Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20%20%20%20

Найдено совпадений - 2854 за 0.00 сек.


КП 1096. Курсовой проект - Ремонтный цех в г. Санкт - Петербург | AutoCad
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 2
1.1 Схема здания 2
1.2 Таблица нагрузок 2
1.3 Инженерно-геологические условия 3
2 ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 4
2.1 Вычисление дополнительных характеристик 4
2.2 Построение эпюры расчётных сопротивлений 6
2.3 Выводы 8
3 РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ ФУНДАМЕНТОВ 9
3.1 Фундамент на естественном основании 9
3.2 Фундамент на искусственном основании 14
3.3 Свайный фундамент 18
4 РАСЧЁТ ФУНДАМЕНТОВ ПО ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ 23
4.1 Фундамент №1 23
4.2 Фундамент №2 27
4.3 Фундамент №3 31
4.4 Фундамент №5 34
5 РАЗРАБОТКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 36
6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 37
7 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 38
 













Дата добавления: 21.10.2018
КП 1097. Курсовой проект - 17 - ти этажный жилой дом с общественными помещениями 48,4 х 21,0 м в г. Красноярск | AutoCad

Состав проекта 2
Содержание 2
Текстовая часть
1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеоло- гических, метеорологических и климатических условиях земельного участка 4
2. Описание и обоснование конструктивных решений 5
3. Описание и обоснование технических, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость здания 6
4. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основного назначения 7
5. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 7
5.1. Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 7
5.2. Снижение шума и вибраций 8
5.3. Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 9
5.4. Снижение загазованности помещений 9
5.5. Удаление избытков тепла 9
5.6. Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий 9
5.7. Пожарная безопасность 10
6. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, перегородок и отделки помещений 11
7. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения 11
8. Инженерные решения, обеспечивающие защиту территории объекта от опасных природных и техногенных процессов
9.Список используемой литературы документации 12
Приложение 1. Теплотехнические расчёты ограждающих конструкций 13

1. Общие данные (начало)
2. Общие данные (продолжение)
3. Общие данные (окончание)
4. План технического подполья на отм. -2.650
5. План первого этажа на отм. 0.000.
6. План типового этажа на отм. +3.900
7. План технического этажа на отм. +48.900
8. План этажа на отм. +51.900 между осями 5-6. План кровли. План перекрития.
9. Разрез 1-1. Разрез 2-2.
10. Фасад в осях 18-1. Фасад в осях И-А.
11. Фасад в осях 18-1 (цветовое решение). Фасад в осях И-А 1 (цветовое решение).
12. Схема устройства фундаментов
13. Узел 1, 2, 3.
14. План и экспликация полов

Здание 17-ти этажное, преимущественно прямоугольной формы в плане, шириной 21,0 м. (в осях А-И) и длиной 48,4 м. (в осях 1-18). Высота до верхней отметки кровли пристройки – 54,84м. Высота до верхней отметки парапетов кровли по фасаду – 53,04 м.
За относительную отметку +0,000 принята отметка чистого пола в уровне первого этажа.
Конструктивная система здания – каркасно-стеновая.
Заполнение наружных стен каркаса - кирпичная кладка толщиной 380мм с поэтажной разрезкой перекрытиями. Кирпичная кладка из сплошного глиняного кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе с наружным утеплением, внешней кладкой из облицовочного кирпича КР-р-пу 250х120х65/1НФ/200/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм и внутренней штукатуркой. Пространственная жесткость обеспечена совместной работой монолитных ж/б стен подвала, монолитных ж/б колонн, жестких дисков перекрытия и ядер жесткости.
Фундаменты свайные, с монолитным железобетонным ростверком, глубокого заложения.
Наружные стены здания утепляются экструзионными пенополистерольными плитами «Термит XPS», толщиной 100 мм для помещений в жилой части здания и 80мм для помещений общественной части здания. (ТУ 5762-005-00126238-04) с последующей отделкой штукатуркой толщиной 20 мм.
Кровля с утеплением каменной ватой уложенной по железобетонной плите
Крыша с холодным чердаком.
Внутренние перегородки толщиной 120 мм кирпичные.
Наружные окна – в пластиковых переплетах с тройным остеклением по ГОСТ 24700-99 в жилой части и ГОСТ 30674-99 в общественной части. Наружные витражи заполняются стеклопакетом согласно теплотехнического расчёта.


- общая площадь – 12706,02 м2;
- полезная площадь – 13593,72 м2
Общественная часть:
- общая площадь – 1177,02м2;
- полезная площадь –827,72м2
Дата добавления: 22.10.2018
КП 1098. Курсовой проект - Цех по производству литых керамических плиток 96 х 73 м в г. Казань | AutoCad

Состав проекта 2
Содержание 2
Текстовая часть
1 Пояснительная записка  7
1.1 Реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение о разработке проектной документации 8
1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства 8
1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 8
1.4 Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства 8
2 Схема планировочной организации земельного участка 10
2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства 11
2.2 Описание решений по благоустройству территории 11
2.3 Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения 12
2.4 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения 12
3 Архитектурные решения 13
3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации 14
3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 14
3.3 Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства; 15
3.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного обслуживающего и технического назначения 15
3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 17
3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 17
4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 18
4.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства 19
4.2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства; 20
4.3 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства; 20
4.4 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций; 20
4.5 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства; .21
4.6 Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства; 21
4.7 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства 22
4.8 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения; 22
4.9 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения; 23
4.10 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
• соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;
• снижение шума и вибраций;
• гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
• снижение загазованности помещений;
• удаление избытков тепла;
• соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий 23
4.11 Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений 26
4.12 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения; 28
4.13 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов 28
5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Технологические решения. 29
5.1 Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов производственного назначения 30
5.2 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов 30
5.3 Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения 30
5.4 Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности – для объектов производственного назначения 31
5.5 Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов 31
6 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 32
6.1 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства 33
7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 34
7.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства; 35
7.2 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций
7.3 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара 37
7.4 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 37
7.5 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 38
7.6 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты) 38
8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 39
8.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 40
8.2 Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия;  40
9 Список используемой литературы и документации 41
Приложение 1. Теплотехнические расчёты ограждающих конструкций 43

