Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


-%20

Найдено совпадений - 11374 за 0.00 сек.


РП 4306. АС Реконструкция лесопильного цеха | AutoCad

По функциональной пожарной опасности здание - класса Ф 5.1 в соответствии со СНиП 21-01-97 п.5.21.
Примененные в проекте конструкции имеют пределы огнестойкости и классы пожарной опасности, требуемые по СНиП 21-01-97 таблицы 4,5 для зданий II степени огнестойкости СО класса конструктивной пожарной опасности.
Уровень ответственности здания - II (нормальный), в соответствии ГОСТ 27751-88. Климатический район II В.

В состав помещений лесопильного цеха входит:
1. Раздевалка женская – 14,4 м².
2. Санитарная комната женская – 17,3 м²
3. Кабинет – 14,4
4. Помещение для изготовления и хранения конвертов / Склад пленки – 44,2 м²
5. Кабинет – 14,5 м²
6. Раздевалка мужская - 15,2 м²
7. Санитарная комната мужская – 16,2 м²
8. Цех – 1667,9 м²
9. Цех – 587,7 м²
10. Лестничная клетка 1 этаж – 15,0 м²
11. Лестничная клетка 2 этаж – 15,0 м²
12. Смотровая площадка – 108,0 м²
13. Смотровая площадка – 72,0 м²
Общая площадь составляет 2601,8 м².
Фундаменты - Смешенного типа : в осях 1-9 леночный фундамент , в осях 10-13 столбчатый фундамент.
Стены - Кирпичная кладка в осях 1-9
Ограждающие конструкции - Сэндвич-панели в осях 10 - 13
Внутренние перегородки - Кирпичная кладка
Крыша - Сложного типа : в осях 1-9 деревянная , в осях 10-13 - металлическая
Кровля - В осях 1-9 профилированный лист , в осях 10-13 сэндвич-панели
Тип фасадов - Соответствует материалу стен и ограждающих конструкций
Электрооборудование - Электроосвещение от сети 220 В. Электрооборудование от сети 380 В.

Общие данные План первого этажа до реконструкции План второго этажа до реконструкции Участок демонтажа существующего здания Участок демонтажа существующих железобетонных плит перекрытия и колонн План фундаментов План колонн и связей в осях 10-13. План металлических ферм и связей. Стропильная Ферма ф-1 Подстропильная ферма ф-3 Фрагмент плана в осях 6-1' и А-Е Узел 2 на отметке +7.130 Разрез 3-3 Разрез 4-4 . Узел 4. Узел 5. План на отметке 0.000, +2,500 и +4,400 после реконструкции План перекрытия на отметке +2.500 План деревянных элементов кровли в осях 1-9 План кровли Разрез 1-1 Разрез 2-2 Разрез 1-13 Фасад Г' - Т Фасад Т - Г' Фасад 13-1 Спецификация элементов заполнения дверных проемов Спецификация элементов заполнения оконных проемов Экспликация полов Ведомость отделки помещений
Дата добавления: 27.10.2015

ДП 4307. Дипломный проект - Теплогазоснабжение и вентиляция больницы в г. Приволжск | AutoCad

Барометрическое давление Рб = 970 кПа.
Продолжительность отопительного периода 219 суток.
Средняя температура отопительного периода – 3,9 оС.
Средняя скорость ветра – 4,2 м/с

1. Технологическая часть
1.1 Теплотехнический расчет
1.1.1 Определение расчетного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
1.1.2 Определение температурного перепада Δt0
1.1.3. Определение коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций
1.1.4. Определение тепловой мощности системы отопления
1.1.5. Расчет теплового баланса помещения
1.2 Отопление
1.2.1. Конструирование системы отопления больницы
1.2.2 Определение расчетного располагаемого давления.
1.2.3 Расчет двухтрубной системы отопления по удельным потерям давления
1.2.4. Тепловой расчет отопительных приборов
1.3 Вентиляция
1.3.1. Расчет воздухообмена по кратности
1.3.2 Определение количества и площади сечения приточных и вытяжных каналов. Подбор воздухораспределительных решеток
1.3.3. Определение производительностей приточных и вытяжных систем
1.3.4. Расчет раздачи приточного воздуха
1.3.5. Аэродинамический расчет приточной вентиляции с механическим побуждением движения воздуха
1.3.6. Аэродинамический расчет вытяжной системы вентиляции с естественным побуждением
1.4. Подбор вентиляционного оборудования
1.4.1. Подбор калорифера
1.4.2. Подбор воздушного фильтра
1.4.3. Подбор приточных вентиляторов
1.5. Акустический расчет приточной установки, подбор шумоглушителей
2. Технология монтажа
2.1 Монтаж систем отопления.
2.2 Установка биметаллических радиаторов.
2.3 Монтаж системы вентиляции
2.4 Монтаж воздуховодов
2.5 Монтаж вентиляторов
3. Автоматика
3.1. Описание функциональной схемы
3.2.Описание смесительного насоса
3.3. Описание запорно-регулирующего клапана
2.4. Регулятор перепада давления.
4. Экономика
5. Организация, планирование и управление производством
6. Охрана труда
6.1 Требования безопасности при выполнении работ на высоте.
6.2 Требования безопасности при монтаже
и демонтаже стальных и сборных несущих конструкций
6.3 Работы на высоте, выполняемые с выдачей наряда-допуска
7. Охрана окружающей среды

