Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20%20%20%20

Найдено совпадений - 2854 за 0.00 сек.


КП 1546. Курсовой проект - Проектирование вертикальной камеры в производстве стеновых панелей | AutoCad
ВВЕДЕНИЕ 
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ 
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ВНУТРЕННЕЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ 
3 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ ПРИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ 
4 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА И РЕЖИМА ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКИ 
4.1 Обоснование выбора и режима тепловой обработки 
4.2 Обоснование выбора теплоносителя 
4.3 Обоснование выбора тепловой установки 
5 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ 
6 РАСЧЕТЫ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКИ 
6.1 Технологический расчет. 
6.2 Теплотехнический расчет 
7 ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКИ 
8 РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 




ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнен теплотехнический расчет вертикальной пропарочной камеры для тепло-влажностной обработки наружных стеновых панелей на технологической линии производительностью 50000 м3/год.
Определены конструктивные характеристики, основные габариты тепловой установки и теплотехнические показатели ее работы.
Выбор режима тепловой обработки осуществлен с учетом работы ямной камеры (установка периодического действия) и видом обрабатываемого изделия. Длительность тепловой обработки составляет 11 часов (3ч + 5,5ч +2,5ч), что необходимо для благоприятного развития процессов гидратации цементов и формирования начальной структуры бетона.
Важной технико-экономической характеристикой установок является расход теплоносителя, использующийся для сравнения показателей работы различных теплотехнических агрегатов.
Средний статистический показатель удельного расхода пара для предприятий сборных железобетонных конструкций, на которых используются ямные пропарочные камеры, составляет около 100 кг/ч. В данном курсовом проекте удельный расход пара составляет 45,59 кг/ч, что меньше среднего показателя. Это подтверждает ее экономичность. КПД установки составил 90%.
Дата добавления: 24.12.2019
РП 1547. АТМ Паровая газовая котельная промышленного предприятия 3,75 т/ч в Ивановской области | AutoCad

Общая установленная тепловая мощность котельной составит 2,84 МВт . На котлах запроектирована установка газовых двухступенчатых горелок "IBSM" фирмы "Polykraft" мощностью 620÷3100 кВт и 220÷1100 кВт .
В состав вспомогательного оборудования входят : - деаэраторы атмосферные ДА -3 производительностью 3 тонны воды в час , с рабочим избыточным давлением 0,012 Мпа и температурой воды на выходе 104,25 оС ; - системы нагрева воды в линиях системы отопления и исходной воды , состоящих из теплообменников и циркуляционных насосов ; - линии подачи пара с редукционной установкой ( без возврата конденсата ) на технологические нужды , - система химической водоподготовки « АКВАФЛОУ » фирмы « ВОДЭКО ».
Основой системы управления котлами являются два одинаковых щита , устанавливаемых в котельном зале . Автоматика котла осуществляет : полуавтоматический пуск и останов котла ; контроль давления в барабане котла ; поддержание на заданном значении уровня воды в барабане ; АВР питательных насосов ; контроль необходимых технологических параметров , выведенных на щит , а также контролируемых приборами , установленными « по месту » в соответствии с СП 89.13330.2012 и рекомендациями завода -изготовителя котла . Автоматика котла обеспечивает его безопасную работу , путем отключения подачи газа к горелке котла при наличии следующих ситуаций : аварийный останов котла при превышении заданного давления пара ; аварийный останов котла при выходе уровня воды в нем за заданные значения ; останов котла при наличии сигнала об аварийной остановке горелки , исчезновение напряжения на схемах защиты котла .
На щите предусматривается световая и звуковая сигнализация , срабатывающая при нарушении вышеперечисленных технологических параметров . Сигнал аварийного останова котла передается системой диспетчеризации по каналу GSM на мобильные телефоны персонала , ответственного за работу котельной .
Проектом предусматривается система регулирования давления в котле , состоящая из датчика давления с выходным сигналом 4-20 мА , контроля этого давления на щите управления и ПИД -регулятора , управляющего заслонкой на линии газа к горелке . Регулятор входит в состав электронного блока горелки . Поддержание уровня воды в котле выполняется по двухпозиционному закону сигналом от датчиков уровня , управляющих работой насосов питательной воды . Насосы снабжены системой АВР , которая в случае аварийного останова рабочего насоса , включает резервный .
На щите предусматривается световая и звуковая сигнализация , срабатывающая при нарушении вышеперечисленных технологических параметров . Сигнал аварийного останова котла передается по каналу GSM на мобильные телефоны персонала , ответственного за работу котельной .
Управление горелкой предусматривается системой , расположенной в шкафе , поставляемом в комплекте с горелкой . Этой системой предусматривается полуавтоматический розжиг горелки , регулирование давления пара на выходе котла , контроль давления газа и воздуха перед горелкой , контроль погасания факела , регулирование соотношения газ - воздух . Для контроля и управления работой горелки на лицевой панели шкафа предусмотрены соответствующие органы управления и световые индикаторы . Включение и выключение горелки выполняется по сигналам , поступающим от системы управления котлом .
Системы управления вспомогательным оборудованием смонтированы в щите КИП , который также устанавливается в котельном зале ...

