Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


7%20%20

Найдено совпадений - 5254 за 1.00 сек.


ДП 3646. Дипломный проект - Мусороперерабатывающий завод твердых бытовых отходов 96 х 36 м в г. Сыктывкар | AutoCad
ВВЕДЕНИЕ
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
2 НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗД
2.1 Проблемы и новейшие технологии утлизации бытовых отходов
3. АРХИТЕКТУРНО – КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Генеральный план и благоустройство
3.2 Описание функционального процесса
3.3 Объёмно – планировочное решение здания
3.4 Конструктивное решение здания
3.5 Инженерное оборудование здания
4. РАСЧЁТНО – КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Расчет фундаментов
4.2 Расчет поперечной рамы каркаса
4.3 Расчёт сплошной колонны из прокатного двутавра
4.4 Конструирование и расчёт сквозного сечения ригеля
4.5 Расчет стальной фермы ФС1
5.ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
5.1 Исходные данные для разработки проекта производства работ
5.2 Организационно-технические мероприятия по подготовке строительства
5.3 Подсчёт объёмов работ и потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях
5.4 Ведомость потребности в основных строительных машинах и механиз-мах
5.5 Определение трудоёмкости строительно-монтажных работ
5.6 Выбор основных монтажных механизмов и транспортных средств
5.7 Организационно- технологическая последовательность строительства
5.8 Технологическая карта на земляные работы
5.9 Календарное планирование
5.10 Проектирование строительного генерального плана
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА
7.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАДЕЛ
7.1 Характеристика сметной документации
7.2 Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ
7.3  Стоимость мусороперабатывающего завода твердых бытовых отходов в городе Сыктывкар
7.4  Экономическое сравнение вариантов каркаса здания завода
7.5  Оценка технико-экономической целесообразности проекта
7.6  Технико-экономические показатели проекта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ
                           
Фасады здания. Генплан                                                                                      
Разрез 1-1, разрез 2-2, разрез 3-3, разрез 4-4. План на отм. Экспликации помещений и полов.
План кровли, узлы 1,2,3,4.5. Планы перекрытия на отметке + 3.6.                       Монтажные схемы ферм, прогонов, вертикальных связей покрытия и по нижним поясам ферм и колоннам. Спецификация.
Узлы, разрезы
Ферма. Спецификация. Расчётная схема фермы.                                                    
Схема фундаментов. Разрезы 1-1, 2-2. Узлы 1,2.Грузовые площади фундаментов каркаса. Спецификация фундаментов.
Технологическая схема на земляные работы                                                                                Технологическая схема на монтаж каркаса                                                              
Календарный план, график движения рабочих, график движения машин и механизмов, ТЭП
Стройгенплан, ТЭП, Экспликация зданий и сооружений.                                     
ТЭП проекта. Технико-экономическое сравнение двух вариантов каркаса.    


- здание каркасное, многопролетное с продольным и поперечным рас-положением пролётов;
- продольный пролет – 24м, длиной – 60м;
- два поперечных пролета – 18м, длиной – 36м;   
- поперечный пролет – 18м, длиной – 12м;
- шаг колонн – 6м;
- высота до низа несущих конструкций продольного пролета – 8,4м;
- высота до низа несущих конструкций поперечных пролетов – 6,0м;
- категория производства – В1;
- внутрицеховой транспорт: кран – балка – 3,2т, электрокары, грузовые тележки.
- материал каркаса – металл.    


Под колонны каркаса приняты монолитные железобетонные фундаменты из бетона В20 с одноступенчатой плитной частью на мелком гравии. Высота фундаментов 1,8 м. Отметка низа подошвы фундаментов -2,300. На фундаменты укладываются сборные железобетонные фундаментные балки высотой 450 мм по <33>. 
Проектируемое здание состоит из трех производственных цехов.
В качестве несущих элементов покрытия применяются стропильные фермы из горячекатаных профилей с уклоном верхнего пояса 1,5% по <35>(см. рис.3.7). В качестве прогонов используются прокатные швеллера по <36>. По прогонам укладывается профилированный настил по <37>.
Фермы выполнены из труб квадратного сечения.
Для обеспечения жёсткости здания между колоннами устраиваются металлические связи, выполненные из прокатных профилей (уголок) по <38>. Связи расположены в продольном пролете здания в осях 8-9 по продольным рядам Г и И, в поперечных пролетах здания в осях Д-Е по рядам 1 и 4, в осях Б-В по рядам 12/1, 16, 19. 
Пространственная жесткость покрытия обеспечивается вертикальными связевыми фермами и горизонтальными связевыми фермами по нижним поясам стропильных ферм из прокатных уголков по <38>. Горизонтальные и вертикальные связи по покрытию устанавливаются в торцах пролетов.
Наружные стены здания навесные, из стальных теплоэффективных панелей типа «Сендвич», толщиной 100мм с полимерным покрытием <37> с утеплителем ISOVER. 
Ригели стенового каркаса приняты из гнутых швеллеров с креплением болтами к колоннам каркаса здания. 
Внутренние стены выполнены из силикатного кирпича толщиной 250 мм. Перегородки запроектированы из силикатного кирпича толщиной 120 мм.
Перекрытия над внутренними помещениями запроектированы из многопустотных сборных  железобетонных плит покрытия толщиной 220 мм.
Кровля здания  малоуклонная (1,5%),толщиной 130мм, наплавляемая из техноэластапо <41>. Кровля утеплена двуслойной системой изоляции ISOVER. 




