Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


-%20

Найдено совпадений - 11374 за 1.00 сек.


КП 6766. Курсовой проект (техникум) - Проектирование, расчет и конструирование элементов фитнес - центра в г.Смоленск | AutoCad
Введение
1. Компоновка конструктивной схемы 8
1.1. Схема раскладки панелей и ригелей 8
1.2. Расчет компоновки монтажного плана покрытия  8
1.2.1. Колонна 8
1.2.2. Ригель 9
1.2.3. Панель 10
2. Расчет панели покрытия 10
2.1. Исходные данные 10
2.2. Сбор нагрузок на панель покрытия 10
2.2.1. Конструкция покрытия 10
2.2.2. Сбор нагрузок на 1м2 покрытия 11
2.2.3. Определение нагрузок на п.м. покрытия 11
2.3. Статический расчет панели 12
2.3.1. Определение расчетного пролета 12
2.3.2. Расчетная схема и усилия от расчетных нагрузок 12
2.4. Характеристики материалов 13
2.5. Расчет панели по предельным состояниям первой группы 13
2.5.1. Расчет прочности по сечениям, нормальным к продольной оси элемента 13
2.5.2. Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента 15
2.5.3. Расчет полки панели на изгиб 16
2.6. Определение диаметра петель 16
3. Расчет колонны 17
3.1. Сбор нагрузок на колонну 1 этажа 17
3.1.1 Исходные данные 17
3.1.2. Конструкция пола перекрытия 17
3.1.3. Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия 17
3.1.4. Схема загружения колонны 18
3.1.5. Сбор нагрузок на колонну первого этажа 18
3.2. Расчет по прочности внецентренно сжатой колонны, работающей со случайным эксцентриситетом на усилие, возникающее при эксплуатации 20
3.2.1.Характеристики материалов 20
3.2.2.Расчетная схема колонны 20
3.2.3.Определение площади рабочей арматуры 20
3.2.4Определение диаметра и шага поперечных стержней 21
Заключение
Список используемых источников

Исходные данные:
1. Длина здания в осях: 6 шагов
2. Пролет здания: 6 м
3. Шаг колонн: 7,0м
4. Конструктивную длину ригеля определить при lоп=350мм
5. Число этажей: 3
6. Высота этажа: 3,6м
7. Тип здания: Фитнес-центр
8. Конструкция пола перекрытия: покрытие-керамическая плитка, утеплитель перлит t=60мм
9. Временная нормативная нагрузка по СП 20.13330. 2016
10. Район строительства: г. Смоленск
11. Поперечное сечение панели покрытия: Вн= 1,5м
12. Сечение ригеля: тавровое с полкой в растянутой зоне
13. Сечение колонны:0,3х0,3м
14. Тип кровли: плоская рулонная 4-х слоя рубероида
15. Утеплитель: шлак h=120мм
16. Рабочая арматура: А500
 
Дата добавления: 07.02.2019
КП 6767. Курсовой проект - Металлические конструкции одноэтажного производственного здания 84 х 36 м в г. Каменск-Уральский | AutoCad

ОГЛАВЛЕНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 4
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 5
2. КОМПАНОВКА КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ 6
2.1. Выбор типа поперечной рамы. 6
2.2. Разбивка сетки колонн. Компоновочные решения. 7
3. РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ КАРКАСА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 12
3.1. Подсчет интенсивности нагрузок. 12
4. СБОР НАГРУЗОК НА РАМУ 17
4.1. Постоянные нагрузки 17
4.2. Временные (кратковременные) нагрузки 17
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ СЕЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ 19
5.1. Стропильная ферма 19
5.2. Колонна 19
6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТУПЕНЧАТОЙ КОЛОННЫ РАМЫ 30
6.1. Расчет внецентренно сжатых колонн рам 30
6.2. Расчет верхней части ступенчатой колонны 32
6.2.1. Подбор сечения колонны 32
6.2.2.Проверка колонны на устойчивость в плоскости действия момента 35
6.2.3. Проверка местной устойчивости полок и стенки 35
6.3. Расчет нижней части ступенчатой сквозной колонны. 41
6.3.1. Подбор сечения и расчет сквозной колонны как фермы с параллельными поясами. 41
6.3.2. Расчет стержней соединительной решетки колонны 42
6.3.3. Расчет колонны на устойчивость в плоскости действия момента как сквозного внецентренно–сжатого стержня 44
6.3.4. Проверка соотношения значений моментов инерции верхней и нижней частей колонны 45
6.4. Расчет базы сквозной колонны 45
6.4.1. Расчет опорной плиты 46
6.4.2. Расчет траверсы 49
Определение нагрузки на траверсу 49
Определение усилий, возникающих в траверсе 49
Определение высоты траверсы 49
Проверка прочности траверсы 50
Проверка прочности траверсы и сварного шва на максимальное усилие в анкерных болтах 51
6.4.3. Расчет анкерных болтов 51
Конструктивные требования 53
Проверка базы колонны на восприятие сдвигающей силы 53
6.5. Конструкция и расчет сопряжения верхней и нижней частей колонны 54
6.5.1. Определение длины накладки 55
6.5.2. Расчет траверсы 57
7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕШЕТЧАТОГО РИГЕЛЯ РАМЫ 59
7.1. Исходные данные 59
7.2. Определение РСУ в стержнях фермы 59
7.3. Определение расчетных длин 65
7.4. Определение толщины фасонки 65
7.5. Подбор сечения уголков 66
7.6. Конструирование узлов 66
7.6.1. Расчет рядовых узлов 67
7.6.2. Расчет укрупнительных узлов 68
7.6.3. Расчет узлов с заводским стыком 68
7.6.4. Расчет опорного узла 73
7.6.4.1. Верхний опорный узел 73
7.6.4.2. Нижний опорный узел 74
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 78

