Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20

Найдено совпадений - 13260 за 0.00 сек.


КП 12076. Курсовой проект - ТК на монтаж сборного железобетонного каркаса одноэтажного промышленного здания | AutoCad
Введение 
1 Область применения 
2 Общие положения 
3 Организация и технология выполнения работ 
4 Требования к качеству работ  
4.1 Требования к качеству работ по монтажу колонн 
4.2 Требования к качеству работ по монтажу подкрановых балок 
4.3 Требования к качеству работ по монтажу ферм и плит покрытия 
5 Потребность в материально-технических ресурсах 
5.1 Подбор и спецификация монтажных элементов 
5.2 Подбор грузозахватных механизмов 
5.3 Определение монтажных характеристик сборных элементов, выбор крана по техническим параметрам 
5.3.1 Подбор крана для монтажа колонн 
5.3.2 Подбор крана для монтажа подкрановых балок 
5.3.3 Подбор крана для монтажа стропильных конструкций 
5.3.4 Подбор крана для монтажа плит покрытий 
5.4 Подсчет объемов работ 
5.5 Выбор способов временного крепления 
6 Техника безопасности и охрана труда 
7 Технико-экономические показатели 
7.1 Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы 
7.2 Составление графика производства работ 
7.3 Технико-экономические показатели технологической карты 
Список использованных источников 


При строительстве промышленного здания, используются следующие элементы каркаса:
 колонны крановые крайние: 5К120-1, 5К144-5;
 колонны крановые средние: 9К144-3;
 балки подкрановые БК6-3А1У-К, БК12-3А1У-К;
 фермы стропильные ж/б ФБ24ш-5АШв;
 плиты покрытия ПГ-6А1УТ, 2ПГ12-5Ат1УСТ;
 панели наружные стеновые ПС60.12.2,5-Л;


 выгрузка колонн с общей массой 1395,4 т;
 выгрузка подкрановых балок с общей массой 761,2 т;
 выгрузка стропильных конструкций с общей массой 819 т;
 выгрузка плит покрытия с общей массой 2235,2 т;
 выгрузка панелей наружных стеновых с общей массой 58,8 т;
 установка колонн – 117 шт.;
 установка подкрановых балок – 132 шт.;
 установка стропильных конструкций – 70 шт.;
 укладка плит покрытия – 528 шт.;
 установка панелей наружных стеновых – 60 шт.;
 замоноличивание колонн в стакан фундамента – 10,67 м3; 
 заполнение швов между плитами покрытия – 39,2 м3;
 сварочные работы соединений подкрановой балки с колонной – 242,88 м;
 сварочные работы соединений стропильных конструкций с колоннами– 50,4 м;
 сварочные работы соединений плит покрытия со стропильными конструкциями – 274,56 м;
 сварочные работы соединений стеновых панелей к колонне – 28,8 м;


Здание одноэтажное промышленное четырехпролетное с каркасом железобетонного ти-па (колонны, подкрановые балки, стропильные конструкции, плиты покрытия – железобетонные).


1-й: шириной 24м, протяженностью 132м, шагом колонн 6м и высотой 14,4м;
2-й: шириной 24м, протяженностью 132м, шагом колонн 6м и высотой 14,4м;
3-й: шириной 24м, протяженностью 132м, шагом колонн 12м и высотой 12м;
4-й: шириной 24м, протяженностью 132м, шагом колонн 12м и высотой 12м;
Во всех пролетах имеются мостовые краны, грузоподъемностью 32,0т.
Конструктивная система – каркасная.
Конструктивная схема – рамно-связевый каркас.
Жесткость здания в продольном направлении обеспечивается жестким защемлением колонн в фундамент, диском плит покрытия, подкрановыми балками. В поперечном направлении рамами из колонн и стропильных конструкций.
 
Дата добавления: 05.10.2022
КП 12077. Курсовой проект - ЖБК 4-х этажного промышленного здания 30 х 18 м | AutoCad

1. Конструктивно-компоновочная съема здания 3
2. Плита перекрытия 5
2.1. Исходные данные 5
2.2. Расчетный пролет и нагрузки 5
2.3. Расчет плиты по предельным состояниям I группы 7
2.3.1Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси 7
2.3.2Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента 9
2.4. Расчет плиты по предельным состояниям 2-ой группы 11
2.4.1Определение потерь предварительных напряжений 13
2.4.2Проверки образования трещин 16
2.4.3Расчет по раскрытию трешин 17
2.4.4Определение прогиба плиты 20
3. Расчетнеразрезного ригеля
3.1. Исходные данные 21
3.2. Расчетные пролеты и нагрузки 21
3.3. Расчет прочности ригеля по сечениям, нормальным к продольной оси 22
3.4. Расчет прочности ригеля по сечениям, нормальным к продольной оси 25
3.5. Построение эпюры арматуры 28
4. Проектирование сборных железобетонных колонн 31
4.1. Исходные данные 31
4.2. Расчет прочности сечения колонны 34
5. Проектирование отдельного центрально-нагруженного фундамента 35
Библиографический список 41


