Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


-%20

Найдено совпадений - 11374 за 0.00 сек.


КП 8176. Курсовой проект - Пластинчатый конвейер для транспортировки кирипичей | Компас
Введение
1. Обзор существующих конструкций
1.1. Машины непрерывного транспорта
1.2. Типовые и стандартные конструкции элементов
1.3. Патентный обзор
2. Обзор проектируемой конструкции
3. Расчёт основных параметров
3.1.Определение основных параметров пластинчатого конвейера
3.2. Тяговый расчёт
3.3. Расчёт элементов пластинчатого конвейера
4. Расчёты на прочность
4.1. Расчёт натяжного устройства
4.2. Расчет вала и подбор подшипников
4.3. Подбор муфт и тормозного устройства
4.4. Расчёт конструктивных элементов
4.5. Расчет крепления опоры приводного вала
5. Технико-экономический расчёт
Заключение
Список используемой литературы


















В ходе выполнения курсового проекта был спроектирован наклонный пластинчатый конвейер для транспортировки кирпича, производительностью 5400 шт./ч., выполнен обзор существующих конструкций, рассмотрены основные элементы пластинчатый конвейера, выполнен патентный обзор.
В основной части рассчитаны параметры пластинчатый конвейера, а также расчеты на прочность элементов барабана и металлоконструкции. Кроме того, выполнен технико-экономический расчет.
Анализ эксплуатации конвейеров и опыт конвейеростроения показывают, что дальнейшее их совершенствование характеризуется следующими основными направлениями:
• повышение производительности за счет увеличения скорости движения;
• значительное повышение мощности приводов;
• повышение надежности и срока службы конвейеров за счет улучшения качества цепей, усовершенствования конструкции привода;
• снижение массы и стоимости конвейеров за счет применения безрамных конструкций конвейерного става;
• создание различных специальных типов настила для повышения возможного угла транспортирования материала;
• внедрение широкой автоматизации.


1.Производительность, т/ч                               27
2.Скорость передвижения груза, м/с                   0,3
3.Ширина настила, м                                       0,5
4.Транспортируемый груз                            кирпич
5.Размер кирпича, мм                            250х120х65
6.Расстояние транспортировки груза, м                 6
7.Электродвигатель                            4А90LA8УЗ
8.Мощность электродвигателя,кВт                   0,75
9.Частота вращения вала двигателя, мин         700
10.Частота вращения приводного вала, мин         17,5
11.Редуктор                                      Ц


1.Электродвигатель - 4А90LА8 У3 ГОСТ19523-81
2.Частота вращения вала электродвигателя -700 об/мин. 
3.Мощность электродвигателя - 0,75 кВт
4.Редуктор цилиндрический двухступенчатый  - Ц2У-160
5.Передаточное число редуктора  - и=40
6.Вращающий момент на тихоходном валу - Т=1,25 кНм


1.Количество зубъев зведочки Z      10.
2.Шаг зубъев зведочки t, мм           100.        


1.Усилие натяжки Р ,Н                  264.
2.Ход натяжки, мм                      200.
3.Количество зубъев зведочки Z      10.
4.Шаг зубъев зведочки t, мм           100.    
Дата добавления: 18.04.2020
КП 8177. Курсовой проект - Рабочая площадка промышленного здания 36 х 14 м | AutoCad

Введение 4
Конструирование и расчет элементов и узлов балочной клетки 5
1 Выбор оптимального варианта ячейки балочной клетки 5
1.1 Компоновка и расчет элементов ячейки балочной клетки нормального типа (I вариант) 5
Расчет настила 5
Расчет балок настила 6
1.2. Компоновка и расчет элементов ячейки балочной клетки усложненного типа (II вариант) 8
Расчет настила 8
Расчет балок настила 9
Расчет вспомогательных балок 10
1.3 Технико-экономическое сравнение вариантов ячеек балочной клетки 13
2 Конструирование и расчет главной балки 14
2.1 Подбор основного сечения главной балки 14
2.2. Изменение сечения главной балки ГБ. 19
2.3. Проверка местной устойчивости главной балки 22
2.4. Потеря устойчивости полки от действия нормальных напряжений 22
2.5 Потеря устойчивости стенки от совместного действия нормальных, касательных и местных напряжений 23
2.6. Конструирование и расчет опорной части главной балки 26
2.7 Расчет и конструирование монтажного стыка. 28
2.8. Расчет поясных швов главной балки 28
2.9. Расчет швов прикрепления опорного ребра к торцу главной балки 29
3. Конструирование и расчет колонны 30
3.1 Сбор нагрузки и определение расчетных длин колонны 30
3.2 Подбор сечения сплошной колонны К1 30
3.3 Расчет базы колонны К1 34
3.3.1 Расчет траверсы колонны К1 36
3.4 Конструирование и расчет оголовка колонны 37
Заключение 39
Библиографический список 40

