Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20%20%20

Найдено совпадений - 350 за 1.00 сек.


Белоруссия 46. Курсовой проект - Разработка источника питания

Общетехническое обоснование разработки устройства 1.1 Анализ исходных данных Принципиальная схема разрабатываемого источника питания представлена на рисунке 1. Рисунок 1 – Принципиальная схема разрабатываемого устройства Основные характеристик импульсного источника питания: – максимальная выходная мощность – 20Вт; – напряжение питающей цепи – 220В; – выходное напряжение – 20В; – ток срабатывания защиты – 1,2А; – частота преобразования напряжения – 100кГц; Терморезистор RK1 ограничивает пусковой ток в момент включении. Двухобмоточный дроссель L1 и конденсаторы С2, С4 образуют сетевой помехоподавляющии фильтр, который предотвращает проникновение высокочастотных пульсаций, создаваемых преобразователем в питающую сеть. Диодный мост VD1 и сглаживающий конденсатор С7 выпрямляют сетевое напряжение. Конденсаторы С8 и С9 образуют делитель напряжения для полумостового преобразователя, который содержит высоковольтные БСИТ VT1 и VT2, согласующий разделительный трансформатор Т1, обеспечивающий подачу на затворы транзисторов импульсов возбуждения, и высокочастотный выходной трансформатор Т2. Резисторы R6 и R7 выравнивают напряжение на конденсаторах С8 и С9 во время работы ИИП и разряжают их, а также сглаживающий конденсатор С7, после выключения питания. Генератор импульсов возбуждения с разделительной паузой собран на элементах DD1-DD3, R1-R3, С1, СЗ, С5. Частоту импульсов и длительность паузы регулируют подстроечными резисторами R1 и R3 соответственно Нужно заметить, что если длительность импульса будет чрезмерно мала, источник не выдаст требуемую мощность в нагрузку. так как войдет в режим ограничения тока. Генератор импульсов возбуждения питается напряжением 13 В от маломощного источника, собранного на элементах VD6-VD8-R4-R5-C6-C12-С13. Существенно. что источник питания генератора может быть отключен замыканием стабилитрона VD8. Резистор R5 ограничивает импульс тока при включении. Узел защиты от замыкания на выходе и токовой перегрузки в цепи нагрузки собран на элементах VD7, U1, R8-R10. Резистор R8 – датчик тока – включен в цепь первичной обмотки выходного трансформатора Т2. Напряжение на датчике тока выпрямляется диодным мостом VD7 и через токоограничительный резистор R9 поступает на излучающий диод оптрона U1. Если ток нагрузки превысит порог срабатывания защиты, излучение диода откроет фототиристор оптрона U1, который через резистор R10 замкнет стабилитрон VD8, в результате чего генерация импульсов возбуждения будет прекращена и нагрузка будет обесточена. Поскольку при замыкании стабилитрона VD8 разряжается конденсатор С13, то резистор R10 ограничивает этот ток до значения, безопасного для фототиристора, а также формирует задержку срабатывания защиты. Без этой задержки возможны ложные срабатывания защиты от пускового тока в момент включения нагрузки. Изменением сопротивлений резисторов R8 и R9 можно менять порог срабатывания защиты, ограничивая тем самым выходной ток источника питания на безопасном уровне. Диоды VD2-VD5 и конденсаторы С10, С11 составляют выходной низковольтный выпрямитель высокочастотного напряжения. Светодиод HL1 индикатор работы ИИП. Цепь HL1-R11 устраняет недопустимое повышение напряжения на нагрузке, исключая режим холостого хода и приближая нагрузочную характеристику источника питания к прямой линии. Любой вывод питания может быть соединен с общим проводом питаемого устройства
Дата добавления: 23.12.2013

Белоруссия 47. Курсовой проект - Изготовление детали втулка | Компас

1. Описание конструкции и назначения детали, качественно-точностные характеристики ее основных поверхностей: химические и физико-механические свойства материала делали. В связи с отсутствием данных о работе детали в механизме описание проводим по чертежу втулки Заданная деталь (втулка) предназначена для передачи крутящего момента от вала к деталям, выполняющим функциональное назначение. Втулка представляет собой тело вращения, у которого отношение длины (85) к среднему диаметру (ø32) менее 6, следовательно втулка имеет достаточную жесткость. Основной поверхностью детали является ø32H7 с предельным отклонением -0,025 мм Шероховатость заданной поверхности Rа=0,63. По этому диаметру втулка «садится» на сопрягаемую деталь. Поверхность с наибольшей точностью ø32H7. Выполнена по 7 квалитету. IT =21 Остальные поверхность выполнены по 14 квалитету. Шероховатость всех поверхностей Ra = 6.3 мкм. Шероховатость поверхности ø22 Ra = 0,63 мкм. Эта поверхность - самая качественная. Материал втулки – ЛС 59-1. Классификация : Латунь, обрабатываемая давлением Применение: для гаек, болтов, шестеренок, зубчатых колес, втулок Химический состав в % материала ЛС59-1 Fe P Cu Pb Zn Sb Bi Примесей до 0.5 до 0.02 57 - 60 0.8 - 1.9 37.35 - 42.2 до 0.01 до 0.003 всего 0.75 Механические свойства при Т=20oС материала ЛС59-1 . Сортамент в, МПа 5, % сплав твердый 600-700 4-6 сплав мягкий 300-400 40-50 Твердость материала ЛС59-1 , сплав твердый HB 10 -1 = 150 - 160 МПа Твердость материала ЛС59-1 , сплав мягкий HB 10 -1 = 70 - 80 МПа Обозначения: sв - Предел кратковременной прочности , <МПа> d5 - Относительное удлинение при разрыве , < % > HB - Твердость по Бринеллю , <МПа> Физические свойства материала ЛС59-1 T, Град E 10- 5, МПа a 10 6, 1/Град l, Вт/(м•град) r, кг/м3 C, Дж/(кг•град) R 10 9, Ом•м 20 1,05 104,7 8500 66 100 20,6 376,8 Коэффициент трения материала ЛС59-1 Коэффициент трения со смазкой : 0.0135 Коэффициент трения без смазки : 0.17 Литейно-технологические свойства материала ЛС59-1 . Температура плавления, °C : 900 Температура горячей обработки,°C : 780 - 820 Температура отжига, °C : 600 - 650 Обозначения: T - Температура, при которой получены данные свойства , <Град> E - Модуль упругости первого рода , <МПа> a - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , <1/Град> l - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , <Вт/(м•град)> r - Плотность материала , <кг/м3> C - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), <Дж/(кг•град)> R - Удельное электросопротивление, <Ом•м>
Дата добавления: 23.12.2013