Дата добавления: 05.03.2021
КП 3647. Курсовой проект - Девятиэтажный жилой дом 36,3 х 14,4 м в г. Самара | AutoCad

1.    Архитектурно-строительная часть    3
1.1.    Исходные данные для проектирования    3
1.2.    Генеральный план    4
1.3.    Объёмно-планировочное решение    5
1.4.    Конструктивное решение    6
1.4.1.    Стены    6
1.4.2.    Перегородки    6
1.4.3.    Перекрытия    6
1.4.4.    Покрытие    6
1.4.5.    Крыша    7
1.4.6.    Лестницы    7
1.4.7.    Лифт    7
1.4.8.    Мусоропровод    7
1.5.    Теплотехнический расчёт    8
Список литературы    10


Форма секции в плане: прямоугольник
Размеры секции в плане в осях: 14,4 х 36,3 м
Высота здания:  25,94 м
Количество этажей: 9
Высота этажа: 3,0 м
Отметка пола первого этажа: 0,000
На отметке +27,000 располагается технический чердак, предназначенный для размещения инженерных коммуникаций. 
Высота помещения технического этажа: 1,8 м
Здание оборудовано пассажирским лифтом и мусоропроводом. Машинное отделение лифта расположено на отметке +27,900.
Высота помещения машинного отделения лифта: 2,1 м
Камера мусороудаления расположена на I этаже рядом с лестничной клеткой и имеет вход, обособленный от общего входа в секцию.
Количество квартир на этаже: 4
В том числе:
    однокомнатных: 1
    двухкомнатных: 1
    трёхкомнатных: 2
Каждая квартира имеет открытые помещения – балконы.

Конструктивная система здания: стеновая (бескаркасная)
Вариант по расположению несущих стен: продольно-стеновой со смешанным шагом несущих стен
Наружные стены здания выполнены из керамического полнотелого кирпича с утеплением наружной стены пенополистиролом. 
Толщина кирпичной кладки: 640 мм
Межкомнатные перегородки: гипсобетонные толщиной 80 мм
Межквартирные перегородки: кирпичные толщиной 250 мм
Санузлы ограждаются кирпичными перегородками толщиной 120 мм.
Перекрытия здания: сборные плитные (безбалочные)
Для устройства покрытия проектируемого здания применяются железобетонные многопустотные плиты с круглыми пустотами толщиной 220 мм.
Крыша проектируемого здания: малоуклонная (i = 0,03) чердачная с рулонной кровлей и внутренним водостоком. Тёплый чердак.
Лестница из сборных железобетонных конструкций. Цокольный марш наборный из железобетонных ступеней по стальным косоурам.
Лестничные марши марки ЛМ: ЛМ30.15.15-4
В здании запроектирован пассажирский лифт по ГОСТ 5746-89 грузоподъёмностью 630 кг со скоростью 1,0 м/с. 
Дата добавления: 05.03.2021
КП 3648. Курсовой проект - Производственная база по монтажу и капремонту котлов и котельного оборудования 108 х 48 м в г. Москва | AutoCad

Введение. 5
1.  Исходные данные. 5
1.1.  Характеристики климатического района. 5
1.1.  Характеристика рельефа. 6
1.2.  Характеристики огнестойкости и взрывопожаробезопасности. 6
2. Технологическая часть. 6
2.1. Направленность технологического процесса. 6
2.2. Технологические зоны.. 6
2.3. Грузоподъёмное оборудование. 6
2.4. Технологические зоны с агрессивными средами. 7
3.Объемно-планировочные решения. 7
3.1. Параметры проектируемого здания. 7
3.2. Помещения и перегородки. 7
3.3. Ворота и двери. 9
3.5. Полы.. 9
3.6. Кровля. 9
3.7. Расчёт количества водоприёмных воронок. 10
3.8.  Фасад. 10
3.9.  Генеральный план. 11
4.  Конструктивные решения. 11
4.1. Обоснование выбора конструктивной схемы.. 11
4.2. Обеспечение геометрической неизменяемости и жесткости здания. 11
4.3. Обоснование выбора материала каркаса. 12
Список использованных источников. 14


1. Прямоугольная форма;
2. Размеры в плане 108 х 48 м;
3. Высота до низа несущих конструкций покрытия 14,4 м;
4. Одноэтажное;
5. Двухпролетное.
6. Соединено с АБК надземной/подземной/наземной переходной галереей.

В технологическом процессе предусмотрены следующие технологические зоны:
1. Наружная мойка – категория Д;
2. Участок чистки, разборки и мойки котлов – категория Д;
3. Кузнечно-термический участок – категория Д;
4. Компрессорная – категория Д;
5. Склад кислорода – категория Б;
6. Участок сборки – категория Д;
7. Участок окраски – категория Г;
8. Слесарно-механическое отделение – категория Д;
9. Склад готовой продукции – категория Д;
10. Кладовая– категория Д;
11. Участок мойки машин – категория Д;
12. Склад лакокрасочных материалов – категория Г;
13. Ж-д путь н. к. – категория Д.


 



Дата добавления: 05.03.2021




КП 3649. Курсовой проект - Крытый рынок в г. Самара | AutoCad

1.    Архитектурно-строительная часть    3
1.1.    Исходные данные для проектирования    3
1.2.    Объёмно-планировочное решение    4
1.3.    Конструктивное решение    6
1.3.1.    Стены    6
1.3.2.    Перегородки    6
1.3.3.    Перекрытия    6
1.3.4.    Покрытие    7
1.3.5.    Крыша    7
1.3.6.    Лестницы    7
1.3.7.    Элементы заполнения оконных и дверных проёмов    8
1.4.    Теплотехнический расчёт    9
1.5.    Отделка помещений    11
1.5.1.    Внешняя отделка фасада    11
1.5.2.    Отделка внутренних помещений    11
1.6.    Инженерные коммуникации    13
1.7.    Противопожарные мероприятия    13
1.8.    Проектные решения для обеспечения комфорта маломобильных групп населения    14
1.9.    ТЭП здания    14
Список литературы    15


Торговый зал круглой формы в плане диаметром 44 м.
Высота торгового зала: 17,36 м.
Размеры пристроенной части здания в осях: 12 х 24 м.
Высота пристроенной части здания: 6,25 м.
Высота этажа: 3,0 м


