Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


c%20

Найдено совпадений - 2600 за 1.00 сек.


КП 1591. Курсовой проект - Организация строительства нескольких объектов | AutoCad
Введение 3
1. Исходные данные 4
2. Определение сметной стоимости работ 5
3. Определение общей трудоемкости работ 7
4. Определение плановой выработки 8
5. Определение трудоемкости видов работ по объектам 9
6. Проектирование и расчет комплексного потока 12
7. Матрица условной продолжительности специализированного потока 13
8. Матрица расчетной продолжительности специализированного потока 14
9. Матрица нормативных продолжительностей с учетом стоимости 16
10. Расчет оптимальной очередности включения объектов в поток 18
11. Определение даты начала строительства с учетом зимнего удорожания 22
Список литературы 41

Исходные данные:



Дата добавления: 29.01.2020
КП 1592. Курсовой проект - Теплоснабжение микрорайона города Смоленск | AutoCad

СОДЕРЖАНИЕ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
Глава 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 5
1.1.Проектирование распределительных систем теплоснабжения 5
1.2.Тепловой расчет котельных агрегатов 7
Глава 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 8
2.1 Определение тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 8
2.2 Графики теплового потребления 13
2.3 Регулирование отпуска теплоты 15
2.3.1 Регулирование отпуска теплоты на отопление 15
2.3.2 Регулирование отпуска теплоты на горячее водоснабжение 19
2.3.3 Регулирование отпуска теплоты на вентиляцию 20
2.4 Определение расходов сетевой воды 28
2.5 Гидравлический расчет тепловых сетей 31
2.6 Пьезометрический график 37
2.7 Подбор сетевых и подпиточных насосов 38
2.8 Схема абонентского узла управления 41
Глава 3. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 44
3.1 Описание котла и выбор топочного устройства 44
3.2 Объемы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания 47
3.3 Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания 47
3.4 Определение энтальпии воздуха и продуктов сгорания 48
3.5 Тепловой баланс котла 52
3.6 Тепловой расчет топки 56
3.7 Поверочный тепловой расчет конвективных поверхностей нагрева котла 59
3.8 Расчет водяного экономайзера 70
3.9 Поверочный тепловой баланс котла 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 74


1. Проектирование распределительных систем теплоснабжения
Номер генплана – 12;
Район строительства – группа городов 4;
Город –Смоленск;
Климатические данные:
• Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки: -250С;
• Расчетная температура для вентиляции: -150С;
• Продолжительность отопительного периода: 227 суток;
• Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха:



Уровень грунтовых вод – 1,5 м
Температурный график – 130/70;
Система теплоснабжения – закрытая;
Схема присоединения систем теплоснабжения – зависимая, через элеватор;
Год постройки зданий – после 2015.

2. Тепловой расчет котельных агрегатов
Тип котла – ДЕ-6,5;
Паропроизводительность – D=6,5 т/ч;
Давление пара – Р0=1,3 МПа;
Температура пара – tп=1940С;
Площадь поверхности нагрева:
• лучевоспринимаемающей Нл=24,66 м2;
• конвективной Нк (Нф)=66,6 м2;
• экономайзера Нэ=142 м2;
Вид топлива – природный газ;
Водяной экономайзер – ВТЧ;
Воздухоподогреватель – ВП-300;
Температура питательной воды – tпв=98ºС;
Давление питательной воды – Рпв = 1,6 МПа;
Процент продувки – р=1,6%;
Температура уходящих газов – tух=245 ºС.
Дата добавления: 30.01.2020
КП 1593. Курсовой проект - 9-ти этажный монолитно-каркасный жилой дом 27,54 х 16,20 м в г. Ростов-на-Дону | AutoCad

1. Архитектурно-строительные решения 3
1.1. Исходные данные 3
1.2. Решение генерального плана 5
1.3 Архитектурно-планировочное решение здания 6
1.3.1 Обоснование архитектурно – планировочного решения 6
1.3.2 Описание архитектурно – планировочного решения 7
1.4. Конструктивные решения 8
1.5. Теплотехнический расчет наружной стены 10
1.6. Звукоизоляция помещений 13
1.7. Архитектурное решение фасада и наружная отделка 13
1.8. Противопожарные мероприятия и эвакуация людей 16
1.9. Природоохранные мероприятия 20
1.11 . Защита от радиоактивного излучения 20
1.12. Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения 21
2. Основные строительные показатели 21
3. Список использованных источников 23

Здание запроектировано со сложным контуром наружных стен.
Первый этаж на отм.0.000 не жилой. Здесь размещены офисы и магазины.
Все квартиры в здании имеют сквозное или угловое проветривание в связи с особенностями местного климата (жаркое сухое лето с суховейными ветрами). Высота надземных этажей принята 3,0 м, кроме первого этажа. Высота на первом этаже 4,2 м. Центрический принцип, заложенный в основу композиции здания, позволил получить планировочное решение, отвечающее природно-климатическим условиям г. Ростова-на-Дону.
Благодаря применению в качестве перекрытий монолитных плит квартиры решены в функционально удобной взаимосвязи и пропорциях.
На первом этаже расположен вестибюль с местом для размещения почтовых ящиков.
Вход в цокольный этаж расположен отдельно от главного входа в здание. Входы в здание оборудованы металлическими дверьми. Все помещения квартир изолированные, вход в них предусмотрен из вестибюля при лестничной клетке. Квартиры решены с функциональным зонированием: зона дневного пребывания (прихожая, кухня, гостиная) и зоны отдыха (спальные комнаты). Квартиры, окна которых выходят на северо-запад, оборудованы остекленными балконами, а квартиры, окна которых выходят на юго-восток, оборудованы неостекленными балконами. Выходы на балконы предусмотрены на кухни.
В доме запроектированы лестница и лифт.
Покрытие здания – малоуклонное, чердачное.
Выход на чердак по маршам лестничной клетки. Высота чердака 2500 мм.
Выход на кровлю запроектирован следующим образом: из лестничной клетки, с уровня чердачного перекрытия через проем размером 1200x1500 мм.
В доме запроектирован подвал по всей его площади. Высота подвала 2050мм.
Высота цоколя 770 мм.