РП 48. АС Реконструкция сырьевого отделения брикетного цеха в г. Бобруйск | AutoCad

- демонтаж металлических колонн каркаса;
- демонтаж асбоцементной кровли;
- демонтаж деревянных прогонов кровли;
- демонтаж металлических ферм и связей;
- демонтаж обшивки наружных стен из асбоцементных листов по деревянным прогонам;
- ремонт железобетонного цоколя;
- демонтаж фундаментов под крайние колонны рядов (по осям 1-А; 3-А; 1-Е; 3-Е) и устройство новых монолитных железобетонных;
- ремонт поврежденных поверхностей монолитных железобетонных плит перекрытия и ригелей;
- очистка поверхностей металлических конструкций перекрытия (балок и рифленого стального настила) с последующей обработкой антикоррозионными составами и покраской;
- замена металлических лестниц;
- замена металлических решеток в осях 1-2; Г-Д/1.
- ремонт бетонных полов;
- демонтаж помещения операторской.

Проектом также предусмотрено:
- возведение нового навеса на месте существующего;
- возведение новой операторской на месте существующей;
Сырьевое отделение существующее с размерами в осях 13,00х36,15м и состоит из навеса и помещения операторской (надземная часть); помещений бункерной и участка подачи сырья (подземная часть).
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола сырьевого отделения, что соответствует абсолютной отметке 152,770 на генплане.
Навес представляет собой каркасное сооружение из металлических конструкций с размерами в осях 12,00х30,00 м. Высота до низа несущих конструкций фермы-6,080м.
Фундаменты и стены подземной части монолитные железобетонные.
Несущие конструкции здания: колонны, фермы, связи, прогоны разработаны в разделе КМ.
Ограждающие конструкции из профилей стальных листовых гнутых марки НС 44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-94.
Кровля из профилей стальных листовых гнутых марки Н75-750-0,8 по ГОСТ 24045-94.
Операторская отдельно стоящая прямоугольная в плане с размерами в осях 2,120х5,950м.
Высота до низа несущих конструкций 2,60м. Помещение отапливаемое.
Фундаменты бетонные ленточные.
По каркасу выполнена обшивка с двух сторон профилированным листом С10-1000-0,7 ГОСТ 24045-94 с заполнением из минераловатных плит ПЖ 150-1000.500.120 ТУ РБ 400051892.431-2005,
Кровля из профилей стальных листовых гнутых марки НС44-1000-0,7 ГОСТ 24045-94
Дата добавления: 18.02.2014
Белоруссия 49. ВК ОВ Мойка автотранспорта с дезкамерой | Автокад

