Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


7%20%20

Найдено совпадений - 5254 за 0.00 сек.


КП 4591. Курсовой проект - 9-ти этажный многоквартирный жилой дом 33,6 х 14,3 м в г. Ростов-на-Дону | Компас
Задание на курсовую работу
1. Текстовая часть    
1.1 Пояснительная записка    
1.2 Схема планировочной организации земельного участка    
1.3 Архитектурные решения    
1.4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения    
Приложение А. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания


В проектируемом здании предусмотрен подвал (h=2,8м) для размещения инженерных коммуникаций, имеющий два обособленных выхода непосредственно на улицу, оба – через приямок. На чердачном этаже имеется лестница несгораемой конструкции для выхода на кровлю.
В проектируемом 9-ти этажном жилом доме план типового этажа, согласно заданию (2-2-2-4), состоит из квартир:  
Каждая из двухкомнатных квартир имеют прихожую, гардеробную, совмещенную ванную комнату и санузел, удобную кухню и большую общую комнату. 
Четырехкомнатная квартира имеет большую прихожую, два санузла, один из которых совмещен с ванной, 2 гардеробные, спальни и общую комнату.  
В квартирах имеются просторные балконы, выходящие на разные стороны.
Количество квартир, шт – 36
Из них двухкомнатных, шт – 27
- четырехкомнатных, шт – 9 


Наружные стены выполнены из стеновых панелей многослойных толщиной 350 мм. 
Перекрытия – сборное жб, размером на комнату.
В проектируемом здании применяются внутренние стены толщиной: межкомнатные – 120 мм, межквартирные – 250 мм.
В проектируемом здании применяется двухмаршевая лестница из сборных железобетонных элементов. 
Фундамент запроектирован сборный ленточный ж/б. Отметка низа подошвы фундамента по расчету.
В проектируемом здании применяются гипсобетонные перегородки толщиной 100 мм.
В проектируемом здании применяются оконные блоки из поливинилхлоридных профилей <34]. Верх окон максимально приближен к потолку, что обеспечивает лучшую освещенность в глубине комнаты. 
В данном курсовом проекте размеры дверей приняты по <19; 20]. Двери применены как однопольные, так и двупольные, размером: 610;910;1010 мм шириной и 2100 мм высотой (входные двери 1300Û2100 мм). 
 
Дата добавления: 07.12.2022
КП 4592. Курсовой проект (колледж) - 3-х этажный кирпичный жилой дом 29,1 х 12,6 м в г. Пенза | AutoCad

Введение    4
1Краткая характеристика объекта    5
2Обоснование планировочной организации земельного участка    7
3Характеристика архитектурных решений    8
4Обоснование конструктивных и объемно-планировочных решений    9
4.1Фундаменты    9
4.2Наружные стены    9
4.3Внутренние стены    9
4.4Перегородки    10
4.5Перекрытие. Покрытие    10
4.6Лестницы    10
4.7Крыша. Кровля    10
4.8Окна    11
4.9Двери    11
4.10Полы    11
4.11Внутренняя отделка    11
4.12Наружная отделка    12
5Описание сетей инженерно-технического обеспечения    13
Заключение    14
Список использованных источников    15
Приложение А (обязательное) Теплотехнический расчет ограждающей конструкции наружной стены 16


Для жилых этажей принята высота 2,5 м. Высота подвального этажа и холодного чердака составляет 2,7 м.
За относительную отметку 0,0 принят уровень чистого пола на первом этаже. 
В жилом доме запроектированы однокомнатные и двухкомнатные квартиры с балконами. Функциональная связь между 1-3 этажами по вертикали осуществляется  по лестничным клеткам. Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением через проемы в наружных стенах. Ширина маршей принята 1260 мм. 


Фундаменты – свайные с монолитным железобетонным ростверком. 
Стены наружные – кирпичная кладка с теплоизоляционным слоем и лицевой кладкой из облицовочного кирпича, толщиной 600 мм. Толщина слоя утеплителя   марки Пеноплекс равна 80 мм.
Несущие внутренние стены из керамического кирпича марки М150 на рас-творе М75, толщиной 380 мм.
Межкомнатные перегородки толщиной 120 мм из пазогребневых гипсовых плит М35. Межквартирные перегородки толщиной 380 мм.
Перекрытия междуэтажные сборные железобетонные многопустотные плиты, типа 1ПК - плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам. По плану чертежа, плиты 2ПК предназначены для балконов.
Лестницы железобетонные. Площадки по серии 1.152.1-8 выпуск 1, лестничные марши по серии 1.151.1-7 выпуск 1. Ширина лестничного марша равна 1,2 м
Крыша – скатная с холодным чердаком и наружным водостоком. Кровля –профнастил «RAL». Выход на чердак осуществляется через противопожарный люк на последнем этаже лестничной клетки по металлической стремянке.
Окна – ПВХ со стеклопакетом, подоконники ПВХ, откосы окон – ПВХ.
Ведомость заполнения оконных проемов представлена в приложении Б.
Двери в подъезд запроектированы металлические. Входные двери в квартиру однопольные деревянные. Входные двери в квартиру и санузлы принимаются с порогами. Дверей в доме – 111.


Этажность здания    3    эт.
Площадь застройки здания    770    м2
Строительный объем здания        м2
Площадь здания    400    м2
Площадь квартир    232,17    м2
Общая площадь квартир    256,17    м2
Количество квартир, в том числе        
- 1-комнатных    21    шт.
- 2-комнатных    3    шт.
Площадь квартир        
- 1-комнатных    201,76    м2
- 2-комнатных    30,41    м2
 
Дата добавления: 09.12.2022
КП 4593. Курсовой проект - ПОС 21-о этажной каркасно-монолитной гостиницы в г. Сочи | AutoCad

Введение    3
1.Характеристика объекта и условий строительства    4
Строительная площадка находится на территории г. Сочи.  Климатический район строительства имеет следующие характеристики:    4
2.Выбор основного монтажного механизма    5
3.Методы производства работ    7
4.Подсчет объемов работ    11
5.Анализ поставщиков строительных материалов, изделий и конструкций    14
6.Определение численности персонала строительства    17
7.Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях    18
8.Расчет потребности в воде    20
9.Расчет потребности в электроэнергии    21
10.Расчет потребности в сжатом воздухе    24
11.Расчет потребности в тепле    26
12.Расчет потребности в складских площадях    26
13.Строительный генеральный план    26
14.Мероприятия по охране труда и технике безопасности    27
15.Технико-экономические показатели проекта    28
Список использованной литературы    30