Шаг колонн: 5,743 м.
Конструктивная система пристроенной части здания: стеновая.
Вариант по расположению несущих стен: продольно-стеновой.
Шаг: 6 м.
Наружные стены здания выполнены из керамического полнотелого кирпича с утеплением наружной стены пенополиуретаном. 
Толщина кирпичной кладки: 380 мм.
Толщина утеплителя: 50 мм.
Межкомнатные перегородки: кирпичные толщиной 120 мм.
Санузлы ограждаются кирпичными перегородками толщиной 120 мм.
Перекрытия пристроенной части здания: сборные плитные (безбалочные).
Перекрытия выполнены из железобетонных многопустотных плит с круглыми пустотами толщиной 220 мм. 
Конструкция покрытия торгового зала: сборный железобетонный купол диаметром 44 м со световым фонарём.
Стрела подъёма: 6,7 м.
Диаметр внутреннего кольца: 6 м.
Для устройства купола применяется двухъярусная разрезка.
Нижний ярус: 60 ребристых плит, криволинейных в меридиональном и плоских в кольцевом направлениях с номинальной шириной понизу 2300 мм, поверху – 1510 мм.
Номинальная длина плиты: L = 10570 мм. 
Верхний ярус: 30 ребристых плит, криволинейных в меридиональном и плоских в кольцевом направлениях с номинальной шириной понизу 3020 мм, поверху – 630 мм.
Номинальная длина плиты: L = 10570 мм.
Для устройства покрытия пристроенной части здания применяются железобетонные многопустотные плиты с круглыми пустотами толщиной 220 мм.
Крыша проектируемого здания: малоуклонная (i = 0,03) бесчердачная с рулонной кровлей и внутренним водостоком. 
Лестница из сборных железобетонных конструкций. Цокольный марш наборный из железобетонных ступеней по стальным косоурам.
Лестничные марши марки ЛМ: ЛМ30.12.15-4
Лестничные площадки – ребристые плиты ЛП марки: 2ЛП30.12в-4-к
Стены лестничной клетки: кирпичные толщиной 380 мм.





Дата добавления: 05.03.2021
КП 3650. Курсовой проект - Арматурно-формовочный цех 72 х 48 м в г. Махачкала | AutoCad

Введение
Исходные данные
Технологический процесс
Генеральный план
Объемно планировочное решение
Конструктивное решение
Фундаменты и фундаментные балки
Колонны
Подкрановые балки
Стропильные конструкции
Покрытие и водоотвод
Связи жесткости
Фонари
Стены
Ворота
Полы
Расчетная часть
Теплотехнический расчет стен
Теплотехнический расчет кровли
Проектирование АБК
Спецификация ж/б изделий
Ведомость заполнения проемов
Заключение
Список использованных источников


Пролёт 1 и 2 оборудованы двумя опорно-мостовыми кранами.   Для подачи материалов и отгрузки готовых изделий вводится железнодорожный путь нормальной колеи (1520 мм на длину 18 м), для чего предусмотрено устройство ворот размером 3,6х4,2 м.


Основные параметры здания:
– общая длина здания – 72,5 м, ширина – 50,0 м;
– шаг колонн: 12 м – среднего ряда, 6 м – крайнего ряда;
– первый и второй пролёты – 24 метра;
– высота одноэтажного здания – 12 м; 
– рабочая площадь – 3 707 м2. 
В цехе имеются 6 ворот для железнодорожного транспорта. 
Опорно-мостовые краны г/п 20т (2шт.) в каждом пролёте.
Привязка колонн к продольным осям – колонны крайних продольных рядов имеют привязку – 250 мм., т.к. здание с кранами грузоподъемностью до 30 т, при шаге крайних колонн 6 м, а средних 12 м и высоте от пола до низа стропильных конструкций не более 14,4 м.
Привязка колонн к поперечным осям – колоны крайнего поперечного ряда смещают с разбивочных осей на «500» внутрь.
Привязка рядовых колонн симметрична.
Привязка колонн фахверка нулевая.
Над обоими пролетами установлены свето-аэрационные фонари.
В поперечном направлении устойчивость здания обеспечивается жесткостью заделанных в фундамент колонн и жестким диском покрытия.
В продольном направлении есть дополнительно стальные связи: крестовые и портальные.


Под сборные железобетонные колонны устраивают монолитные ж/б фундаменты стаканного типа. Фундамент состоит из подколонника со стаканом для заделки колонн и ступенчатой плитной части. 
В зависимости от технологического процесса и состояния внутренней среды в цехе колонны крайних и среднего ряда являются сборными железобетонными с одной и двумя консолями сплошного сечения. Колонны армируются сварными или вязанными каркасами и формируются из бетона класса В22,5 – В30. 
Железобетонные подкрановые балки – таврового сечения с утолщенной на опорах вертикальной стенкой высотой 800 – 1200 мм. Они армируются сварными каркасами, а по нижнему поясу – упрочненными вытяжкой стержнями периодического профиля. Балки формуются из бетона класса В22,5 – В35.
Стропильные конструкции перекрывают пролет и поддерживают настил кровли. В данном проекте предусмотрены ж/б стропильные фермы для пролета 24 м. (так как шаг средних колонн 12 м., крайних – 6 м.), безраскосные сборные железобетонные подстропильные фермы для скатной кровли.
В проектируемом здании принято утеплённое покрытие по ребристым железобетонным плитам. 
Стальные связи ж/б каркаса здания служат для придания ему жесткости и устойчивости в продольном направлении. 
Стеновые ограждения по теплотехническому расчету выбраны навесные из трехслойных панелей с эффективным утеплителем – пенополистиролом. Толщина стеновой панели 250 мм, толщина утеплителя 100 мм. 
Дата добавления: 06.03.2021
КП 3651. Курсовой проект - 3-х этажный жилой дом из мелкоразмерных элементов 16,8 х 12,9 м в г.Санкт-Петербург | Autocad

1. Исходные данные
1.1. Характеристика района строительства
1.2. Инженерно-геологические условия строительства
2. Объемно-планировочная и конструктивная характеристика здания
2.1. Объемно-планировочное решение здания
2.2. Конструктивное решение здания
2.2.1. Фундамент
2.2.2. Наружные и внутренние стены
2.2.3. Перегородки
2.2.4. Перекрытия и полы
2.2.5. Лестницы
2.2.6. Крыша, кровля, водоотвод
2.2.7. Окна и двери
3. Наружная и внутренняя отделка здания
4. Санитарно-техническое и инженерное оборудование
4.1. Электроснабжение
4.2. Канализация
4.3. Водоснабжение
4.4. Газоснабжение
4.5. Система отопления
4.6. Пожарная безопасность
5. Технико-экономические показатели
Заключение
Список литературы


