Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


7%20%20

Найдено совпадений - 5254 за 0.00 сек.


КП 3616. Курсовой проект (колледж) - Бизнес-центр 2295 м2 в г. Астрахань | AutoCad, PDF
ВВЕДЕНИЕ. 3
1.1 Исходные данные для проектирования. 5
1.2 Схема планировочной организации земельного участка. 6
1.3 Объемно – планировочное решение. 8
1.4 Наружная и внутренняя отделка. 11
1.4.1 Наружная отделка. 11
1.4.2 Внутренняя отделка. 15
1.5 Интерьер. 16
1.5.1 Интерьер и стиль. 18
1.5.2 Строительные материалы.. 18
1.5.3 Эргономика. 19
1.6 Мероприятия для маломобильных групп населения. 20
1.6.1 Требования к участку. 20
1.6.2 Лестницы и пандсы.. 21
1.6.3 Автостоянки личного транспорта. 22
1.6.4 Площадки для отдыха. 22
2.1 Конструктивное решение. 23
2.2 Основание и фундаменты.. 24
2.3 Стены и перегородки. 25
2.4 Перекрытие. 26
2.5 Лестницы, лифты.. 26
2.6 Покрытие, кровля, водоотведение. 27
2.7 Окна, двери. 27
2.8  Полы.. 28
2.9 Прочие конструкции. 29
2.10 Краткие сведения об инженерно-техническом оборудовании здания. 30
3 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 31


• зона отдыха;
• автомобильная парковка;
• хозяйственная зона;
Проектируемое здание 2-х этажное, сложное в плане. Конфигурация здания одноэтажное. Высота этажа 5,3 м.
Фасад выполнен в современном английском стиле с отделкой из натуральных материалов. Основные черты таких зданий – два этажа, кирпичная кладка, использование балюстрады, решетчатые окна, присутствие в отделке дикого камня и кованых деталей.
Вертикальные коммуникации обеспечиваются грузопассажирским лифтом, расположенным в центральной части здания, а также трехмаршевой лестницей для посетителей.
Первый этаж бизнес-центра включает в себя помещения входной группы, кафетерий, кабинеты, предназначенные под аренду, административные помещения и помещения бытового обслуживания.
Второй этаж занимают офисные помещения, предназначенные для обеспечения компании имиджевой поддержки, что в свою очередь приносят прибыль организации.
Конференц-зал служит в качестве переговорной, имеет интерактивный экран, предназначенный для просмотра презентаций, докладов и отчетной деятельности.
Также офис располагает в себе помещения, предназначенные не только для труда, но и для отдыха, оснащенные мебелью и техникой, способствующая сотрудникам временно сбавить рабочий темп, и расслабиться.


В зданиях с несущими стенами пространственная жесткость обеспечивается:
•    внутренними поперечными стенами, в том числе и стенами лестничных клеток, соединяющимися с продольными наружными стенами;
•    междуэтажными перекрытиями, связывающими стены и расчленяющими их по высоте на ярусы.
•    монолитный железобетонный каркас обеспечивает совместную работу всех конструктивных элементов каркаса, что уменьшает материалоемкость здания.
Согласно выбранного для проектирования климатического района, фундамент – монолитный ленточный. 
Стены кирпичные. Толщина наружных стен 640 мм, внутренних 380 мм. 
В проектируемом здании используются перегородки толщиной 120 и 250 мм. Перегородки армируются и крепятся к стенам.
Перекрытие - монолитная железобетонная плоская плита толщиной 300 мм. Класс бетона B 25.
В здании имеются трехмаршевые лестницы из монолитного железобетона. Марка бетона В25. 
Лифт относится к устройству для организации перевозок между этажами многоэтажных зданий. Согласно требованиям для проектируемого здания лифт имеет грузоподъёмность от 5 до 80 т.
Кровля плоская, неэксплуатируемая. Имеет водосборные воронки по периметру крыши – предназначенную для приема стока и передачи их в водосточную магистраль.
Данные окна – пластиковые, выполненные из поливинилхлорида.
По периметру здания устраивается отмостка толщиной 150 мм из асфальтобетона, по щебеночному основанию. Ширина - 900мм. Уклон от здания 3%.
Перед парадным входом в здание располагается большое крыльцо со ступенями, крыльцо – монолитное, железобетонное. По обе стороны крыльца предусмотрены пандусы для перемещения маломобильны групп населения. Уклон пандусов 1:10.


1. Строительный объем – 150150 м3
2. Площадь застройки – 1251,7 м2
3. Площадь общая – 2295 м2
4. Площадь полезная – 2096,2 м2
5. Объемный коэффициент – 65,4 
6. Планировочный коэффициент – 0,91
Дата добавления: 20.02.2021
ДП 3617. Дипломный проект - Проект молочного комбината с разработкой автоматизированной системы управления «Умный дом» в п. Сапожок Рязанской области | AutoCad