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:



Дата добавления: 08.02.2019
КП 6768. Курсовой проект - Проект планировки и застройки жилого района на 35 тыс.человек | AutoCad

Введение 4
1. Анализ исходной ситуации 5
2. Концепция жилого района 6
1. Концептуальное решение благоустройства жилого района 6
2. Концепция организации транспорта 6
3. Концепция застройки жилого района 6
3. Проектное решение. 8
1. Объекты общественного назначения 9
2. Технико-экономические показатели жилого района 9
3. Плотность населения на микрорайон 9
Заключение 10
Список используемых источников 11

Цель курсового проекта: разработка проекта компактной городской структуры (жилого района) с учетом комфортности организации жилой среды. Основными задачами проекта являются:
- разработка планировочной концепции жилого района
- организация транспортно-пешеходных связей;
- организация системы общественного обслуживания;
- организация системы озеленения;
- использование территории для создания жилого комплекса разрешенной этажности;
- организация необходимой социально-бытовой сферы;
- создание физкультурно-оздоровительного центра для жителей микрорайона

Структура жилого района представляет собой 3 микрорайона и общественный центр жилого района.
Застройка в жилом районе смешанная, присутствует как периметральная, так и свободная застройка. В высокоэтажной застройке фигурируют 9-ти этажные дома, в среднеэтажной – 5-ти этажные дома. Основная инфраструктура повседневного обслуживания населения (детские, хозяйственные площадки отдыха) внутри дворового пространства.



Технико-экономические показатели жилого района:



Плотность населения территории жилого района – 241 чел./га.


Дата добавления: 08.02.2019
КП 6769. Курсовой проект - Двухэтажный жилой дом 16,34 х 9,60 м | AutoCad

Введение
1.Архитектурно-строительные решения
2.Конструктивные решения
3.Наружная и внутренняя отделка здания
4.Инженерное оборудование
5.Технико-экономические показатели
Заключеие
6.Список литературы


Площадь гостиной первого этажа составляет 21,30 м², площадь кухни-столовой 23,04м², в ней предусмотрена установка газовой плиты, мойки, холодильника. Площадь жилых помещений второго этажа составляет 63,01 м². Основой функционального зонирования дома является холл, из которого предусмотрены входы во все помещения дома. В ванных комнатах предусмотрены ванна, умывальники, унитазы. Габариты ванных комнат позволяют установить стиральную машину.

Для проектируемого двухэтажного здания с несущими стенами из пустотелого кирпича выбран блочный фундамент (ФБС 24.5.6; ФБС 12.6.5; ФБС 9.6.5).
Кладка наружных стен, толщиной 510 мм, внутренних стен, толщиной 380 мм, а так же межкомнатных перегородок, толщиной 120 мм, выполняется из пустотелого кирпича на цементно - песчаном растворе.
Для перекрытия здания используются железобетонные многопустотные плиты перекрытия, в соответствии с ГОСТ 9561-91: ПК 60.10, ПК 60.12, ПК51.10, ПК51.12 с опиранием на несущие стены 120...200 мм.
В проекте предусмотрена двускатная кровля из металлочерепицы. Уклон кровли составляет 25 и 28 градусов.

Технико-экономические показатели:



Дата добавления: 08.02.2019
РП 6770. ВК Оздоровительный лагерь | AutoCad

В здании столовой запроектирован хозяйственно-питьевой водопровод из полипропилен-новых труб по ГОСТ Р 52134-2003.
Горячее водоснабжение предусмотрено от существующих электрических водонагревате-лей. Трубопроводы горячего водоснабжения запроектированы из армированных полипропиленовых труб PP-R PN25 по ГОСТ P 52134-2003.
Проектируемые внутренние сети канализации:
- бытовая канализация (система К1) ,
- производственная канализация от столовой К3.




Общие данные.
Спальный корпус №1 (лит.М) План подвала, план 1 этажа с сетями К1
Спальный корпус №1 (лит.М) План 2,3 этажа с сетями К1
Спальный корпус №2 (лит.Л) План подвала, план 1 этажа с сетями К1
Спальный корпус №2 (лит.Л) План 2,3 этажа с сетями К1
Спальный корпус №3 План подвала, план 1 этажа с сетями К1
Спальный корпус №3 План 2,3 этажа с сетями К1
Столовая (Лит.В) План 1 этажа с сетями В1;В2;Т3;Т4; К1
Спальный корпус №1 (лит.М) План подвала, 1 этажа с сетями В1;В2;Т3;Т4
Спальный корпус №1 (лит.М) План 2,3 этажа с сетями В1;В2;Т3;Т4
Спальный корпус №2 (лит.Л) План подвала, 1 этажа с сетями В1;В2;Т3;Т4
Спальный корпус №2 (лит.Л) План 2,3 этажа с сетями В1;В2;Т3;Т4
Спальный корпус №3 План подвала, 1 этажа с сетями В1;В2;Т3;Т4
Спальный корпус №3 План 2,3 этажа с сетями В1;В2;Т3;Т4
Спальный корпус №1,2 Схема систем В1;В2;Т3
Спальный корпус №3 ; столовая Схема систем В1;В2;Т3
Спальный корпус №1;2 Схема систем К1
Спальный корпус №3; Столовая Схема систем К1; К3
Дата добавления: 08.02.2019
КП 6771. Курсовой проект - Деревянный каркас одноэтажного промышленного здания в г. Темрюк | AutoCad