Конструктивный остов здания решен с несущими монолитными железобетонными колоннами (бетон класса В20) и горизонтальными дисками перекрытий в виде сплошных монолитных железобетонных безба¬лочных плит, опирающихся на несущие колонны.
Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой несущих стен и горизонтальных дисков перекрытий. Размещение ядра жесткости в виде стен лестнично-лифтового узла в центральной части здания позволило исключить значительные крутильных колебания. Ядро жесткости обеспечива¬ет жесткость и устойчивость как в период возведения, так и в период эксплуата¬ции здания. Благодаря замкнутому сечению ядро жесткости является самостоятельной пространственной конструкцией и при минимальном расходе материалов обеспечивает требуемую жесткость.

Принятые конструктивные решения




Дата добавления: 30.01.2020

ДП 1594. Дипломный проект - 10-ти этажный жилой дом со встроенными объектами социально-бытового обслуживания 52,96 х 19,33 м в г. Пенза | AutoCad

1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 6
1.1 План организации земельного участка и благоустройства. 7
1.2 Объемно-планировочное решение здания. 7
1.3 Конструктивное решение. 8
1.3.1 Фундаменты. 8
1.3.2 Стены. 8
1.3.3 Перекрытия. 9
1.3.4 Полы. 9
1.3.5 Покрытия. 9
1.3.6 Перегородки. 9
1.3.7 Лестницы. 10
1.3.8 Заполнение проемов. 10
1.3.8.1Окна. 10
1.3.8.2Двери. 10
1.3.9 Прочие конструктивные элемент здания. 10
1.4 Внутренняя отделка. 11
1.5 Решения фасадов и наружная отделка. 11
1.6 Теплотехнический расчет. 11
1.6.1 Теплотехнический расчет стены. 11
1.7 Инженерное оборудование. 14
1.7.1 Отопление. 14
1.7.2 Водоснабжение. 14
1.7.3 Канализация. 14
1.7.4 Энергоснабжение. 15
1.7.5 Телевидение. 15
1.7.6 Лифты. 15
1.7.7 Телефонизация. 15
2.РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 16
2.1 Расчет плиты перекрытия. 17
2.1.1 Материалы для плиты. 18
2.2 Расчет плиты по предельным состояниям первой группы. 19
2.2.1.Расчет по прочности нормального сечения при действии изгибающего момента. 20
2.2.2Расчет по прочности при действии поперечной силы. 23
2.3 Расчет плиты по предельным состояниям второй группы. 24
2.3.1.Потеря предварительного напряжения арматуры. 26
2.3.2.Расчет прогиба плиты. 28
2.4. Расчет лестничного железобетонного марша. 31
2.5. Расчёт железобетонной площадочной плиты. 36
3.ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ. 40
3.1 Расчет физико-механических характеристик грунтов. 41
3.2. Сбор нагрузок на фундамент. 43
3.3 Расчет свайного фундамента. 44
3.4. Расчет несущей способности сваи. 44
3.5. Определение количества и шага свай. 46
3.6. Расчет осадки свайного фундамента под стену. 47
4.ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 50
4.1.Календарное планирование. 51
4.1.1.Построение графика движения рабочей силы. 59
4.1.2.Расчет технико-экономических показателей по календарному плану. 59
4.2.Объектный стройгенплан на возведения надземной части здания. 60
4.2.1. Выбор монтажного крана. 60
4.2.2. Потребность в основных строительных и дорожных машинах. 61
4.2.3. Внутрипостроечные дороги. 63
4.2.4. Расчет площадей склада. 63
4.2.5. Расчет временных зданий и сооружений. 65
4.2.6. Проектирование водоснабжения строительной площадки. 66
4.2.7. Расчет временного электроснабжения. 67
4.2.8. Расчет количества прожекторов. 68
4.2.9. Технико-экономические показатели стройгенплана. 69
4.3. Технологическая карта на кирпичную кладку типового этажа. 69
4.3.1 Область применения. 69
4.3.2 Технология строительного процесса. 70
4.3.3 Выбор комплектов машин и механизмов для производства работ. 73
4.3.4 Контроль качества работ. 73
4.3.5 Техника безопасности. 76
4.3.6 Калькуляция затрат труда и машинного времени. 77
4.3.7 Технико-экономические показатели. 77
4.3.8 Материально-технические ресурсы. 78
5.ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА. 80
5.1. Определение сметной стоимости объекта. 81
5.2. Локальная смета. 81
5.3. Объектная смета. 85
5.4. Сводный сметный расчет стоимости строительства. 88
5.5. Годовые эксплуатационные расходы. 91
5.6. Технико-экономические показатели объекта строительства. 91
5.6.1. Экономическая оценка проектного решения. 91
5.6.2. Расчет чистого дисконтированного дохода при норме дисконта Е=8,5% 92
6.ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 94
6.1 Введение. 94
6.2 Организация безопасных условий труда на строительной площадке. 94
6.2.1 Ограждение строительной площадки, участков производства работ. 94
6.2.2 Опасные зоны. 94
6.2.3 Складирование конструкций. 95
6.2.4 Расчет заземления башенного крана. 95
6.3 Пожарная безопасность на строительной площадке. 97
6.3.1 Строительно - монтажные работы. 97
6.4 Безопасность производства основных видов строительно-монтажных работ. 98
6.4.1 Земляные работы. 98
6.4.2 Монтажные работы. 98
6.4.3 Каменные работы. 99
6.4.4 Кровельные работы. 99
6.5 Охрана окружающей среды. 100
6.5.1 Охрана почвы. 100
6.5.2 Охрана водного бассейна. 100
7.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА. 101
7.1. Расчет физико-механических характеристик грунтов. 102
7.2. Сбор нагрузок на фундамент. 105
7.3. Расчет фундаментов на естественном основании. 105
7.4. Расчет фундамента под несущую стену. 107
7.5. Расчет осадки фундамента под стену. 108
7.6. Расчет свайного фундамента. 113
7.7. Технико-экономическое сравнение запроектированных фундаментов. 113
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 114

