Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


7%20%20

Найдено совпадений - 5254 за 1.00 сек.


РП 2386. ОВиК ВК Реконструкция доп. офиса "Сбербанк" в Ставропольском крае | АutoCad
Теплоснабжение реконструируемого объекта недвижимости - Дополнительный офис 5230/0514 Изобильненского отделения (на правах управления) Ставропольского отделения 5230 Северо-Кавказского банка ОАО "Сбербанк России" производится от встроенной котельной с двумя навесными котлами Protherm Пантера 25KTV с закрытой камерой сгорания и коаксиальными дымоходами.
Один котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения, а второй для теплоснабжения калорифера вентиляционной установки П1.
Проектом предусмотрена двухтрубная тупиковая система отопления. Теплоноситель - вода, температура теплоносителя: в подающем трубопроводе - 80°С, в обратном - 60°С.
Горизонтальные поэтажные участки систем отопления выполняются из металлополимерных труб. Металлополимерные трубы, прокладываемые в полу, покрыты теплоизоляционным слоем "MULTIPLAST"и гофрированной трубой по системе "труба в трубе".
Система отопления в пределах котельной выполнена из стальных электросварных труб
В качестве отопительных приборов установлены биметаллические радиаторы.

ВЕНТИЛЯЦИЯ.
В здании запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция (П1,В1) с механическим побуждением, согласно действующих нормативных документов и каталогов фирм производителей.
Удаление воздуха из санузлов,осуществляется обособленной системой механической вентиляции (В2), оборудованной канальным вентилятором KVR100/1.
Для удаления воздуха из сейфовой следует закладывать "утки" под потолком и у пола в стене противоположной расположению приточных отверстий.
Теплоснабжение калорифера приточной системы П1 запроектировано от навесного газового котла Protherm Пантера 25KTV с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом, расположенного в существующей встроенной котельной. Теплоноситель - вода с параметрами 80-60 С°.
Теплоотдача воздухонагревателей систем вентиляции автоматизирована. Щиты автоматического управления заводского изготовления и поставляются с приточными системами в комплекте. В комплекте предусмотрена автоматическая защита водяных калориферов от замораживания.

ВОДОПРОВОД
Источником водоснабжения служат существующие водопроводные сети.
Система водоснабжения объекта запроектирована хозяйственно-питьевая с подачей воды питьевого качества, согласно ГОСТ 2874-73. Внутренние сети хоз.-питьевого водопровода холодного и горячего водоснабжения запроектированы из полипропиленовых труб РРRС РN20 Ø20х2,8 мм (Ду15) по ГОСТ Р 52134-2003. В сан узлах предусматривается скрытое проведение инженерных коммуникации. При скрытой прокладке трубопроводов из полимерных материалов внутренняя поверхность борозд и каналов не должна иметь твердых острых выступов.
Пароизоляции трубопроводов холодного водоснабжения и теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения предусмотрена с помощью трубок ЭНЕРГОФЛЕКС-СУПЕР толщиной 10мм (изоляция на основе вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой), кроме подводок к водоразборным приборам.
Горячее водоснабжение предусматривается от двухфункционального газового котла Protherm Пантера 25KTV.
Для учета расхода воды установить водомер ВСХ-15 (холодная вода).

КАНАЛИЗАЦИЯ
Внутренние сети бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых канализационных труб Ø50 - 110 мм. Соединение канализации со стояками системы К1 выполнять на косой фасонине.
 


Общие данные.
План 1-го этажа. Отопление.
Аксонометрическая схема трубопроводов системы отопления. Схема системы теплоснабжения калорифера.
План 1-го этажа. Вентиляция.
Схемы систем П1, В1, В2, В3.
Расчет воздухообменов.
План 1-го этажа. Кондиционирование.

Общие данные.
План 1-го этажа. Водоснабжение. Водоотведение.
Схемы систем К1,В1,Т3. Узел подключения капельной воронки HL21 к стояку. Водомерный узел.
Дата добавления: 03.05.2019
КП 2387. Курсовой проект (техникум) - Проектирование подкрановой балки 12 м | Компас

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ПОДКРАНОВОЙ БАЛКИ 6
1.1 Выбор основного металла подкрановой балки 6
1.2 Выбор сварочных материалов 7
1.3 Расчет допускаемого напряжения 7
2 РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ И ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ 9
2.1 Расчет значений изгибающих моментов от подвижного и неподвижного грузов 9
2.2 Расчет значений поперечных сил от подвижного и неподвижного грузов. 11
3 РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ ГЕОМТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ БАЛКИ 14
3.1 Определение высоты балки из условий жесткости 14
3.2 Определение высоты балки из условия прочности и экономичности 14
3.3 Расчёт поперечного сечения балки 16
3.4 Проверка сечения балки 19
3.4.1 Проверка по максимальным напряжениям 19
3.4.2 Проверка по максимальным касательным напряжениям 20
4 РАСЧЁТ И ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ БАЛКИ 21
4.1 Обеспечение общей устойчивости балки 21
4.2 Обеспечение местной устойчивости балки 22
5 РАСЧЁТ СВАРНЫХ ШВОВ 25
6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЁТ СТЫКОВ 30
7 РАСЧЁТ ОПОР 32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 38
ПРИЛОЖЕНИЕ 39

