Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


7%20%20%20

Найдено совпадений - 3251 за 0.00 сек.


КП 2911. Курсовой проект - Организация поточного строительства | AutoCad
Введение 6
1. Характеристика объектов строительства 7
2. Определение сметной стоимости специализированного потока 8
3. Определение трудоёмкости работ 9
4. Определение трудоёмкости специализированного потока 10
5. Расчёт оптимальной очерёдности включения объектов в поток 17
6. Оптимизация поточного строительства по критерию «Упущенная выгода» 31
7. Определение даты начала строительства с учётом зимне го удорожания 36
8. Табличный метод расчёта сетевого графика53
Список используемой литературы 59


11 Девятиэтажное здание 8000м2 - 32000
36 Гостиница - 94000
62 Детский ясли-сад на 140 мест 6 групп - 12500
24 Шестнадцатиэтажное здание 12000 м2 - 65800
50 Магазин 1000 м2 - 39300
1 Автовокзал 100 чел. - 18300
27 Двадцатиэтажное здание 16000 м2 - 185200
53 Универсам 750 м2 - 39200
44 Библиотека на 120 тыс. ед. хранения - 96500
68 Школа на 450 учащихся - 58600
 



Дата добавления: 15.03.2023
КП 2912. Курсовой проект - ТК на монтаж каркаса завода по производству керамической плитки в г. Брянск | AutoCad

1.1. Краткая характеристика каркаса здания.
1.2. Спецификация металлических элементов.
1.3. Ведомость трудозатрат и машинного времени.
1.4. Выбор самоходного крана.
1.5. Ведомость потребности в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах, и основных материалах.
1.6. Ведомость потребности в грузозахватных приспособлениях.
1.7. Технология производства работ.
1.8. Технико-экономические показатели на возведение каркаса здания на первой захватке.
Литература


Фундаменты в здании монолитные железобетонные размерами: 1800х1200х1050мм, 1200х1200х770мм, 900х900х770мм и 1500х1200х770мм.
Глубина заложения фундаментов -0,920м и -1,200м.
Колонны металлические двутаврового сечения высотой 6000мм, 9000мм и 20000мм. Колонны высотой 20000мм двойные соединенные между собой металлической решеткой с помощью сварки.
Наружные стены в здании выполнены из стеновых панелей типа «Сендвич», толщита утеплителя в которых определена путем теплотехнического расчета.
В здании имеются перегородки из кирпича толщиной 250мм и экструзионные перегородки толщиной 80мм.
Перегородки в санузлах и венткамерах выполняются из силикатного кирпича марки СУР 100 /1900/15 ГОСТ 379-79 на растворе М50.
Покрытие здания выполняется из панелей типа «Сендвич» размерами 6000х3000мм. Панели опираются на металлические прогоны из прокатного швеллера №8, которые укладываются на верхний пояс ферм и крепятся при помощи сварки.
Перекрытия в здании выполняются облегченными из профилированных листов настила укладываемыми на металлические прогоны. Листы настила по длине соединяются между собой комбинированными заклепками по ТУ 36-2088-78. Шаг заклепок 500мм. К прогонам и другим несущим элементам настил прикрепляется самонарезающими болтами по ОСТ 34-13-016-77.
Фермы металлические трубчатые, пролетом 24000мм, на объект доставляются полуфермами по 12000мм, собираются непосредственно перед монтажом и крепятся при помощи сварки.
В санузлах и лабораториях сеткографии и керамики полы плиточные, в помещении диспетчера полы из линолеума, в венткамерах, участках приготовления фритты и глазури, на складах сырья и шихты, в массоприготовительном участке, участке приготовления порошков и в помещении дежурных электриков полы из цементно-песчаного раствора, в остальных помещениях мозаичные полы. Все полы выполняются согласно требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы».
Кирпичные стены и перегородки помещений штукатурятся цементно-известковым раствором марки 100.
Крыша выполнена из панелей типа «Сендвич». Над каждым пролетом она двухскатная. Для отвода воды существуют водосточные воронки в количестве 12 штук.
Дата добавления: 15.03.2023
КП 2913. Курсовой проект - Производственное и вспомогательное здания промышленного предприятия 147 х 86 м в г. Самара | AutoCad

•Введение 
•Основные объемно-планировочные решения 
•Основные конструктивные решения 
3.1.Фундаменты 
3.2.Фундаментные балки 
3.3.Стены 
3.4. Окна, двери, ворота 
3.5. Полы 
3.6. Отделка внутренняя и наружная 
3.7. Кровля и фонарь промышленного здания 
3.8. Генплан 
•Расчет административно-бытовых помещений 
•Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
•Светотехнический расчет 
•Технико-экономические показатели 
•Заключение 
•Список используемой литературы 



