Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


-%20

Найдено совпадений - 11374 за 1.00 сек.


КП 7276. Курсовой проект - Фундамент химического корпуса 54 х 30 м на естественном основании | AutoCad
1. Исходные данные
2. Фундаменты мелкого заложения
2.1. Анализ исходных данных по надфундаментной конструкции
2.2 Привязка здания на площадке строительства
2.3 Анализ инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства
2.3.1 Определение типа грунта и его характеристик
2.3.2 Построение инженерно-геологического разреза
2.4 Определение глубины заложения фундамента мелкого заложения
2.5 Определение размеров подошвы фундамента мелкого заложения методом последовательного приближения
2.6 Конструирование фундамента мелкого заложения
2.7 Расчет осадок для фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования
3. Свайные фундаменты
3.2 Определение несущей способности сваи
3.2.1 Определение длины сваи
3.2.2 Определение несущей способности одиночной сваи по грунту
3.2.3 Конструирование ростверка и определение расчетной нагрузки на сваю
3.3 Расчет осадок свайного фундамента
3.3.1 Расчет осадки одиночной сваи
Список литературы

Здание каркасное с несущими железобетонными колоннами.
1) высота сооружения в осях А - В = 25,00 м.
2) высота сооружения в осях В - С =33,4 м.
3)высота сооружения в осях С-Е =12,5 м.
Фундаменты:
а) здания – отдельный под колонну.
Здание чувствительно к неравномерным осадкам.

Физико-механические характеристики грунтов.



Дата добавления: 12.06.2019









КП 7277. Курсовой проект - Газоснабжение населенного пункта в г. Винница | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ 5
1. Исходные данные для проектирования. 6
1.1. Климатические условия газифицируемого района 6
1.2. Характеристика газового топлива: 6
1.3. Характеристика потребителей 6
2. Определение расходов газа 7
2.1 Определение количества жителей газоснабжаемого района 7
2.2 Определение годовых расходов газа равномерно распределенными потребителями 8
2.3. Определение часовых расходов газа 10
2.4. Определение расхода газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий. 15
3. Подбор схемы газоснабжения населённого пункта. 17
3.1. Схема газоснабжения 17
3.2. Количество ГРС и ГРП 17
4.1. Гидравлический расчет сети среднего давления. 19
4.2. Гидравлический расчет сети низкого давления. 22
5. Внутридомовой газопровод 28
5.1. Правила монтажа и эксплуатации 28
5.2. Определение расчетных расходов газа 29
5.3. Гидравлический расчет внутридомовой газовой сети. 30
6. Подбор материалов и оборудования. 32
6.1. Подбор оборудования ГРП и типового ГРП. 32
6.2. Подбор материалов и оборудования газовых сетей 34
8. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 38
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 39

Исходные данные: Номер варианта: 2; Район строительства:
г. Винница; Этажность: по генплану; Давление магистрального газопровода: 1,5 МПа; Газовое месторождение: Угерское; Сосредоточенные потребители: хлебозавод, банно-прачечный комбинат, гостиница на 400 мест, столовая на 300 мест.


Среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период tср.с. = -0,7С;
продолжительность отопительного периода no = 180 суток; расчетная температура наружного воздуха за отопительный период
tр.о. = -21С; внутренняя расчетная температура помещений tвн =20С;
Характеристика газового топлива:
Месторождение газа - Угерское
Плотность при t = 0 0С, p = 0,732 кг/м3
Теплота сгорания при t = 0 0С, p = 101,3 кПа
Низшая = 36070 кДж/м3
Высшая = 39990,3 кДж/м3
Состав газа по объёму %:



Этажность зданий различная, присутствуют 3 зоны застройки (3-х, 4-х и 5-ти этажные), указанные на генплане. Централизованное горячее водоснабжение имеют 80% потребителей, газовые водонагреватели имеют 10%, не имеют горячее водоснабжение 10%. Коммунально-бытовые потребители снабжены газом в размере 70%, из всех выше перечисленных используют газ для приготовления горячей воды 90%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном курсовом проекте моей задачей было спроектировать систему газоснабжения населенного пункта. В процессе проектирования, мною были освоены расчеты газопроводов среднего и низкого давления, а также внутридомового газопровода. Так же для них был произведен гидравлический расчет. По результатам расчетов, была выбрана и спроектирована 2-х ступенчатая кольцевая сеть газопроводов, от которой питаются жилые дома и различные сосредоточенные потребители.
Схемы сетей, а так же схема ГРП представлены в графической части работы.
Дата добавления: 11.06.2019
ДП 7278. Дипломный проект - Перевод мазута на водоугольное топливо водогрейной котельной с котлами ВВД - 1 | AutoCad

В данной работе приведен тепловой расчет котла ВВД-1,8, разработаны конструкции модернизации котла с предтопком и распыляющей форсунки для сжигания ВУТ, рассмотрена система приготовления и подачи ВУТ в котел, проделаны анализы технико-экономической и экологической оценки перевода котельной на водоугольное топливо, подведены итоги исследования и сделаны выводы по данной работе.


ВВЕДЕНИЕ 6
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И СЖИГАНИЯ ВОДО-УГОЛЬНОГО ТОПЛИВА 9
1.1 Состав и приготовление топлива ВУТ 9
1.2 Хранение и транспортировка топлива ВУТ 13
1.3 Организация сжигания топлива ВУТ 14
1.4 Технологии сжигания топлива ВУТ 19
1.4.1 Факельное сжигание с подачей топлива ВУТ 19
1.4.2 Сжигание ВУТ в предтопке с кипящим слоем 20
1.4.3 Комбинированное сжигание с другими видами топлива 21
1.5 Пилотная котельная установка на водоугольном топливе 23
ГЛАВА 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 25
2.1 Описание водогрейного котла ВВД-1,8 25
2.2 Перевод котла ВВД-1,8 на сжигание топлива ВУТ 27
2.3 Схема топливоподачи и вспомогательное оборудование 31
2.4 Исследования по сжиганию топлива ВУТ на котле ВВД-1,8 33
ГЛАВА 3. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА ВВД-1,8 НА ТОПЛИВО ВУТ 37
3.1 Тепловой баланс котла ВВД-1,8 на водоугольном топливе 42
3.2 Конструктивный расчет водогрейного котла ВВД-1,8 44
3.3 Расчет топки котла ВВД-1,8 с муфелем 48
3.4 Расчет конвективного пучка котла ВВД-1,8 52
ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 57
ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 64