Проектируемый дом в плане имеет прямоугольную конфигурацию. На типовом этаже расположены 2 квартиры.
В разрабатываемом проекте приняты следующие конструктивные решения и элементы. Конструктивная схема здания решена с продольными несущими стенами. Устойчивость и пространственная жёсткость здания обеспечивается устройством поперечных несущих стен лестничной клетки, укладкой плит перекрытия, образующих горизонтальный диск, и анкеровкой плит покрытия и перекрытия.
В данном здании запроектирован сборный железобетонный ленточный фундамент. 
При возведении стен здания применяется ручная кладка с горизонтальной и вертикальной перевязкой швов. Для кладки наружных и внутренних стен применяется глиняный обыкновенный кирпич.
Кладка стен осуществляется на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен определяется на основании теплотехнического расчета. Толщина наружной стены равна 600 мм. 
Для наружных и внутренних стен был выбран глиняный обыкновенный кирпич, так как он имеет хорошие теплоизолирующие свойства, обладает высокой атмосферостойкостью, прочностью, морозостойкостью. 
Перегородки имеют толщину 120 мм. Перегородки выполняются из полнотелого кирпича в 1 кладку.
В данном здании предусмотрены перекрытия, состоящие из многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм. 
Лестницы железобетонные в проектируемом здании приняты согласно <7], марш типа ЛМП и площадки ЛПП.
Крыша двускатная. 




Дата добавления: 06.03.2021


КП 3652. Курсовой проект (колледж) - Расчет многопустотной плиты перекрытия 6,0 х 1,5 м | Компас

1 Задание на проектирование 3    
2 Расчет плиты перекрытия с круглыми пустотами 3
2.1 Исходные данные 3-4                
2.2 Сбор нагрузок на плиту 4                    
2.3 Определение расчетной схемы плиты 5                    
2.4 Определение расчетного сечения плиты 6
2.5 Подбор сечения продольной рабочей арматуры 7
2.6 Расчет сечения на поперечную силу 7-8        
2.7 Армирование верхней полки плиты 8              
2.8 Расчет монтажных петель 8
Литература 9                                


В соответствии с заданием на КР по таблице (стр.2 МУ) принимаем:
Поперечный пролет здания L1 = 6000 мм, высота этажа 2,8 м.
Состав перекрытия в жилых помещениях:
Паркетная доска δ = 18 мм,  = 6,5 кН/м3; 
ДВП-М12 в два слоя на битумной мастике
δ = 25 мм,  = 6 кН/м3;
Песчаная засыпка δ =57 мм,  = 15 кН/м3
Керамзитобетон δ = 50 мм,  = 15 кН/м3
Железобетонная плита перекрытия δ = 220 мм, g = 3,2 кН/м2
Кровля скатная с нежилым чердачным пространством:
Металлочерепица δ=0,7 м, g=0,074 кН/м2
Обрешетка 50х50 мм; S=350 мм, =5 кН/м3
Стропильная нога 80х180 мм; S=900 мм, =5 кН/м3
Чердачное перекрытие:
Известково-песчаная корка δ=15 мм, = 16 кН/м3
Утеплитель керамзит δ=160 мм, =1,5 кН/м3
Пароизоляция g=0,05 кН/м2
Железобетонная плита перекрытия δ=220 мм, g=3,2 кН/м2
Условное расчетное сопротивление грунтов основания Rо = 0,25 МПа. По степени ответственности – здание II класса, n=0,95.
 
Дата добавления: 07.03.2021
КП 3653. Курсовой проект - 25-ти этажный жилой дом башенного типа с монолитным железобетонным каркасом 26,40 х 33,08 м в г. Самара | AutoCad

1.    Архитектурно-строительная часть    2
1.1.    Исходные данные для проектирования    2
1.2.    Объёмно-планировочное решение    3
1.3.    Конструктивное решение    4
1.3.1.    Стены    4
1.3.2.    Перегородки    4
1.3.3.    Перекрытия    4
1.3.4.    Покрытие    4
1.3.5.    Крыша    4
1.3.6.    Лестницы    4
1.3.7.    Лифт    5
1.3.8.    Мусоропровод    5
1.3.9.    Элементы заполнения проёмов. Спецификация заполнения оконных и дверных проёмов.    5
1.4.    Противопожарные мероприятия    6
1.5.    Проектные решения, обеспечивающие комфорт маломобильных групп  населения    6
1.6.    Теплотехнический расчёт    6
Список литературы    9


Высота здания: 79,840 м
Количество этажей: 25
Высота этажа: 3,0 м
Отметка пола первого этажа: 0,000
На отметке +75,000 располагается технический чердак, предназначенный для размещения инженерных коммуникаций.
Высота помещения технического этажа: 2 м
Здание оборудовано 4 пассажирскими лифтами и мусоропроводом.
Машинное отделение лифта расположено на отметке +75,900.
Высота помещения машинного отделения лифта: 2,2 м.
Камера мусороудаления расположена на I этаже рядом с лестничной клеткой и имеет вход, обособленный от общего входа в секцию.
Количество квартир на этаже: 8
В том числе:
    однокомнатных: 5
    двухкомнатных: 2
    трёхкомнатных: 1
Каждая квартира, кроме квартир I этажа, имеет открытые помещения – балконы.


Каркас: монолитные железобетонные колонны квадратного сечения 400х400мм.
Наружные стены здания выполнены из ячеисто-бетонных блоков с утеплением наружной стены минераловатной плитой «Технониколь» Т100. 
Межкомнатные перегородки: гипсобетонные толщиной 100 мм.
Межквартирные перегородки: гипсобетонные толщиной 200 мм.
Перекрытия здания: монолитные безбалочные толщиной 200мм.
Покрытие здания: монолитные безбалочные толщиной 200мм.
Крыша проектируемого здания: малоуклонная (i = 0,03) чердачная с традиционной плоской безрулонной (мембранной) кровлей и внутренним водостоком. Тёплый чердак.
Дата добавления: 07.03.2021
КП 3654. Курсовой проект - Административный самолёт «ADM-893» на 13 пассажиров | Компас