Заключение
Отопление и вентиляция больницы запроектированы согласно нормам. Системы вентиляции и отопления обеспечивают допустимые условия работы персонала и лечения больных. Принятые в проекте решения направлены на минимизацию влияния объекта на окружающую среду и позволяют обеспечить его допустимый уровень.
В дипломном проекте была запроектирована приточно-вытяжная вентиляция для больницы, расположенной в г. Приволжск. Здание двухэтажное с чердаком и подвалом, ориентация главного фасада - восток, высота этажа 3м. Источник теплоснабжения здания - ТЭЦ. Теплоноситель - вода с параметрами tгор=95 °С, tобр=70 °С.
Система отопления принята двутрубная с нижней разводкой. Приборы – биметаллические радиаторы.
Приточная система вентиляции принята с механическим побуждением (П1). Приточная камера размещается на первом этаже под помещением бельевой. Расчетное количество подаваемого воздуха L = 9520 м3. С целью глушения шума в приточной камере установлены 2 шумоглушителя. Забор воздуха с улицы осуществляется через теплоизолированный воздуховод размерами 600х800мм. Низ воздухозаборной решетки РС 4-3 расположен на расстоянии 2 м от уровня земли. Приточные воздуховоды прямоугольной формы располагаются в пространстве за подшивными потолками коридоров первого и второго этажа. Приточные решетки приняты типа РР, они размещаются на расстоянии 300 мм от потолка.
Вытяжные системы вентиляции запроектированы: с естественным побуждением : ВЕ 1, ВЕ 2; с механическим побуждением: В 1, В 2, В 3, В 4.
Вытяжные каналы располагаются в стенах. Решетки приняты типа Р , они располагаются на расстоянии 0,3 м от потолка.
За расчетную вытяжную систему принимается система с естественным побуждением производительностью L= 550 м3/ч (система ВЕ 6). Воздух из помещений удаляется через решётки типа Р и далее по кирпичным каналам в стенах поступает в горизонтальный сборный асбестоцементный короб на чердаке.
В разделах проекта представлены: технологии монтажа приведена методика установки предусмотренных в проекте систем, используемая система автоматического управления системой отопления, позволяющая более эффективно использовать ресурсы. Так же представлена смета на оборудование и коммуникации, графики управления производством. В разделах посвященным охране труда и окружающей среды представлены мероприятия, призванные минимизировать урон экосистеме и максимально понизить риск получения травм рабочими при монтаже.  



Дата добавления: 28.10.2015
РП 4308. СКУД Котельной | AutoCad

Система контроля управления и доступом, состоит из: контроллера , считывателя, электромеханического и электромагитного замка и кнопки выход.
В качестве контроллеров доступа применяются приборы «С2000-2». Контроллер обеспечивает контроль одной точки доступа на вход и выход . Вход в защищаемое помещение осуществляется через считыватель «С2000-Proxy H».
Ввод кода идентификационной карточки со считывателя в контроллер для входа в защищаемые помещения осуществляется в формате Proximity. Для выхода из защищаемых помещений предусмотрены кнопки выхода ЕХ-01 "EXIT".
Для контроля состояния двери используются извещатели магнитоконтактные ИО102-6. Для управления дверями предусмотрены электромагнитные замки ML-350AWS.