Стальной вертикально-трубный двухбарабанный котел с естественной циркуляцией предназначен для подогрева воды, используемой для отопления и вентиляции зданий различного назначения в закрытых системах водоснабжения.
Котел с уравновешенной тягой имеет теплопроизводительность – 1,8 Гкал/ч, что соответствует тепловой мощности 2,1 МВт. КПД (брутто) котла при работе в номинальном режиме составляет – 78 %.
Котел имеет следующие технические характеристики при работе на мазуте:
- расчетная (максимальная) температура воды на выходе из котла 115 °С;
- расчетная температура воды, поступающая в котел для подогрева после системы отопления – 70 °С;
- подача воды на теплотрассу 45 м3/ч;
- расчетное давление воды в падающей линии – 0,55 МПа;
- расход воды на отопительную систему – 2,5 м3/ч;
- поверхность нагрева котла – 59,6 м2;
- расчетное топливо – мазут с теплотворной способностью QPH=9170ккал/кг=38400 кДж/кг.
В блочной котельной установлено два котла ВВД-1,8.
Водоугольное топливо — это стабильная высококонцентрированная дисперсная топливная система коллоидного типа, обладающая большей, чем исходный уголь, реакционной способностью, не зависящей от выхода летучих газов, и меньшей температурой воспламенения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время технологии производства и использования ВУТ разработаны до уровня широкого внедрения в различных отраслях промышленности. Выполнены полномасштабные промышленные испытания применения ВУТ в котлах малой и средней мощности, которые полностью подтверждают техническую возможность, экономическую и экологическую целесообразность замены малоэффективного слоевого сжигания угля, а также дорогих дефицитных жидких, газообразных видов топлив на новый вид угольного топлива.
Анализ результатов подтверждает целесообразность и рентабельность замещения на муниципальных котельных удалённых районов дорогостоящего привозного мазута местным низкосортным твёрдым топливом на основе технологии ВУТ.
Из тепловых расчётов видно, что, при переводе водогрейного котла ВВД-1,8 на водоугольное топливо, коэффициент полезного действия КПД (брутто) увеличился с 78% до 83 %, а расход топлива увеличился с 252 кг/ч до 509 кг/час, учитывая то, что рабочие показатели котла остались прежними. Полученные характеристики обусловлены высоким влагосо-держанием ВУТ, и как следствие, снижением теплотворной способности топлива. учитывая то, что его рабочие показатели остались прежними.
Реконструированный котел выгоден экономически, так как снижается себестоимость отпускаемой продукции и, следовательно, ее цена: снижаются годовые затраты на топливо, а значит, срок окупаемости модернизации котельной составит всего 3 года.
Для всех вариантов сжигания ВУТ независимо от качественных характеристик угля или угольных отходов характерно:
- Повышенная устойчивость процесса горения.
- Пониженные выбросы газов СО, SO2 и NOx.
- Механизм горения топлива отличаются активным участием водяного пара в реакциях с углеродом топлива в качестве промежуточного окислителя, что способствует высокой полноте его выгорания, образованию золы светло-бежевых оттенков и позволяет напрямую использовать ее для производства строительных материалов и смесей.
- Высокая степень выгорания топлива ВУТ обеспечивает низкие потери теплоты от механической неполноты сгорания (менее 1 %), что приводит к практической ликвидации выбросов частиц несгоревшего углерода в атмосферу.
Таким образом, предлагаемые подходы и технологические решения по малозатратной реконструкции котлов малой мощности на водоугольную технологию позволят повысить их экономические и экологические показатели, вовлечь в энергетическое использование низкокачественные топлива и горючие отходы.
Дата добавления: 12.06.2019
РП 7279. АК Комплексная автоматизация автостоянки | AutoCad

- автоматически, при срабатывании спринклеров.
- дистанционно, от сигналов ручных извещателей устанавливаемых на путях эвакуации.
- вручную, от кнопок расположенных в местах установки клапанов.
Во время возникновения пожара одновременно с включением системы противодымной защиты, система общеобменной вентиляции автоматически выключается и блокируется от включения на время работы системы противодымной защиты.
Система построена с использованием следующего оборудования: контроллеры двух-проводной линии связи С2000-КДЛ контрольно-пусковой блоки С2000-КПБ, кнопочных постов ПКЕ-212, пульт контроля и управления С2000-М.
Для бесперебойного электропитания приборов системы автоматизации дымоудале-ния: С2000-КДЛ, С2000-КПБ, С2000-ПИ применен источник бесперебойного питания РИП-24 с емкостью 7 и 17А/ч.

Общие данные.
Структурная схема автоматизации.
Функциональная схема автоматизации. Приточная вентсистема П1, П2.
Схема внешних соединений Приточная вентсистема П1, П2.
Принципиальная схема управления вентилятором СД1
Принципиальная схема управления вентилятором В1
Схема прибора Сигнал-20П, С2000-4, ШКП-4.
Схема внешних соединений оборудования автоматизации. Бокс N2
Схема внешних соединений газоанализатора
План на отм. +0,000. Сети автоматизации
Дата добавления: 12.06.2019
КП 7280. Курсовой проект - Автоматизированное проектирование железобетонных конструкции одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами 36 х 72 м в г. Самара | AutoCad

Задание для проектировки
1. Компоновка поперечной рамы и содержание нагрузок
2. Проектирование стропильных конструкции
2.1 Расчет двухскатной решетчатой балки
3. Проектирование колонны
3.1 Определение расчетных комбинации усилий и продольного армирования
3.2 Конструирование продольной и поперечной арматуры в колонне и расчет подкрановой консоли
4. Расчет и конструирование монолитного внецентренно нагруженного фундамента под колонну
Заключение
Литература

Исходные данные:
1. Шаг колонн в продольном направлении - 12,00 м
2. Число пролетов в продольном направлении - 6
3. Число пролетов в поперечном направлении - 2
4. Высота до низа стропильной конструкции - 14,20
5. Тип стропильной конструкции и пролет - БДР-18
6. Грузоподъемность мостовых кранов – 12,5 т
7. Тип конструкции кровли - 2
8. Тип и толщина стеновых панелей - ПСЯ-200
9. Район строительства - Самара
10. Тип местности - В
11. Класс ответственности здания - I
Дата добавления: 12.06.2019
КП 7281. Курсовой проект - Проектирование зубчатого мотор - редуктора вертикальной компоновки | Компас

1 Введение 4
1.1 Название и назначение проектируемого мотор-редуктора 5
1.2 Краткое описание конструкции 5
1.3 Условия эксплуатации 5
1.4 Определение ресурса мотор-редуктора 5
2 Кинематический расчет 7
2.1 Определение требуемой мощности мотор-редуктора 7
2.2 Определение КПД 7
2.3 Подбор вариантов двигателя 7
2.4 Определение передаточного числа редуктора 8
2.5 Выбор окончательного варианта электродвигателя 8
2.6 Определение на каждом валу редуктора частоты вращения, угловой скорости, мощности и вращающего момента 9
2.7 Таблица с результатами расчета 11
3 Расчет закрытых передач 12
3.1 Выбор материала и термообработки 12
3.2 Определение допускаемых напряжений при расчете на контактную и изгибную усталостную прочность 13
3.3 Определение геометрических параметров передачи 17
3.4 Определение сил в зацеплении 20
3.5 Проверочный расчет передачи на контактную и изгибную усталостную прочность 21
4 Предварительный расчет валов 26
4.1 Проектировочный расчет валов. Эскизный проект валов. Выбор материалов, термообработки и допускаемых напряжений 26
4.2 Предварительное определение конструкции вала 26
5 Подбор соединительной муфты 30
6 Выбор подшипников 32
6.1 Выбор типа и типоразмера подшипников для всех валов редуктора 32
6.2 Выбор схемы установки подшипников, способа их закрепления на валу и в корпусе 32
6.3 Составление расчетных схем для валов и определение реакций в опорах 32
6.4 Проверка статической грузоподъемности 36
6.5 Проверка долговечности подшипников 37
7 Конструирование зубчатых колес 39
7.1 Выбор конструкции колес 39
7.2 Расчет размеров колес 39
7.3 Выбор посадок, предельных отклонений, допусков форм и расположения поверхностей, шероховатостей 41
8 Расчет шпоночных соединений 42
9 Уточненный расчет валов 45
9.1 Уточнение размеров валов. Построение эскиза вала. Выбор конструктивных элементов, определение их размеров, выбор посадок, предельных отклонений, допусков форм и расположения поверхностей, шероховатостей 45
9.2 Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов. Проверка статической прочности валов 48
9.3 Проверка усталостной прочности валов 52
10 Выбор способа смазки и смазочного материала для всех узлов мотор-редуктора 58
11 Конструирование корпуса редуктора 59
11.1 Выбор конструкции и определение размеров корпуса 59
11.2 Выбор смазочных и уплотнительных устройств (привести обоснование выбора) 60
12 Сборка и монтаж мотор-редуктора 61
13 Заключение 63
14 Список используемой литературы 64