1. Общие данные. Общие указания.
1а. Общие данные. Общие указания.
2. План на отметке 0,000. Спецификация заполнения дверных проемов. Спецификация заполнения дверных проемов. Экспликация полов
3. План АБК отметке 0,000. Спецификация заполнения оконных проемов. Спецификация заполнения дверных проемов. Спецификация заполнения проемов. Ведомость перемычек. Экспликация помещений. Ведомость отделки помещений
4. План АБК на отметке +3,000. Экспликация помещений. Экспликация полов
5. Разрез 1-1. Разрез 2-2.
6. Фасад А-Т. Фасад 1-27. Фасад А-Т цветовое решение. Фасад 1-27 цветовое решение.
7. Схема устройства фундамента. Спецификация фундаментов. Фундаменты монолитные ФМ-8, ФМ-9. Ленточный ростверк
8. Фундаменты монолитные ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4, ФМ-5, ФМ-6, ФМ-7, ФМ-10
9. План кровли. Узел 1.
10. Узел 2. Узел 3.

Производственное здание промышленного предприятия по производству керамической плитки с пристроенным административно-бытовым корпусом. Здание сложной формы в плане, размеры в крайних осях 96,3х72,75 м (в осях А-Т и 1-27). Состоит из трех пролетов размерами 24х72м, два из которых примыкают параллельно, а третий перпендикулярен им. Высота пролетов 14,4, 14,4 и 10,8 м. Конструктивная система: каркасная.
Несущий каркас запроектирован из железобетонных конструкций. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается вертикальными связями.
Перекрытия промышленного здания - ребристые плиты толщина 300мм выполненные по ГОСТ 21506-2013, АБК - монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
Наружные стены цеха из трехслойных сэндвич панелей Венталл обшитых оцинкованной окрашенной сталью. Наружные стены АБК из трехслойных железобетонных стеновых панелей ЖБК-1 с утеплителем из пенополистерола.
Покрытие кровли – кровельные рулонные материалы производства компании «ТЕХНОНИКОЛЬ».
Производственная часть здания включает в себя следующие помещения: склады сырья, бумаги, готовой продукции, материально-технический склад, отделения подготовки компонентов и подготовки глазури, массозаготовительное отделение, отделение распределительной сушки, прессово-сушильно- обжиговое отделение, отделение поточных линий для производства плиток, отделение сортировки, шпатлевки, подсушки ковров, помещение для варки клея, РММ, лабораторию, а также трансформаторные, венткамеры, узлы ввода инженерных коммуникаций, санузлы.
Пристроенные административно-бытовые сооружения включают в себя: помещения для хранения инвентаря и одежды, гардеробные, душевые и санузлы для персонала, санузел для маломобильных групп населения, помещение столовой, архив, кабинет начальника и бухгалтерия, а также венткамеру, электрощитовую и водомерный узел.


Промышленно здание:
Площадь застройки -5380,21 м2
Этажность -1 эт.
Общая площадь -5452,3 м2
Площадь первого этажа -5346,9 м2
Площадь на отм +3,000 -105,4 м2
Рабочая площадь -4504,62 м2
Подсобная площадь -257,45 м2
Складская площадь -639,14 м2
Конструктивная площадь- 211,86
Строительный объем -71056,66
Планировочный коэффициент К1 -0,84
Объемные коэффициент К2 -1577,63
Коэффициент компактности К3 -0,003

АБК:
Площадь застройки -909,54 м2
Этажность -2 эт.
Общая площадь -1576,74 м2
Площадь первого этажа -801,63 м2
Площадь второго этажа -775,11 м2
Полезная площадь -1517,75 м2
Расчетная площадь -1319,22 м2
Строительный объем, в том числе -9414,34 м3
Дата добавления: 22.10.2018
КП 1099. Курсовой проект - Двухэтажный индивидуальный жилой дом 12,6 х 13,2 м в г. Уфа | AutoCad

Лист с заданием 3
Введение 4
1 Решение генерального плана 6
2 Объёмно-планировочное решение 8
3 Конструктивно решение 8
3.1 Фундаменты 9
3.2 Стены 10
3.3 Перекрытия 10
3.4 Лестницы 10
3.5 Крыша 11
3.6 Столярные изделия 11
3.7 Полы 11
4 Наружная отделка 12
5 Инженерное обеспечение 12
6 Противопожарные нормы проектирования 12
7 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 13
7.1 Теплотехнический расчет стены 13
7.2 Теплотехнический расчет покрытия 14
Список использованных источников 16

На первом этаже предусмотрены следующие помещения: тамбур, кладовая, санузел, коридор, кухня-столовая, подсобка, гостиная, спальня.
На втором этаже предусмотрены следующие помещения: кабинет, туалет, ванная комната, комната, коридор, спальня, детские.
В подвале предусмотрены следующие помещения: мастерская, котельная, коридор, спортивный зал, подсобное помещение.
Для обеспечения условий эвакуации из здания запроектированы 3 вы-хода на улицу на первом этаже. В соответствии с требованиями СНиП все помещения, лестничные клетки имеют естественное освещение через окна.
ТЭП объемно- планировочного решения:
– полезная площадь здания Пп =469,62 м²
– общая площадь здания По = 562,6 м²
– площадь наружных стен Пс = 239,72 м²
– строительный объем здания Vстр = 5907,36 м³
– плоскостной коэффициент К1 = Пп/По = 0,83
– объемный коэффициент К2 = Vстр/ По = 10,5
– коэффициент компактности здания К3 = Vстр/ Пс = 24,64
– коэффициент экономичности формы К4 = По/ Vстр = 0,09
Площадь основных жилых комнат следует принимать из расчета 18 м2 на одного человека.