Введение
1 Технологический раздел
1.1 Географическая и архитектурно-строительная характеристика
1.1.1 Географическая характеристика района строительства
1.1.2 Генеральный план и благоустройство территории
1.1.3 Объемно-планировочное решение здания
1.2 Конструктивные решения комплекса
1.3 Исходные данные для проектирования
1.4 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции
1.4.1 Определение коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций
1.4.2 Определение потерь тепла через ограждающие конструкции помещений здания
1.5 Удельная тепловая характеристика здания
1.6 Расчет тепловой инерции
1.7 Проверка тепловой комфортности
1.8 Конструирование и расчет отопительных приборов системы отопления
1.8.1 Потолочные водяные инфракрасные панели
1.8.2 Исходные данные для подбора потолочных панелей
1.8.3 Расчет потолочных панелей
1.8.3 Подбор комплектующих для потолочных панелей
1.8.4 Расчет количества секций радиаторов
1.9 Воздушная завеса
1.9.1 Расчет температуры подаваемой из верхней зоны в распределительный канал
1.10 Гидравлический расчет системы инфракрасного отопления
1.11 Общие указания по вентиляции
2 Автоматизация
2.1 Обзор автоматизации инфракрасных обогревателей
2.2 Особенности терморегуляторов (климатических контроллеров)
2.2.1 Классификация терморегуляторов
2.2.2 Применение регуляторов и датчиков температуры
2.2.3 Принцип действия терморегуляторов, плюсы и минусы
2.3 Климатический контроллер CTR-01/EU1
2.3.1 Принцип работы контроллера (терморегулятора)
2.3.2 Настройка температурных режимов
2.3.3 Входы и выходы контроллера CTR-01/EU2
2.3.4 Датчики температуры для терморегуляторов CTR-01/EU2
3 Технология и организация строительства
3.1 Общие положения
3.2 Конструктивные особенности монтажа водяных инфракрасных излучателей
3.2.1 Соединение панелей и коллекторов
3.3 Высота монтажа и расстояние между панелями
3.4 Разбивка трубопровода отопления на захватки
3.5 Построение часового графика производства работ
3.6 Состав принятых комплектов машин и оборудования
3.7 Техника безопасности при производстве работ
4 Безопасность жизнедеятельности
4.1 Активные опасные и вредные факторы
4.1.1 Пассивно-активные опасные и вредные факторы
4.1.2 Пассивные опасные и вредные факторы
4.2 Эксплуатация проектируемого объекта в условиях чрезвычайной ситуации
4.3 Опасные факторы инфракрасного излучения
4.3.1 Поражающие факторы инфракрасного излучения
4.3.2 Способы защиты
Заключение
Список используемых источников
Приложение


1. План отопления на отм. +1.200 М 1:200
2. Фрагмент плана отопления на отм.+4.200 М1:200; Аксонометрическая схема радиаторного отопления; Схема подключения распределительного коллектора(гребенки); Подключение отопительного прибора одностороннее боковое 
3. Изометрический вид расстановки инфракрасных водяных излучателей; Составные элементы водяной потолочной инфракрасной панели; Изометрический вид распределения горячих потоков воздушной завесы; Схема установки воздушной завесы "Еuwind" состоящей из одной колонны
4.Разрез1-1, 2-2, 3-3 М1:200
5. Аксонометрическая схема отопления водяными инфракрасными потолочными панелями
6. Принципиальная схема отопления 
7. Схема автоматизации инфракрасных водяных панелей потолочного типа
8. Календарный график производства работ; Технико-экономические показатели; схема установки инфракрасного оборудования М1:50

Здание молочного комбината в плане запроектировано в виде прямоугольника 60,0х115,0 метра в осях, одноэтажное, с продольными пролётами, высотой до низа несущих конструкций 11,1 м.
Конфигурация помещений производственного корпуса имеет прямоугольную либо квадратную форму.
Несущие элементы здания (колонны, стропильные фермы) выполняются из металлоконструкций.
Фундаменты. Под основные колонны запроектированы монолитные железобетонные фундаменты с одноступенчатой плитной частью.
Колонны. В проекте использовались металлические колонны.
Ограждающими конструкциями являются трехслойные «сэндвич» панели 100 мм.
Перегородки . ГКЛ (ГВЛ) по металлическому каркасу с обшивкой 2 слоями ГКЛ (ГВЛ), общая толщина перегородок 100мм (для всех помещений).
Покрытие. В проектируемом здании кровля выполнена из кровельной «сэндвич» панели. Молниезащита здания предусмотрена на активных молниеприемниках из комплектующих фирмы FOREND. Заземляющие устройства здания выполнены общим для защитного заземления и молниезащиты.
Остекление. Окна запроектированы в виде стальных переплётов, представляющих собой комплект прессованных профилей с двойным раздельным остеклением. Каркасы переплётов образованы комбинацией коробчатых профилей с термовкладышами.
Полы. Покрытие выполнено упрочненный полимербетон 50 мм; подстилающий слой - бетон марки 200 200 мм. Для предотвращения проникания капиллярной влаги в конструкцию пола во всём здании под подстилающим слоем устраивается противокапиллярная гидроизоляция - битум, пролитый по втрамбованному в грунт щебню.

Климатические характеристики района строительства:


















EUTERM - это лучистая система отопления, состоящая из инфракрасных термопанелей с подводом горячей воды или пара. Высокое качество системы EUTERM достигается использованием в производстве высококачественных материалов, специальной обработкой поверхности панелей, определяющей высокую эффективность излучения в течение долгого времени. Специфическая форма панели разработана специально для максимального контакта с трубами и снижения конвективных теплопотерь к потолку, увеличивая излучение в зону обогрева.
EUTERM - простая и бесшумная система отопления, потому что передача тепла от теплоносителя к панелям и от панелей - в помещение не требует дополнительных механических или электрических элементов. Для получения теплоносителя могут использоваться любые источники энергии.