Задание
Передача - цилиндрическая зубчатая наружного зацепления, вертикальная компоновка
Мощность 2 кВт;
частота вращения выходного вала 420 об/мин;
срок службы 11 лет;
режим работы 2 смены;
требование к компоновке - среднее;
ограничение по шумности - среднее;
мелкосерийное производство.


1. Передаточное число редуктора,      u=3,55.
2. Вращающий момент на тихоходном валу       T2=48,8 Н·м.
3. Частота вращения быстроходного вала     n1=1425 об/мин.
4. Электродвигатель      4AМ90L4У3
 


При выполнении курсовой работы по “Деталям машин” были закреплены знания, полученные за прошедший период обучения в таких дисциплинах как: теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловедение.
Целью данной работы является проектирование привода, который состоит как из простых стандартных деталей, так и из деталей, форма и размеры которых определяются на основе конструкторских, технологических, экономических и других нормативов.
В ходе решения поставленной передо мной задачи, была освоена методика выбора элементов привода, получены навыки проектирования, позволяющие обеспечить необходимый технический уровень, надежность и долгий срок службы механизма.
Можно отметить, что спроектированный редуктор обладает хорошими свойствами по всем показателям.
По результатам расчета на контактную выносливость действующие напряжения в зацеплении меньше допускаемых напряжений.
При расчете был выбран электродвигатель, который удовлетворяет заданным требованиям. В курсовой работе был рассчитан и сконструирован одноступенчатый цилиндрический редуктор с косозубыми колесами.
Дата добавления: 12.06.2019
КП 7282. Курсовой проект - Проект установки ЭЛОУ - АВТ 9 млн. т/год | Компас

Введение
1. Характеристика Западно-сургутской нефти и фракций из нее
2. Построение кривых ИТК, плотности и молярной массы нефти
3. Обоснование ассортимента получаемых фракций
4. Выбор и обоснование схемы ЭЛОУ АВТ
4.1 Выбор и обоснование схемы блока ЭЛОУ
4.2 Выбор и обоснование схемы блока атмосферной перегонки нефти
4.3 Выбор и обоснования схемы блока стабилизации и вторичной перегонки бензиновой фракции
4.4 Выбор и обоснование схемы блока вакуумной перегонки мазута с узлом создания вакуума
5. Принципиальная технологическая схема установки и ее описание
6. Характеристика основного оборудования установки
6.1 Электродегидраторы
6.2 Теплообменные аппараты
6.3 Колонны и тарелки
6.4 Печи
7. Технологический расчет
7.1 Материальные балансы блоков ЭЛОУ и АВТ, колонны К-1
7.2 Материальный баланс колонны К-1
7.2.1 Выбор конструкции основной колонны, числа и типа тарелок
7.2.2 Расчет давления по высоте колонны
7.2.3 Расход водяного пара
7.2.4 Количество флегмы по высоте колонны
7.2.5 Определение температуры нагрева сырья на входе в колонну
7.2.6 Определение температуры мазута в низу колонны
7.3 Расчет температур вывода фракций
7.3.1 Расчет парциальных давлений фракций
7.3.2 Определение температуры вывода боковых погонов и температуры в верху колонны
7.3.3 Тепловой баланс колонны
7.3.4 Выбор числа и расхода циркуляционных орошений
7.4 Определение основных размеров
7.4.1 Расчет нагрузки колонны по парам и жидкости в различных сечениях
7.4.2 Расчет диаметра основной колонны
7.4.3 Расчет высоты основной колонны
Список использованных литературных источников

Исходные данные:
1. Нефть Западно-сургутская(БII-БIII)
2.. Производительность 9 млн. т/год
3. Ассортимент получаемых продуктов Газ, НК-70, 70-120, 120-180, 180-230, 230-280, 280-350, 350-500 и выше 5000С

 
Дата добавления: 13.06.2019
КП 7283. Курсовой проект - Электроснабжение машиностроительного завода | АutoCad

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 7
1.1 Характеристика предприятия и его электроприемников 7
1.2 Расчет электрических нагрузок. Картограмма. ЦЭН 7
1.3 Выбор напряжения электроснабжения 16
1.4 Выбор количества и мощности трансформаторов цеховых подстанций 18
1.5 Компенсация реактивной мощности на предприятии 20
1.6 Выбор мощности трансформаторов ГПП 23
1.7 Выбор схемы электроснабжения предприятия 24
1.8 Расчет токов короткого замыкания 25
1.9 Выбор и проверка оборудования на ГПП (ЦРП) 27
1.10 Выбор сечения проводников питающих и распределительных сетей 36
1.11 Выбор элементов силовой сети цеха 39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 44
 


Данный завод является энергоёмким производством и предъявляет высокие требования к качеству электроэнергии. Завод включает в себя 14 цехов. В компрессорной установлено четыре синхронных двигателя на напряжение 10 кВ.
Основными потребителями в большинстве цехов являются электроприемники 2-3 категории надёжности электроснабжения, отключения которых может привести к нарушению технологического цикла и массовому недоотпуску продукции. Имеются также потребители 2 категории надёжности электроснабжения и 3 категории надёжности энергоснабжения. Большую часть электроприемников в цехах составляют электроприводы производственных механизмов и металлообрабатывающих станков, общепромышленных механизмов насосов, компрессоров, вентиляторов.