Общие данные.
Схема функциональная автоматизации.
Щит учета тепла (ЩУТ). Схема электрическая принципиальная.
Щит учета тепла (ЩУТ). Общий вид.
Регулирование температуры системы отопления. Схема электрическая принципиальная.
Регулирование температуры питательной воды. Схема электрическая принципиальная.
Регулирование давления в деаэраторе К10.1. Схема электрическая принципиальная.
Регулирование давления в деаэраторе К10.2. Схема электрическая принципиальная.
Регулирование уровня в деаэраторе К10.2. Схема электрическая принципиальная.
Регулирование уровня в деаэраторе К10.2. Схема электрическая принципиальная.
Управление клапаном подпитки. Схема электрическая принципиальная.
Диспетчеризация котельной. Схема электрическая принципиальная.
Щит КИП. Общий вид.
Схема внешних проводок.
План расположения кабельных проводок.
Установочные чертежи приборов и датчиков для измерения температуры и давления.
Дата добавления: 24.12.2019
КП 1548. Курсовой проект - Вариантное проектирование стройгенплана при строительстве автосалона общей площадью 1453 м2 в г.Ижевск | AutoCad

1. Краткая характеристика производственных условий строительства
2. Определение нормативной продолжительности строительства объекта
3. Спецификация сборных элементов
4. Определение технических параметров крана и выбор марки крана
5. Расчет потребности во временных зданиях и санитарно-бытового и административного назначения
6. Расчет площадей складов и навесов
7. Расчет потребности в водоснабжении
8. Расчет потребности во временном электроснабжении
9. Вариантная проработка стройгенплана
10. Расчет технико-экономических показателей
11. Список литературы

1) Объектом строительства является автосалон общей площадью 1453 м2 в г.Ижевск 2) Здание представляет собой 2-хэтажное здание в плане 42м х 21 м в осях 1-8, А-Д со вторым светом.
3) Этажность – 2
4) Общая высота здания – 10,3 м
5) Степень огнестойкости – II
6) Строительный объем здания – 9706 м3
7) Общая площадь автосалона – 1453 м2
8) Фундаменты под колонны каркаса – столбчатые на свайном основании, под наруж-ные стены – ленточные на свайном основании
9) Конструктивная система здания каркасная из металлоконструкций, перекрытия моно-литные железобетонные
10) Стены наружные - керамического полнотелого кирпича марки КОРПо по ГОСТ 530-2007 на цем.-песч. растворе М50 с утеплением наружной стороны и облицовкой алю-миниевыми панелями «Alukobond» системы вентилируемых фасадов «U-kon»; кера-мического полнотелого кирпича марки КОРПо по ГОСТ 530-2007 на цем.-песч. рас-творе М50 с утеплением наружной стороны и отделкой по системе «Tex-color»; сэндвич-панелей толщиной 120 мм с полимерным покрытием с 2-х сторон
11) Стены внутренние и перегородки – из керамического полнотелого кирпича на ЦПР толщиной
120 мм и ГКЛ по оцинкованному каркасу системы Knauf толщиной 100 мм с заполнением шумоизоляционным материалом «Технолайф Экстра» - 50 мм 12) Перекрытия – монолитная ж/б плита перекрытия толщиной 100 мм
13) Кровля автосалона выполнена профлистом
14) Лестница из сборных ж/б ступеней по стальным косоурам
15) Наибольшая масса монтажного элемента 3,5 т (ферма)
16) Инженерное оборудование – канализация, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение
17) Место строительства – г. Ижевск

Расчет технико-экономических показателей
1. Нормативная продолжительность строительства – 132 дн.
2. Общая сметная стоимость – 102 669, 45 тыс.руб. с НДС
3. Нормативные трудозатраты на строительство объекта – 3013 чел.-дн.
4. Строительный объем здания – 9706 м3
5. Общая площадь здания – 1453 м2
6. Удельные трудозатраты на 1 м3 – Т=0,31 ч-дн.
7. Удельные трудозатраты на м2 – Т= 2,0 ч-дн.
Дата добавления: 28.12.2019
КП 1549. Курсовой проект - Проектирование конструкций 4-х этажного каркасного здания | AutoCad

1) Назначение здания – фитнес центр 2) Район строительства – г. Владивосток
3) Тип местности – В 4) Сетка колонн 6,0х6,0 м;
5) Высота этажа 3,9 м; 6) Количество этажей 4;
7) Тип пола № 2 8)Тип кровли № 1
9) Условное расчетное сопротивление грунта 0,14 МПа
10) Ригель: В30,А400; плита: В35, А600; колонна: В25, А500; фундамент: В20, А400

Размеры здания в плане: количество пролетов в поперечном направлении не менее трех; в продольном направлении не менее шести.