1. Исходные данные
2. Расчет конструкций покры-тия
2.1. Теплотехнический расчет ограждающих конструк-ций
2.2. Расчет рабочего насти-ла
2.3. Расчет прогона
3. Расчет и конструирование основной несущей конструкции
3.1. Исходные данные
3.2. Выбор схемы и определение геометрических размеров
3.3. Определение узловых нагрузок и усилий в стержнях фермы
3.4. Подбор сечения основных элементов фермы
3.5. Конструирование узлов фермы
4. Расчет и конструирование клеедощатой стойки
4.1. Исходные данные
4.2. Сбор нагрузок на колонну
4.3. Определение силовых воздействий на стойку
4.4. Компоновка поперечного сечения стойки
4.5. Проверка прочности
4.6.Проверка устойчивости
4.7. Расчет и конструирование приклепления стойки к фундамент
5. Защита конструкций
5.1. Защита от загнивания
5.2.Защита от возгорания
5.3. Защита деревянных конструкций при транспортировке, складировании и хранении
6.Список литературы

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Район строительства (г. Темрюк) — район по снегу — II (Sg =1,0 кПа) (СП 20.13330.2016, прил. Ж, карта 1);
— район по ветру — IV (w0 = 0,48 кПа) (СП 20.13330.2016, прил. Ж, карта 2);
2. Режим эксплуатации — 2 (при влажном режиме отапливаемых по-мещений ) - коэффициент условий эксплуатации mв=1,0 (табл. А.2 прил. А СП 64.13330.2017);
3. Срок службы здания 100 лет - коэффициент надежности по сроку службы mн(сс) =0,9 (изгиб, сжатие, смятие вдоль и поперек волокон древе-сины), mн(сс) =0,85 (растяжение и скалывание вдоль волокон древесины), mн(сс) =0,8 (растяжение поперек волокон древесины) - табл. 13 СП 64.13330.2017;
4. Уровень ответственности здания — повышенный — коэффициент надежности по назначению γn=1,1 (табл. 2 ГОСТ 27751-2014);
5. Покрытие: из наплавляемых материалов по дощатому настилу;
6. Основная несущая конструкция покрытия — трапецеидальная кле-едощатая ферма – уклон покрытия α=6º (sinα=0.105, cosα=0,995);
7. Пролет здания — 23,0 м, длина здания — 65,0 м;
8. Отметка до нижней поверхности несущей конструкции — 9,0 м;
9. Стойка (колонная) — клеедощатая


Верхний настил, называемый защитным, и играющий роль опалубочного, выполняют из сравнительно тонких (13…16 мм) и нешироких досок (100…125 мм). Это нужно, чтобы в процессе эксплуатации вследствие температурно-влажностных деформаций досок не образовались опасные для эксплуатации листового кровельного материала щели, а на поверхности опалубки не возникли «горбы» и «впадины». Защитный настил не рассчитывают.
Рабочий настил, воспринимающий всю вышележащую нагрузку, выполняют согласно расчету из досок толщиной 19…32 мм и шириной 125…200 мм. Между досками оставляют зазоры 20…50 мм для лучшего использования несущей способности, снижения массы и проветривания обоих слоев.
Защитный настил укладывают под углом 30…45° к рабочему. При наличии косого защитного настила устройство связей в плоскости скатов не обязательно. Иногда в связевом блоке могут быть уложены два косых настила.
Рабочий настил рассчитывают на прочность и жесткость. При этом скатные составляющие не учитывают. Расчет настила ведут только на вертикальную нагрузку, поскольку скатная составляющая мала из-за небольших уклонов подобных кровель.
Расчет нагрузок на прогиб из-за кратковременности их действия при втором сочетании не производят. Расчет выполняют по схеме двухпролетной балки для полосы настила шириной 100 см.
Применяем двойной настил из досок по прогонам: нижний – разряженный рабочий, верхний – сплошной защитный. Проектируем защитный настил из досок 16100 мм, рабочий настил из досок 19150, уложенных с промежутками 30 мм. Рабочий настил укладывается по прогонам, защит-ный – под углом 450 к первому. Рабочий настил рассчитывают на прочность и жесткость для наиболее пологих верхних участков кровли, пренебрегая ее незначительным уклоном. Доски рабочего настила выполняются из древесины 3-го сорта (сосна) с расчетным сопротивлением изгибу Rи=19,5 МПа, согласно табл. 3, СП 64.13330.2017.
Прогоны выполняются из досок древесины сосны II категории влажно-стью 15% , имеющей характеристики согласно табл. 3 СП 64.13330.2017:
 модуль упругости — Е = 10000 МПа;
 расчетное сопротивление растяжению — Rр = 10,5 МПа (эле-менты из цельной древесины);
 расчетное сопротивление изгибу — Rи = 19,5 МПа;
 расчетное сопротивление сжатию — Rс = 19,5 МПа;
 расчетное сопротивление скалыванию при изгибе — Rск = 2,4 МПа.
Дата добавления: 09.02.2019
РП 6772. АР Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с залом 36 х 18 м в г. Назрань | AutoCad

На первом этаже предусмотрены следующие помещения: раздевальные, кабинет медпомощи ,помещение техперсонала ,инвентарные, узел управления, электрощитовая, душевые ,санузлы .
На втором этаже размещены следующие помещения: кабинет врача, универсальный зал, помещение для судей, тренерская, инструкторская, кабинет администратора, вентиляционная камера.
Основной вход в здание магазина осуществляется через двери, расположенные в центральной части главного фасада. В здании предусмотрены лестница и пандус расположенные перед главным входом
Несущим каркасом здания физкультурно-оздоровительного комплекса является рамный каркас. Рамный каркас состоит из рам коробчатого сечения типа «Орск», шарнирно-опираемых на фундаменты. Рамы имеют жесткие верхние узлы и устанавливаются с шагом 4 м., рамы двухскатные.
Двухэтажная вставка состоит из металлических колонн, балок и железобетонных перекрытий. Лестничные клетки выполнены из несгораемых конструкций. Двухэтажная часть отделена от одноэтажной противопожарной стеной.
Наружные стены- из трехслойных сэндвич-панелей МП, толщиной 150 мм фирмы Металл-Профиль.
Внутренние перегородки- из керамического кирпича М 100, толщиной 120 мм.
Оконные блоки – из ПВХ профиля.
Двери – из ПВХ профиля, деревянные и металлические