Электрические нагрузки машиностроительного завода:






При разработке системы электроснабжения машиностроительного завода были учтены все факторы, влияющие на расчеты электроснабжения предприятия.
На начальном этапе проектирования системы электроснабжения определены электрические нагрузки штамповочного участка №14 и по предприятию в целом, осуществлен выбор рационального напряжения сети.
Выбор места расположения ГПП произведён с учетом распределения нагрузок потребителей, наглядно представленного на картограмме. Число и мощность трансформаторов ГПП приняты исходя из категории надежности электроснабжения и расчетной мощности предприятия.
На основании результатов расчёта номинального и послеаварийного режимов, токов короткого замыкания и сравнения полученных данных с каталожными произведён выбор и проверка оборудования на ГПП. Произведён выбор трансформаторных подстанций, установленных в производственных цехах, а также рассчитаны и выбраны компенсирующие устройства. Произведён расчёт и выбор силовой сети и аппаратов штамповочного участка.
Выбор сечений кабельных линий проверен в послеаварийном режиме и уточнен расчетом на термическую стойкость к токам КЗ.
Курсовая работа была разработана с учетом требований надежности электроснабжения, экономичности, максимального снижения потерь электроэнергии.
В курсовой работе был произведен расчет системы электроснабжения машиностроительного завода с учётом требований надёжности электроснабжения, максимального снижения потерь электроэнергии. Предлагаемая схема электроснабжения способна передавать к потребителям электроэнергию.
Дата добавления: 13.06.2019
ДП 7284. Дипломный проект - Разработка напорного ящика БДМ для выработки писче-печатной бумаги массой 80 г/м^2 производительностью 48384 кг/час | AutoCad

В технико-экономическом обосновании рассмотрены основные конструкции напорных ящиков, и исходя из этих данных и исходных данных, приняты соответствующие решения.
Технологические расчеты включают: расчет основных размеров проточных частей, определено давление на входе в коллектор, рассчитана конфигурация коллекторной камеры и найдена высота открытия выпускной щели. В конструктивных расчетах определены усилия, действующие на механизмы вертикального перемещения, и рассчитана на прочность передняя стенка.
В разделе автоматизации разработана схема автоматизации напорного ящика. Разработан раздел, связанный с безопасностью объекта. В экономической части рассчитан срок окупаемости напорного ящика, который составляет 1,2 года.

Содержание.
1. Введение
2. Технико-экономическое обоснование объекта
> 2.1. Классификация напускных устройств
2.2. Напорные ящики турбулентного типа
2.3. Конструкция напорных ящиков турбулентного типа
2.4. Реология волокнистой суспензии
2.5. Принятые решения
2.6. Описание технологического процесса
3. Технологические расчеты
4. Конструктивные расчеты
4.1. Определение координат центра масс передней стенки методом статических моментов
4.2. Определение веса передней стенки
4.3. Определение усилия, удерживающего переднюю стенку
4.4. Определение усилий в тяговых механизмах вертикального перемещения
4.5. Расчет передней стенки напорного ящика на прочность
5. Автоматизация объекта
6. Обеспечение безопасности напорного ящика
6.1. Обеспечение конструирования
6.2. Защитные средства
6.3. Опасности, которые нельзя полностью устранить
6.4. Безопасность при пуске и останове машины
6.5. Безопасность при замене губной планки
6.6. Безопасность во время технического обслуживания и ремонта
6.7. Демонтаж и ликвидация машины
6.8. Экологическая безопасность
6.9. Безопасность объекта в условиях ЧС военного и мирного времени
7. Расчет экономической эффективности
7.1. Расчет годовых объемов производства продукции
7.2. Расчет капитальных вложений
7.3. Расчет изменения затрат на производство продукции
7.4. Расчет показателей экономической эффективности
Библиографический список

Существенное влияние на качество бумажного полотна в процессе работы бумагоделательных машин (БДМ) оказывают напускные устройства, обеспечивающие подачу волокнистой суспензии на сеточную часть.
В современных высокоскоростных машинах напорный ящик – один из наиболее ответственных узлов. От эффективности его работы и обеспечения необходимых условий напуска бумажной массы на сетку машины в большей мере зависит качество получаемой бумаги, в первую очередь равномерность массы 1м^2, просвет, прочностные свойства и их анизотропность. Качество напуска бумажной массы зависит от организации потока суспензии в напорном ящике. Понятие высокого качества напуска бумажной массы на сетку машины включает: равномерность эпюры скоростей по ширине напускной щели напорного ящика, отсутствие струйности, наличие абсолютной диспергации волокнистого материала и дезориентации волокон в потоке. Эти показатели качества напуска массы обеспечиваются в процессе ее движения через всю проточную полость напорного ящика, от коллектора потокораспределителя до напускной щели. Таким образом, конструкция напорного ящика должна позволить обеспечить требуемое поле скоростей в напускаемом потоке суспензии и необходимую степень диспергации волокнистого материала с заданной дезориентацией волокна.

Технические характеристики:
Производительность, кг/ч 48384
Ассортимент вырабатываемой продукции: писче-печатная бумага
Масса, г/м2 80
Обрезная ширина машина, мм 8400
Скорость машины, м/мин 1200
Ширина напуска, мм 9055
Скорость сеточной части, м/мин 1113
Расход на сеточную чать, м/c 2,864
Скорость во входных отв. потокораспределителя, м/с 10.5
Скорость во входных отв. турбули. блока, м/с 3,5
Скорость на выходе из потокораспределителя, м/с 5,13
Скорость на выходе из турб. блока, м/с 4,74
Дата добавления: 13.06.2019
КП 7285. Курсовой проект - Электроснабжение завода метизов | АutoCad

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4
1.1 Характеристика предприятия и его электроприемников 4
1.2 Расчет электрических нагрузок 5
1.3 Выбор напряжения электроснабжения 14
1.4 Выбор количества и мощности трансформаторов цеховых подстанций 15
1.5 Компенсация реактивной мощности 17
1.6 Выбор мощности трансформаторов ГПП 19
1.7 Выбор схемы электроснабжения предприятия 20
1.8 Расчет токов короткого замыкания 21
1.9 Выбор и проверка оборудования на ГПП 27
1.10 Расчет силовой сети 36
1.11 Автоматическое включение резерва 39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 46

Исходные данные для проектирования
- электрические нагрузки завода;
- электрические нагрузки модельного цеха;
- генплан завода;
- план модельного цеха;
- сведения об источнике питания;
 


Наибольшую установленную мощность оборудования имеют следующие цеха завода: инструментальный цех - 700 кВт, термический цех - 800 кВт, механический цех - 887 кВт.
На предприятии есть цеха в которых часть оборудования относится ко II категории ЭС – котельная, насосная и термический цех.
Высоковольтные электроприемники на заводе отсутствуют.
Цеха основного производства а так же насосная, компрессорная и котельная работают по трехсменному графику работы, остальные цеха по односменному.
В модельном цехе установлено следующее деревообрабатывающее оборудование: лесопильная рама, электрорубанок, ВЧ установка для сушки древесины, циркулярные пилы, фуговальный и шипорезный станки, для заточки режущего инструмента (пил, дисков, ножей) в модельном цехе имеется заточной станок. Все оборудование цеха размещается согласно технологической последовательности обработки. При размещении оборудования учтены нормы расстояния для безопасных перемещений деталей и самих рабочих в процессе работы.
Окружающая среда в большинстве цехов предприятия и на территории завода - нормальная; в термическом цехе – пыльная, жаркая; в деревомодельном и модельном цехах, а так же в котельной – пыльная пожароопасная класс П-IIа.