Тип пола:
№ 1 – покрытие – керамогранитные плиты толщиной 20 мм; цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм; подстилающий слой – керамзитобетон толщиной 40 мм.
№ 2 – покрытие – мозаичный пол толщиной 30 мм; подстилающий слой – керамзитобетон толщиной 40 мм.
№ 3 – покрытие – керамическая плитка; прослойка – цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм;
гидроизоляция из 1 – го слоя рубероида; подстилающий слой – цементно-песчаная стяжка толщиной 30 мм.
Тип кровли:
№ 1 – гравий втопленный в битум; четырехслойный рубероидный ковер; выравнивающий слой из цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм; плиты из крупнопористого керамзитобетона толщиной 100 мм; пароизоляция из одного слоя рубероида на битумной мастике.
№ 2 – гидроизоляция из трехслойного рубероидного ковра; выравнивающий слой из цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм; плиты из крупнопористого керамзитобетона толщиной 150 мм; пароизоляция из одного слоя рубероида на битумной мастике.

Выполнить расчет и конструирование многопустотной преднапряженной плиты перекрытия по двум группам предельных состояний, ригеля здания по первой группе предельных состояний, колонны и фундамента под колонну.

Содержание:
1. Задание на курсовой проект 3
2. Исходные данные 4
3. Компоновка пространственного каркаса и поперечной рамы здания 5
4. Расчет многопустотной предварительно напряженной плиты по двум группам предельных состояний 9
5. Расчет сборного неразрезного ригеля 23
6. Расчет и конструирование колонны 1-го этажа 34
7. Расчет и конструирование фундаментов под колонну 39
8. Приложение 42
9. Список литературы 43
Дата добавления: 30.12.2019
КП 1550. Курсовой проект - Фабрика ремонта и пошива обуви 4763,58 м2 в г. Тольятти | Компас

Паспорт проектируемого здания 3
Введение 4
1. Исходные данные 5
1.1 Краткая характеристика района строительства 5
1.1 Краткая характеристика объекта строительства 5
2. Генеральный план здания 6
3. Объемно-планировочные решения 7
4. Конструктивные решения 8
4.1 Конструктивная схема здания 8
4.2 Конструктивные элементы 8
5. Архитектурно-композиционное решение фасада, отделка здания 14
6. Технико-экономическое обоснование проектного решения 16
Литература 17


Состоит из 2 связанных между собой корпусов. Конструктивная схема здания: каркасное сборное с плоской кровлей. Размеры здания - 45,0 х 19,0 м для производственного и 24,0 х 19,0 м для административно-бытового корпуса. . Высота этажа составляет - 3,3 м для административно-бытового и 4,2 м для производственного корпуса. Высота здания – 20,7 м.
Уровень ответственности здания – II (нормальный).
Функциональная пожарная опасность здания – Ф3.5 и Ф.5 <2] Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.
Степени огнестойкости здание – II.

Проектируемое здание имеет прямоугольную форму.
Геометрическая неизменяемость и пространственная устойчивость обеспечивается сборным железобетонным каркасом на сборном фундаменте стаканного типа, исходя из простоты, экономичности и быстро возведения.
В проектируемой части применяются сборные ж/б фундаменты под колонны, имеет грибовидную форму. Глубина заложения фундамента составляет 2,0 м от уровня поверхности земли.
При проектировании здания, применяются сборные ж/б колонны сечением 400х400 мм. Колонны серии ИИ-04-2.
В проектируемой части здания применяются сборные ж/б ригели прямоугольным сечением 320х180 мм, для опирания сборных плит перекрытий.
Перекрытия для данного здания приняты сборные многопустотные по ГОСТ 26434-2015.
Наружные стены запроектированы из газосиликатных блоков маки Д500 размерами 600х300х200 мм., теплоизоляционного слоя из пенополистирола ППС 40 толщиной 50 мм. и фасадной отделкой в виде декоративной штукатурки толщиной 15 мм.
Перегородки в здании приняты из газосиликатного блока Д500, толщиной 120 мм.
Для внутренних перегородок и окон используются сборные железобетонные перемычки.

Технико-экономические параметры объекта :



Дата добавления: 07.01.2020
РП 1551. АР Строительство омшанника 8,85 х 10,38 м | Компас

Фундамент -ленточный монолитный железобетонный;
Под фундамент выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм. Горизонтальную гидроизоляцию стен выполнить оклеечной , из двух слоев гидроизоляционного материала.
Вертикальная гидроизоляция-обмазочная , при помощи полимерно-битумной мастики.
Устройство фундаментов на насыпном грунте недопустимо. В случае вскрытия слоя насыпного грунта под подошвой фундамента - откорректировать отметку заложения фундамента.
Стены - кирпичные толщиной 250мм.
Для утепления стен(ниже отметки 0,00) предусмотреть уплотняющию засыпку.
Перемычки металлический уголок по ГОСТ 8509-93.
Перекрытия на отм.-2,320,+2,066 плиты перекрытия по ГОСТ26434-2015.
Укладку плит перекрытий выполнять по слою свежеуложенного раствора марки 100 с тщательной заделкой швов и установкой анкерных связей. Анкерные связи крепить на сварке при плотном зацеплении за монтажные петли с последующим антикоррозийным покрытием.
Перекрытия на отм.5,470 деревянное.
Кровля двускатная уклон 30%,покрытие профнастил С 10-1000-07.
Вокруг здания выполнить отмостку шириной 1м из асфальтобетона.