Жилой дом запроектирован в соответствии с действующими нормами и правилами.
На планируемом участке запроектирован многоквартирный жилой дом выше пяти этажей (количество этажей – 12, этажность – 10) с встроенными объектами социально - бытового обслуживания, административными и торговыми помещениями по ул. Куйбышева, 34 в г. Пенза.
Основное строение проектируемого объекта в наземной части – 10 этажей имеет сложную форму в плане близкую к прямоугольной. Строение состоит из двух блок-секций. Общие габаритные размеры объекта в плане –52,96х19,33 м.
На нулевом этаже здания располагаются встроенные нежилые физкультурно-оздоровительные помещения, на первом этаже располагаются административные и торговые помещения, 2-10 – жилые этажи, на одиннадцатым этаже технический чердак.
Вход в жилую часть дома запроектированы с дворового фасада. Входы в нежилые помещения автономные от жилой части здания и располагаются с главного фасада дома, ориентированного на ул.Куйбышева.

Конструктивная система здания бескаркасная, выполненная полностью из кирпича. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается сопряжением наружных стен с внутренними, с настилами перекрытия, опирающимися на эти стены и крепящимися к ним с помощью арматурных анкеров. Швы между настилами замоноличиваются раствором, поэтому в совокупности конструкция этажного перекрытия образуется жесткий горизонтальный диск, что повышает пространственную жесткость здания.
Так как здание строится на склоне с относительным превышением 2 м, применяется свайный фундамент из забивных железобетонных свай сечением 300х300мм и длиной 10м.
По всему свайному полю предусматриваются монолитные ростверки толщиной 500 мм.
Вертикальная гидроизоляция выполнена обмазкой горячим битумом за 2 раза. Вокруг здания выполнена бетонная отмостка шириной 750 мм и толщиной 150мм по щебеночной подготовке.
Наружные и внутренние межквартирные стены кирпичные несущие. Наружные стены состоят из силикатного одинарного рядового полнотелого кирпича по ГОСТ 379-95 на растворе М50, для утепления наружных кирпичных стен здания применена система фасадного утепления (СФУ) «CAPAROL-WDVS B», производства ООО «Капарол» (г.Москва) с утеплителем ПСБ-С-25 по ГОСТ 15588-86. Внутренние межквартирные стены выполнены из кирпича керамического полнотелого М125 на растворе М100, толщиной 510 мм и армированием сетками через 5 рядов кладки по высоте. Шахта лифта выложена из кирпича М100, толщина стены составляет 380 мм. 
Перекрытия в здании приняты из сборных железобетонных многопустотных плит круглыми пустотами; толщина 220мм, ГОСТ 9561-91, марка ПК 75-12,15; ПК 42-12,15; ПК 48-12,15; ПК 72-12,15. Для балконов и лоджий плиты балконные марки БЛ.
Тип покрытия – плоская крыша с организованным внутренним водоотводом. 
Перегородки выполнены из пазогребневых плит, толщиной 120 мм. С обеих сторон наносят финишную шпаклевку. Перегородки обеспечивают требуемую звукоизоляцию. Внутренние перегородки опираются на перекрытие.
 
Дата добавления: 30.01.2020
РП 1595. ОВ Вентиляция клиники восстановительной медицины в г. Красноярск | AutoCad

Источник теплоснабжения - Красноярская ТЭЦ-3;
Теплоноситель - вода с параметрами:
Температурный график -150/70°С;
Схема подключения - открытая, независимая;
Расчетные параметры - Рп=9,1 кгс/см², Ро=6,9 кгс/см²;
Фактические параметры - Рп=8,6 кгс/см², Ро=7,4 кгс/см².
Подключение выполнить в тепловую сеть ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" в ТК Р7613.
Параметры теплоносителя для потребителей:
- система отопления - 80/60°C;
- система теплоснабжения калориферов приточных систем - 105/65°C (50% пропиленгликолевая смесь);
- система ГВС - 70°C;.