Электрические нагрузки завода метизов:





При расчёте схемы электроснабжения завода метизов были учтены все факторы, влияющие на расчёты электроснабжения предприятия.
Выбор напряжения электроснабжения завода метизов был сделан с учетом расчетной нагрузки предприятия и его удаленности от источника питания.
Выбор места и расположения ГПП был сделан с учётом картограммы нагрузок потребителей. Число и мощность трансформаторов определялось категорией надежности и расчётной мощностью предприятия с учетом компенсации реактивной мощности на предприятии.
Выбор сечений кабельных линий был проведён по экономической плотности тока, проверен на термическую стойкость и уточнен расчётом на термическую стойкость к токам короткого замыкания.
Произвёл расчет и выбор конструктивного исполнения цеховой сети цеха токарных станков.
Курсовой проект был разработан с учётом требований надёжности электроснабжения, экономичности, максимального снижения потерь электроэнергии. Предлагаемая схема электроснабжения способна передавать к потребителям электроэнергию требуемого качества и в необходимом количестве.
Дата добавления: 13.06.2019
ДП 7286. Дипломный проект - Спортивный центр с ледовой ареной в г.Нарьян - Мар | АutoCad

Введение 3
1. АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 4
1.1. Генеральный план 4
1.1.1. Размещение здания на участке, подъезды и подходы к зданию 4
1.1.2. Подъезды и подходы к зданию 4
1.1.3. Озеленение и благоустройство участка 5
1.1.4. Технико-экономические показатели генерального плана 6
1.2. Объемно-планировочное решение 6
1.2.1. Назначение здания, особенности функционально-технологического процесса, основные группы помещений 6
1.2.2. Функциональная схема 8
1.2.3. Нормаль помещения 9
1.2.4. Технико-экономические показатели 11
1.3. Конструктивное решение 11
1.4. Теплотехнический расчёт стены, перекрытия и окна 15
1.5. Архитектурно-композиционное решение 18
1.5.1. Архитектурные средства внешней композиции 18
1.5.2. Строительные отделочные материалы 18
1.6. Инженерное оборудование 20
2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 23
2.1. Расчет фермы 23
2.1.1. Сбор нагрузок на фундамент 23
2.1.2. Подбор сечений стержней фермы 24
2.1.3. Расчет узлов 27
2.2. Основания и фундаменты. Расчёт свайного фундамента в осях Б-10. 36
2.2.1. Общая оценка строительной площадки 36
2.2.2. Расчётная схема и исходные данные в осях Б-10 37
2.2.3. Расчёт по характеристикам грунтов основания. 37
2.2.4. Конструирование фундамента в осях Б-10 39
2.2.5. Расчёт осадки основания по второй группе предельных состояний в осях Б-10 40
2.2.6. Вычисление осадки 44
3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 46
3.1. Техкарта нулевого цикла 46
3.1.1. Определение объемов работ по отрывке котлована 46
3.1.2. Выбор способов производства работ и комплектов машин для разработки котлована 47
3.1.3. Установка последовательности работ и расчет транспортных средств 48
3.1.4. Выбор схемы производства работ экскаватора 50
3.1.5. Ведомость потребности в механизмах и инструментах 51
3.1.6. Технико-экономические показатели техкарты 52
3.2. Техкарта на монтаж наземной части спорткомплекса 53
3.2.1. Выбор требуемых технических параметров кранов 53
3.2.2. Выбор механизмов (сравнение) 55
3.2.3. Технико-экономическое обоснование выбора кранового оборудования 55
3.2.4. Порядок производства работ 59
3.2.5. Ведомость потребности в механизмах и инструментах 61
3.2.6. Технико-экономические показатели техкарты 62
Заключение 64
Библиографический список 65


- вестибюль для зрителей и администрации, в непосредственной близости от которого находятся помещения охраны, администратора, медпункт, приемная и кабинет директора, кабинет специалиста по кадрам, санузлы для зрителей;
- вестибюль-грелка, включающий в себя помещения для проката коньков и лыж, помещение заточки коньков, гардероб и кабины для переодевания, а также санузлы для занимающихся;
- в средней зоне между двумя вестибюлями расположены раздевалки для занимающихся, гардеробные для персонала, комната отдыха персонала, тренерская, помещения сауны и др. обслуживающие помещения;
- в отдельно выделенном отсеке предусмотрены технические помещения: венткамера, узел управления, электрощитовая, помещение для льдоуборочной машины;
Из каждого вестибюля предусмотрены удобные выходы в блок ледовой арены, исключающие возможность пересечения потоков зрителей и занимающихся. В каждой вестибюльной группе расположена лестница, ведущая на 2-й этаж.
На 2-м этаже размещаются:
- спортивные залы (тренажерный и настольного тенниса), хореографический зал, раздевалки и санузлы для этих залов, административные и технические помещения, радиоузел, судейская;
- для проведения различных мероприятий, а также для отдыха и релаксации спортсменов и занимающихся запроектированы клубное помещение и зимний сад;
- для отдыха можно использовать холлы, витражное остекление которых позволяет наблюдать за происходящим на ледовой арене, также предусмотрена возможность выхода из холлов на балконы ледовой арены.
Блок ледовой арены представляет собой не отапливаемое здание размером в плане 66х40 метров, пристроенное к блоку спортивно-бытовых помещений. В нем размещаются: ледовое поле, трибуны на 200 зрителей, кабины для игроков и судей, места для инвалидов. Сидения трибун должны иметь сертификат пожарной безопасности который содержит сведения об отсутствии выделения токсичных веществ при горении. Ледовое поле запроектировано с естественным льдом.

Технико-экономические показатели:




Фундаменты под колонны – отдельно стоящие столбчатые монолитные железобетонные на свайном основании с забивными железобетонными сваями по серии 1.011.1-10 в.1. сечением 300х300мм; Lсв = 8м.
Фундаменты под наружные стены – монолитные железобетонный ростверк на свайном основании с забивными железобетонными сваями по серии 1.011.1-10 в.1. сечением 300х300мм, Lсв = 8м;
Сваи представляют собой железобетонные стержни, погруженные в грунт ударным способом.
Каркас блока административно-бытовых помещений - монолитные железобетонные колонны сечением 400×400 мм монолитными балками и монолитными железобетонными перекрытиями толщиной 200 мм. Каркас блока ледовой арены - несущие и фахверковые колонны из стальных прокатных профилей. Стены административно-бытового блока:
- наружные стены - несущие и самонесущие трёхслойные с вентилируемым фасадом: толщиной 390 мм из пустотных бетонных камней КСР марки 100 по ГОСТ 6133-99 с последующим утеплением минераловатной плитой “Rockwool” “ВЕНТИ БАТТС” толщиной 150 мм и облицовкой плитами из керамогранита;
- внутренние несущие стены - толщиной 390 мм из бетонных камней КСР марки 100, толщиной 380 мм - из керамического кирпича по ГОСТ 530-95;
- перегородки - из бетонных двухпустотных камней КСР марки100 толщиной 190 мм и 90 мм; Стены ледовой арены - из сэндвич-панелей толщиной 80 мм.
Перекрытие блока административно-бытовых помещений по монолитным балкам и монолитными толщиной 200 мм. Покрытие блока ледовой арены - система главных и второстепенных ферм с горизонтальными и вертикальными связями из стальных прокатных профилей.
В здании запроектирована плоская крыша с уклоном к водоразборным воронкам.