Исходные данные к курсовому проекту:
– размеры площадки в плане 34х16, шаг колонн в продольном направлении 17 м, шаг колонн в поперечном направлении 8 м (по первой букве фамилии – С); – отметки верха габаритов площадки и оборудования – 10,0 и 8,0 м соответственно (по первой букве имени – Ф); – временная нагрузка 23,0 кН/м2, класс стали С235 (по первой букве отчества – Р).
Содержание пояснительной записки курсового проекта (перечень подлежащих разработке вопросов разделов): Конструирование и расчет элементов и узлов балочной клетки. Выбор оптимального варианта ячейки балочной клетки. Расчет настила. Расчет балок настила. Конструирование и расчет главной балки. Проверки главной балки. Конструирование и расчет опорной части главной балки. Расчет и конструирование монтажного стыка. Расчет поясных швов главной балки. Конструирование и расчет колонны. Расчет базы колонны К1. Конструирование и расчет оголовка колонны.
Графическая часть: Монтажная схема площадки и разрезы. Узел сопряжения балок и колонн. Монтажный стык балки.Спецификация стали. Таблица отправочных марок


Согласно задания, придерживаясь методического пособия и актуализированных нормативов был разработан курсовой проект балочной клетки. Было произведено вариантное проектирование балочной клетки простого типа и усложненного. При приблизительно равном расходе металла был выбран простой вариант так как в нем количество типоразмеров на порядок ниже, а, следовательно, трудоёмкость монтажа будет меньше.
Сопряжение балок настила с главными балками принято этажное на монтажной сварке. Ввиду того, что длина балок 15м затрудняет доставку к месту монтажа, с завода-изготовителя балки поступают в виде половины балки длиной 7,5м и на строительной площадке происходит сваривание двух половинок в готовую конструкцию. Последовательно сваривания указана в пояснительной записке и графической части. Так как сварной стык находится в середине пролета, балки настила попадают на крайние оси. Это обусловило принятие стыковки главных балок сбоку колонны.
Ребра жесткости расположены под балками настила (через одно), образуя отсеки длиной по 2м и центральный отсек длиной 3м. Были выполнены проверки правильности подбора сечения главной балки по прочности, жесткости. Проверена стенка на действие нормальных, касательных напряжений и совместное действие в местах опирания балок настила на от локальных напряжений. Главная балка опирается на опорный столик сплошных сварных колонн и фиксируется с помощью болтов нормально точности диаметром 20мм.
Сечение колонны подобрано с учетом унификации «М=10мм» и требования расположения сварочного аппарата для сваривания пояса со стенкой.
Графическая часть выполнена согласно произведенным расчетам в пояснительной записке.
Дата добавления: 19.04.2020
КП 8178. Курсовая работа - Стальная балочная клетка одноэтажного промышленного здания 132 х 24 м | AutoCad

Введение 
Нормативные ссылки 
Исходные данные 
1. Расчет фермы 
1.1 Исходные данные 
1.2 Сбор нагрузок 
1.3 Определение усилий в элементах фермы 
1.4 Подбор сечений элементов 
1.5 Расчет узлов фермы 
2. Расчет поперечной рамы с шарнирным прикреплением ригеля к колоннам 
2.1 Компоновка рамы 
2.2 Нагрузки, действующие на раму 
2.2.1 Постоянные нагрузки 
2.2.2 Нагрузки от стенового ограждения. 
2.2.3 Снеговая нагрузка 
2.2.4 Нагрузки от мостовых кранов 
2.2.5 Горизонтальное давление от торможения крановой тележки. 
2.2.6 Ветровая нагрузка 
2.3 Расчетная схема 
2.4 Статический расчет 
2.4.1 Постоянная линейная нагрузка от покрытия 
2.4.2 Снеговая нагрузка 
2.4.3 Вертикальное давление кранов , и крановые моменты  
2.4.4 Горизонтальное давление кранов на раму 
2.4.5 Ветровая нагрузка 
3. Расчет стальной одноступенчатой колонны каркаса промышленного здания 
3.1 Исходные данные 
3.2 Расчетные длины участков колонны 
3.3 Расчет надкрановой части колонны 
3.4 Расчет подкрановой части колонны 
3.4.1Расчет ветвей подкрановой части 
3.4.2 Расчет решетки 
3.4.3 Проверка устойчивости колонны в плоскости рамы как единого сквозного стержня 
3.5 Расчет узла сопряжения верхней и нижней частей колонны 
3.5.1 Проверка прочности шва 1 (Ш 1) 
3.5.2 Расчет швов 2 крепления ребра к траверсе. 
3.5.3 Расчет швов 3 крепления траверсы к подкрановой ветви. 
3.5.4 Проверка прочности траверсы как балки, загруженной N, M, Dmax  
3.6 Расчет и конструирование базы колонны 
3.6.1 База подкрановой ветви 
3.6.2 База наружной ветви 
3.6.3 Расчет анкерных болтов 
Список использованных источников 

Исходные данные:
Режим работы кранов -средний
Грузоподъемность мостовых кранов - 1000/200 кН
Пролет здания - 24 м
Отметка уровня головки рельса - 10 м
Длина здания -132 м
Снеговая нагрузка - 1.2 кПа
Ветровая нагрузка - 0,38 кПа
Шаг колонн в продольном направлении -12 м
Характер покрытия -утепленное
Тип ферм - из круглых труб
 