Заключение.
В результате проделанной работы была разработана система инфракрасного обогрева молочного комбината в поселке Сапожок Рязанской области, что в свою очередь повысило эффективный и быстрый нагрев завода с помощью инфракрасных панелей «EUTERM»
При внедрении данной системы обогрева повысилась абсолютная пожаровзрывобезопасность инфракрасной отопительной системы.
Обеспечили сокращения затрат до 50% путем замены традиционных неэффективных систем энергосберегающими.
Комфортный микроклимат в помещении без перемещения воздушных масс Контроль и регулирование микроклимата в производственных помещениях выполняется с помощью контроллер CTR-01/EU2.
Для предотвращения проникновения холодного воздуха в обогреваемое помещение от открытых ворот, в проекте была применена установка воздушной завесы EUWIND компании «CARLIEUKLIMA», которая представляет собой высокоэффективный современный способ исключения теплопотерь рабочей зоны вблизи ворот. Завеса не только блокирует проникновение потоков холодного воздуха внутрь помещения, но и сводит к минимуму потребление электроэнергии за счет принципиальных особенностей конструкции.
Принцип действия завесы основан на подаче воздушного потока на высокой скорости вертикально вверх. С помощью вентиляторов воздух забирается из верхней части помещения, где в результате конвекции всегда скапливаются нагретые воздушные массы, и нагнетается в распределительный канал, откуда равномерно подается по всей длине щели со скоростью 30 м/с.
Направленный теплый воздушный поток отсекает поступление холодного воздуха в помещение.
Дата добавления: 20.02.2021
КП 3618. Курсовой проект (колледж) - Торгово-бытовой центр 24 х 24 м в г. Великий Новгород | AutoCad

1 Введение – 3
2 Исходные данные - 4
3 Общие данные по чертежам – 5
4 Ведомость спецификаций – 5
5 Общие указания - 5
6. Построение розы ветров - 6
7 Объемно-планировочные решения – 7
7.1 Расчет технико-экономических показателей проекта - 7
7.2Конструктивные решения - 7
7.3 Фундаменты – 7-8
7.4 Элементы каркаса - 8
7.5 Стены и перегородки - 8
7.6 Перекрытия - 9
7.7 Кровля - 9
7.8 Окна и двери - 9
8 Полы (экспликация полов) - 10
9 Инженерное оборудование - 10
Приложение №1 - 11
Приложение № 2 - 12
10 Список используемой литературы - 12


Размер здания в плане: 24м *24м 
Число этажей: 2
Высота этажа: 3.45 м
Высота здания: 8.08м


1. Площадь застройки: А3=   1 152 м3
2. Строительный объем: \/з=6048м3
3. Жилая площадь: 864 м2 
4. Общая площадь: 1 152  м2
К1=0.75
К2=5,25


Конструктивная схема здания - с продольным расположением ригелями.
Грунты в основании - суглинок.
Грунтовые воды неагрессивные.
Уровень грунтовых вод 1,5 м от поверхности земли.
Глубина заложения фундамента – 1.6 м.
Фундаменты-сборные, железобетонные стаканного типа по серии 1.412-1,1.412-2 для сборных ж/б колонн любого вида и типоразмера при нормативном давлении на грунт 0,15-0,45 МПа. Зазор между гранями колонн и стенкой, стакана принят по верху стакана 75мм и по низу 50 мм, а между низом колонны и дном стакана 50мм.
Фундаментные балки - под наружные стены рассчитаны на нагрузку от сплошных стен и стен с оконными и дверными проемами, расположенными над серединой фундаментной балки. 
Колонны по серии 1.020-1 сечением 300х300.
Ригели – по серии 1.020-1таврового сечения с полкой понизу для опирания плит перекрытия, что уменьшает конструктивную суммарную высоту перекрытия. 
Наружные стены – навесные панели из легкого бетона толщиной 300мм.
Перекрытия - представляют собой сборные конструкции из многопустотных плит по серии 1.020-1. 
Кровля состоит из следующих слоев:
- Гидроизоляционный слой изопласт
-Асфальтобетонная стяжка
-Утеплитель кермзит.бетон.
-Пароизоляционный битумной мастики
- Плита пустотная
Водосток наружный, неорганизованный.
Дата добавления: 20.02.2021
КП 3619. Курсовой проект - ВиВ 5-ти этажный жилой дом | AutoCad

Степень благоустройства – Е* Гарантийный напор – 45,0 м
Глубина промерзания - 1 м
Диаметр трубы городского водопровода- 150 мм
Диаметр трубы городского водоотводящего коллектора – 200 мм Высота этажа – 2,9 м
Относительная отметка пола первого этажа- 1 м Глубина заложения водоотводящего коллектора- 2,3 м Высота неэксплуатируемого подвала- 2,6 м
Норма комфортного водопотребления- 300 л/чел

Графическое задание к данной курсовой работе состоит из:
1) Плана типового этажа (ГОСТ 21.501 – 93) М 1:200.
2) Плана подвала М 1:200
3) Генерального плана участка застройка с указанием места расположения городских сетей водоснабжения и водоотведения (ГОСТ 21.508) М 1:500.
4) Аксонометрической схемы системы внутренней водопроводной сети, ввода (ГОСТ 21.501) М 1:100.
5) Аксонометрической схемы системы внутренней водоотводящей сети, вывода (ГОСТ 21.501) М 1:100.
6) Продольного профиля дворовой водоотводящей сети Мг 1:500, Мв 1:100.
7) Узел прохода водопровода через стену.
8) Узел прохода канализации через стену.
9) Схема водомерного узла.
10) План и разрез канализационного колодца КК1-2.

