Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


c%20

Найдено совпадений - 2600 за 1.00 сек.


КП 2446. Курсовой проект - Реконструкция автомобильной дороги в Краснодарском крае | AutoCad
Введение
1. Природно-климатические условия района реконструкции автомобильной дороги
2. Основные технические параметры автомобильной дороги до и после реконструкции
3. Расчет объемов земляных работ при реконструкции автомобильной дороги
4. Расчет объемов работ при уширении дорожной одежды
5. Определение средней дальности транспортировки материалов
6. Организация и технология производства работ
6.1 Определение сроков выполнения работ и минимальной длины сменной захватки
6.2. Разработка технологической карты уширения земляного полотна
6.3 Разработка технологической карты разборки дорожной одежды.
6.4 Разработка технологической карты устройства дорожной одежды.
6.5 Разработка технологической карты устройства присыпных обочин.
6.6. Контроль качества выполнения работ
7. Охрана труда и окружающей среды
7.1. Охрана труда
7.2. Охрана окружающей среды
Список литературы




Дата добавления: 28.04.2023























































КП 2447. Курсовой проект - Водохранилищный гидроузел | AutoCad

Исходные данные    3
Введение    10
1.Состав водохранилищного гидроузла, выбор створа, компоновка    11
2.Основные сооружения гидроузла    11
2.1.Однородная земляная плотина    11
2.2.Строительный водосброс    12
2.3.Расчет аккумулирования ливневого паводка    16
2.4.Эксплуатационный водосброс    18
2.5.Деривационный водоприемник    20
Заключение    21
Приложения    22
Приложение 1. Выбор и обоснование размеров грунтовой плотины    22
Приложение 2. Выбор и обоснование строительного водосброса    36
Приложение 3. Выбор и обоснование размеров эксплуатационного водосброса    50
Приложение 4. Расчёт деривационного водоприёмника    61


1. План участка реки № 6 в масштабе 1:5000
2. Географический район Центральная Россия
3. Класс основных сооружений II
4. Глубина залегания коренных пород (К) гранит в русле 3,5 м, и их характеристики прочности: f = 0,73, С = 18 т/м2.
















10. Средний уклон русла i =                     
11. Расчетный гидрограф ливневого паводка: 
а) продолжительность нарастания Т1 =  9    ч;
б) продолжительность максимума Т2 =  8ч;
в) продолжительность спада Т3 =  12 ч.
12. Подпорные уровни и площади зеркала водохранилища:




14. Расчетное давление льда         5 т/м.
15. Расчетный расход деривации         30 м3/с
16. Рассмотреть варианты плотины:
а) бетонная плотина: контрфорсная с массивными оголовками и клиновыми вставками
б) грунтовая: выбрать в соответствии с заданными грунтами


обоснование принятой компоновки элементов гидроузла;
расчеты с целью определения отметок, габаритных размеров элементов гидроузла для пропуска расчетных расходов и обеспечения стабильной работы в заданных условиях.


В проекте водохранилищного гидроузла была разработана конструкция грунтовой плотины, с обосновывающими расчетами. Была произведена и пройдена проверка расчета устойчивости откосов грунтовой плотины.
Устойчивость по 1 кривой:                          
M_уд/M_оп =(273530,02 )/203915,974=1,341≥1,33.
Устойчивость по 2 кривой:
M_уд/M_оп =139855,45/97863,48=1,42≥1,33
Были спроектированы постоянные и временные водосбросные сооружения. Путем гидравлического расчета были установлены основные отметки строительного водосброса и выбрано оптимальное сечение B = 6,6 м.
Был установлен расчетный сбросной расход с учетом аккумулирования паводка и определены основные размеры и отметки водосбросных сооружений.
Был найден диаметр туннеля деривации D = 4 м.

 
Дата добавления: 03.05.2023
КП 2448. Курсовой проект - КД одноэтажного промышленного здания 54 х 18 м | AutoCad

1 Введение 3
2 Исходные данные 5
3 Расчет и конструирование крыши 6
2.1 Расчет элементов покрытия 6
3.1 Расчет верхней обшивки на монтажную нагрузку 7
3.2 Расчет нижней обшивки на растяжение 8
3.3 Определение скалывающих напряжений в клеевых швах 8
3.4 Расчет верхней обшивки на устойчивость 8
3.5 Проверка жесткости 9
4 Расчет и конструирование основной несущей конструкции 10
4.1 Расчет элементов клеедощатой балки 10
4.2 Проверка прочности клеевого шва на скалывание на опоре 12
4.3 Проверка жесткости 13
5 Расчет и конструирование клеефанерной стойки. 14
5.1 Исходные данные 14
5.2 Сбор нагрузок на колонну 14
5.3 Подбор сечения стойки 16
5.4 Проверка прочности 17
5.5 Расчет и конструирование прикрепления стойки к фундаменту 19
6 Защита конструкций 22
6.1 Защита от загнивания 22
6.2 Защита от возгорания 23
6.3 Защита деревянных конструкций при транспортировке, складировании и хранении 24
Cписок используемой литературы 25