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Проектная документация разработана с учетом действующих норм и правил: - СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - СНБ 2.04.02-2000 Строительная климатология - ПУЭ Правила устройства электроустановок - ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемосдаточных испытаний. - СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы - ТКП 452.04-43-2006 Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования - ТКП 45-1.03-85-2007 Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа. - ТКП 45-4.02-91-2009 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Строительные нормы проектирования - ТКП 45-2.02-92-2007 Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования - ТКП 45-2.01-111-2008 Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования - ТКП 45-2.04-154-2009 Защита от шума. Строительные нормы проектирования - ТКП 45-4.02-182-2009 Тепловые сети. Строительные нормы проектирования - ТКП 45-2.02-190-2010 Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования - НПБ 15-2007 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения - ТКП 45-3.02-209-2010 Административные и бытовые здания. Строительные нормы проектирования - СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре - СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения - ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны КЛИМАТОЛОГИЯ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА Расчетная температура наружного воздуха: средняя наиболее холодной пятидневки минус 22 °С средняя максимальная наиболее теплого месяца плюс 24 °С Отопительный период со среднесуточной температурой < 8 С: продолжительность периода 194 сут. средняя температура минус 0.1 °С Климатическая зона влажности - нормальная ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОНОСИТЕЛИ Теплоснабжение корпуса предусматривается от проектируемой котельной. Теплоноситель - сетевая вода с параметрами 95-70 °С. ОТОПЛЕНИЕ Проектом предусматривается водяное отопление. Система отопления горизонтальная двухтрубная с верхней разводкой магистралей. Отопительные приборы в помещениях дезкамеры, отделения мойки и технологических помещениях - регистры из гладких труб, в остальных помещениях чугунные радиаторы «МС140-М». Спуск воздуха из системы отопления осуществляется через воздухоспускные краны в верхних точках магистралей. Регулирующая арматура - краны двойной регулировки КРДШ. На воротах мойки и дезкамеры предусматривается установка воздушно-тепловых завес. ВЕНТИЛЯЦИЯ Дезкамера. кат. «В4». Отделение мойки . кат. «Д» Проектом предусматривается механическая приточная и вытяжная вентиляция. Общеобменная вентиляция рассчитана из условия разбавления вредностей (СH, CO, NOx, C, SO2). Приток подается в рабочую зону, вытяжка - из верхней и нижней зоны крышными вентиляторами. ЭРП. кат. «Д» Проектом предусматривается естественная приточная и вытяжная вентиляция. В теплый период года дополнительно предусматривается механическая вытяжная вентиляция, рассчитанная на разбавление тепловыделений. Мужской гардероб всех видов одежды Проектом предусматривается механическая вытяжная вентиляция от шкафов группы 3Б. Подача приточного воздуха выполнена в коридор.
Дата добавления: 27.02.2014

Белоруссия 50. ТС Вынос тепловых сетей | AutoCad

Тепловые сети Проект выполнен на основании задания на проектирование, ТКП 45-4.02-182-2009 "Тепловые сети", ТКП 45-4,02-74-2007 "Тепловые сети бесканальной прокладки из стальных труб предварительно-термоизолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке.Правила проектирования и монтажа" и каталога рабочих чертежей ООО "СарматТермо-Инжиниринг". Источником теплоснабжения является существующая городская тепловая сеть.Теплоноситель: вода с параметрами 120-70°С для теплоснабжения. Проектом предусмотрен вынос тепловых сетей из под реконструируемого административного здания и ООО "Агропрофиль" расположенного по адресу: г. Брест. ул. Высокая 18/1. Трубопроводы прокладываются бесканальным способом. В случаях приближения теплотрассы к фундаментам зданий на расстояние менее 5 м предусмотрена прокладка тепловой сети из ПИ-труб в канале. Обратная засыпка сетевых трубопроводов в лотках производится в соответствии с требованиями п.5.4.4.1 ТКП 45-4.02-89-2007 до верха лотка с коэффициентом уплотнения 0,98. Ответвления к потребителям выполнены при помощи тройников. Предусмотрена отключающая ПИ-арматура в коверах, в существующих тепловых камерах отключение выполняется стандартной запорной арматурой силами абонента. Дренаж выполняется в пониженных точках тепловой сети (УП13, УП34, УП40, УП52, УП67). Дренаж из ДК 1 предусмотрен в систему хозяйственно-бытовой канализации с устройством гидрозатвора и автоматического клапана типа "захлопка". В высшей точке тепловой сети предусмотрена запорная арматура для выпуска воздуха (УП9 и УТ5). Тепловые сети прокладываются из электросварных труб по ГОСТ10705-91 на отопление и из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* на горячее водоснабжение в предизолированном исполнении в полиэтиленовой оболочке по СТБ 1295-2001. Компенсация тепловых удлинений происходит за счет углов поворота. Трубопроводы перемещаются вследствие температурного расширения, как единое целое и перемещение ограничивается трением грунта о наружную оболочку. Дренаж тепловых сетей предусмотрен в существующую дренажную систему. Проектом предусматривается: - демонтаж существующих трубопроводов); - демонтаж канала (лоток + плита) (см. Приложение 9). В местах пересечений с существующими коммуникациями земляные работы выполнять вручную. Стальные предизолированные трубы соединять электрической сваркой электродами ЕР-346 3мм. Неразрушающим методом контроля подвергнуть 3% сварных соединений, но не менее 2 стыков, а в непроходных каналах под дорогой – 100% стыков. Монтаж Пи - труб и ПИ - фасонных изделий должен производиться, как правило, при положительной температуре наружного воздуха. Монтажные и сварочные работы при температуре наружного воздуха ниже минус 100С должны производиться в специальных кабинах, в которых температура воздуха в зоне сварки должна поддерживаться не ниже 00С. При температурах наружного воздуха ниже минус 150С перемещение и монтаж ПИ - труб и Пи - фасонных изделий на открытом воздухе не рекомендуются. После монтажа трубопроводы испытать пробным давлением 1,25 рабочего, но не менее 1,6МПа для подающих и обратных трубопроводов. Освидетельствованию подлежат скрытые виды работ, в том числе гидравлические испытания трубопроводов. Разборку и обратное восстановление асфальтового покрытия, заборов, снос деревьев см. проект организации строительства. Система ОДК Система оперативного дистанционного контроля (ОДК) импульсного типа предназначена для систематического мониторинга состояния изоляции и оперативного выявления участков с повышенной влажностью изоляции в трубопроводах ПИ подземной прокладки. Принцип действия системы ОДК основан на измерении электрического сопротивления теплоизоляционного слоя между стальной трубой и проводами системы контроля. Сигнальную цепь образуют два медных провода, проходящие по всей длине трассы. В качестве основного «сигнального» провода используется луженый медный провод белого цвета, который всегда располагается в трубопроводе справа по ходу подачи воды потребителю. Второй провод «транзитный» – голый медный провод, в трубопроводе, он расположен слева по ходу подачи воды потребителю. Провода контрольной системы соединяются на стыках трубопровода и выводятся через герметические кабельные выводы на его окончаниях в измерительные терминалы, расположенные в ящике ковера или на стене тепловой камеры. Для монтажа одного стыка системы ОДК (2 провода) следует использовать следующие элементы: - 2 обжимные муфты; - 4 держателя проводов; - клейкая лента; - 1 клещи обжимные; - 1 паяльник газовый переносной. Проектом предусмотрено включение перекладываемого участка тепловой сети в существующую систему операционно-дистанционного контроля (ОДК) импульсного типа предназначенная для систематического мониторинга изоляции и оперативного выявления участков с повышенной влажностью изоляциив трубопроводах. При помощи герметичных кабельных выводов сигнальные проводники выводятся из теплоизоляционного слоя ПИ-трубы и подключаются к коммутационным терминалам. В комплект каждой точки контроля входят: - элемент трубопровода с кабелем вывода; - соединительный кабель; - измерительный или промежуточный терминал. При комплектации системы ОДК поставляют готовые концевые и промежуточные элементы трубопровода с герметичными кабельными выводами, представляющими собой типовые фасонные изделия заводского изготовления. Монтаж сигнальных проводов концевых и промежуточных элементов сводится к соединению их на стыке и контролю качества соединения.
Дата добавления: 27.04.2014

