 140мм из бетона класса С25/30.
Балконы – боковые стенки: профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами по ГОСТ 24045-94. Ограждение балконов – труба прямоугольного сечения по ГОСТ 8545-80.


1.Общая площадь, м2 -  14844,2
2.Строительный объем, м3 - 35314,19
3.Коэффициент эффективности использования объема здания: 2,379


Мною разработан дипломный проект на тему: 9-ти этажный жилой дом с металлическим каркасом в г. Новополоцке с разработкой несущего остова.
Проект содержит следующие разделы:
1) Вариантное проектирование. Для сравнения было выбрано два варианта: монолитная фундаментная плита; свайный фундамент с монолитным роствер-ком . Технико-экономические расчёты показали, что последний вариант более экономичен.
2) Архитектурно-строительная часть. Мною были разработаны объёмно-планировочные и конструктивные решения, генеральный план, противопожар-ные мероприятия и мероприятия по устойчивости башенного крана. 
3) Расчетно-конструктивная часть. Рассчитаны и сконструированы элемен-ты здания: колонна, ригель,  свайный фундамент. При расчете использовались программы SCAD.
 4) Технология строительства. Разработаны две технологические карты: технологическая карта на монтаж каркаса здания, технологическая карта на устройство плоской рулонной кровли.
5) Организация строительства. Рассчитаны и запроектированы основные элементы стройгенплана.
 6) Экономика строительства. Разработана сметная документация: локаль-ные сметы на общестроительные, внутренние санитарно-технические, электро-монтажные работы и на монтаж оборудования, объектная смета, сводный сметный расчёт. Определены технико-экономические показатели проекта.
7) Охрана труда. 
Проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиениче¬ских, противопожарных и других действующих требований, норм и правил, и обес-печивает оптимальную и безопасную эксплуатацию объекта.


      
 
Дата добавления: 29.03.2024
ДП 1088. Дипломный проект - 6-ти этажный жилой дом на 30 квартир со встроенными помещениями различного назначения 16,1 х 28,2 м в г. Дрогичин с разработкой стропильной системы | AutoCad

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
ВВЕДЕНИЕ 
1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Краткое описание генерального плана 
1.2. Технико-экономические показатели объёмно-планировочного решения здания и генерального плана 
1.3. Общая характеристика проектируемого здания 
1.4. Объёмно-планировочное решение здания 
1.5. Конструктивные решения здания 
1.6. Отделка здания 
1.7. Теплотехнический расчет стен и покрытия 
1.7.1. Теплотехнический расчёт наружной стены из кирпича керамического цокольного этажа 
1.7.2. Теплотехнический расчёт стены цокольного этажа в сочетании с колонной 
1.7.3.Теплотехнический расчёт наружной стены из газосиликатных блоков 
1.7.4. Теплотехнический расчёт наружной стены в сочетании с монолитной колонной 
1.7.5. Теплотехнический расчёт наружной стены в сочетании с монолитной плитой перекрытия 
1.7.6. Теплотехнический расчёт монолитной плиты покрытия 
1.7.7. Теплотехнический расчёт наружной стены цокольного этажа в сочетании с плитой перекрытия 
2. РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Расчет и конструирование обрешетки 
2.2. Расчёт и конструирование элементов стропильной системы 
2.2.1. Сбор нагрузок 
2.2.2. Статический расчёт 
2.2.3. Расчёт стропильной ноги 
2.2.4. Расчёт стойки 
2.2.5. Расчёт прогона 
2.2.6. Подбор сечения затяжки 
3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
3.1. Технологическая карта на производство работ по устройству стропильной системы и кровли 
3.1.1. Область применения 
3.1.2. Нормативные ссылки 
3.1.3. Характеристики основных применяемых материалов и изделий. 
3.1.4. Определение объёмов работ 
3.1.4.1. Определение номенклатуры работ 
3.1.4.2. Определение объёмов работ при устройстве стропильной системы и кровли 
3.1.5. Организация и технология производства работ 
3.1.5.1. Выбор монтажных кранов по рабочим параметрам 
3.1.5.2. Определение требуемого количества транспортных средств 
3.1.5.3. Технология и организация производства работ при устройстве стропильной системы 
3.1.5.4. Технология и организация производства работ при устройстве кровли из фальцевых листов 
3.1.5.5. Составление операционной карты 
3.1.6. Потребность в материально-технических ресурсах 
3.1.7. Контроль качества и приёмка работ 
3.1.8. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 
3.1.8.1. Техника безопасности при выполнении кровельных работ 
3.1.8.2. Мероприятия по охране окружающей среды 
3.1.9. Калькуляция и нормирование затрат труда 
3.1.9.1. Составление калькуляции затрат труда 
3.1.9.2. Расчёт к календарному графику 
3.1.9.3. Построение календарного графика производства работ 
3.1.9.4.Определение технико-экономических показателей технологической карты 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
4.1. Характеристика площадки и объекта строительства, ТЭП объекта 
4.2. Определение нормативной продолжительности строительства 
4.3. Расчёт нормативной трудоёмкости и затрат машинного времени 
4.4. Расчёт и проектирование объектного стройгенплана 
4.4.1. Подбор и размещение монтажных механизмов на строительной площадке 
4.4.2. Проектирование приобъектного складского хозяйства 
4.4.3. Расчёт и проектирование временных зданий 
4.4.4. Проектирование временного водоснабжения строительной площадки 
4.4.5. Проектирование временного электроснабжения строительной площадки 
4.5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и противопожарной безопасности 
4.5.1. Основные указания по технике безопасности 
4.5.2. Охрана окружающей среды 
4.5.3. Противопожарные мероприятия 
5. ОХРАНА ТРУДА 
5.1. Анализ опасных и вредных производственных факторов при выполнении кровельных работ 
5.2. Требования охраны труда при выполнении кровельных работ 
6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
6.1. Общие положения 
6.2. Сметные расчеты 
6.3. Технико-экономические показатели 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 