Общие данные.
План подвала на отм. -3.300. Вентиляция
План 1-го этажа на отм. 0.000. Вентиляция
План 2-го этажа на отм. +3.300. Вентиляция
План 3-го этажа на отм. +6.600. Вентиляция
План 4-го этажа на отм. +9.890. Вентиляция
Фрагмент плана на отм. +13,200 в осях 1-10; А-Д с сетями вентиляции.
Фрагмент плана на отм. +13,200 в осях 8-9; А-В с сетями теплоснабжения
План кровли. Вентиляция
Схема ПВ1-П на отм. 0.000
Схема ПВ1-П на отм. +3.300
Схема ПВ1-П на отм. +6.600
Схема ПВ1-П на отм. +9.890
Схема ПВ1-В на отм. 0.000
Схема ПВ1-В на отм. +3.300
Схема ПВ1-В на отм. +6.600
Схема ПВ1-В на отм. +9.890
Схема П1
Схема В1
Схема П2; В2
Схема ВД1; В3; В4
Схема В5-В12
Схема В13-В17
Установочный разрез ПВ1-П; ПВ1-В
Установочный разрез П1; П2; ВД1
Установочный разрез В1-В17
Схема теплоснабжения калориферов приточных установок П1,П2,ПВ1-П.
Схема рекуперации установки ПВ1-П-ПВ1-В
Узел обвязки ПВ1-В
Узел обвязки теплообменника системы П1, ПВ1-В.
Линия подпитки системы П1, ПВ1-В
Узел обвязки П1. Рекуперация системы ПВ1-П-ПВ1-В
Узел обвязки П2. Узел обвязки теплообменника системы П2. Линия подпитки системы П2.
Дата добавления: 31.01.2020
ДП 1596. Дипломный проект (техникум) - Водоснабжение и водоотведение 9-ти этажного жилого дома в г. Курск | AutoCad

1. Водоснабжение и водоотведение жилого дома 
1.1 Общая часть. Характеристика объекта 
1.2 Система холодного водоснабжения здания 
1.2.1 Обоснование принятой системы 
1.2.2 Расчетные расходы воды 
1.2.3 Гидравлический расчет системы холодного водопровода 
1.2.4 Подбор водосчетчиков 
1.2.5 Определение требуемого напора 
1.3 Система горячего водоснабжения здания 
1.3.1 Обоснование принятой системы 
1.3.2 Расчетные расходы воды и тепла 
1.3.3 Гидравлический расчет системы горячего водопровода 
1.3.4 Подбор водосчетчиков 
1.3.5 Определение требуемого напора 
1.4 Система водоотведения здания 
1.4.1 Описание системы 
1.4.2 Расчетные расходы бытовых сточных вод 
1.4.3 Определение расхода сточных вод для выпуска К1-1 
1.4.4 Определение расхода сточных вод для одного стояка 
1.4.5 Проверка пропускной способности стояков 
1.4.6 Расчет выпусков 
1.4.7 Расчетные расходы дождевых вод 
1.4.8 Расчет элементов внутренних водостоков 
2. Монтажный проект водоснабжения и водоотведения жилого дома 
2.1 Общие положения 
2.2 Заказ на изготовление монтажных узлов 
2.3 Ведомость основных и вспомогательных материалов 
3. Проект производств работ 
3.1 Указания по производству работ 
3.2 Калькуляция 
3.3 Определение количественного и качественного состава бригад 
3.4 Технико-экономический анализ календарного плана 
3.5 Ведомость потребности в инструментах и механизмах для производства монтажных работ  
4. Экономическая часть проекта 
4.1 Общие положения 
5. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения жилого дома 
5.1 Задачи эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 
5.2 Обеспечение надежности технических устройств в системах при их эксплуатации 
5.3 Организация эксплуатации 
5.4 Работы по содержанию и ремонту сетей 
6. Охрана труда 
6.1 Общие положения 
6.2 Ведомость потребности в инструментах и механизмах для производства монтажных работ 
6.3 Противопожарные мероприятия на строительном объекте. Организация пожарной безопасности 
7. Охрана окружающей среды 
Литература 


Краткая климатическая характеристика района строительства: глубина промерзания грунта 1,5 м, интенсивность дождя 90 л /с га.
Объемно-планировочные решения: проектируемое здание является жилым, имеет 9 этажей, 36 квартир, высота этажа 3 м, высота цокольного этажа 2,7м, в здании имеются помещения общественного назначения и чердачное помещение.
Здание оборудовано: кухонными мойками, умывальниками, унитазами со смывными бачками и ваннами длиной 1700мм.
В соответствии с заданием, корпус подключаем к инженерным сетям, которые обеспечивают всех потребителей питьевой водой из городского водопровода с гарантируемым напором, Н r = 47м горячей водой.
Сточные воды из корпуса отводим во внутриквартальную сеть канализации, которую в свою очередь подключаем к колодцу городской канализации.