РП 51. АР Одноэтажный жилой дом с мансардой 133,3 м2 в Минской области | AutoCad

Общая площадь - 133,3 м2
Жилая площадь-20,7 м2
Площадь застройки - 120,6 м2
Строительный объем - 533,2 м3

Наружные стены выполнить из газосиликатных блоков, толщиной 400мм. Стены утеплить каменной ватой "Paroc",оштукатурить по сетке и окрасить фасадной краской.
Внутренние несущие стены - кирпичные, толщиной 250мм.
Перегородки первого и второго этажей - газосиликатные толщиной 120мм.
Конструкция перекрытий первого и второго этажей - пол по бетонной подготовке.
Кровельное покрытие - битумная черепица "Onduline".
Стропильная система - деревянный брус.
Внутренняя лестница - монолитный железобетон.
Заполнение оконных проёмов - стеклопакеты ПВХ, дверных проёмов - блоки деревянные, индивидуального изготовления.

Общие данные.
Схема генплана застройки.
План на отм. 0.000. Ведомость проемов.
План на отм. +3,200
Разрез 1-1
План кровли.
Фасад 1-2
Фасад 2-1
Фасад А-Б
Фасад Б-А
Дата добавления: 04.08.2014
РП 52. АР Административное здание с гаражом 12,00 х 22,09 м | AutoCad

Площадь застройки - 229,68 м²
Строительный объем - 24089,19 м³
Общая площадь - 416,74 м²

За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 202,5 по генплану. Вокруг здания устраивается отмостка из бетона С 20/15 F50 W4 шириной 1200мм по гравийно-песчаному основанию 150мм. Температурно-усадочные швы выполнить через1500мм (швы залить битумно-полимерной мастикой) .
Работы по устройству кровли выполнять в соответствии с требованиями СНБ 5.08.01-2000. Работы по устройству полов вести в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88. Все отверстия в кладке после прокладки инженерных коммуникаций зачеканить бетоном С12/15.
Крепление оконных и дверных блоков выполнить в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-223-2010.

Общие данные.
Фасад 1-5. Фасад В-А.
Фасад 5-1. Фасад А-В.
План на отм. 0,000. М 1:100
План на отм. +3,300. М 1:100
Разрез 1-1. Разрез 2-2.М 1:100
План крыши. М 1:100
План чердака. М 1:100
Спецификация элементов заполнения проемов
Экспликация полов
Ведомость отделки помещений
Дата добавления: 06.08.2014
КП 53. Курсовая работа - Технологический процесс на деталь детали «Вилка» | Компас

В основном вилки работают под действием статических и динамических нагрузок
Деталь имеет три основных отверстий, оси которых расположены параллельно. Тело вилки представляет собой стержень прямоугольного сечения. К детали не предъявляются требование к повышенной прочности.
Деталь «Вилка»9000.2977.20.00.06 изготавливается из листового проката качественной конструкционной стали марки 45 ГОСТ 1050-88.