1. Генплан; ситуационный план; конструкции тротуаров и дорожек; экспликация зданий и сооружений; условные обозначения.
2. Фасады П-А, А-П, 1-6. Ведомость наружной отделки.
3. План 1-го этажа на отм. 0.000; план 3-го, 4-го этажа; узлы 1,2,3,4,5,6; экспликация помещений; условные обозначения.
4. Разрез 1-1; план входной группы; план цокольного этажа на отм. -3.260; сечение 1-1.
5. Схема стропильной системы; разрез 1-1; план кровли; спецификация элементов кровли.
6. Расчетная схема стропильной системы; фрагмент плана стропил между осями М-П, 1-6; узлы 1,2,3,4,5,6; сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5; виды А, Б.
7. Технологическая карта на производство работ по устройству стропильной системы и кровли.
8. Объектный стройгенплан; экспликация временных зданий; условные обазначения.


Здание запроектировано в монолитном железобетонном каркасе.
Сетка колонн принята с разным шагом и продиктована объемно-планировочным решением здания.
Отметка конька здания жилого дома составляет +18,40, карниза +14,300, высота от отмостки до пола верхнего этажа – около 13,6.
В техподполье в осях 3-6/Л-П предусмотрены водомерный узел, тепло-вой пункт и электрощитовая. Вход в техподполье предусмотрен в осях 3-4 по оси «П» и не сообщается с жилым домом. Технические помещения в подвале расположены под общественными помещениями цокольного эта-жа.
На цокольном этаже жилого дома запроектированы четыре торговых помещения. В составе торговых объектов кроме торгового зала предусмотрены административное помещение, санузел, тамбур. Из каждого торгового помещения предусмотрено по три выхода наружу. Главные входы организованы по оси 1 с отметки -3,300.
Помещения цокольного этажа не сообщаются с жилой частью здания.
Жилой дом в своем составе имеет 30 квартир, из которых 12 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 2 трехкомнатные. Квартиры расположены в здании с 1-го по 5-й этажи. Планировка квартир выполнена симметрично относительно оси Ж. Выходы из квартир организованы во внеквартирные коридоры и далее в лестничную клетку.
За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 140,8 м.
Здание запроектировано на основе безригельной каркасной конструктивной системы с плоскими монолитными дисками перекрытия, монолитными колоннами и диафрагмами жесткости. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой вертикальных конструкций (монолитных колонн и диафрагм жесткости) и монолитного перекрытия.
Фундаменты – представлен в виде сплошной монолитной ж/б плиты толщиной 500 мм. Фундаментная плита выполнена из бетона С25/30 W4 F150. Под подошвой фундамента выполнена подготовка из бетона С8/10 толщиной 100 мм, размеры которой превышают габариты фундаментной плиты на 100 мм. Основное армирование фундаментной плиты выполняет-ся арматурными стержнями Ф14 S500 по СТБ 1704-2012 с шагом 200 мм в продольном и поперечном направлении.
Колонны – железобетонные монолитные квадратного сечения с разме-ром стороны 400 мм. Бетон С25/30. Армируется отдельными стержнями, объединёнными в каркас. Продольная арматура Ф16, Ф20 S 500 по СТБ 1704-2012, поперечная арматура – Ф8 S240 по СТБ 1704-2012.
Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные стены толщиной 200 мм. Бетон С20/25. Армируется отдельными стержнями, объединенны-ми в сетки. Вертикальная и горизонтальная арматура Ф12 S500 по СТБ 1704-2012, шаг – 200 мм.
Наружные стены – газосиликатные блоки на клею 625х500х249-2,0-500-35-2 по СТБ 1117-98;
Наружные стены техподполья – монолитные бетонные стены толщиной 300 мм. Бетон С25/30. Армируется отдельными стержнями, объединенными в сетки(арматура Ф12 S500 по СТБ 1704-2012). Утепление наружных стен техподполья проектом предусмотрено из экструдированного пенополистирола «Белтекс» ТУ ВУ 690651549.587 толщиной 50 мм.
Наружные стены цокольного этажа – из кирпича керамического КРУ-125/75/СТБ1160-99 толщиной 380 мм. Наружные стены цоколя проектом предусмотрено утеплить плитами минераловатными ПЖ-150 толщиной 120 мм.
Внутренние стены техподполья – из кирпича керамического КРУ-150/50/СТБ 1160-99 толщиной 250 мм;
Перегородки – газосиликатные блоки на клею 625х100х249-2,0-600-25-2 по СТБ 1117-98 толщиной 100 мм и 625х200х249-2,0-600-25-2 по СТБ 1117-98 толщиной 200 мм.
Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм. Бетон С25/30. Армируется отдельными стержнями, объединенными в сет-ки. Верхнее и нижнее армирование – Ф10 S500, Ф12 S500 по СТБ 1704-2012. Толщина плит перекрытия увеличивается в местах устройства бал-конов, козырьков до 220 мм.
Лестничные площадки – сборные железобетонные по серии 3.002.1-2; лестничные марши – сборные железобетонные по серии 3.002.1-2. Ограждения - металлические по серии 1.050.1-2 выпуск 2.
Перемычки – из ячеистых бетонов по СТБ 1332-2002.
Вентиляционные блоки – сборные железобетонные по серии Б1.134-7 вып.1 высотой 2,8 м.
Кровля – вальмовая, скатная, с покрытием из фальцевых листов по деревянной обрешетке. Проектом предусмотрено утепление покрытия плитами минераловатными теплоизоляционными ПЖ-150 толщиной 260 мм.
Окна – из поливинилхлорида по СТБ 1108-98;
Двери – по СТБ 2433-2005: входная дверь подъезда – стальная, частично остекленная; входные двери офисных помещений, двери тамбуров цокольного этажа – из поливинилхлорида, глухие; входные двери квартир – стальные, глухие; внутриквартирные коридорные двери – деревянные, частично остекленные; двери межкомнатные квартир – деревянные, глухие и частично остекленные, двери технических помещений – стальные, глухие, двери входная в технический этаже – стальная, частично остекленная.