Дата добавления: 20.04.2020
КП 8179. Курсовой проект - Двигатель KGF | Компас

Введение 3
Конструктивные особенности двигателя 4
1. Тепловой расчет 7
1.1 Исходные параметры 7
1.2 Расчет рабочего цикла 8
1.3 Процесс наполнения 9
1.4 Процесс сжатия 9
1.5 Термохимия процесса сгорания 9
1.6 Процесс расширения 11
1.7 Индикаторные и эффективные показатели рабочего процесса 11
1.8 Построение расчетной индикаторной диаграммы 12
2. Расчет газообмена и наддува 15
2.1 Определение располагаемого время - сечения 15
2.2 Определение теоретически необходимого время - сечения 18
2.3 Расчет энергетического баланса системы наддува 21
3. Расчет динамики и уравновешенности дизеля 25
3.1 Исходные данные 25
3.2 Определение масс движущихся деталей 25
3.3. Расчет сил динамики 26
3.4. Расчет степени неравномерности вращения 31
3.5 Анализ уравновешенности двигателя 32
4. Расчет прочности основных деталей ДВС 36
4.1 Расчет коленчатого вала 36
4.2 Расчет шатуна 42
4.3 Расчёт шатунных болтов 44
4.4 Расчет поршневого кольца 45
4.5 Расчёт анкерной связи 47
4.6.Расчет форсунки 48
4.7.Расчет цилиндровой втулки 49
4.7.1 Механические напряжения 49
4.7.2 Температурные напряжения в цилиндровой втулке 49
4.8 Расчет прочности поршня 51
4.8.1 Механические напряжения в днище поршня. 51
4.8.2 Температурные напряжения в днище поршня. 52
4.8.3 Механические напряжения в перемычке поршня 53
4.9 Расчет крышки цилиндра на прочность 55
Заключение 57
Список используемой литературы 58

Двигатели типа K-GF были ориентированы на требования судостроения, основу которых в то время составляли низкие цены на топливо и высокие фрахтовые ставки.

Исходные параметры
Цилиндровая мощность 1760 кВт;
частота вращения 122 мин-1;
число цилиндров 7;
эффективный расход топлива 216 г/кВт ч;
прототип двигателя K80GF.

Заключение
Основанием для выполнения Курсового проекта послужило задание на курсовое проектирование:
Ne = 12320 кВт - эффективная мощность двигателя;
n = 122 мин-1 - частота вращения двигателя;
i = 7 - число цилиндров.
Это двигатель малооборотный, двухтактный, крейцкопфный, реверсивный, с газотурбинным наддувом, с прямоточно-клапанной системой газообмена, предназначен для работы в качестве главного с прямой передачей на гребной винт.
При выполнении курсового проекта получен двигатель со следующими данными:
ge = 0,217 кг/кВт час - удельный эффективный расход топлива;
D = 0,82 м - диаметр цилиндра;
S = 1,64 м - ход поршня;
S/D = 2,00
Cm = 6,7 м/сек - средняя скорость поршня;
ε = 14 - степень сжатия;
α = 1,9 - коэффициент избытка воздуха;
При выполнении курсового проекта получены фазы газораспределения:
74° до НМТ - открытие выпускного клапана;
46° после НМТ - закрытие выпускного клапана;
42° до НМТ - открытие продувочных окон;
42° после НМТ - закрытие продувочных окон;
При проектировании двигателя принята изобарная система наддува. При расчете энергобаланса системы наддува получены следующие параметры:
ηm = 0,82 - КПД турбины;
ηк = 0,83 - КПД компрессора;
NK = 2713 кВт - мощность требуемая для привода компрессора;
Nт = 2736 кВт - располагаемая мощность газовой турбины.
Спроектированный двигатель, по силам инерции первого и второго порядков, по центробежным силам, а также по моментам от сил инерции первого порядка и центробежным силам уравновешен. А по моменту от сил инерции первого порядка является не уравновешенным, что вызывает большие нагрузки на фундамент двигателя.
В результате расчета получено, что δσм² < <δσм²], что удовлетворяет требованиям Регистра.
При выполнении расчетов на прочность получены основные конструктивные размеры коленчатого вала, шатуна, шатунного болта, поршневого кольца, анкерной связи, поршня, втулки. Все эти спроектированные детали отвечают требованиям Регистра.
На основании выполненного курсового проекта можно сделать вывод, что двигатель K80GF соответствует требованиям Регистра.
Дата добавления: 20.04.2020
КП 8180. Курсовой проект - Технологическая карта по производству земляных работ прямоугольного здания 50 х 24 м | AutoCad

ЗАДАНИЕ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
РАЗДЕЛ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ. 5
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 6
РАЗДЕЛ 3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 21
РАЗДЕЛ 4 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 21
РАЗДЕЛ 5 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 23
РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
ЛИТЕРАТУРА 29

ЗАДАНИЕ
Исходные данные: Вариант № 19
1.Отметка глубины заложения фундаментов, - h= -4,0;
2.Номер площадки для застройки,N3;
3.Дальность перевозки грунта, L=13 км;
4.Коэффициент фильтрации Кф= …11. м/сут,
Установленные толщины напластования грунтов (принимать только указанные в задании), м:
5.Растительный грунт, р= 0,3м;
6.Супесь, q= -м;
7.Песок мелкий, r= 1,5м;
8.Песок средней крупности, s= 0м;
9.Песок с гравием, v= -м;
10.Лессовидный суглинок, t= 1,5м;
11.Глина мягкая, m= 0м;
12.Глина со щебнем, n= 0м;
13.Суглинок с гравием, = 1,2м;
14.Глина тяжелая, f= 2 м;
15.Уровень грунтовых вод, hу.г.в= -2,1. м;
16.Приток воды, α=39;л/ч м2,
17. Плановые наружные размеры и формы фундамента, 50х24м (см. приложение В)