Кладочный план на отметке 0.000
Кладочный план на отметке +3.600
План на отметке 0.000
План на отметке +3.600
План фундамента
План кровли
Разрез1-1,разрез 2-2, узлы
Фасад в осях А-Д
Фасад в осях Д-А
Фасад в осях 1-14
Фасад в осях 14-1
Экспликация дверей
Ведомость окон и витражей
Ведомость окон и витражей
Экспликация полов
Экспликация полов
Ведомость отделки помещений
Дата добавления: 10.02.2019
РП 6773. КЖ Гостиничный комплекс в г. Новосибирск | AutoCad

2 Основанием фундаментов является супесь. Грунты основания непросадочные. 101-103
3 Сейсмичность района строительства 6 баллов. Грунты по условиям 118 сейсмичности относятся ко II категории.
4 Монолитные железобетонные фундаменты выполнить из тяжёлого 127 бетона класса В20 с характеристиками в соответствии с требованиями 128 ГОСТ 25192-82 по морозостойкости F150, W=2.
5 Бетонные поверхности фундаментов, соприкасающиеся с 129 грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза или аналогичным составом. 130 Для вертикальной гидроизоляции фундамента можно применять оклеечную гидроизоляцию. 
6 Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить непучинистым грунтом (ПГС, песок и т.п.).

1 До начала работ по устройству фундаментов должен быть составлен проект производства работ, в котором должны быть отражены все технические требования в соответствии со СНиП III-15-76.
2 Верхний насыпной слой с включениями растительного слоя 0,2 м снять до отметки -0,500 при вертикальной планировке площадке строительства.
3 Производство основных строительно-монтажных работ по выполнению конструкций ниже отм. 0,000 разрешается начинать после завершения в полном объёме организационно-подготовительных мероприятий, а также создания геодезической разбивочной основы для строительства.
4 Переборы грунта при устройстве котлована не допускаются.
5 В отрытом котловане геолог должен обследовать грунт и составить соответствующий акт
6 Грунт, засыпанный в пазухи фундаментов, должен послойно и тщательно уплотняться до плотности 1.65 т/м3. Наличие в грунте строительного мусора, кусков льда и снега (в зимнее время) не допускается.
7 При возведении фундаментов необходимо контролировать глубину их заложения, размеры и расположение в плане, выполнение гидроизоляции и качество применяемых материалов.
8 Бетонирование конструкций сопровождать записями в Журнале бетнных работ: - даты начала и окончания бетонирования (по конструкция, болкам, участкам); - объёмы выполненных работ по отдельным частям сооружения; - даты изготовления контрольных образцов бетона, их число, маркировка, сроки и результаты испытания образцов; - температуры наружного воздуха во время бетонирования; - температуры бетонной смеси при укладке в зимних условиях; - тип опалубки и даты разопалубливания.
9 Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. В случае возникновения перерывов в бетонировании поверхность бетона необходимо укрыть, утеплить и при необходимости обогреть.
10 При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СНиП 12-01-03, СНиП 12-01-04 "Безопасность труда в строительстве".
11 Проект разработан на летний период строительства, для возведения объекта в зимнее время необходимо пользоваться ППР.
Дата добавления: 11.02.2019
ДП 6774. Дипломный проект - 4 - х звездочная гостиница на 300 мест с подземной парковкой на 54 места в г.Казань | AutoCad

В архитектурно-планировочном разделе выбирается тип основных несущих конструкций и их шаг, пролеты, основные материалы. Рассматриваются технологические процессы, происходящие в здании, и на их основе производится планировка этажей.
В санитарно-техническом разделе рассмотрены основные инженерные системы, которыми оборудуются учреждения, принимается их размещение.
В конструктивном разделе выбирается расчетная схема рассматриваемой части здания, производится подбор сечения основных несущих элементов каркаса: колонн, плит перекрытий и покрытия, диафрагм жесткости из монолитного бетона.
В разделе оснований и фундаментов производится определение размеров фундамента под средние колонны здания. Рассчитывается осадка ФМЗ и СФ. Производится сравнение технико-экономических показателей.
Расчет башенного крана на устойчивость (опрокидывание) рассмотрен в разделе БЖД.
В разделе технологии и организации строительства отображены разработка календарного графика в линейной форме, строительного генерального плана на период возведения здания, технологическая карта на устройство вентилируемого фасада.