1.Район строительства: 
Sg =1,5 кПа (СП 20.13330.2016, табл. 10.1) – по снегу III
w0 = 0,38 кПа (СП 20.13330.2016, табл. 11.1) – по ветру ⅠⅠⅠ 
2.Режим эксплуатации: 2.2 коэффициент условий эксплуатации mв=1 (табл. 2 прил. А СП 64.13330.2017)
3.Покрытие: клеефанерные панели
4.Основная несущая конструкция покрытия: клеедощатая балка
5.Пролет здания: 54 м
6.Ширина здания: 18 м
7.Отметка до низа несущей конструкции: + 7,100
8.Стойка: клеефанерная
9.Срок службы здания: 75 лет коэффициент надежности по сроку службы mн(сс) =0,9 (изгиб, сжатие, смятие вдоль и поперек волокон древесины) mн(сс) =0,9 (растяжение и скалывание вдоль волокон древесины)


 
Дата добавления: 04.05.2023
КП 2449. ОС Охранная сигнализация столовой г. Тольятти | AutoCad


Система охранной сигнализации должна обеспечивать:
Обнаружение и анализ признаков не санкционированного проникновения;
Формирование сигналов тревоги с их последующей передачей на ПЦН;
Формирование и ведение протоколов событий;
Возможность расширения системы.

В качестве системообразующего оборудования используется ППКОП Сигнал-20М производства компании НПБ "Болид", к которому подключаются охранные извещатели.
Система имеет одно рубежную схему охраны. Совмещенным рубежом охраны является периметр и объем здания. Для этого применяются следующие типы извещателей:
Магнитоконтактный извещатель ИО 102-20 для защиты дверей, ведущих на улицу.
Пассивный инфракрасный извещатель Фотон-9 для защиты объема помещений.
Пассивный акустический извещатель Астра-С для защиты окон.
Пассивный инфракрасный извещатель Фотон-Ш1 (ИО 309-7) для защиты объема под люком на крышу.
Так же объект оснащается средствами тревожной сигнализации. Для этого применяются следующие типы извещателей:
Тревожная кнопка Астра-321
Система радио-тревожной сигнализации производства компании "Теко" в составе радио-приемного устройства (РПУ) Астра-Р и носимой радио-кнопки (РПД-КН).
Для сбора и обработки информации, поступившей от модулей системы, применяется пульт контроля и управления С2000М. Все модули системы объединяются с помощью интерфейса RS-485.
Постановка/снятие ОС осуществляется с помощью ключей Touch memory, а так же имеется возможность постановки/снятия ОС с помощью кодового набора на пульте С2000М.
Для индикации состояния объекта (взят под охрану/снят с охраны) применяется световой оповещатель Маяк-12К.
Дата добавления: 05.05.2023
КП 2450. Курсовой проект - ЖБК 7-ми этажного каркасного здания 42,7 х 18,0 м в г. Благовещенск | AutoCad

Введение    6
1.Расчет и конструирование панели перекрытия    7
1.1 Сбор нагрузок на перекрытие    7
1.2 Расчетная схема панели перекрытия    8
1.3 Определения расчетного пролета l0 панели перекрытия    8
1.4Определение расчетных усилий    9
1.5Компоновка поперечного сечения панели перекрытия    10
1.6 Расчёт прочности нормальных сечений    10
1.7 Расчет прочности наклонных сечений    12
1.9Расчеты панели перекрытия по II-й группе предельных состояний    15
1.9.1 Определение геометрических характеристик приведенного сечения    15
1.9.2Определение потерь предварительных напряжений арматуры    16
1.9.3Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси панели    18
1.9.4 Расчёт по деформациям (расчет прогиба)    19
2 Расчет и конструирование ригеля    20
2.1 Сбор нагрузок на ригель    20
2.2Расчетная схема ригеля. Определение расчётных усилий    21
2.3Компоновка поперечного сечения ригеля    21
2.4Расчет прочности нормальных сечений    22
2.5Определение точки обрыва верхней рабочей арматуры    23
2.6Расчет прочности наклонных сечений    25
3 Расчет и конструирование колонны подвала    28
3.1 Сбор нагрузок на колонну подвала    29
3.2 Расчет прочности колонны    31
3.3 Расчет консоли колонны    33
4 Расчет и конструирование фундамента под колонну    35
4.1 Материал фундамента    35
4.2 Расчет фундамента    35
4.2.1Расчёт основания    36
4.2.2Расчет тела фундамента    37
4.2.2.1    Проверка высоты фундамента из расчета на продавливание    37
4.2.2.2    Компоновка размеров фундамента    37
4.2.2.3    Проверка высоты нижней ступени фундамента    38
4.2.2.4    Расчет арматуры у подошвы фундамента    38
5Расчёт элементов монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами    40
5.1Расчёт и армирование монолитной балочной плиты    40
5.1.1Расчетная схема, нагрузки, усилия    40
5.2 Расчёт прочности нормальных сечений    42
5.3Расчет и армирование второстепенной балки    43
5.3.1 Расчетная схема и нагрузки    43
5.3.2 Расчет прочности нормальных сечений    45
5.3.3 Расчет прочности наклонных сечений    48
Список литературы    51




Дата добавления: 05.05.2023





















КП 2451. Курсовой проект (колледж) - Тепловой поверочный расчет парового котла ДЕ-6,5-14 | AutoCad

Введение
1 Общая часть
1.1 Описание конструкции котла ДЕ-10-14
1.2 Характеристика топлива
2 Расчетная часть
2.1 Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания
2.2 Энтальпии воздуха и продуктов сгорания
2.3 Тепловой баланс котла
2.4 Тепловой поверочный расчет топки
2.5 Тепловой поверочный расчет конвективной поверхности нагрева
2.6 Расчет чугунного водяного экономайзера
2.7 Расчет невязки теплового баланса котельного агрегата
Литература


Питательная вода из экономайзера подается в верхний барабан. В нижний барабан вода опускается по задним трубам конвективного пучка, передние трубы которого являются испарительными. Кроме того, котловая вода из верхнего барабана поступает по опускным стоякам, вынесенным за пределы обогрева в коллекторы боковых экранов. Пар, отсепарированный в жалюзийном сепараторе в верхнем барабане, направляется в паропровод. Боковые стены котлов закрыты натрубной обмуровкой, состоящей из слоя шамота по сетке и нескольких слоев изоляционных плит, закрытых снаружи металлической обшивкой. Котлы оборудованы системой возврата уноса и острым дутьем.