Маршрут содержит рекомендации по организации и технологии земляных работ, которые являются механизированными и ручными, стоимость рабочей силы и машинного времени, список материально-технических ресурсов, план производства и требования к качеству работ и принятию мер безопасности. Технологическая карта также включает в себя технико-экономические показатели и соответствующие технологические схемы.
Земляные работы с помощью механизации проводятся в одну смену по 8 часов.
Глубина - 4,0 м.
Согласно проекту, разрабатывается яма для прямоугольного здания с размерами в осях 50х24 м.
Геометрический объем выработки ямы составляет 29741 м3. Крутизна на склоне ямы принята - 1: 1. Для эффективного развития ямы, два выхода выходят в яму - шириной 4 м.
Засыпка ямных пазух выполняется в соответствии с проектом с местным грунтом.
Перечень работ, их объем и цены были взяты в соответствии с ГЭСН-2001-01, ЕНиР-2.

Дата добавления: 20.04.2020
КП 8181. Курсовой проект - Проектирование железобетонных конструкций 5-ти этажного промышленного здания 36,3 х 18,9 м | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 4
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПУСТОТНОЙ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ 5
2.1 Конструкция типовой пустотной панели 5
2.2 Расчетный пролет, нагрузки и усилия в плите 6
2.3 Характеристики прочности бетона и арматуры 7
2.4 Расчет пустотной панели по первой группе предельных состояний. 8
2.5 Расчет пустотной панели по второй группе предельных состояний 12
3 .ПРОЕКТИРОВАНИЕ РИГЕЛЯ 17
3.1 Расчетная погонная нагрузка на ригель 17
3.2 Вычисление изгибающих моментов в расчетных сечениях ригеля 17
3.3 Расчет прочности ригеля по сечениям, нормальным к продольной оси 22
3.4 Расчет прочности ригеля по сечениям, наклонным к продольной оси 24
3.5 Конструирование арматуры крайнего ригеля 26
4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕБРИСТОГО МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С БАЛОЧНЫМИ ПЛИТАМИ 30
4.1 Компоновка конструктивной схемы ребристого монолитного перекрытия с балочными плитами 30
4.2 Расчет монолитной плиты перекрытия 30
4.3 Расчет второстепенной неразрезной балки 34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 45

Исходные данные к курсовой работе
Пролет рамы, м - 6,3
Шаг рамы, м -6,05
Количество этажей -5
Высота этажа – 7,2
Класс бетона ненапряженных конструкций-В20
Класс бетона для преднапряженных конструкций – В30
Класс арматуры ненапряженных конструкций - А500
Класс арматуры для преднапряженных конструкций – А1000
Нормативная величина временной нагрузки -8 кН/м2
Нормативная величина кратковременной нагрузки -2 кН/м2
Дата добавления: 20.04.2020
КП 8182. Курсовой проект (колледж) - Одноэтажный каркасно-панельный цех с перпендикулярными пролетами 78,5 х 48,0 м в г. Новосибирск | AutoCad

Содержание 2
Введение 3
1 Исходные данные для проектирования 3
1 Исходные данные для проектирования 4
Краткая характеристика природно-климатических условий места строительства. 4
Краткая характеристика здания. 4
2 Генеральный план 5
3 Объемно-планировочное решение 6
4 Конструктивное решение 8
Фундамент 8
Фундаментные балки 9
Колонны 9
Подкрановые балки 10
Стропильные конструкции 11
Покрытие, кровля, водоотвод с покрытия 11
Связи 12
Наружные стены 12
Ворота 13
Окна и двери 13
Полы 14
Административно-бытовые помещения 14
5 Наружная и внутренняя отделка 14
6 Инженерное оборудование 15
7 Список литературы 15

Производственное здание прямоугольное в плане и имеет габаритные размеры 48х78,5 м.
Административно-бытовой корпус пристроен к производственному здания между осей 1/1 и 1/2 (см. лист 2 графической части).
Производственное здание состоит из двух частей разной высоты:
- левая часть (оси 1-2) имеет высоту 10,8 м и пролет 18 м;
- правая часть (оси 3-13) имеет высоту 9,6 м и два пролета по 24 м.
В здании предусматривается температурный шов между взаимно перпендикулярными пролетами (оси 2 и 3). Шаг колонн во всех пролетах – 6 м. Пролет по осям 1-2 оборудован опорным мостовым краном грузоподъемностью 30 т. Пролеты А-Г и Г-Ж оборудованы мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т. В здании предусмотрено трое распашных ворот, одни расположены со стороны главного фасада между осями 1/1 и 1/2, двое других – со стороны левого торца здания между осями Б-В и Ж-И, размеры ворот 3х3,6 м. На въездах в здание предусмотрены тамбуры глубиной 2,4 м. Световые проемы выполнены в виде двух лент непрерывного остекления, на высоте 1,2 м и 7,8 м от уровня чистого пола.
ТЭП производственного корпуса:
- площадь застройки: 48,6·79 = 3839,4 м2
- строительный объем надземной части здания: 48,6·18,3·11,6 + 48,6·60,7·11,22 = = 43416,03 м3
АБК выполнен отдельно стоящим. Конструктивная схема АБК – каркасно-панельная с сеткой колонн 6 м. Высота этажа АБП – 3 м. Размеры в плане – 18х18 м.
На первом этаже АБП расположены женские помещения, а также столовая и кабинет охраны труда.
На втором этаже находятся мужские помещения и помещения ИТР. Сообщение между АБК и производственным зданием осуществляется через переход, который пристроен к фасаду производственного корпуса между осями 1/1-1/2.