Общие данные
Структурная схема
План расположения оборудования
Шкаф ШН1.
Эскиз общего вида
Схема электрических подключений
Кабельный журнал
Дата добавления: 28.10.2015
КП 4309. Курсовой проект - Система отопления жилого многоквартирного 10-ти этажного 2-х подъездного здания г. Иваново | AutoCad

Введение
1 Исходные данные
2 Характеристика ограждений зданий
3 Теплотехнический расчет наружных ограждений
3.1 Теоретические данные
3.2 Расчет наружной стены
3.3 Определение коэффициента теплопередачи перекрытий
3.4 Определение коэффициента теплопередачи световых проемов
3.5 Определение коэффициента теплопередачи входной двери
4 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
5 Тепловой баланс помещения
5.1 Расход теплоты на вентиляцию и инфильтрацию.
5.2 Теплопоступления от бытовых приборов.
5.3 Тепловой баланс помещения
6 определение количества секций отопительных приборов
7 Гидравлический расчет
8 Подбор элеватора
9 Вывод
10 Литература


№ Варианта 15
Температура наружного воздуха tн, ºС -28
Большой инерционности tб.и., ºС -28
Средней инерционности tср.и., ºС -31
Малой инерционности tм.и., ºС -33
Нормируемый температурный перепад Δt'', ºC
для наружных стен 4
чердачные перекрытия 4
Покрытия над подвалами 2
Отопительный период:
Продолжительность, сутки 217
Средняя температура ºС -4,4
Параметры внутреннего воздуха tвн., ºС
Кухня 18
Спальня 20
Зал 22
tв 18
 










Дата добавления: 28.10.2015
ДП 4310. Дипломный проект - Отопление и вентиляция Спорткомплекса г. Казань | AutoCad

Температура теплоносителя: Т1=135 С, Т2=65оС; для системы тепло-снабжения приточной вентиляции принять Тг=135, То=65оС, для системы водяного отопления Тг=90, То=65оС, для системы воздушного отопления Тг=40, То=20оС.

Конструкция ограждения здания состоит из:
1) Цементно-песчаный раствор,
2) Панели керамзитобетонные,
3) Утеплитель Rockwool,
4) Воздушная прослойка
5) Облицовка фасада, гранитная керамическая плитка
4) Окна – 2-х слойный стелопакет,
5) Перекрытия - железобетонные плиты.


- параметры А - для систем вентиляции для теплого периода года;
- параметры Б - для систем отопления, вентиляции для холодного периода года и для систем кондиционирования для теплого и холодного периодов года.
Теплый период года (параметры А):
t = 23,5 С;
φ = 56 %;
v = 3,8 м/с.
Теплый период года (параметры Б):
t = 27,2 С;
φ = 56 %;
v = 3,8 м/с.
Холодный период года (параметры Б):
t = -32 С;
φ = 79 %;
v = 4,3 м/с.
Кроме приведенных выше параметров к расчетным климатическим показателям также относятся продолжительность, сут., и средняя температура, С, пе-риода со средней суточной температурой ниже 8 С
tht = -5,2 С;
zht = 215 сут.


В качестве отопительных приборов используем стальные панельные радиаторы «Vogel&Noot». Подводка к отопительным приборам выполнена в штрабе стены.
Трубопроводы систем отопления выполнить:
- трубы диаметром до 50мм – водогазопроводные по ГОСТ 3262-75;
- трубы диаметром свыше 50мм – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.
Для регулирования теплоотдачи на каждом отопительном приборе устанавливаются терморегулирующие клапана. Для выпуска воздуха в каждом приборе установлен кран Маевского.
Для обеспечения гидравлической устойчивости системы предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов.
Прокладку трубопроводов в местах пересечения перекрытий и внутренних стен осуществлять в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.
Дата добавления: 28.10.2015
РП 4311. АПС СОУЭ МПБ АПТ Цеха промышленного предприятия | AutoCad

Для организации автоматической пожарной сигнализации в защищаемых помещениях установлены дымовые пожарные извещатели ИП 212-45 (BTH) производства ГК "Рубеж" г.Саратов, извещатели пламени Спектрон-201Р (ВТF) производства НПО "Спектрон", г.Березовский. В защищаемых помещениях категории "А" по пожарной опасности, устанавливаются взрывозащищённые тепловые извещатели ИП 101-07е, взрывозащищённые ручные пожарные извещатели марки ИП 535-07е и взрывозащищенные извещатели пламени Спектрон-202.

Общие данные
Схема электрических соединений
Структурная схема
План расположения оборудования автоматической установки пожарной сигнализации на отм. 0,000
План расположения оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на отм. 0,000
Кабельный журнал
Дата добавления: 28.10.2015
РП 4312. КМД Труба дымовая h=6,88 м | Компас


Дата добавления: 08.04.2010

ДП 4313. Дипломный проект - Реконструкция и надстройка 2 - х этажного здания детского сада «Ивушка» в г. Иваново | AutoCad

Здание состоит из двух блоков : блок «А» и блок «Б» , по три этажа в каждом. В блоке «А» находятся учебные классы и спальные комнаты. На первом этаже предусматривается устройство зала для приема пищи учащихся. Блок «Б» используется для хозяйственных помещений и помещений специального назначения: медицинского пункта, классов для специальных занятий с детьми, физкультурного и актового зала.
В каждом групповом блоке предусматривается раздельный санузел, с установкой в нем санитарных приборов для детей.
Надстраиваемый третий этаж имеет схожую планировку с существующими этажами . Крыша здания комбинированная: скатная с холодным чердаком и внешним водостоком над блоком «А», материал для кровли - металлочерепица, и трехслойная рулонная над блоком «Б», материал для кровли – изопласт.