В проекте применены ленточные сборные фундаменты, состоящие из блоков заводского изготовления, опирающиеся на уплотнённый грунт.
В работе использованы трёхслойные пенобетонные стены толщиной δ=800 мм из конструкционного пенобетона плотностью γ=1000 кг/м³ с утеплителем пенобетоном конструкционным толщиной δ =200 мм плотностью γ =300 кг/м3.
Внутренние несущие стены запроектированы из пенобетонных блоков γ=1000 кг/м³, толщиной 300 мм. Перегородки толщиной 200 мм.
В качестве перекрытий использованы сборные железобетонные круглопустотные панели толщиной 220 мм из железобетона γ=2500 кг/м³ с опиранием по двум сторонам.
В проекте применены лестницы из мелкоразмерных элементов железобетонных ступеней и косоуров, из которых набираются марши и площадки, а так же деревянная лестница. Размеры ступеней 150*200мм
В данном проекте применена скатная шатровая крыша с мансардой.Перекрытие мансарды деревянное. Кровля из металлочерепицы с внешним водостоком.
Дата добавления: 25.10.2018
РП 1100. АТХ Котельная тепличного комплекса в Липецкой области | АutoCad

1. Регулирование температуры теплоносителя отопления в зависимости от задания.
2. Подача охлажденных дымовых газов в систему распределения СО2 теплицы по запросу системы микроклимата.
3. Поддержание необходимого уровня бака аккумулятора горячей воды.
4. Каскадное управление работой котлов в зависимости от необходимого количества тепла и СО2 теплицы.
5. Поддержание необходимого перепада давления в системе отопления теплицы.
6. Световая сигнализация работы и аварии оборудования котельной с отображением информации диспетчерском компьютере.

Система автоматизации газоснабжения внутреннего.
Горелка водогрейного котла снабжена автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при аварийных значениях параметров:
- повышение давления природного газа перед горелкой котла;
- понижение давления природного газа перед горелкой котла;
- понижение давления воздуха перед горелкой котла;
- погасание пламени;
- отключение электроэнергии.
Уменьшение разряжения в топках не предусмотрено, так как горелки работают под наддувом.
Проектом предусматривается автоматическое закрытие предохранительно-запорного клапана на вводе природного газа в котельную при достижении предельной концентрации СО (1-й порог - 20 мг/м3, 2-й порог - 100 мг/м3) или СН4 (20 % метана от нижнего предела воспламеняемости газа), а также при возникновении пожара, при повышении или понижении давления газа на вводе.
Закрытие предохранительно-запорного клапана возможно также с помощью кнопки, установленной на щите управления котельной.
Проектом предусматривается автоматическое закрытие предохранительно-запорного клапана на линии подачи дизельного топлива в котельную при достижении предельной концентрации СО, а также при возникновении пожара.

В проекте выполнены следующие виды технологической сигнализации:
На автоматики (ЩСУ) (световая и звуковая):
- превышение предельной концентрации СО (порог 1)
- превышение предельной концентрации СО (порог 2)
- превышение предельной концентрации СН4 (порог 2)
- перекрыт газовый клапан;
- высокое давление газа;
- низкое давление газа;
- дизельный клапан закрыт;
- аварийно высокий уровень диз. топлива в баках;
- аварийно низкий уровень диз. топлива в баках.

Автоматика безопасности котлов.
Для котлов предусмотрены условия, обеспечивающие прекращение подачи топлива к горелке в случае:
- достижения предельной температуры на выходе кота 110С;
- понижения давления воды в котле;
- повышенное давление дымовых газов перед конденсором;
- повышение температуры конденсора котла.
- неисправности цепей защиты. в т.ч. исчезновение напряжения питания
Причина срабатывания автоматики безопасности котла фиксируется на щите управления горелкой ЩГ.
Возобновление работы котла Возможно только после выяснения и устранения причины срабатывания автоматики безопасности, при этом пуск котла производится в ручном или автоматическом режиме.

Автоматика безопасности системы отбора СО2.
Для системы отбора СО2 предусмотрены следующие условия прекращения подачи СО2 в теплицу:
- нет давления на выходе;
- максимальная температура дымовых газов;
- авария частотного преобразователя вентилятора;
- нет открытия заслонки СО2
Причина срабатывания автоматики безопасности системы отбора СО2 фиксируется на щитах СО2. Возобновление работы котла Возможно только после выяснения и устранения причины срабатывания автоматики безопасности, при этом пуск котла производится в ручном или автоматическом режиме.

Автоматическое регулирование:
Автоматическое регулирование тепловой мощности котла.
Регулирование тепловой мощности горелки осуществляется контроллером котельной в зависимости от температуры подачи. При соотношения газ - воздух необходимого для оптимального сжигания топлива сохраняется.
Автоматическое регулирование температуры теплоносителя контуров отопления.
Температура теплоносителя отопления задается в зависимости от температуры запрашиваемой системой управления микроклимата теплицы или может быть задана постоянной.
Каскадное управление работой котлов.
Каскадное управление работой котлов осуществляется контроллером котельной в зависимости от необходимого количества тепла и СО2 теплицы.
Подача дымовых газов в систему распределения СО2 теплицы подается вентиляторами по запросу системы микроклимата теплицы, давление в системе распределения поддерживается частотными приводами вентиляторов по датчикам давления установленным на выходе вентилятора.
Алгоритм управления котлового оборудования:
Горелки котлов работают в четырех возможных режимах:
-Автоматическая работа
-Ручное управление
-Малое пламя
-Внешнее управление
Основной режим управления в системе является режим внешнего управления.
В этом режиме горелка полностью контролируется контроллером котельной, контроллер же подает сигнал на запуск горелки и задает необходимую мощность. Горелка в ответ подает сигналы «работа», «авария», и сигнал обратной связи по мощности. При необходимости горелка может быть переведена в другой режим работы и контролироваться при этом оператором.
Насос котла работает с частотным преобразователем в двух режимах:
- под управлением контроллера котельной.
- в ручном режиме.
Основной режимом работы является работа под внешним управлением. Параметр от которого зависит частота работы насоса это количество теплоносителя необходимое для выполнения запроса системы микроклимата теплица и заполнения БАГВ. При необходимости частотный привод может быть переведен в ручной режим и контролироваться оператором.
Алгоритм работы системы отбора СО2:
Система отбора СО2 работает в автоматическом режиме под управлением контроллера котельной и не имеет возможности ручного управления. После подачи сигнала запроса СО2 система запускает котел - источник СО2 и открывает шибер дымовых газов после чего запускается вентилятор нагнетая давление в системе распределения СО2. При наличии давления открывается шибер подмеса.
Алгоритм работы транспортных насосов:
Транспортные насосы работают совместно с частотным преобразователем в режиме «замкнутого контура» по датчику перепада давления установленного в самой дальней точке транспортной магистрали для обеспечения в ней необходимого перепада давления.
Насосы работают по принципу каскада, при необходимости подключая следующий насос.
Каскад контролируется одним из частотный преобразователей. При необходимости Частотные преобразователи могут быть переведены в ручной режим и контролироваться оператором.