Конструктивная схема данного здания – каркасная из унифицированных сборных ж/б элементов.
Стены здания навесные. Для обеспечения пространственной жесткости и устойчивости предусмотрены следующие конструктивные решения:
- в поперечном направлении жесткость и устойчивость достигается защемлением колонн в фундаменте, а также образованием жесткого диска покрытия путем сваривания закладных деталей стропильных конструкций и плит покрытия;
- в продольном направлении жесткость и устойчивость обеспечивается рами, образуемыми колоннами, подкрановыми балками и связями.
В данном проекте принят отдельно стоящий ж/б монолитный фундамент, состоящий из подколонника и двухступенчатой плитной части.
Для опирания цокольных стеновых панелей в здании предусмотрены фундаментные балки, укладываемые между подколонниками фундаментов на бетонные столбики. В качестве основных колонн в данном здании применяются сборные ж/б колонны прямоугольного сечения.
В перпендикулярном пролете (оси 10-11) запроектирован опорный мостовой кран грузоподъемностью 10 тонн для перемещения грузов внутри цеха.
В данном проекте предусмотрены ж/б стропильные балки для пролета 18 м и стропильные фермы для пролета 24 м. Уклон верхнего пояса ограничивается 8% во избежание стекания гидроизоляционных мастик с покрытия.
Плиты покрытия, используемые в данном здании, имеют размеры 6х3 м.
В качестве наружных стен в данном проекте применяются навесные легкобетонные панели длиной 6 м из автоклавных ячеистых бетоном марки 35, накрытые с обеих сторон отделочным слоем цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм.
Для въезда транспорта в цех предусмотрены трое распашных ворот, расположенные с торцов пролетов. Габариты проемов ворот 3,6х3 м.

Конструктивная схема АБК – каркасно-панельная из унифицированных сборных ж/б элементов под полезную нагрузку на перекрытие до 1,25 т/м2.
Колонны АБК выполнены из ж/б и имеют сечение 300х300мм. Привязка всех колонн – центральная.
Фундамент под колонны АБК аналогичен фундаменты под колонны производственного здания.
Перекрытие осуществляется по ригелям таврового сечения сборными ребристыми ж/б плитами перекрытия размером 6х1,5 м.
Наружные стены выполнены из легкобетонных панелей толщиной 300 мм.
Перегородки выполняются из кирпича толщиной 120 мм.
Дата добавления: 17.04.2020
РП 8183. АУПТ Здание электростанции (помещение дизель-генераторной) в г. Анапа | PDF

Для обеспечения пожарной безопасности объекта, предусмотрена система модульного порошкового пожаротушения. Для обнаружения пожара,в защищаемых помещениях объекта применены тепловые пожарные извещатели ИП-103-5/1С-А3 и ручные пожарные извещатели типа ИПР-513-10.
Выбор типов пожарных извещателей произведен в соответствии с требованиями п.13 и приложения М СП 5.13130.2009.
Для тушения пожара защищаемого помещения применяются модули порошкового пожаротушения «Буран-8-У» - универсальный, потолочного крепления, для помещений с высотой потолка от 2,5 до 6,5м. Выбор типа пожаротушения произведен в соответствии с требованиями п.9.1 СП 5.13130.2009.
В качестве станции пожаротушения применен прибор управления «С-2000АСПТ», который обеспечивают управление пожаротушением и эвакуацией.
Тушение производится по всему объему защищаемого помещения.
В соответствии с действующими нормами и правилами, данная система пожарной безопасности обеспечивает своевременное обнаружение пожара, оповещение людей о пожаре и ликвидацию пожара.
В соответствии с СП 3.13130.2009 система оповещения (СОУЭ) объекта относиться к первому типу. Для оповещения людей о пожаре применяется звуковой оповещатель «Флейта-12В исп.01».
Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в помещениях объекта.
В качестве выносного оповещателя предусмотреть оповещатель типа Гром-12К исп.02, устанавливаемые на фасаде здания на расстоянии не менее 2,75 м от планировочной отметки земли.
Приемно-контрольную аппаратуру установить на стене, согласно прилагаемым схемам, на высоте 0,8-1,5 м от уровня пола и на расстоянии не менее 50 мм друг от друга на прокладке из несгораемого материала, при этом края прокладки должны выступать от края приборов на расстоянии 10 см.
Технические характеристики объекта:
– наименование объекта: Здание электростанции (помещение дизель- генераторной);
– Этажность здания: 1 — этаж;
– Наличие лифта: нет;
– Суммарная площадь помещения объекта составляет: 91,4 м2;
– Наружные стены: кирпичные;
– Наличие подвесных потолков: отсутствуют