Конструкции зданий рассчитаны на нормативную снеговую нагрузку 2,4 кПа, на нагрузку от собственного веса и полезные нагрузки в соответствии с требованиями нормативных документов.
Конструктивная схема зданий представляет систему продольных и поперечных несущих кирпичных стен. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен с жесткими дисками перекрытий. Наружные стены – кирпичные, утепляются плитами пенополистирола ГОСТ 15588-86 с последующей штукатуркой и перекраской. Внутренние стены толщиной 380 мм. выполняются из кирпича СУР 100/15, изготовленного на речном песке. Кладка – на растворе М75.
Межкомнатные перегородки и перегородки в санузлах толщиной в 60 мм. запроектированы из кирпича СУР 100/15 на растворе М50.
Фундаменты запроектированы ленточные железобетонные.
Перемычки – монолитные железобетонные, из бетона класса В20.
Перекрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит.
Укладка плит на стены производится по выровненному слою цементного раствора той же марки, что и кладка стен.
Пустоты торцовых плит, опирающиеся на наружные стены, заделаны бетоном.
Швы между плитами заливаются цементным раствором М100.
Санитарно-технические отверстия в перекрытиях, размером до 150 мм. пробиваются (с предварительным сверлением по месту) без нарушения несущих ребер плит перекрытия.
Лестницы – запроектированы из сплошных ребристых маршей.
Крыша – комбинированная
Чердачное перекрытие решено с утеплением плитами минераловатными повышенной прочности.

Содержание:
Введение
1. Архитектурно – строительный раздел
1.1 Исходные данные для проектирования
1.2 Климатическая характеристика района строительства
1.3 Генплан и благоустройство территории
1.4 Краткая характеристика функциональной схемы
1.5 Объемно-планировочное решение
1.6 Конструктивное решение
1.7 Технико–экономические показатели объемно – планировочного решения
1.8 Физико-техническое обеспечение здания
1.8.1 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
1.9 Инженерное оборудование
2. Конструктивный раздел
2.1 Расчет и конструирование многопустотной плиты
2.1.1 Конструктивное решение
2.1.2 Статический расчет плиты
2.1.3 Конструктивные расчеты плиты
2.1.4 Конструирование плиты
2.2 Расчет лестничного марша
2.3 Расчет лестничной площадки
2.3.1 Сбор нагрузок
2.3.2 Расчет полки плиты
2.3.3 Расчет лобового ребра
2.3.4 Расчет пристенного ребра
2.4 Расчёт простенка 1-го этажа
2.4.1 Определение нагрузок на простенок
2.5 Расчёт ленточного фундамента
3. Основания и фундаменты
3.1 Анализ исходных данных по надфундаментным конструкциям
3.2 Анализ инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства
3.3 Расчет фундаментов
3.4 Расчет оснований по предельным состояниям
3.5 Обследование и ремонт фундамента
4. Водопровод и канализация
4.1 Исходные данные
4.2 Внутренний водопровод
Канализация
4.6 Расчет внутреннего водопровода
Расчет системы канализации
4.8 Расчет противопожарного водопровода
5. Технология ремонтно – строительных работ
5.1. Область применения
5.2. Организация и технология выполнения работ
5.3. Требования к качеству и приемке работ
5.4. Калькуляции трудовых затрат
5.5. Материально-технические ресурсы
5.6. Требования безопасности труда
6. Организация ремонтно – строительных работ
6.1 Выбор монтажного крана
6.2 Строительный генеральный план
6.3 Подсчет объемов работ
6.5 Проектирование складов
6.6 Проектирование временных зданий и сооружений
6.7 Водоснабжение строительной площадки
6.8 Расчет потребности строительной площадки в электроэнергии
7 Техническая эксплуатация здания
7.1 Структурная схема эксплуатации здания
7.2 Основные требования при эксплуатации зданий
7.3 Организация работ по технической эксплуатации здания
8. Безопасность жизнедеятельности
8.1 Монтажные работы
8.2 Электромонтажные работы
8.3 Транспортные и погрузо-разгрузочные работы
8.4 Охрана окружающей среды
8.4.1 Меры защиты зелёных насаждений
8.4.2 Рекультивация земель 4.3 Утилизация отходов строительства
8.4.4 Меры борьбы с загрязнением почвы и воздуха, защита от шума
8.4.5 Отвод дождевых и талых вод
9.Экономика ремонтно-строительных работ
Дата добавления: 29.10.2015
РП 4314. АС 3-х этажный 18 - ти квартирный жилой дом 26,4 х 12,0 м | AutoCad