Общая площадь здания               21168 м2
Строительный объем здания      87903 м3
Площадь застройки                     1260 м2
Ширина здания                            24 м
Длина здания                               42 м.      
Высота здания                             68 м.
Стоимость единицы             35 тыс. руб. за м2
Нормативная продолжительность строительства 3 года
Климатический район строительства - Ⅳ Б
Температура наиболее холодной пятидневки – -50C
Ветровой район – Ⅳ
Степень огнестойкости – вторая
Нормативное значение снеговой нагрузки – 1 кПа.
Относительная влажность воздуха 76 %
Преобладающее направление ветра западное.
Отопительный период составляет 182 дней.
Рельеф площадки спокойный с уклоном в западном направлении. Перепад отметок составляет около 2 м. Почвы представлены в основном известковые песчаники и бурые горно-лесные почвы. Грунтовые воды находятся на глубине 10-30м. Геологические условия – обычные. 
Источником обеспечения строительства материалами служат базы и предприятия строительной индустрии Краснодарского края, доставка осуществляется централизованным способом с использованием автомобильного автотранспорта. 
Источником водоснабжения служит городская водопроводная сеть. Источником временного теплоснабжения служит ТЭС. Электроснабжение осуществляется через “ЦУЭ СЭ” напряжение 380/220 В. Источником снабжения сжатым воздухом является компрессионная подстанция Dali DL-10,5/8-GA. 
В районе строительства расположены автомобильные дороги с асфальтовым покрытием, от которых проложены временные дороги к объекту строительства с щебеночным покрытием. 
 
Дата добавления: 09.12.2022
ДП 4594. Дипломный проект (колледж) - Технологические процессы горных и взрывных работ при проведении южного соединительного орта горизонта 1230 метра на подземном руднике ПАО «Гайский ГОК» | Компас

Введение 
1 Теоретическая  часть
1.1 Общие сведения о месторождении
1.2 Краткая характеристика предприятия
1.3 Геологическая характеристика месторождения
1.4 Минеральный состав руд
1.5 Химический состав руд
1.6 Физико-механические свойства руд и вмещающих пород
1.7 Гидрогеологическая характеристика месторождения
1.8 Вскрытие месторождения
1.9 Система разработки
1.10 Проветривание подземного рудника
1.11 Энергоснабжение  
1.12 Закладочные работы
1.13 Водоотлив  
2Расчетная часть
2.1Расчетно-технологическая
2.1.1 Выбор способа проведения выработки
2.1.2 Форма и размеры поперечного сечения выработки
2.1.3 Разработка паспорта БВР
2.1.4 Проветривание забоя
2.1.5 Крепление выработки
2.1.6 Водоотлив и освещение при проведении выработки  
2.2  Расчетно-экономическая    
2.2.1 Расчет затрат на вспомогательные материалы
2.2.2 Расчет стоимости энергозатрат  
2.2.3 Расчет баланса рабочего времени
2.2.4 Расчет списочной численности рабочих
2.2.5 Расчет общего фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
2.2.6 Расчет численности и годового фонда заработной платы РСиС
2.2.7 Расчет амортизационных отчислений на полное восстановление 
2.2.8 Расчет цеховых (шахтных) расходов
2.2.9 Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
2.2.10 Расчет калькуляции  1м3 горной массы
2.2.11Технико-экономические показатели
3 Охрана труда и окружающей среды
3.1 Охрана труда при проведении горных выработок
3.2 Охрана окружающей среды  
Заключение
Список использованных источников


Комбинат и город Гай сооружены на базе месторождения медно-колчеданных руд открытого геологами Южно-уральского геологического управления.
В рудах, добываемых комбинатом, установлено более 40 химических элементов.  Главными  полезными ископаемыми являются медь и цинк. Наиболее  характерными второстепенными и редкими элементами - примесями руд являются: золото и серебро.
В  настоящее  время  комбинат добывает медную и медно-цинковую  руду комбинированным способом и производит их частичную переработку.
Комбинат  является  поставщиком  металлургического  сырья в виде медесодержащей  руды,  медного  и цинкового концентратов на перерабатывающие заводы страны.
Гайское медно-колчеданное месторождение представлено несколькими изолированными  рудными  залежами,  имеющими  сложную линзообразную или жилообразную форму. Каждая из рудных залежей сложена несколькими рудными телами с мощностью от 3−5 м до 50−60 м, иногда до 150 м. Простирание залежей субмеридиональное, размеры по простиранию до 2050 м, вкрест простирания − до 600м. Прослеженная глубина промышленного оруденения до 1750 м, мощность от 1 м до 160 м. Угол падения рудных залежей изменяется от 60° до 85 − 90°.


Цель выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)  достигнута.  Расчет  ведения технологических  процессов  горных  и  взрывных работ  при  проведении  полевого  штрека  на  горизонте  990 метра на подземном руднике  произведен.
Задачи,  поставленные  перед выпускной квалификационной работой (дипломным  проектом) решены.  
В теоретической части выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) выпускником описано рассматриваемое месторождение, дан его краткий гидрогеологический обзор, вещественный состав руд и слагающих пород, кратко обрисовано современное состояние горных работ на подземном руднике. 
В  расчетно - технологической части выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) выпускником  произведен расчет соедини-тельного орта на подэтаже  1203  метра.  Сечение  которого,  с  учетом вы-бранного оборудования и  допустимых зазоров составило 18, 3 м2 – в свету и 18,9 м2 – в вчерне.  
При расчете  буровзрывных  работ было рассчитано количество шпуров, необходимое для  обуривания забоя, выбрано взрывчатое вещество (ВВ и определено его количество на забой. Все параметры  буровзрывных  работ  соответствуют  практическим данным разработки Гайского месторождения.
В  расчетно – экономической части дипломного проекта произведены все необходимые технико–экономические расчеты для калькулирования стоимости затрат на один кубический метр горной массы и произведен подсчет затрат на весь объем горных работ, а также рассчитана средняя заработная плата работающих в месяц.
В  разделе охрана труда и окружающей среды описаны меры безопасности,  которые  необходимо предпринимать при проведении подземной горной выработки и меры предпринимаемые горным предприятием для уменьшения ущерба окружающей среде. 