Междуэтажное перекрытие с использованием ригелей и сборных плит (ребристые или многопустотные в зависимости от величины нагрузки на перекрытие). 
Состав пола помещений: бетон – 30 мм (ρ=24 кН/м^3 ).
Состав кровли: пароизоляция из одного слоя рубероида; минераловатные жесткие плиты толщиной по 60 мм в два слоя (ρ=3,5 кН/м^3 ); цементно – песчаная стяжка толщиной 20 мм (ρ=18 кН/м^3 ); гидроизоляционный ковер (ρ=16 кН/м^3 ).
Размеры здания в плане:
- длина здания 30 м;
- ширина здания 18 м.
Количество этажей – 4. Высота этажа – 3,6 м. Снеговая нагрузка – 1,8 кН/м2. Условное расчетное давление на грунт – 0,15 МПа. Временная эксплуатационная нагрузка на перекрытие, кН/м2 – 5,5.
Шаг колонн в продольном направлении – 6м. Плита перекрытия – пустотная.
Класс сооружения – КС-2.
Рабочая арматура предварительно напряженная класса А600. Натяжение арматуры – на упоры, механическое.
Вид бетона – тяжелый, со средней плотностью 24000 Н/м^3. Проектный класс по прочности на сжатие – В35. Условия твердения бетона – естественные.

 
Дата добавления: 05.10.2022
ДП 12078. Дипломный проект - Проект газификации автономной котельной помещений АЗС-3 в г. Дубоссары | Компас

Строительство газопровода низкого давления ведётся полиэтиленовыми трубами по ГОСТ Р 50838-95.
Для снижения давления газа со среднего на низкое предусматривается установка газорегуляторного пункта с регулятором давления марки.
Для целей отопления автомобильной заправочной станции устанавливаем в помещении котельной двухконтурный газовый котел «Колви КТ 26-ТСХ» автоматического типа мощностью 26 кВт.
Построен продольный профиль стального газопровода среднего давления длиной 290 метров, рассчитан календарный график производства строительно-монтажных работ. Определен срок строительства, который равен 8,5 дням и численный состав комплексной бригады в количестве 5 человек.
В технико-экономическом разделе приведены технико-экономические показатели проекта.
В разделе безопасность и экологичность проекта изложены мероприятия по технике безопасности и охране труда по прокладке газопровода.

Содержание:
Аннотация 5
Введение 7
Характеристика объекта проектирования 9
Раздел 1. Расчётно-технологический 10
1.1 Климатическая характеристика города Дубоссары 11
1.2 Определение характеристик газа 12
1.3 Определение численности населения. 17
1.4 Определение годовых расходов газа по категориям потребителей 18
1.5 Определение количества ШРП 22
1.6 Обоснование принятых схем газоснабжения 23
1.7 Определение эквивалентных, транзитных и расчетных расходов газа 24
1.8 Гидравлический расчет сетей низкого давления 26
1.9 Гидравлический расчет газопровода среднего давления 29
1.10 Шкафной регуляторный пункт 30
1.11 Подбор оборудования ШРП 32
1.12 Газоснабжение жилых домов 35
1.13 Подбор оборудования для внутреннего газоснабжения 38
1.14 Гидравлический расчет внутреннего газопровода 39
1.15 Расчет продуктов горения 40
1.16 Вентиляция генераторной 42
1.17 Расчет защиты газопровода. 48
1.18 Построение продольного профиля газопровода 49
1.19 Подсчет объемов земляных работ 51
1.20 Выбор материалов для строительства газопровода 56
1.21 Выбор метода производства работ 60
1.22 Календарный график на строительство газопровода 62
1.23 Технологическая карта Земляные работы. 68
1.24 Испытание газопроводов 71
Раздел 2. Технико-экономическое обоснование проекта. 73
Раздел 3. Безопасность и экологичность проекта 77
3.1 Меры безопасности при присоединении вновь построенных газопроводов в действующим 78
3.2 Рекомендации по безопасной эксплуатации объекта 79
3.3 Техника безопасности на стройплощадке при сооружении газопровода 81
Список используемой литературы 85
Дата добавления: 05.10.2022
КП 12079. Курсовая работа - ТК на возведение одноэтажного промышленного здания 60 х 54 м | AutoCad

Введение    3
Схема здания    4
1 Ведомости элементов, стыков конструкций, монтажных приспособлений и оснастки    5
2 Калькуляция трудовых затрат    11
3. Выбор основных машин и механизмов    15
3.1 Определение параметров крана    15
3.2 Подбор монтажного крана по результатам расчетов    17
3.3 Эскизы и графики грузоподъемности выбранных кранов    18
4. Материально-технические ресурсы    110
5. Календарный график производства работ    11
6. Технология производства работ    20
6.1 Подготовка конструкций к монтажу    20
6.2 Технология монтажа отдельных видов конструкций    21
6.3 Технология заделки стыков, заливка швов    23
6.4 Электросварочные работы    24
7. Контроль качества    24
8. Охрана труда и техника безопасности    24
Список используемой литературы    32


- определяем потребность в строительных конструкциях для монтажа одноэтажного промышленного здания;
- выбираем и обосновываем наиболее экономичные методы монтажа строительных конструкций;
- осуществляем выбор монтажных кранов по техническим пара-метрам;
- определяем состав и объём монтажных работ;
- рассчитываем нормативные затраты времени работы монтажников, затраты машинного времени, стоимость труда рабочих;
- составляем календарный график производства работ.