Систему хозяйственно – питьевого водопровода запроектировали тупиковую, с нижней разводкой. Питание внутренних сетей производим по вводу. На вводе устанавливаем водомер Ø20мм с задвижкой на обводной линии.
Для поливки территории на внутреннем водопроводе предусматриваем поливочный кран Ø25мм в количестве 1 шт, размещаемый в нише наружной стены здания.
Магистральные трубопроводы холодного водоснабжения прокладываем в подпольях с уклоном 0,002 в сторону ввода для возможности спуска воды из системы.
Стояки и разводки прокладываем в бородках стен. Ввод внутреннего водопровода прокладываем из чугунных напорных труб Ø80мм.
Трубопроводы внутреннего водоснабжения монтируем из пластмассовых труб. Сеть внутреннего водопровода оборудуем запорно-регулирующей арматурой, установленной у оснований стояков, на ответвлениях, на ответвлениях в каждую квартиру, на подводках к смывным бачкам, перед наружными поливочными кранами.
Бытовая канализация отводит сточные воды от санитарных приборов в одноименную наружную сеть площадки.
Внутренние сети бытовой канализации монтируем из ПНД канализационных труб Ø 50 ÷ 100мм. В здании проектируем 6 стояков, объединенных в 1 выпуск Ø100мм.
На стояках предусматриваем ревизии, устанавливаемые на высоте 1м от пола. На отводных и выпускных трубопроводах в местах наибольшей вероятности их засорения проектируем прочистки.
Для вентиляции канализационной сети, а также для предотвращения срыва сифонов вытяжную часть канализационных стояков выводим над уровнем плоской кровли на 0,3м.
Дата добавления: 03.02.2020
РП 1597. АР ГП ОВ ВК НВК ЭС ЭН ЭМО Общеобразовательная школа на 200 мест 91,13 х 21,77 м в Томской области | AutoCad

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Площадь застройки- 3864,70 м²;
Строительный объем здания выше 0,000- 33258,00 м³;
Строительный объем зданий ниже 0,000- 7676,60 м³;
Общая площадь здания- 6912,16 м²;
Расчетная площадь здания- 3231,47 м²;
Полезная площадь здания- 3947,73 м²;
Площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов-62,45 м²;
Этажность- 1, 2 этажа
Количество этажей- 2, 3 этажей

Климатический район - IВ.
Уровень ответственности здания - II (нормальный);
-Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности-Д;
-Степень огнестойкости здания-II;
-Класс конструктивной пожарной опасности-C0;
-Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.1;
-Касс пожарной опасности строительных конструкций-К0;
-Расчетный срок службы здания-не менее 50 лет.

Общие данные.
План подвала
План на отм. 0,000 в осях А-И ´ /1-28
План на отм. 0,000 в осях И-Ф/3-26
План на отм. +3,900
План чердака в осях 1-28/А-И
План чердака в осях 12-26/К-Ф
План кровли в осях 1-28/А-И
План кровли в осях 12-26/К-Ф.
План кровли в осях 3-11/Р-Ф
Разрез 1-1
Разрез 2-2
Разрез 3-3
Разрез 4-4
Разрез 5-5
Фасад в осях 1-28
Фасад в осях И-А
Фасад в осях 28-1
Фасад в осях И-А
Фасад в осях 3-26
Фасад в осях И-Ф
Фасад в осях 26-3
Фасад в осях Ф-И
Экспликация полов
Спецификация элементов заполнения оконных проемов
Спецификация элементов заполнения дверных проемов
Эскизы элементов заполнения оконных и дверных проемов
Эскизы элементов заполнения оконных проемов
Эскизы элементов заполнения дверных проемов
Эскиз витража В-4
Ведомость отдеки помещений
Спецификация элементов для устройства утепления и отделки наружных стен, цоколя, приямков П1, П2, П3, П4
Спецификация элементов для устройства утепления чердачного перекрытия, скатной кровли и водосточной
Спецификация элементов для устройства кровли системы, отделки входов (стена) козырька главного входа.
Спецификация элементов для устройства ограждения лестниц Л-1, Л-2, Л-3
Спецификация элементов защитной решетки в спортзале, деформационных швов
Ограждение ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3, ОГ-4. Спецификация элементов ограждения кровли
Стойка СТ-1, деталь М2, М5, М8. Спецификация на изделия
Схема элементов подиума
Спецификация элементов подиума 4525x2000 в кабинете № 1.59, № 1.62
Перильное ограждение высотой 1200мм
Перильное ограждение высотой 1200мм с двойным поручнем. Спецификации элементов перильного ограждения на 1м.п.
Ограждение пандуса высотой 900мм. Спецификация элементов ограждения пандуса на 1м.п.
Дата добавления: 03.02.2020
КП 1598. Курсовой проект - Разработка автоматического участка изготовления детали "Цапфа" | Компас

1. Анализ служебного назначения детали
2. Технологический процесс изготовления детали
3. Подбор режима резания, время резания
4. Выбор инструмента
5. Выбор основного оборудования
6. Выбор вспомогательного оборудования
7. Разработка планировки цеха
8. Выбор датчиков
9. Расстановка датчиков на планировку цеха
10. Описание циклограммы

В данной работе рассматривается деталь 71 класса (рисунок 1). По технологическим характеристикам деталь представляет собой тело вращения и относится к типу валы т.к. L свыше 2D , подкласс 715000.
Материал детали «Цапфа» нелегированная специальная сталь 40 ГОСТ 1050-2013.
Химический состав марки стали 40 ГОСТ 1050-2013 по ковшевой пробе приведен в таблице 2.