ВЫВОДЫ
В курсовой работе был разработан технологический процесс на деталь детали «Вилка»9000.2977.20.00.06, при годовой программе выпуска 4500 шт./год. В разработанном технологическом процессе в качестве заготовки была выбрана отливка. При этом способе получения заготовок получаем экономию, по сравнению с порезкой листового проката на машине термической резки, в размере 59 310 тыс.руб.
На операциях механической обработки применяются инструменты оснащенные многогранными сменными пластинами. Это уменьшает вспомогательное время на настройку и заточку инструмента, увеличивает качество обработки.
В результате работы были рассчитаны: штучно-калькуляционное время, припуски на механическую обработку, режимы резания, были определены нормы времени. Итогом работы явилось оформление комплекта документов технологического процесса и графического материала.
В результате совершенствования технологического процесса была снижена трудоемкость изготовления единицы продукции, за счет применения более прогрессивного инструмента и применением карусельно-фрезерного станка предназначенного для непрерывной обработки деталей. Экономический эффект составил 31500 тыс.руб.
Эффективность разработанного технологического процесса определяется высокой производительностью при достижимой точности и шероховатости поверхностей по техническим требованиям изготовления деталей машин.
Дата добавления: 30.10.2014
Белоруссия 54. Курсовая работа - Машина для рыхления мяса MPM-15 | AutoCad

Мясорыхлительная машина МРМ-15, предназначена для рыхления поверхности порционных кусков мяса (ромштексов, шницелей и т.д.) перед их обжаркой. Мясо после такой обработки становится более мягким, лучше прожаривается и не деформируется при жарке. Эта машина состоит из основания и корпуса, закрываемого крышкой, в котором размещены электродвигатель, редуктор и каретка. Рабочими органами мясорыхлителя служат дисковые ножи-фрезеры, расположенные на валиках и вращающиеся при работе один навстречу другому. Эти рабочие органы находятся нав рабочей камере. Рабочей камерой служит коробка, наверху которой расположена загрузочная воронка. В нижней части установлена каретка и состоит она из двух половин, соединенных петлями и защелками. В каретке также установлены две гребенки, между фрезами, которые предохраняют от наматывания мяса фрезы. Приводной механизм машины состоит из электродвигателя, клиноременной передачи, редуктора и шестерен. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. Наименование и область применения (использования продукции): мясорыхлительная машина МРМ-15 широко распространена на предприятиях общественного питания при механическом способе очистки. 2. Основание для разработки: Обеспечение механизации и автоматизации трудоемких процессов на предприятиях общественного питания. 3. Разработчик: Чудинов Виталий Андреевич 4. Цель и назначение разработки: Повысить производительность производства продукции и улучшить санитарно-технические условия. Мясорыхлительная машина экономит время работников кухни, что позволяет повысить эффективность их труда, а также обладает простой и надёжной конструкцией, исключающей возможность травм при её использовании. 5. Технические требования 5.1 Требования назначения: Качественная и производительная механическая рыхление мяса 5.2 Состав продукции: Корпус из нержавеющей стали, рабочая камера с ножами, с загрузочной и разгрузочной дверцами, вращающийся звездообразный нож, приводного механизма (клиноременной передачи и электродвигателя 4А90LB8) и пульта управления. 5.3 Конструктивные требования: Необходима правильная установка производителем скорости вращения ножей. При невысокой скорости условия рыхления ухудшаются. При излишне высокой скорости вращения ножей происходит ударение продукта о стенки (за счет больших центробежных сил). Корпус и рабочий орган должны быть выполнены из нержавеющей стали, так как машина постоянно контактирует с водой. Обеспечение бесприпятсвеного доступа к электродвигателю в случае его неисправности. 5.4 Требования экономного использования сырья, материалов, топлива и энергии: Мясорыхлительная машина рассчитана на напряжение питания 220 В, производительностью 3000 шт/ч, требуемой мощностью 0,75 кВт. 5.5 Требования стойкости к внешним воздействиям: Защита от воздействия прямых солнечных лучей, защита от коррозии. Защита двигателя от брызг воды, содержание не токопроводящей пыли в воздухе до 100 мг/м3 . 5.6 Требования технологичности: Применение методов полной взаимозаменяемости и регулировки достижения точности замыкающих звеньев; наличие у деталей конструктивных форм, обеспечивающих свободный доступ к обрабатываемым поверхностям; наличие материалов, отличающихся хорошей коррозионной стойкостью; наличие в изделии унифицированных деталей и сборочных единиц. 5.7 Требования безопасности и охраны окружающей среды: Не допускается включение мясорыхлителя без надежного заземления. Ежедневно перед включением машины необходимо проверить надежность соединения заземляющего провода. Место заземления (болт с шайбой). Не допускается эксплуатация мясорыхлителя без автоматического выключателя. 5.8 Условия эксплуатации (использования): При работе с мясорыхлителем необходимо следить, чтобы сток воды с мезгой происходил постоянно, не переполняя лоток для слива. После окончания работы или при технологическом перерыве в работе выключить машину нажатием красной кнопки «Стоп» кнопочного выключателя. Ежедневно после окончания работы необходимо проводить тщательную очистку машины в следующем порядке: -вынуть вилку из розетки; -выключить автоматический выключатель; - открыть кран подачи воды и струей воды смыть грязь и мезгу из внутренних полостей корпуса машины; -наружные и внутренние поверхности корпуса машины протереть влажной, а затем сухой ветошью. Допускается использовать волосяные щетки и ветошь. 6. Стадии и этапы разработки: 1) Разработка технического задания – 06.03 2013; 2)Проектировочные расчеты передач – 30.03.2013; 3)Выполнение кинематической схемы, компоновка изделия - 10.04.2013; 4) Выполнение чертежа общего вида и рабочих чертежей деталей- 10.05.2013; 5)Выполнение электрической схемы- 15.05.2013; 6)Оформление расчетов и пояснительной записки-20.05.2013.
Дата добавления: 12.12.2014