Введение 3
1. Разработка тактико-технических требований 4
1.1. Сбор статистического материала 4
1.2. Требования к самолёту 12
1.3. Основные тактико-технические требования 13
2. Выбор схемы самолёта 14
2.1. Схема крыла 14
2.2 Схема фюзеляжа 16
2.3 Схема размещения органов управления 16
2.4 Схема оперения 17
2.5 Схема шасси 18
2.6 Выбор двигателей 18
2.7 Механизация крыла 19
2.8 Удельная нагрузка на крыло 20
3. Определение потребной энерговооружённости самолета 23
4. Определение взлетной массы самолета 25
4.1 Определение массы целевой нагрузки 25
4.2 Предварительное определение взлетной массы 25
4.3 Определение массы снаряжения и служебной нагрузки 26
4.4 Определение относительной массы конструкции 26
4.5 Определение относительной массы силовой установки 27
4.6 Определение относительной массы топливной системы 27
4.7 Определение относительной массы оборудования и управления 28
4.8 Определение взлетной массы самолета 28
5. Определение основных геометрических параметров самолета 29
5.1 Определение параметров крыла 29
5.2 Определение параметров фюзеляжа 30
5.3 Определение параметров оперения 31
5.4 Выбор параметров шасси 33
5.5 Подбор двигателей 34
6. Составление сводки масс самолета 36
Заключение 39
Список использованной литературы 40
Приложение А
Приложение Б


Задачами данного курсового проекта являются: 
1) разработка требований к самолету; 
2) выбор схемы самолета;
3) определение тяговооруженности;
4) определение массы элементов самолета;
5) определение геометрических характеристик самолета.






В данной курсовой работе спроектирован административный самолёт «ADM 893» на 13 пассажиров с дальностью полета 5435 км, отвечающий критериям безопасности и надежности воздушных перевозок.
Самолет имеет большую стартовую тяговооруженность, небольшую взлетную массу и высокий коэффициент отдачи по коммерческой нагрузке, что обеспечивает ему экономическую эффективность и требуемые летные характеристики. Для самолета разработана рациональная конструкция и геометрические параметры. Самолет используется для мелкосерийного производства, так как он предназначен для перевозки официальных лиц государственных учреждений и коммерческих организаций.
Схема самолета и схема компоновки представлены в приложениях А и Б соответственно. 
Дата добавления: 09.03.2021
КП 3655. Курсовой проект - Разработка W-образного поршневого компрессора производительностью 7 м3/мин и давлением нагнетания 9 кгс/см2 | AutoCad, PDF

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА    4
2. ОПИСАНИЕ КОМПРЕССОРА    5
3. Тепловой расчёт    8
3.1 Распределение повышения давления по ступеням    8
3.2 Определение коэффициента подачи    11
3.3 Определение основных размеров и параметров ступеней    12
3.4 Определение температуры нагнетания    15
3.5 Выбор клапанов по пропускной способности    16
3.5 Определение мощности привода компрессора    17
4. Динамический расчёт    19
4.1 Построение схематизированных диаграмм    19
4.2 Силы, действующие в механизме движения    20
4.1.Силы, действующие на элементы механизма движения    25
4.3 Определение необходимого махового момента маховика    27
5. Уравновешивание    30
6. Проектирование и расчеты на прочность    35
6.1 Проектирование поршня    35
6.2 Расчет поршневого пальца    35
6.3 Расчет толщины днищ поршней    37
6.4 Расчет удельного давления на боковую поверхность поршня    38
6.5 Расчет бобышки под поршневой палец    39
6.6 Проектирование шатуна    40
6.6.1 Расчёт шатунных болтов на прочность    41
6.6.2 Расчёт шатунных подшипников    42
6.7 Проектирование коленчатого вала    43
6.8 Расчет коренных подшипников    47
6.9 Расчёт цилиндров    48
6.9 Шпильки, крепящие цилиндры к картеру    49
6.10 Расчет шпилек, стягивающих клапанные доски  и крышки цилиндров    50
6.11 Расчет болтов противовеса    51
6.12 Расчет упругих элементов муфты    51
6.12.1 Расчет пальца муфты    52
6.12.2 Расчет шпоночного соединения    52
7. Система смазки    53
Программное обеспечение    54
Список литературы    55


Компрессор W16-0,3 - двухступенчатая бескрейцкопфная W-образная машина с воздушным охлаждением цилиндров и водяным охлаждением промежуточного холодильника. Угол развала цилиндров 60°.
Атмосферный воздух поступает через фильтр в двух цилиндрах 1 ступени, сжимается до избыточного давления нагнетания 0,220 МПа, подается для охлаждения в межступенчатый холодильник и далее в цилиндр 2-ой ступени, где сжимается до конечного избыточного давления 0,807 МПа. Из компрессора воздух подается в воздухосборник.


Компрессор
Марка………………………………………………………….…………………….... W16-0,3
Тип бескрейцкопфный, W-образный
Сжимаемый газ…………………………………………………………………...….. воздух
Производительность, м3/мин (л/с)………………………………………………...... 7 (116,6)
Температура всасывания; недоохлаждение между ступенями, К………………... 298; 15
Давление всасывания, МПа (мм. рт. ст.) .…...………………………………....….. 0,099 (740)
Давление нагнетания, МПа (кгс/см2)………………………………...…………….. 0,883 (9)
Число ступеней сжатия ………………………………………………………...…… 2
Число цилиндров:
Первой ступени………………………………….…………………………… 2
Второй ступени…………………………………………….………………… 1
Диаметры цилиндров, мм:
Первой ступени……………………………………………….……………… 220
Второй ступени…………………………………………………….………… 190
Ход поршня, мм …………………………………………………………...………… 120
Номинальная частота вращения вала компрессора, об/мин (1/с)………….…..…. 985 ( 16,4)
Мощность, потребляемая на валу компрессора, кВт…………………………...…. 44,11
Смазка цилиндров и механизмов движения- разбрызгиванием
Масло компрессорное К-12 по ГОСТ 1861-73
Количество масла, заливаемого в картер, л……………………………...………… 10
Охлаждение………………………………………………………………...………… воздушное
Внутренний диаметр воздухопровода, мм:
Всасывающего……………………………………………………..…………. 104
Нагнетательного……………………………………….……………….…….. 94
Привод- от электродвигателя через упруго-пальцевую муфту