Химический состав стали 40 ГОСТ 1050-2013




Цель такого анализа – выявление недостатков конструкции по сведениям, содержащимся в чертежах и технических требованиях, а также возможное улучшение технологичности рассматриваемой конструкции.
1) Качественная оценка детали на технологичность.
Деталь изготавливается из нелегированной специальной стали 40 ГОСТ 1050-2013. Форма заготовки и её размеры максимально приближены к форме и размерам готовой детали. Метод формообразования – поковка. После окончательной обработки деталь отправляется на сборку.
Размеры и поверхности детали имеют оптимальные степень точности и шероховатость.
Поверхности детали удобны для базирования. Конструкция детали обеспечивает возможность применения типовых технологических процессов. Увеличение трудоёмкости вызывает наличие шлицев D-6x28x34f7x7h9 т.к. требует применение специального режущего и мерительного инструмента. Все поверхности удобны для базирования и обработки, в целом деталь является технологичной.
2) Количественная оценка детали на технологичность.
На чертеже детали имеются все необходимые размеры, даны сведения о шероховатости обрабатываемой поверхности и точности их изготовления.
Чертёж детали содержит необходимые виды, дающие полное представление о детали. По своей конструкции деталь имеет большинство поверхностей, открытых и доступных для обработки.

Показатели количественной оценки технологичности:



Дата добавления: 04.02.2020



КП 1599. Курсовой проект - Проектирование коробки скоростей вертикально-сверлильного станка модели 2Р135Ф2 | Компас

Введение
1. Описание и принцип работы станка 
2. Структурные кинематические цепи формообразующих движений станка 
3. Расчет режимов резания 
4. Выбор электродвигателя 
5. Кинематический расчёт привода. 
6. Геометрический и силовой расчёт привода 
7. Расчёт шпиндельного узла. 
8. Расчет опор шпинделя 
9. Расчет системы смазки 
Заключение 
Список использованной литературы 




В ходе выполнения курсовой работы были получены знания по расчёту коробки скоростей вертикально-сверлильного станка.
При выполнении курсовой работы были использованы знания по расчёту ремённых и зубчатых передач, валов и подбор подшипников.
При выполнении курсовой работы использовался ГОСТ и справочная литература.
Результатом выполнения курсовой работы является спроектированная коробкаскоростей.
Дата добавления: 05.03.2020
РП 1600. ППР Строительство склада для хранения извести в мешках типа "Биг-бэг" по 1 тонне | AutoCad












Стройгенплан
Разрезы, узел крепления арочного свода
Дата добавления: 07.02.2020
КП 1601. Курсовой проект - Проектирование несущих конструкций 4-х этажного гражданского здания из монолитного железобетона 42,0 х 19,2 м в г. Казань | AutoCad

Исходные данные 4
Расчет плиты перекрытия 6
Армирование плиты 10
Расчет второстепенной балки монолитного перекрытия 15
Расчет прочности по наклонным сечениям 26
Расчет и конструирование колонны 33
Исходные данные 33
Определение усилий в колонне 34
Расчет по прочности колонны 36
Расчет и конструирование фундамента под колонну 40
Исходные данные 40
Определение размеров подошвы фундамента 40
Определение высоты фундамента 41
Расчет на продавливание 43
Определение площади арматуры фундамента 45
Литература 47

Исходные данные



Дата добавления: 09.02.2020





ДП 1602. Дипломный проект (колледж) - Проект цеха по производству меламинокарбамидофенолоформальдегидной смолы марки А-102 на ОАО «НЛК» | Компас

Введение 
1 Общая часть 
1.1Характеристика предприятия 
1.2Характеристика выпускаемой продукции 
1.3Характеристика используемого сырья и материалов 
2 Обоснование проекта 
3 Расчетно-технологическая часть 
3.1.Описание..технологического..процесса..производства меламинокарбамидофенолоформальдегидной .смолы 
3.2 Технологический режим 
3.3 Расчет сырья и материалов 
3.4 Режим работы цеха 
3.5 Расчет технологического оборудования 
4 Энергетическая часть 
4.1 Расчет расхода тепла 
4.2 Расчет расхода воды 
4.3 Расчет расхода пара 
4.4 Расчет расхода электроэнергии  
4.5 Расчет вентиляции 
5 Строительная часть 
6 Охрана труда 
7 Мероприятия по пожарной безопасности и охране окружающей среды 
8 Безопасные приемы работы на технологическом оборудовании 
9 Экономическая часть 
9.1 План производства и реализации продукции 
9.2 Баланс времени работы оборудования 
9.3 План материально-технического обеспечения 
9.4 Расчет стоимости и амортизационных отчислений основных фондов 
9.5 Расчет баланса рабочего времени одного рабочего в год 
9.6 Планирование численности основных и вспомогательных  
9.7 Расчет годового фонда заработной платы основных рабочих 
9.8 Расчет годового фонда заработной платы вспомогательных рабочих 
9.9 Расчет годового фонда заработной платы руководителей и специалистов 
9.10 План по себестоимости продукции 
9.11 Расчет технико-экономических показателей 
Заключение 
Приложение А Список сокращений 
Приложение Б (справочное). Список литературы 
- лист 1- Технологическая схема производства МКФФС, ф. А1;
- лист 2 – Реактор варочный, ф. А1;