Контроль загазованности помещения.
Для контроля атмосферы в помещении котельной предусмотрены сигнализаторы Seitron для контроля концентраций метана (СН4) и монооксида углерода (СО).
На приборах контроля концентрации СО и СН4 "Seitron", а также на щите предусмотрена световая и звуковая сигнализация при превышение предельной концентрации СО или СН4. Также данные сигналы выводятся на щит ЩСУ.
Вся аппаратура щитового монтажа располагается в щите ЩСУ. Данный щит устанавливается в помещении котельной.
Корпуса приборов, щита, к которым подводится напряжение 1x~220 В, 3x~380В заземлить согласно ПУЭ.
Подробная характеристика приборов и материалов КИП и А дана на рабочих чертежах и в спецификации оборудования.

Система автоматизации отопления котельной.
Для поддержания заданной температуры в помещении котельной используются воздушно-отопительные агрегаты Volcano VR2 совместно с настенными регуляторами DX.
Регулятор DX питается однофазным током 230VAC +/-10%. Электрические провода следует подсоединить в задней части регулятора в месте выведения зажимов. Регулятор DX дает возможность автоматически изменять скорость вентилятора на трех скоростях для воздушно-отопительных агрегатов Volcano. В котельной установлено 13 регулятора DX, для 13-ти зонного контроля и регулирования температуры в помещении. Регулятор DX имеет встроенный термостат с помощью которого система автоматически поддерживает заданную температуру в помещении.

Управление насосными группами
Управление насосными группами К9, К10 и К11 выполняется от частотных приводов ЧПСН 1…5. Регулирования скорости вращения двигателей насосов выполнено с помощью частотного преобразователя. В зависимости от запроса тепла в контуре, контроллер совместно с датчиками температуры выдает аналоговый сигнал (4...20мА) на управление скоростью вращения двигателя насосов К9,К10 и К11.
Управление котловыми группами насосов К5 выполняется от частотного преобразователя установленного на стенде котла. Регулирование скоростью вращения выполняется с помощью аналогового сигнала от общекотельного контроллера.
Управление группами насосов К6, К7 и К8 выполняется с помощью ручного режима от шкафа управления котлом.
Управление насосами К16.1 и К16.2 выполняется от частотных преобразователей ЧПНВ1 и ЧПНВ2 установленных на стенде за котлами №4 и №5. Регулирование скорости вращения двигателей насосов К16.1 и К16.2 выполняется от общекотельного контроллера ФИТО в зависимости от измеренных значений температуры воды на входе/выходе с теплообменников и температуры в баке аккумуляторе.
Управление насосами К17.1 и К17.2 также выполняется от частотных преобразователей ЧПНГ1 и ЧПНГ2 установленных на стенде за котлами №4 и №5. Регулирование скорости вращения двигателей насосов К17.1 и К17.2 выполняется от общекотельного контроллера ФИТО (щит ЩКК) в зависимости от измеренных значений температуры гликоля в контурах градирни и значений температуры в баке аккумуляторе.
Включение вентиляторов градирни осуществляется от щитов управления ЩУ1 и ЩУ2 которые поставляется комплектно с градирней и является автономными.


1 Общие данные.
2 Схема автоматизации БАГВ
3 Схема автоматизации распределительного коллектора
4 Схема автоматизации сухой градирни. Градирня 1,2,3 и 4
5 Схема автоматизации котла с конденсором (котел № 1,2 и 3)
6 Схема автоматизации котла без конденсора (котел № 4 и 5)
7 Схема автоматизации газоснабжения
8 Схема питания газосигнализаторов
9 Схема управления дизельным клапаном
10 Схема управления клапаном подпитки
11 Схема управления газовым клапаном
12 Схема аварийной сигнализации
13 Схема управления насосами диз. топлива
14 Схема автоматизации топливоснабжения
15 План установки датчиков уровня диз. топлива
16 Схема управления тепловентиляторами гр.1
17 Схема управления тепловентиляторами гр.2
18 Щит автоматики котельной ЩКК (схема внешних соединений)
19 Щит управления котлом ЩНК №1 , №2, №3 (схема внешних соединений)
20 Щит управления котлом ЩНК №4 , №5 (схема внешних соединений)
21 Щит управления горелкой ЩГ1-6 (схема внешних соединений)
22 Частотные преобразователи сетевых насосов ЧПНГ (схема внешних соединений)
23 План расположения оборудования
24 План расположения датчиков загазованности и пультов управления тепловентиляторами
25 План прокладки кабельных лотков КИП и А
26 План наружных сетей
Дата добавления: 26.10.2018
КП 1101. Курсовой проект - 9 - ти этажный жилой дом на 36 квартир 25,8 х 19,2 м в г. Санкт - Петербург | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ
1 Архитектурно-строительные решения
1.1. Исходные данные
1.2 Решение генерального плана
2 Архитектурно-планировочное решение здания
2.1 Обоснование архитектурно – планировочного решения
2.2 Описание архитектурно – планировочного решения
3 Конструктивные решения
3.1 Теплотехнический расчет наружной стены
3.2 Звукоизоляция помещений
4 Архитектурное решение фасада и наружная отделка
5 Внутренняя отделка
6 Противопожарные мероприятия и эвакуация людей
7 Инженерное оборудование
8 Природоохранные мероприятия
9 Защита от радиоактивного излучения
10 Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломо-бильных групп населения
11 Основные строительные показатели
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Перечень графического материала:
1. План типового этажа (М1:100);
2. Плана первого этажа (М1:100);
3. Разрез здания (по лестничной клетке) (М1:100);
4. Фасад (главный) (М1:100);
5. План кровли (М1:100);
6. План монолитной плиты перекрытия (М1:100);
7. Архитектурные узлы и детали (М1:20, М1:40)
8. Выкопировка из генплана (М1:500).