Содержание:
Реферат
Нормативные ссылки
Введение
1.Исходные данные 7
2.Графическое задание 8
3.Описание санитарно-технических приборов 9-11
4.Проектирование системы водоснабжения 12
4.1. Гидравлический расчет системы водоснабжения 13-16
4.2. Расчет и определение гидравлического сопротивления 17
4.3 Определение требуемого напора в здании 18
5. Проектирование системы водоотведения 20
5.1. Вводная часть к проектированию системы водоотведения 20
5.2. Дворовая канализационная сеть 21
5.3. Гидравлический расчет дворовой системы водоотведения 22-23
Высотная схема расположения системы водоснабжения 24
Высотная схема расположения системы канализации 25
Спецификация 26
Приложение А,Б,В 27-30
Список используемых источников 31
Дата добавления: 21.02.2021
КП 3620. Курсовой проект - Проектирование технологических процессов земляных работ | AutoCad

Введение 6
1. Определение положения линии нулевых работ 7
3. Определение объемов работ по вертикальной планировке 10
4.Определение объемов земляных масс при разработке котлована 13
4.1.Определение геометрического объема грунта в котловане 13
4.2.Определение геометрического объема грунта пандуса (съезда) 14
4.3.Определение общего объема грунта в котловане 15
4.4.Определение объема грунта обратной засыпки 15
5. Составление сводного бланса 17
6.Перерасчет средней отметки планировки 17
7.Распределение грунта в котловане 20
8.Распределение земляных масс на площадке, составление картограммы перемещения земляных масс 21
9.Определение средней дальности перемещения грунта 22
10.Выбор материально-технических ресурсов 24
10.1.Машины для вертикальной планировки строительной площадки 24
10.2.Машины для разработки грунта в котловане 25
10.3.Выбор требуемого количества самосвалов 27
10.4.Расчет экономической эффективности вариантов комплексной механизации 28
11.Технолоническая карта на земляные работы 34
11.1.Область применения 34
11.2.Организация и технология выполнения работ 34
11.2.1. Работы по вертикальной планировке строительной площадки 34
11.2.2.Разработка грунта в котловане 34
11.2.3. Обратная засыпка пазух котлована 35
11.3.Ведомость объемов работ 35
11.4. Калькуляция затрат труда и машинного времени 37
11.5. Материально-технические ресурсы 40
11.6.График производства работ 41
11.7. Требования к качеству и приемке работ 41
11.8. Техника безопасности 42
11.9.Технико-экономические показатели. 44
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 45

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ









1. размеры строительной площадки 500х300 м;
2. продольный уклон строительной площадки i = 0,005;

Технико-экономические показатели.
1. общую продолжительность производства работ по технологической карте, 52дни
2. объём земляных работ по технологической карте, 8596м3
3. объём земляных работ, разрабатываемых отдельно бульдозером, скрепером, экскаватором, вручную
4. общую трудоёмкость работ, 926,9чел-час
5. трудоёмкость работ на единицу объёма, 0,11чел-час/м3
6. стоимость затрат труда на общий объём работ по технологической карте 4857,5 (при двухсменной работе), руб.
7. стоимость затрат труда на единицу объёма, 58,7руб.
Дата добавления: 22.02.2021
КП 3621. Курсовой проект - Расчет и конструирование железобетонного фундамента 7-ми этажного здания в г. Анадырь | AutoCad

1. Исходные данные 3
1.1 Характеристика здания 3
2. Инженерно-геологические изыскания 4
2.1 Определение физико-механических характеристик грунтов площадки строительства. 4
2.2 Построение геологического разреза и плана здания. 6
2.3 Заключение о площадке строительства 7
3. Выбор глубины заложения подошвы фундамента. 8
4. Сбор нагрузок на фундамент. 9
5. Расчет фундамента на естественном основании 14
5.1 Определение ширины подошвы фундамента по оси 1-1 14
5.2 Определение ширины подошвы фундамента по оси 2-2 16
5.3 Определение ширины подошвы фундамента по оси 3-3 17
5.4 Определение ширины подошвы фундамента по оси В-В 18
5.5 Определение ширины подошвы фундамента по оси Б-Б 19
6. Расчет осадки ленточного фундамента 21
7. Проектирование свайного фундамента 23
7.1 Определение несущей способности одной сваи 23
7.2 Проверка прочности грунта под нижним концом сваи 25
7.3 Расчет осадки свайного фундамента 27
8. Сравнение технико-экономических показателей фундаментов. 29
9. Список литературы 33
10. Приложения 34

Здание- 7-этажное. Здание с техническим подпольем с полом, устраиваемым по грунту (высота техподполья от пола до верхней плиты перекрытия 2,0 м), с верхним техническим этажом 2,5 м.
Конструктивная схема – бескаркасная с продольными и поперечными несущими стенами с опиранием панелей перекрытий по двум сторонам.
Стены наружные – кирпичная кладка толщиной 640 мм из пустотелого керамического кирпича М-125 с теплоизоляционным раствором на пористых заполнителях, и внутренней отделкой из высококачественной штукатурки толщиной 20 мм.
Внутренние стены – кирпичная кладка толщиной 380 мм из полнотелого глиняного керамического кирпича М-125 и строительного цементного раствора М75 и внутренней отделкой из высококачественной штукатурки толщиной 20 мм.
Перекрытия – сборные железобетонные панели с круглыми пустотами толщиной 220 мм типа 1ПК или 2 ПК.
Продольные стены с оконными проемами 1,4*1,2 м; торцевые наружные стены – «глухие».
Высота этажа от пола до потолка 2,78 м.