Площадь застройки    м2    490
Общая площадь здания    м2    2325,32
Площадь технических помещений    м2    43,83
Площадь цокольного этажа    м2    378,8
Площадь жилой части здания    м2    1946,52
Общая площадь квартир жилого здания    м2    1709,12
Жилая площадь    м2    873,18
Строительный объем жилого дома    м3    9190,0
в т.ч. подземной части    м3    2425,0
 
Дата добавления: 29.03.2024
ДП 1089. Дипломный проект - Реконструкция административного здания в г. Минске с расчетом по усилению и проектированию несущих конструкций | AutoCad

Архитектурно-строительный раздел представлен на 4 листах графической части. Пояснительная записка содержит сведения о конструктивных и  объёмно-планировочных решениях, инженерном обеспечении здания, а также включает в себя теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций, таблицы и спецификации.
В разделе “Расчетно-конструктивная часть” рассчитаны: металлическая ферма, кирпичный простенок на ровне мансардного этажа, усиление ленточного фундамента. Раздел представлен на 2 листах  графической части.
В технологической части дипломного проекта разработаны 2 технологические карты: на устройство сборно-монолитного перекрытия типа ”ДАХ”; устройство кирпичной кладки на уровне мансардного этажа.
В разделе “Организация строительного производства” разработан строительный генеральный план. 
В разделе “Охрана труда”  отражены требования охраны труда при выполнении монтажных работ.