Конструктивный остов здания решен с несущими монолитными желе­зобетонными колоннами (бетон класса В20) и горизонтальными дисками перекрытий в виде сплошных монолитных железобетонных безбалочных плит, опирающихся на несущие колонны.
Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой несущих стен и горизонтальных дисков перекрытий.
Фундаменты- Монолитные сплошные в виде плиты под всем зданием.
Цоколь -Из тяжелого бетона класса В 20.
Наружные стены Кладка из пустотелого кирпича, воз¬душная прослойка, плитная теплоизоляция Стиропор РS-30, кладка из пустотелого кирпича, известково-песчаный раствор.
Стены лестнично-лифтового узла- Монолитные железобетонные в съёмной опалубке
Плиты перекрытий -Монолитные железобетонные сплошные толщиной 220мм
Лестницы- Лестничные марши
Перегородки -Из кирпича глиняного обыкновенного и каркасные перегородки
Оконные заполнения -Металлопластиковые оконные блоки со стеклопакетами, производство фирмы RЕНАU
Покрытие- Совмещенное покрытие
Кровля- АПП модификатор, Стиропор PS30, из легкого бетона.
Лестницы технического этажа -Металлические сварные индивидуальные из маршей и площадок, материал -углеродистая сталь С238
Полы -В соответствии с назначением помещений- линолеум, фанерная плита(керамические плитки), цементно-песчаный раствор.




Дата добавления: 26.10.2018


КП 1102. Курсовой проект - Производство работ нулевого цикла промышленного здания 84 х 60 м в г. Санкт - Петербург | AutoCad

1. задание на выполнение курсовой работы
2. исходные данные для разработки курсовой работы – характеристики грунтов
2.1 определение размеров земляного сооружения.
2.2 определение объема земляных работ
3. расчет комплекта строительных машин
3.1. расчет параметров проходок ведущей землеройной машины
3.2. выбор вида и количества транспортных средств для вывоза грунта
3.3. выбор средства механизации для обратной засыпки и уплотнения грунта.
4. технико-экономические расчеты.
4.1. расчет затрат труда и машинного времени (калькуляция трудозатрат, календарный план
) 4.2 календарный план
4.3. определение производительности и стоимости одного машино-часа работы ведущей землеройной машины
5. техника безопасности
6. организация рабочих территорий, рабочих участков и рабочих мест.
7. заключение
8. список литературы

Исходные данные
Схематический план фундаментов
• Место строительства: Санкт – Петербург,
• Количество шагов фундаментов: 6,
• Количество пролетов: 4
, • Шаг  14 м,
• Пролет 15 м,
• Расстояние от места строительства до отвала: 7 км,
• Материал дорожного покрытия: бетон,
• Начало строительства:  август 2017 г,
• Вид грунта: суглинок легкий,
• Толщина растительного слоя: .200 мм,
• Размеры фундамента :
А = 3000 мм, a = 1650 мм,
B = 2200 мм, b=1050 мм,
c = 500мм
• Относительные отметки:
Н0 = 0,000, Н1 = –0,200 Н2 = -1,600
Таблица исходных данных заполняется на основании вида грунта - глина.



Дата добавления: 27.10.2018









РП 1103. АС Реконструкция внешних тепловых сетей корпуса | AutoCad

- климатический район строительства - I, подрайон IВ (СП 131.13330.2012);
- расчетное значение веса снегового покрова- 210 кгс/м.кв. (III район по СП 20.13330.2016);
- нормативное значение давления ветра - 38 кгс/м.кв. (III район по СП 20.13330.2012);
- абсолютная минимальная температура воздуха - 52,°С;
- сейсмичность района и площадки строительства - 6 баллов.
Уровень ответственности сооружения -II нормальный.
Основанием фундаментов служит супесь лессовидная просадочная низкопористая твёрдая.
Тип грунтовых условий по просадочности - первый;
Относительная просадочность при нагрузке Р=0,3МПа изменяется от 0,043 до 0,012;
Начальное просадочное давление - от 0,10МПа до 0,27МПа
Глубина залегания грунтовых вод 14,4м - 15.6м
Нормативная глубина промерзания грунта 2,3 м.
Расчетные характеристики: Е=7,4 МПа; Ψ=20°; Υ=1,74 т/м.куб.

Общие данные.
План котлована
Схема расположения днища и стен каналов тепловой сети
Схема расположения элементов перекрытия тепловой сети
Плита перекрытия П4,П5,П6
Блок стены канала СК-1
Тепловая камера
Устройство неподвижных опор
Ведомость выполненных объемов работ
Дата добавления: 29.10.2018
РП 1104. ПС Бизнес - центр 5 этажей в г. Нижний Тагил | АutoCad