Технические требования
1.Длина балки l=12000 мм
2.Грузоподъемность P=100 кН
3.Расстояние между колесами тележки d=2.5
4.Интенсивность распределенной нагрузки q=2.0 кН"м
5.Температура эксплуатации Тэ=-50оС
Для изготовления сварной подкрановой балки выбираю сталь 09Г2С по ГОСТ 19281 – 89. Сталь 09Г2С конструкционная низколегированная для сварных конструкций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В курсовом проекте была рассчитана и спроектирована конструкция сварной подкрановой балки со свободно опёртыми концами, нагруженная равномерной нагрузкой от собственного веса и двумя сосредоточенными грузами, которые перемещаются по балке.
В процессе работы я определил: расчётные нагрузки, действующие на балку, расчётные усилия и построил эпюры изгибающих моментов и поперечных сил, определил высоту балки и подобрал её сечение, проверил: прочность, жёсткость и местную устойчивость балки, рассчитал опорные рёбра. Далее выполнен расчет сечения, толщины вертикального и горизонтального пояса, ширины горизонтального листа. В целях экономичности, для вертикального пояса выбрана Ст 3 ГОСТ 380-2005, остальные конструктивные элементы подкрановой балки изготовлены из стали 09Г2С ГОСТ 19282-2014. Все условия, отвечающие за общую устойчивость балки соблюдены. Для повышения местной устойчивости установлены ребра жесткости. При проектировании сечения была установлена рациональная высота балки h=1200 мм, главного размера сечения. Высота балки зависит от предъявляемых к ней требований жесткости и наибольшего расчетного изгибающего момента М. В проекте определены основные характеристики сечения балки. Сделанная проверка балки по условию прочности, обеспечила ее общую и местную устойчивость.
После расчета сварных швов, были спроектированы и рассчитаны стыки. Так как длина балки составляет 12 м, в проекте спроектированы и рассчитаны технологические стыки и оптимальные расстояния от опоры до стыка.
Исходя из того, что опорные части балок служат для передачи нагрузки на колонну или фундамент, была применена и рассчитана тангенциальная опора, с выпуклой поверхностью, обеспечивающая равномерное давление на опору.
Спроектированная сварная подкрановая балка полностью отвечает условиям прочности, жёсткости, устойчивости и готова к эксплуатации.
Дата добавления: 04.05.2019
КП 2388. Курсовой проект - Проектирование элементов балочной клетки 30 х 12 м | AutoCad

1. Расчёт настила 5
2. Компоновка элементов балочной клетки 9
3. Расчет балок настила 10
3.1. Сбор нагрузок и статический расчет 10
3.2. Подбор сечения 11
3.3. Проверка сечения балки настила 13
4. Расчет второстепенной балки 16
4.1. Сбор нагрузок и статический расчет 16
4.2. Подбор сечения 17
4.3. Проверка сечения второстепенной балки 18
5. Конструирование и расчет главной балки 21
5.1. Сбор нагрузок и статический расчет 21
5.2. Компоновка составного сечения 22
5.2.1.Определение размеров стенки 23
5.2.2.Определение размеров полок 25
5.3. Изменение сечения балки по длине 28
5.3.1.Определение внутренних усилий 28
5.3.2.Ширина уменьшенного пояса балки 29
5.4. Проверка прочности и общей устойчивости ГБ 31
5.4.1.Проверка прочности 31
5.4.2.Проверка общей устойчивости 33
5.5. Проверка и обеспечение местной устойчивости стенки 33
5.5.1.Проверка местной устойчивости стенки 33
5.5.2.Размеры ребер жесткости 36
5.5.3.Расчет опорного ребра 37
5.6. Расчет поясных швов 39
5.7. Конструирование и расчёт монтажного стыка 40
5.7.1.Сварной стык пояса 41
5.7.2.Болтовой стык пояса 42
5.7.3.Болтовой стык стенки 44
5.8. Уточнение собственного веса главной балки 46
6. Конструирование и расчёт колонны 48
6.1. Сбор нагрузок и статический расчёт 48
6.2. Подбор сечения стержня 49
6.3. Расчёт соединительных планок 51
6.4. Конструирование и расчёт базы колонны 55
6.5. Конструирование и расчёт оголовка колонны 57
Библиографический список 59

Исходные данные
1) район строительства: Тюмень;
2) тип балочной клетки: усложненная;
3) полезная нагрузка: 35 кПа;
4) пролет главной балки: 15,0 м;
5) пролет второстепенной балки: 6,0 м;
6) отметка верха настила: 8,0 м;
7) сопряжение балок: поэтажное.