Технико-экономические показатели:
Площадь застройки -97,4м
Процент застройки -60%
Строительный объем-758,1м
Общая площадь -170,2
Площадь земельного участка 4330 +/- 576кв.м.

Общие данные.
План на отм. 0,000(-2,320),план на отм.+2,470,экспликация помещений
Ведомость отделки помещений,ведомость проемов,экспликация пола
Фасад в осях 1-3,фасад в осях 3-1,спецификация оконных и дверных
проемов,спецификация проемов
План кровли,план перекрытия на отм.0,000(-2,320)
План перекрытия на отм.+5,470,план стропильной системы
План фундамента,2-2
1-1,узел 1,2
Дата добавления: 10.01.2020
КП 1552. Курсовой проект - Общеобразовательная школа на 1080 учащихся 99 х 54 м в г. Симферополь | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ
1. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2. ФУНКИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
2.1 Общие данные
2.2 Функциональные схемы
3. ОБЪЕМНО–ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
4.1. Конструктивная схема
4.2. фундаменты
4.3. наружные стены
4.4. внутренние стены
4.5. перекрытия
4.6. лестницы
4.7. крыша, кровля перегородки
4.8. столярные изделия (окна, двери)
4.9. полы
4.10. перемычки
5. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
6. ОТДЕЛКА ФАСАДОВ.
7. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
8.1. ТЭП ОПР
8.2. ТЭП спозу
9. РАСЧЕТ ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ
10. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
11. РАСЧЕТ ЛЕСТНИЦЫ
12. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1 Расчет численности учащихся и состава помещений
13.2 Расчет площади остекления
13.3 Конспект СП «общественные здания и сооружения»
13.4 Конструктивная схема
13.5 Схема плана этажа на отм.+3,600. Схема плана на отм. +7,200.
13.6 Разрез по стене ( Разрез 3-3 )
13.7 Планировочные схемы помещений
13.8 Функциональное зонирование
13.9 Полы.План полов. Экспликация полов.
13.10 Спецификация сборных железобетонных изделий.
13.11 Ведомость и спецификация перемычек.
13.12 Схема привязок фундаментов
13.13 Эскизы ЖБИ.
13.14 Схема устройства монолитных участков и стыков плит перекрытия
13.15 Развертка фундамента
13.16 Схемы лестничной клетки и входной лестницы
13.17 Конструкция окна в разрезе
13.18 Экспликация помещений
13.19 ФРАГМЕНТ КАРТЫ ГОРОДА
Литература

Исходные данные
-уровень ответственности здания - II (нормальный уровень ответственности)
- климатический район строительства IІВ
- расчетная зимняя температура наружного воздуха tv0,92= -260C;
- отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха <80C
средняя температура tот.п. = -0,90C;
продолжительность zот.п = 239 суток
- нормативное сезонное промерзание грунтов- 0,8 м
- характеристика грунтов под подошвой фундамента – глины и суглинки;
- характеристика рельефа – спокойный.


Сообщение между этажами осуществляется по лестничным клеткам.
Здание разделено на 2 основных участка: для начального звена; для старшего и среднего звеньев. Учебные помещения выбраны в соответствии с СП 118.13330.2012, СаНПиН2.4.2.2821-10 исходя из числа учащихся.
На первом этаже предусмотрены следующие помещения:
-для учащихся – вестибюль, гардероб, мастерские, столовая, спортзал, раздевалка с душевой при спортзале, учебные классы, санузлы, медицинский кабинет;
- коммуникационные – коридор, лестницы.
На втором этаже предусмотрены следующие помещения:
-для учащихся – актовый зал, учебные классы, санузлы.
- коммуникационные – коридор, лестницы.
На третьем этаже предусмотрены следующие помещения:
- для учащихся - учебные классы, лаборатории, санузлы, библиотека;
- административные помещения
- коммуникационные – коридор, лестницы.
Для обеспечения условий эвакуации из здания запроектированы 10 выходов на улицу на первом этаже.

Здание – кирпичное, запроектировано по стеновой системе.
Конструктивная схема здания – стеновая с продольными несущими стенами и опиранием плит перекрытий по 2 сторонам.
Жесткость здания обеспечивается за счет:
- прочности применяемого материала для кладки (силикатного кирпича), связующего материала, системы многорядной перевязки, армирования кирпичной кладки горизонтальными сетками и установкой вертикальной арматуры;
- горизонтальной диафрагмы жесткости – диска состоящего из плит перекрытий, которые связаны анкерами друг с другом, стыки плит перекрытий замоноличиваются;
- пространственной жесткости – связи наружных стен с горизонтальными дисками жесткости с помощью сварки анкеров и замоноличивания стыков с внутренними стенами;
- стены лестничных клеток так же являются диафрагмой жесткости.