 
Дата добавления: 23.02.2021
РП 3622. КР Устройство навесного вентилируемого фасада с облицовкой алюминиевыми кассетами кассетами торгово-развлекательного центра в Московской области | AutoCad

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.
Список литературы.
Общие данные.
Спецификация материалов.
План здания.
Цветовое решение. Фасад в осях И-А.
Цветовое решение. Фасад в осях 1-14.
Цветовое решение. Фасад в осях А-И.
Цветовое решение. Фасад в осях 14-1.
Цветовое решение. Кровельные конструкции.
Цветовое решение. Навес.
Раскладка панелей. Фасад в осях И-А.
Раскладка панелей. Фасад в осях 1-14.
Раскладка панелей. Фасад в осях А-И.
Раскладка панелей. Фасад в осях 14-1.
Раскладка панелей. Кровельные конструкции.
Раскладка панелей. Навес.
Раскладка кронштейнов. Фасад в осях И-А.
Раскладка кронштейнов. Фасад в осях 1-14.
Раскладка кронштейнов. Фасад в осях А-И.
Раскладка кронштейнов. Фасад в осях 14-1.
Раскладка кронштейнов. Кровельные конструкции.
Раскладка кронштейнов. Навес.
Раскладка направляющих. Фасад в осях И-А.
Раскладка направляющих. Фасад в осях 1-14.
Раскладка направляющих. Фасад в осях А-И.
Раскладка направляющих. Фасад в осях 14-1.
Раскладка направляющих. Кровельные конструкции.
Раскладка направляющих. Навес.
Разрез 1-1. Разрез 2-2. Разрез 3-3.
Разрез 4-4. Разрез 5-5. Разрез 6-6. Разрез 7-7. Разрез 8-8.
Сечение 1-1. Сечение 2-2. Сечение 3-3. Сечение 4-4. Сечение 5-5. Сечение 6-6. Сечение 7-7. Сечение 8-8. Сечение 9-9. Сечение 10-10. Сечение 11-11. Сечение 12-12. Сечение 13-13. Сечение 14-14. Сечение 15-15. Сечение 16-16. Сечение 17-17. Сечение 18-18. Сечение 19-19. Сечение 20-20. Сечение 21-21. Сечение 22-22. Сечение 23-23. Сечение 24-24. Сечение 25-25. Сечение 26-26. Сечение 27-27. Сечение 28-28. Сечение 29-29. Сечение 30-30. Сечение 31-31. Сечение 32-32.
Установка утеплителя на углу здания.
 
Дата добавления: 24.02.2021
КП 3623. Курсовой проект - Поршневой компрессор для сжатия азота | Компас

Введение
1. Описание конструкции компрессора
2. Термодинамический расчет поршневого компрессора
2.1 Выбор схемы и определение числа ступеней
2.2 Распределение давлений и температур по ступеням
2.3 Коэффициенты подачи
2.4 Основные размеры и параметры компрессора
2.5 Уточненные размеры
3. Динамический расчет
3.1. Основные теоретические положения
3.2. Исходные данные и результаты
3.3. Расчет маховика
4. Расчет на прочность
4.1. Расчет на прочность цилинда 1 ступени
4.2. Расчет поршней компрессора
4.3. Расчет поршневых колец
4.4. Расчет крейцкопфного пальца
4.5. Расчет подшипников
4.6. Расчет шпильки крепления крышек
4.7. Расчет штока
4.8. Расчет крейцкопфа
4.9. Расчет на прочность шатуна
4.10. Расчет поршневой головки шатуна
4.11. Расчет кривошипной головки шатуна
5. Выбор клапанов. Расчет мощности, теряемый в клапанах
6. Расчет на прочность штока
7. Уравновешивание компрессора
8. Смазка компрессора
9. Автоматика
Заключение
Список литературы.

Исходные данные к проекту (работе):
Давление на всасывании pвс = 0,1 МПа, давление нагнетания pнг = 0,8 МПа, тип компрессора – оппозитный, производительность по условиям всасывания V = 110 м3, температура всасывания Tвс = 25 0C, Тохл = 20 0C.




В курсовой работе разработан оппозитный шестирядный двухступенчатый поршневой компрессор на базе М. Компрессор сжимает азот.
Сжатие происходит с производительностью 2,2 м3/мин, с начальным давлением - 0,11МПа и конечным - 2,4 МПа.
Проведя термодинамический расчет были определены основные геометрические и режимные параметры; рассчитаны газовые силы, действующие в рядах компрессора и определен энергетических показателей компрессора (мощность и изотермический КПД), мощность на валу компрессора NK = 13,7 кВт, число оборотов nо=25 об/с, КПДиз=0,87.
С помощью электронно-вычислительной техники выполнен динамический расчет, и на основе полученных данных построили индикаторные диаграммы рядов, диаграммы действующих сил и моментов рядов и диаграммы противодействующего момента для каждого ряда.
По результатам динамического расчета был выбран маховик массой в 24 кг.
В программе HyperMesh выполнен расчет на прочность коленвала при сжатии и растяжении. Коленвал удовлетворяет как условиям прочности, так и условиям надежности по трем критериям на растяжение и на сжатие, следовательно, коленвал не разрушается при рабочих нагрузках.
Произведено уравновешивание сил инерции, уравновешивание моментов сил инерции неуравновешенных вращающихся масс; определены массы шатуна, шейки вала и т.д.
После определения мощности был выбран электродвигатель АИР 180 М6 имеющий число оборотов 16,16 об/c и мощность 18 кВт.
Разработанный компрессор соответствует современным стандартам и отвечает всем необходимым параметрам и требованиям.
Дата добавления: 24.02.2021
КП 3624. Курсовой проект - Проект организации строительства жилого квартала в г. Лесосибирск | AutoCad