Электродвигатель
Марка…………………………………………………………………………………... АИР 250 S6
Тип- асинхронный, трёхфазного тока с короткозамкнутым ротором
Мощность, кВт………………………………………………………………………… 45
Номинальная частота вращения, об/мин……………………….……………………. 985
 
Дата добавления: 08.03.2021
КП 3656. Курсовой проект - Привод ленточного транспортёра с одноступенчатым цилиндрическим редуктором с косозубой передачей внутреннего зацепления | AutoCad

Введение    3
Техническое задание    4
1. Кинематический расчет привода    5
1.1 Подбор электродвигателя    5
1.2 Уточнение передаточных чисел привода    7
2. Расчет зубчатой передачи на ЭВМ    7
3. Разработка эскиза    10
3.1 Приближенные значения диаметров валов    10
3.2 Расстояния между деталями передач    11
3.3 Выбор типа подшипников    11
3.4 Конструирование зубчатого колеса внешнего зацепления быстроходной ступени    12
3.5 Конструирование корпуса    13
3.6 Расчет собственных колебаний корпуса редуктора    13
4. Уточненные расчеты узлов редуктора    16
4.1.1 Уточненный расчет подшипников    16
4.1.2 Приводной вал    17
4.2 Расчет валов на прочность    20
4.2.1 Приводной вал    20
4.3 Расчет шпоночных соединений    23
5 Расчет сконструированной муфты    24
6. Выбор смазки редуктора    24
Список использованных источников    26


Требуется выполнить необходимые расчеты, выбрать наилучшие пара-метры схемы редуктора и разработать конструкторскую документацию, пред-назначенную для изготовления привода:
- чертеж общего вида привода;
- сборочный чертеж редуктора;
- чертежи деталей редуктора;
- сборочный чертеж упругой муфты;
- чертеж приводного вала;
- расчетно-пояснительную записку и спецификации.


1) Окружная сила Ft = 2,2 кН
2) Скорость ленты v = 2,4 м/с
3) Диаметр барабана D = 315 мм
4) Длина барабана B = 500 мм.

Техническая характеристика привода:
1. Окружная сила на барабане...............................2,200 кН;
2. Скорость ленты.................................................................2,4 м/с;
3. Общее передаточное число механизма..................4,957;
4. Мощность электродвигателя............................................7,5 кВт;
5. Частота вращения вала электродвигателя 750 об/мин.


1. Вращающий момент на выходном валу.......357,1 Н·м;
2. Частота вращения выходного вала.............145,580 об/мин;
3. Общее передаточное число...............................4,957
4. Степень точности передач...........................................8;
5. Коэффициент полезного действия.....................0,97
Дата добавления: 09.03.2021
КП 3657. Курсовой проект - 2-х этажный жилой дом из мелкоразмерных элементов 15,5 х 17,8 м в г. Астрахань в г. Астрахань | AutoCad

Введение.    3
1.Исходные данные    3
1.1.1Инженерно-геологические условиястроительства:    4
1.1.2Площадка под строительством выбрана исходя изследующих факторов:    4
1.2.1 Климат местности и микроклимат помещений.    5
1.2.2 Теплофизические характеристики материалов    5
1.2.3 Значения характеристик материалов ограждающих конструкций.    6
1.2.4 Определение нормы тепловой защиты.    6
2.Объемно-планировочные решения    9
2.1 Ведомость помещений    9
3.1 Фундамент    10
3.2 Стены и перегородки    11
3.3 Перекрытия    12
3.4 Лестницы    15
3.5 Крыша, кровля.    16
3.6 Спецификация элементов стропильной системы    16
4. Отделка    20
4.1 Ведомость отделки помещений    20
6.1 Электроснабжение    23
6.2 Канализация    23
6.3 Водоснабжение    23
6.4 Газоснабжение    23
6.5 Система отопления    23
7. Заключение по проекту    24
8. Список  литературы 25


В данном здании запроектирован сборный железобетонный фундамент. 
При возведении стен здания применяется ручная кладка с горизонтальной и вертикальной перевязкой швов. Для кладки наружных и внутренних стен применяется сплошной керамический кирпич.
Перегородки выполняются в виде гипсокартонных листов по профилям. 
В данном здании предусмотрены перекрытия, состоящее из многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм. 
Лестница в проектируемом здании принята деревянная. 
Запроектированные наклонные стропила опираются на наружные несущие стены, на которых закреплен подстропильный брус (мауэрлат) сечением 50х50. Стропильные ноги имеют в сечении размеры 100x60. 
Кровля запроектирована из металлочерепицы «Grandline». 




Дата добавления: 09.03.2021


ДП 3658. Дипломный проект - Детский сад на 300 мест 63,2 х 36,6 м в Красноярском крае | AutoCad

- в области архитектуры:
разработан генеральный план здания, планы, разрезы с деталями и узла-ми, фасады здания.
- в расчетно-конструктивной области:
разработаны варианты конструктивного решения, расчет и конструирование наиболее важных элементов каркаса здания, в частности многопустотной плиты перекрытия, стены;
- в области технологии:
разработаны технологические карты на возведение ограждающих конструкций, описаны виды работ применяемых на проектируемом объекте.
- в области организации строительства:
разработаны строительный генеральный план; график производства
работ, определены потребности во всех видах ресурсов.
- в области экономики:
разработана сметная документация; расчет технико-экономических показателей объекта, технико-экономического обоснования выбора вариантов от-дельных конструктивных единиц.