Общая площадь - 913.86 м²
Площадь застройки - 345.86 м²
Строительный объем - 4166.22 м³

Стены наружные: - автоклавный газобетон класса В3.5 (М50) D600 с армопоясами из 2 ∅12 А-III (493.14 м.п.) в уровне подоконников по всему периметру здания.
Стены внутренние: - внутренние несущие стены из автоклавного газобетона класса В3.5 (М50) D600;. стена 1 этажа по оси Б из силикатного кирпича СОР 150/15 ГОСТ 379-95 на ц/п растворе М75 (V=14.6 м³) армированные кладочной сеткой с ячеей 50 мм из ∅4 Вр-I через 5 рядов (136.8 м.п.)
Перегородки: - межконатные: Пазогребневые плиты на клей - межквартирные: автоклавный газобетон класса В2.5 (М35) D600
Перекрытия -из ж/б пустотных плит.
Фундаменты - ленточные на естесственном основании из фундаментных ж/б блоков мелкозаглубленные с утеплением.
Кровля - чердачная с деревянной стропильной системой и покрытием металлочерепицей. Водосток неорганизованный наружный.

Общие данные
Ведомость отделки помещений
План техподполья
План 1 этажа на отм. 0.000
План 2 этажа на отм. +2.800
План 3 этажа на отм. +5.600
Разрезы 1-1, 2-2
Фасад 1-6
Фасад 6-1
Фасад А-В, В-А
Сводная спецификация элементов заполнения проемов
Экспликация полов
План фундаментов
Схема раскладки фундаментных подушек
Схемы раскладки блоков
Сечения а-а, б-б, в-в
Сечения г-г, д-д
Спецификация элементов
Схема раскладки перемычек 1 этажа
Схема раскладки перемычек 2 и 3 этажей
Схема расположения плит перекрытия на отм. -0.980, -0.080
Схема расположения плит перекрытия на отм. +2.720
Схема расположения плит перекрытия на отм. +5.520
Схема расположения плит перекрытия на отм. +8.320
Спецификация элементов
План стропильных конструкций. План кровли
Разрезы 1-1 ~ 3-3. Спецификация элементов (к листу 28)
Узлы 1-7
Крыльцо К1
Ведомость расхода основных материалов
Дата добавления: 29.10.2015
КП 4315. Курсовой проект - Расчет дизельного рядного 4-х цилиндрового двигателя ЯМЗ-534 Е-4 | Компас


Содержание
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ
1.1 Определение параметров рабочего тела
1.2 Количество продуктов сгорания
1.3 Параметры действительного цикла двигателя
1.3.1 Параметры процесса выпуска
1.3.2 Параметры процесса впуска
1.3.3 Параметры процесса сжатия
1.3.4 Определение теплоемкости рабочей смеси
1.3.5 Параметры процесса сгорания
1.3.6 Параметры процесса расширения
1.3.7 Параметры процесса выпуска
1.4 Индикаторные и эффективные показатели рабочего цикла
1.4.1 Среднее индикаторное давление
1.4.2 Индикаторный КПД двигателя и расход топлива
1.4.3 Среднее эффективное давление
1.4.4 Эффективный КПД и расход топлива
1.5 Определение основных размеров цилиндра двигателя. Рабочий объем двигателя и одного цилиндра
1.6 Построение индикаторной диаграммы
1.6.1 Выбор масштабов и определение координат основных точек
1.6.2 Построение политроп сжатия и расширения аналитическим методом
1.6.3 Скругление индикаторной диаграммы
1.7 Тепловой баланс двигателя
1.8 Построение внешней скоростной характеристики
2 КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА
2.1 Кинематика кривошипно-шатунного механизма
2.2 Динамика кривошипно-шатунного механизма
2.2.1 Силы давления газов
2.2.2 Определение сил инерции
2.2.3 Суммарные силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме
2.2.4 Силы, действующие на шатунные шейки коленчатого вала
2.2.5 Диаграмма износа шатунной шейки
2.2.6 Определение наиболее нагруженной шейки коленвала
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе курсовой работы был произведен тепловой расчёт, расчёт внешней скоростной характеристики, расчёт теплового баланса 4-х цилиндрового дизельного двигателя. Была рассмотрена кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма данного двигателя. Данный двигатель обладает довольно высоким максимальным крутящий моментом, который достигается при сравнительно не высоких оборотах, из чего можно сделать вывод, что его целесообразно применять для средне размерных грузовых автомобилей и для тракторов. Для увеличения мощность данного двигателя, а также для уменьшения расхода топлива, можно воспользоваться такими вариантами:
1) Увеличение степени сжатия – увеличивается мощность двигателя, а также уменьшается расход топлива, однако предъявляются более жесткие требования к качеству используемого топлива.
2) Изменение формы камеры сгорания двигателя и способа смесеобразования для лучшего сгорания топлива.
3) Использования турбонаддува – позволяет получить прибавку в мощности на 15-20 процентов, а так же улучшить приемистость двигателя при резком нажатии на педаль акселератора.
4) Использование современных систем питания дизелей, при которых топливо попадает в ка-меру сгорания под высоким давлением и позволяет более точно оптимизировать оптимальное необходимое количество топлива.
Существует еще множество способов улучшения характеристик двигателя, но это усложняет сложность его конструкции и изготовления, а следовательно он будет более дорогой в производстве и техническом обслуживании.
Дата добавления: 25.02.2014
КП 4316. Курсовой проект - Двигатель рядный 4-х цилиндровый дизельный N=95 кВт, n=1650 об/мин | Компас