Фундаментные балки железобетонные сечением 300x500 мм. и длинной 4750 мм.
Стены промышленного здания выполнены из навесных легкобетонных трехслойных панелей, толщина которых 300мм. Трехслойная панель состоит из керамзитобетона плотностью 1400 кг/м3 и толщиной 100 и 80мм, утеплитель – минеральная вата толщиной 100 мм и штукатурки толщиной 20 мм.
В навесных стенах панели, расположенные над оконными проемами и внизу ярусов на глухих участках, опираются на стальные консоли, приваренные к колоннам. Нижняя панель первого яруса опирается на фундаментную балку по слою противокапиллярной гидроизоляции из цементно-песчаного раствора. 
Швы между панелями заполняются в середине – вкладышами из полужестких минераловатных плит, по краям - прокладками из гернитового шнура на водостойкой мастике и оклеиваются в помещении плоской полиэтилена. Зазоры между панелями и колоннами также заделываются прокладками из гернитового шнура на водостойкой мастике.
Заполнение оконных проемов: панели оконные стальные, из горячекатаных профилей, с глухими переплетами, одинарного остекления. Крепления происходит сваркой к закладным деталям колонн. Заполнение проемов ворот: металлические раздвижные ворота. Створки ворот крепятся к железобетонным рамам. 
Конструктивное решение пола связано с конкретным назначением производственного помещения. Поэтому на отдельных участках здания выполнены различные по конструкции полы. Они должны отвечать требуемой прочности, долговечности, безопасности передвижения по ним и другим требованиям.
В цехе предусмотрены цементные полы. Состав: Асфальтобетон 50мм, железобетонная плита 200мм, пароизоляция из полимерной битумной мастики, втрамбованный в грунт щебень 300мм, уплотнённый грунт.
Наружная поверхность стеновых панелей оштукатурена, а стыки между стеновыми панелями заделывают гидрофобизирующей мастикой. Металлические конструкции оконных панелей окрашивают масляной краской коричневых тонов. Внутренняя отделка - все конструкции окрашивают водоэмульсионными составами светлых оттенков. 
Для промышленного здания принимаем железобетонные ребристые плиты для покрытий длиной 6м. Торцовые поперечные ребра плит снабжены вутами, обеспечивающими жесткость контура. Толщина полки 30 мм.
Кровля малоуклонная с уклоном 3%, такой уклон обеспечивает сток воды к водоприемникам. Система внутреннего водостока состоит из водоприемных воронок, стояков, подпольных или подвесных трубопроводов и выпусков. Максимальная площадь водосбора на 1 воронку не более 600 м2. Воронки расположены в ендовах.
В данном проекте запроектирован светоаэрационные фонари шириной 6 и 9 м с одним ярусом переплетов высотой 2720 мм.
 
Дата добавления: 16.03.2023
КП 2914. Курсовой проект - ППР нулевого цикла здания 60 х 18 м в г. Ижевск | AutoCad

Введение                                                                                                                                           
Исходные данные                                                                                                                            
1.Проектирование производства земляных работ                                                               
1.1. Определение технологических процессов по устройству котлована                      
1.2. Расчет объемов земляных работ                                                                                  
1.3. Подбор комплектов машин для производства земляных работ                               
1.4. Определение технико-экономических показателей вариантных решений             
1.5. Проектирование технологии и организации процессов по устройств котлована                                                                                                                       
2.  Проектирование производства работ по устройству фундаментов                            
2.1.Определение состава процессов и объема работ                                                      
2.2.Выбор методов производства работ                                                                          
2.3.Выбор стрелового крана                                                                                             
2.4. Расчет интенсивности бетонирования и эксплуатационной производительности ведущей машины                                                                      
2.4.1. Расчет интенсивности бетонирования и эксплуатационной производительности ведущей машины при устройстве ступеней фундамента     
2.4.2. Расчет интенсивности бетонирования и эксплуатационной производительности ведущей машины при устройстве колонн фундамента        
2.4.3. Расчет интенсивности бетонирования и эксплуатационной производительности ведущей машины при устройстве стен фундамента             
2.5.Определение технико-экономических показателей вариантных решений по бетонированию ступеней фундамента                                                                  
2.6.Определение технико-экономических показателей вариантных решений по бетонированию колонн фундамента                                                                     
2.7.Определение технико-экономических показателей вариантных решений по бетонированию стен фундамента                                                                          
3.Проектирование производства работ по устройству фундаментов                              
3.1.Работы по устройству котлована                                                                               
3.2.Работы по устройству фундамента                                                                            
Список литературы                                                                                                                         
                                                                                              