Введение    6
1 Архитектурно-строительная часть    8
1.1 Краткая характеристика площадки строительства    8
1.2 Объемно-планировочное решение    9
1.3 Конструктивное решение    10
1.4  Генеральный план участка    16
1.5 Инженерное оборудование    18
2 Расчетно-конструктивная часть    21
2.1 Расчет многопустотной плиты перекрытия    22
2.2 Расчет сборного железобетонного марша    29
3 Основания и фундаменты    37
3.1 Построение инженерно-геологического разреза по 3 скважинам    37
3.2 Расчет фундаментов    41
3.3 Определение осадки фундаментов    46
4 Организационно-технологическая часть    50
4.1 Формирование перечня укрупненных работ    50
4.2 Составление карточки-определителя работ    53
4.3 Разработка строительного генерального плана    66
4.3.1 Определение минимального вылета стрелы    66
4.3.2 Расчет потребности во временных зданиях    66
4.3.3 Расчет потребности в электроэнергии    68
4.3.4 Расчет потребности в воде и энергоресурсах    68
4.3.5 Расчет искусственного освещения строительной площадки    70
4.4 Компоновка строительного генерального плана    71
4.5 Технологическая последовательность работ    74
4.5.1 Подготовительный период строительства    74
4.5.2 Методы производства строительно-монтажных работ    75
5 Экономическая часть    82
5.1 Локальный сметный расчет    84
5.2 Объектный сметный расчет    105
5.3 Сводный сметный расчет    107
5.4 Ведомость договорной цены    110
5.5 Технико-экономические показатели проекта    110
6 Безопасность жизнедеятельности    112
6.1 Вводная часть    112
6.2 Aнaлиз опaсных и врeдных производствeнных фaкторов     113
6.3 Инжeнeрно – тeхничeскиe рeшeния по прeдотврaщeнию или умeньшeнию воздeйствия нa рaботaющих опaсных и врeдных фaкторов, взрывов и пожaров    113
6.4 Охрана труда при разработке строительного генерального плана     117
6.5 Противопожарные мероприятия     118
6.6 Охрана окружающей среды     119
Список используемой литературы    120


Высота этажа 3.3 м. 


В качестве грунта основания принят грунт супесь (Il=0, e=0.55). Грунтовые воды отсутствуют.
Запроектированные фундаменты – сборные железобетонные ленточные. Отметка подошвы -2.430 м. Глубина заложения фундаментов -1.530 м.
Наружные стены из пенобетонных блоков  облицованных кирпичом позволяют обеспечить гибкость и пластику фасадов. 
Вертикальная и горизонтальная арматура  из стали класса А400 и А500.  В закладных изделиях применяется сталь класса А-400, листовая сталь марки ВСт3пс, угловая сталь марки ВСт3кп2 и швеллер марки ВСт3кп2. 
В здании запроектированы сборные железобетонные перекрытия из многопустотных плит толщиной 220 мм.
В здании запроектированы лестницы основного назначения из сборных железобетонных лестничных маршей с фризовыми ступенями и площадок, расположенных в лестничных клетках огражденных капитальными стенами. 
Межкомнатные перегородки запроектированы из газосиликатных блоков (500×400×100мм).
Тип крыши – плоская, совмещенная. 
Отвод воды с крыши будет осуществляться через внутренний организованный водоотвод, запроектировано 3 водоприемных воронки Ø200 мм, ширина парапета принята равной 250 мм.
Окна запроектированы с тройным остеклением (со стеклопакетом и стеклом снаружи) и с двойным остеклением (стеклопакет), одно- и  двустворчатые.


1. общая площадь здания 2810 м2;
2. полезная площадь здания  2221,18 м2;
3. строительный объём здания 12701,2 м2;
 



Дата добавления: 10.03.2021
ДП 3659. Дипломный проект - Реконструкция спортивно-развлекательного комплекса в г. Курск | AutoCad

Введение 7
1 Архитектурно-планировочный раздел 8
1.1. Общие сведения 9
1.2 Схема планировочной организации земельного участка 11
1.3 Организация рельефа 12
1.4 Благоустройство территории 13
2 Архитектурно-строительный раздел 17
2.1 Функциональное назначение объекта 18
2.2 Объемно-планировочные решения 18
2.3 Объемно-конструктивные решения 19
2.4 Инженерное оборудование 20
2.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 21
2.6 Противопожарная безопасность 23
3 Расчетно-конструктивный раздел 26
3.1 Расчет и конструирование оболочки покрытия 27
3.2 Расчет и конструирование железобетонного ригеля 39
3.3 Расчет простенка 58
3.4 Расчет фундамента 61
4 Технология и организация строительства 67
4.1 Технология производства земляных работ 68
4.1.1 Подготовительные работы 68
4.1.2 Подсчет объемов работ 69
4.1.3 Выбор комплекта машин для производства земляных работ 71
4.1.4 Составление калькуляций трудовых затрат и проектирование календарного плана производства работ 75
4.1.5 Определение технико-экономических показателей процесса 76
4.1.6 Выбор способа разработки котлована и устройство отвала 78
4.1.7 Устройство обратной засыпки 80
4.1.8 Контроль качества производства земляных работ 80
4.2 Проектирование и возведение спортивного зала 81
4.2.1 Подготовка данных для технического проектирования. Технические характеристики возводимого здания и условия его строительства 81
4.2.2 Определение объемов работ 82
4.2.3 Выбор комплекта механизмов для монтажа конструкций 87
4.2.4 Выбор метода монтажа и комплектации строительных машин 90
4.2.5 Определение требуемых параметров монтажного крана и выбор крана на основании технико-экономического сравнения вариантов 91
4.2.6 Технология производства работ 95
4.2.7 Составление калькуляции трудовых затрат и проектирование календарного плана производства работ 97
4.2.8 Графики потребности в ресурсах 102
4.2.9 Расчет потребности в транспортных средствах 104
4.2.10 Контроль качества производства работ 106
4.3 Генеральный план строительной площадки 108
4.3.1 Размещение монтажных механизмов 108
4.3.2 Проектирование приобъектного складского хозяйства 108
4.3.3 Определение запасов основных строительных материалов 109
4.3.4 Расчет площади складов 110
4.3.5 Определение общей потребности во временных зданиях 112
4.3.6 Определение типа и количества мобильных зданий 115
4.3.7 Автомобильные дороги 116
4.3.8 Определение потребности в основных ресурсах 116
4.3.9 Организация территории строительного генерального плана и технико-экономические показатели 120
4.3.10 Условия безопасной работы монтажного крана 121
5 Научный раздел 123
6 Сметно-экономический раздел 133
6.1 Технико-экономическое сравнение вариантов покрытия 134
6.2 Экономика строительства 140
8 Техническая эксплуатация здания 150
8.1 Общие требования по эксплуатации спортивного комплекса 151
8.2 Техническая эксплуатация кровли 152
9 Охрана труда и окружающей среды 155
9.1 Организация работы по обеспечению охраны труда 156
9.2 Организация производственных территорий, участков работ и рабочих мест 159
9.3 Обеспечение безопасности при производстве строительных работ 162
9.4 Обеспечение пожаробезопасности 166
9.4.1 Обеспечение пожаробезопасности при строительстве 166
9.4.2 Проектирование системы пожарной сигнализации и системы оповещения 167
9.5 Мероприятия по охране окружающей среды 171
Библиографический список 173