1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства 4
2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 5
3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства 5
4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 5
5. Характеристику земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства 6
6. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи 7
7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи 7
8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов) 8
9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций 11
10. Технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов 14
11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 22
12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций 26
13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов 27
14. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 29
15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 30
16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве 31
17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда 33
18. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства 39
19. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов 40
20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 47
Приложение А 48
Приложение Б 50
Приложение В 51
Список использованных источников 54


Проект организации строительства разработан с целью ввода в действие объекта в плановый срок за счет соответствующего обеспечения подготовки строительного производства и обоснования необходимых ресурсов.
Дата добавления: 24.02.2021
КП 3625. Курсовой проект - Проектирование технологических процессов производства земляных работ | AutoCad

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ    2
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ЗЕМЛЯНОГО СООРУЖЕНИЯ    5
2.1 Определение типа и параметров земляного сооружения    5
2.2 Расчет объема земляных работ    5
3. Выбор комплекта машин для экскавации грунта    7
3.1. Общие сведения о технических характеристиках и параметрах землеройных машин    7
3.2. Выбор одноковшового экскаватора    8
3.3. Расчет забоя одноковшового экскаватора «обратная лопата»    9
3.4 Расчет производительности экскаватора    11
3.5. Выбор автосамосвала    13
Полученное по формуле количество машин округляется до целого числа в большую сторону.    15
3.6. Разработка грунта растительного слоя    16
3.7. Выбор монтажного крана    17
4. Разработка календарного плана производства земляных работ    20
5. Контроль качества земляных работ    24
6. Разработка мероприятий по охране труда    29
Заключение    34
Список литературы    35


Количество шагов: 4;
Количество пролетов: 8; 
Пролет – 18 м; Шаг – 15 м;
Материал дорожного покрытия: ж/б плиты; 
Вид грунта: суглинок легкий; 
Расстояние от места строительства до отвала, карьера: 8 км;
Начало строительства: 20.06.2020 г;
Толщина растительного слоя: 0,1 м
Толщина подошвы фундамента: 0,6 м
Отметка подошвы фундамента: -2,8 м
Отметка обреза фундамента: -0,2 м
Отметка уровня грунтовых вод: -3,6 м











В данной работе представлен метод производства земляных работ в зависимости от конструкции и параметров земляного сооружения.
Непосредственно посчитан объем работ по срезке растительного слоя, работ по разработке котлованов, работ по обратной засыпке и ее уплотнению. 
Выбран необходимый комплект основных машин и механизмов для производства вышеперечисленных работ: машина для срезки растительного слоя – бульдозер ДЗ-18, автосамосвал – МАЗ 205, экскаватор ЭО-3122, кран для установки фундаментов КС-4562.




Дата добавления: 25.02.2021
КП 3626. Курсовой проект - ВиВ 7-ми этажного жилого дома в г. Глазов | AutoCad


Содержание
Введение
1. Внутренний водопровод холодной воды (ВО)
1.1 Выбор системы и схемы внутреннего водопровода
1.2 Определение расчетных расходов воды
2.Внутренний водопровод холодной воды
2.1. Описание принятых систем и способов прокладки соединений и труб
2.2 Гидравлический расчет сети ВО
2.3. Подбор оборудования
2.4. Определение требуемого напора
3. Внутренняя канализация (К1)
3.1. Устройство внутренней канализации
3.2. Расчет сети бытовой канализации
3.3. Расчет выпусков
4. Дворовые сети водоотведения
5. Внутренние водостоки
6. Список используемой литературы

Таблица исходных данных:



Необходимо так же учитывать следующее:
- количество секций жилого дома (две);
- подвал неэксплуатируемый, расположен под всем зданием;
- поверхность земли участка имеет уклон в сторону проектируемого проезда, на котором расположены уличные коммуникации;
- толщина перекрытия 0,3 м;
- отвод атмосферных осадков предусматривается на отмостку здания.
Дата добавления: 25.02.2021
КП 3627. Курсовой проект - ППР на возведение 9-ти этажного крупнопанельного дома на 108 квартир | AutoCad


1 Конструктивное и объемно-планировочное решение здания    5
2 Описание и обоснование методов производства общестроительных работ в том числе в зимнее время    6
2.1 Земляные работы    6
2.2 Фундаменты    6
2.3 Монтажные работы    7
2.4 Кровельные работы    8
2.5 Отделочные работы    8
2.6 Устройство полов    9
2.7 Сдача объекта    9
3 Технологическая карта на устройство кровли из наплавляемого рулонного материала Филизол    11
3.1 Область применения    11
3.2 Общие положения    12
3.3 Организация и технология выполнения работ    13
3.4 Требования к качеству работ    19
3.5 Потребность в материально-технических ресурсах    22
3.6 Техника безопасности и охрана труда    22
3.7 Технико-экономические показатели.    27
4 Календарный план производства работ    28
5 Объектный строительный генеральный план на возведение надземной части здания    30
5.1 Подбор и размещение грузоподъемного механизма на строительной площадке    29
5.2 Определение опасных зон на строительной площадке    33
5.3 Организация складского хозяйства    34
5.4  Проектирование внутрипостроечных дорог    35
5.5  Выбор автомобильного транспорта    36
5.6  Определение потребности во временных зданиях и сооружениях , их размещение    38
5.7  Проектирование временного электроснабжения и системы освещения на строительной площадке    43
5.8 Проектирование временного водоснабжения строительной площадки    44
5.9  Расчет временного теплоснабжения    48
5.10 Снабжение сжатым воздухом,  кислородом и ацетиленом    49
5.11 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности    50
5.12 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов    51
5.13 Уборка территории строительной площадки    51
5.14 Технико-экономические показатели    52
Приложение А. Паспорт здания    53
Приложение Б. Подсчет объемов СМР    57
Приложение В. Калькуляция затрат труда и машинного времени    65
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 73