 
Дата добавления: 09.12.2022
ДП 4595. Дипломный проект (колледж) - Модернизация и расчет характеристик станка 1620ГФ1 электропривода с использованием контроллера SIEMENS | Компас

Актуальность работы заключается в использование контроллера SIEMENS на станке, который уменьшает количество брака изготавливаемых деталей на производстве.
Объект исследования электропривода станка 1620ГФ1 с использованием контроллера SIEMENS.
Предметом исследования является контроллер SIEMENS

Содержание
Введение 3
Основная часть 5
Модернизация и расчет характеристик станка 1620ГФ1 электропривода с использованием контроллера SIEMENS. 5
1 Технологическая часть 5
1.1 Описание детали (назначение, особенности конструкции, химический состав и физико-механические свойства материала) 5
1.2 Определение типа производства 6
1.3 Выбор прогрессивного способа получения заготовки. Конструирование заготовки 7
1.4 Содержание и структура заданной технологической операции 11
1.5 Характеристика металлорежущего станка 19
1.6 Режущий инструмент для заданной технологической операции 21
1.7 Расчет режимов резания для заданной технологической операции 22
1.8 Определение основного (технологического) времени на обработку, время на установку и снятие детали 27
1.9 Разработка управляющей программы на заданную технологическую операцию 28
2 Проектирование электропривода главного движения 28
2.1 Выбор системы управления электроприводом 29
2.2 Предварительные расчеты по выбору элементов системы управления 29
2.2.1 Выбор электродвигателя 29
2.2.2 Выбор тахогенератора 33
2.2.3 Расчет и выбор трансформатора 35
2.2.4 Выбор вентилей 35
2.2.5 Определение расчетных параметров якорной цепи: требуемой индуктивности, суммарной индуктивности, суммарного активного сопротивления 35
2.3 Расчет статистических показателей элементов САУ 36
2.4 Расчет динамики принятой системы автоматического регулирования 40
2.4.1 Анализ устойчивости системы автоматического регулирования 40
2.4.2 Синтез корректирующего устройства 43
2.4.3 Переоборудование аналогового регулятора в цифровой 44
2.5 Практическая реализация системы управления электропривода главного движения 44
2.5.1 Анализ существующих средств автоматики и управления 45
2.5.2 Выбор измерительных устройств (датчик скорости) 46
2.5.3 Выбор управляющего контроллера SIEMENS с указанием технических характеристик 46
3 Организационная часть
3.1 Организация рабочего места оператора 51
3.2 Мероприятия по безопасности жизнедеятельности
3.3 Мероприятия по экологической безопасности 52
4 Экономическая часть 54
Заключение 60
Список использованных источников
Приложения
Приложение А. Ведомость дипломного проекта


Для изготовления данной детали используется Сталь 20 – конструкционная углеродистая качественная. Применяется для изготовления  муфт, вкладышей подшипников и других деталей, работающих при температуре от -40 до 450 °С под давлением, а также после холодной термообработки применяется для изготовления - шестерен, червяков и других деталей, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины. 
Годовой выпуск изделий, N=750 шт.



В заключение данного дипломного проекта проведено исследование по которым можно сделать следующие основные выводы по теме:
1. Надёжность электропривода станка с контроллером SIEMENS на отдалённых и малодоступных объектов в основном зависит от средства её измерения. 
2. На примере металлургического производства показано, что при измерении температуры отдалённых и малодоступных объектов контроллеры более надежны, чем полупроводниковые приборы.
3.  Надёжность АСУ можно повышать, применяя контроллеры новейших поколений с прямоугольным полем измерений вместо круглого, имеющих функцию регулирования экспозиции и отображение измеренного значения на мониторе. 
4. Удается повысить надежность АСУ правильной организацией, эксплуатации и связанной с ними аппаратуры.
В настоящее время большинство технологических процессов идут по пути автоматизации. Кроме того, управление многочисленными механизмами и агрегатами, а зачастую и машинами просто немыслимо без точных измерений всевозможных физических величин. 
С информационной точки зрения контроллер реализуется по существу в процессе сбора, передачи, хранения и переработки информации. Чем выше уровень управления, чем дальше управляющий орган от технологического процесса, тем существенней роль информационной системы в этом процессе. Однако следует помнить, что АСУ - человеко-машинные системы, сочетающие жесткость формальной логики ЭВМ с гибкостью мышления человека, представляют собой не просто средство обработки информации: ее сбора и передачи, автоматизации выполнения многих операций, в том числе трудоемкого бухгалтерского учета, обработки документации, но, что главное, поднимают на высокую качественную ступень самоуправление, создавая предпосылки для своевременного принятия правильных решений.
 
Дата добавления: 12.12.2022
ДП 4596. Дипломный проект (колледж) - Контроль параметров качества схемы управления электропривода радиально-сверлильного станка 2Л53У | Компас

Введение    3
Основная часть    5
1.Общие сведения    5
1.1 Назначение и область применения    5
2 Общие сведения радиально- сверлильного станка 2Л53У    14
2.1 Конструкция базового радиально-сверлильного станка 2Л53У    14
2.2 Общая компоновка    15
2.3 Плита и рукав радиально-сверлильного станка 2Л53У    17
2.4 Конструктивные особенности    17
2.5 Бочка    18
2.6 Головка сверлильная    19
2.7 Механизм включения подачи    20
2.8 Электрооборудование станка 2Л53У. Общие сведения    20
2.9 Технические характеристики сверлильного станка 2Л53У    21
3 Вводные данные    23
3.1 Плита, цоколь, колонна    23
3.2 Охлаждение    24
3.3 Механизм зажима колонны    24
3.4 Редуктор перемещения рукава    25
3.5 Рукав, его зажим на колонне и механизм подъема    26
3.6 Шпиндельная бабка, ее устройство    27
4 Модернизируемые детали и узлы    28
4.1 Шпиндель. Конструкция моторшпинделя    28
4.2 Моторная технология    28
4.3 Датчики    29
4.4 Подшипник    29
4.5 Система охлаждения жидкостью (СОЖ    29
4.6 Описание конструкции крепления инстрмента    30
4.7 Описание приспособлени    30
5 Логико-графический анализ надежности    31
5.1 Комбинационный мето    31
5.2 Дерево отказов    32
5.3 Изучение причинно – следственных связей «Пять почему»    34
6 Основные правила безопасной эксплуатации металлообрабатывающих станков для рабочих всех профессии заключается в следующем.    35
6.1.Общие требования перед началом работы    35
6.2.Общие требования во время работы.    36
6.3.Пожарная безопасность.    36
7 Технико-экономическое состояние проекта    37
Заключение    43
Список используемых источников:    45
Приложения    46