Дата добавления: 06.05.2023




РП 2452. Полный проект - Предприятие автосервиса и проект масляной котельной | AutoCad

Степень огнестойкости здания II.
Категория здания по пожарной опасности – В.
Ремонтные участки категории В2 по пожарной опасности.
По функциональной пожарной опасности объект относится к классу Ф5.1., Ф4.3.
Здание запроектировано из одного пожарного отсека
Списочный состав работающих на предприятии = 20 чел.

Для въезда грузовых машин в помещения первого этажа предусмотрены подъемно-секционные ворота (15 шт.). Как вспомогательное оборудование используются кран-балка г/п 5 тонн, штабелер для подачи комплектации на 2 этаж.

На третьем этаже в осях 1-6, А-Ж располагаются офисные помещения.
Со второго этажа здания организованы четыре эвакуационных выхода из лестничных клеток, 3 из которых через противопожарную дверь 2-го типа.

В проекте принята каркасная схема.
Жесткость и устойчивость здания обеспечивается поперечными рамами, составленными из стальных колонн и балок.

Фундаменты здания плитные, толщина 400 мм.
Нагрузка на 1 м.п. плиты - 5 т.

Сечения и материал основных несущих конструкций каркаса:
Колонны – труба квадратного сечения 180*180*8, двутавр 50Ш1, сталь С245
Главные балки - двутавр 35Ш1, сталь С245
Второстепенные балки– 35Б2, сталь 245
Фермы покрытия из квадратной трубы составного сечения, сталь 245
Распорки в уровне покрытия – труба 120*120*8, сталь 245
Вертикальные связи – труба 110х110х5, сталь 245
Горизонтальные связи – труба 110х110х5, сталь 245
Прогоны - швеллер 24П, 30 П, сталь 245

Наружные стены из навесных сэндвич-панелей толщиной 120 мм.
Внутренние стены и перегородки из сэндвич-панелей толщиной 120 мм, из газобетона толщиной 250 мм.
Окна в металлопластиковых переплетах с двойным остеклением.

Предусматривается огнезащита строительных конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды; конструкций, на которые она опирается; углов крепления и примыкания конструкций.

Лестница железобетонная монолитная по металлическим косоурам. Косоуры приняты из швеллера 22.
Лестничные площадки – монолитные по металлическим балкам.
Предел огнестойкости стен и перекрытий лестничных клеток предусмотрен 90 мин, согласно требований п.5.4.16 СП 2.13130.2013.
Кровля с полимерной мембраной ROCKmembrane 35276 и утеплением ROCKWOOL РУФ БАТТС 140 мм, покрытие по профлисту H 75 мм. Водосток внутренний, на кровле предусмотрена молниеприемная сетка.

Категория всех потребителей теплоты по надёжности теплоснабжения – вторая.
Источником тепла являются три водогрейных котла фирмы «Viessmann» (Германия) марки «Vitoplex 200 SX2» с жидкотопливными горелками фирмы «Smart Burner» (США) марки «В-30» (3 шт.).
От котельной осуществляется отпуск тепла в системы отопления, теплого пола, вентиляции, а также к бойлерам системы ГВС.
Система отопления - закрытая, восьмитрубная, с зависимым присоединением.
Система теплого пола - закрытая, двухтрубная, с зависимым присоединением.
Система вентиляции - закрытая, двухтрубная, с независимым присоединением.
Система ГВС - закрытая, двухтрубная, с зависимым присоединением.
Дата добавления: 10.05.2023
РП 2453. ЭО Храм | AutoCad

Напряжение питающей сети -0,4 кВ
Установленная мощность -83,5 кВт.
Расчётная мощность - 71,0 кВт
Категория надёжности электроснабжения - III