Введение 
1 Вариантное проектирование 
2 Архитектурно - строительный раздел 
2.1 Генплан 
2.2 Общая часть 
2.3 Объемно-планировочные решения 
2.4 Конструктивное решение 
2.5 Наружные и внутренние сети 
2.6.1 Водопровод 
2.5.1 Канализация 
2.5.3 Дождевая канализация 
2.5.4 Отопление и вентиляция 
2.5.5 Источники света. Осветительные приборы 
2.5.6 Телефонизация 
2.6 Мероприятия по пожаробезопасности 
3 Расчётно-конструктивный раздел 
3.1 Расчет металлической стропильной фермы 
3.1.1 Тип и очертание стропильной фермы 
3.1.2 Основные параметры фермы 
3.1.3 Статический расчёт фермы 
3.1.3.1Расчётная схема фермы 
3.1.3.2Нагрузки на ферму 
3.1.4 Подбор и проверка сечений стержней фермы 
3.1.5 Расчёт сварных швов прикрепления раскосов и стоек к фасонкам и поясам фермы 
3.2. Расчёт кирпичной стены 
3.2.1 Конструктивная схема здания 
3.2.1.2Основные параметры кирпичной стены 
3.2.2 Статический расчёт 
3.2.2.1Расчётная схема 
3.2.3 Расчёт кирпичной кладки на внецентренное сжатие 
3.2.4 Расчёт кирпичной кладки на местное сжатие(смятие) 
3.3 Расчёт ленточного фундамента и его усиление 
3.3.1 Прочностные характеристики грунта и материала фундамента 
3.3.2 Прочностные характеристики материала фундамента. Размеры фундамента 
3.3.2.1Инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительства объекта 
3.3.3 Необходимость усиления ленточного фундамента 
3.3.4 Подбор подошвы ленточного фундамента 
3.3.4.1Определения размеров подошвы фундамента 
3.3.4.2Сбор нагрузок на 1 м погонный ленточного непрерывистого фундамента 
3.3.4.4Проверка давления под подошвой фундамента 
3.3.5 Определения осадки фундамента 
3.3.5.1Эпюра природного и дополнительного давления под центром подошвы
3.5.5.2Определение границы сжимаемой толщин 
3.3.5.3Вычисление осадки фундамента 
3.3.6 Конструирование и расчёт фундамента 
4 Технология строительного производства 
4.1 Технологическая карта на устройство сборно-монолитного перекрытия типа «Дах» 
4.1.1 Область применения 
4.1.2 Ведомость объёмов строительно-монтажных работ 
4.1.3 Выбор монтажных кранов по техническим параметрам 
4.1.4 Выбор рациональных транспортных средств для доставки конструкций на строительную площадку 
4.1.5 Указания по технологии производства 
4.1 Требования к качеству и приёмке работ. 
4.1.7 Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы 
4.1.9 Ведомость потребности в материалах, полуфабрикатах, изделиях 
4.1.10 Ведомость потребности в машинах и механизмах 
4.1.11 Ведомость потребности в инструменте, приспособлениях, инвентаре для производства работ 
4.1.12 Технико-экономические показатели 
4.1.13 Охрана труда при производстве работ 
4.2 Технологическая карта на устройство каменной кладки мансардного этажа 
4.2.1 Область применения 
4.2.2 Организация и технология производства работ 
4.2.2.1Организация и технология выполнения работ
4.2.2.2Определение объёмов работ 
4.2.2.3Указания по производству работ 
4.2.3 Требования к качеству и приёмке работ 
4.2.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени 
4.2.5 Материально - технические ресурсы 
4.2.5.1Ведомость потребности в материалах, полуфабрикатах, изделиях 
4.2.5.2Ведомость потребности в машинах, механизмах, инструменте, приспособлениях 
4.2.6 Охрана труда 
4.2.7 Технико-экономические показатели 
4.3 Краткая характеристика выполняемых работ 
4.4 Охрана труда 
4.5 Гражданская оборона 
4.6 Охрана природы 
5 Организация строительства 
5.1 Расчет элементов стройгенплана 
5.1.1 Расчёт численности персонала 
5.1.2 Расчёт площади инвентарных зданий 
5.1.3 Расчёт площадей складов 
5.1.4 Расчёт временного водоснабжения и канализации 
5.1.4.1Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 
5.1.4.2Необходимый расход воды 
5.2 Временное электроснабжение 
5.3 Технико-экономические показатели СГП 
5.4 Диспетчерская связь 
5.5 Охрана природы 
6 Охрана труда 
6.1 Анализ опасны и вредных производственных факторов при выполнении монтажных работ 
6.2 Требования охраны труда при выполнении монтажных работ 
7 Экономическая часть строительства (по объекту сметы отсутствуют)
7.1 Определение стоимости реконструкции административного здания 
7.2 Технико-экономические показатели проекта 
Заключение 
Список литературы 
Приложения. 


1. Новый вариант, базовый вариант, ТЭП.
2. Фасад в осях 6-1, А-Л, генплан, ТЭП, экспликация генплана, условные обозначения.
3. План на отметке 0,000, экспликация помещений, условные обозначения.
4. План на отметке +3,600, -4,100, план перекрытий, узлы 1-8, план кровли, план фундамента, экспликация помещений.
5. Разрез 1-1, 2-2.
6. План нагрузок на фундамент, расчетная схема осадки фундамента, усиление фундамента, армирование стены, экспликация элементов.
7. Ферма Фс-1, вид А,Б,В, узлы 1,2,3,4, экспликация элементов, узлы опирания, расчетные схемы, схемы приложения нагрузок.
8. Схема производства работ, разрез 1-1, условные обозначения, схемы строповок, ТЭП, технические характеристики.
9. Схема производства работ, разрез 1-1, условные обозначения, схемы строповок, ТЭП, технические характеристики.
10. Строительный генеральный план, условные обозначения, экспликация зданий, ТЭП