Белоруссия 55. ЭЛ Проект электроснабжение магазина | AutoCad

Щиток учета электрической энергии IP54 ЩУЭ-1 Белинтегра Счетчик трехфазный электронный 5-60А, 380/220 В, 50 Гц, 0,5S СЕ-301 0,5S "Энергомера" Выключатель нагрузки 380 В, Iн=40А ВН 32-3Р ИЭК, Россия Выключатель автоматический 380 В, Iн=40А ВА4729-3Р ИЭК, Россия Щиток распределительный навесной IP31 ЩРн-18 ИЭК, Россия Щиток распределительный встраиваемый IP31 ЩРв-18 ИЭК, Россия Проект выполнен на основании технических условий, выданных городским РЭС, задания на проектирование, и в соответствии с требованиями ТКП 45-4.04.149-2009(02250) "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования.", СТП 09110.20.262-08 (выносной учёт), ТКП 339-2011 , Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 6-ое изд., ГОСТ30331. Напряжение сети 380 В с глухозаземленной нейтралью. Электроснабжение осуществляется от существующей опоры ВЛИ №6/1. Шкаф учёта (ШУ) смонтировать согласно СТП 09110.20.262-08 на наружной стене здания магазина , ЩР-1 и ЩР-2 - существующие. Линию ПЛ от ВЛИ-0,4 кВ до ШУ выполнить проводом СИП4х16, проложенным открыто по воздуху и в стальной трубостойке по стене здания. Групповые линии выполняются кабелем АВВГ-0,6 кВ: - скрыто в стальных трубах; - скрыто в пустотах плит перекрытия. - открыто в коробе ПВХ (негорючем); - открыто в стальных лотках по полу торгового зала. Штепсельные розетки, установить на стационарно установленном и закреплённом торговом оборудовании, на стенах торгового объекта. В качестве защитной меры от поражения электрическим током предусматривается установка дифференциальных автоматических выключателей (УЗО) в розеточных цепях. Система заземления принята типа TN-C-S. Зануление открытых проводящих частей (корпусов щитков, защитные контакты штепсельных розеток) осуществляется с помощью нулевых защитных проводников (РЕ). Внутри ШУ предусмотрены шины: РЕ- соединённая с корпусом, и N- изолированная от корпуса щитка. Проектом предусмотрено повторное заземление корпуса ШУ путём присоединения его к проектируемому заземляющему устройству, выполненному из круглой стали Ф12 мм. (вертикальные заземлители, l=2,5 м.), Ф10 мм. (горизонтальный контур на глубине 0,5 м.), см. листы 7, 8 настоящего проекта. Молниезащита объекта- существующая. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
Дата добавления: 13.01.2015

Белоруссия 56. Курсовой проект - Технология производства древесностружечных плит сухим способом | AutoCad

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕНОВОГО МАТЕРИАЛА 2.1 Обоснование выбора технологии производства и ее описание 2.2 Выбор материалов на изготовление изделия 2.3 Расчет расхода сырья и материалов. 2.4 Режим работы предприятия, расчет эффективного фонда времени работы оборудования 2.5 Материальный баланс производства. 2.6 Расчет количества основного технологического оборудования 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 5. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ Мощность цеха по производству древесностружечных плит составляет 30000 м3 в год. Белорусские стандарты выделяют две, различающиеся своими физико-механическими характеристиками, марки древесностружечных плит: ПС-А и ПС-Б. Марка ПС-А более высокого качества и имеет перед маркой ПС-Б лучшие показатели прочности на изгиб и растяжение, и более низкие показатели по проценту разбухания, покоробленности и шероховатости поверхности. Сорт плит определяется качеством поверхности. Различают древесностружечные плиты первого сорта, второго сорта и несортную плиту. Согласно ГОСТ 10632-2007, плиты первого сорта не должны иметь углублений (выступов) или царапин, парафиновых, пылесмоляных или смоляных пятен, сколов кромок, выкрашивания углов, недошлифовки, волнистости поверхности. На древесноволокнистые плиты второго сорта допускаются сколы кромок в пределах отклонений по длине или ширине плиты. Поверхность второсортной плиты может содержать дефекты шлифования не более 10% от площади. Так же на плиты второго сорта допускаются большие, в сравнении с первым сортом, включения коры и крупной фракции стружки. По типу наружного слоя различают плиты с мелкоструктурной поверхностью, обычной поверхностью и плиты с наружными слоями из крупной стружки. Все виды древесностружечных плит проходят обязательную проверку на содержание формальдегида. По содержанию формальдегида в плитах в соответствии с европейской классификацией стандартом предусматривается три класса эмиссии. Допускаемое содержание формальдегида, в миллиграммах на 100 г абсолютно сухой плиты для классов эмиссии составляет: Е-1 - до 10; Е-2 -10…30; Е-3 - 30…60. Причем эти нормы относятся к необлицованным плитам. В моем курсовом проекте рассматриваются 2 вида ДСП: ПС-А – I – Ш – Е1 – 3500х1750х16 СТБ 1554-2005, ПС-А – I – Ш – Е1 – 2440х1830х10 СТБ 1554-2005.
Дата добавления: 21.02.2015

КП 57. Курсовой проект - Деревянный каркас одноэтажного производственного здания | AutoCad