Сети 0,4 кВ
Проектируемые распределительные сети подключаются от проектируемого ЩР1, который монтируется в электрощитовой. ЩР1 индивидуальной сборки, собирается на базе щита с монтажной панелью ЩМП-2. ЩР1 комплектуется вводным автоматом, автоматами на отходящих распределительных линиях . ЩР подключается от существующего ВРУ, расположенного в электрощитовой.
От ЩР1 подключаются щиты освещения ЩО1-ЩО5, щит вентиляции ЩВ, щит кондиционеров ЩК. Щиты ШР1, ЩВ, ЩК собираются по прилагаемым опросным листам.
Распределительная сеть объекта выполнена кабелями с медными жилами, марки ВВГнг LS, расчётного сечения.
Разводка сети выполнена скрыто по стенам под штукатуркой и в ПНД трубах в подготовке пола.
Места прохода кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ.
В качестве групповых распределительных щитов используются щитки освещения ЩО1-ЩО5 . Щиты укомплектованы вводными автоматами, автоматами и диффавтоматами на отходящих групповых линиях. Проектом, принята раздельная система питания осветительной сети и сети штепсельных розеток.
Групповые и силовые сети объекта выполнены кабелями с медными жилами, марки ВВГнгLS.
Разводка сети выполнена скрыто по стенам под штукатуркой, в ПНД трубах в подготовке пола и по потолку в пустотах плит перекрытий.
Трёх фазные сети выполнены пятипроводными (3ф+N+РЕ). однофазные сети выполнены трехпроводными (1ф+N+РЕ).
К установке приняты розетки двухполюсные с третьим защитным контактом.
В качестве осветительных приборов в помещениях предусматривается установка настенных и потолочных светильников, подвеска люстр индивидуального изготовления. Управление освещением ручное по месту.
Величины освещенности приняты в соответствии со СНиП 23-05-95. Количество светильников рассчитано приближенным методом по удельной мощности.
Управление вентиляцией ручное, кнопками на передней панели щита ЩВ. Управление кондиционерами осуществляется блоками, поставляемыми комплектно с оборудованием.

Аварийно-эвакуационное освещения .
 качестве аварийных светильников используются светильники со светодиодными лампами. Светильники размещаются по пути эвакуации.
Сеть аварийного освещения состоит из трёх групповых линий и выполняется кабелем ВВГнгFRLS, прокладываемым скрыто под штукатуркой и в ПНД трубах в подготовке пола.
Линии аварийного освещения подключаются от щита аварийного освещения ЩАО. Щит ЩАО комплектуется по прилагаемому опросному листу.
Управление аварийным освещением автоматическое, при пропадании напряжения на шинах ВРУ.
Питание аварийного освещения централизованное от источника бесперебойного питания - ИБП, с аккумулятором 100А.ч.
В нормальном режиме аккумулятор заряжается от сети через ИБП.


Проектом предусмотрена система заземления TN-C-S. PEN- проводник разделяется на вводе в здание в ВРУ. В системе TN-C-S источник имеет непосредственную связь токопроводящих частей с землей.
Контур заземления ВРУ существующий.
Все открытые проводящие части электроустановок здания имеют непосредственную связь с точкой заземления источника питания. Для обеспечения этой связи на головном участке питающей сети в ВРУ применяется совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник (РЕN), в остальной части электрической цепи – отдельный нулевой защитный проводник (РЕ).
Щиты должен иметь шины для подключения защитных проводников и изолированные от корпуса щитка шины нулевых рабочих проводников. Сечение нулевых защитных проводников выбирается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15-97 и соответствует сечению нулевого рабочего проводника.


Общие данные 
План распределительной сети на отм. 0.000
План распределительной сети на отм. +9.000
План распределительной сети  на отм. +18.600
План распределительной сети  на отм. +20.840
План сети освещения  на отм. 0.000
План сети освещения на отм. +9.000
План сети освещения на отм. +18.600
План сети освещения на отм. +20.840
План сети розеток  на отм. 0.000
План сети розеток на отм. +9.000
План сети розеток на отм. +18.600
План сети розеток на отм. +20.840
План силовой сети  на отм. +9.000
План силовой сети  на отм. +20.840
План силовой сети  на отм. +25.550
Принципиальная схема ЩР1
Принципиальная схема ЩО1
Принципиальная схема ЩО2
Принципиальная схема ЩО3
Принципиальная схема ЩО4
Принципиальная схема ЩО5           
Принципиальная схема ЩАО
Принципиальная схема ЩВ
Принципиальная схема ЩК 
Дата добавления: 11.05.2023
РП 2454. ОВ ВК ЭОМ АПС СКС СОТС СКУД СОУЭ СТН Офис игровой компании в г. Нижний Новгород | AutoCad

Отопление. 
В проектируемых помещениях система отопления существующая. Система находится в рабочем состоянии и данным проектом не рассматривается. 


Для обеспечения  помещений общеобменной вентиляцией в соответствии с утвержденными архитектурно-планировочными чертежами предусмотрена разводка воздуховодов по помещениям от магистральных воздуховодов соответствующих приточных и вытяжных вентиляционных систем.
Проектируемая зона обслуживается приточно-вытяжной установкой VTS VS-180-R-RHC с роторным рекуператором, секциями обогрева и охлаждения приточного воздуха (производительность установки 16045 м3/час). Вентиляционное оборудование располагается в помещении венткамеры (пом.№15).
Количество приточного воздуха, выделенного базовой системой здания составляет 6920м3/ч. Количество вытяжного воздуха 6470 м3/ч.


Общие данные
План системы общеобменной вентиляции. М 1:100. Узлы крепления воздуховодов. 
План системы холодоснабжения. Фрагемент палана кровли. М 1:100. Узел крепления трубопроводов. Узел крепления фанкойла. 
План системы отвода дренажа. М 1:100. Подключение дренажного трубопровода
к системе канализаци здания.
Изометрические схемы вентиляционных сиситем
Схемы систем холодоснабжения и отвода дренажа.