Исходные данные
Схема фундамента №5 (Рис.1)
Размер здания в осях – 60*18 м
Тип фундамента – отдельно стоящий
Вид грунта – суглинок, 𝜌 =1700 кг/м3
Расстояние до отвала – 3,5 км
Скорость автосамосвала – 25 км/ч
Район строительства – г.Ижевск
Все процессы по устройству котлована и фундамента выполняются в летнее время
Фундаменты выполняются из бетона класса по прочности В-20 (В-25) на основе
портландцемента ЦЕМ II/A-K(Ш-П) 32,5 Н (М400-Д20 нормальнотвердеющий) с расходом
380 (460) кг/м3
Предохранение основания от промерзания условно не учитываются
Дата добавления: 16.03.2023
КП 2915. Курсовой проект - ППР нулевого цикла здания 48 х 24 м в г. Ижевск | AutoCad

Введение    3
Определение исходных данных    3
1. Определение объемов земляных работ и технологических процессов  по устройству котлована    5
1.1 Определение технологических процессов по устройству котлована    5
1.2 Определение объемов земляных работ    5
1.3 Подбор комплектов машин для производства земляных работ    10
1.4 Определение технико-экономических показателей вариантных решений    11
1.5 Проектирование технологии и организации процессов по устройству котлована    17
2. Проектирование производства работ по устройству фундаментов    20
2.1 Определение состава процессов и объемов работ    20
2.2.1 Выбор стрелового крана     24
2.2.2 Расчет интенсивности бетонирования и эксплуатационной производительночти ведущей машины    25
2.3.1 Определение технико-экономических показателей вариантных решений по бетонированию фундамента    27
2.3.2 Определение технико-экономических показателей вариантных решений по бетонированию стен подвала    29
3. Составление калькуляции трудовых затрат    30
Список используемой литературы.    32
Определение исходных данных
Схема фундамента №1;
Размер здания в осях 48×24 м;
Тип фундамента – ленточный;
Тип и плотность грунта: Суглинок, ρ=1950 кг/м3;
Расстояние до отвала: 7 км; 
Скорость автосамосвала: 30 км/ч;
Район строительства – г. Ижевск.
Все процессы по устройству котлована и фундамента производятся в летнее время.
Фундаменты выполняются из бетона класса по прочности В-20 (В-25) на основе портландцемента ЦЕМ II/A-K(Ш-П) 32,5 Н (М400-Д20 нормально твердеющий) с расходом 380 (460) кг/м3.
Технологическая карта разработана на производство подземной части здания – нулевого цикла. 
 
Дата добавления: 16.03.2023
КП 2916. Курсовой проект - ОиФ 7-ми этажного жилого здания 20,14 х 12,94 м в г. Челябинск | AutoCad

1. Исходные данные    3
1.1. Характеристика строительной площадки    3
1.2. Краткая характеристика проектируемого объекта    3
2. Инженерно-геологические изыскания    5
2.1. Определение физико-механических характеристик грунта    5
2.2. Построение ситуационного плана    7
2.3. Заключение о площадке строительства    8
3. Выбор глубины заложения подошвы фундамента    9
4. Сбор нагрузки на фундамент    10
5. Расчет фундамента на естественном основании 12
5.1. Отдельный фундамент здания с подвалом 14
6. Расчет осадок фундамента мелкого заложения 30
7. Проектирование свайного фундамента 37
8.Расчет осадок свайного фундамента 56
9.Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов 64
Список литературы 68


Конструктивная схема – с полным каркасом, с несущими колоннами.
Стены наружные – выполнены из газобетонных блоков D400 толщиной 400 мм и внутренней отделкой из высококачественной штукатурки толщиной 20 мм, фасад выполнен из облицовочного пустотелого керамического кирпича толщиной 120 мм.
Несущие колонны – железобетонные монолитные толщиной 400 мм и длиной 400 мм с отделкой из высококачественной штукатурки толщиной 20 мм по периметру.
Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 180 мм площадью ограниченной внешним контуром, с опиранием на пилоны и вспомогательные монолитные продольные балки сечением 400х300 мм.
Продольные стены с оконными проемами 1,4х1,2 м; Торцевые наружные стены-"глухие".
Дата добавления: 16.03.2023
КП 2917. Курсовой проект - Разработка планировки и застройки рабочего поселка на 2066 человек в г. Киров | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ    2
1. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ    5
2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ    7
3. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ЗОН ТЕРРИТОРИИ И ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ    8
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕЛИБИТНОЙ ЗОНЫ    14
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ    16
6. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ    18
7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ    21
8. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ    23
9. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ    25
10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО    29
11. БИЗНЕС – ПЛАН    30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    32
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ    33
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ    35


Данный поселок строится в г. Киров
1.Задание на выполнение курсовой работы
2.Опорный план в масштабе 1:2000
3.Роза ветров на январь и июль
4.Природно-климатические условия
    Роза ветров: М: 1см=7%


Проект разрабатывается на основе прилагаемого к заданию геодезического плана с сечением горизонталей через 0,5 м. 
Поселок проектируется на свободной от застройки территории в центре землепользования в городе Кирове. 
В северо-восточной зоне проходит автомобильная дорога второй категории. На юге протекает река Вятка <6>
Хозяйство проектируется с развитым животноводческим профилем. Звероводческие фермы. Также присутствует промышленное предприятие пилорамы.