Содержание
1. Архитектурно-планировочная часть
1.1 Общие положения
1.2 Технология процессов
1.3 Генеральный план
1.4 Объемно-планировочное решение
1.5 Конструктивное решение
1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1.6.1 Стеновое ограждение.
1.6.2 Покрытие 7-и этажной части гостиницы.
1.6.3 Покрытие 2-х этажной части гостиницы.
1.6.4 Перекрытие над въездом в подземную парковку.
2. Санитарно-техническая часть
2.1 Водо- и теплоснабжение
2.2. Канализация
2.3 Вентиляция и кондиционирование
2.4 Электроснабжение и электрооборудование
2.5 Слаботочные и электронные системы и устройства
2.6 Противопожарные мероприятия
3. Строительные конструкции
3.1 Конструктивная система каркаса
3.2 Сбор нагрузок
3.2.1 Собственный вес покрытия
3.2.2 Снеговая нагрузка
3.2.3 Ветровая нагрузка
3.2.4 Нагрузка от транспортных средств
3.3 Расчет конструкций
3.3.1 Расчет монолитного лестничного марша и площадок.
3.3.2 Расчет железобетонной колонны.
3.3.3 Расчет монолитного железобетонного перекрытия
3.4 Технико-экономическое сравнение вариантов перекрытий.
4. Основания и фундаменты здания
4.1 Привязка проектируемого здания к существующему рельефу строительной площадки
4.2 Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства
4.2.1 Расчет характеристик грунтов
4.2.2 Инженерно-геологические разрезы
4.3 Расчет и проектирование фундаментов мелкого заложения в сечении I-I
4.3.1 Расчет ФМЗ-1
4.3.1.1Определение высоты фундамента
4.3.1.2Определение глубины заложения фундамента
4.3.1.3Определение размеров подошвы фундамента
4.3.2 Расчет ФМЗ-2
4.3.2.1Определение высоты фундамента (ФМЗ-2)
4.3.2.2Определение глубины заложения фундамента (ФМЗ-2)
4.3.2.3Определение размеров подошвы фундамента (ФМЗ-2)
4.4 Вычисление вероятной осадки фундаментов с учетом взаимного влияния
4.4.1 Вычисление вероятной осадки фундамента (ФМЗ-1)
4.4.2 Вычисление вероятной осадки фундамента (ФМЗ-2)
4.5 Расчет тел фундаментов
4.5.1 Расчет ФМЗ-1
4.5.1.1Конструирование фундамента
4.5.1.2Расчет прочности фундамента на продавливание
4.5.1.3Расчет по прочности на раскалывание
4.5.1.4Расчет прочности фундамента на смятие
4.5.1.5Расчет прочности фундамента по поперечной силе
4.5.1.6Определение сечения арматуры плитной части фундамента
4.5.1.7Расчет прочности подколонника по нормальным сечениям
4.5.1.8Расчет прочности подколонника по наклонному сечению
4.5.2 Расчет ФМЗ-2
4.5.2.1Конструирование фундамента
4.5.2.2Расчет прочности фундамента на продавливание
4.5.2.3Расчет по прочности на раскалывание
4.5.2.4Расчет прочности фундамента на смятие
4.5.2.5Расчет прочности фундамента по поперечной силе
4.5.2.6Определение сечения арматуры плитной части фундамента
4.5.2.7Расчет прочности подколонника по нормальным сечениям
4.5.2.8Расчет прочности подколонника по наклонному сечению
5. Технология и организация строительства
5.1 Общие положения.
5.2 Технология производства работ подземной части.
5.2.1 Земляные работы.
5.2.2 Устройство свайных фундаментов.
5.2.3 Устройство монолитных стен и колонн.
5.2.4 Устройство силового пола.
5.2.5 Требования к качеству и приемке работ.
5.3. Основные принципы проектирования календарного графика.
5.4. Строительный генеральный план.
5.4.1. Расчет и проектирование временных инвентарных зданий.
5.5. Основные мероприятия по охране труда.
5.6.Технико-экономические показатели.
5.7.Технологическая карта на устройство вентилируемого фасада.
5.7.1 Область применения
5.7.2 Технология и организация выполнения работ
5.7.2.1Требования к качеству предшествующих работ
5.7.2.2Монтаж системы вентилируемых фасадов
5.7.3 Транспортирование и складирование изделий и материалов
5.7.4 Требования к качеству и приемке работ
5.7.5 Перечень необходимых инструментов и инвентаря

Здание имеет неправильную форму в плане. Семиэтажная часть выполнена в виде двух прямоугольников с осями расположенными под углом 94°. Между ними расположена двухэтажная часть.
Основные габариты здания в осях 48.20х53.40 м.
 Общая высота здания от уровня чистого пола первого этажа – 25.710 м.
 Высота первого этажа – 5.1 м.
 Высота типового жилого этажа гостиницы – 3.3 м.
 Высота подземной автостоянки – 2.8 м.
Планировочная структура жилых этажей принята в виде коридора, по обе стороны от которого располагаются номера. Геометрическая форма в плане – прямоугольная.
Общая площадь жилых помещений составляет – 4927.01 м²
Общая площадь служебно-хозяйственных помещений – 2822.94 м²
Площадь жилого этажа – 1756 м²
Площадь первого и второго этажа – 2468 м²
На каждом из жилых этажей располагаются помещения поэтажного обслуживания общей площадью 59.63 м²
В состав гостиницы включено предприятие питания. Его служебные помещения располагаются изолировано от помещений иного назначения.
Оно включает в себя:
- обеденный зал площадью 280 м², оборудованный двумя выходами.
- лобби-бар площадью 123.5 м²
- гардеробная с умывальней – 43.85 м²

Здание гостиницы относится к зданиям II степени ответственности. Степень огнестойкости многоэтажной части – I, одноэтажной части –I.
Конструктивная система здания представляет собой каркас из монолитного железобетона.
Фундамент здания – монолитные фундаменты мелкого заложения, устраиваемые под колонны.
Стены выполняются ненесущими из пенобетонных блоков обшитых утеплителем, снаружи облицовываются навесными вентилируемыми фасадами. Толщина пенобетонных блоков – 250мм.
Применяемый утеплитель – «ТЕХНОВЕНТ стандарт» толщиной 120 мм. Стеновые блоки опираются непосредственно на перекрытия.
Колонны вдоль цифровых осей имеют шаг 6.6 м и 7.2 м для двухэтажной и многоэтажной частей здания. Вдоль буквенных осей шаг колонн – 6.6 м и 7.5 м.
Колонны выполняются прямоугольного сечения с размерами в плане 400х600 мм.
Междуэтажные перекрытия и покрытие выполнены из монолитного железобетона.
Перегородки служебных помещений выполняются из керамического кирпича толщиной 120 мм.
Перегородки жилых номеров выполняются толщиной 200 мм из пеноблоков. Основные материалы кровли семиэтажной части гостиницы– гидроизолирующий слой «Изолен» на мастике «Неоплен», цементная стяжка толщиной 50 мм, утеплитель «Rockwool Руф Баттс»толщиной 200 мм. Кровле второго этажа устроена в виде зеленой кровли.
Лестницы семиэтажной части и двухэтажной частей выполняются железобетонными.
Дата добавления: 11.02.2019
КП 6775. Курсовой проект - Проектирование и расчет фундаментов силосного корпуса в г. Челябинск | AutoCad