Источником водоснабжения являются внутренние существующие системы офисного здания. 
Внутреннее пожаротушение здания предусмотрено от существующих пожарных кранов ∅50мм.Для пожаротушения согласно СП 10.13130.2009 принят расход 2х2,6 л/с. Система В2 смонтирована из стальных водогазопроводных труб 57х3,0 ГОСТ 10704-91. Планировка размещения существующих пожарных кранов из расчета орошения каждой точки двумя струями в проектируемых офисных помещениях не выполняется, поэтому запроектировано установить два дополнительных пожарных шкафа. Пожарные краны  устанавливаются в пожарных шкафах ШПК-320-12-НЗК.
Все пожарные краны приняты ∅50, диаметром вспрыска наконечника свола 13 мм, длиной  пожарного рукава 20 м. В каждом пожарном шкафу предусмотрено наличие огнетушителя ОП-10. Проектируемые трубопроводы системы В2 выполнить из стальных водогазопроводных труб 57х3,0 ГОСТ 10704-91.
Требуемый напор воды в системе хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода обеспечивается внутренними системами здания офиса.
Горячее водоснабжение (Т3) проектируемых офисных помещений принято от существующих систем здания.
Для циркуляции воды в системе горячего водоснабжения присутствует система Т4.
Приемником сточных вод служат внутренняя система хозяйственно- бытовой канализации здания.


Общие данные
Фрагмент плана 1-го этажа с системами В2, В1, Т3, Т4. М1:100
Фрагмент плана 1-го этажа с системой К1. М1:100
Схемы систем В1, Т3, Т4 и В2. М1:100
Схема системы К1. М1:100
Схема опор для системы В2. Узлы прохождения трубопроводов через стены 


Объект по степени обеспечения электроснабжения отнесен к 1-й категории надежности.
Распределение электроэнергии по потребителям предусматривается от групповых  щитов (ЩО,ЩАО,ЩС,ЩР). Групповые щиты приняты навесного настенного исполнения наборного типа. Щиты соответствуют ГОСТ Р51772-2001. 
Щиты ЩО-1, ЩАО-1, ЩС-1, ЩК-1 и ЩР-1 питаются от щита ВРУ-1.
От щита ЩР-1 запитаны розеточная сеть, оборудование системы противопожарной защиты, системы безопасности и оповещения.
От щита ЩС-1 питается электрооборудование системы кондиционирования и вентиляции.
От щита ЩО-1 питаются система рабочего освещения.
От щита ЩАО-1 питаются система аварийного освещения.


Общие данные
ВРУ-1. Схема принципиальная электрическая 
ЩР-1. Схема принципиальная электрическая 
ЩО-1. Схема принципиальная электрическая 
ЩАО-1. Схема принципиальная электрическая 
ЩС-1. Схема принципиальная электрическая 
ЩК-1. Схема принципиальная электрическая 
План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс розеточной сети 
План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс сети рабочего и аварийного освещения 
План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс сети электроснабжения система вентиляции Схема заземления 
План прокладки кабельных лотков 
Схема расположения оборудования в серверной 
Кабельный журнал
Дата добавления: 12.05.2023
КП 2455. Курсовой проект - Одноэтажное промышленное здание на 4 цеха 86,2 х 85,4 м в г. Вологда | AutoCad

Введение  
1 Исходные данные 
2 Генеральный план
3 Объемно-планировочное решение   
4 Конструктивное решение    
4.1 Фундамент   
4.2 Колонны  
4.3 Плиты покрытия  
4.4 Фермы стропильные и подстропильные  
4.5 Подкрановые балки и балки фундамента  
4.6 Стеновые панели         
4.7 Ворота    
4.8 Окна     
4.9 Фонарь   
4.10 Полы    
5 Теплотехнический расчет 
5.1 Теплотехнический расчет наружной железобетонной стены        
5.2 Теплотехнический расчет наружной стальной стены      
5.3 Теплотехнический расчет кровли железобетонного цеха        
5.4 Теплотехнический расчет кровли стального цеха    
6 Светотехнический расчет                                                                                     
Заключение                                                                                                               
Список использованных источников                                                                                                        
Приложение А                                                                                                          


За относительную отметку -0.150 принята отметка уровня пола. Высота здания принята от уровня чистого пола до точки опоры ферм на колонны.
Шаг колонн в железобетонных и стальном цехах принят, как 6 метров. В торцевой части железобетонных и стального цеха шаг колонн равен 6 м.
Каждый цех оснащен мостовым краном.
По долговечности здание относится к классу Б. Срок службы от 50 до 100 лет.
Параметры промышленного здания:




Подбор колонн ведется по ГОСТ 25628.3-2016 «Колонны железобетонные крановые для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия», ГОСТ 23682-79 «Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия».
Подбор перекрытий ведется по ГОСТ 28042-2013 «Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий».
Подбор стропильных и подстропильных ферм ведется по ГОСТ 20213-2015 «Фермы железобетонные», ГОСТ 27579-88 «Фермы стальные».
Подбор ведется подкрановых балок по СК-3 Каталог ТСКиИ том 2 «Железобетоные конструкции и изделия одноэтажных зданий промышленных предприятий» и по СК-3 Каталог ТСКиИ «Стальные конструкции и изделия зданий промышленных предприятий».
Подбор стеновых панелей ведется по Серии 1.432.2-24 «Стены из металлических трехслойных панелей с теплоизоляцией для одноэтажных промышленных зданий».
Для пропуска средств напольного транспорта в наружных стенах промышленного здания предусмотрены распашные ворота с ручным механизмом открывания из трубчатого профиля марки ВР48*54-Т, размерами 4,8х3,6 м. 
В проектируемом промышленном здании для ж/б и стальных цехов применяются окна типа ОГР24.30-2Л Размерами 2400*3000 мм.
По светотехническому расчету определил, что естественного освещения достаточно, поэтому подбирать светоаэрационный фонарь не требуется.
Полы в здании устроены по грунту, монолитные бетонные армированные, с покрытием на основе корунда. Толщина пола 200 мм.