Для города Тюмень, в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», температура наиболее холодной пятидневки составляет -42 оС. Исходя из этого, подбираем марку стали по приложению В табл. В.1. СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». При данных климатических условиях для настила и балок настила выбираем сталь марки С245, Rу=240 МПа, а для главных балок и колонны сталь марки С345, Rу=320Мпа.
Дата добавления: 05.05.2019
КП 2389. Курсовой проект - Проектирование системы отопления и вентиляции жилого 5 - ти этажного дома в г. Салехард | AutoCad

1. Исходные данные 3
2. Теплотехнический расчет наружных ограждений 5
2.1. Расчет наружной стены 6
2.2. Расчет чердачного перекрытия 8
2.3. Расчет подвального перекрытия 9
2.4. Расчет входной двери 10
2.5. Расчет окон 10
3. Расчет тепловой нагрузки на систему отопления 12
4. Расчет секций отопительных приборов 20
5. Гидравлический расчет секций отопительных приборов 28
Список литературы 33

Исходные данные:
Общие характеристики:
1. Район строительства: г. Салехард;
2. Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92: t5=-43˚C;
3. Средняя тпемература отопителҗного периода: -11,5 ˚C
4. Продолңителҗность отопительного периода: 285 сут.;
5. Зона влажности: нормальная (Б).
Характеристики сети:
Тип системы отопления: однотрубная с нижней разводкой
Характеристика здания:
1. Внутренняя температура в помещении:
- в жилых рядовых комнатах: +20˚C;
- в жилых угловых комнатах: +22˚C;
- в кухне: +20˚C;
2. Температура в подвале здания: +5˚C;
3. Температура на лестничной клетке: +16˚C;
4. Ориентация главного фасада: запад
Дата добавления: 05.05.2019
РП 2390. ОВ ГСВ ВК НВК Торговый центр 3045 м2 в Республике Дагестан | AutoCad

Отопление,вентиляция и кондиционирование поэтажное.
Для отопления :
Газовый одноконтурный котел Bosch ZBR65-2 7746901240 Мощность (кВт) 60.4
Прекрасная альтернатива напольному котлу — навесной одноконтурный котел Bosch ZBR65-2 7746901240
— механическое управление, доступная цена.
Работает только в режиме Отопления.
Для вентиляции:
Приточно-вытяжная установка bb-consulting КЛИМАТ-101 ЕС
Установка КЛИМАТ представляет собой вентиляционного оборудования, совмещая систему приточно-вытяжной вентиляции и кондиционер в компактном теплоизолированном корпусе со встроенной системой автоматики.
Установка предназначена для обеспечения требуемого воздухообмена в помещении (приток; вытяжка) без рециркуляции (возвращения выбрасываемого воздуха обратно в помещение); очищения подаваемого с улицы воздуха (класс фильтрации EU3 – EU7); автоматического поддержания в вентилируемом помещении заданной пользователем температуры.
Отсутствие выносных блоков и внешних трубопроводов.
Расход тепла -366,13 кВт

ГСВ:
Проектом предусматривается газоснабжение жилого дома на отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление.
Диаметры газопровода определены для природного сетевого газа ГОСТ 5542-87 с плотностью 0,73 кг/м3 и низшей теплотворной способностью 8000 ккал/м3.
Газификация данного объекта осуществляется от существующего газопровода низкого давления диаметром 57х3мм.
Проектом предусматривается установка поэтажно навесной одноконтурн.котел Bosch ZBR 65-2 с автоматикой безопасности,расход газа-6,40м³.
На каждом этаже утанавливается газовый счетчик марки G4. Монтаж вести согласно инструкции к газовому счетчику.
Расход газа на газовый котел - 6.40 м3/час
Суммарный расход - 33.82 м3/час.

НВК:
Источник водоснабжения -резервуар чистой воды.
Система водоснабжения хоз.питьевая.
Водопроводные сети выполняются из полимерных трубопроводов.
Отвод сточных вод предусматривается самотеком в септик Kolo Vesi 20.
Канализационные сети запроектированны из полипропиленновых безнапопорных труб до Ф110.
Cмотровые колодцы на водопроводной сети запроектированы из сборных железобетонных элементов по типовым проектным решениям.
Для сброса сточных вод в данном проекте рассматривается септик марки Kolo Vesi 20.
В очистных сооружениях Kolo Vesi 20 использована традиционная для скандинавских стран система насыщения сточных вод кислородом: предварительно осветленные сточные воды равномерно распределяются по поверхности встроенного биофильтра, вентилируемого естественных путем. Подача воды на биофильтр осуществляется встроенным погружным насосом.