 
Дата добавления: 05.10.2022
КП 12080. Курсовая работа - ОиФ здания с неполным каркасом 30 х 18 м | AutoCad

1 Оценка физико-механических характеристик грунтов, слагающих строительную площадку    4
2 Сбор нагрузок, действующих на основания и фундаменты    12
3 Разработка фундамента на естественном основании под среднюю  колонну    14
3.1 Определение глубины заложения фундамента    14
3.2  Определение размеров подошвы фундамента    15
3.3 Проверка высоты фундамента из условия продавливания дна фундамента колонной    19
4 Разработка свайного фундамента    19
4.1  Выбор типа, материала и конструкции свай    19
4.2 Выбор глубины заложения ростверка    19
4.3 Выбор длины сваи    20
4.4 Определение несущей способности сваи    20
4.5 Определение количества свай    22
4.6  Определение фактической нагрузки на максимально нагруженную сваю    22
4.7 Расчет основания свайного фундамента по деформациям    23
5  Разработка фундамента на искусственном основании    28
6 Технико-экономическое сравнение разработанных вариантов фундаментов    31
7 Определение осадки фундамента на естественном основании, методом послойного суммирования    35
8 Конструирование, расчет по прочности и подбор арматуры принятого варианта фундамента (фундамент на естественном основании)    39
8.1 Расчет фундамента на срез от поперечной силы    39
8.2 Расчет фундамента на изгиб    40
9 Расчет фундамента по второму, менее нагруженному сечению    42
Список использованных источников    47




Дата добавления: 06.10.2022






 




 

W







 




КП 12081. Курсовая работа - Свинарник разовых свиноматок | Компас

Технологическая часть включает характеристику строительной части и краткое описание технологических процессов в отдельных помещениях.
Светотехническая часть содержит: выбор источников света, нормированной освещенности, вида и системы освещения, типа светильников, коэффициентов запаса и добавочной освещенности; расчет размещения светильников (определение высоты и места подвеса, расстояния от стен и между светильниками, числа светильников), светового потока лампы (можно брать из каталога).
Световой поток ламп определяют следующими методами: точечным, коэффициента использования светового потока и удельной мощности. В пояснительной записке приводят подробный расчет одного помещения тремя методами, результаты расчетов по остальным помещениям (любым методом) - в светотехнической ведомости. Кроме этого, в расчетно- пояснительной записке проекта должно быть по одному примеру проверочного расчета каждым методом.
Электрическая часть проекта содержит: выбор мест расположения магистральных и групповых щитков, трассы сети и составление схемы питания и управления освещением, вида проводки и способа прокладки; расчет осветительной сети по допустимой потере напряжения с последующей проверкой сечения по длительно допустимому току, защиты осветительной сети; рекомендации по монтажу осветительной установки; меры защиты от поражения электрическим током.


Задание    3
Введение    4
1. Технологическая часть    5
2. Светотехническая часть проекта    6
2.1 Выбор вида и системы освещения    6
2.2 Выбор нормированной освещенности    6
2.3 Выбор источника света    6
2.4 Выбор коэффициента запаса    7
2.5 Выбор типа светильников    7
2.6 Размещение светильников в помещении    8
2.7.Расчет и выбор мощности источников света    9
2.7.1 Метод коэффициента использования светового потока    9
2.7.2 Точечный метод    11
3. Электротехническая часть проекта    13
3.1 Выбор напряжения и источников питания    13
3.2 Выбор мест ввода и установки щитков    13
3.3 Компоновка осветительной сети    13
3.4 Выбор марки провода и способа прокладки осветительной сети    14
3.5 Выбор щитков, коммутационной и защитной аппаратуры    18
3.6.Выбор автоматических выключателей    18
Заключение 21                                                                                                  
Список используемой литературы    22


Размеры объекта в плане:        100х19 м
Высота помещения:            3,0 м







SDU%нар = 0,7
Представленный свинарник шириной 18 м и длиной 110 м с содержанием разовых свиноматок. Посередине свинарника уложен рельсовый путь для перемещения мобильного электрифицированного кормораздатчика КС-0,4 загружаемого наклонным транспортером. Поят свиноматок из автопоилок ПАС-2А расположенных у выхода стояка. Необходимый микроклимат поддерживается приточно-вытяжной вентиляцией с подогревом воздуха электрокалориферами. 
При помощи приточно-вытяжной вентиляции температура в свинарнике поддерживается на уровне +16 -13°с, даже при наружной температуре -20 -25°с. Относительная влажность составляет 70-75%, загазованность помещения углекислым газом и аммиаком в 2-2,5 раза меньше допустимых норм.
Управление всеми машинами и механизмами - дистанционное, автоматизированное, что содержит хорошие условия труда обслуживающего персонала, освобождает его от ряда операций и тем самым увеличивает время на непосредственный уход за животными. 
Данный свинарник будет относиться к помещениям с повышенной опасностью поражения электрическим током.
По условиям окружающей среды данный свинарник будет относиться к сырым помещениям, в которых влажность длительно превышает 75%.