 
Дата добавления: 12.05.2023
КП 2456. Курсовой проект - Расчет асинхронного двигателя серии 4AН280М8 | компас

ВВЕДЕНИЕ    4
2 Анализ технического задания    6
3. Определение главных размеров    7
3.1. Главные размеры    7
3.2 Определение числа пазов статора, числа витков и сечения обмотки статора    8
3.3 Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора    12
4. Расчет ротора    15
4.1. Воздушный зазор    15
5. Расчет магнитной цепи    20
6. Параметры рабочего режима    24
7. Расчет потерь    30
8. Расчет рабочих характеристик    33
9. Расчет пусковых характеристик    36
10. Расчет пусковых характеристик с учетом влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния.    40
11. Тепловой расчет    45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    49
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК    50


1. Тип и назначение машины 4AН280М8
2. Мощность 90 кВт
3. Напряжение: При мощности Р2Н  110 кВт напряжение U1Л = 220/380 В, /     Y.
4. Коэффициент мощности  0,86
5. Скорость вращения, частота 735 об/мин
6. КПД машины 92.5%
7. Перегрузочная способность              (Ммакс/ Мном )           1,9
8. Кратность пускового момента            (Мпуск/ Мном )           1,2
9. Кратность пускового тока            (Iпуск/ Iном )          5,5


В данном курсовом проекте был спроектирован трехфазный асинхронный электрический двигатель 4АН280М8, которая имеет энергетические показатели выше своего аналога. 



а) Нагрев частей двигателя находится в допустимых  пределах (см п. 11);
б) Вентиляционные лопатки обеспечивают необходимый расход воздуха       (см п. 11) ;
в) Спроектированный двигатель отвечает поставленным в техническом задании  требованиям. 
Курсовой проект содержит разделы, включающие, выбор главных размеров двигателя, выбор электромагнитных нагрузок, расчет магнитной цепи, определение параметров асинхронной машины, коэффициента полезного действия, расчет рабочих и пусковых характеристик, нагрев обмоток, расход воздуха, тепловой расчет. Спроектированный электрический двигатель отвечает поставленным в техническом задании требованиям. Технические показатели данного двигателя выше показателей своего аналога, нагрев обмоток двигателя находится в допустимых пределах. Расход воздуха, обеспечиваемый наружным вентилятором, больше требуемого для охлаждения.
При выполнении данного курсового проекта были получены навыки, которые пригодятся при дальнейшей профессиональной деятельности на производстве и в промышленности.
Дата добавления: 13.05.2023
КП 2457. Курсовой проект - ТС района г. Саратов | AutoCad

Введение 
1.Определение расчётных тепловых потоков 
2. Расчёт температур первичного теплоносителя и построение графиков в координатах τ-Ǭ с определением точки излома 
3. Построение годового графика расхода тепла
4.Расчётные расходы сетевой воды 
5.Гидравлический расчёт 
5.1.Предварительный гидравлический расчёт 
5.2.Построение схемы сети 
5.3.Окончательный гидравлический расчёт 
6.Пьезометрический график 
7.Подбор насосов 
7.1 Подбор сетевых насосов 
7.2.Подбор подпиточных насосов 
8. Продольный профиль трассы 
9.Определение тепловых потерь на участке трубопровода УТ3-УТ4 
Заключение 
Список использованной литературы 


P=190 чел/га; a=105 л/чел; τ1=145°С; τ2=70°С; τ3=95°С; ti=+18°C; tнк=+8°С; tо=-24°С; tс=+5°С; tот=-3,2°С; f=14,5 м2/чел.
Год строительства: после 2010
Этажность: 5 этажей 
Потери тепла в ТС - 7%


В данном курсовом проекте запроектировано централизованное теплоснабжение района города Саратов.
Тепловая нагрузка на отопление:Q_omax=12,38 МВт
Тепловая нагрузка на вентиляцию:Q_vmax=1,49 МВт
Тепловая нагрузка на систему горячего водоснабжения:Q_hm=5,38 МВт
Таким образом, общая нагрузка с учётом тепловых потерь составила:∑Q+7,5%=20,6 МВт
В теплофицируемом районе имеется 32 квартала с различными потребностями в сетевой воде. Общая площадь района 74,89 га. Профиль земли в квартале с перепадами от 120 до 125 м. Также компенсируют температурные удлинения 29 П-образных компенсаторов. 
Магистральная линия и ответвление увязаны. Невязка составляет 0,2%, что меньше допустимых 5%.
Прокладка трубопроводов принята подземная канальная. Используются каналы типа МКЛ различных модификаций.
Давление в системе теплоснабжения поддерживают 2 сетевых насоса марки 12Д-6  и 2 подпиточных насоса марки 3КМ-6.
Дата добавления: 15.05.2023
ДП 2458. Дипломный проект - Торговый центр 28,6 х 25,2 м в г. Ставрополь | AutoCad

- разработана архитектурная часть проекта в составе пояснительной записки, основные архитектурные решения здания и генплан;
- выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
-в расчетно-конструктивном разделе выполнен расчет 2-х металлических ферм, многопустотной плиты перекрытия, монолитных железобетонных столбча-тых фундаментов;
- разработан проект производства работ в составе календарного плана и стройгенплана;
- выполнена технологическая карта на устройство подвесного потолка из кассетных плит.