При планировке и проектировании поселка учтены размеры территорий функциональных зон и их связи. Создан экологически чистый поселок с необходимыми санитарно-гигиеническими условиями селитебной и производственной территории, обеспечено транспортное и инженерное обслуживание населения. 
Учтены все градообразующие факторы, влияющие на планировочную структуру функциональных зон, системы центров тяготения, перемещение объектов обслуживания, планировочных решений жилой и производственной зон. 
В данном курсовом проекте запроектирован поселок с населением 2066 человека. К населенному пункту подходит автомагистраль. 
Основное внимание было уделено размещению производственной, селитебной, ландшафтно-рекреационной зоны, организации общественных центров, озеленению, обслуживанию, а также системе транспорта и улично-дорожной сети.
В поселке наилучшим образом решено использование природных условий с точки зрения будущего развития населенного пункта. 
 
Дата добавления: 16.03.2023
КП 2918. Курсовой проект - 16-ти этажный 2-х секционный крупнопанельный жилой дом 52,8 х 14,1 м в г. Сургут | AutoCad

1 Архитектурно-строительная часть
1,1 исходные донные
1,2 Описание генплана
1,3 Архитектурно-планировочное решение
1,4 Технико-экономические показатели
1,5 Конструктивное решение здания
Спецификация дверных и оконных блоков
Спецификация панелей
Экспликация полов
1,6 Отделка здания
1,7 инженерное и сантехническое Оборудование
1,8 Противопожарные мероприятия
1,9 Эксплуатационные мероприятия
1,10 Список используемой литературы


1Общие указания
2 План первого этажа,план чердака
3 Фасад, ген. план
4 Схема расположения плит перекрытия,план типового этажа,узлы 1 ,2
5 Схема расположения кровельных панелей,план кровли,разрез 1-1,узлы 3,4
6 Схема расположения свай, монолитный ж/б ростверк
7 Разрез 2-2


Проект рассчитан на 128 квартир. каждая секция имеет незадымляемую лестничную клетку с вент. шахтами и два лифта грузоподъемностью 630 и 400кг. В обеих секциях запроектирован мусоропровод.  
Выход на балкон или лоджию предусмотрен в каждой квартире. Несущие стены расположены таким образом, чтобы они отделяли кв. от коридоров и друг от друга, повышая комфортность в части звукоизоляции. На техническом этаже располагаются лифтовые помещения. Лифтовые помещения не имеют смежных стен с жилыми помещениями. На первом этаже предусмотрен двойной тамбур.
Дом оборудован двумя раздельными входами, выходящими во двор, по одну сторону на каждую секцию, через которые жильцы попадают на первый этаж. Высота этажа 2.8м от пола до пола. Вода к зданию поступает через центральный водопровод района.


степень долговечности-II; 
степень оогнестойкости-I; 
Класс здания II.


Здания состоит из следующих конструктивных элементов:
Под здание запроектирован свайный фундамент.
Наружные стены выполняются толщиной 320мм . Затем стены отделываются сухой штукатуркой толщиной 1см с обязательной затиркой внутренних стен по швам внутри и расшивкой швов с наружной стороны.
Торцевые стены лоджий выполняются толщиной 510мм с включением в кладку эффективного утеплителя из пакетов минераловатных плит. 
Внутренние стены выполняются из полнотелого глиняного или силикатного кирпича.
Сборные железобетонное плиты с толщиной 220мм и плоских плит. Скрепляются между собой и к стенам анкерами.
Сборные железобетонные из плитных маршей, опирающихся на ребристые площадки. Лестничные марши шириной 2400мм. Стены лестниц железобетонные.
Двери внутренние стальные глухие. Двери наружные стальные утепленные. Двери служебные металлические (глухие).
Сборные железобетонные, объемные кабины. Вход на каждом этаже. С грузоподъемностью 350кг.


Жилая площадь- 5120 м.кв
Общая площадь -11696 м.кв
Площадь застройки - 731 м.кв 
k1=0,43
Строительный объем 35453 м.куб
 
Дата добавления: 17.03.2023
КП 2919. Курсовой проект - ОиФ гражданского здания 39,6 х 21,6 в г. Липецк | AutoCad