В данной курсовой работе был произведен расчет светового потока лампы для создания номинальной освещенности, расчет токов в каждой из групп освещения, были выбраны светильники и лампы к ним по номинальной освещенности, автоматические выключатели, провода и кабели. А также освещены вопросы и методика выбора всего оборудования. Расчет освещения выполнен двумя методами: методом коэффициента использования светового потока и точечным методом.
 
Дата добавления: 06.10.2022
ДП 12082. Дипломный проект - Проектирование СТО придорожного типа | Компас

Аннотация 1
Введение 5
1. Анализ существующих придорожных станций СТО 8
1.1 Классификация дорожных СТО 8
1.2 Существующие СТО в окрестности г. Казань 8
1.3 Проблема автомобилизации Республики Татарстан 10
1.4 Классификация станции технического обслуживания 11
1.5 Размещение станций технического обслуживания 12
1.6 Основные требования к станции технического обслуживания 12
1.7 Генеральные планы СТО 13
2 . Расчет дорожной СТО 16
2. 1 Исходные данные для расчета 16
2.2 Расчет СТО 16
2.2.1 Годовой объем работ по ТО и ТР дорожной СТО 17
2.3 Годовой объем уборочно – моечных работ на дорожной СТО 17
2.3.1 Годовой объем работ по приемке – выдаче 18
2.4 Общая трудоемкость работ на СТО 18
2.5 Расчет числа постов и автомобиле - мест 19
2.5.1 Расчет числа рабочих постов ТО и ТР 19
2.5.2 Расчет числа рабочих постов уборочно – моечных работ 20
2.5.3 Расчет числа вспомогательных постов 20
2.5.4 Расчет числа автомобиле мест ожидания и хранения 21
2.5.5 Расчет числа автомобиле-мест хранения 21
2.6 Расчет числа работающих на СТО 22
2.7 Расчет площадей помещений СТО 24
2.7.1 Площадь зоны ТО и ТР 24
2.7.2 Площадь зоны ожидания и участка мойки 24
2.7.3 Расчет площадей складов и стоянок 26
2.7.4 Расчет площадей административно-бытовых помещений 27
2.7.5 Общая площадь СТО 29
2.7.6 Расчет площади территории станции 29
3 . Специальная часть 30
3.1. Распространённые неисправности автомобилей, возникающие в дороге: 30
3.2 Неисправности грузовых и легковых автомобилей, способы их устранения 32
4. Конструкторская часть: конструирование перекатного подъемника грузоподъемность 10 т для ТО и Р автомобилей 37
4.1 Обзор аналогов существующих конструкций 37
4.2. Передвижной подъемник 41
4.3 Прочностной расчет основных элементов конструкции 43
4.3.1 Расчет горизонтальной реакции верхней и нижней опор каретки 43
4.3.2 Передача винт - гайка 45
4.3.3 Расчет стойки на изгиб 48
4.3.3 Расчет неуправляемых колес , несущей тележки 50
4.4 Выбор электродвигателя 51
4.5 Подбор муфты 52
4.6 Подбор шпонки 53
5. Безопасность жизнедеятельности и экологическая безопасность 55
5.1 Требования охраны труда для рабочего производственного участка 55
5.2 Мероприятия по выполнению требований безопасности 60
5.3 Экологическая безопасность 65
5.3.1 Источники загрязнения окружающей среды при обслуживании и ремонте транспорта 65
5.3.2 Мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды при обслуживании и ремонте транспортных объектов 67
Заключение 70
Литература. 72


Планируемое место строительства СТО: Республика Татарстан, Федеральная трасса М-7.
Количество легковых автомобилей проезжающих по трассе М-7 в сутки - 10000
Категория автодороги, при которой построена станция    1
Природно – климатические условия района    умеренный
Число дней работы в году    365
Число смен    1,5
Продолжительность рабочей смены    8




В выпускной квалификационной работе осуществлен расчет дорожной станции технического обслуживания на пять постов, для федеральной трассы Казань – Москва, с интенсивностью движения автомобилей более 10000 авт/сут. 
Технологический расчет, помог определить трудоемкость работ по ТО и ТР, уборочно – моечных работ, определить число необходимых рабочих, площади помещений и здания СТОА. 
В конструкторском разделе проекта произведен  расчет подкатного подъемника. Были произведены необходимые расчеты для определения прочностных характеристик подъемника, нагрузок. Произведен расчет и подбор резьбы и основных элементов конструкции.
Предложены требования по обеспечению безопасности выполняемых работ. Так же был произведен анализ основных источников загрязнения окружающей среды, предложены меры по снижению загрязнений окружающей среды от деятельности предприятия.  
Дата добавления: 06.10.2022
КП 12083. Курсовой проект - Электроснабжение населенного пункта | Компас