- общая площадь застройки 1092 м2;
- строительный объём –25179 м3;
- жилая площадь – 3738 м2.
Таблица 1 – Краткая характеристика объекта строительства:





Дата добавления: 25.02.2021
КП 3628. Курсовой проект - Проектирование асинхронного двигателя | Компас

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 4
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ВЫБОР ГЛАВНЫХ РАЗМЕРОВ 9
2. РАСЧЁТ СТАТОРА 13
3. РАСЧЁТ РОТОРА 22
4. РАСЧЁТ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ 25
5. РАСЧЕТ АКТИВНЫХ И ИНДУКТИВНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОБМОТОК 30
6. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМОВ ХОЛОСТОГО ХОДА И НОМИНАЛЬНОГО 38
7. РАСЧЕТ КРУГОВОЙ ДИАГРАММЫ И РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК 45
8. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО МОМЕНТА 48
9. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОГО ПУСКОВОГО ТОКА И НАЧАЛЬНОГО ПУСКОВОГО МОМЕНТА 51
10. ТЕПЛОВОЙ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ РАСЧЕТЫ 56
11. РАСЧЕТ МАССЫ ДВИГАТЕЛЯ И ДИНАМИЧЕСКОГО МОМЕНТА ИНЕРЦИИ РОТОРА 62
12. РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ ОБМОТКИ СТАТОРА 64
13. КОНСТРУИРОВАНИЕ СПРОЕКТИРОВАННОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 69
14. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 70

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Номинальный режим работы – продолжительный (S1).
2. Исполнение роторы – короткозамкнутый (беличья клетка).
3. Номинальная отдаваемая мощность P2 = 2200 Вт.
4. Количество фаз статора: m = 3.
5. Способ соединения фаз статора: D/Y.
6. Частота рабочей сети: f1 = 50 Гц.
7. Номинальное напряжение в фазе: U1ном = 220 В.
8. Синхронная частота вращения: n1 = 1000 об/мин.
9. Количество пар полюсов (по форм 9-1) p = 3.
10. Степень защиты: IP44.
11. Способ охлаждения: ICA0141.
12. Исполнение по способу монтажа: IM1001.
13. Климатические условия и категория размещения: УЗ.
14. Класс нагревостойкости изоляции: F.
15. Форма выступающего конца вала: цилиндрическая.
16. Способ соединения с приводным механизмом: упругая муфта.


 
Дата добавления: 25.02.2021
КП 3629. Курсовой проект - Расчет и проектирование многоступенчатой газовой турбины бинарной газотурбинной установки типа ГТН-35 | Компас

- эффективная мощность ГТУ Nе=35 МВт;
- начальная температура воздуха Т3=288,000 К;
- начальная температура газа Т1=1243,000 К;
- частота вращения роторов n = (8850/6500) мин-1;
- КПД турбины ηт = 0,88;
- изоэнтропийный перепад энтальпий в компрессоре НКО = =288,330 кДж/кг;
- действительный перепад энтальпий в компрессоре НК =
=331,410 кДж/кг;
- коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания α = 3,7;
- изоэнтропийный перепад энтальпий в турбине НТО =
=652,850 кДж/кг;
- действительный перепад энтальпий в турбине НТ =
=569,940 кДж/кг;
- расход газа для охлаждаемой ГТУ Gг = 60,502 кг/с;
- удельный расход воздуха на охлаждение ;
- действительная температура газа газа за турбиной TII =700,201 К;
- давление за турбиной pII = 98,070 кПа;
- давление газа перед турбиной pI =1044,440 кПа;
Назначение и тип установки – двухвальный газотурбинный газоперекачивающий агрегат (ГГПА).
Вариант тепловой схемы – бинарная.

Содержание
Введение 4
2 Описание конструкции турбоустановки 5
3 Расчёт проточной части турбины на номинальном режиме 7
3.1 Выбор основных параметров установки 7
3.2 Распределение теплоперепадов по ступеням и расчёт диаграммы состояния рабочего тела 10
3.3 Расчёт проточной части турбины высокого давления 14
3.3.1 Расчёт второй ступени ТВД 15
3.3.2 Расчёт первой ступени ТВД 20
3.4 Расчёт проточной части турбины низкого давления 26
3.4.1 Расчёт второй ступени ТНД 26
3.4.2 Расчёт первой ступени ТНД 32
4 Определение размеров диффузора 39
5 Определение потерь энергии и КПД на примере второй ступени ТВД 41
6 Технико-экономические показатели газовой турбины 45
Список использованных источников 47


Произвести      расчет    и     проектирование    проточной   части   многоступенчатой газовой турбины бинарной   газотурбинной установки типа ГТН-35 по следующим исходным данным:
- эффективная мощность ГТУ Nе=35 МВт;
- начальная температура воздуха Т3=288,000 К;
- начальная температура газа Т1=1243,000 К;
- частота вращения роторов n = (8850/6500) мин-1;
- КПД турбины ηт = 0,88;
- изоэнтропийный перепад энтальпий в компрессоре  НКО =    =288,330 кДж/кг;
- действительный перепад энтальпий в компрессоре  НК =  
=331,410 кДж/кг;
- коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания α = 3,7;
- изоэнтропийный   перепад   энтальпий  в   турбине   НТО = 
=652,850 кДж/кг;
- действительный   перепад   энтальпий   в   турбине    НТ = 
=569,940 кДж/кг;
- расход газа для охлаждаемой ГТУ Gг = 60,502 кг/с;
- удельный расход воздуха на охлаждение  ;
- действительная температура газа  газа за  турбиной TII =700,201 К;
- давление за турбиной pII  = 98,070 кПа;
- давление газа перед турбиной pI  =1044,440 кПа;
Назначение   и   тип   установки –  двухвальный   газотурбинный    газоперекачивающий агрегат (ГГПА).
Вариант тепловой схемы – бинарная.
Дата добавления: 26.02.2021
КП 3630. Курсовой проект - Расчет общественного железобетонного здания в г. Красноярск | AutoCad