Выдача сигналов о пожаре осуществляется с контроллеров двухпроводной линии связи С2000-КДЛ.
Для программирования системы и постановки и снятия шлейфов (разделов) сигнализации используется пульт контроля и управления С2000М. Для визуального отображения и управления разделами пожарной сигнализации используется блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ.
Все приборы системы связываются между собой линией интерфейса RS-485.
Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения очага возгорания, сопровождающегося выделением дыма в контролируемых помещениях и передачи извещений о возгорании в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала – пост охраны на 3 этаже здания. Средствами пожарной сигнализации оборудуются помещения в соответствии с их назначением и требованиями нормативных документов. Контроль состояния пожарной сигнализации осуществляется при помощи контроллеров двухпроводной линии С2000-КДЛ.
Контроллеры двухпроводной линии С2000–КДЛ анализируют состояние адресных датчиков, включенных в их двухпроводные линии связи, передают пульту по интерфейсу RS-485 информацию об их состоянии и позволяют ставить их на охрану и снимать с охраны командами блока С2000-БИ. При появлении контролируемых адресными извещателями первичных признаков пожара (дым, температура) контроллеры С2000-КДЛ, проводя периодический опрос адресных извещателей двухпроводных линий связи, регистрируют состояние извещателей, формируют, и передают по магистрали RS-485 сигналы тревожных событий «Внимание», «Пожар» и «Норма» на пульт контроля и управления С2000М и С2000-БКИ.
Для организации пожарной сигнализации выбраны пожарные извещатели:
- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресные ДИП-34А;
- извещатели пожарные ручные адресные ИПР-513-3А;
- извещатели пожарные тепловые адресные С2000-ИП.
Электропитание извещателей пожарных адресных осуществляется по двухпроводной линии от контроллера двухпроводной линии С2000-КДЛ.
При срабатывании пожарных извещателей приборы системы формируют сигналы на включение системы оповещения людей о пожаре, на включение системы дымоудаления и на отключение системы вентиляции. Для формирования сигналов управления исполнительными устройствами системы оповещения, системы вентиляции и дымоудаления предусматривается использовать выходы сигнально-пускового блока С2000-СП2 и контрольно-пускового блока С2000-КПБ. Для открытия обводной водозапорной задвижки на основном вводе при включении кнопки, расположенных в шкафах пожарных кранов используется шкаф контрольно-пусковой ШКП-10.

Система оповещения:
Проектом предусматривается построение системы оповещения III типа с использованием системы речевого оповещения и установка световых табло «Выход».
В учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются посетители и работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику.
Система речевого оповещения пожарная Рупор предназначена для трансляции речевой информации и предварительно записанных речевых сообщений при возникновении пожара или других экстремальных ситуаций.
Система состоит из прибора управления оповещением Рупор исп.01 и акустических систем Орфей-МА-1 (настенная, 5Вт. 30В) подключенных с помощью соедини-тельных линий.
Электропитание прибора осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220 В при обязательном использовании аккумуляторной батареи 12 В, 7 А/ч.
Прибор предназначен для работы совместно с приемно-контрольными приборами системы «Орион» по интерфейсу RS-485.
Акустические системы Орфей-МА-1 обеспечивают подачу звукового сигнала с уровнем звукового давления 90-94дБ.
В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 звуковые сигналы системы оповещения должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБ в любой точке защищаемого помещения.
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
Основное электропитание (ОП) блока речевого оповещения Рупор осуществляется от источника питания напряжением 12В. Резервное электропитание (РП) блока речевого оповещения Рупор осуществляется от встроенного источника резервного питания 12В с аккумуляторной батареей номинальным напряжением 12В, ёмкостью 7Ач. При отключении ОП прибор автоматически переходит на питание от РП, а при восстановлении ОП вновь переходит на ОП. В соответствии с инструкцией по экс-плуатации блока речевого оповещения Рупор источник РП обеспечивает работу прибора в дежурном режиме в течение не менее 24 часов и в режиме «Запуск речевого оповещения» – не менее 3 часов.

Общие данные.
Схема пожарной сигнализации. Цокольный этаж.
Схема пожарной сигнализации. 1 этаж.
Схема пожарной сигнализации. 2 этаж.
Схема пожарной сигнализации. 3 этаж.
Схема пожарной сигнализации. 4 этаж.
Схема пожарной сигнализации. 5 этаж.
Схема системы СОУЭ. Цокольный этаж.
Схема системы СОУЭ. 1 этаж.
Схема системы СОУЭ. 2 этаж.
Схема системы СОУЭ. 3 этаж.
Схема системы СОУЭ. 4 этаж.
Схема системы СОУЭ. 5 этаж.
Дата добавления: 29.10.2018
КП 1105. Курсовой проект - Проектирование системы водоснабжения и водоотведения жилого 5-ти этажного здания | AutoCad

1. Цель работы
2. Внутренний водопровод здания
2.1. Обоснование выбора системы водоснабжения здания по способу подачи воды и схемы внутреннего водопровода.
2.2. Описание устройства и конструкции ввода.
2.3. Устройство и конструкция сети внутреннего водопровода.
2.4. Гидравлический расчет внутренней водопроводной сети здания.
3. Внутренняя канализация жилого здания.
4. Дворовая канализация.
4.1. Дворовая канализация.
4.2. Определение отметок труб для построения профиля дворовой сети канализации.
4.3. Построение профиля канализации.
Спецификация по оборудованию.
Список использованной литературы

Приложения (графический материал):
1. План типового этажа.
2. План подвала с водоснабжением
3. План с канализацией
4. Генплан участка
5. Аксонометрическая схема водопровода
6. Разрез по канализационному стояку.







Дата добавления: 30.10.2018
КП 1106. Курсовой проект (колледж) - Детский сад на 8 групп 37,0 х 27,2 м в г. Великий Новгород | AutoCad

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.
ПК 1.3. Проектировать строительные конструкции с использованием информационных технологий.

Содержание
Введение
1 Исходные данные об участке строительства
2 Генеральный план
3 Общая характеристика здания и экспликация помещений
4 Объемно-планировочное решение
5 Конструктивные решения
5.1 Обеспечение проектировочной жесткости здания
5.2 Основные узлы здания
5.3 Фундаменты
5.4 Стены и перегородки
5.5 Перекрытия и покрытия
5.6 Окна, двери
5.7 Лестницы
5.8 Полы 6 Наружная и внутренняя отделка
7 Спецификации элементов здания
7.1 Спецификация сборных железобетонных изделий
7.2 Спецификация заполнения оконных и дверных проемов
8 Инженерное оборудование здания
9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
10 Мероприятия по обеспечению БЖД маломобильной группы населения
Заключение
Список литературы


Площадь застройки, а*б = 940,93м 2.
Высота этажа 3,3м;
Количества этажей 2
Высота здания 10,530м.
Количество секций 1;
Полезная площадь здания 3243,71м 2
Общая площадь здания: 4023,36м 2
Строительный объем подземной части здания 846,84м3
Строительный объем надземной части здания 13031,94м3
Строительный объем здания 13878,78м3