Заключение
В дипломном проекте рассмотрено возведение спорткомплекса с ледовой ареной. Площадка строительства находится на территории Ненецкого автономного округа, г. Нарьян-Мар. Здание спортивного центра с ледовой ареной представляет собой два сблокированных блока: блок спортивно-бытовых помещений и блок ледовой арены. Здание каркасное, материал каркаса - прокатный металл. Заполнение ограждающих конструкций из пустотных бетонных камней. В качестве утеплителя приняты плиты Rockwool. В результате теплотехнического расчета толщина утеплителя составила 120 мм. По слою утеплителя выполнено устройство плит керамогранита. В здании запроектирована плоская крыша с уклоном к водоразборным воронкам. Сток воды организованный внутренний. Покрытие включает в себя: панель перекрытия, пароизоляцию, утеплитель. Кровельный ковер выполнен из двух слоев наплавляемого рубероида типа «Унифлекс» и трех дополнительных слоев на примыканиях к парапету и у водоразборных воронок. Расчет подтвердил правильность выбранных строительных конструкций для обеспечении надежности конструкций.
Для обратной засыпки грунта используется бульдозер ДЗ-42 на базе ДТ-75. Для монтажа габаритных элементов приняты кран МКГ-25БР для монтажа ферм, прогонов, плит перекрытия, кран МКГ-16М для монтажа колонн, стеновых панелей.
Дата добавления: 14.06.2019
ДП 7287. Дипломный проект - Реконструкция общеобразовательной школы в г. Оренбург | АutoCad

- демонтаж кровли
- демонтаж покрытия
- устройство монолитного ребристого перекрытия
- возведение стен 3 этажа

Содержание
Введение
1 Технико-экономическое сравнение вариантов
1.1 Расчет сравнительной эффективности применения
1.2 Расчет себестоимости по вариантам
1.3 Определение капитальных вложений в основные производственные фонды
1.4 Сопряженные капитальные вложения по вариантам
1.5 Определение эксплуатационных расходов
1.6 Определение приведенных затрат
2 Архитектурно-строительный раздел
2.1 Исходные данные
2.2 Описание генплана
2.3 Объемно-планировочное решение
2.4 Конструктивное решение
2.5 Теплотехнический расчет
2.6Наружная и внутренняя отделка
2.7Инженерное оборудование
3 Расчетно-конструктивный раздел
3.1 Расчет монолитного ребристого железобетонного перекрытия
3.1.1 Конструктивная схема
3.1.2 Расчет плиты монолитного перекрытия
3.1.2.1Сбор нагрузок
3.1.2.2Характеристики прочности бетона
3.1.2.3Подбор продольной арматуры сеток
3.1.3 Расчет второстепенной балки
3.1.3.1Сбор нагрузок и определение усилий во второстепенной балке
3.1.3.2Расчет прочности второстепенной балки по сечению, нормальному к продольной оси
3.1.3.3Расчёт по наклонному сечению
3.1.4 Расчет главной балки
3.1.4.1Расчет по нормальному сечению
3.1.4.2Расчет прочности по наклонному сечению
3.1.5 Расчет по II группе предельных состояний
3.1.5.1Определение геометрических характеристик приведенного сечения
3.1.5.2Проверка образования трещин
3.1.5.3Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента
3.1.5.4Расчет кривизны элемента
3.1.5.5Расчет прогиба главной элемента
3.2Расчет основания и фундаментов
3.2.1Физико-механические свойства грунтов
3.2.2 Определение вида грун-та
3.2.3 Определение расчетных физико-механических характеристик грунта
3.2.4 Проверка основания под фундаментом наружных стен до реконструкции (разрез 1-1)
3.2.5Расчет осадки фундамента мелкого заложения в сечении 1-1
3.2.6 Проверка основания под фундаментом наружных стен после реконструкции (разрез 1-1)
3.2.7Проверка основания под фундаментом наружных стен до реконструкции (разрез 2 -2)
3.2.8Расчет осадки фундамента мелкого заложения в сечении 2-2
3.2.9 Проверка основания под фундаментом наружных стен после реконструкции (разрез 2-2)
4 Технология строительного производства
4.1 Технологическая карта на кирпичную кладку
4.1.1 Область применения
4.1.2 Организация и технология выполнения работ
4.1.2.1Определение объёмов работ
4.1.2.2Выбор способа производства работ
4.1.2.3Калькуляция трудовых затрат
4.1.2.4Контроль качества выполнения кирпичной кладки
4.1.2.5Указания по технике безопасности
4.1.3 Материально-технические ресурсы
4.1.4 Технико-экономические показатели
4.2 Технологическая карта на возведение монолитной железобетонной плиты покрытия
4.2.1 Область применения
4.2.2 Организация и технология выполнения работ
4.2.2.3Калькуляция трудовых затрат
4.2.2.4Контроль качества выполненных работ
4.2.2.5Указания по технике безопасности
4.2.3 Материально-технические ресурсы
4.2.4 Технико-экономические показатели
5 Техническая эксплуатация здания
6 Инженерные сети
6.1 Внутренний водопровод
6.2 Выбор системы водоснабжения
6.3 Устройство ввода
6.4 Водомерный узел
6.5 Расчёт внутреннего водопровода
6.6 Гидравлический расчет трубопровода для столовой
6.7 Подбор водомерного счётчика
6.8 Определение требуемого напора в сети
6.9 Горячее водоснабжение
6.10 Внутреннее водоотведение
6.11 Проектирование внутренней системы водоотведения
6.12 Расчет сети водоотведения
7 Организация и экономика строительного производства
7.1 Разработка строительного генерального плана
7.1.1 Привязка монтажного крана, расчет опасных зон влияния крана
7.2.2 Расчет площадей временных зданий и сооружений
7.2.3 Расчет площадей складов (открытых, закрытых, навесов)
7.2.4 Расчет потребности в воде
7.2.5 Расчет потребности в электроэнергии, расчет количества прожекторов на строительной площадке
7.2.6 Проектирование построечных автодорог
7.6 Технико-экономические показатели по объекту
7.7 Локальные сметные расчеты на внешние и внутренние инженерные сети, на приобретение и монтаж оборудования
8 Безопасность труда
8.1 Анализ опасных и вредных факторов при реконструкци здания школы
8.2 Подбор строп
8.3 Возможные чрезвычайные ситуации
9 Экологичность проекта
9.1 Благоустройство и озеленение территории
9.2 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения
Заключение
Список используемых источников
Приложение А

Здание состоит из двух надземных этажей. В плане имеет сложную форму, состоящую из нескольких крыльев. Здание состоит из двух частей, соединенных переходом на уровне второго этажа. Планировка этажей кори-дорного типа. Связь между этажами обеспечивается за счет двух лестничных групп, расположенных в северной и южной части здания. Так же на каждом этаже имеются два санузла. Входная группа расположена в центральной ча-сти здания с южной стороны.
Здание оснащено центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, внутренними водостоками, электроосвещением, телефонизацией, радиофикацией. Прокладка теплосети предусмотрена под-земная.