Рукав станка не имеет перемещения по колонне, а сверлильная головка перемещается по горизонтальным направляющим рукава и вместе с рукавом поворачивается вокруг колонны.
Бочка с поворотным столом поворачивается вокруг колонны на 320° и перемещается вертикально по ней. Поворотный стол имеет возможность поворачиваться вокруг горизонтальной оси. На торце рукава смонтирован электрошкаф. Органы управления сосредоточены в удобном для работы месте: на сверлильной головке и электрошкафу. Электронасос охлаждения монтируется на фундаментной плите.
Станок может обрабатывать детали, установленные вне плиты.
При изготовлении фундамента в местах установки фундаментных болтов должны быть пирамидальные колодцы размером 130 x 130 мм в верхней части и 180 x 180 мм в. нижней части, глубиной 300 мм.
Глубина заложения фундамента выбирается в зависимости от грунта, но не менее 400 мм.
Точность установки станка в продольном и поперечном направлениях 0,05 мм на длине 1000 мм.
После выверки станка фундаментные болты заливаются цементным раствором 1: 3, и после затвердевания бетона следует затянуть гайки фундаментных болтов, проверяя положение станка по уровню.
Класс точности станка Н по ГОСТ 8—71. Шероховатость обработанной поверхности Rа 2,5 мкм.


В дипломном проекте на тему: «Радиально-сверлильный станок 2Л53У» была произведен комплексный анализ станка, для этого были произведены следующие работы: изучение принципиальной схемы и монтажной схемы, разметка комплектующих, 
Так же в дипломной работе мы раскрыли такие вопросы, как работает каждый элемент станка, принцип его работы, принцип работы каждой схемы и принцип взаимодействия органов управления. Произведён полный анализ схемы с помощью: Анализа Парето, Комбинационный метод поиска неисправностей в электрических схемах, Изучение причинно – следственных связей «Пять почему» и Древо отказов.
Анализ Парето показал, что чаще всего в данной схеме может выходить из строя предохранитель, а также такие элементы, как клеммы и кнопки. Комбинационный метод поиска неисправностей показывает, как или какие элементы нужно проверять при разных неисправностях, а именно элементы управления, двигатели, а также обращать должное внимание на электрическую проводку. Метод изучения причинно-следственных связей нас учит находить первопричину проблемы не работы станка. В данном станке главной проблемой может являться неработающий узел питания, в следствии выхода из строя питающей кнопки. Во время работы над дипломным проектом были задействованы следующие компетенции: Проводился анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации; Выполнялись работы по монтажу систем автоматического управления с учётом специфики технологического процесса; Выполнялись работы по наладке систем автоматического управления; Выполнялись работы по эксплуатации систем автоматического управления с учётом специфики технологического процесса; Снимались и анализировались показания приборов; Проведён анализ систем автоматического управления с учётом специфики технологических процессов; Выбор приборов и средств автоматизации с учётом специфики технологических процессов; Проводились анализы характеристик надёжности систем автоматизации; Обеспечение соответствия состояния средств и систем автоматизации требованиям надёжности.
Так же были задействованы общие компетенции: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Таким образом, поставленные цели и задачи считаю выполненными.

Дата добавления: 11.12.2022
КП 4597. Курсовой проект - Производственный корпус завода ЖБИ 85 х 48 м в г. Воронеж | AutoCad

Введение 4
1.Исходные данные для проектирования    5
2. Генеральный план и транспорт    6
3.Объемно-планировочное решение    7
4.Конструктивное решение здания    8
5. Проектирование АБК    10
Список используемой литературы    11


Назначение здания – производственное.
Место строительства – г. Воронеж.
Схема Ж, Вариант 5.
Пролёт, А = 24 м.
Шаг продольных колонн:
Наружного ряда, В_1=6 м.
Внутреннего ряда, В_2=12 м.
Высота до низа несущий конструкций покрытия Н = 10,8 м.
Наименование стропильной конструкции – ферма металлическая.
Конструкции наружного ограждения – панельные.
Конструкции внутренних стен (перегородок) – кирпичные.


На территории данного цеха расположены следующие отделения: арматурный цех, цех поточного изготовления мелких изделий, отделение распалубки мелких изделий, отделение стендового изготовления, венткамера, кабинет мастера.
Шаг колонн наружного ряда – 6 м, внутреннего ряда – 12 м, шаг фахверковых колонн – 6м. 
Имеются распашные металлические ворота шириной 3 м для автомашин и железнодорожные шторные ворота шириной 3,6 м с автоматическим управлением. 
По периметру здания предусмотрены стальные оконные панели с алюминиевыми переплетами ленточного типа. 
В каждом пролете предусмотрены зенитные фонари высотой 1,1 м. Зенитные фонари высокосветоактивны; обеспечивают равномерную освещенность; имеют небольшой вес и хорошие эксплуатационные качества. 
Кровля скатная, устроена путем укладки плит покрытия на металлическую ферму. Водоотвод с совмещенной кровли организован по внутренним водостокам.    


Типы конструкций:
Колонны (серия 1.424.1-5) железобетонные для пролетов 18 и 24 м, высотой 10,8 м, с опорными кранами грузоподъемностью 10 т размерами сечения 800х400 мм – для крайних рядов и 800х500 мм – для среднего ряда. 
Фахферки: железобетонные серии 1.427.1-3 квадратного сечения размерами 0,4х0,5 м. 
Стропильная система: металлическая ферма с уклоном для пролета 24 м.                   Подстропильная ферма: стальная ферма из горячекатаных профилей.
Конструкция покрытия – плиты железобетонные ребристые размером 3x6 м для покрытий одноэтажных производственных зданий (серия 1.465.1-17). (ГОСТ 21506-2013)
Стеновые панели: легкобетонные стеновые панели серии 1.432-5.
Окна: стальные оконные панели с алюминиевыми переплетами (ГОСТ 12506-67) 6,0х1,8м; 3,0х1,8м.
Ворота – ВР1 – ворота распашные по серии 1.435.9-17, марки Вр 30х30-т. (ГОСТ 31174-2017)
Двери – Д1 –  марки ДНГ 21-15. (ГОСТ 14624-84)
Кровля: 1 слой «Изокром-Г», 1 слой стекломаста, стяжка из цементно-песчаного раствора, полужесткие минераловатные плиты, обмазка битумом за 1 раз, железобетонная ребристая плита серии 1.465.1.-15.
Полы: асфальтобетон, утрамбованный грунт. (ГОСТ 9128-2013)
 