Для обеспечения прочности кирпичной кладки предусмотрена установка стальных связей из арматурных сеток диаметром 4 мм, устанавливаемых через 4-5 рядов по высоте.
Кладка стены выполняется в следующей последовательности. Вначале выкладывается наружная часть из облицовочного глиняного пустотелого кирпича (размером 250х120х65), толщиной 120 мм, высотой 0,4-0,5 м. Затем выкладывается внутренняя часть шириной 380 мм. из поризованного пустотелого кирпича так, чтобы было смещение вертикальных швов.
Внутренняя кладка стены толщиной 120 мм цепной системы перевязки швов под штукатурку (т.е. в пустошов).
Фундаменты под наружные и внутренние стены запроектированы на слабопучинистых глинистых грунтах, фундаменты ленточные, сборные. Монтируются из ж/б блок-подушек ГОСТ 13580-85, уложенных в один ряд на песчаную подготовку толщиной 100 мм.
В проекте стены наружные выполняются толщиной 640 мм из полнотелого глиняного кирпича размером 250х120х65 марки М150 по ГОСТ 7484-78 на цементно-песчаном растворе марки М50. Внутренние несущие стены выполняют сплошной кладкой из полнотелого глиняного кирпича марки М 150 по ГОСТ 7484-78. толщина стен 380 мм.
В здании приняты сборные железобетонные плиты перекрытий многопустотные с круглыми пустотами, которые соответствуют требованиям по ГОСТ 9561-91.
Кровля запроектирована плоская с внутренним водостоком по мягкой кровле из 2-х слоев основного кровельного наплавляемого рулонного гидроизоляционного материала.
Дата добавления: 31.10.2018
КП 1107. Курсовой проект - Проектирование сварной подкрановой балки | Компас

Задание на курсовой проект 2
1 Определение расчётных нагрузок на подкрановую балку 3
2 Подбор сечения балки 8
3 Проверка подобранного сечения балки 11
4 Проверка подкрановой балки на общую устойчивость 14
5 Проверка подкрановой балки на местную устойчивость 15
6 Расчёт опорного ребра 22
7 Расчёт сварных соединений стенки с поясами 24
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 25


Рассчитать и сконструировать концевую подкрановую балку пролётом 18 метров под два мостовых крана тяжёлого режима работы 5К-6К грузоподъемностью 125/20 тонн с гибким подвесом груза.
Пролёт моста крана 28.5 м. Материал подкрановой балки 18Гпс.
По приложению 2 <1] для мостового крана грузоподъемностью 125 /20 тонн с пролётом 28.5 м давление колёс крана на рельс составляют Р1=520 кН и Р2=550 кН . Вес крана – 155 т, вес тележки – 43 т. Размеры тележки крана приведены на рис.1. Тип кранового рельса – КР120.
Дата добавления: 01.11.2018
КП 1108. Курсовой проект - Реконструкция крупнопанельного пятиэтажного здания с продольными несущими стенами в г. Воронеж | AutoCad

Введение
1. Общие сведения о здании
2. Генеральный план
3. Отчет о техническом состоянии конструкций здания
3.1 Фундаменты
3.2 Стены
3.3 Перекрытия
3.4Крыша
3.5 Окна и двери
3.6 Перегородки
3.7 Лестницы
3.8 Полы
3.9 Наружная и внутренняя отделка
3.10 Инженерные коммуникации
4. Решения о возможности и виде реконструкции
4.1 Архитектурные решения здания
4.2 Конструктивные решения здания
4.2.1 Фундаменты
4.2.2. Стены
4.2.3. Перекрытия
4.2.4. Кровля
4.2.5. Обеспечение проектировочной жесткости здания
4.2.6. Основные узлы здания
5. Генеральный план и благоустройство территории после реконструкции.
6. Сравнение ТЭП
Заключение
Список литературы


Ширина корпуса 10000мм, длина здания 58200 мм.
Назначение здания – гражданское.
Конструктивный тип здания – бескаркасное, с продольными несущими стенами.
Высота здания – 14,3м.
Высота этажа – 2,8 м.
Количество этажей – пять.
Материал стен – крупные панельные блоки.
Степень огнестойкости здания – I. (т.е. по возможности частей здания сохранять при пожаре функции несущих и ограждающих элементов).
Степень долговечности – II.
Уровень ответственности здания – II.
Внутренние стены, толщиной 300мм ,перегородки толщиной 120 мм, выполнены из гипсобетонных панелей.
По этажности – средней этажности 5 этажей
Со стороны фасада расположены центральные входы, предназначенные для жильцов. Особые условия строительства. Площадка строительства относится к I типу грунтовых условий по просадочности. Просадочными свойствами обладают суглинки, залегающие на глубинах от 0,5 до 5,0 метров от поверхности земли выше уровня грунтовых вод.
Строительство ведется в городе Воронеж.

Фундамент в здании ленточный из крупных блоков. Физический износ составляет: 32%.
Стены в здании из крупнопанельных блоков. Физический износ составляет: 22%.
Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит. Физический износ составляет: 24%.
Кровля рулонная. Физический износ составляет: 32%.
Оконные блоки в здании деревянные. Физический износ составляет: 29%.
Входные и межкомнатные двери . Физический износ составляет: 27%.
Перегородки в здании гипсобетонные. Физический износ составляет: 24%.
Лестницы в здании железобетонные. Физический износ составляет: 20%.
Полы в здании цементно-песчаные, бетонные. Физический износ составляет: 26%.

Сравнение ТЭП
После реконструкции количество комнат на этаже уменьшилось, но за счет уширения корпуса первого этажа увеличились площади кухонь и прилегающих комнат ,увеличились размеры санузлов, улучшена освещенность помещений, повышена комфортность квартир за счет более рациональной перепланировки.