В зале для силовых видов спорта предполагается размещение помостов для тяжелой атлетики и силового троеборья, тренажеров для атлетической гимнастики, столов для армспорта. Часть зала предназначена для разминки. Единовременная пропускная способность зала – 36 человек (14,5 м2/чел.). Пропускная способность зала для волейбола – 24 чел. Соотношение мужской и женской части занимающихся – 1 : 1.
В спортивном комплексе имеются следующие вспомогательные помещения: гардеробная, мужские и женские раздевалки, душевые и санузлы; помещения для хранения инвентаря.


Планировка первого и второго этажа существующей части здания однотипна. Здесь расположена лестница шириной 1,35 м. На первом этаже размещены мужские раздевалка, санузел, душевая, на втором – женские. Площадь раздевалки составляет 60,2 м2 (1,3 м2/чел. из расчета на 150% занимающихся в смену). Душевая совмещена с раздевалкой и имеет 8 сеток (1 сетка на 4 занимающихся). 


Железобетонные колонны опираются на отдельностоящие монолитные фундаменты с подошвой 3100х3300 глубиной заложения 1,9 м. Кирпичные стены по осям 1 и 7 возводятся на существующих ленточных фундаментах шириной 2000 мм глубиной заложения 1,4 м. Стена по оси Г опирается на фундаментные балки, уложенные на отдельностоящие монолитные фундаменты с подошвой 2400х2400 глубиной заложения 1,4 м. Колонны по оси В опираются на возводимые отдельностоящие монолитные фундаменты с подошвой 2000х2000 глубиной заложения 1,9 м. 
Перекрытие между этажами сборное. Расположено на отметке +5,000. Образовано многопустотными плитами толщиной 220 мм ПК 57-15-8, ПК 57-12.8 (в средних пролетах) и ПК 58-15-8, ПК 58-12-8 (в крайних пролетах), уложенными на железобетонные ригели. Ригели размещены по цифровым осям и опираются на железобетонные и кирпичные колонны или на кирпичную стену и кирпичные колонны.
Внутренние перегородки кирпичные толщиной 120 и 250 мм.
Оконные проемы расположены в стене по оси В и имеют размер 3500х4450 (на первом этаже) и 7700х4450 (на втором этаже). Окна и двери индивидуальные из ПВХ профиля. 
Покрытие – тонкая пологая цилиндрическая армоцементная оболочка. 
Утепление стен – вентилируемый фасад системы «ТН-Фасад Вент». Утепление и гидроизоляция кровли осуществляется с помощью напыляемого пенополиуретана Elastopor H.
 
Дата добавления: 09.03.2021
КП 3660. Курсовой проект - Расчет и конструирование фундаментов 5-ти этажного административного здания 36 х 18 м на естественном основании в г. Кострома | AutoCad

Введение    4
1. Посадка здания на местность    5
1.1. Привязка здания и оценка рельефа строительной площадки    5
1.2. Геологический профиль основания    6
2. Дополнительные расчетные сведения о грунтах основания    6
2.1. Определение дополнительных значений физико-механических характеристик грунтов основания    6
2.2. Общая оценка строительной площадки    6
3. Определение глубины заложения фундаментов    8
3.1. Глубина заложения по конструктивным требованиям    8
3.2. Глубина заложения по условиям промерзания    8
4. Выбор вариантов конструкции фундамента    9
5. Расчет ленточного фундамента мелкого заложения    9
5.1. Определение размеров подошвы фундамента    9
5.2.  Конструирование ленточного фундамента    9
5.2.1. Сборный фундамент    11
5.2.2. Сборно – монолитный фундамент    12
5.3. Расчет осадки фундамента мелкого заложения    14
6.  Расчет столбчатых фундаментов мелкого заложения    17
6.1. Определение размеров подошвы фундамента    17
6.2. Конструирование столбчатого фундамента    19
6.3. Расчет осадки столбчатого фундамента методом эквивалентного слоя    20
6.4. Расчет конечных осадок фундаментов с учетом их взаимного влияния    21
7. Проектирование котлована    23
8. Определение несущей способности одиночных свай    25
8.1. Расчёт несущей способности одиночной сваи-стойки на действие вертикальной нагрузки    25
8.2. Расчёт несущей способности одиночной висячей сваи на действие вертикальной нагрузки 26
8.3. Расчёт несущей способности одиночной висячей сваи на действие горизонтальной нагрузки 27
9. Проектирование свайного кустового фундамента    30
9.1. Выбор конструкции свайного кустового фундамента    30
9.2. Определение числа свай и размещение их в плане    30
9.3. Расчет осадки свайного кустового фундамента    32
10. Проектирование свайных ленточных фундаментов    34
10.1. Конструирование свайного ленточного фундамента    34
10.2. Определение числа свай и размещение их в плане    34
10.3. Расчет осадки свайного ленточного фундамента    36
11. Расчет фундамента штамповочного паровоздушного молота    40
11.1 Расчет основания фундамента по несущей способности    40
11.2. Определение деформации основания    41
Заключение    43
Список используемой литературы и используемых источников    44


Исходные данные к курсовому проекту:
Район строительства – Кострома 
Нормативная нагрузка на столбчатый / ленточный фундамент – 550 кН/м 
Нормативная нагрузка на свайный ленточный / кустовой фундамент – 3200 кН/м 
Глубина подвала – 1 м 
Толщина стен – 0,4 м 
Расчетная среднесуточная температура в помещениях первого этажа, °С – 20 
Вариант плана строительной площадки – № 4 
Грунтовые условия строительной площадки – №_4 
Высота этажа – 3 м 
Количество этажей – 5 
 
Дата добавления: 09.03.2021


© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.