Титульный лист
2 Ведомость чертежей основного комплекта
3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
4 Общие данные
10 Условные обозначения
11 Схема подключения системы автоматической установки пожаротушения
12 Структурная схема системы автоматической установки пожаротушения
13 План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс шлейфов пожарных извещателей
14 План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс блокировки дверных проемов
15 План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс модулей пожаротушения
16 План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс световых табло
17 Спецификация оборудования и материалов
Дата добавления: 20.04.2020
КП 8184. Курсовой проект - 9-ти этажный жилой дом 58,1 х 14,4 м в г. Темрюк | AutoCad

Реферат 3
Содержание 4
Введение 5
1 Основные объёмно-планировочные решения здания 6
2 Основные конструктивные решения здания 7
3 Теплотехнический расчёт 14
4 Расчеты звукоизоляции  21
5 Список литературы 23

ТЭП объёмно – планировочных решений.
Девятиэтажное здание (двухсекционное) запланировано для стро-ительства в городе Темрюк.
Здание в плане имеет размеры:
Длина 58100 мм.
Ширина 14400 мм.
Здание секционного типа, состоит из двух жилых секций на каж-дом этаже которой – четыре квартиры состоящие из:
двух квартир общей площадью - 77,93 м2
- 1 общей комнаты (ОК); площадью – 18,64 м2
- 1 спальной комнаты (СК); площадью - 15,17 м2
- 1 кухни (К); площадью – 13,07 м2
- 1 санитарного узла; площадью – 3,9 м2
двух квартир общей площадью - 82,14 м2
- 1 общей комнаты (ОК); площадью - 17,96 м2
- 1 спальной комнаты (СК); площадью - 14,4 м2
- 1 спальной комнаты (СК); площадью - 11,7 м2
- 1 кухни (К); площадью – 11,76 м2
- 1 санитарного узла; площадью – 3,9 м2
Здание имеет две лестничные клетки, освещаемые через оконные проёмы.
Высота этажа принимается 2800 мм.

Крупно – панельное.
Внутренние несущие панели стен - проектируем однослойными из тяжелого бетона класса В20.
Толщину панели предварительно принимаем 160мм в последствии проверив выбранную толщину панели звукоизоляционным расчётом.
Наружные несущие стены - проектируем многослойной из:
- слоя керамзитобетона;
- теплоизоляционного слоя;
- слоя керамзитобетона;
- фактурного слоя.
Панели перекрытий - проектируем из железобетонных панелей толщиной 160мм.
Панели покрытий над техническим этажом - проектируем из железобетонных панелей толщиной 160мм.
Тип кровли –состоит из:
Основного водоизоляционного ковра выполненного из 3 слоев рубероида антисептированного дегтевого марки РМД-350;
Слоя цеметно-песчанного раствора, которым придают уклон кровле i=3%
Теплоизоляционного слоя – пенополистерола.
Железобетонной панели покрытия толщиной 160мм;
Фундаменты сборные лен-точные. Принимаем ФБС 24.4, ФЛ 24.14.
Лестница изготовлена (собрана) из железобетонных маршей и площадок.
Дата добавления: 20.04.2020
КП 8185. Курсовой проект - 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом 49,2 х 14,5 м в г. Новороссийск | AutoCad

Введение 4
1. Исходные данные для проектирования 5
2. Объемно-планировочные решения здания 6-7
3. Конструктивные решения здания 8
3.1 Фундаменты 8
3.2 Наружные стены 8
3.3 Перекрытия 9
3.4 Внутренние стены и перегородки 9
3.5 Полы 9
3.6 Кровля 10
3.7 Мусороудаление 10
3.7 Лифт 10
3.7 Лестница 11
3.7 Окна и двери 11-12
4. Теплотехнический расчет 13
4.1Расчет наружной стены 13-23
4.2 Расчет чердачного перекрытия 23-33
4.3 Расчет пола первого этажа 33-43
5. Технико-экономические показатели 44-45
6. Заключение 46
7. Список литературы 47
8. Отчет о заимствованиях 48

- фасад 1-16 М 1:200;
- планы 1-го и типового этажей М 1:100;
- разрез 1-1 в масштабе 1:100;
- разрез 2-2 в масштабе 1:20;
- план перекрытия М 1:200;
- план фундаментов М 1:200;
- план кровли М 1:200;
- узлы 1, 2, 3 М 1:10;
- экспликация помещений;
-спецификация перекрытй.


Пункт строительства – г. Новороссийск;
Рельеф –спокойный, уклон незначительный;
Конструктивная система здания – блочно-панельная из объемно-пространственных элементов и панелей;
Количество секций – односекционный жилой дом;
Фундаменты – свайные;
Крыша – крупноразмерные железобетонные элементы.
Наружные стены выполнены из трехслойных панелей из двух наружных плит и утеплителя между ними.
Перекрытия выполнены сборные железобетонные, размером на «комнату», с толщиной несущей ж/б плиты 160 мм с опиранием по четырем сторонам, балконы образованы как консольные выступы от комнатных плит перекрытия.
В проектируемом здании применяются внутренние несущие стены, которые входят в состав объемного блока , толщиной 100мм, и гипсобетонные перегородки толщиной 80 мм.
В запроектированном 9-ти этажном жилом доме план типового этажа, согласно заданию, состоит из квартир: - двух однокомнатных квартир.; - четырех двухкомнатных квартир; - двух трехкомнатных квартир.
Дата добавления: 20.04.2020
КП 8186. Курсовой проект - Проектирование железобетонных подпорных стен уголкового профиля | AutoCad