В процессе выполнения курсового проекта на тему "Реконструкция пятиэтажного жилого здания с продольными несущими стенами с расширением корпуса на 4-5 метров с устройством отдельного входа с улиц " по дисциплине МДК 04.02. ''Реконструкция здания''.
Для увеличения площади здания первого этажа, были пристроены дополнительные объемы со стороны дворового фасада и перепланировка квартир.
Для повышения уровня благоустройства был сделан дополнительный вход с улиц.
Это позволяет увеличить площади кухонь и прилегающих комнат на 20-30 %, увеличить размеры санузлов,улучшить освещенность помещений, повысить комфортность квартир за счет более рациональной перепланировки.
Графическая часть курсового проекта выполнялась на двух листах при помощи систем автоматизированного проектирования (nanoCAD 5.1).
Для достижения цели курсового проекта были выполнены основные функциональных задач: связанных со сферой профессиональной деятельности в области эксплуатации и реконструкции зданий.
Дата добавления: 02.11.2018
КП 1109. Курсовой проект - Производство работ нулевого цикла | AutoCad

1. Задание на расчет. 3
2. Расчет объемов земляных работ. 6
2.1. Определение типов и параметров земляного сооружения. 6
2.2. Расчет объемов земляных работ. 8
2.3. Подсчёт объёмов работ по разработке траншеи 8
2.4. Подсчёт объёмов по зачитске дна траншеи 8
2.5. Подсчёт объёмов работ по обратной засыпке 9
2.6. Подсчёт объёмов работ по уплотнению обратной засыпки 9
3. Расчет размещения земляных масс  10
4. Расчёт комплекта строительных машин 20
4.1. Расчёт параметров проходок ведущей землеройной машиной 11
4.2. Выбор и подсчёт траснпортных средств для отвозки грунтка 13
4.3. Выбор средств водоотлива и расчёт необходимого их количества 15
4.4. Выбор монтажного крана для установки фундаментов 16
4.5. Выбор машин и механизмов для обратной засыпки и уплотнения грунта 17
5. Разработка мероприятий по охране труда 19
Заключение. 20
Список использованной литературы. 21

Исходные данные:
Вариант: 9
Место строительства: Санкт-Петербург
Количество шагов: 4
Количество пролетов: 2
Шаг: 12 м
Пролет: 30 м
Материал дорожного покрытия: бетон
Начало строительства: 4 мая 2016
Вид грунта: суглинок
Размеры фундамента: а =2000
а' =1550
b =2500
b' =850
Отметка фундамента: H =-2,2
Уровень грунтовых вод: -1,5

В данном курсовом проекте были проделаны такие этапы строительно-монтажных работ, как:
- разработка рабочей схемы земляного сооружения;
- подсчет работ по срезке растительного грунта;
- подсчет объема земляных работ по разработке траншей, обратной засыпке и уплотнению грунта;
- зачистка дна траншей с последующей установкой фундаментов;
- выбор машин для срезки растительного слоя (бульдозер), разработки траншей (экскаватор), - -  транспортировки грунта (автосамосвал), установки фундамента (монтажный кран);
Дата добавления: 02.11.2018
КП 1110. Курсовой проект - Проектирование и расчёт железобетонных конструкций многоэтажного здания | АutoCad

Введение
Расчёт по предельным состояниям первой группы
Расчёт основных несущих элементов монолитного ж/б здания
Конструктивная схема здания
Основные габариты конструктивных элементов
Плита перекрытия
Расчёт прочности (I группа предельных состояний)
Сбор нагрузок на плиту перекрытия
Расчёт изгибающих моментов как для многопролётной неразрезной
плиты с учётом перераспределения моментов
Расчётные характеристики прочности бетона и арматуры
Расчёт прочности по сечениям, нормальным к продольной оси
Второстепенная балка
Расчёт прочности (I группа предельных состояний)
Расчет изгибающих моментов как для многопролетной
неразрезной балки с учетом перераспределения усилий
Расчёт поперечных сил
Определение высоты сечения балки
Расчёт прочности по сечениям, нормальным к продольной оси
Расчёт прочности по сечениям, наклонным к продольной оси
Главная балка
Расчёт прочности (I и II группы предельных состояний)
Расчёт изгибающих моментов главной балки
Расчёт перераспределения моментов под влиянием образования пластических шарниров в главной балке
Расчёт поперечных сил главной балки
Расчёт прочности главной балки по сечениям, нормальным к
продольной оси (I группа предельных состояний)
Расчет прочности по сечениям, наклонным к продольной оси
(I группа предельных состояний)
Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной
оси элемента (II группа предельных состояний)
Колонна
Расчет прочности (I группа предельных состояний)
Определение изгибающих моментов рядовой колонны от расчетных нагрузок
Подбор арматуры рядовой колонны
Определение изгибающих моментов рядовой колонны 1-ого этажа от расчетных нагрузок
Подбор арматуры рядовой колонны 1-ого этажа
Фундамент
Расчет фундамента под колонну
Расчёт столбчатого фундамента
Определение площади сечений арматуры плитной части
Список используемой литературы


1. Размер здания в плане (в осях): длина 33 м (6*5500 мм); ширина 18,6 м (3*6200 мм);
2. Количество этажей 5;
3. Высота первого этажа 3,5 м;
4. Высота последующих этажей 3,2 м;
5. Нормативная полезная нагрузка на перекрытие 5800 Па;
6. Снеговая нагрузка S = 1 КПа;
7. Нормативное давление на грунт 0,40 Мпа;
8. Материалы перекрытия: бетон класса В40; арматура А500с,
9. Толщину стен принять исходя из климатических условий района строительства. Конструкцию перекрытия, покрытия, тип панели, материал стен принять самостоятельно.

Зададим следующие конструктивные параметры:
1. Шаг второстепенных балок – 6200/4 = 1550 мм;
2. Габариты главной балки – h = L/10 = 6200/10 = 620 мм, принимаем h = 600 мм, b = 400 мм;
3. Габариты второстепенной балки – h = L/15 = 5500/15 = 370 мм, принимаем h = 370 мм, b = 200 мм;
4. Колонна – h = 400 мм, b = 400 мм.
Дата добавления: 02.11.2018


© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.