Задание на курсовой проект 3
1. ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 5
1.1. Дополнительные характеристики физико-механических свойств грунтов 5
1.2. Гидрогеологические условия 8
1.3. Нормативная глубина сезонного промерзания 11
1.4. Расчетные сопротивления грунтов 12
1.5. Заключение об инженерно-геологических условиях площадки строительства 16
2. ОЦЕНКА КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СООРУЖЕНИЯ 17
3. ВЫБОР ОСНОВНОГО ТИПА ФУНДАМЕНТА СООРУЖЕНИЯ 19
3.1. Фундамент на естественном основании 19
3.2. Свайный фундамент 27
3.3. Фундамент на искусственном основании 34
4. Технико-экономические показатели вариантов фундаментов 42
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ 43
5.1. Фундамент №3 43
5.2. Фундамент №2 (ленточный ростверк) 48
5.3. Фундамент №4 (ленточный ростверк) 53
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ОСАДОК ФУНДАМЕНТОВ 58
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 59
8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 62

Задание на курсовой проект
Силосный корпус
Вариант курсового проекта – 99
Номер схемы сооружения – 9
Номер инженерно-геологического разреза – 9
Район строительства – Челябинск

В пределах площадки залегают следующие виды грунтов:
ИГЭ-14 – супесь пылеватая, водоносный слой;
ИГЭ-10 – суглинок пылеватый, водоупорный слой.

Согласно исходным данным здание силосного корпуса состоит из двух частей: основная силосная зона (непосредственно силосный корпус) и техническое (рабочее) здание.
Силосная часть представляет собой прямоугольное здание, размером 40х10 метров в плане и высотой 36 метров, опирающееся на ж/б колонны площадью сечения 1,0х1,0 м. Шаг колонн составляет 5 м. Силосный корпус включает в себя загрузочную галерею и сами силосы.
Вторая часть корпуса – это двухэтажное рабочее здание высотой 10,5 м, имеющее в плане размеры 10х10 м. Двухэтажное здание устраивается с подвалом. Перекрытия опираются на стены и внутреннюю колонну площадью поперечного сечения 0,4х0,4 м.

Расчётные значения нагрузок на обрез фундамента







Дата добавления: 10.02.2019
РП 6776. ТМ Теплогенераторная с котлом Protherm Гризли 85 KLO (85 кВт) | AutoCad


Общие данные.
Компановка. План на отм. 0,000.
Компановка. Разрез 1-1.
Схема расчетная.
Схема тепловая.
Трубопроводы. План на отм. 0.000. Разрез 2-2.
Трубопроводы. Разрез 3-3.
Спецификация.
Дата добавления: 11.02.2019
КП 6777. Курсовой проект - Подбор башенного крана | АutoCad

Задание на проектирование 3
Описание башенного крана и принцип его работы 5
Построение грузовой характеристики башенного крана. 9
Определение коэффициента собственной устойчивости 12
Выбор каната грузоподъемного механизма крана. 14
Выбор двигателя грузоподъемного механизма. 16
Описание техники безопасности при эксплуатации кранов. 18
Заключение. 21
Список литературы. 22

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Расчетные массы конструкций крана, т:
стрелы Gcтр 4
башни Gб 9
поворотной платформы Gпл 9
противовеса Gпр 35
неповоротной части крана Gн 27,5
Расстояние от плоскости проходящей через ось вращения крана, параллельно ребру опрокидывания, до центра тяжести элементов конструкции крана, м:
башни lб 1,7
поворотной платформы lпл 2
противовеса lпр 5
неповоротной части крана lнп 0
Расстояние от оси вращения до корневого шарнира стрелы r, м 2,6
Расстояние от плоскости опорного контура до корневого шарнира стрелы hr, м 24
Расстояние от центров тяжести отдельных элементов крана до плоскости опорного контура, м
башни hб 12
поворотной платформы hпл 1,5
противовеса hпр 2,5
неповоротной части крана hнп 0,6
Площадь наветренной поверхности элементов конструкции крана, м2
стрелы Fстр 4
башни Fб 14
поворотной платформы Fпл 5
противовеса Fпр 4
неповоротной части крана Fнч 4
груза Fгр 3
Длина стрелы Lстр, м 33
Высота подъема груза Hгр, м 47
Максимальная скорость подъема груза, м/с 0,5
Кратность грузового полиспаста m, шт. 6
Количество обводных блоков nбл., шт. 1
Расстояние от оси вращения до ребра опрокидывания, м
вперед b 2
назад b1 1.5

Заключение
В процессе выполнения данной курсовой работы мы ознакомились с устройством башенного крана, принципом его действия и технологией работ. Данная курсовая работа способствует закреплению и углублению теоретических знаний лекционного курса. Её целью была выработка практических навыков по определению технических возможностей башенных кранов с учетом их устойчивости, а также выбору канатов и двигателя грузоподъемного механизма (лебедки). В результате работы мы:
• определили максимальную грузоподъемность крана из условия его грузовой устойчивости: Qmax = 12740 кг;
• построили грузовую характеристику крана;
• определили коэффициент собственной устойчивость: kсобств = 0,5
• подобрали канат грузоподъемного механизма крана: канат типа ЛК-Р, 6×19 проволок с одним органическим сердечником, диаметр каната dк=16,5 мм, разрывное усилие каната в целом Рраз не менее 152 кН ;
• подобрали двигатель грузоподъемного механизма:
тип электродвигателя – МТН 711-10 (50 Гц, 220/380 В),
номинальная мощность на валу (при тяжелом режиме работы ПВ=40%) - 100 кВт ,
скорость вращения n – 584 об/мин;
• определили передаточное отношение редуктора лебедки: iред = 5,71.
Дата добавления: 12.02.2019
КП 6778. Курсовой проект- Производство земляных работ | АutoCad