ВК:
Проектируемое здание торгового центра в сел.Халимбек-аул системами горячего и холодного водоснабжения и бытовой канализации. На вводе холодного водопровода устанавливается водомерный узел.
В данном проекте предусмотрена схема поэтажного учета расхода холодной и горячей воды. Счетчики устанавливаются в санузлах.
Проектом предусматривается противопожарное водоснабжение с установкой шкафов ШПК-310 НОК.
Горячее водоснабжение предусмотрено от емкостного электри- ческого водонагревателя.

Бытовые сточные воды проектируемого здания отводятся в наружную сеть канализации. Система канализации прокладывается:
- ниже отм. 0,000 - над полом и в конструкции пола из полипропиленовых труб по ГОСТ 18599-83;
- выше отм. 0,000 - в санузлах над полом из канализационных полипропиленовых труб по ГОСТ 18599-83.
Установка ревизий предусматривается в подвале, на стояках первого и второго этажей.
Дата добавления: 06.05.2019
КП 2391. Курсовой проект (колледж) - Электрооборудование участка токарного цеха | Компас

Введение 5
1 Общая часть
1.1 Краткая характеристика производства и потребителей электроэнергии
1.2 Технические характеристики основного оборудования
1.3 Категорийность электроприемников на предприятии
2 Расчетная часть
2.1 Расчет и выбор электродвигателей для технологического оборудования
2.2 Выбор сечения кабелей и проводов питающих и распределительных сетей
2.3 Выбор электроаппаратуры для защиты электродвигателей
2.3.1 Выбор автоматических выключателей
2.3.2 Выбор магнитных пускателей и тепловых реле
2.4 Расчет осветительной сети
2.4.1 Проектирование электрического освещения
2.4.2 Расчет эвакуационного освещения
3. Меры электробезопасности
3.1 При обслуживании производственных осветительных установок
3.2 При ремонте электропривода
Заключение
Литература
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Участок токарного цеха (УТЦ) предназначен для обеспечения производимой продукции всего цеха. Он является составной частью цеха металлоизделий машиностроительного завода. УТЦ имеет станочное отделение, где размещен станочный парк, вспомогательные (склады, инструментальная, мастерская и др.) и бытовые (раздевалка, комната отдыха) помещения.
Транспортные операции выполняются с помощью кран-балок и наземных электротележек. Участок получает электроснабжение (ЭСН) от цеховой трансформаторной подстанции(ТП) 10/0,4 кВт; cos φ = 0,9; Ки = 0,9. Все электроприемники по безопасности-2 категории. Количество рабочих смен-2. Грунт в районе здания-супесь с температурой +8 оС.
Каркас здания сооружения из блоков-секций длиной 6 и 4 м каждый.
Размеры цеха А × В × Н = 48 × 28 × 8 м.
Все помещения, кроме станочного отделения, двухэтажные высотой 3,6 м.
Мощность энергопотребления (Рэп) указана для одного электроприемника.

Перечень ЭО участка токарного цеха:





Темой курсового проекта является разработка проекта электрооборудования участка токарного цеха.
В процессе проектирования выполнены следующие задачи:
-на плане с расположением технологического оборудования нанесены электрооборудование, силовые и осветительные сети;
-выбраны электродвигатели для привода оборудования;
-выбрана аппаратуру управления и защиты электроприемников;
-произведен расчет осветительной сети: рабочего и аварийного освещения.
При проектировании курсового проекта применено новое электротехническое оборудование, как отечественных, так и зарубежных производителей, а также выбрано современное комплектное оборудование и проводниковые материалы.
Новизна при решении оптимизационных задач предполагает управление качеством электроэнергии, направленное на уменьшение ее потерь в системах промышленного электроснабжения, а также на повышение производительности механизмов и качество выпускаемой продукции.
Комплексное решение этой проблемы обеспечивает всемирное повышение эффективности народного хозяйства.
Дата добавления: 06.05.2019
КП 2392. Курсовой проект - Расчет и проектировка привода | Компас

1 Техническое задание
2 Кинематический и силовой расчеты привода
2.1 Определение КПД кинематических цепей в приводе и выбор
электродвигателя
2.2 Определение общего передаточного отношения привода
2.3 Определение мощностей, угловых скоростей и вращающих моментов на валах привода
3 Проектировочные расчеты передач
3.1 Расчет косозубой закрытой цилиндрической передачи (редуктора)
3.2 Расчет открытой прямозубой цилиндрической передачи
4 Ориентировочные расчеты валов
5 Выбор способа и типа смазки редуктора
6 Первая эскизная компоновка редуктора
7 Проектировочные приближенные расчеты валов
8 Подбор подшипников
9 Расчеты шпоночных соединений
10 Проверочные уточненные расчеты валов на сопротивление усталости
11 Задание характера сопряжений деталей в редукторе
Список использованной литературы
Приложение А: Спецификация редуктора


Крутящий момент на валу потребителя 0,6 · 106 Н·мм.
Частота вращения вала потребителя 200 об/мин.
Срок службы 1 год.
Сменность работы 2 см.
Требуемый ресурс передачи
Lтребh = 365 суток ∙ 1 год · 2 смены ∙ 8 часов = 5840 часов;
принимаем округленно Lh = 6000 часов.