-старой (реконструируемой) части здания
-новой пристраиваемой части с размещением гаража-стоянки 
Размеры здания в плане 80,94 х 124 м. Высота здания 15, 7м  от уровня чистого пола.
Проектируемое здание по расположению помещений в пространстве представляет малоэтажное здание (3 этажа).
Помещения по способу их связи между собой являются непроходными (изолированными). Непроходные помещения сообщаются между со-бой с помощью третьего помещения (коридора, лестничной клетки и др.).
Здание имеет смешанную систему планировки,   поскольку   в   здании объединяются      помещения    для    различных функциональных процессов  (главных и подсобных) .
Проектирование здания, т. е. компоновка помещений, ведётся, используя сетку разбивочных осей. Размеры пролетов и шагов определены, сообразуясь с размерами и желательными пропорциями помещений и размерами (по каталогу) типовых несущих конструкций перекрытий и покрытий. 
Основная форма помещений в плане—прямоугольная, однако и встречаются сложные формы(полукруглая). Компоновка помещений отвечает функциональным, техническим, архитектурно-художественным и экономическим требованиям.
Форма здания в плане сложная. Здание состоит из нескольких связанных между собой  частей. 
Здание имеет два главных входа( в реконструируемом и новом частях здания) и четыре второстепенных служебных входа. Через главный вход проходят основные массы людей, участвующих в функциональном процессе; второстепенные входы обслуживают подсобные функциональные процессы, а также являются запасными эвакуационными выходами. Для защиты от проникания холодного воздуха у наружных дверей устраиваются тамбуры 
Далее располагается вестибюль, откуда потоки людей направляются в коридоры, на лестницы. При входном  узле новой пристройки располагается помещение охраны.
Для сообщения между этажами здания устраивается лестницы и подъемники периодического действия (лифты). 
Вертикальные несущие конструкции (стены и колонны), так же как лестницы и шахты лифтов, пересекают все этажи, занимают одно и то же место в плане на каждом этаже. 


Выбор основных несущих и ограждающих конструкций осуществляется с учетом  принятых архитектурных решений с учетом номенклатуры  материалов, выпускаемых на территории Республики Беларусь.
Наружные несущие стены выполнены из кирпича полнотелого, утепленные снаружи   и внутри утеплителем – минераловатных плит; га-зосиликатных блоков.  
В новой части здания устанавливаются колонны, на которые опираются ригеля. На ригеля улаживаются плиты перекрытия.
В существующей части  здания выполняют:
демонтаж покрытия и перекрытия; усиление фундаментов; устройство сборно-монолитного перекрытия и покрытия типа «Дах»; устройство лестниц; строительство мансарды; перепланировка помещений; замена оконных и дверных блоков; внутренняя и наружная отделка; устройство полов; реставрация фасадов; внутренние сантехнические и электромонтажные работы.;
- строительство новой части с размещением гаража-стоянки.
Стены  опираются на ленточный монолитный фундамент, колонны – на фундамент типа «стакан»,  который, в свою очередь, передает нагрузку непосредственно на грунты основания. Гидроизоляция выполнена в соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 
Кровля – легкая, выполнена из металлочерепицы «Монтерей», укладываемой по обрешётке стропильной системы.
В качестве оконных заполнений предусмотрены оконные блоки со стеклопакетами.
Пространственная жесткость каркаса обеспечивается плитами покрытия.
Перегородки - кирпичные, стекло-металлические .
Лестницы в здании запроектирована из крупноразмерных сборных элементов .
Внутренняя отделка помещений принята в зависимости от назначения помещений с учетом эксплуатационных условий. 


1.Общая площадь помещений – 5543,0;
2. Полезная площадь – 3620,0 м2;
3. Строительный объём здания – 20870 м3; 
4. Коэффициент отношения полезной площади здания к общей К1=0,65;
5. Коэффициент отношения полезной площади здания к объему К2=0,17.
Дата добавления: 29.03.2024
КП 1090. Курсовой проект - ТК на монтаж конструкций промышленного здания | AutoCad

1 Область применения 3
2.1 Спецификация сборных элементов 5
2.2 Выбор комплектов машин и механизмов для производства работ 7
2.3 Подбор элементов опалубки 11
2.4. Армирование 13
2.5. Уплотнение бетонной смеси 13
3 Указания по производству работ 14
3.1. Монтаж колонн 14
3.2 Монтаж подкрановых балок 16
3.3 Монтаж стропильных балок 17
3.4 Монтаж плит покрытия 18
3.5. Монтаж стеновых панелей 19
4 Требования к качеству и приемке работ 20
4.1 Требования к приёмке работ по монтажу колонн 20
4.2. Требования, предъявляемые к монтажу подкрановых балок, подстропильных и стропильных ферм, плит покрытия 21
4.3 Требования к приёмке работ по монтажу стеновых панелей 24
4.4 Замоноличивание стыков и швов 25
4.5 Требования к приёмке работ по монтажу плит покрытия 25
4.6 Опалубочные работы 26
4.7 Арматурные работы 29
4.8 Бетонные работы 31
5 Материально-технические ресурсы 36
5.1 Ведомость потребности в машинах, механизмах 36
5.2 Ведомость потребности в материалах, полуфабрикатах, изделиях 36
6 Калькуляция и нормирование затрат труда 39
7 Календарный график производства работ 45
8 Техника безопасности и охрана труда при производстве работ 45
Список использованных источников 49