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ
1.1 Определение параметров рабочего тела
1.2 Количество продуктов сгорания
1.3 Параметры действительного цикла двигателя
1.3.1 Параметры процесса выпуска
1.3.2 Параметры процесса впуска
1.3.3 Параметры процесса сжатия
1.3.4 Определение теплоемкости рабочей смеси
1.3.5 Параметры процесса сгорания
1.3.6 Параметры процесса расширения
1.3.7 Параметры процесса выпуска
1.4 Индикаторные и эффективные показатели рабочего цикла
1.4.1 Среднее индикаторное давление
1.4.2 Индикаторный КПД двигателя и расход топлива
1.4.3 Среднее эффективное давление
1.4.4 Эффективный КПД и расход топлива
1.5 Определение основных размеров цилиндра двигателя. Рабочий объем двигателя и одного цилиндра
1.6 Построение индикаторной диаграммы
1.6.1 Выбор масштабов и определение координат основных точек
1.6.2 Построение политроп сжатия и расширения аналитическим методом
1.6.3 Скругление индикаторной диаграммы
1.7 Тепловой баланс двигателя
1.8 Построение внешней скоростной характеристики
2 КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА
2.1 Кинематика кривошипно-шатунного механизма
2.2 Динамика кривошипно-шатунного механизма
2.2.1 Силы давления газов
2.2.2 Определение сил инерции
2.2.3 Суммарные силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме
2.2.4 Силы, действующие на шатунные шейки коленчатого вала
2.2.5 Диаграмма износа шатунной шейки
2.2.6 Определение наиболее нагруженной шейки коленвала
БИБЛИОГРАФИЯ
Приложение А

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной курсовой работе по заданному заданию произвели тепловой расчёт двигателя, расчёт внешней скоростной характеристики, расчёт теплового баланса двигателя. Посчитали кинематику и динамику кривошипно-шатунного механизма.
Для увеличения мощности данного двигателя, можно воспользоватся несколькими вариантами:
1) Увеличение степени сжатия-степень сжатия непосредственно влияет на эффективность сгорания топлива. Чем выше степень сжатия, тем меньшим количеством топлива будет достигнута та же мощность. В дизельных двигателях обычно используются значения степеней сжатия от 18:1 до 22:1, чем объясняется их высокую эффективность работы по сравнению с бензиновыми двигателями. Полной реализации этих преимуществ способствует отсутствие дроссельной заслонки на дизелях. Например, повышение значения степени сжатия всего на единицу дает прибавку к мощности 2%. Однако, увеличение степени сжатия не всегда приводит к увеличению мощности. Если степень сжатия находится около предела детонации для данного вида топлива, то дальнейшее увеличение степени сжатия будет ухудшать мощность и надежность двигателя.

2) Система «Common Rail» -Данная система применяется в системах питания дизелей с 1997 года. Common Rail – метод впрыска топливной смеси в камеру сгорания под высоким давлением, не зависящем от нагрузки или оборотов двигателя. Отличается от использовавшейся ранее системы ТНВД тем, что создает давление именно в момент впрыска топлива в камеру сгорания, а не внутри впускного коллектора. Это позволяет оптимизировать состав топливной смеси и параметры сгорания отдельно для каждого цилиндра. Система дает прибавку к мощности до 30%. Конкретный показатель прибавки мощности для каждого дизельного двигателя с Common Rail во многом зависит от зависят от давления впрыска. В системах Common Rail третьего поколения давление впрыска составляет около 2000 бар. В ближайшее время будет запущено в производство четвертое поколение систем Common Rail с давлением впрыска около 2500 бар.