Введение    3
1. Электроснабжение населенного пункта    5
1.1 Исходные данные    5
1.2 Определение центра электрических нагрузок, числа трансформаторных подстанций    6
1.3 Расчёт электрических нагрузок в сетях 0.38 кВ    8
1.4 Выбор мощности комплектной трансформаторной подстанции.    10
1.5 Выбор сечения и проводов линий    12
1.6 Определение потерь напряжения    13
1.7 Определение потерь энергии    16
2 Электрические сети района    23
2.1 Цель разработки. Исходные данные    23
2.2 Определение центра электрических нагрузок    24
2.3 Расчет электрических нагрузок.    25
2.4 Выбор сечения и проводов линий    27
2.5 Определение потерь напряжения.    28
2.6 Определение потерь энергии.    29
3 Расчет токов короткого замыкания    32
3.1 Схема замещения сети и ее преобразования    32
3.2 Токи трехфазного короткого замыкания.    36
3.3 Токи двухфазного короткого замыкания.    36
3.4 Ударные токи короткого замыкания.    37
3.5 Расчет токов однофазного короткого замыкания.    37
4 Выбор аппаратуры защиты подстанций    39
4.1 Выбор автоматических выключателей    39
4.2 Выбор высоковольтных предохранителей    42
5. Расчёт заземляющих устройств трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ    43
Заключение    46
Список литературы    47




В данном курсовом проекте выполнен расчет электроснабжения населенного пункта и электрических сетей района. Найдены расчетные нагрузки, на шинах ТП, которые составили для ТП 1 160 кВА, для ТП2 160 кВА,  выбраны две трансформаторных подстанций, мощностью 2500  кВА, определено сечение проводов. В населенном пункте применены провода СИП сечением от 25 мм2 до 35 мм2, потери напряжения при этом по линиям составили от 1,77 % до 4,08% и энергии до 4,06%. Все рассчитанные данные снесены в таблицы, произведен расчет токов короткого замыкания, выбор и проверка аппаратуры защиты. Результаты выбора представлены на листе № 3 графического материала.
 



Дата добавления: 06.10.2022
КП 12084. Курсовой проект - МК Рабочая площадка промышленного здания 23 х 12 м | AutoCad

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


 Пролет главной балки – 11 м;
 пролет вспомогательной балки – 5,5 м;
 пролет балки настила – 3 м;
 шаг балки настила – 1,25 м;
 высота колонны – 7 м;
 временная нормативная нагрузка на площадку – 25 кПа;
 коэффициент надежности по нагрузке для временной нагрузки – по СП 20.13330.2016;
 настил принять из листовой стали, вспомогательные балки и балки настила принять прокатными,
главные балки – сварными. Колонны – сквозные, двухветвевые, с соединением ветвей на планках;
 сопряжение балок между собой – этажное;
 опирание главной балки на колонну – сверху;
 сталь для колонн, балок и настила – по СП 16.13330.2017;
 класс бетона для фундаментов – В15. 
Дата добавления: 07.10.2022
КП 12085. Курсовой проект - ТК на устройство монолитных ЖБ фундаментов промышленного здания 54 х 30 м | AutoCad

Введение 3
Раздел 1. Область применения:
1.1 . Характеристика здания и конструкций фундаментов 
1.2 . Состав работ рассматриваемых в карте 
1.3. Характеристика условий производства работ 
Раздел 2. Организация и технология строительного процесса 
2.1. Подготовительный период строительства 
2.2.Складирование и запас материалов 
2.3 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени 
2.4. Методы и последовательность производства работ: 
2.4.1. Устройство опалубки и армирование фундаментов 
2.4.2. Бетонирование фундаментов.  
2.5. График производства работ  
2.6. Численно-квалификационный состав звеньев. 
2.7. Методы и приёмы труда рабочих 
2.8. Контроль качества работ.  
2.9. Техника безопасности и охрана труда. 
Раздел 3. Технико-экономические показатели 
Раздел 4. Материально-технические ресурсы 
Приложение к технологической карте:
1.Подсчет объемов работ
2. Проектирование опалубки и армирование фундаментов
3. Выдерживание бетона и оборачиваемость опалубки
4. Обоснование и выбор комплекса машин.
Литература