1 Вращающий момент на тихоходном валу,  Т = 176,38 Н м.
2 Частота вращения тихоходного вала,    n = 720 мин.
3 Передаточное число,                         i = 2,0
 
Дата добавления: 06.05.2019
КП 2393. Курсовой проект - Технологическое проектирование эксплуатационного предприятия | Компас

Введение
1. Содержание и методика выполнения основных разделов 8
1.1 Планирование технического обслуживания и ремонта машин 8
1.1.1 Исходные данные 8
1.1.2 Корректировка нормативов периодичности, трудоёмкости и продолжительности ТО и ремонта машин 8
1.1.3 Определение коэффициента технического использования и плановой годовой наработки машин  10
1.1.4 Расчёт производственной программы по ТО и ремонту машин 11
1.1.5 Определение годового объёма работ эксплуатационного предприятия 14
1.1.6. Распределение трудоемкости работ по ТО и ремонту машин и самообслуживанию предприятия 18
1.1.7. Режимы производства и расчет фондов рабочего времени 21
1.1.8. Расчет численности производственных и вспомогательных рабочих, ИТР, служащих и обслуживающего персонала 23
1.1.9. Расчет количества постов ТО и ремонта машин 25
1.1.10 Определение потребности в передвижных средствах технического обслуживания и ремонта машин 26
2. Расчет производственных площадей 27
2.1. Определение площадей зон ТО и ремонта машин 27
2.2. Определение площадей производственных отделений 28
2.3. Расчет площадей складских помещений 29
2.4. Расчет площадей стоянок машин 30
Заключение 31
Список используемых источников 32

Исходные данные
Основные исходные данные, необходимые для планирования технического обслуживания и ремонта следующие:
Парк машин:
Экскаваторы ЭО 3322Б – 10шт.;
Погрузчики одноковшовые ТО-18;
Режим работы: 9 месяцев в году, 1 смена;
Режим работы технической службы: 12 мес. в 1 смену;
Коэффициент использования: Кисп = 0,8 для экскаватора и 0,85 для погрузчика;
Планировочное решение: зона ТО.

Нормативы





























































В результате расчетов было получено:
– Объём работ для всего парка машин эксплуатационного предприятия 47438,1 чел-ч;
– Номинальный годовой фонд времени рабочего 2070 ч;
– Действительный годовой фонд времени рабочего 1860 ч;
– Эффективный годовой фонд рабочего времени оборудования 2070 ч;
– Эффективный годовой фонд рабочего времени рабочих постов 2070ч;
– Количество постов зоны ТО П = 2;
– Количество постов зоны ТР П = 6;
– Площадь зоны ТО 375 м2;
– Площади стоянок 666 м2;
Дата добавления: 07.05.2019
КП 2394. Курсовой проект (колледж) - Монтаж наладка осветительных установок автоматизированного цеха | Компас

1 Светотехнический расчет производственных помещений цеха
1.1 Характеристика помещения, оценка зрительных работ
1.2 Выбор освещенности, систем освещения и источников света
1.3. выбор типа осветительных приборов, их размещение и высота подвеса
1.4 расчет мощности и выбор ламп
1.5 Выбор схем питания, типа осветительных щитков
1.6 Выбор сечения проводов, кабелей, их марки и мпособы прокладки
1.7 Расчет аварийного освещения
2 Монтажные работы
2.1 Требуемая документация для выполнения электромонтажа
2.2 Определение потребности в материалах, аппаратах и электрооборудовании
2.3 определение потребности в инструментах
2.4 Порядок выполнения монтажа электропроводок, щитов, шинопроводов
2.5 Техника безопасности при выполнении монтажных работ
2.6 Проверка качества выполненных работ
3 Пусконаладочные работы
3.1 Требуемая документация для выполнения наладочных работ
3.2 Определение потребности в инструментах и приборах
3.3 Порядок выполнения наладочных работ электрических сетей
3.4 Требуемая документация для сдачи электрической сети в эксплуатацию
3.5 Список применяемой литературы
Заключение
Графическая часть:
План сети освещения автоматизированного цеха


По степени поражения электрическим током цех относится к помещению с повышенной опасностью.
С целью защиты персонала от порождения электрическим током в цехе выполнено устройство защиты заземления, состоящий из двух контуров наружного за приделами цеха и внутреннего.