Дата добавления: 11.12.2022
КП 4598. Курсовой проект - ЖБК 6-ти этажного промышленного здания 66,0 х 21,6 м в г. Санкт-Петербург | AutoCad

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ    5
Задание на разработку курсового проекта    6
2 . Конструктивная схема здания    8
2.1 Несущие строительные конструкции    8
2.2. Компоновка сборного перекрытия    9
3 Расчет многопустотной плиты перекрытия    11
3.1. Конструкция плиты. Материалы    11
3.1.1 Конструктивное решение    11
3.1. 2 Расчетные характеристики и коэффициенты условий работы бетона    13
3.1. 3 Напрягаемая арматура    13
3.1. 4 Ненапрягаемая арматура    13
3.1. 5 Условия производства работ    13
3.2 Расчетная схема. Статический расчет    14
3.3. Расчёт площади сечения напрягаемой арматуры    15
3.3. 1 Исходные и данные предыдущих этапов расчета    15
3.3. 2 Расчетное сечение первой группы предельных состояний    16
3.3. 3 Определение граничного значения относительной высоты сжатой зоны    16
3.3. 4 Расчет нормального сечения по прочности    16
3.4. Приведенное к бетону сечение многопустотной плиты    17
3.5. Расчет усилия обжатия    19
3.5. 1 Начальный уровень предварительного напряжения без учёта потерь    19
3.5. 2 Первые потери предварительного напряжения    19
3.5. 2 Проверка прочности бетона в стадии обжатия    19
3.5. 3 Расчет вторых потерь    20
3.6. Проверка нормального сечения по прочности    21
3.7. Расчет наклонного сечения плиты по прочности    22
3.8. Расчёт плиты по трещиностойкости    23
3.8. 1 Расчёт плиты по образованию трещин в стадии эксплуатации    24
3.8. 2 Расчёт плиты по образованию трещин в стадии изготовления    25
4 Проектирование сборного неразрезного ригеля    25
4.1  Расчётная схема    25
4.2. Определение усилий в предположении  упругой работы    28
4.3 Переаспределение усилий    31
4.4 Сводка результатов статического расчета    33
4.5 Расчет ригеля по прочности. Исходные положения    34
4.5.1 Материалы    34
4.5.2 Проверка возможности разрушения бетона по наклонной сжатой полосе    34
4.5.3 Расчет граничного значения относительной высоты сжатой зоны при нормальном армировании    35
4.6 Подбор продольного армирования    35
4.6.1. Нижняя арматура в крайнем пролёте    35
4.6.2. Нижняя арматура в среднем пролёте    37
4.6.3. Верхняя арматура на опоре В    38
4.6.4. Верхняя арматура в среднем пролёте    38
4.6.5  Сводка результатов расчета продольного армирования    39
4.7 Расчет наклонного сечения по поперечной силе    40
5 Проектирование  сборной колонны первого этажа    42
5.1 Расчётная схема    42
5.2 Сбор нагрузок    42
5.3 Материалы    44
5.4 Расчет сечения колонны по прочности    44
5.5 Сводка результатов подбора сечения колонны    45
6 Проектирование фундамента сборной колонны    46
Постановка задачи    46
6.1  Предварительное определение высоты фундамента    46
6.2 Расчет основания. Определение размеров подошвы  и глубины заложения    47
6.3. Конструктивный расчет фундамента под колонну    48
6.3. 1 Компоновка фундамента    48
6.3. 2 Материалы    48
6.3. 2 Проверка продавливания плитной части подколонником    48
6.3. 3 Проверка продавливания первой ступени    49
6.3. 4 Подбор арматуры подошвы    49


1.Размеры здания в плане L1 × L2 (м) 21.6 м × 66 м;
2. Сетка колонн l1 × l2 (м) 7.2 × 6.6 м;
3. Число этажей n 6;
4. Временная нагрузка па междуэтажное перекрытие 400 кг/м2;
5. Высота этажа Нэт 4.2 м;
6. Ширина и высота оконного проема bп × hп 4.5 × 1,8м;
7. Физико-механические характеристики грунта:
а) удельный вес грунта γ 1650 кг/м3;
б) расчетное сопротивление грунта R0 2.5 кг/см2;
8. Район строительства — г. Санкт-Петербург.
9. Классы материалов для железобетонных элементов с ненапрягаемой арматурой:
- для изгибаемых элементов, бетон класса В25; растянутая продольная арматура из стали класса А600 (AIV);
- для колонны, бетон класса B25; продольная арматура A400 (AIII)
- для фундамента, бетон класса B20, растянутая продольная арматура из стали класса A400 (AIII) ;
Классы материалов для железобетонных элементов с напрягаемой арматурой:
а) бетон класса В35;
б) напрягаемая арматура из стали класса А800;
в) ненапрягаемая арматура из стали класса А600 (AIV);
10. Толщина наружной стены два 1/2 кирпича;
11. Марки материалов для каменных конструкций:
а) кирпич марки 75;
б) раствор марки 75.
 
Дата добавления: 12.12.2022
КП 4599. Курсовой проект - 12-ти этажный жилой дом с общественными помещениями на 1-м этаже 32,3 х 16,0 м в г. Сургут | AutoCad

Раздел 1 "Пояснительная записка"3
Раздел 2 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"6


На первом этаже (на отм. 0,000) размещаются помещения:
-продуктовый магазин; салон красоты.
Односекционный монолитный жилой дом, на этаже 4 квартиры. Итого 44 квартиры в доме. 
1 - однокомнатная (S=62,35 м²) квартира;
2 - двухкомнатных (S=76,69 и S=70,73 м²) квартиры;
1 - трехкомнатная (S=188,05 м²) квартира.
Ко встроенным помещениям относятся спортивный зал (S=230,44 м²) и центр дополнительного образования (S=184,65 м²), которые располагаются на 1-ом этаже здания.
Фундаменты - свайные, сваи предусмотрены по ГОСТ19804-91. Ростверки - монолитные железобетонные из бетона кл. В25. По периметру здания выполнена асфальтовая отмостка шириной 1,0 м по щебеночному основанию.
Колонны - сечением 300х300 мм из бетона класса В30, армированные пространственными каркасами с рабочей арматурой А 500С. Плиты перекрытия железобетонные многопустотные толщиной 200 мм. Утеплитель - минераловатные плиты. Лестницы - сборные железобетонные ступени. Перегородки - пеноблочные. Кровля - плоская с организованным водостоком.