В данном курсовом проекте представлены технологические карты на следующие технологические процессы:
1. Монтаж трехэтажного железобетонного монолитного каркаса.
Включающий в себя следующие виды работ:
1. Устройство колонн;
2. Устройство лестничной клетки;
3. Устройство элементов перекрытия.
4. Устройство ограждающих конструкций
2. Монтаж одноэтажного железобетонного каркаса промышленного здания.
1. Устройство колонн;
2. Устройство элементов перекрытия;
3. Устройство ограждающих конструкций.
Здания, для которых выполняется монтаж, имеют следующие характеристики:
1–8 – 42,0 м, А–И – 42,0 м; трехэтажное, фундамент - плитный, монолитный;
9–11 – 60,0 м, И–П – 12,0 м; одноэтажное, фундамент – свайный, железобетонный.
Все работы выполняются в летний период времени в 2 смены с целью сокращения времени строительства.
Площадка запланирована, конструкции фундамента возведены, подземные коммуникации уложены.
 
Дата добавления: 03.04.2024
КП 1091. Курсовой проект - ЖБК 5-ти этажного здания 64 х 21 м в г. Орша | AutoCad

1 Исходные данные 4
1.1 Проектирование компоновочной схемы 4
1.2 Предварительное назначение размеров поперечных сечений элементов перекрытия 5
2 Расчет арматуры монолитной плиты перекрытия 6
2.1 Определение воздействий 6
2.2 Определение расчетных усилий 8
2.3 Расчет арматуры в изгибаемых элементах прямоугольного сечения 10
2.4 Подбор арматурных сеток 12
3 Расчет и конструирование второстепенной балки монолитного перекрытия 14
3.1 Определение нагрузок 14
3.2 Определение эффективных пролётов 15
3.3 Определение расчётных усилий 16
3.4 Расчёт прочности нормальных сечений и подбор арматуры в расчётных сечениях 18
3.5 Построение эпюры материалов и определение мест обрыва арматуры второстепенной балки 23
3.6 Расчет прочности по наклонным сечениям 27
4 Расчет сборного железобетонного перекрытия 31
4.1 Назначение размеров панели перекрытия 31
4.2. Проектирование ригеля 31
4.2.1 Назначение размеров ригеля 31
4.2.2 Определение расчетных пролетов 32
4.2.3 Сбор нагрузок 33
4.2.4 Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил 34
4.2.5 Расчёт прочности нормальных сечений 36
4.2.6 Построение эпюры материалов 39
4.2.7 Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе 44
4.3 Расчет сборной колонны 3 этажа 46
4.3.1 Сбор нагрузок 46
4.3.2 Определение поперечного сечения колонны 49
4.3.3 Определение моментов первого порядка 50
4.3.4 Расчет с учетом эффектов второго порядка 52
4.3.5 Расчет и конструирование продольной арматуры 54
4.3.6 Расчет и конструирование поперечной арматуры 56
4.3.7 Конструирование и армирование консоли колонны 57
4.3.8 Конструирование стыка ригеля и колонны 58
4.3.9 Конструирование стыка колонн 58
Список использованных источников 60


- расчет и конструирование балочной плиты монолитного перекрытия;
- расчет и конструирование; второстепенной балки монолитного перекрытия;
- расчет и конструирование сборного многопролетного ригеля;
- расчет и конструирование колонны;
- графическое оформление.


Длина здания – 64,0 м;
Ширина здания – 21,0 м;
Сетка колонн, м – 6,47,0 м;
Класс бетона – C12/15;
Класс арматуры:
Сеток плиты – S240;
Рабочей арматуры каркасов балок, ригеля, колонн – S500;
Класс условий эксплуатации – XС2;
Толщина стены – 660 мм;
Привязка к стене – 200 мм;
Конструкция пола: дощатый;
Функциональная нагрузка – 5,1 кН/м
Район строительства – г. Орша
Высота этажа – 4,2
Число этажей – 5
 
Дата добавления: 03.04.2024
КП 1092. Курсовой проект - Разработка проекта осветительной установки насосной станции и вспомогательных помещений | AutoCad

Введение 4
1 Выбор системы и вида освещения 6
2 Выбор нормируемой освещенности помещений и коэффициента запаса 7
3 Выбор источников света для системы общего равномерного освещения цеха и вспомогательных помещений8
4 Выбор типа светильников, высоты их подвеса и размещения 9
5 Светотехнический расчет системы общего равномерного освещения цеха и вспомогательных помещений 14
6 Выбор источников света, типа светильников и их размещения, светотехнический расчет эвакуационного освещения цеха 19
7 Разработка схемы питания осветительной установки 23
8 Определение мест расположения щитков освещения и трассы электрической сети 25
9 Выбор типа щитков освещения, марки проводов и кабелей и способов их прокладки 26
10 Определение расчетной осветительной нагрузки цеха и вспомогательных помещений 28
11 Выбор сечения проводов и кабелей и расчет защиты осветительной сети 30
Заключение 37
Список использованных источников 38