1.Исходные данные для проектирования 
2. Инженерно-геологические условия площадки 
3. Грунт засыпки (песок мелкий)  4. Глубина заложения стены 
5. Определение активного давления грунта от действия веса грунта засыпки 
5.1. Определение типа призмы обрушения 
5.2. Определение составляющих активного давления от действия веса грунта засыпки 
5.3. Определение составляющих активного давления от внешней нагрузки 
6. Расчет устойчивости стены на сдвиг 
6.1. Плоский сдвиг по подошве стены 
6.2. Плоский сдвиг по подошве подушки 
6.3. Глубинный сдвиг при β_3 
6.4. Глубинный сдвиг при β_4 
7. Расчет на общую устойчивость грунтового основания стены 
7.1 Стена расположена на щебеночной подушке 
7.2. Стена расположена на грунте основания 
8. Расчет основания по деформациям 
8.1. Стена расположена на щебеночной подушке 
8.2. Стена расположена на грунте основания 
9. Расчет прочности элементов подпорной стены 
9.1. Армирование сечения 1-1 
9.2. Армирование сечения 2-2 
9.3. Армирование сечения 3-3 
10. Список литературы 


1. Высота подпора грунта - H=4,8 м.
2. Нормативное значение временной нагрузки на поверхности обратной засыпки - q=12кПа.
3. Класс ответственности сооружения – повышенный.
4. Место строительства –Иркутск.
5. Грунт основания – супесь
6. Грунт засыпки – суглинок
7. Уровень грунтовых вод от поверхности планировки с низовой стороны – отсутствует.
- глубина заложения подошвы d=1800 мм;
- ширина подошвы стенки b=4500 мм;
- вылет передней консоли Δb=900 мм;
- толщина стены t=720 мм;
- толщины элементов Δt=240 мм.
 
Дата добавления: 21.04.2020
КП 8187. Курсовой проект - Расчет оснований и фундаментов промышленного здания в г. Барнаул | Компас

1.Исходные данные для проектирования 
1.1.Инженерно-геологические условия строительной площадки 
1.2.Объемно-планировочное решение здания и сооружения 
1.3.Выбор типа колонн 
1.4 Сбор нагрузок на верхний обрез фундамента 
2.Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки 
3.Выбор глубины заложения подошвы фундамента 
3.1 Определение конструктивной глубины заложения подошвы фундамента 
3.2.Определение сезонного промерзания грунта 
3.2.1.Определение нормальной глубины сезонного промерзания грунта 
3.2.2.Определение расчетной глубины промерзания грунта 
3.3.3.Выбор окончательной глубины заложения фундамента 
4.Приведение нагрузок к центру подошвы фундамента 
4.1.Определение размеров обреза фундамента 
4.2.приведение нагрузок к центру приведения фундамента 
5.Проектирование фундаментов мелкого заложения  
5.1. «Посадка» фундаментов на инженерно-геологический разрез 
5.2.Определение размеров подошвы фундамента 
5.3.Определение расчетного условного сопротивления грунта 
5.4.Определение требуемой площади подошвы фундамента 
5.5.Определение размеров подошвы фундаментов 
5.6.Уточнение расчетного сопротивления грунта 
5.7.Определение фактических давлений под подошвой фундамента 
5.8.Проверка выполнения условий 
5.9 Расчет осадки фундамента 
5.10.Определение размеров подошвы фундаментов и осадки по программ 
5.11Кконструировани фундаментов мелкого заложения 
6.Проектирование свайных фундаментов 
6.1.Размеры обреза ростверка 
6,2.Корректировка приведенных нагрузок 
6.3.Выбор длины и марки сваи. 
6.4. Определение несущей способности свай 
6.5.Определение количества свай в кусте  
6.6.Компановка свайных кустов 
6.7.Определение нагрузок на максимально и минимально загруженные сваи 
6.8 Проверка выполнения условий 
6.9. Расчет осадки свайного фундамента 
6.10 Конструирование свайных ростверков 
7 Технико-экономическое сравнение вариантов 
8 Список литературы 










Физико-механические свойства грунтов



Дата добавления: 21.04.2020
КП 8188. Курсовой проект - Проектирование фундамента 9-ти этажного жилого дома 42 х 12 м | AutoCad

Исходные данные 
1 Оценка инженерно – геологических условий строительной площадки 
2 Проектирование сборных фундаментов мелкого заложения на естественном основании. 
2.1 Определение глубины заложения фундамента под наружные и внутреннюю несущие стены жилого дома 
2.2 Определение размеров подошвы фундаментов на естественном основании. 
2.3 Определение осадки фундамента по оси 1 методом послойного суммирования. 
Библиографический список. 