Введение    5
1. Исходные данные    6
2. Оценка физико-механических характеристик грунтов, слагающих строительную площадку    7
3 Анализ инженерно-геологич. условий площадки строительства    10
4 Вариантное проектирование фундамента под наиболее нагруженную колонну    11
4.1 Расчет и проектирование столбчатого фундамента на естественном основании    11
4.1.1 Выбор глубины заложения подошвы фундамента    11
4.1.2 Определение размеров фундамента в плане    13
4.1.3 Проверка высоты фундамента из условия продавливания дна фундамента колонной    17
4.1.4 Расчет осадки основания фундамента    19
4.2 Расчет и проектирование свайного фундамента    22
4.2.1 Выбор размеров фундамента    22
4.2.2 Расчёт несущей способности сваи    23
4.2.3 Определение числа свай и конструирование ростверка свайного фундамента    25
4.2.4 Определение фактической нагрузки на максимально нагруженную сваю    26
4.2.5 Проверка свайного фунд. на действие моментной нагрузки    27
4.2.6 Расчет свайного фундамента по деформациям    28
5 Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов и выбор более экономичного варианта    30
6 Конструирование столбчатого фунд. на естественном основании    33
6.1.1 Конструирование свайного фундамента    33
6.1.2 Расчет ростверка на изгиб    34
7. Расчет и проектирование ленточного прерывистого фундамента    36
7.1 Определение в первом приближении ширины подошвы    36
7.2 Подборка ближайших больших значение b для типовых сборных блоков    36
7.3 Определение расчетного сопротивления грунта R    36
7.4 Определение давления на подпорную стенку у подошвы    37
7.5 Опред. усилия, действующего в плоскости подошвы фундамента
7.6 Определение фактического давления по подошве фундамента
7.7 Сравнение P и R
7.8 Расчет осадки основания фундамента
Заключение
Список использованных источников    38


















Дата добавления: 19.03.2023
КП 2920. Курсовой проект - ТК на строительный процесс кровельных работ для одноэтажного промышленного здания | AutoCad

Введение 3
Исходные данные 4
1 Область применения технологической карты 5
2 Организация и технология строительного процесса 6
2.1 Подсчет объемов работ 6
2.2 Подсчет калькуляции трудозатрат 6
2.3 Указания к производству работ 7
2.4 Указания по технике безопасности при выполнения процесса 13
2.5 Требования безопасности при работе с газовыми и жидкостными горелками 15
2.6 Построения графика производства работ 19
3 Материально – технические ресурсы 20
4 Контроль качества выполнения технологического процесса 23
5 Технико-экономические показатели 28
Заключение 29
Список использованных источников 30


Одноэтажное промышленное здание
Пролёты: L1 = 24 м; L2 = 24 м; L3 = 24 м; L4 = 24 м;
Линейные размеры: А = 72 м; В = 60 м
Грузоподъёмность кранов: Q1 = 30 т; Q2 =20 т; Q3 = 10 т; Q4 = 20 т;
Высота: Н1 = 15,04 м; Н2 = 15,04 м; Н3 = 13,84 м; Н4 = 16,2 м;
Место строительства: г. Кемерово ; 4 цех– стальной каркас
За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола.
класс здания по огнестойкости: железобетонный цех – II, стальной цех – ΙΙΙ;
класс здания по долговечности – Б
Технологическая карта разработана на устройство кровельного покрытия из рулонного кровельного материала филизол. Филизол представляет собой рулонный материал, состоящий из стекловолокнистой или полиэфирной основы, покрытой с двух сторон слоем битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, модифицированного полимерами и наполнителями. 


В ходе выполнения данного курсового проекта я разработал технологическую карту на строительный процесс кровельных работ для одноэтажного промышленного здания ЖБ цеха. Приобрел практические навыки
самостоятельной работы со справочной, нормативной и специальной литературой при составлении технологической документации в виде технологической карты.
В процессе разработки курсового проекта научился пользоваться типовыми технологическими картами, приобрел навыки по составлению технологических карт, а так же получил знания по использованию Единых норм и расценок, на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы ЕНиР Сборник Е7.
Дата добавления: 18.03.2023
КП 2921. Курсовой проект - Одноэтажное промышленное здание 99,65 х 72,00 м в г. Кемерово | AutoCad

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


каркас.
За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня пола. Высота здания принята от уровня чистого пола до точки опоры ферм на колонны.
Шаг колонн принят в железобетонных цехах 6 м, а в стальном – 6м. В торцевой части железобетонных и стальных цехов шаг колонн равен 6 м.
Каждый цех оснащен мостовым краном.
По долговечности здание относится к классу Б. Срок службы от 50 до 100
лет.