В ходе выполнения данной курсовой работы был разработан проект электрического освещения ремонтно-механического цеха, создающий необходимую световую среду, удовлетворяющую требованиям ТКП 45-4.04-149-2009 и ТКП 339-2011.
Были выбраны или рассчитаны:
источники света общего равномерного освещения;
нормируемая освещенность и коэффициенты запаса для каждого помещения цеха;
тип светильников, высота их подвеса и размещение основного цеха и вспомогательных помещений;
источники света, размещение, высота подвеса и тип светильников аварийного освещения;
схема питания осветительной сети;
тип щитков освещения, марка проводов и кабелей, защитные аппараты.
Методом коэффициента использования светового потока выбрана номинальная мощность ИС ламп основного помещения и методом удельной мощности для вспомогательных помещений.
Разработано эвакуационное освещение цеха. Режим работы аварийного освещения – постоянный. Питание щитка эвакуационного освещения осуществляется от КТП.
Разработана схема питания осветительной установки. Питание электрического освещения осуществляется от трансформаторов.
Для питания осветительных приборов общего равномерного внутреннего освещение используем напряжение 380/220В переменного тока. 
В качестве защитных аппаратов были выбраны автоматические выключатели. Номинальный ток уставки выбран по расчетному току линии. 
Выбор сечение кабеля производим по допустимой потере напряжения и выполняем проверку по длительно допустимому нагреву токам и на согласование с автоматом.


 
Дата добавления: 04.04.2024
КП 1093. Курсовой проект - Электроснабжение сборочного цеха | Компас

Введение 
Исходные данные 
1.Краткое описание технологического процесса 
2.Характеристика приемников электроэнергии 
3.Определение электрических нагрузок 
3.1.Определение расчетных электрических нагрузок сборочного цеха 
3.2.Определение расчетной нагрузки по цехам завода 
3.3.Определение расчетной нагрузки завода в целом 
4.Построение картограммы и определение условного центра электрических нагрузок    23
5.Выбор рационального напряжения внешнего электроснабжения предприятия 
6.Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП 
7.Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности 
7.1 Выбор оптимального числа цеховых трансформаторов 
7.2 Выбор мощности конденсаторных батарей для снижения потерь мощности в трансформаторах 
7.3 Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением 6-10 кВ 
7.4 Расчет потерь мощности в трансформаторах 
8 Выбор кабельных линий 
8.1 Выбор сечения кабельных линий напряжением выше 1000 В 
8.2 Выбор сечения кабельных линий напряжением ниже 1000 В 
9 Расчет токов короткого замыкания 
9.1 Расчет токов короткого замыкания в сети выше 1000В 
9.2 Расчет токов короткого замыкания в сети ниже 1000В 
10 Выбор высоковольтных аппар-тов 
10.1 Выбор высоковольтных выключателей 
10.2 Выбор трансформаторов тока и напряжения 
10.3 Выбор разъедините-лей 
11 Выбор низковольтных аппаратов 
11.1 Выбор автоматических выключателей 
11.2 Выбор трансформаторов тока 
Заключение 
Список использованных источников 





В курсовом проекте разработана система электроснабжения завода сельскохозяйственного машиностроения.
Исходные данные для проектирования включали генплан предприятия, генплан цеха, а также номинальная мощность ЭП.
В курсовом проекте был произведён расчёт электрических нагрузок для каждого цеха завода. По итогам расчета электрических нагрузок была сформирована группа цехов. Для данной группы был произведен выбор трансформаторов и расчет компенсации реактивной мощности. Так же была построена картограмма нагрузок и, была разработана схема электроснабжения завода на напряжение выше 1 кВ.
По результатам расчета токов короткого замыкания были выбраны сечения токоведущих элементов и электрических аппаратов напряжением как выше 1 кВ, так и напряжением до 1кВ. При выполнении проекта использовалась справочная и методическая литература.
Дата добавления: 05.04.2024
КП 1094. Курсовой проект - ТС промышленного предприятия "Екантеринбург" | Компас

ВВЕДЕНИЕ 2
ЗАДАНИЕ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ 3
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 6
2. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ РАСХОДА ТЕПЛОТЫ 9
3. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ОТОПИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ 13
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 15
5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 17
5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 17
5.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 19
5.3. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ 20
6. ПОСТРОЕНИЕ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКОГО ГРАФИКА 25
7. ВЫБОР СХЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗДАНИЙ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 27
8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПАРОПРОВОДА 28
8.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 28
8.2. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ 31
9. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОПРОВОДОВ 35
9.1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА БЕСКАНАЛЬНАЯ 35
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 38

Исходные данные
1.Генплан промышленного предприятия № 4 (размер территории предприятия 350 × 300 м). Местоположение камеры подключения предприятия к тепловой сети, представлен на рисунке 1.
2.Город, где расположено промышленное предприятие: Екантеринбург
3. Расчетные температуры воздуха для проектирования и продол-жительность стояния среднесуточных температур наружного воздуха за отопительный период




4.Отметки горизонталей рельефа местности выбраны в соответствии со значением предпоследней цифрой шифра.