Общая площадь здания: 6720,75 м²
Полезная площадь здания: 415,09 м² 
Строительный объем здания: 21770 м³
Дата добавления: 13.12.2022
КП 4600. Курсовой проект - ОиФ многоэтажного жилого здания с пристройкой 60 х 18 м в г. Липецк | AutoCad

Задание    3
1.Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки.    6
2.Расчет и проектирование фундаментов мелкого заложения    16
2.1 Выбор глубины заложения фундамента (г. Липецк)    16
2.2 Определение размеров подошвы фундаментов    18
2.2.1 Центрально нагруженный фундамент    18
2.2.2 Внецентренно нагруженный фундамент    23
2.3. Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования    29
3.Фундамент стаканного типа    35
3.1 Центрально нагруженный фундамент    35
3.2 Внецентренно нагруженный фундамент    37
4.Расчет свайных фундаментов    40
4.1 Расчет несущей способности сваи    40
Список используемой литературы    43


Жилой дом
Конструктивная схема –с поперечными и внутренними продольными несущими стенами.
Количество этажей – 9.
Высота этажа – 2,8 м.
Наружные стены – керамзитобетонные панели толщиной 350 мм.
Внутренние стены – железобетонные панели толщиной 180 мм.
Перегородки – гипсобетонные толщиной 80 мм.
Перекрытия и покрытие – сборные многопустотные плиты толщиной 220 мм.
Кровля – плоская с внутренним водостоком из 3-х слоев изопласта с защитным слоем.
Полы в жилых помещениях – линолеум со звукоизоляционным слоем из керамзита; в санузлах – из керамической плитки.
Магазин
Конструктивная – каркасная.
Количество этажей – 1.
Высота этажа – 3м.
Наружные стены – керамзитобетонные панели толщиной 350 мм.
Внутренние стены – железобетонные панели толщиной 180 мм.
Колонны железобетонные сечением 400х400 мм, расположение ригелей по поперечным осям.
Перегородки – гипсобетонные толщиной 80 мм.
Покрытие – сборные многопустотные плиты толщиной 220 мм.
Кровля – плоская с внутренним водостоком из 3-х слоев изопласта с защитным слоем.
Полы - из керамогранита.
Подвал в осях Б, И – 8, 16

Нормативные нагрузки на уровне пола первого этажа



Дата добавления: 13.12.2022
КП 4601. Курсовой проект - ОиФ одноэтажного двухпролетного цеха в г. Курск | AutoCad

1. Общее положение по проектированию - 5
1.1. Анализ местных условий строительства - 5
1.2. Анализ технологического назначения и конструктивного решения здания - 7
2. Проектирование железобетонного фундамента стаканного типа под сборную железобетонную колонну промышленного здания - 8
2.1. Выбор глубины заложения - 8
2.2. Определение размеров подошвы фундамента - 9
2.3. Определение размеров фундамента - 11
2.4. Расчет осадки основания фундамента - 13
3. Проектирование ленточного фундамента здания АБК под стену с подвалом - 16
3.1. Проектирование ленточного фундамента в стадии завершенного
строительства - 16
3.2. Расчет осадки основания фундамента - 23
4. Проектирование фундамента из забивных свай под колонну промышленного здания - 25
4.1. Выбор вида сваи и определение ее размеров - 26
4.2. Определение несущей способности сваи - 26
4.3. Размещение сваи под ростверком и проверка нагрузок - 27
4.4. Расчет осадки основания свайного фундамента - 29
Приложение 1 - 32
Список использованных источников - 33


Сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму для Курска Мt=25,7. 
В результате проведенных инженерно-геологических изысканий установ¬лен геолого-литологический разрез грунтовой толщи:
слой №1 (от 0 до 0,4 м.) - почвенно-растительный; 
слой №2 (от 0,4 м. до (9,0-9,6) м.) – супесь жёлто-бурая.
слой №3 (от (9,0-9,6) м. и до разведанной глубины 49,2 м.) – суглинок тёмно-серый.
Подземные воды не встречены до глубины 19,3м. Их подъем не прогнозируется.
Статистический анализ грунтов выделил в толще грунта инженерно-геологические элементы (ИГЭ). Слой №1 объединяем со слоем №2 в один инженерно-геологический элемент ИГЭ-1, от поверхности до глубины 7,1-10,6 метров, т.к. слой №1 будет прорезан фундаментами.
Ниже находится суглинок темно-серый ИГЭ-2, глубину распространения которого принимаем от 7,1-10,6 м. до разведанной глубины 19,3 м. 
Физико-механические характеристики грунтов:





Проектируемое одноэтажное производственное здание с полным железобетонным каркасом. Предельная осадка для такого здания Su = 8 см, предельный крен не нормируется. Предельный относительный эксцентриситет приложения равнодействующей в подошве фундамента εu = 1/6. Конструктивная схема здания - гибкая. Полы в цехе - бетонные по грунту.
Фундамент проектируется под типовую сборную двухветвевую колонну крайнего ряда с размерами bс х lс = 210 х 270 мм., отметка пяты колонны -1,050, шаг колонны 6 м. Нагрузки на фундамент определены в результате статического расчета рамы в невыгодных сочетаниях нагрузок.  
Дата добавления: 14.12.2022
КП 4602. Курсовой проект - 12-ти этажный 1-осекционный монолитный жилой дом 26,57 х 17,81 м в г. Астрахань | AutoCad

Введение    3
Задание на выполнение курсового проекта    4
Исходные данные для проектирования
Объемно-планировочное решение здания    6
Конструктивные решения здания     6     
Расчеты
Теплотехнический расчет    6
Теплотехнический расчет покрытия    14
Расчет межквартирной стены на звукоизоялцию    17
Список использованной литературы    21


За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
Высота этажа - 3 м. Здание с техподпольем высотой 2,21 м. 
Также предусмотрен теплый чердак высотой 1,79 м. Сообщение между этажами осуществляется через лестнично-лифтовой узел. Лестнично-лифтовой узел здания состоит из лестницы постоянного пользования и двух  лифтов.
Так как здание 12-этажное, то в нем предусмотрен мусоропровод. Он состоит из ствола с приемными клапанами, размещенными на каждой этажной или через этаж – на междуэтажных площадках; возвышающегося над ними и выходящего на крышу вентиляционного ствола с дефлектором и камеры мусороудаления. 
Первый этаж здания – не жилой. На нем располагаются офисные помещения.
Типовые этажи – жилые.
Чистоту (качество) воздуха в помещениях призвана соблюдать вентиляция с естественным притоком и удалением воздуха. Все квартиры имеют по балкону с из спальни квартиры.
Проектируемое здание имеет следующие размеры по осям:
•1 - 12 – 26 570 мм; 
•А – И – 17 810 мм.