1. Задание на выполнение курсовой работы. 2
2. Определение типа и параметров земляного сооружения 4
3. Определение объемов земляных работ 6
3.1 Подсчет объемов работ по срезке растительного слоя 6
3.2 Подсчет объемов земляных работ по разработке котлована и зачистке дна земляного сооружения, планировке 7
3.3 Гидроизоляция 8
3.4 Подсчет объемов работ по установке фундаментов 9
3.5 Подсчет объемов работ по обратной засыпке 9
3.6 Подсчет объемов работ по уплотнению обратной засыпки 9
4. Расчет схем размещения земляных масс 10
5. Выбор основных машин и механизмов для производства земляных работ 11
5.1 Выбор машин для срезки растительного грунта 11
5.2 Выбор машин для разработки грунта 11
5.3 Выбор вида и подсчет транспортных средств для отвозки грунта 15
5.4 Выбор средств водоотлива и расчет необходимого их количества 16
5.5 Выбор монтажного крана для установки фундамента 18
5.6 Выбор машин и механизмов для обратной засыпки и уплотнения грунта 19
6. Разработка календарного плана производства земляных работ 20
7. Разработка мероприятий по охране труда. 25
Заключение 26
Список литературы 27

Исходные данные:
Место строительства Санкт-Петербург;
Количество шагов 4шт;
Количество пролетов 2 шт;
Шаг крайних-6 м, шаг средних 12 м;
Пролет 30 м;
Расстояние от места строительства до отвала 5 км;
Уровень грунтовых вод -1,5;
Материал дорожного покрытия Асфальт;
Начало строительства 05.02.2018;
Вид грунта суглинок;
Размеры фундамента A=2000B=1200 a=1350 b=1050;
Относительная отметка обреза Н1=-0,150 подошвы Н2=-1,900;


– 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);
После проведенных вычислений, принят вариант разработки котлована - отдельные траншеи под ряд фундаментов.
Разработка грунта ведется экскаватором ЭО-3122 с вместимостью ковшаq=0,4 м3, глубиной копания H=5,2 м, радиусом копания Rкн=8,2 м. Дальнейшее транспортирование грунта и его выгрузка в кавальеры осуществляется автосамосвалом КАМаЗ-5511с грузоподъемностью – 10 т, вместимостью кузова - 5,0 м3, продолжительностью разгрузки с маневрированием - 1,8 мин.
Для установки фундаментов произвели выбор монтажного крана. Наиболее оптимальным является монтажный кран МКП 25 стрела 12,5 м с неуправляемым гуськоми грузоподъемностью - 5 т.
Мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение земляных работ на объекте, составлены на основании СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования: сборник документов».
Таким образом, в результате данной работы мы закрепили знания по разделу «Земляные работы» и приобрели навыки работы с нормативной документацией.

Дата добавления: 12.02.2019
ДП 6779. Дипломный проект - Разработка системы микроклимата католического храма в г. Самара | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.1 Параметры наружного воздуха
1.2 Источники теплоснабжения
1.3 Параметры внутреннего воздуха
1.4 Архитектурно-планировочное описание объекта
2 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЯ
2.1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
2.2 Проверка внутреннего ограждения конструкции на вероятность выпадения конденсата
2.3 Определение сопротивления теплопередаче тамбура
2.4 Расчет основных теплопотерь и составление теплового баланса
2.5 Расчет затрат тепла на нагрев инфильтрационного воздуха
2.6 Расчет поступлений тепла
2.7 Тепловой баланс
3 РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
3.1 Описание системы вентиляции
3.2.Расчет вредных выделений
3.3. Расчет воздухообмена основного помещения
3.4 Определение воздухообмена по кратности. Воздушный баланс
3.5. Выбор и расчет воздухораспределительных устройств
3.6 Аэродинамический расчет систем вентиляции
3.7 Расчет аэрации
3.8 Расчет и подбор приточной камеры
3.9 Расчет и подбор вытяжных вентиляторов
4 РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
4.1 Описание системы отопления
4.2 Гидравлический расчет системы отопления
4.3 Подбор и расчет отопительных приборов водяного отопления
5. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
5.1 Выбор и обоснование решений по производству работ
5.2 Технологическая последовательность выполнения работ
5.3 Контроль качества работ
5.4 Заполнение комплектовочной ведомости
5.5 Разработка календарного плана производства работ
5.6. Мероприятия по обеспечению нормативных требований охраны труда
6 АВТОМАТИЗАЦИЯ
6.1 Цель и задачи автоматизации вентиляционных систем
6.2 Методы регулирования температуры приточного воздуха
6.3 Описание работы схемы приточной вентиляционной систем
6.4 Подбор и расчет оборудования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

В данном дипломном проекте, разрабатывается естественная и механическая вентиляции. При естественной вентиляции воздухообмен осуществляется из-за разницы давления снаружи и внутри здания. При механической вентиляции воздухообмен происходит за счет разности давления, создаваемой вентилятором. Этот способ вентиляции более эффективен, так как воздух предварительно может быть очищен от пыли и доведен до требуемой температуры и влажности.
Отоплением называется искусственный, с помощью специальной установки или системы, обогрев помещений здания для компенсации теплопотерь и поддержания в них температурных параметров на уровне, определяемом условиями комфорта для находящихся в помещении людей или требованиями технологических процессов, протекающих в производственных помещениях.