В дипломном проекте на тему «Проект цеха по производству меламинокарбамидофенолоформальдегидной смолы марки А-102 на ОАО «НЛК» ставилась задача создания цеха по выпуску меламинокарбамидо-фенолоформальдегидной смолы, которая бы позволила снизить токсичность плиты и повысить её прочность.
В проекте был рассмотрен состав сырья и материалов для производства МКФФС, приведён расчёт производственной программы цеха. Рассчитан материальный баланс производства, технологическое оборудование, расход сырья и материалов на единицу продукции, воды на технологические и бытовые нужды. Подробно описана технологическая схема производства МКФФС. Также описаны основные мероприятия, обеспечивающие безопасность и безвредность производства МКФФС для человека, мероприятия по охране окружающей среды.
Полная себестоимость 1 тонны смолы составляет 33896 руб. Срок окупаемости 0,13 года.
Дата добавления: 08.02.2020
КП 1603. Курсовой проект - Проектирование релейной защиты и автоматики промышленного предприятия | Компас

ВВЕДЕНИЕ 6
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 8
2. ЗАЩИТА СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ 11
2.1. Защита асинхронного двигателя МА6 11
2.1.1. Защита от коротких замыканий 12
2.1.2. Защита от перегрузки 13
2.2. Защита шин напряжением 0,4 кВ 14
2.2.1. Токовая отсечка с выдержкой времени 15
2.2.2. Максимальная токовая защита 17
3. ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРА Т2 19
3.1. Токовая отсечка без выдержки времени 19
3.2. Максимальная токовая защита 22
3.3. Защита от коротких замыканий на землю на выводах низшего напряжения 24
3.4. Газовая защита 24
3.5. Токовая защита от перегрузок 25
4. ЗАЩИТА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ КЛ3 27
4.1. Токовая отсечка с выдержкой времени 28
4.2. Максимальная токовая защита 30
4.3. Защита линии КЛ3 от однофазных замыканий на землю 32
5. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ 34
5.1. Защита асинхронного двигателя МА1 34
5.1.1. Токовая отсечка без выдержки времени 35
5.1.2. Защита от перегрузки 36
5.1.3. Защита от замыканий на землю 37
5.1.4. Минимальная защита напряжения 39
5.2. Защита синхронного двигателя MS1 41
5.2.1. Токовая отсечка без выдержки времени 42
5.2.2. Защита от перегрузки 44
5.2.3. Защита от асинхронного режима 45
5.2.4. Защита от замыканий на землю 45
6. ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА СЕКЦИОННОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ Q5 48
6.1. Максимальная токовая защита 48
6.2. Устройство автоматического включения резерва 50
7. ЗАЩИТА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ КЛ1. 52
7.1. Токовая отсечка без выдержки времени 53
7.2. Токовая отсечка с выдержкой времени 53
7.3. Максимальная токовая защита 55
7.4. Защита линии КЛ1 от однофазных замыканий на землю 57
7.5. Защита от замыкания на землю − неселективная сигнализация 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 61

Проектируемая СЭС имеют две ступени напряжения: U_ВН=6 кВ,U_НН=0,4 кВ. В состав рассматриваемой СЭС входят кабельные линии, токоограничивающие реакторы, высоковольтные асинхронные и синхронные двигатели, цеховые трансформаторы мощностью 2500 кВ∙А, которые питают низковольтные асинхронные электродвигатели.
В курсовом проекте необходимо провести расчёты защит для следующих элементов СЭС:
асинхронного электродвигателя МА6 мощностью P_ном=11 кВт;
шин на напряжение 0,4 кВ;
цехового трансформатора Т2 мощностью S_ном=2500 кВ∙А;
кабельной линии КЛ3;
синхронного электродвигателя MS1 мощностью P_ном=2000 кВт;
асинхронного электродвигателя MA1 мощностью P_ном=2500 кВт;
секционного выключателя Q5;
кабельной линии КЛ1.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Результаты расчёта токов короткого замыкания







В данном курсовом проекте был проведен расчет уставок и выбор защит и автоматики участка системы электроснабжения. Были приобретены навыки проектирования релейной защиты и автоматики, а также обобщены знания, полученные в предыдущих курсовых проектах.
В ходе проектирования в сети 0,4 кВ была выполнена: защита асинхронного двигателя МА1 автоматическим выключателем типа А3716Б с электромагнитным и тепловым расцепителем; защита шин 0,4 кВ автоматическим выключателем типа ВА75-47 с полупроводниковым расцепителем.
В сети 6 кВ была выполнена: защита цехового трансформатора Т2 от многофазных КЗ, от перегрузки, а также от повреждений внутри бака с помощью газового реле РГЧЗ-66; защита кабельных линий КЛ3 и КЛ1 от междуфазных КЗ и от замыкания на землю; защита асинхронного двигателя МА1 и синхронного двигателя MS1 от многофазных КЗ, замыканий на землю, от перегрузки, от падения напряжения и для синхронного двигателя была предусмотрена защита от асинхронного режима. Защита от многофазных КЗ, междуфазных КЗ и от перегрузок выполнена на основе статического двухфазного, двухступенчатого реле максимального тока РС80М2-25, который не требует оперативного питания для выполнения основных функций защиты. Защита от перегрузок трансформатора выполнена на основе реле РТ-80. Для подключения реле РС80М2-25 и трансформаторов тока, использовалась двухфазная двухрелейная схема соединения в неполную звезду. Защита от замыкания на землю была выполнена с помощью реле РТЗ-50 и направленной защитой нулевой последовательности ЗЗП-1, которые присоединены к трансформаторам тока нулевой последовательности.
На секционном выключателе Q5 предусмотрено устройство автоматического включения резерва двустороннего действия и максимальная токая защита с ускорением после АВР.
Курсовой проект выполнен с соблюдением всех основных требований, предъявляемых к устройствам РЗ и А. Также были соблюдены требования ПУЭ и иные правила нормативно-технических документов.
Дата добавления: 08.02.2020
КП 1604. Курсовой проект (техникум) - Внутреннее электроснабжение и электрооборудование ремонтно-механического цеха | AutoCad