Для железобетонных цехов устанавливаются колонны фахверка типа (серия 1.427.1-3). Устанавливаются в торцах здания с шагом 6 метров. Стальные фахверковые колонны для стального цеха также устанавливаются в торцах здания с шагом 6 метров.
Подбор ведется по ГОСТ 28042-2013 «Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий».
Подбор стропильных и подстропильных ферм ведется по ГОСТ 20213-2015 «Фермы железобетонные», ГОСТ 27579-88 «Фермы стальные».
Подбор ведется по СК-3 Каталог ТСКиИ том 2 «Железобетоные конструкции и изделия одноэтажных зданий промышленных предприятий» и по СК-3 Каталог ТСКиИ «Стальные конструкции и изделия зданий промышленных предприятий».
Подбор ведется по Серии 1.432.2-24 «Стены из металлических трехслойных панелей с теплоизоляцией для одноэтажных промышленных зданий».
Для пропуска средств напольного транспорта в наружных стенах промышленного здания предусмотрены распашные ворота с ручным механизмом открывания из трубчатого профиля марки ВР48*54-Т, размерами 4,8х3,6 м.
В проектируемом промышленном здании для ж/б и стальных цехов применяются окна типа ОГР24.30-2Л Размерами 2400*3000 мм.


Общая площадь цехов составляет 5040 м2. 
Общая площадь промышленного здания равна 5040 м2.
Строительный объем – 72576 м3.
Дата добавления: 18.03.2023
КП 2922. Курсовой проект - Редуктор цилиндрический одноступенчатый | Компас

Введение    4
1. Кинематическая схема привода    6
2. Выбор электродвигателя и кинематический расчет    6
3. Расчет ременной передачи    9
4. Расчет зубчатой передачи    11
5.  Проектный расчет валов редуктора    17
6. Выполняем эскизную компоновку.    20
7. Расчетная схема валов редуктора    20
8. Проверочный расчет подшипников    25
9. Конструктивные размеры шестерни и колеса    27
10. Конструктивные размеры корпуса редуктора    28
11. Проверка прочности шпоночных соединений    30
12. Уточненный расчет валов    30
13. Выбор сорта масла    37
14. Сборка редуктора    37
Заключение    39
Список использованной литературы    40


полезное усилие, передаваемое лентой конвейера Р = 2,5 кН;
скорость ленты V = 2,2 м/с;
диаметр приводного барабана D6 = 0,15 м;
тип ременной передачи - плоскоременная;
режим работы - легкий;
реверсивность — реверсивный;
продолжительность включения 20 %;
срок службы 6 лет;
коэффициент использования привода: в течение года - 0,8;
в течении суток - 0,5.


1. Номинальный крутящий момент на выходном валу 187,7 Нм
2. Частота вращения выходного вала редуктора 280 об/мин
3. Передаточное число редуктора 3,15
4. КПД редуктора 0,98
5. Нагрузка реверсивная


В данном курсовом проекте был спроектирован редуктор цилиндрический одноступенчатый с передаточным числом u = 3,15.
Редуктор цилиндрический одноступенчатый входит в состав рабочего механизма привода ленточного конвейера.
Расчетами были определены: кинематическая схема машинного агрегата, выбран двигатель, произведен кинематический расчет двигателя, выбор материалов зубчатых передач, определение допускаемых напряжений, нагрузки валов редуктора. Произведен проектный расчет валов, эскизная компоновка редуктора, проверочный расчет подшипников, основные геометрические передачи, проверочные расчеты. 
Основные технические характеристики привода
Тип двигателя: 4А132М6/970 (Рном = 7,5кВт, nном = 1000 об/мин);
Передаточные числа: привода u =3,46, редуктора uзп = 3,15, ременной передачи uоп = 1,1.
Основные технические характеристики редуктора
Передаточное число u = 3,15
КПД = 0,98
Вращающий момент на ведомом валу Т = 187,7 Н·м
Вращающий момент на ведущем валу Т = 62,5 Н·м
Частота вращения ведомом валу n = 280 об/мин
Частота вращения ведущем валу n = 880 об/мин
Мощность на ведомом валу Р = 5,5 кВт
Мощность на ведущем валу Р = 5,7 кВт
Материал изготовления зубчатых колес  Ст. 45
Материал изготовления валов Ст. 45
Дата добавления: 19.03.2023
КП 2923. Курсовой проект - Воздушный одноступенчатый компрессор | Компас

1.Введение
2.Структурный анализ кривошипно-ползунного механизма
3.Кинематический анализ механизма
4.Кинетостатический анализ механизма
5.Динамический анализ механизма и расчёт маховика
6.Синтез кулачкового механизма
7.Построение эвольвентного зубчатого зацепления
8.Указания к расчёту механизма на ЭВМ
9.Заключение
10.Список литературы





В ходе выполнения курсовой работы получены следующие результаты:
1.Определён закон движения, траектория и кинематические характеристики выходного звена;
2.Силовым расчётом определенны реакции в кинематических парах и уравновешивающий момент;
3.Выполнен расчёт маховика путём определения его момента инерции и геометрических параметров, а также окружной скорости;
4.Выполнен синтез кулачкового механизма по его рабочему процессу и динамическим условиям работы;
5.Выполнен синтез зубчатой передачи и определены качественные характеристики зацепления двух колёс.
Дата добавления: 20.03.2023
КП 2924. Курсовой проект - Гараж для автомобилей на 300 мест 54 х 30 м в г. Тула | AutoCad