Школа выполнена на основе типового проекта. Конструктивная схема – коридорного типа. Наружные несущие стены и колонны – армокаменные. Пе-рекрытие – ребристые ж/б перекрытия. Панели перекрытия – типовые по серии 1.141-1 выпуск 60.
Кирпичные столбы сечением 510 мм х 510 мм. Высота этажа – 3.6 м. Запроектированы для устройства перекрытия спортзала и фойе.
Лестничные марши – сборные железобетонные, двухмаршевые и трехмаршевые шириной 1,2 м, спаренные.
Стены – наружные стены школы – несущие, общей толщиной 575 мм.
Внутренний слой наружной стены выполнен из керамического кирпича размером 250х120х65 мм. Толщина слоя 510 мм. Утеплитель – пенополистирольные плиты ПСБ-С-25-Ф (ФАСАД) – 50мм (ТУ 5762-015-45757203-05). Наружный слой – штукатурка – 15 мм.
Фундаменты в проектируемом здании ленточные под самонесущими стенами и лестничными клетками.
Перегородки – кирпичные толщиной 120мм, каркасно-обшивные толщиной 90 мм и 160 мм.
Кровля проектируемого здания выполнена из профилированного с наружным водостоком.
Окна – пластиковые. Двери – стеклянные, металлические противопожарные.
Полы – керамическая плитка, паркет, линолеум.

Заключение
Проект реконструкции является технически и технологически осуществимым.
Конструктивные и объемно-планировочные решения, принятые в проекте, эффективны и надежны.
Принятые конструкции отвечают требованиям надежности, прочности, жесткости, устойчивости и безопасности.
Технологические карты могут использоваться как инструкции к выполнению работ по устройству монолитного ребристого перекрытия и кирпичной кладке.
Решения, принятые по организации производства строительно-монтажных работ при реконструкции, отражают их особенности.
На стадии строительства и эксплуатации здания обеспечивается требуемая безопасность труда и жизнедеятельности.
Проект не окажет вредного воздействия на почвы, водные ресурсы, атмосферный воздух, растительный и животный мир района размещения объекта.
Поставленные задачи решены в полном объеме, следовательно, цель данной выпускной квалификационной работы достигнута.
Дата добавления: 14.06.2019
КП 7288. Курсовой проект - Компоновка Н - образного рабочего оборудования фронтального погрузчика на базе ТО - 18А | Компас

Введение
1. Анализ существующих конструкций
1.1. Aнализ существующего номенклатурного ряда одноковшовых погрузчиков
1.2. Анализ существующих конструкций рабочего оборудования
2. Техническое предложение
3. Проектировочные расчеты
3.1. Расчет рычажной системы погрузчика
3.2. Расчет гидропривода фронтального погрузчика
3.3. Расчет металлоконструкции стрелы
Заключение
Список использованной литературы
Приложения


Предлагаемый погрузчик одноковшовый фронтальный имеет пневмоколесную базу, шарнирно-сочлененную раму, которая состоит из двух частей, соединённых шарниром с вертикальной осью.
Задняя рама служит для монтажа силовой установки, трансмиссии, заднего моста и кабины оператора, передняя - для крепления рабочего оборудования с гидросистемой управления и переднего моста. Фиксация и поворот рам относительно друг другу осуществляется двумя гидроцилиндрами, управляемыми рулевой системой следящего типа, обеспечивающей относительный поворот рам на угол, пропорциональный углу поворота рулевого колеса, величина которого колеблется от 28° до 45°. Все колёса фронтальных погрузчиков являются ведущими, из-за чего в создании тягового усилия участвуют вес машины и перевозимого груза.
Предлагается спроектировать погрузчик со следующими параметрами:
- грузоподъемность 6 т;
- наибольшая высота разгрузки 3,2 м;
- продолжительность цикла погрузки-разгрузки 15,6 сек


1. Грузоподъемность, т                                                      6
2. Номинальный обьем основного ковша, куб.м. не менее               3
3. Высота разгрузки,мм, не менее                                         3200
4. Вылет кромки ковша при наибольшей высоте разгрузки,
  мм , не менее                                                         1000
5. Ширина режущей кромки основного ковша , мм ,                      2600

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения проекта был решён ряд задач:
1. В результате анализа существующих способов решения проблемы универсализации и расширения области применения базовых машин и анализа существующих конструкций для погрузочно-планировочных работ с помощью увеличения функциональных возможностей погрузчика.
2. Была разработано навесное оборудование траверса с крюковой подвеской.
3. Проведены проектировочные расчёты на прочность и долговечность сборочных единиц и деталей машины.
Дата добавления: 14.06.2019
КП 7289. Курсовой проект - Привод пластинчатого конвейера (редуктор цилиндрический трехступенчатый) | AutoCad

Исходные данные 
1.Кинематический расчёт привода 
2.Расчёт зубчатых передач на контактную и изгибную прочность 
3.Расчёт валов 
4.Расчёт подшипников качения 
5.Проверочный расчет валов 
6. Размеры основных элементов корпуса 
7. Выбор смазочных материалов 
Список литературы 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Схема привода:
1 - электродвигатель; 2 – муфта упругая; 3 – редуктор; 4 – рама привода; 5 – передача цепная с предохранительным устрой-ством; 6 – звездочка тяговая
P=5,5кН
V=0,13м/с
t=125мм
z=11
Условия: НВб=НВп=НВт ; ψаб≠ ψап≠ ψат
Разработать:
1. Общий вид привода.
2. Редуктор.
3. Рабочие чертежи деталей.

Технические характеристики привода:
1. Окружное усилие на тяговых звездочках 5500 Н.
2. Скорость движения тяговой цепи 0,13 м/c. -1 .
3. Скорость вращения приводного вала 5,6 мин
4. Общее передаточное число привода 164,3.
5. Мощность электродвигателя 1,1 кВт.
6. Частота вращения вала электродвигателя 920 об/мин.

Технические характеристики редуктора:
1. Общее передаточное число редуктора 79,87.
2. Вращающий момент на тихоходном валу 788,9Нм.
3. Частота вращения тихоходного вала 5,6об/мин.
4. Степень точности изготовления зубчатых передач 8-В.
Дата добавления: 15.06.2019
ДП 7290. Дипломный проект - Строительство моста на автомагистральной дороге | АutoCad

- Разработка проекта организации строительства мостового перехода;
- Разработка проекта производства работ по сооружению опоры №3;
- Разработка проекта производства работ по сборке и установке пролетного строения;
- Расчет необходимых вспомогательных конструкций и устройств;
- Производство работ;
- Техника безопасности при производстве работ;
- Разработка календарного графика строительства;
По характеру и объему дипломный проект является своего рода сокращенным рабочим проектом и состоит из частей: организация строи-тельной площадки, проект производства работ на опоре №3, проект производства работ по сборке и установке пролетного строения, разработке сетевого графика строительства. 