Автоматизированный цех (АЦ) предназначен для выпуска металлоизделий.
Автоматизированный цех представляет собой здание высотой 9 м, длиной 36м, шириной 30 м.
Цех имеет производственные, вспомогательные, служебные и бытовые помещения. В цехе бетонный потолок и бетонные стены с окнами.
Согластно таблице 5-1 (Л) принимаем коэфициент отражения стен и потолка 503010.
Разряд длительной работы IV - средней точности 0,5...1 мм.

Для помещения станочного отделения выбираем комбинированную систему освещения. При этом местное освещение осуществляется светильниками местного освещения на рабочих местах, а общее освещение осуществляется светильниками общего освещения для всего станочного отделения.
В системе общего освещения светильники распределяются под потолком равномерно на всей площади помещения.
По таблице 4-1 (Л) выбираем нормируемое освещение Е= 200 Лк.

Заключение.
Таким образом, в результате выполнения данной курсовой мы рассчитали рабочее освещение и аварийное. Выбрали источники света для рабочего освещения в виде светильников типа РСП38МТ-700 с лампами ДРЛ, аварийного освещения – УПД типа Б-300Вт с лампами накаливания.
Лампы накаливания аварийного освещения поместили на те же тросы, что и лампы ДРЛ для рабочего освещения для экономии материалов.
Расположение щитков выбиралось с точки зрения экономии материалов прокладку проводов.
Дата добавления: 07.05.2019
КП 2395. Курсовой проект - Проектирование редуктора к приводу механизма передвижения мостового крана | Компас

Введение 5
1. Выбор электродвигателя. Кинематический и силовой расчет привода. 6
2. Расчет зубчатых колес редуктора: 7
3. Расчет открытой цилиндрической передачи 11
4. Расчет первого вала редуктора 15
5. Расчет второго вала редуктора 19
6. Расчет подшипников первого вала по динамической грузоподъемности 23
7. Расчет подшипников второго вала по динамической грузоподъемности 24
8. Конструктивные размеры корпуса и крышки редуктора 24
9. Расчет шпоночных соединений на валах редуктор 25
10. Расчет ведомого вала на усталостную прочность в сечении под зубчатым колесом 26
11. Смазка зацепления и подшипников 28
12. Выбор муфт 28
13. Сборка редуктора 29
Заключение 30
Библиографический список 31
Приложения

Исходные данные:
Сопротивление движению моста F, кН -2
Скорость V1, м/с -1,35
Диаметр колеса D1, мм- 200
Срок службы Lr , час- 15000

Целью курсовой работы является проектирование редуктора. Охарактеризуем его:
1) Закрытая понижающая передача
2) Редуктор цилиндрический, так как оси параллельны.
3) Редуктор косозубый (шестерня с левым наклоном, колесо- с правым).
4) Одноступенчатый, так как имеем одно зацепление.
5) Горизонтальный редуктор.
Привод механизма передвижения мостового крана состоит из двигателя, одной муфты, двух механических передач (закрытая цилиндрическая передача, то есть редуктор и открытая цилиндрическая).


1.1. Вращающийся момент на тихоходном валу, Н м  75,97  
1.2. Частота вращения тихоходного вала, с    36,91
1.3. Общее передаточное число                          4
1.4. Степень точности изготовления передачи        9
1.5. Коэффициент полезного действия                  0.87

Заключение
a_w=200 мм, значит редуктор средний.
В редукторе использовались такие стандартные изделия, как шайбы, болты, винты, манжеты, штифты.
Произведены следующие проверочные расчеты:
σ_н=362,1 Мпа<<〖 σ〗_H ]=452,9 МПа
σ_F2=26,15 МПа< <〖 σ〗_F2 ]= 255,81 МПа
σ_F1=25,29 Мпа < <〖 σ〗_F1 ]=333,08 МПа
Для обоих валов построены эпюры, второй вал проверен на усталостную прочность в сечении под колесом, S=4,8
Подшипники на валах проверены по динамической грузоподъемности
L_h1=281000 час>L_h2=11517 час>Шпоночные соединения рассчитаны на смятие:
σ_см1=22,4 МПа <〖<σ〗_см]; шпонка 8х7х32 ГОСТ 23360-78
σ_см2=64,57 МПа <〖<σ〗_см]; шпонка 8х7х36 ГОСТ 23360-78
σ_см3=75,37 МПа <〖<σ〗_см]; шпонка 8х7х32 ГОСТ 23360-78
Область применения: Цилиндрические редукторы являются одним из наиболее распространенных типов редукторов. Они применяются начиная от строительства и машиностроения, заканчивая робототехникой и военно-промышленным комплексом. Во многом такая распространенность объясняется тем, что цилиндрические редукторы чаще всего используются в электроприводах машин или входят в состав моторов-редукторов. Одной из основных причин такого распространения является высокий КПД цилиндрических редукторов, что делает его использование наиболее экономически выгодным.
Дата добавления: 07.05.2019
КП 2396. Курсовой проект - Расчет устойчивости башенного крана | AutoCad