3) Турбонаддув-Это эффективное и распространенное средство повышения мощности как дизельного, так и бензинового двигателя. Турбина подает в цилиндры дополнительное количество воздуха, что позволяет увеличить подачу топлива, а, следовательно – увеличить мощность. Принимая во внимание, что давление выхлопных газов дизеля в 1.5-2 раза выше, чем у бензинового, турбокомпрессор более эффективно работает на дизелях: обеспечивает наддув с самых низких оборотов и не имеет характерного провала после резкого нажатия на педаль акселератора – турбоямы. Отсутствие дроссельной заслонки в дизельном двигателе позволяет обойтись без сложной схемы управления турбиной. Устанавливаемый в паре с турбокомпрессором промежуточный охладитель наддуваемого воздуха (интеркулер) позволяет еще более улучшить наполнение цилиндров и получить прибавку мощности 15-20%. Еще одно преимущество турбонаддува на дизеле: он не теряет в мощности при эксплуатации в высокогорных районах.
Дата добавления: 18.12.2013
РП 4317. ГСВ Котельная - котлы ТУРБОТЕРМ-3150, горелки R93A M-PR.S.RU.A.8.50.EA | AutoCad

- давление на вводе в котельную P/max ≈ 0,3 МПа (3,0 кг/см2/)
- низшая теплотворная способность газа Q = 8000 ккал/нм3/;
- плотность газа ρ = 0,693 кг/м3/.
Проектом предусмотрена газоснабжение автоматизированных газовых горелок установленных на следующих котлоагрегатах:
- двух газовых горелок марки R93A M-PR.S.RU.A.8.50.EA (производства CIB UNIGAS Spa, Италия) установленных на водогрейных котлах "ТУРБОТЕРМ-3150"(теплопроизводительностью 3,15 МВт (2,709 Гкал/час))
- одной газовой горелки марки P71 M-PR.S.RU.A.8.50.EA (производства CIB UNIGAS Spa, Италия) установленной на водогрейном котле "ТУРБОТЕРМ-1100"(теплопроизводительностью 1,1 МВт (0,946 Гкал/час)).
Давление газа перед горелками Р/вх = 20 кПа (0,02 МПа).
Для снижения давления газа P/1 ≈ 0.29 МПа до Р/2 = 0,02 для горелок осуществленно покотловое редуцирование давления газа на базе регуляторов марки А/149-АР.
Перечень оборудования установленного перед каждой из горелок:
- регулятор давления газа, фланцевый А/149-АР - 3 шт.;
- клапан предохранительно-запорный, встроен в регулятор давления А/149-АР;
- клапан предохранительно-сбросной марки V/51.
Узел коммерческого учета расхода газа состоит из:
- фильтр газовый, ФГ16-100В - 1 шт.;
- счётчик коммерческий, марки RABO G250 (1:50) - 1 шт. (коммерческий учёт расхода газа котельной).
Для учета расхода газа каждой из горелок установлено следующее оборудование: - горелка котла "ТУРБОТЕРМ-3150"- турбинный счетчик марки СТГ 80-160 и фильтр ФН3-6М;
- горелка котла "ТУРБОТЕРМ-1100"- турбинный счетчик марки СТГ 50-100 и фильтр ФН2-6Мфл;
Заземлению (в соответствии с разделом ЭМ) - присоединение к шине уравнивания потенциалов медным проводом ПВ-3 сечением 60 мм подлежат:
- ввод газопровода в здание котельной;
- продувочные и сбросные газопроводы;
- электромагнитные предохранительно-запорный клапан на вводе в помещение котельной;
- счётчики учёта расхода газа.
После ввода газопровода в котельную установлен термозапорный клапан КТЗ (срабатывает при t=80÷100°C в случае пожара в котельной) и предохранительный запорный клапан КПЭГ с электромагнитным приводом (отключающий подачу газа в котельную при неисправности цепей защиты - включая исчезновение напряжения, пожар и при превышении содержания CO в воздухе (95-100 мг/м3/) и CH/4 (10% НКПР) см. раздел АК).
Общекотельные газопроводы оборудованы автоматикой безопасности, а газопроводы котлов и горелок - блоком автоматического регулирования (см. раздел АК).