Фундамент здания - монолитная железобетонная плита толщиной 1200 мм на упругом основании.
Стены и перегородки
 Наружные стены выше уровня земли  трехслойные толщиной 520 мм.
 Внутренняя стена – монолитная железобетонная толщиной 300 мм, наружная стена - толщиной – 120 мм из облицовочного керамического кирпи-ча марки 150 F150 по ГОСТ 530-2012  на растворе М100, между внутренней и наружной стеной утеплитель – минераловатные плиты толщиной 100мм. Утеп-литель крепится к стенам по ТУ 2291-006-20994511. Облицовочный кирпич крепится к стенам стеклопластиковой арматурой Стена снаружи утеплителя защищена гидроветрозащитной пленкой «Изоспан» по ТУ 83-97-013-18603495.
Внутренние стены – монолитная железобетонные толщиной  300 мм.
Перегородки в санузлах, ванной – толщиной 120 мм из полнотелого кера-мического кирпича марки М100 по ГОСТ 530-2012.
Плиты перекрытия
Плиты перекрытия, покрытия и балконные - монолитные железобетонные толщиной 160 мм. Все плиты с терморазъемами по периметру. Заполнение терморазьемов из плит базальтового волокна «ТехноВент Стандарт», исполь-зуется как рассечки из негорючего материала.
Лестницы и лестничные площадки - монолитные железобетонные. 
Кровля плоская с внутренним организованным водостоком.


 
Дата добавления: 14.12.2022
КП 4603. Курсовой проект - 2-х этажный коттедж с пристроенным гаражом 15,52 х 11,56 м в г. Самара | Autocad

Введение    3
Генплан.    4
Объемно-планировочное решение здания.    5
Конструктивное решение здания..    6
Инженерное обеспечение..    8
Архитектурно-художественное решение здания..    9
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания ..    10
Заключение    16
Список использованной литературы.    17
Приложение 


За относительную отметку 0,000 принят уровень первого пола этажа.
Высота этажа здания 3,150 м, высота помещения эксплуатируемого подвала 2,1 м. 
Отметка верха здания равна +9,880.
Сообщение между этажами осуществляется через лестничный узел. 
Проектируемое здание имеет следующие размеры по осям:
• 1 – 6- 15520 мм; 
• А – Ж – 11560 мм.
На первом этаже расположены: кухня-столовая, просторная гостиная, гостевая, с/у, ванная, гардеробная. Кухня-столовая имеет выход на террасу, на вторую террасу предусмотрен выход с прихожей. 
На втором этаже расположены две спальни, ванная, с/у, гардеробная, рабочий кабинет. Кабинет имеет выход на балкон.


Пространственная неизменяемость и жёсткость здания обеспечиваются  за счёт крепления плит перекрытия и покрытия, с несущими стенами при помощи выпусков арматуры. 
Под все несущие стены здания выполнен фундамент ленточный  сборный, фундаментные стеновые блоки шириной 600 и 400 мм. Фундаментные плиты предусмотрены шириной 1000 и  1200 м, высотой 300 мм.
Фундаментная подушка устраивается на подбетонку, выполненную из бетона кл. В 7,5, толщиной 100 мм.
Вертикальная гидроизоляция – обмазка цокольных панелей снаружи до уровня отмостки горячим битумом за 2 раза. Горизонтальная гидроизоляция фундамента – цементно-песчаный раствор М-150. По периметру здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м с уклоном 5%, покрытие отмостки – асфальт.
Наружные стены толщиной 640  мм состоят из глинянного кирпича толщиной 380  мм, утеплитель из минераловатных плит толщиной 130 мм (согласно теплотехническому расчету) и наружного слоя из облицовочного кирпича толщиной  120 мм.
Внутренние стены кирпичные толщиной 380 мм.
Перегородки устанавливаются на перекрытия и служат для разделения внутреннего пространства на помещения.
Перегородки толщиной 120 мм из полнотелого керамического кирпича
Лестницы предусмотрены деревянные  индивидуального изготовления. Перила так же предусмотрены деревянные, резные высотой 1,2 м.
Плиты перекрытий подвала- сборные многопустотные плиты по серии 1.141-1. Швы между плитами очистить от строительного мусора и, после установки анкеров, заполнить бетоном марки 150 на мелком гравии или щебне. Плиты жестко заделываются в стенах с помощью анкерных креплений и скрепляются между собой арматурными связами.
Глубина опирания в основном 100-140 мм.
Междуэтажные перекрытия- по деревянным балкам
Для проектируемого здания принята многоскатная кровля. Несущими элементами являются наслонные стропила. По стропильным ногам предусмотрен сплошной настил из досок на обрешетку, обрешетка придает большую жесткость крыше. По настилу уложен кровельный материал-металлочерепица.
Блоки оконные – из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674 - 99.
Двери приняты по ГОСТ 30970 - 2002.
                                           
Технико-экономические показатели:
1.Общая площадь    м2    166,39
2.Жилая площадь    м2    86,63
3.Строительный объем     м3    2418,04
Дата добавления: 14.12.2022
ДП 4604. Дипломный проект (колледж) - 5-ти этажный 15-ти квартирный жилой дом 18,6 х 19,8 м в г. Владимир | Компас