1. Задание на проектирование 3
2. Описание башенного крана, принципа действия заданного крана и технологии производства работ 4
3. Построение грузовой характеристики стрелового крана 7
а) Построение схемы заданного стрелового крана 7
б) Статический расчет на рабочую устойчивость и определение грузоподъемности крана  8
в) Статический расчет на собственную устойчивость крана 12
г) Построение грузовой характеристики и её анализ 14
4. Выбор каната грузоподъемного механизма крана 15
5. Выбор двигателя грузоподъемного механизма 16
6. Техника безопасности при эксплуатации кранов 17
Заключение 20
Список использованной литературы 20

Исходные данные:












В данной работе был произведен расчет устойчивости башенного рельсового крана, определены основные характеристики и выбраны элементы грузоподъемного механизма.
В соответствии с расчетами максимальная грузоподъемность крана составляет 14,6 т при вылете стрелы 17,5 м. Максимальный вылет стрелы составляет 32,05 м, грузоподъемность при этом – 7,03 т.
Расчет собственной устойчивости показал, что устойчивость крана обеспечена и дополнительных мероприятий по её обеспечению не требуется. Ку = 16,1.
В качестве каната грузоподъемного механизма расчетом определен канат 19,5 – Г – В – Н 1570 ГОСТ 2688 – 80 с разрывным усилием не менее 191 кН.
Для вращения лебедки расчетом определен электродвигатель МТН 711 – 10 мощностью 100 кВт.










Дата добавления: 07.05.2019
КП 2397. Курсовой проект - Деревянные конструкции одноэтажного здания в г. Ульяновск | AutoCad

Введение 3
1. Клеефанерная неутепленная плита покрытия .4
1.1. Конструирование плиты покрытия 4
1.2. Сбор нагрузок на плиту покрытия 6
1.3. Расчет плиты покрытия 7
1.4. Расчет компенсатора 10
2. Расчет дощатоклееных балок 11
2.1. Конструирование клееной балки с симметричным армированием 11
2.2. Сбор нагрузок на балку 11
2.3. Подбор и проверка сечений элементов балки 12
3. Конструктивные требования по обеспечению надежности ДК. 16
4. Защита от возгорания 18
5. Мероприятия по защите ДК от гниения .20
6. Технология изготовления ДК 22
Список используемой литературы 25


1. Несущая конструкция - Балка клееная с симметричным армированием 12 м.
2. Ограждающая конструкция - Клеефанерная панель покрытия, неутепленная.
3.Район строительства - г. Ульяновск, 4 район, Sg=200 кг/м2
Дата добавления: 07.05.2019
КП 2398. Курсовой проект - Одноэтажное каркасное промышленное бесфонарное здание 72 х 36 м в г. Самара | AutoCad

1. Исходные данные для проектирования 2
2. Компоновка каркаса здания и установление геометрических размеров 2
3. Определение нагрузок на раму 3
4. Расчет и конструирование стропильной фермы 6
5.Определение усилий в колонне рамы 15
5. Расчет прочности сплошной колонны 16
6. Расчет и конструирование фундаментов 23
8. Литература 31

Одноэтажное каркасное промышленное бесфонарное здание имеет размер в плане 72  36 м (два пролета по 18 метров) и сетку колонн 6  6 м. Длина температурного блока 36 м. Место строительства г. Самара. Стены – навесные панели. Здание отапливаемое, имеет по два мостовых крана в каждом пролете грузоподъемностью 20 тонн. Шаг колонн и шаг стропильных конструкций совпадает. Отметка низа стропильных конструкций 12 м (от уровня планировки). Здание относится ко II – му классу ответственности.
Требуется выполнить расчет и конструирование следующих сборных элементов:
• Стропильные конструкции
• Крайние колонны
• Фундамент под крайнюю колонну
Дата добавления: 07.05.2019
КП 2399. Курсовой проект - Реконструкция жилого здания 45,0 х 13,2 м | AutoCad

1. Задание на проектирование 3
2. Описание старого и нового планировочного решения 5
3. Описание методов усиления 8

Исходные данные: схема №7.
Конструктивная схема с поперечными несущими стенами, фундаменты – ленточные, из сборных железобетонных блоков, перекрытия – из сборных железобетонных круглопустотных панелей толщиной 220 мм и шириной 1480, 1180, 980 мм, стены наружные – керамзитобетонные панели толщиной 350 мм и внутренние – сборные железобетонные панели толщиной 200 мм. перегородки – из сборных гипсобетонных панелей, лестницы – сборные железобетонные марши и площадки.