В проекте применены ленточные фундаменты, состоящие из сборных ж.б. подушек и блоков заводского изготовления.
Наружные стены представляют собой облегчённую многослойную стеновую конструкцию. В качестве утеплителя используется минеральная вата. Стены выложены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе с перевязкой швов.
Внутренние стены и перегородки выполнены из кирпича силикатного на цементно-песчаном растворе с обязательной перевязкой швов.
Толщина внутренних стен принята 380 мм, а перегородок 120 мм.
В качестве перекрытий используются круглопустотные железобетонные плиты, толщиной 220мм и 300мм из железобетона ρ = 2500кг/м3 с опиранием по двум.
В курсовом проекте используется 2 типа кровли.
Плоская бесчердачная невентилируемая крыша с наружным водостоком применена над корпусом спортзала. Скатная кровля с холодным чердаком, состоящая из несущей стропильной системы и кровельного покрытия из металлочерепицы.
В проекте применены сборные железобетонные перемычки по ГОСТ 948-84.

ТЭП объемно-планировочного решения:
Общая площадь здания (определяется как сумма площадей всех этажей (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный)
По=11956,4 м2
Строительный объем (сумма строительного объема выше отметки 0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть с отметки -2,4).
Vстр.=47677,98 м3
- плоскостной коэффициент К1=Пп/По=0,47
- объемный коэффициент К2=Vстр./По=3,18
- коэффициент экономичности формы К3= По/Vстр=0,31
- коэффициент компактности К4= Vстр./С=11,9
Дата добавления: 10.01.2020
КП 1553. Курсовой проект - Водоснабжение и водоотведение 10-ти этажного жилого здания в г. Воронеж | AutoCad

Исходные данные для проектирования
Ведение
1. Конструирование системы внутреннего водопровода
2. Гидравлический расчёт внутренней водопроводной сети
2.1 Определение расчётных расходов
2.1.1 Расчёт
2.2 Определение диаметров труб и потерь напора
2.2.1 Расчёт
2.3 Выбор и расчёт счётчика воды
2.3.1 Расчёт
2.4 Определение требуемого напора
2.4.1 Расчёт
2.5 Расчёт повысительной насосной установки
3. Конструирование сетей внутренней канализации
3.1 Определение расчётных расходов сточных вод
3.1.1 Расчёт
3.2 Гидравлический расчёт внутренних канализационных сетей
3.1.1 Расчёт
4. Устройство дворовой канализационной сети
4.1 Расчёт
Список использованной литературы

Исходные данные для проектирования.





В зданиях с подвалами и техническими подпольями, в которых предусматривается перерыв в подаче воды, с числом квартир до 400 и при числе пожарных кранов до 12 рекомендуется принимать систему внутреннего водо- провода по тупиковой схеме с одним вводом и нижней разводкой магистрали <5,п.9.1>.
Ввод к зданию прокладывают перпендикулярно к его фундаменту по кратчайшему расстоянию с уклоном не менее 0,003 в сторону наружной сети.
Приборы учёта воды (водомеры) необходимо размещать на вводе в здание в помещении подвала или технического подполья, а при наличии насосов подкачки – в насосной станции перед насосами.
При постоянном или периодическом недостатке напора в наружной во- допроводной сети следует предусматривать устройство насосных установок для одного или нескольких зданий с целью повышения давления во внутрен- ней сети <5, п. 12.1>.
Разводящая магистраль прокладывается в подвале, ниже потолка на 40 (50, 20) см, вдоль внутренней капитальной стены, с уклоном не менее 0,002 <5, п. 9.11>.
Стояки холодного водопровода вместе с трубами другого назначения следует прокладывать открыто по стенам и перегородкам санузлов, кухонь. В помещениях, к отделке которых предъявляются повышенные требования, трубопроводы прокладываются скрыто (в бороздах, шахтах и др.) в соответствии с рекомендациями <4, табл. 4.7>.
Подводки к приборам следует выполнять над полом на высоте 20-30 см с вертикальным подъемом труб к каждой водоразборной точке <5, п. 10.7>.
Дата добавления: 12.01.2020
КП 1554. Курсовой проект - Двухэтажный жилой дом усадебного типа 12,21 х 11,65 м в г. Орел | АutoCad

1. Исходные данные для проектирования жилого дома 
2. Строительно-климатические характеристики района строительства, анализ климатических характеристик и роза ветров 
3. Описание объемно-планировочного решения 
4. Описание конструктивного решения 
5. Теплотехнический расчет утеплителя наружных стен 
6. Библиографический список 


Также из холла первого этажа ведет междуэтажная лестница, поднявшись по которой на отметке +2,800, попадаем в коридор второго этажа (7,62 м2), из которого можно попасть в комнату (23,35 м2), комнату (17,59 м2), комнату (20,95м2), ванну (7,40 м2), гладильную (11,00 м2).
Главный вход оборудован крыльцом на фасаде в осях Б-Г, также имеется вход со стороны двора в осях 2-3.


Площадь застройки здания – 163,6 м2.
Площадь жилых помещений – 93,0 м2.
Площадь вспомогательных помещений – 91,7 м2.
Общая площадь помещений в здании – 184,7 м2.
Строительный объем здания– 1104,2 м3.
Коэффициент экономичности планировочного решения K1= 0,48.