1.Конструирование и расчет ограждающей конструкции покрытия
1.1 Исходные данные
1.2 Конструирование и расчет основной несущей конструкции покрытия
1.3 Определение нагрузок на плиту покрытия
1.4 Определение расчетных характеристик материалов
1.4.1 Определение расчетных сопротивлений плоского прессованного асбестоцементного листа
1.4.2 Расчётные характеристики древесины
1.5 Определение геометрических характеристик расчетного поперечного сечения
1.6. Расчет элементов плиты по первой группе предельных состояний
1.6.1 Расчет верхней обшивки каркасной панели
1.6.2 Расчёт нижней обшивки каркасной панели
1.6.3 Расчёт рёбер каркаса панелей
1.7. Расчет элементов плиты по второй группе предельных состояний
1.8. Расчет элементов соединений обшивок с каркасом
2. Конструирование и расчет трехшарнирной арки
2.1 Геометрические характеристики арки
2.2 Определение нагрузок, действующих на арку
2.3 Статический расчёт арки
2.4 Конструктивный расчет трехшарнирной арки
2.4.1 Расчет арки на прочность
2.4.2 Расчет арки на устойчивость плоской формы деформирования
2.4.3 Конструирование и расчет конькового узла
3. Мероприятия по обеспечению пространственной жесткости и неизменяемости здания
4. Мероприятия по обеспечению долговечности основных несущих и ограждающих конструкций
5. Список литературы

Конструирование и расчет основной несущей конструкции покрытия
Ширину панели делаем равной ширине листа асбестоцемента с учетом обрезки кромок для их выравнивания b = 1200 мм. Толщину верхней асбестоцементной обшивки принимаем равной 8 мм. Толщину нижней асбестоцементной обшивки принимаем равной 6 мм. Для дощатого каркаса, связывающего верхние и нижние обшивки в коробчатую панель, применены черновые заготовки по рекомендуемому сортаменту пиломатериалов (применительно ГОСТ 24454) сечением 50Х150 мм.
Расчетный пролет панели 4980 мм. Полная высота панели принята h= 150+6+8=164мм. Каркас панели состоит из 4 продольных ребер (см. рис.1). Шаг ребер принимаем 370 мм.
Для придания каркасу жесткости продольные ребра соединены на клею с поперечными ребрами, расположенными по торцам средней части с шагом 970 мм, что меньше 1500 мм (по конструктивным требованиям максимальный шаг поперечных ребер 1500 мм). Принимаю два листа ЛП-НП на панель, размеры асбестоцементных листов: 3600х1200мм, 1380х1200мм.











Дата добавления: 25.02.2015
Белоруссия 58. Курсовой проект - Водоснабжение и канализация жилого дома 6 эт. 2 секции | AutoCad

Целью данной курсовой работы является проектирование и расчет внутреннего водопровода холодной воды и внутренней канализации пятиэтажного односекционного жилого дома.
Исходные данные для проектирования
1) количество этажей - 6; 2 секции;
2) гарантийный напор - 31,5 м.;
3) абсолютная отметка поверхности земли у здания – 68,5 м;
4) абсолютная отметка пола 1-го этажа – 69,4 м;
5) абсолютная отметка верха трубы городского водопровода – 66,4 м;
6) абсолютная отметка лотка городской канализации –65,5 м;
7) глубина промерзания грунта – 1,2 м;
8) норма водопотребления - 200 л/сут.чел;
9) приготовление горячей воды – ЦГВ;
10) расстояние от здания до красной линии - 7 м;
11) расстояние от здания до городского канализационного колодца – 18 м;
12) диаметр трубы городского водопровода 200 мм.
13) диаметр трубы городской канализации 300 мм.
14) высота этажа (от пола до пола) – 2,8 м;
15) высота подвала – 1,7 м.

В курсовой работе применяются приёмники для бытовых сточных вод – санитарные приборы, устанавливаемые в санитарно-бытовых помещениях жилого здания.
Трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения вычерчиваем синим цветом, а канализацию - красным.
На плане подвала и плане этажа указываем положение водопроводных и канализационных стояков. Водопроводные стояки на планах и схеме обозначаем СтВ1-1, СтВ1-2 и т.д.; канализационные: Ст К1-1, Ст К1-2 и т.д.
Основные требования, которые предъявляются к санитарным приборам всех видов,- удобство и простота прочистки их приемных отверстий, а также полная промывка их рабочей поверхности. Во избежание засорения приемные отверстия всех санитарных приборов, кроме унитазов и напольных клозетных чаш, должны иметь решетки. Поверхности санитарных приборов защищают покрытиями против разрушающего воздействия сточной жидкости, слабых растворов щелочей и кислот, а также попеременного воздействия холодной и горячей (до 90оС) воды.
Санитарные приборы принимаем из керамики.
Санитарные приборы, имеют гидравлические затворы (сифоны) либо в конструкции приборов (унитазы), либо устанавливаемые на выпуске от прибора (мойки).
К водоразборной арматуре относятся смесители, поливочные краны, пожарные и смывные краны.
В квартирах в зависимости от планировки устанавливается следующая водоразборная арматура:
- в ванной комнате - смеситель для ванны и смеситель для умывальника или комбинированный с поворотным изливом;
- на кухне - смеситель для мойки или раковины;
- в туалете – вентиль запорный проходной в смывной бак.
Поливочные водопроводы предназначены для полива зелёных насаждений, территорий и тротуаров в летнее время. Поливочные краны,оборудуются вентилями и быстросмыкающимися полугайками для присоединения гибких шлангов длиной 20-30 м. Поливочные краны размещают в нишах наружных стен здания через каждые 60-70 м по его периметру на высоте 0,35 м от отмостки. В курсовой работе запроектировано два поливочных крана. При расчёте внутреннего водопровода расходы воды через поливочные краны, не учитывают, так как эти расходы обычно не совпадают по времени с максимальным водопотреблением в здании.
Особенность поливочных водопроводов – их сезонная работа и необходимость отключения и опорожнения на период холодного времени года, когда при отрицательных температурах воздуха могут происходить льдообразование и повреждения трубопроводов и оборудования. Поэтому на каждом трубопроводе подводки от сети внутреннего водопровода к поливочному крану устанавливают вентиль и спускной кран (или пробку) для опорожнения в зимний период.
Дата добавления: 27.02.2015