Задание : разработать решение реконструкции жилого здания на основе изучения опыта реконструкции жилого фонда с учётом современных требований, предъявляемых к жилищу. Типы квартир: 1 и 4-х комнатные. Приёмы реконструкции: пристрой вдоль продольной и поперечной стены надстрой 1-го этажа, устройтсво мансардного этажа.
Методы усиления конструкций: усиление фундаментов, (устройство железобетонной обоймы) утепление стен с наружной стороны; частичная замена перекрытий (изменение схемы, введение дополнительной арматурной сетки); Карнизный узел скатной кровли.


В каждой квартире имеется раздельный санузел (туалет и ванная комната) и предусмотрены лоджии.
Здание требует перепланировки, так как не соответствует современным требованиям, предъявляемым к жилищу, в частности по нормам площадей. В связи с этим была устроена перепланировка секции, была увеличена общая площадь типового этажа путем организации пристроя вдоль продольной и поперечной стены. В торцевых секциях были запроектированы 2 квартиры: 1 комнатная и 2-х уровневая 4-х комнатная. Площадь 4-х комнатной квартиры: 149.2 м2.
Площадь 1 комнатной квартиры составляет 81 м2.
Дата добавления: 07.05.2019
КП 2400. Курсовой проект - Электроснабжение сельско - хозяйственного населённого пункта | Компас

Введение 4
1 Исходные данные 5
2 Расчет электрических нагрузок 8
2.1 Расчет электрической нагрузки ТП-1 8
3 Компенсация реактивной мощности 12
4 Выбор потребительских трансформаторов 14
5 Электрический расчет воздушной линии напряжением 10кВ 18
6 Оценка качества напряжения у потребителей .24
7 Электрический расчет линий напряжением 0,38 кВ 29
7.1 Выбор проводов в линии Л1 29
7.2 Выбор проводов в линии Л2 29
7.3 Выбор проводов в линии Л3 31
8 Конструктивное выполнение линий 0,38 и 10 кВ и ТП 10/0,4кВ 34
9 Расчет токов короткого замыкания 37
9.1 Исходная схема для расчета токов КЗ 37
9.2 Схема замещения для расчета токов КЗ 37
10 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 39
10.1 Исходная схема для расчета токов КЗ 39
10.2 Схема замещения для расчета токов КЗ 40
10.3 Расчет параметров схемы замещения 40
10.4 Результирующие сопротивления до точек КЗ 42
10.5 Токи трехфазного КЗ 42
10.6 Токи двухфазного КЗ… 43
10.7 Ударные токи 43
10.8 Мощность КЗ .43
10.9 Ток однофазного КЗ в конце линии 0,38 кВ .45
11 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ТП-1 46
12 ЗАЩИТА ОТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ .47
12.1 Защита линии 0,38 кВ Л1… 48
12.2 Защита линии 0,38 кВ Л2 .49
12.3 Защита линии 0,38 кВ Л3 51
12.4 Защита трансформатора 10/0,4 кВ (ТП1)  53
12.5 Защита ВЛ 10 кВ 54
13 СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЩИТ 56
14 ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ В ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ .61
15 ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 


Схема сети напряжением 10 кВ питания рассматриваемого населенного пункта.
1 Отклонение на шинах ГПП:
В максимальном режиме δU100= 1 %
В минимальном режиме δU25= 0 %
2 Длины участков ВЛ 10 кВ:
L0-1=8 км; L4-5=0,5 км;
L1-2=0,8 км; L5-6=0,2 км;
L2-3=0,8 км; L4-7=0,9 км.
L2-4=1,2 км;
3 Длины участков ВЛ 0,38 кВ ТП 1:
Л1=0,05 км; Л30-1=0,09 км;
Л2=0,22 км; Л31-2=0,24 км.
4 Мощность трехфазного короткого замыкания на шинах ГПП:
Sк(3)=180 МВА

Потребители ТП¬1:














В процессе выполнения курсового проекта на тему «Электроснабжение сельского населённого пункта» по дисциплине «Электроснабжение» по заданному району, включающему шесть населённых пунктов, был произведён расчет линии 10 кВ и линии 0.38 кВ заданного населённого пункта. Он включает расчет электрических нагрузок населенного пункта, определение мощности и выбор трансформаторов, электрический расчет воздушной линии напряжением 10 кВ, построение таблицы отклонений напряжения, электрический расчет воздушной линии напряжением 0,38 кВ, конструктивное выполнение линий напряжением 0,38 кВ, 10 кВ и подстанции 10/0,38 кВ, расчет токов короткого замыкания, выбор оборудования подстанции ТП 1, расчет защиты от токов короткого замыкания, согласование защит, технико-экономическую часть, а также спецвопрос.
Дата добавления: 09.05.2019


© Rundex 1.2
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.