В данном дипломном проекте представлено здание католического храма, который располагается в г. Самара. Объект двухэтажный, с техническим подпольем и чердаком. Высота конька здания составляет 15,05м, а высота основного зала 11,79 м. Строительный объём храма 13122 м², основного помещениям - 4374 м². В храме предусмотрен главный вход с западной стороны.
На первом этаже храма располагаются зал церкви, часовня, три санитарных узла, вестибюль, приемная, канцелярия, библиотека, ризница, агрегатно-механический участок, вестибюли, тамбуры, кабинет бухгалтера, кладовая, хозяйственная, подсобные помещения, залы катехизации.
На втором этаже располагаются кабинет пастора, кабинеты воскресной школы, комната уборочного инвентаря, санитарные узлы, комната приема пищи, общий зал.
Наружные стены здания выполнены из керамического кирпича с присутствие утеплителя - минеральная вата. Чердачное перекрытие в здания - ж/б плита с утеплителем - минеральная вата. Пол в Зале Храма – гранитная плитка, с цементной стяжкой и утеплитель - керамзитобетон, располагается на грунте. Заполнение оконных проемов - Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете с межстекольным расстоянием 12мм.

Исходные данные
Параметры наружного воздуха:








Zht = 203 сут
Средняя температура периода в котором температура наружного воздуха < 8°C
tht = - 5,2°C
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь v = 5,4 м/с
Теплоснабжение общественного здания осуществляется от наружной тепловой сети, где теплоносителем служит вода с параметрами 150-70С.


Запроектирована система отопления и вентиляции католического храма располагающегося в г. Самара.
Выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций, составлен тепловой баланс здания. Был осуществлен расчет теплового баланса, воздушного баланса, воздухообмена, подобраны воздухораспределительные устройства, произведен аэродинамический расчет систем механической и естественной вентиляции, подобрано оборудование приточной камеры, составлена спецификация оборудования приточной камеры, подобраны вентиляторы.
Произведен гидравлический расчет систем отопления, увязка колец, подбор марок отопительных приборов. Выполнена монтажная схема вентилятора и воздуховодов, системы отопления, составлена комплектовочная ведомость по монтажу систем, рассчитана трудоемкость выполняемых работ, а также разработан календарный план производства работ.
Представлена функциональная схема автоматизации венткамеры.
Дата добавления: 12.02.2019
КП 6780. Курсовой проект - Реконструкция двухсекционного 5 - ти этажного 30 - ти квартирного жилого дома с проездом в г. Иркутск | AutoCad

Введение 3
Общие строительные условия 4
Характеристика объекта 4
Архитектурно – планировочное решение здания 5
Конструктивное решение 6
1. Конструктивная схема здания 6
2. Конструктивные элементы 6
3. Инженерное оборудование 9
Заключение 10
Список использованных источников 11

Краткая характеристика здания:
• Класс здания - II
• Степень долговечности - II
• Степень огнестойкости - II
• Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3
5-этажный 30-квартирный жилой дом с подвальным этажом и холодным чердаком. Данное здание является 2 – секционным. Сообщение между этажами осуществляется с помощью маршевой лестницы и лифта. Вход в подвал осуществляется с лестничной клетки. Вход в квартиры осуществляется с лестничной площадки через коридор. Планировка квартиры сделана с учётом принципа функционального зонирования помещений: жилые комнаты разделены с кухней и санузлом прихожей. В 2-комнатных квартирах общая и индивидуальная зоны совмещены, в 3-4-комнатных квартирах - разделены между собой. Зона летних помещений представлена балконами. Балконы и лоджии устраиваются со 1 по 5 этажи.
Высота этажа – 2,700 м.
Количество этажей – 5
Высота подвала – 2,500 м
Высота здания – 16,700 м.
Жилая (общая) площадь однокомнатной квартиры – 17, 25 м2 (30,34 м2)
Жилая (общая) площадь двухкомнатной квартиры – 31, 13 м2 (44,15 м2)
Жилая (общая) площадь трехкомнатной квартиры – 45, 02 м2 (61,19 м2)
Жилая (общая) площадь четырехкомнатной квартиры – 55, 54 м2 (78,49 м2)
Средняя жилая (общая) площадь квартиры – 36,02 м2 (52,10 м2)

Основными несущими элементами здания являются стены, выполненные из железобетонных панелей (наружные стены толщиной 300 мм, внутренние – 160 мм). Способ возведения – ручная сборка. Пространственная жесткость осуществляется совместной работой перекрытий и стен, образующих жесткие вертикальные и горизонтальные диафрагмы.
Фундамент: в здании устроен свайный безростверковый фундамент.
Стены наружные: в качестве наружной стены используется трехслойные панели толщиной 300 мм.
Снаружи панель отделана слоем водонепроницаемого бетона толщиной 25 мм, изнутри - слоем цементно-песчаной штукатурки толщиной 15 мм. При реконструкции было произведено утепление полужесткими минераловатными плитами, толщиной 230 мм с последующим устройством вентилируемого фасада.
Внутренние стены и перегородки: в качестве внутренних стен применяются ж/б панели толщиной 160 мм.
Перекрытия: в качестве перекрытия в данном проекте применяются плоские ж/б плиты толщиной 160 мм из бетона марки не менее 200.
Крыша: в данном проекте предусмотрена чердачная теплая безрулонная крыша с уклоном i = 0.053. В качестве плит покрыт
ия используются утеплённые кровельные ж/б панели толщиной 360 мм.
Дата добавления: 12.02.2019

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 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759

© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.