Общие данные
План расположения оборудования и газопроводов
Принципиальная схема газоснабжения котельной
Аксонометрическая схема газоснабжения котельной
Разрез 1-1
Разрез 2-2
Разрез 3-3, 7-7
Разрез 4-4
Разрез 5-5, 6-6
Схема газовой линии горелки марки R93A
Схема газовой линии горелки марки P71
Стойки под трубопроводы
Заглушка поворотная
Дата добавления: 30.10.2015
РП 4318. ОВ Прачечной-химчистки и ателье в ТЦ | AutoCad

Вытяжка осуществляется через стальные воздуховоды с установкой решеток. Вентканалы разместить под потолком вдоль стены. Воздуховоды от помещений прачечной-химчистки подключаются к существующим воздуховодам ∅315 и ∅200 мм и выводятся через парковку в вентиляционную шахту ТЦ.
Воздуховоды систем вентиляции изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали класса "Н". В местах прохождения воздуховодов через огнеупорную перегородку установить противопожарные реверсивные клапаны.
Воздуховод от оборудования обернуть звукоизолирующим материалом.
Воздуховоды за огнезащитной перегородкой изолируются материалом "Огнемат" для обеспецения огнеазщиты, тепло- и шумоизоляции.
Поскольку избытки тепла значительные, отопление помещений прачечной - химчистки не требуется.

Общие данные
План системы вентиляции на отм. 0.000
Схема системы вентиляции
Характеристика вредных выбросов
Спецификации
Дата добавления: 30.10.2015
ДП 4319. Дипломный проект - 7-этажное кирпичное жилое здание г. Ростов-на-Дону | AutoCad

Предварительно уточняют размеры поперечного сечения плиты и приводят его к эквивалентному двутавровому на основе следующих конструктивных требований — конструктивная ширина плиты на 1 см меньше номинальной;
— диаметр, количество и размещение пустот назначают из условия максимального снижения веса плиты, при этом толщина бетона выше и ниже пустот должна быть не менее 25-30 мм, а между пустотами— 30-35 мм;
— контуры продольных боковых поверхностей плит устраивают с вы¬ступами для улучшения заполнения швов бетоном; ширина швов должна быть не менее 20 мм, высота выступа — 60-100 мм;
— для удобства расшивки швов и во избежание местных околов на нижних поверхностях продольных боковых граней плит устраивают продольные фаски размером 15х15 мм. Кроме того, для обеспечения совместной работы плит в составе диска перекрытия на их боковых поверхностях устраиваются круглые или прямоугольные углубления (шпонки).
Дата добавления: 30.10.2015
РП 4320. ОВ Здание Sangwoo - цех, склад и административные помещения | AutoCad

цех : холодный период года: 15-22 ºС Теплый период года: 16-27 ºС;
производственные помещения +18°С;
административные помещения +18°С;
санузлы +16°С;
душевые +25°С;
гардеробные +20°С;
вестибюли и коридоры +16°С;
складские помещения +16°С;
Источником теплоснабжения является встроенная котельная.
В качестве теплоносителя для системы отопления и теплоснабжения систем вентиляции принята горячая вода с температурой 90-70°С. Режим работы предприятия 250 дней в году 3 смены по 8 часов.

Вытяжные вентиляторы (преимущественно крышные) расположены на кровле. Канальные вентиляторы механической вытяжной вентиляции располагаются в пространстве подшивного потолка.
Транспортирование воздуха осуществляется по сети воздуховодов проложенных в производственных помещениях в межферменном пространстве, а в административной части в пространстве подшивного потолка. Схема воздухообмена в цехе, складе и в административных помещениях принята сверху-вверх. Трассировка воздуховодов принята исходя из экономической целесообразности, строительных и технологических особенностей помещений.
В качестве воздухораспределительных устройств в производственных помещениях применены вихревые диффузоры фирмы Lindab, в административных помещениях в качестве приточных и вытяжных устройств используются прямоугольные и круглые диффузоры, встраиваемые в подшивной потолок.

Общие данные
Вентиляция. План на отм. 0.000 и +4,500. М 1:200
Вентиляция. План кровли. М 1:200
Схемы систем ПЕ-1, П-1.1, П-1.2, П-1.3, П-2.1, П-2.2, П-5, В-1, В-2.1, В-2.2
Схемы систем П-3, П-4, В-3, В-4, В-7, В-8, В-10, В-11, В-12
Узлы прохода через кровлю и стену с нормируемым пределом огнестойкости
Разрез и узел прохода приточного воздуховода системы П3,П4 через кровлю
Дата добавления: 31.10.2015

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

© Rundex 1.2
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.