Введение
1. Характеристика ремонтно-механического цеха и определение категории электроснабжения
2. Выбор рода тока, напряжения и схемы внутренних сетей
3. Расчет электрических нагрузок
4. Компенсация реактивной мощности
5. Выбор числа и мощности трансформаторов КТП
6. Выбор защитных аппаратов
7. Расчет и выбор магистральных и распределительных сетей напряжением до 1 кВ
8. Расчет сечения проводов и кабелей напряжением до 1000 В
9. Выбор и расчет сетей высокого напряжения
10. Расчет нагрузок короткого замыкания
11. Расчет релейной защиты
12. Выбор высоковольтного оборудования на ГПП
13. Расчет заземляющего устройства
14. Спецификация на проектируемое оборудование
Заключение
Список использованной литературы


В помещении предусмотрены помещения трансформаторной подстанции (ТП), вентиляторной, инструментальных складов, сварочных постов, администрации и пр.
РМЦ получает ЭСН с главной понизительной подстанции (ГПП). Расстояние от ГПП до цеховой ТП – 0,9 км. Напряжение на ГПП 6 и 10 кВ.
Количество рабочих смен – 2.
Потребители цеха имеют 2 и 3 категорию надежности ЭСН.
Грунт в районе РМЦ – Чернозем с температурой +20°С.
Каркас здания цеха смонтирован из блоков-секций длиной 6 м каждый.
Размеры цеха АхВхН – 48 х 28 х 9 м.
Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 4 м.
Перечень оборудования РМЦ приведен в таблице 1.
Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного электроприемника.

Перечень электрооборудования ремонтно-механического цеха:




В курсовом проекте мною выполнены расчеты и проектирование электрических сетей ремонтно-механического цеха, выбор конструкции подстанции и расстановка распределительных щитов.
Расчет нагрузок цеха методом коэффициента максимума:
Sр = 251,61 кВА, Рр = 259,22 кВт, Qр = 83,61 кВар, Iр = 1137,6 А
Выбор защитных аппаратов:
КМИ, РТЛ, ПР-85, ВА-51
Расчет и выбор сечений проводов и кабелей до и выше 1000 В и способы их прокладки, выбрали высоковольтный кабель СБ-10-3х6 мм2.
Выбор электрооборудования цеха и подстанций: 2ТМ3 10/250 кВА, щитов высоковольтной ячейки КРУ.
Технико-экономический расчёт и выбор схемы электроснабжения, выбрана радиальная схема.
Расчет токов коротких замыканий и релейной защиты.
Выбор высоковольтного оборудования КРУ и ГПП, выбрали ячейку КРУ К-104 с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL.
В графической части показаны электросети на плане цеха и расчетная схема распределительных щитов и подстанций.
В результате выполненного курсового проекта мною освоены методы расчетов и проектирования электросетей реального промышленного объекта, получены навыки и приемы выполнения чертежей в электрических программах АutoCAD.
Дата добавления: 10.02.2020
КП 1605. Курсовой проект - 5-ти этажная 20-ти квартирная блок-секция со сквозным проходом 28,8 х 10,8 м в г. Краснодар | AutoCad

1. Задание на проектирование
2. Общая часть
2.1 Краткая характеристика здания (экспликация помещений)
2.2 Инженерное оборудование здания
2.3 Решение вопросов эвакуации людей из здания, мероприятия антитеррористической и противопожарной защиты
2.4 Краткая характеристика района строительства
2.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
3. Объемно-планировочное решение здания
3.1 Градостроительная ситуация
3.2 Конфигурация объема здания
3.3 Объемно-пространственная структура здания
3.4 Композиционно-планировочная система здания
4. Конструктивное решение здания
4.1 Конструктивная система, конструктивная схема
4.2 Решение вопроса пространственной жесткости
4.3 Конструктивные элементы здания
4.4 Спецификация элементов
4.5 Спецификация заполнения проемов
5. Архитектурно-композиционное решение здания
5.1 Архитектурно-композиционное решение фасада
5.2 Наружная отделка здания
5.3 Внутренняя отделка помещений
5.4 Экспликация полов
6. Технико-экономическое обоснование проектного решения
Литература

В здании 20 квартир, по 4 комнаты на этаже: 1 этаж – 2 двухкомнатные и 2 трехкомнатные.
Типовой этаж – 2 двухкомнатные и 2 четырехкомнатные квартиры.
Композиционно - планировочная система секционного типа.
Конструктивная система здания - стеновая, несущими являются продольные и поперечные стены
Пространственная жесткость крупнопанельных зданий обеспечивается жесткостью продольных и поперечных стен и жесткими дисками перекрытий, а так же их соединениями.




Дата добавления: 11.02.2020


© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.