1. Задание на курсовой проект    3
2. Климатические характеристики района строительства    4
3. Объемно-планировочные решения    5
4. Конструктивное решение здания    7
4.1 Конструктивная схема проектируемого здания    7
4.2 Фундаменты    7
4.3 Колонны    9
4.4 Ригели и балки покрытия    9
4.5 Перекрытие и покрытие    10
4.6 Стены и перегородки    11
4.7 Лестница    11
4.8 Окна и двери    11
5. Теплотехнические расчеты    12
5.1. Расчет толщины утеплителя наружной ограждающей конструкции    12
5.1.1 Расчет толщины утеплителя наружной стеновой панели    12
5.1.2 Расчет толщины утеплителя покрытия    14
5.2. Расчет сопротивления воздухопроницаемости ограждающей конструкции стены    16
5.3. Расчет сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции стены    17
6. Технико-экономические показатели    21
Список используемой литературы    22


Габаритные размеры по внешним поверхностям стен: 54,80х30,80 м. Размеры проектируемого жилого в осях: 54,0х30,0 м.
Высота этажа – 3,3 м.
Высота помещений первого этажа (от уровня чистого пола до низа плиты перекрытия) – 3,0 м.
Высота помещений второго этажа (от уровня пола до низа строп) – 3,30 м.
За относительную отметку 0.000 м принимается уровень пола 1-го этажа. 
Отметка планировочной поверхности земли – 150 мм от уровня чистого пола.
Классификация здания по назначению – общественное. Здание каркасное, с железобетонным или металлическим каркасом, с заполнением каркаса каменными материалами (срок службы – 175 лет). Классификация зданий по огнестойкости II — с каменными конструкциями (несгораемые и трудносгораемые).


Для проектируемого двухэтажного здания гаража на 300 мест используются сборные железобетонные фундаменты стаканного типа по серии 1.020-1/83, с квадратной подошвой, размеры основания подошвы фундамента – 1,8х1,8 м. Глубина заложения фундамента принята на отметке – 1,700 м от уровня чистого пола, т.е. на глубине 1,550 м от уровня земли. Для колонн крайнего ряда используется монолитный ступенчатый фундамент стаканного типа по индивидуальному проекту для установки фундаментных балок.
Для проектируемого двухэтажного здания используются сборные железобетонные колонны сечением 400х400 для высоты этажа 3,6 м по серии 1.020-1/87, шаг колонн первого этажа равен 6,0 м, пролёт колонн первого этажа составляет 6,0 м. Для второго этажа шаг колонн составляет 6,0 м, пролёт – 18,0 м. 
Для перекрытия и создания жёстких связей между колоннами используются сборные железобетонные ригели для пролёта 6,0 м по серии 1.030-1/83. Высота ригеля равна 400 мм. 
Для перекрытия здания используются стропильные конструкции в  виде ж/б балок. Для изготовления ж/б конструкций применяют бетон класса В40 и армирование. 
Стены выполнены из крупных блоков из керамзитообетона по серии 1.133.1-7, объемным весом  1000 кг/м3   с подбором соответствующих марок по прочности на сжатие бетона панелей и раствора; кладкой стен на растворе с перевязкой вертикальных швов между панелями в рядах простеночных, поясных, рядовых и угловых панелей; замоноличивание вертикальных стыков между блоками легким бетоном марок М75 и М100; стальными связями между блоками наружных и внутренних стен.
Горизонтальные и вертикальные стыки блоков наружных стен в швах разрезки с внешней стороны герметизируются, в вертикальных стыках устраиваются утепляющие вкладыши.
Перегородки предусматриваются из силикатного кирпича марки 75 на растворе марки 50 толщиной 250мм.
Для связи этажей используются сборные железобетонные лестничные марши по серии 1.050.1-2 выпуск 1. Лестничный марш – ЛМП 57.11.17-5., соответствуют высоте этажа 4,2 м. Ширина лестничного марша – 1,4 м, высота марша – 2,1 м, высота проступи – 0,15 м. Уклон лестничного марша составляет 1:2. В качестве лестничной площадки для связи двух сборных маршей используется сборная железобетонная площадка по ГОСТ 9818-2015 марки ЛПФ 28.15.
Окна – деревянные с двойным остеклением по 11214-2003. Двери межкомнатные – деревянные, глухие, с притвором в четверть по ГОСТ 475-2016. Двери основные – деревянные, глухие, с притвором в четверть по ГОСТ 475-2016. 