Конструктивная схема жилого дома представлена поперечными несущими стенами. Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных кирпичных стен, закрепленных к дискам перекрытий из сборных железобетонных плит.
Фундаменты - ленточные монолитные железобетонные, состоящие из арматурных каркасов укладываемых в опалубку и бетона, заливаемого в опалубку после установки арматурных каркасов.
Для кладки внутренних и наружных стен применяют кирпич М 150. Кладка стен осуществляется на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен с утеплителем составила 440 мм. Внутренние стены и межкомнатные перегородки запроектированы из кирпича. В санузлах устанавливаются керамические панели толщиной 60 мм, армированные стальной сеткой. Плиты перекрытий – железобетонные высотой 220 мм с круглыми пустотами по серии 1.141-1.
Опирание плит перекрытия на несущие стены составляет не менее 120 мм.
Крыша чердачная с дощатой стропильной конструкцией вальмовая. Стропильная конструкция опирается на продольные и поперечные стены. Шаг стропил 0,8 м. Уклон кровли i=0,65. На чердаке предусмотрена вентиляция.
Дата добавления: 12.01.2020
КП 1555. Курсовой проект - Водоснабжение и водоотведение 5 - ти этажного жилого дома в г. Глазов | АutoCad

Введение 3
Исходные данные для курсового проектирования 5
1 Внутренний водопровод холодной воды 6
1.1 Выбор системы и схемы внутреннего водопровода 6
1.2 Определение расчетных расходов 7
1.3 Гидравлический расчет внутренней водопроводной сети 12
Расчетная схема В1 14
1.4 Подбор устройства для измерения расхода воды 15
1.5 Определение требуемого напора 16
2 Внутренняя канализация 18
2.1 Система внутренней бытовой канализации 18
2.2 Определение расчетных расходов 19
2.3 Расчет сети бытовой канализации 20
2.4 Дворовые сети водоотведения 22
3 Внутренние водостоки 24
3.1 Описание систем внутренних водостоков 24
3.2 Расчет внутренних водостоков 24
Расчетная схема К2 27
Список литературы 28
Спецификация оборудования, изделий и материалов В1 29
Спецификация оборудования, изделий и материалов К1 30
Спецификация оборудования, изделий и материалов К2 31

Исходные данные для курсового проектирования.
Номер варианта плана этажа - 12
Расстояние до красной линии застройки L1- 15,00 м
Расстояние между домом и ЦТП L2- 18,00 м
Диаметры городских коммуникаций:
Водопровод – 200 мм
Канализация бытовая – 400 мм
Уличные коммуникации – проектируемые
Этажность здания – 5 этажей
Вариант размещения здания на генплане - 1
Высота этажа - 2,90 м
Высота подвала - 2,40 м
Отметки:
Земли у здания – 91,800 м
Пола первого этажа – 92,500 м
Люка городской канализации – 91,200 м
Лотка городской канализации – 89,000 м
Верха трубы городского водопровода – 88,600 м
Напор в точке подключения водопровода – 25,0 м
Глубина промерзания грунта – 2,10 м
Тип кровли – скатная, 1%
Район строительства – г. Глазов
Плотность заселения – 4,5 чел./кв.
Здание оборудовано централизованным горячим водоснабжением

Система холодного водоснабжения - тупиковая, с нижней разводкой из стальных оцинкованных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*. Ввод выполнен из стальных электросварных труб Ду100 ГОСТ 10704-91*. На вводе в здание и в квартирах устанавливаются водомерные узлы. Для локализации пожара в квартирах предусматриваются противопожарные краны УВП-ЮГ (КПК-01). В пределах подвала трубы изолируются теплоизоляционными цилиндрами "ROCKWOOL" толщиной 50 мм. Подключение сети водопровода осуществляется от существующей сети В0 DN200. Для повышения давления в системе предусматривается установка двух повысительных насосов ( 1 рабочий + 1 резервный) марки CR 3-4 A-A-A-E-HQQE фирмы Grundfos.
Система внутренней канализации бытовая, выполнена из полипропиленовых канализационных труб ∅50 и ∅110 мм. ТУ 2248-001-52384398-2003 "Политэк". В пределах чердака стояки объединяются в вытяжную часть для каждой секции. Сброс канализационных стоков осуществляется в дворовую сеть, затем из дворовой сети в существующую систему городской канализации DN400. Дворовые сети канализации выполнены из хризотилцементных труб диаметром 150 мм. ГОСТ 31416-2009.
Внутренние водостоки запроектированы по перпендикулярной схеме (система с одиночными стояками). Система выполнена их стальных электросварных труб ∅89х3,5 ГОСТ 10704-91*. Запроектирован один стояк на каждую секцию дома. Сброс осуществляется открыто на отмостку здания.
Дата добавления: 13.01.2020
КП 1556. Курсовой проект - Расчет пресса СМС-152 | AutoCad