Введение                                                                                                               
1. Архитектурно-строительная часть 
1.1. Общая часть 
1.1.1 Исходные данные на проектирование 
1.1.2. Схема планировочной организации земельного участка 
1.1.3. Расчёт глубины заложения фундамента 
1.1.4. Теплотехнический расчёт наружной стены ограждения 
1.2. Конструктивное и объёмно-планировочное решение здания 
1.2.1. Объемно-планировочное решение здания 
1.2.2. Конструктивное решение здания 
1.2.3. Основные конструкции здания 
1.2.4.  Перемычки 
1.2.5. Окна 
1.2.6. Двери 
1.2.7. Полы 
1.2.8. Крыша и кровля 
1.3. Наружная и внутренняя отделка здания 
1.4. Инженерное оборудование 
1.5. Технико-экономические показатели 
2.  Расчетно-конструктивная часть 
2.1. Данные для расчета 
2.2. Сбор нагрузок на плиту перекрытия 
2.3. Определяем расчетную нагрузку на 1п.м плиты 
2.4. Определяем расчетный пролет плиты 
2.5. Производим статистический расчет плиты перекрытия 
2.6. Эквивалентное приведенное поперечное сечение плиты 
2.7. Устанавливаем расчетный случай таврового сечения 
2.8. Расчет прочности сжатой полосы между наклоненными трещинами 
2.9. Проверяем условия обеспечения прочности по наклонной трещине, т.е. необходимости расчета поперечной арматуры 
2.10. Расчет монтажной петли 
3. Организационно- технологическая часть 
3.1. Технологическая карта на каменные работы 
3.1.1. Общие указания 
3.1.2. Указания по производству работ 
3.1.3. Проектное решение по технике безопасности 
3.1.4. Схемы операционного контроля, допуски и отклонения 
3.1.5. Выбор способа производства работ, основных машин и механизмов 
3.1.6. Подсчет объемов работ 
3.1.7. Ведомость подсчета трудоемкости затрат и машинного времени 
3.1.8. Подсчет состава бригад 
3.1.9. Технико- экономические показатели 
4. Часть технической эксплуатации зданий 
4.1. Эксплуатационные характеристики проектируемого здания 
4.2. Рекомендации по технической эксплуатации проектируемого здания 
4.3. Техническая эксплуатация подвальных помещений                               
5. Экономическая часть                                                                               
5.1. Общая часть 
5.2. Пояснительная записка                                                                                                
5.4. Технико-экономические показатели 
Список литературы 


Здание имеет в плане ломанную форму с размерами в осях 1-8 18600мм, в осях А–Е –19800мм. Пятиэтажное здание высотой по коньку 18.841м, высотой этажа 2,80м. Здание с подвалом, высота подвала от пола до потолка  2,1м. Крыша двускатная скатная с мансардным этажом высотой до низа ригеля 2,8м, выход на мансардный этаж осуществляется из квартир пятого этажа по лестнице. В здании запроектированы двухкомнатные квартиры, с высотой этажа в чистоте 2,7м.   


Наружные стены в 2 кирпича с последующим утеплением снаружи минераловатными плитами, DiRock Фасад стандарт толщиной 120мм, выполняются из керамического кирпича М100 на растворе М50, с последующим оштукатуриванием по фасаду здания, внутренние стены толщиной 1,5 кирпича и перегородки ½ кирпича. Лестничные площадки и марши сборные железобетонные. Для проемов используются перемычки сборные железобетонные брускового и плитного типа.  
Перекрытия выполняются из многопустотным железобетонных плит. 
Фундамент ленточный, сборный, из фундаментных блоков и плит.
Крыша двухскатная из металлочерепицы толщиной 1мм., утеплителем являются минираловатные плиты толщиной 200мм. На крыше предусмотрены снегозадержатели, для предотвращения схода снега в больших объемах, а также предусмотрено стальное ограждение по свесу крыши, высотой 1,2м. Предусмотрен организованный водоотвод через водосточные трубы. Выход на мансардный этаж осуществляется посредством деревянной лестницы из квартир 5 этажа. 


1.Площадь застройки 
Пз=299,92м2
2.Жилая площадь 
Пж=301,402м2
3.Общая площадь
Побщ= Пж + Пподс.пом.+Плетн
Побщ= 651,057м2
4.Строительный объем
Vстр. =5474,251м3
Дата добавления: 15.12.2022
КП 4605. Курсовой проект - Кафе на 150 мест 28 х 30 м в г. Южно-Сахалинск | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ    3
1. Исходные данные    5
2. ОПИСАНИЕ УЧАСТКА И РЕШЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА    6
3. ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ    7
4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ    8
5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций    9
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА    12
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ    13


Высота здания – 4,7 м, сетка колонн с шагом 6 и 4  м. Здание имеет два раздельных входа для посетителей и обслуживающего персонала.
В здании располагаются:
- входные группы для посетителей и персонала;
- санузлы для посетителей;
- обеденный зал;
- производственные помещения;
- помещения для персонала;
- санузлы для персонала.
За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола.
Привязка колонн к координационным осям принята: по их геометрической оси.


Фундаменты стаканного типа размером 800х800х400 м, глубина залегания подошвы фундамента принята   на отметке -2,400 от поверхности грунта.
Отмостка также устроена для обеспечения гидроизоляции здания (защиты от атмосферных осадков) по периметру здания; ширина отмостки 1 м, уклон ее составляет 3%.
В проекте приняты одноэтажные монолитные ж/б колонны, с размерами поперечного сечения 400*400мм. Ригели железобетонные, сечение 400х400 мм.
Пол первого этажа выполнен по подготовленному основанию из уплотненного грунта, щебня и бетонной подготовки. Плиты покрытия монолитные железобетонные, толщиной 150 мм . 
Кровля плоская совмещенная, состоит из следующих элементов:
- слой рулонной гидроизоляции;
- битумный праймер;
-  цементно-песчаная стяжка М150 -40 мм;
- разуклонка керамзитовый гравий - 40...200 мм;
- слой пароизоляции;
-  монолитная плита покрытия – 150 мм.
Водоотвод в здании организованный по внутренним водосточным трубам, диаметр водоприемной воронки 200 мм.
Наружные стены:
- кладка из блоков ячеистого бетона, толщиной 400 мм;
- утеплитель плитный минералватный;
- плёночная ветроизоляция толщиной 20 мм;
- вентиляционный зазор толщиной 25 мм;
- Облицовка керамогранитной плиткой 12 мм;
Перегородки из гипсоволокнистых листов по металлическому каркасу с заполнением внутреннего пространства м\в утеплителем.


1.Общая площадь здания    м2    699,9
2.Строительный объем здания    м3    3718,6
3.Коэффициент застройки использования площади    -    0,07
4.Коэффициент озеленения    -    0,48
5.Площадь застройки    м2    791,2
 
Дата добавления: 15.12.2022


© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.