Введение
1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1. Характеристика района строительства
1.2 Генеральный план и благоустройство территории
1.3 Объемно – планировочное решение
1.4 Конструктивное решение объекта
1.4.1 Конструктивная схема здания
1.4.2 Конструктивные элементы
1.5 Инженерные сети
1.6 Наружная и внутренняя отделка
1.7 Теплотехнический расчет
2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Расчет и конструирование металлической фермы Ф-1 и Ф-2
2.1.1 Сбор нагрузок, действующих на фермы и прогоны
2.1.2. Расчет прогона
2.1.3. Расчет фермы
2.1.4. Ферма Фм1
2.1.5. Конструирование фермы Фм-2
2.1.6. Расчет и конструирование промежуточных  узлов верхнего пояса
2.1.7. Конструирование и расчет опорного узла
2.2. Пpoeктиpoвaниe жeлeзoбeтoннoй мнoгoпуcтoтнoй плиты пepeкpытия
2.2.1. Pacчeтнaя cхeмa и cбop нaгpузoк нa плиту
2.2.2. Pacчёт пpoчнocти нopмaльнoгo ceчeния
2.2.3 Вычиcлeниe гeoмeтpичecких хapaктepиcтик пpивeдённoгo ceчeния
2.2.4. Oпpeдeлeниe пoтepь пpeдвapитeльнoгo нaпpяжeния и уcилия oбжaтия
2.2.5. Pacчёт плиты пo нaклoннoму ceчeнию
2.2.6. Pacчёт плиты пo дeфopмaциям
2.3 Расчет фундамента
2.3.2. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства
2.3.3. Расчет характеристик грунтов 
2.3.4. Расчет и проектирование столбчатого фундамента в сечении I-I
2.3.5. Расчет центрально- нагруженного столбчатого фундамента под колонну
2.3.6. Определение высоты фундамента
2.3.7. Определение глубины заложения фундамента
2.3.8. Расчет Фундамента Ф 5
2.3.9. Вычисление вероятной осадки фундаментов с использованием программного обеспечения «Фундамент 14»
3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА    
3.1 Технологическая карта на устройство витражных конструкций
3.1.1. Область применения 
3.1.2. Общие положения 
3.1.3. Организация и технология выполнения работ 
3.1.3.1. Общие требования 
3.1.3.2. Подготовительные работы 
3.1.3.3Монтаж конструкций светопрозрачных фасадных навесных 
3.1.4 Потребность в материально-технических ресурсах 
3.1.5. Организация и методы труда 
3.1.6. Калькуляция трудовых затрат 
3.1.7. Материально-технические ресурсы 
3.1.8. Контроль качества 
3.1.9. Техника безопасности 
3.2. Расчет и проектирование календарного графи-ка 
3.2.1. Технология производства работ 
3.2.1.1. Земляные работы 
3.2.1.2. Монтажные работы 
3.2.1.3. Кладка стен из керамзитоблока 
3.2.1.4. Полы 
3.2.1.5. Кровельные работы 
3.2.1.6. Отделочные работы 
3.2.2.  Выбор типа крана и их привязка к объекту 
3.2.3. Подсчет объемов работ 
3.2.4. Калькуляция трудозатрат 
3.2.5. Ведомость потребности в строительных машинах и средствах малой механизации
3.2.6. Технико-экономические показатели календарного графика производства работ
3.3 Строительный генеральный план 
3.3.1. Определение зон влияния крана
3.3.2. Условия работы и введение ограничений в работу крана 
3.3.3. Расчет временных административно-бытовых зданий 
3.3.4. Расчет минимальной площади санитарно-бытовых помещений 
3.3.5. Расчет временных зданий складского назначения 
3.3.6. Расчет потребности строительства в воде 
3.3.7. Освещение строительной площадки 
3.3.8. Обеспечение строительства электроэнергией 
3.3.9. Охрана труда на строительной площадке 
4.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Заключение 
Библиографический список 


Лист 1 Ген.план. 3D визуализация. Фасады А-Д, 6-1. Экспликация здан. и сооруж. ТЭП по ген.плану; 
Лист 2 План на отм. ±0.000. Разрез1-1.  Узлы 1, 2. Экспликация. Схема лестницы. Фрагмент плана сан.узла; 
Лист 3 План на отм. +4.500. Разрез 2-2. План кровли. Узел крепления оконного блока в стене. Экспликация помещений.Фрагмент плана сан.узла; 
Лист 4 маркировочная схема плит перекрытия, плита П1, сечения 1-1, 2-2, 3-3, спецификация арматуры, выборка материалов, ведомость расхода стали; 
Лист 5 фрагмент разреза по лестничной клетке, лесничный марш, лестничная плита, сечения 5-5, 6-6, 7-7, армирование, спецификации; 
Лист 6 план фундаментов, сечения 1-1, 2-2, 3-3, инженерно-геологический разрез, спецификация элементов ;
Лист 7 Технологическая карта на устройство полов из ламината; 
Лист 8 Строительный генеральный план, ТЭП, разрез 1-1 
Лист 9 Календарный план производства работ. ТЭП. График движения рабочей силы.