Введение 4
1. Описание конструкции пресса 5
2. Расчет кинематических параметров пресса СМС-152 9
3. Прочностные и проверочные расчеты узлов и деталей пресса СМС-152 14
3.1.Силовой расчет привода пресса 14
3.2.Расчет клиноременной передачи 14
3.3.Расчет приводного вала 16
3.4.Расчет усилия холостого хода 19
3.5.Расчет механизма прессования 20
Заключение 29
Список литературы 30



В результате выполнения курсовой работы был рассмотрен пресс СМС-152, для изготовления силикатного кирпича. Он относится к машинам кривошипно-рычажного типа с периодически поворачивающимся столом, с односторонним и одноступенчатым прессованием.
Провели расчет кинематических параметров пресса, а также прочностные и проверочные расчеты узлов и деталей пресса
Пояснительная записка и чертеж выполнены в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к нормативной документации на производстве.
В процессе расчета пресса были усвоены и закреплены знания по следующим предметам: детали машин; теоретическая механика; сопротивление материалов; техническая графика; стандартизация и качество продукции.
Дата добавления: 13.01.2020
КП 1557. Курсовой проект - 9-ти этажный жилой дом с пристроенным общественным блоком из крупноразмерных элементов в г. Вологда | AutoCad

Введение
Исходные данные на проектирование
Генеральный план.
Объёмно - планировочное решение.
Конструктивное решение.
Теплотехнический расчёт наружной ограждающей здания.
Расчет
Список литературы

Основные данные на проектирование:
1) Грунт основания песок мелкий
2) Длина здания 68,85 м
3) Высота несущих конструкций 3,0 м
4) Шаг колонн внутренних рядов 6,0 м
5) Шаг колонн внешних рядов 6,0 м
6) Расчётная внутренняя температура 20 оС
7) Относительная влажность воздуха 30%

Проектируемое здание представляет собой девятиэтажное, прямоугольное в плане здание длиной 32.85 м, шириной 12 м и высотой 30.5 м и пристроенным блоком длиной 36 м и высотой 4.12 м.
Жилой дом состоит из:
1) ленточного фундамента, с плитами размером 1.2*0.8 м (4 шт.), 1.6*0.8 м (21 шт.), 1.2*2.4 м (8 шт.), 1.6*2.4 (48 шт.), 1.6*1.2 м (1 шт.);
2) плит перекрытия размером на одну комнату, толщиной 120 мм и размерами 6.0*3.0 (5 шт.), 6.0*3.3 под заказ (6 шт.), 6.0*3.15 под заказ (4 шт.);
3) стеновых керамзитобетонных панелей толщиной 300 мм размерами 3.0*3.0 м (72 шт.), 3.0*3.3 м (72 шт.), 3.0*3.15 м под заказ (36 шт.), 3.0*6.0 м (36 шт.)
Пристроенный общественный блок состоит из:
1) фундаментов стаканного типа с размером подошвы 1.2*1.2 м (49 шт.)
2) одноярусных ж/б колонн, сечение 0.3*0.3 м (49 шт.)
3) ж/б ригелей под пустотные плиты, длиной 6 м (36 шт.)
4) стеновых керамзитобетонных панелей толщиной 300м с размерами 1.2*6.0 м (22 шт.)
5) круглопустотных плит перекрытия, толщиной 220 м и размерами 6*1.5 м (2 шт.), 6*1.2 м (1 шт.), 6.2*1.2м (2 шт.), пристенных 5.7*1.5 м (12 шт.), рядовых 57*1.5 м(36 шт.), рядовых 5.7*2.4 (12 шт.), рядовых 5.7*3.0 м (24 шт.), связевых 5.7*1.5 (30 шт.)

Проектируемое здание панельное, пристроенный блок – каркасно-панельный. В качестве каркаса используются ж/б колонны сечением 0.3х0.3 м. В качестве плит покрытия используются плиты круглопустотные. В качестве ограждающей конструкции – керамзитобетонные трёхслойные стеновые панели толщиной 300мм. Жилое здание
Под жилое здание устраивают ленточные ж/б фундаменты с глубиной заложения 2.15. Несущие панели опираются на ФЛ с шириной подошвы 1.6 м , самонесущие на ФЛ с шириной подошвы 1.2 м, цокольные панели в продольном направлении опираются на фундаментную балку, это позволяет снизить затраты на фундаментные плиты, т.к. нагрузка от этих панелей невелика. Стеновые панели в свою очередь состоят из 3 слоёв (внутренний и наружный керамзитобетон и утеплитель) суммарной толщиной 300 мм. Межквартирные панели – 160 мм, межкомнатные (перегородки) – 120 мм. Плиты перекрытия с опиранием по 4 сторонам (на комнату) толщиной 120 мм (для малого шага поперечных несущих стен).
Пристроенный блок:
Фундаменты ж/б стаканного типа 1Ф под колонну 300х300 мм, высотой 750 мм, массой 1,9 т. Глубина заложения 1.75 м. Плиты перекрытия круглопустотные, толщиной 220 м с вырезами под колонну (пристенные, связевые). Ригели под пустотные плиты с длиной 6 м и полками по 130мм, с верхней гранью 300мм. Схема каркасно-панельная.
Дата добавления: 13.01.2020
КП 1558. Курсовой проект - Кузнечный цех машиностроительного завода 120,5 х 72,0 м в г. Ростов-на-Дону | AutoCad