Номер схемы здания: 4.
Назначение здания – жилое.
Этажность – 9.
Размеры здания в плане – 42х12 (в осях).
Наличие подвала – есть во всех осях.
Отметка пола подвала - 2,200 м.
Отметка пола первого этажа – 0,000.
Высота этажа – 2,800 м.
Наружные стены – крупные ж/б панели толщиной 300 мм.
Стены внутренние – крупные ж/б панели толщиной 300 м.
Номер оси стены: 1 и 2.
Нормативная нагрузка Nn от стены: 420 и 550 кН/п.м.
Нормативный момент Мм для стены:20 и - кНм/м.
Коэффициент, равный сумме абсолютных значений средне месячных отрицательных температур за зиму Мt: 240С.
Среднесуточная температура воздуха в помещении, примыкающем к фундаментам Тср: 210С.

Дата добавления: 21.04.2020
КП 8189. Курсовой проект - Газоснабжение пятиэтажного четырехсекционного жилого здания в г. Москва | Компас

Введение 6
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 7
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 8
2.1 Расчет характеристик газообразного топлива 8
2.2 Определение расходов теплоты на систему отопления 8
2.3 Определение расходов теплоты на горячее водоснабжение 9
2.4 Подбор газового котла 11
3 РАСЧЕТ ВНУТРИДОМОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 12
3.1 Описание принятой системы газоснабжения 12
3.2 Определение расходов газа во внутридомовых газопроводах 13
3.3 Пример расчета расхода газа на участках 14
3.4 Методика гидравлического расчета внутридомовых газопроводов 17
3.5 Гидравлический расчет основного направления 19
3.6 Гидравлический расчет ответвления 31
3.6 Гидравлический расчет стояка №7 38
4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СЕТИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 44
4.1 Описание принятой системы газоснабжения 44
4.2 Расчет системы газоснабжения среднего давления 45
5 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ГРП 47
5.1 Подбор регуляторов давления 47
5.2 Подбор фильтров 49
5.3 Выбор предохранительно-запорного клапана 49
5.4 Выбор предохранительно-сбросного клапана 50
6. РАСЧЕТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ ОВАЛИЗАЦИИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ГАЗОПРОВОДА 50
6.1 Методика расчета допустимой овализации поперечного сечения полиэтиленового газопровода 50
6.2 Расчет овализации полиэтиленовых газопроводов 53
6.3 Расчет на обеспечение допустимой устойчивости круглой формы поперечного сечения полиэтиленового газопровода 55
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 57
Приложение А 58
Приложение Б 59
Приложение В 60
Приложение Г 61
Приложение Д 62
Приложение Д.1 63
Приложение Е 64
Приложение Е.1 65
Приложение Ж 66
Приложение И 67
Приложение К 68
Приложение Л 69
Приложение М 70
Приложение Н 71
Приложение О 72
Приложение П 73
Приложение Р 74

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Вариант жилого дома – 2;
Этажность – 5;
Количество секции – 4;
Номер газа 7.
На типовом этаже располагается 12 квартир: 4 однокомнатные квартиры площадью 33 м2, 8 двухкомнатных квартир площадью 55 м2.
Климатические параметры района проектирования, приняты по СП.131.13330.2012 «Строительная климатология» <1], см. приложение А.
tо = -25оС – расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования системы отопления (средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), оС;

Состав природного газа:






Дата добавления: 23.04.2020
КП 8190. Курсовой проект - Внутренние системы водоснабжения и водоотведения гостиницы | AutoCad

1) Введение
2) Определение расчетных расходов воды и сточных вод
3) Внутренний водопровод холодной воды
3.1) Обоснование и описание принятой системы и схемы
3.2) Определение расчетных расходов воды
3.3) Гидравлический расчет системы холодного водоснабжения
3.4) Определение расчетного расхода и гидравлический расчет ввода
3.5) Подбор устройства для измерения расхода воды
3.6) Определение требуемого напора
4) Внутренний водопровод горячей воды
4.1) Обоснование и описание принятой системы и схемы
4.2) Определение расчетных расходов воды
4.4) Подбор устройства для измерения расхода воды
4.5) Определение требуемого напора
4.6) Циркуляция при нулевом водоразборе
5) Канализация
5.1) Обоснование и описание принятых систем и схем
5.2) Расчеты расходов сточных вод
Библиографический список


Высота этажа, м 3,5
Высота подвала, м 2,0
Отметка пола первого этажа 157,7
Отметка лотка городской канализации 154,1
Напор в точке подключения водопровода, м 25,0
Глубина промерзания грунта, м 1,90
Диаметр городских коммуникаций, мм
Канализация бытовая 350
Этажность здания 4


В курсовой работе производится расчет внутреннего водопровода и канализации здания, а также запроектирован комплекс санитарно- технического оборудования водопровода и канализации. Городской водопровод расположен от здания на 50 м. Ввод водопровода проложен ниже глубины промерзания на 0,5 м.
Магистральные трубопроводы, соединяющие основание стояков, прокладываются в подвальном помещении. На каждом ответвлении и на самих стояках предусматривается установка задвижек, для возможности отключения стояков при авариях и ремонтах.
В данной курсовой работе выбрана схема водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Схема водоснабжения хозяйственно-питьевая, так как внутренний водопровод предназначен для подачи воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», для питья, умывания, купания, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд. Отводящие водопроводы от стояков к санитарным приборам прокладываются на высоте 20 см над полом на холодном водопроводе и на высоте 30 см – на горячем трубопроводе.
Дата добавления: 23.04.2020

На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759

© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.