1. Определение расходов тепла и воды по отдельным видам теплопотребления.
2. Гидравлические расчеты водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов.
3. Построение пьезометрического графика водяной тепловой сети и выбор схемы присоединения зданий к тепловой сети.
4. Построение продольного профиля водяной тепловой сети.
5. Тепловой расчет водяной тепловой сети и паропровода.
Необходимо отметить, что все технические решения должны приниматься со-гласно действующим в настоящее время в республике нормативным документам.


Дата добавления: 05.04.2024
КП 1095. Курсовой проект - Электроснабжение приемников и потребителей электроэнергии котельной | Компас

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ 6
2 ВЫБОР СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ЗАДАНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ 9
3 ВЫБОР ПУСКОВОЙ И ЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ. РАСЧЕТ ОТВЕТВЛЕНИЙ К ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКАМ 16
4 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ КОТЕЛЬНОЙ И ВЫБОР ЕЕ КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 23
5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК КОТЕЛЬНОЙ 25
6 ВЫБОР СЕТЕВЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ В НИХ 29
7 ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ДЛЯ СИЛОВОЙ СЕТИ КОТЕЛЬНОЙ 32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 36

Исходные данные
Наименование оборудования                  Руст, кВт
Насос питательный        (2шт)                  32
Сетевой насос                 (2шт)                 136
Конденсатный насос питательный (2шт)  22
Дымосос парового котла ГМ                     95
Вентилятор парового котла ГМ                65
Мостовой кран                                           5



В курсовом проекте приведена характеристика и анализ режимов работы электрооборудования проектируемого цеха. Котельная отнесена к первой категории надежности системы электроснабжения. При проектировании системы электроснабжения цеха принимались нормальные условия по всем параметрам цеха и принимались нормальные требования к схеме электроснабжения проектируемого цеха.
Приведены результаты формирования групп электроприемников котельной.
Согласно ТКП 181-2009 собственные нужды котельной по степени надежности системы электроснабжения относятся к потребителям I категории.
Произведен расчет электрических нагрузок проектируемого цеха. При определении электрических нагрузок промышленных предприятий учитывался режим работы, мощность, напряжение и род тока электроприемников. Расчетный ток составил 639,9 А. Расчетный ток на вводе составил – 592,7 А. Произведена замена каждой единицы многодвигательного оборудования эквивалентным двигателем серии АИР. Определение расчетных нагрузок групп электроприемников выполнено методом упорядоченных диаграмм.
Выбраны вводные автоматические выключатели в шкафах и отходящих линиях нагрузки.
Произведен выбор сечения проводов и жил кабелей для подключения электроприемников и силовых объектов. Электроприёмники присоединяем к шкафам медными проводами с ПВ соответствующего сечения, проложенными в ПВХ трубах.
Произведен расчёт нагрузок системы общего равномерного освещения. С использованием метода удельной мощности на единицу производственной площади определена суммарная установленная мощность системы освещения проектируемого цеха.
Разработана схема питания распределительной сети проектируемого цеха. Электрическую сеть цехового электроснабжения выполняем по смешанной схеме. В цехе предусматриваем установку шести силовых пункта. Электроснабжение предусматриваем кабелем ВВГ, проложенным в лотках, прикрепленных к стенам и конструкциям здания.
Электрическую сеть проектируемого цеха выполняем в соответствии с международным электротехническим стандартом МЭК 364. В соответствии с нормативно-правовой документацией для вновь строящихся и реконструируемых предприятий применяем систему заземления электрической сети TN-S.
Произведен выбор сетевых электротехнических устройств и аппаратов защиты в них. В качестве силового пункта принимаем шкаф серии КЭО-10. В качестве вводно-распределительного устройства принимаем ВРУ 1-18-80 630А.
Определена номинальная мощность группы электроприемников, групповой коэффициент использования, эффективное число электроприемников и средневзвешенные коэффициент реактивной мощности на стороне 0,4 кВ. Также определена расчетная суммарная (силовая и осветительная) нагрузка проектируемого цеха. Осуществлен выбор конструктивного исполнения электрически сети, марки проводов, кабелей и типа силовых пунктов, способов их прокладки. Произведен выбор сетевых электротехнических устройств и аппаратов защиты в них. Произведен выбор автоматических выключателей и магнитных пускателей.
Дата добавления: 05.04.2024

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

© Rundex 1.2
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.