Введение 2
Исходные данные на проектирование 3
Генеральный план 4
Объёмно - планировочное решение 6
Конструктивное решение 6
Расчёт гардеробно-душевого блока в административно бытовом корпусе 11
Инженерное оборудование 11
Библиографический список 12
Приложение:
1. Лист А3: Схема расположения фундаментов и фундаментных балок 13
2. Лист А3: Схема расположения плит покрытия 14

Курсовой проект представляет собой задание по проектированию кузнечно-ковочного цеха машиностроительного завода. Место строительства -г. Ростов-на-Дону. Рельеф местности, отведенной под застройку, спокойный.
1. Климатический район – III В
2. Снеговой район – II ( )
3. Ветровой район – III ( )
4. Глубина промерзания грунтов:
- для суглинков и глин это 0.7 м
- для супесей, песков мелких и пылеватых это 0.8 м
- для песков гравелистых, крупных и средней крупности это 0.9 м
- для крупнообломочных грунтов это 1 м
5. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
6. Температура воздуха в помещении
7. Продолжительность отопительного периода
8. Среднесуточная температура воздуха отопительного периода
9. Среднемесячная относительная влажность воздуха


По санитарной характеристике производственных процессов все работающие относятся к группе 1в.
Основные проектные данные:
– Длина здания l2 = 120 м;
– Размеры пролётов l1 = 24 м, l3 = 24 м;
– Высота несущих конструкций h1 – 10.8 м; h2 – 12.6 м;
– Шаг колонн внутренних рядов – 12 м;
– Шаг колонн внешних рядов – 6 м;
– Грузоподъёмности кранов Q1 = 10 т, Q2 = 10 т.
– Количество рабочих в максимальную смену – 120 человек, из них: мужчин – 108, женщин 12;
– Количество служащих – 12 человек, из них: мужчин – 7, женщин – 5;
– Коэффициент сменности 1.6.


1. Фундаменты: монолитные железобетонные стаканного типа с отметкой по серии 1.412.
2. Фундаментные балки: железобетонные балки шириной 400м для колонн с шагом 6м по серии 1.415-1.
3. Колонны: железобетонные прямоугольного сечения для зданий с опорными кранами грузоподъёмностью 10т и 20т (серия КЭ-01-49).
4. Фахверковые колонны – железобетонные колонны прямоугольного сечения 0.4х0.6м (серия 1.427.1-3).
5. Стропильная ферма – железобетонная сегментная безраскосная ферма пролётом 24м (серия 1.463-3).
6. Подстропильная ферма – железобетонная ферма длиной 12м для покрытий зданий со скатной кровлей (серия 1.463.1-19)
7. Плиты покрытия – железобетонные ребристые плиты серии 1.465.1-15;
8. Стеновые панели – легкобетонные стеновые панели серии 1.432-5;
9. Окна – стальные оконные панели с алюминиевыми переплётами (по ГОСТ 12506-67) 6х1.5/1.8м.
10. Кровля – состав: 2 слоя кровельного ковра Техноэласт (10мм), стяжка из цементно-песчаного раствора М100 (20мм), плиты минераловатные полужёсткие (100мм), обмазка битумом за 1 раз, железобетонная ребристая плита (300мм).
11. Полы – состав: стальные плиты 300х300мм (6мм), песчаная прослойка (15мм), железобетонная плита (120мм), утрамбованный щебнем грунт.
Дата добавления: 13.01.2020
КП 1559. Курсовой проект - Отопление и вентиляция 5-ти этажного жилого здания в г. Рязань | AutoCad

1 Исходные данные
2 Теплотехнический расчет наружных ограждений
2.1 Расчет конструкции наружной стены (НС)
2.2 Расчет конструкции чердачного перекрытия (ПТ)
2.3 Конструкция перекрытия над неотапливаемым подвалом(ПЛ)
2.4 Теплотехнический расчет окон (ОК)
2.5 Теплотехнический расчет наружной двери (НД)
3 Расчет тепловых потерь и определение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания
4 Расчет отопительных приборов
5 Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления
6 Подбор водоструйного элеватора
7 Определение расчетного воздухообмена. Аэродинамический расчет воздуховодов.
8 Характеристика и конструирование системы вентиляции
9 Приложения
Список литературы




Дата добавления: 14.01.2020
(от пола до пола следующего этажа), м

(от пола подвала до пола 1-го этажа), м

КП 1560. Курсовой проект - Расчет устойчивости башенного крана | AutoCad

1.Задание на проектирование к курсовому проекту
(расчет устойчивости башенного крана)
2. Описание устройства, принципа действия заданного крана.
3. Построение грузовой характеристики крана.
5. Выбор двигателя грузоподъемного механизма.
6. Техника безопасности при эксплуатации кранов.
Заключение.
Список литературы




Дата добавления: 14.01.2020


© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.