1. Исходные данные    3
2. Компоновочное решение    4
2.1. Назначение материалов бетона и арматуры    6
3. Расчет и конструирование плиты    7
3.1. Нагрузки и статический расчет    7
3.2. Определение внутренних усилий    8
3.3. Расчет армирования плиты    9
4. Расчет и конструирование второстепенной балки    11
4.1 Нагрузки и статический расчет    11
4.2 Продольное армирование    13
4.3 Поперечное армирование    15
5. Статический расчет рамы    18
5.1 Расчетная схема    18
5.2 Нагрузки    18
6. Расчет и конструирование ригеля    24
6.1 Внутренние усилия    24
6.2. Продольное армирование    24
6.3. Поперечное армирование    26
6.4. Расчет обрыва продольной арматуры    28
6.5. Проверка прочности ребра на отрыв    30
7. Расчет и конструирование колонны    32
8. Простенок несущей стены    40
8.1 Нагрузка на простенок 1го этажа    40
8.2. Характеристики простенка    42
8.3. Проверка несущей способности простенка первого этажа    43
8.4 Проверка несущей способности простенка пятого этажа    44
9. Расчет и конструирование сборного варианта    46
9.1 Исходные данные    46
9.2. Компоновка конструктивной схемы сборного варианта    46
9.3. Плита перекрытия    50
9.3.1. Компоновка поперечного сечения ребристой плиты    51
9.3.2.Сбор нагрузок    53
9.3.3. Определение внутренних усилий в продольных ребрах плиты    54
9.3.4. Назначение материалов бетона и арматуры    54
9.3.5. Расчет продольных ребер плиты перекрытия по I группе предельных состояний    55
9.3.6. Расчет плиты перекрытия по II группе предельных состояний    60
9.3.7. Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси    64
9.3.8. Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси    65
9.3.9. Расчет по деформациям    67
9.3.10. Расчет верхней полки на местный изгиб    68
9.3.11. Армирование ребристой плиты    70
9.4. Расчет неразрезного ригеля    72
9.4.1. Исходные данные    72
9.4.2. Расчетные пролеты и нагрузки:    72
9.4.3. Определение усилий в сечениях ригеля от расчетных нагрузок по табличной форме    73
9.4.4. Проверка принятой высоты сечения    74
9.4.5. Подбор сечений продольной арматуры по изгибающим моментам    76
9.4.6. Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе    78
9.4.7. Построение эпюры арматуры    80
9.4.8. Определение длины заделки стержней рабочей арматуры за места теоретического обрыва    83
9.4.9. Проектирование опорного стыка    85
9.4.10. Особенности расчета прочности ригеля таврового сечения с полкой в растянутой зоне    87
Библиографический список    89


Здание многоэтажное, отапливаемое, с наружными несущими каменными стенами и внутренним железобетонным каркасом. Место строительства – г. Красноярск. Среда неагрессивная. Толщина наружных стен – 770 мм. Материал наружных стен – кирпич глиняный полнотелый пластического прессования М100, раствор тяжелый М75.
Междуэтажные перекрытия монолитные ребристые. 
Состав пола помещений: цементно-песчаная стяжка – толщиной 30 мм; бетонная плитка  – 20 мм.
Состав кровли: пароизоляция из одного слоя рубероида; минераловатные жесткие плиты толщиной по 60 мм в два слоя, объемный вес плит 1,25 кН/м3; цементно – песчаная стяжка толщиной 20 мм; трехслойный рубероидный ковер на битумной мастике.
Индивидуальные данные:
Размеры здания в плане: 
- длина здания 25,5 м;
- ширина здания 11,7 м.
Количество этажей – 5. Высота этажа – 3,6 м. Нормативное значение эксплуатационной нагрузки на междуэтажное перекрытие, кН/м2 – 12,1.


Исходные данные:
Здание многоэтажное, отапливаемое. Место строительства – г. Красноярск. Среда неагрессивная. Толщина наружных стен – 770 мм. 
Междуэтажные перекрытия – ребристые плиты, ригели – таврового сечения.
Состав пола помещений: асфальтобетон – толщиной 40 мм (ρ=21 кН/м^3 ). 
Состав кровли: пароизоляция из одного слоя рубероида; минераловатные жесткие плиты толщиной по 60 мм в два слоя, объемный вес плит – 3,5 кН/м3; цементно – песчаная стяжка толщиной 20 мм; трехслойный рубероидный ковер на битумной мастике.
Индивидуальные данные:
Размеры здания в плане: 
- длина здания 24 м;
- ширина здания 24 м.
Количество этажей – 4. Высота этажа – 4,8 м. Временная эксплуатационная нагрузка на перекрытие, кН/м2 – 14. Глубина заложения фундамента – 2,3 м. Условное расчетное сопротивление грунта – 0,17 МПа.



Дата добавления: 26.02.2021


© Rundex 1.2
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.