 -вариант-4,4,2а_
 -условия предоставления работ по устройству фундаментов: летнее;
 -продолжительность работ по устройству фундаментов не более двух месяцев;
 -выбор методов и средств подачи материалов к месту производства работ произвести с учётом
экономических и экологических критериев;
 -потребность в трудовых ресурсах, строительных материалах и изделиях определить по
ГЭСН, а в технологической оснастке-по каталогам;
 -при разработки технологической карты руководствоваться нормативными документами с
наиболее поздней датой их актуализации
Технологическая карта разработана на устройство железобетонных столбчатых фундаментов под колонны многопролетного здания. Размеры пролетов 6х6х6х6х6 м. Шаг колонны 6 м. Длина здания 54 м. Размеры фундаментов понизу 4.2 х 3.0 м. Глубина заложения фундаментов 2,97 м.
Грунт - песчаный. Планировка грунта под полы производится на одном уровне с верхом фундамента, т.е. на отметке – 0,00 м.
В состав работ, рассматриваемых в карте, входит: устройство опалубки и армирование фундаментов, укладка бетона, выдерживание бетона и уход за ним, распалубка.
Средняя температура наружного воздуха + 20°С. Опалубка типа «Монолит77», арматура и бетон доставляются автотранспортом на расстояние 3 км.
 
Дата добавления: 07.10.2022
РП 12086. ЭОМ ЭС Хранилище из металлоконструкций системы «МАРХИ» для размещения вооружения, военной и специальной техники в г. Улан-Удэ | AutoCad

- силовое электрооборудование, электроосвещение;
- организация учета электроэнергии;
- мероприятия по обеспечению электробезопасности.
Напряжение сети 380/220В.
Система заземления TN-C-S
Категория электроприемников здания по надежности электроснабжения - вторая, частично - первая (электроприемники систем противопожарной защиты, охранной сигнализации)
К оборудованию системам противопожарной защиты (СПЗ) относятся следующие электроприемники:
огнезадерживающие клапаны;
установка водяного пожаротушения;
люки дымоудаления;
оборудование автоматизации противопожарных систем;
аварийное освещение.


Ру=291,06 кВт
Рр=267,80 кВт
I=408,47 A


Общие данные
ВРУ. Схема однолинейная принципиальная 
ППУ. Схема однолинейная принципиальная 
План силовой сети .  
План сети освещения .  
План сети заземления .  
План молниезащиты .  
Узел крепления молниеприемной сетки на кровле 
Узел крепления молниеприеника к кровельному вентилятору 
Узлы крепления токоотводов на фасаде 
Узлы крепления внутреннего контура уравнивания потенциалов 
Узлы соединений токоотводов и заземляющих проводников 
Схема уравнивания потенциалов


Общие данные
Структурная схема сетей наружного освещения от ВРУ
Принципиальная схема питания ЩППН
Принципиальная схема ЩНО
Деталировка сборки осветительных установок
Схема расключения кабеля в опоре освещения
Схема монтажа фундаментов под опоры освещения
Поопорная спецификация 
План прокладки сети наружного освещения, М1:500
План прокладки сети электроснабжения ЩППН, М1:500
Дата добавления: 07.10.2022
ДП 12087. Дипломный проект - Спортивный комплекс с 3-х уровневой подземной стоянкой 54 х 36 м в г. Москва | AutoCad

1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1. Данные участка местности для строительства
1.2. Генеральный план
1.3. Объемно планировочное решение здания
1.4. Требования предъявляемые к парковкам
1.5. Конструктивное решение
1.6. Инженерное обеспечение здания
1.7. Теплотехнический расчет
2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Расчет фермы. Основные положения
2.2. Подсчет узловых нагрузок
2.3. Подбор сечений сжатых стержней
2.4. Подбор сечений растянутых стержней
2.5. Глубина заложения фундаментов
2.6. Нормативные и расчетные сопротивления грунтов основания при определении размеров подошвы фундаментов
2.7. Форма и размеры фундамента
2.8 Расчет осадки фундамента
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Организационно-технологические схемы организации строительства
3.2. Краткая характеристика строящегося объекта
3.2.1. Выбор грузового механизма
3.2.2. Экономическое обоснование выбора крана
3.2.3. Сетевой график строительного объекта
3.2.4. Расчет складского хозяйства
3.2.5. Расчет временных зданий
3.2.6. Расчет временного водоснабжения
3.2.7. Расчет энергопотребления
3.3. Транспортное хозяйство
4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
4.1. Назначение смет
4.2. Типы смет
4.3. Сводный сметный расчет
4.4. Объектные сметы
4.5. Локальные сметы
4.6. Структура сметной стоимости
4.7. Экономическая эффективность от сокращения продолжительности сроков строительства
5. РАЗДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Анализ потенциальных опасностей и вредностей на строительной площадке при возведении объекта
5.2. Мероприятия по охране труда, обеспечение безопасности работающих на строительной площадке
5.3. Обеспечение пожарной безопасности в проекте здания
6. РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


а) 4 х 10 м глубиной 0.4 м, предназначенный для обучения плаванию; 
б) 15 х 25 м глубиной 4 м, предназначенный для оздоровительного плавания и проведения соревнований.
На отметке второго этажа +3.300 размещены:
•методический кабинет;
•малый зал борьбы и бокса;
•инвентарная;
•вестибюль;
•буфет;
•смотровые балконы в спортивный зал и зал бассейна;
•подсобные помещения;
•администрация.
В подвальном помещении на -3,600 м    находятся    технические помещения для очистки и фильтрации воды в бассейнах.
В подземной части здания расположена автостоянка на 80 парковочных мест, и 9 парковочных мест для инвалидов, въезд в которую осуществляется через автоматические ворота. Высадка людей может производиться непосредственно на самой стоянке. Передвижение людей с автостоянки осуществляется на пассажирском лифте KONE грузоподъемностью 1600 кг и вместимостью до 21 чел. 