Здание двухэтажное. Высота 1-го этажа в чистоте составляет 4.2 м., 2-го – 3.4 м.
За условную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола здания.
Объемно-планировочное решение предусматривает зонирование отдельных групп помещений по структурному назначению и организации отдельных наружных входов. Основной вход находится со стороны главного фасада.
Входы в проектируемое здание оборудуются стеклянными дверьми.
Пространство обоих этажей делится легкими перегородками на отдельные торговые павильоны. Помимо зон розничной торговли на этажах располагаются следующие помещения:
на первом  этаже – вестибюль, офисные помещения, складские помещения, сан.узлы, буфет, зона рекреации (игровая);
на втором этаже – холл, сан.узлы, зона рекреации (игровая) . 
Для сообщения между этажами в здании запроектирована двухмаршевая монолитная железобетонная лестница.
На боковых фасадах предусмотрены пожарные металлические лестницы.


В продольном направлении шаг колонн составляет 6.3 м , в поперечном направлении шаг колонн 7.15 м.  
В здании применяются монолитные железобетонные фундаменты под колонны сечением 400х400 мм.
Стены объекта выполнены из стенового искусственного кладочного блока (керамзитоблока) на цементно-песчаном растворе, толщиной 400 мм, с последующим утеплением и устройством вентилируемого фасада.
Перегородки 120 мм выполнены из кирпича КР 75/120/15, так же в проекте присутствуют перегородки выполненные из стекла толщиной 50 мм, гипсокартона толщи ной 100 мм, и сантехнические перегородки из ламинированной плиты ДСП толщиной 20 мм.
Фасад проектируемого объекта выполнен с применением современных мате-риалов:
Стены фасадов облицовываются алюмокомпозитом АПК «Алюком».
Цоколь и ступени – облицовка керамогранитной плиткой.
Окна и витражи – из высококачественных материалов с тонированным остеклением.
Крыша – двускатная.
Кровля – оцинкованный профнастил с полимерным покрытием по металлическим фермам.
Водосток – наружный организованный с системой желобов и водосточных труб. 


-   общая площадь здания                                По = 1392.5 м2
-   площадь наружных стен                               С = 1342.3 м2
-   строительный объем здания                        Vстр = 6175.2 м3
-   объемный коэффициент                                   К2 = Vстр/По = 4.4
-   коэффициент компактности здания                    К3 = Vстр/С = 4.6
-   коэффициент экономичности форм                    К4 = По/Vстр = 0.2
Дата добавления: 17.05.2023
КП 2459. Курсовой проект - Теплоснабжение района г. Тула | Компас

1 Исходные данные на проектирование 
2 Определение тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии 
2.1 Тепловая нагрузка на отопление 
2.2 Тепловая нагрузка на системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
2.3 Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение 
3 Присоединение потребителей теплоты к водяным тепловым сетям 
3.1 Присоединение систем отопления 
3.2 Присоединение системы ГВС 
4 Расходы теплоносителя в тепловых сетях 
4.1 Расчетный расход теплоносителя для отопления 
4.2 Расчетный расход теплоносителя для системы горячего водоснабжения 
5 Гидравлический расчет тепловых сетей 
6 Пьезометрический график тепловых сетей и подбор оборудования теплового пункта 
7 Расчет и подбор оборудования теплового пункта 
7.1 Подбор теплообменников 
7.1 Подбор насосов 
Список используемых источников 
Приложения 


Город   Тула
Вариант планировки жилого квартала  10
Температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети: Т1 145 0С
Температура теплоносителя в обратном  трубопроводе тепловой сети: Т2 77 0С
Температура теплоносителя в подающем трубопроводе магистрали системы отопления: Т21 900С
Температура теплоносителя в обратном трубопроводе магистрали системы отопления: Т22_72___
Располагаемый напор в магистральной тепловой камере 40 м.вод ст.
Вид системы теплоснабжения - закрытая;
Для заданного города из СП 131.13330.2012 принимаем следующие климатологические данные:
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) tн5= - 240C
Расчетная скорость ветра 3 м/с (в январе 3,6 м/с).
Средняя температура внутреннего воздуха в здании, tср=18оС;
Продолжительность отопительного периода n=202,сут. 
Дата добавления: 19.05.2023
РП 2460. ЭОМ Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса | AutoCad

Рабочая документация электроснабжения разработана на напряжении ~380/220В по III категории надежности электроснабжения.
Установленная мощность :              23.46 кВт 
Единовременная (расчетная) мощность :      20.00 кВт.
Средневзвешенный коэффициент мощности:      0,94
Расчетный ток                      32,33 А


Присоединение питающего кабеля  в  ВРУ осуществляется к 3-х полюсному автоматическому выключателю S203C, Iн=40А , с возможностью опломбировки.
Система заземления в здании должна быть выполнена по ПУЭ раздел 1.7.3 TN-S  (для 380/220В - Зфазы+N+РЕ, для 220 В - фаза+N+PE).
Основными потребителями элекроэнергии являются:
- светильники электрического освещения;
- компьютерная и офисная техника;
- бытовые приборы.


Общие данные.
ВРУ. Принципиальная однолинейная схема.
Расчет электрических нагрузок.
План сети освещения.
План розеточной сети.
Система дополнительного уравнивания потенциалов.
Принципиальная схема контура заземления
 
Дата добавления: 22.05.2023


© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.