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 6
1. Общие данные. 7
1.1. Обоснование необходимости строительства эстакады. 7
1.2. Район строительства. 8
2. Описание моста 17
2.1. Таблица 2.1. Объем работ для рекомендуемого варианта по укрупненным показателям 21
2.2. Таблица 2.2 - Стоимость строительства рекомендуемого варианта моста по укрупненным показателям 23
3. Организация строительной площадки 24
3.1 Расчёт административно – бытовых зданий 26
3.2 Расчёт водоснабжения 26
3.3 Расчёт потребности в сжатом воздухе 28
3.4 Обеспечение основными строительными конструкциями и материалами. 29
3.5 Потребность строительства в электроэнергии 30
4. Проект организации строительства мостового перехода 32
5.1 Состав работ по сооружению опоры №3: 33
5.2 Организация и технология выполнения работ по устройству шпунтового ограждения. 34
5.3. Организация и производство работ по устройству фундамента на буровых сваях. 42
5.4 Сооружение опоры №3. 64
6. Проект производства работ по установке и омоноличивание пролетного строения 67
6.1 Установка пролетного строения 67
6.2 Сопряжение моста с насыпью 68
6.3. Установка перильного и барьерного ограждения 69
6.4. Устройство дорожного полотна 69
7. Бетонные работы. Требования к производству работ, правила и методы контроля. 70
8. Безопасность жизнедеятельности 78
8.1 Техника безопасности при буровых работах. 78
8.2 Техника безопасности при складировании железобетонных конструкций на строительной площадке. 85
8.3. Задача 89
9. Расчетная часть. 91
9.1. Подбор вибропогружателя. 91
9.2. Определение необходимого объема первой порции бетонной смеси при бетонировании буронабивных свай 94
9.3. Расчет щита опалубки 95
9.4. Расчет настила лесов. 99
10. Научная часть. Расчет железобетонных плит в основании временных опор с помощью «ПК-ЛИРА». 101
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 106
Список использованной литературы 107

В административном отношении мост находится на территории г.Нязепетровска, Нязепетровского района Челябинской области.
Мост через р. Уфа запроектирован капитального типа под расчетные нагрузки, согласно ГОСТ 52748-2007, А-14, НК-100 по схеме 5х24м, длина моста 121,38м, габарит проезжей части и тротуаров в соответствии со СНиП 2.05.03-84* принят 2Г-8+2х1,0м. Материал опор и пролетных стро-ений - сборный и монолитный железобетон.
По оси проектируемого моста расположен существующий мост с дере-вянными ряжевыми опорами и металлическим пролетным строением общей длиной 106м, находящийся в аварийном состоянии. Общий вид моста представлен на чертеже №1. Отметки проезжей части в начале моста 293,39, в конце – 292,94. Мост в плане расположен на прямой, в профиле - на вертикальной выпуклой кривой.
Пролетные строения - сборные из преднапряженного железобетона с недобетонированной плитой, объединенные в температурно-неразрезную плеть. Балки пролетного строения длиной 24,0м высотой 1,23м.
Береговые и промежуточные опоры – безростверковые на двух буронабивных сваях диаметром 1,4м. Надфундаментная часть состоит из стоек диаметром 0,8м, заделанных в буронабивные сваи, индивидуальной конструкции. Конструкция сопряжения моста с насыпью из сборных ж.б плит длиной 6м по типовому проекту серии 3.503.1-96. Конструкция лестничных сходов из сборного железобетона по типовому проекту серии 3.503.1-96. Укрепление откосов конусов принято бетонными плитами 100х100х16см.
Компоновка пролетных строений в поперечном сечении принята из 10-ти балок с расстоянием между балками 1,7м.
Опирание балок пролетных строений на подферменники на опоры предусмотрено на резиновые опорные части типа РОЧ 20х40х5,2-0,5.
Поперечный уклон проезжей части создается за счет установки балок пролетных строений на подферменники с нулевым уклоном перемен-ной высоты для создания поперечного уклона 20‰.
Конструкция проезжей части принята следующей:
- нижний выравнивающий слой из бетона марки В25,F300 минимальной толщины 30мм;
-гидроизоляция из битумно- полимерного наплавляемого рулонного гидроизоляционного материала типа «Мостопласт» толщиной 5,5мм;
-защитный слой из бетона марки В40, F300 толщиной 60мм;
-покрытие- горячий асфальтобетон, толщиной 70мм, тип Б, марка II.
Битумно-полимерный наплавляемый рулонный гидроизоляционный материал типа «Мостопласт», изготовленный по ТУ 5774-025-01393697-99, укладывается в один слой. Металлическое перильное ограждения вы-сотой 1,1м запроектировано по типовому проекту серии 3.503.1-81 с креплением на карнизных блоках индивидуальной конструкции.
Обеспечение перемещений пролетных строений, объединенных в температурно-неразрезную систему, от температуры и других горизонталь-ных воздействий намечено путем установки на береговых опорах дефор-мационных швов MAURER D80.
Водоотвод с проезжей части моста и сопряжений осуществляется за счет продольного – 0,005%0 и поперечного – 0,02%0 уклонов с выпуском воды в водоотводные трубки и за пределами моста в начале моста по от-косу насыпи.
С целью отвода воды, проникшей через конструкцию мостового полотна, предусмотрен закрытый дренаж с выпуском воды в дренажные трубки.
Исходя из геологических условий береговые и промежуточные опоры – безростверковые на четырех буронабивных сваях диаметром 1,4м. Надфундаментная часть состоит из стоек диаметром 0,8м, заделанных в буронабивные сваи. Буронабивные сваи забуриваются в скальный грунт.
Ригели, индивидуальной конструкции, состоят из цельных блоков прямоугольного сечения 80х125см, длиной 10м. Стойки ø80см - также индивидуальной конструкции.
Сопряжение моста с насыпью принято полузаглубленного типа из сборных железобетонных плит длиной 6,0м по типовому проекту серии 3.503.1-96 «Сопряжение автодорожных мостов и путепроводов с насыпью», опирающихся с одной стороны на прилив шкафной стенки, а с другой - на щебеночную подушку.
На сопряжении моста с насыпью, в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84*, предусмотрен лестничный сход шириной марша 0.75м.
В качестве дренирующего грунта для отсыпки конусов используется дресвяный грунт. Конуса укреплены бетонными плитами марки ПБ1-16 на щебеночном основании толщиной 10см. В основании конуса для опирания плит укрепления запроектирован бетонный упор в каменной призме. Под мостом по откосу конуса под водоотводными трубками устраивается водоотводные лотки из монолитного бетона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дипломном проекте проведен анализ местных условий и рекомендуемого варианта, на основании чего были разработаны проект производства работ по сооружению опоры №3 и проект производства работ по установке и омоноличивания пролетного строения, а так же календарный график строительства.
Проекты производства работ детально разработаны, проведены все необходимые расчеты необходимые на стадии монтажа, такие как подбор крана, определения опасной зоны крана. Так же проведены необходимые расчеты временных сооружений и устройств необходимых для при со-оружении моста, щиты опалубки, временная опора и другие.
Технология строительства промежуточных опор и пролетного строения оптимальна для данной конструкции. При возведении опор она поз-воляет вести работы с хорошо подготовленной площадки временного острова, а при установке пролетного строения краном КШМ-100 мы миними-зировали время монтажа и тем самым ускорить сооружения моста.
Дата добавления: 15.06.2019

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.