 Горизонтальная гидроизоляция фундаментов выполняется из двух слоев толя насухо, вертикальная - обмазкой горячим битумом за два раза.
За относительную отметку 0.000 принимается отметка чистого пола 1-го этажа.
Фундаменты под колонны, сечением 400x400 мм, глубиной заложения 1.8 м из железобетона. Несущими конструкциями здания является металлический каркас. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен с горизонтальными дисками перекрытий и покрытий.
Несущие стены здания выше отметки +0.100 возводятся из глинистого полнотелого пластического прессования М-100 плотностью от к=1700.2000 кг/см3 на цементном растворе М-50 (ГОСТ 530-80).
Лицевой слой кладки наружных стен вести одновременно из лицевого кирпича пластичного прессования М-100 АМ400 кг/см.
Внутренние стены здания возводятся из силикатного кирпича пластического прессования М-100 (ГОСТ 530-80) на цементном растворе М-25.
Горизонтальная гидроизоляция в стенах устраивается на отметке 0.250 и выполняется из двух слоев рубероида.
Кладку кирпичных перегородок вести одновременно со стенами и выполнять из силикатного кирпича М-75 (ГОСТ 530-80) на цементном растворе М-25.
Покрытие осуществляется плитами типа ТТ. Перекрытие осуществляется многопустотными плитами, укладываемые на балки. Балки установлены на кирпичные стены с шагом 6 м. Опорные участки многопустотных плит заделываются бетоном М-200.
Монолитные участки покрытий и перекрытий выполняют бетоном М-200. Стыки между плит заполняются цементным раствором М-200.
Железобетонные плиты перекрытий и покрытий, перемычки, ригели и лестничные марши с полуплощадками укладывать по слою свежеуложенного цементно-песчаного раствора М-100. Кровля рулонная, из четырех слоев рубероида на битумном мастике с защитным слоем гравия. Сброс воды с кровель по железобетонным конструкциям - организованный, внутренний.
Лестничные марши с полуплощадками выполняются из сборных железобетонных конструкций. Лестница выхода на кровлю - металлическая. Антикоррозийную защиту конструкций производить в соответствии со СНиП П-28-73.
Цоколь здания до отметки -0.450 облицовывается мраморной крошкой.
Окна здания выполнены в деревянных переплетах двойного остекления, в бассейне и спортивном зале тройное остекление из витринного стекла в металлических переплетах.
Двери деревянные (глухие и с остеклением). Отделка помещения предусмотрена в соответствии с их назначением.
В центральном корпусе по второму этажу выполнены подвесные потолки.
Отделка стен и перегородок - лицевой кирпич, масляная окраска по штукатурке, глазированная плитка, деревянные панели. При производстве отделочных работ применить теплостойкую штукатурку.
Полы – мозаичные, керамические, бетонные, паркет, палубный брус.
Конструкции подземной части:
Колонны здания и железобетонные диафрагмы жесткости обеспечивают передачу нагрузок от надземной части на фундаментную плиту, наружные стены обеспечивают тепловой режим подвала.
Колонны под зданием – монолитные железобетонные 500х500 мм.
Внутренние стены – железобетонные диафрагмы жесткости приняты монолитными. Диафрагмы имеют проемы для пропуска инженерных коммуникаций и для перехода обслуживающего персонала в процессе ремонта и эксплуатации инженерного оборудования.
Для вертикальной гидроизоляции фундаментной плиты и подземной части применяются 2 слоя гидростеклоизола и 2 слоя обмазочной гидроизоляции на битумной основе.
Наружные стены подземного гаража – монолитные железобетонные толщиной 560 мм.


При проектировании выпускной квалификационной работы была определена цель – анализ способов проектирования подземной многоуровневой стоянки.
Реализации цели выпускной квалификационной работы способствовало решение следующих задач:
1.Изучены теоретические основы проектирования многоуровневой подземной стоянки.
2.Рассмотрены порядок и способы проектирования многоуровневой подземной стоянки.
В проекте использованы нормативные документы по проектированию и строительству подземных парковок, учтены соответствующие климатические условия, описаны решения по генеральному плану участка строительства, решены вопросы по объёмно-планировочным и конструктивным решениям здания, рассмотрены вопросы по проектированию инженерных сетей, рассчитано противопожарное обеспечение здания и выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 
Подводя итог исследования, касающегося проектирования универсального спортивного зала с многоуровневой стоянкой, нами сделан вывод о том, что, вопросы об особенностях и методах проектирования многоуровневой стоянки являются дискуссионными и весьма актуальными, требующими определенного осмысления, поскольку это требует значительных экономических вложений. 
 