Количество этажей в здании – 2.
Высота этажа – 3,3 м.
Площадь застройки  - 1637,1 м2
Общая площадь здания  - 2288 м2
Площадь 1 этажа  - 1149,9 м2
Площадь 2 этажа  - 1118,9 м2
Строительный объем здания  - 8089,4 м3
Показатель рациональности планировочного решения К1=0,63
Показатель рациональности объемного решения К2=5,49
 
Дата добавления: 21.03.2023
КП 2925. Курсовой проект - Одноэтажное промышленное здание 108 х 42 м в г. Иркутск | AutoCad, Revit

ВВЕДЕНИЕ    5
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКИА ОБЪЕКТА    6
1.1. Исходные данные для проектирования    6
1.2. Описание проектируемого промышленного здания    6
2. ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА    7
2.1. Озеленение и благоустройство предприятия    7
3. ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ    8
4. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ    9
4.1. Колонны    9
4.2. Фундаменты    9
4.3. Покрытия    9
4.4. Фундаментные балки    10
4.5. Стены    11
4.6. Окна и двери    11
4.7. Ворота    11
6. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ    12
6.1. Автоматизированный расчёт в программе LIT Thermo Engineer    12
6.2. Расчёт сэндвич-панели покрытия крыши в программе LIT Thermo Engineer    12
6.2.1. Результаты расчёта    13
6.2.2. Оценка теплозащитных свойств ограждающей конструкции (кровельная панель)    14
6.3. Расчёт сэндвич-панели стенового ограждения в программе LIT Thermo Engineer    14
6.3.1. Результаты расчёта    15
6.3.2. Оценка теплозащитных свойств ограждающей конструкции (стеновая панель)    16
7. РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТА ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРИ БОКОВОМ ОСВЕЩЕНИИ ЗДАНИЯ  17
7.1. Определение нормируемого значения КЕО    17
7.2. Определение геометрического КЕО по графикам Данилюка    17
7.3. Определение расчётного (действительного) КЕО    18
8. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ    18
8.1. Инженерное оборудование    18
8.2. Внутренний транспорт предприятия    19
9. СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ    19
10. МОНИТОРИНГ ЗДАНИЯ    20
11. ЗАЩИТА ЗДАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ    21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    22
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ    23
ПРИЛОЖЕНИЕ А


Общие данные; исходная схема для проектирования курсового проекта 
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 
Генеральный план М 1:2000; (нет картинки Ситуационный план М 1:10000 )
Фасад 1-17 М 1:400; ведомость отделочных материалов фасада 
План фундаментов М 1:400; экспликация фундаментных балок; экспликация фундаментов 
План на отметке 0,000 М 1:400; экспликация железобетонных колонн; спецификация окон и дверей Разрез 1-1 (поперечный разрез) М 1:200 
Разрез 2-2 (продольный разрез) М 1:400 
Разрез 3-3 (по наружной стене) М 1:75 
Совмещенный план раскладки прогонов и покрытий М 1:400 
Узел 1 (замок стеновых сэндвич-панелей) М 1:10; Узел 2 (стык стеновых сэндвич-панелей) М 1:10 Узел 3 (коньковый узел) М 1:10


Здание имеет пролёты 24 и 18 метра. Шаг крайних и средних колонн 6 метров. Длина температурных блоков 48 и 60 метров.
Площадь проектируемого здания составляет 4536 м2. 
Здание имеет по два подвесных крана в каждом пролёте (по одному в каждом температурном блоке). Грузоподъемность крана 3 тонны.


Колонны - монолитные железобетонные колонны марки КПЗ-21;
Фундаменты - отдельностоящие стаканного типа по ГОСТ 24476-80;
Стены - панели трехслойные типа "сэндвич";
Устройство прогона - 3 метра по прогонам из швеллера (ГОСТ 8240-97);
Окна - стальные панели с алюминиевыми переплетами по ГОСТ 8126-56;
Полы - бетонные;
Ворота - металлические распашные.


В процессе выполнения курсовой работы были изучены особенности проектирования одноэтажного промышленного здания с использованием подвесного крана.
Был закреплен теоретический материал, полученный в процессе прослушивания лекций по курсу «Архитектура» и нахождения профессиональных знаний самостоятельно.
Во время выполнения графической части задания был закреплен навык работы в программах «AutoCad» и «Revit», а также изучены все правила оформления графической части проекта.
Во время теплотехнического расчёта была изучена программа «LIT Thermo Engineer», которая обеспечивает точность расчетов и построение различных графиков. На основе теплотехнического расчёта были выбраны толщины сэндвич-панелей стенового ограждения и кровельных панелей.
Для расчёта КЕО был освоен навык использования графика Данилюка. Расчёт КЕО показал, что при спроектированном количестве окон (и их параметров) внутри помещения обеспечивается комфортная работа персо-нала.
Данный курсовой проект является заключительным в цикле "Архитектура зданий и сооружений", и приобретённый опыт и знания будут полезны при выполнении курсовых проектов по дисциплинам "Металлические конструкции" и "Железобетонные конструкции".
Дата добавления: 22.03.2023


© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.