Белоруссия 59. ТМ - Полный проект по реконструкции ЦТП с СО | AutoCad

Данный проект выполнен согласно задания на проектирование требований ТКП 45-4.02-182-2009 "Тепловые сети", СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", ТКП 45-4.02-183-2009 "Тепловые пункты. Правила проектирования."
Проектом предусмотрена замена водоводяных скоростных водоподогревателей на водоводяной скоростной пластинчатый разборный теплообменный аппарат ЗАО "Завод Промстройиндустрия". Запроектирована установка теплообменного аппарата марки ТРс-0,51-55,08-2хБГВ с двумя ступенями подогрева.
Теплообменный аппарат рассчитан на параметры теплоносителя в подающем и обратном трубопрводах в летний период 60-35°С. Температура отпускаемой горячей воды - 55°С.
Проектом предусмотрена замена циркуляционных насосов горячего водоснабжения на новые энергоэффективные насосы "Wilo".
Проектным решением предусмотрена коррекция температуры прямой сетевой воды на теплоснабжение домов.
Также проектом предусмотрена замена повысительных и насосов холодного водоснабжения, циркуляционных насосов ГВС на новые энергоэффективные насосы "Wilo".
Заменен регулятор с исполнительным механизмом для регулирования температуры теплоносителя на приготовление горяцей воды на нужды ГВС.
Запроектирована установка регулятора перепада давления прямого действия. Диапазон настройки перепада давления 0,1-0,4 МПа.
Температурный график 120-70°С
Давление в трубопроводах теплового пункта:
- в прямом трубопроводе сетевой воды (зимний режим) Рз=0.72 МПа (72 м.в.ст.);
- в прямом трубопроводе сетевой воды (летний режим) Рл=0.58 МПа (58 м.в.ст.);
- в обратном трубопроводе сетевой воды (зимний режим) Рз=0.45 МПа (45 м.в.ст.);
- в обратном трубопроводе сетевой воды (летний режим) Рл=0.34 МПа (34 м.в.ст.);
- в трубопроводе холодного водоснабжения после повысительных насосов Р= 0.52МПа (52 м.в.ст.).
Предохранительные клапана отрегулировать на открытие при избыточном давлении, превышающем 0,6 МПа (6 кгс/см²).
Вентиляция помещений ЦТП существующая. Вытяжка естественная через дефлектор Ду=710мм, приток неорганизованный.
Дата добавления: 11.03.2015

РП 60. Чертежи КЖ Здание штрафного изолятора и помещений камерного типа | AutoCad

Блоки над фундаментами запроектированы по серии Б1.016.1-1 вып.1.98.
.Блоки монтировать на цементно-песчаном растворе М100 с неорганическими пластификаторами и обязательным соблюдением его нормативной подвижности погружения стандартного конуса 6-10см.
При монтаже блоков строго соблюдать горизонтальность рядов, проектные отметки верха блоков, перевязку вертикальных швов и тщательное заполнение раствором. После установки блоков фундаментов проверить нивелированием их горизонтальность.
В местах уступов под вышележащие блоки выполнить подготовку толщ.100мм из утрамбованной песчано-гравийной смеси
Неуказанные зазоры между фундаментами - 20мм.
После монтажа инженерных коммуникаций все отверстия в наружных стенах подземной части заделываются по деталям проекта герметизации вводов инженерных коммуникаций в здания СТ 3(68)-88.2, во внутренних - бетоном С12/15.
Наружные стены толщ. 510 мм запроектированы из силикатного кирпича СУР-100/35 СТБ1228-2000 на растворе М100 и утеплены по легкой штукатурной системе утепления.
Внутренние стены толщ. 380мм и 250мм запроектированы из силикатного кирпича СУР-100/15 СТБ 1228-2000 на растворе М100.
Перегородки толщ. 120мм запроектированы из силикатного кирпича СУР-100/15 СТБ 1228-2000 на растворе М50.
Перемычки - сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1.
Кровля выполнена совмещенной, покрытие - битумно-полимерными рулонными материалами: нижний слой - К-СТ-БЭ-М/М-3,0,верхний слой -К-СТ-БЭ-К/ПП-3,5.
Дата добавления: 18.04.2015

На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

© Rundex 1.2
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.