Дата добавления: 07.10.2022
КП 12088. Курсовой проект - Проектирование убежища гражданской обороны на 340 человек в Тюменской области | AutoCad

Введение    4
1. Исходные данные    5
2. Объемно-планировочное решение убежища гражданской обороны    6
2.1. Объемно-планировочное решение основного помещения    6
2.2. Объемно-планировочные решения вспомогательных помещений    8
3.Конструктивное решение убежища гражданской обороны    10
3.1. Фундамент    10
3.2. Несущие конструкции    12
3.3. Ограждающие конструкции    13
3.4. Конструкции входов, оборудование запасных входов    13
4.Расчет противорадиационной защиты    14
5. Расчет на воздействие боеприпаса в обычном снаряжении    16
6. Инженерные сети и санитарно-технические системы    18
6.1. Система вентиляции    18
6.2. Система отопления    19
6.3. Система водоснабжения и канализации    20
6.4. Система электроснабжения и электрооборудования    21
6.5. Система освещения и связи    22
7. Противопожарные требования    24
8. Технико-экономическая оценка убежища гражданской обороны    25
Список литературы    27


2.Назначение - Убежище гражданской обороны;
3.Место нахождения – Общественный деловой центр;
4.Вместимость - 340 человек (50% - мужчин, 50% - женщин);
5.Расположение – Цокольный этаж;
6.Несущие конструкции здания – Внутренний каркас;
7.Климатическая зона – Соответствует Тюменской области (умеренно-континентальный);
8.Грунты – Типовой геологический разрез для Тюменской области;
9.Время года – весна;
10.Мощность ядерного взрыва – 20 кт;
11.Вид взрыва – Наземный;
12.Расстояние от центра взрыва до убежища – 1000 м;
13.Боеприпас в обычном снаряжении – 203-мм пушка;
14.Тип боеприпаса – Фугасная.


В проектируемом убежище разрабатываем три варианта объемно-планировочного решения основного помещения вместимостью 340 человек.
Принимаю место для сидения на человека размером 0,45х0,45 м., а для лежания 0,55х1,8 м.
 
Дата добавления: 08.10.2022
РП 12089. ЭСН Строительство ВЛз-6кВ и ВЛи-0,4кВ. Установка СТП-100кВА Якутия | AutoCad

Строительство ВЛ-6 кВ:
- направление – от отпайки ВЛ-6 кВ оп. №1. «УКПГ-3» в районе скважины. 321.11 кВ до СТП-100 кВА;
- протяженность линии составляет – 30 м;
- тип опор – металлические 11 метров;
- марка провода – АС;
- сечение провода – 1х50 мм2;
- подключение к ВЛ-6 кВ.

Строительство СТП-100/6/0,4 УХЛ1:
- название – столбовая трансформаторная подстанция СТП-100 кВА;
- количество и мощность трансформатора – 1х100 кВА;
- напряжение – 6/0,4 кВ;
- тип – тупиковая;
- тип подключения – по 6 кВ: воздушный ввод, по 0,4 кВ: кабельный ввод;
- соединение обмоток трансформатора – Y/ Y0;
- защита от сверхтоков и атмосферных перенапряжений – предохранители ПКТ 6 кВ (фарфоровые изоляторы).

Установка и подключение вводного распределительного устройства 0,4 кВ:
- название – ВРУ;
- 3 секции шин;
- Вводной аппарат – предохранители 160 А.

Строительство ВЛи-0,4 кВ:
- направление – от СТП до ВРУ-0,4 кВ;
- протяженность линии составляет – 5 м;
- марка кабеля – КГхл; сечение кабеля – 4х50.

Строительство ВЛи-0,4 кВ:
- направление – от ВРУ-0,4 кВ до РЩ-0,4 кВ;
- протяженность линии составляет – 200 м;
- марка провода – СИП-4; сечение провода – 4х35.

Установка и подключение распределительного щита 0,4 кВ:
- название – ВРУ;
- 3 секции шин;

Ситуационный план
План размещения СТП. План ВЛз-6кВ и ВЛи-0,4кВ
Структурная схема электроснабжения
Однолинейная схема СТП
Однолинейная схема СТП (перечень)
Компоновка СТП
Схема подключения счетчика
Эскиз информационной таблички ВЛз-6 кВ и СТП
Расчет заземляющего устройства СТП
Однолинейная схема РЩ-0,4 кВ
Схема установки РЩ-0,4 кВ
Дата добавления: 08.10.2022
КП 12090. Курсовой проект - Система газоснабжения населенного пункта г. Белгород | AutoCad

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

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




Охват населения коммунально-бытовыми услугами:













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

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

Дата добавления: 08.10.2022

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.