Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


7%20%20

Найдено совпадений - 5254 за 0.00 сек.


ДП 121. Дипломный проект (колледж) - Расчет распределения электрической энергии высокого напряжения в Ивановской области | AutoCad
• предварительный расчет нагрузок всех узлов сетевого района;
• расчет сопротивлений воздушных линий электропередач сетевого района напряжением 110-220 кВ с рядом допущений;
• предварительный выбор трансформаторов связи колец 110-220 кВ и расчет их парамет-ров схем замещения;
• предварительный расчет потокораспределения сетевого района в период максимума нагрузок с применением программного комплекса;
• выбор воздушных линий электропередач сетевого района напряжением 110-220 кВ.
При выполнении второго этапа дипломного проекта на основании предварительного расчета потокораспределения производиться:
• расчет сопротивлений линий электропередач сетевого района напряжением 110-220 кВ с учетом выбранных линий;
• выбор всех трансформаторов сетевого района, установленных в узлах и на подстанциях связи, а также расчет параметров схем замещения трансформаторов;
• расчет нагрузок узлов с распределением по подстанциям и уровням напряжения;
• уточняющий расчет потокораспределения сетевого района;
• расчет токов короткого замыкания в одном из узлов сетевого района.
При выполнении дипломного проекта также произведется выбор питающих линий до все предприятий, трансформаторов на ГПП предприятий напряжениями 35-220 кВ, выполня-ются ряд экономических расчетов.


Введение    5
1 Расчет графиков нагрузки в узлах сетевого района    6
2 Оценочный расчет потокораспределения    9
2.1 Расчет параметров ЛЭП и трансформаторов связи    9
2.2 Расчет потокораспределения схемы замещения электросетевого района    12
3 Оценка загрузки ЛЭП в послеаварийных и ремонтных режимах    19
4 Выбор сечения и марки проводов воздушных линий электропередач    21
5 Выбор числа и мощности трансформаторов подстанций сетевого района    24
5.1 Выбор числа и мощности трансформаторов на узловых подстанциях    24
5.2 Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях связи    27
6 Выбор главных схем РУ подстанций    30
7 Уточненный расчет потокораспределения    31
7.1 Расчет параметров схем замещения ЛЭП    31
7.2 Расчет потокараспределения    31
8 Расчет токов короткого замыкания    41
8.1 Вводные замечания    41
8.2 Выбор электрооборудования у источников электроэнергии    41
8.3 Составление схемы замещения    42
8.4 Расчет установившегося тока и установившейся мощности короткого замыкания на шинах ВН и НН подстанции №9    42
9 Выбор питающих линий и трансформаторов ГПП конечных потребителей    49
9.1 Выбор питающих линий потребителей    49
9.1.1 Выбор марки и сечения проводов воздушных линий электропередачи среднего и высокого напряжения    49
9.1.2 Выбор марки и сечений кабельных линий 6 и 10 кВ    51
9.2 Выбор трансформаторов ГПП конечных потребителей    57
10 Экономическая часть    59
10.1 Система планово-предупредительных работ    59
10.2 Расчет количества эксплуатационного и обслуживающего персонала    62
10.3 Расчет годового фонда оплаты труда эксплуатационного персонала на 2017 год    63
Заключение    69
Список литературы    70





В ходе выполнения дипломного проекта был произведен расчет нагрузок сети всех уз-лов сетевого района, предварительный расчет сопротивлений линий электропередач 110-220 кВ и выбор трансформаторов связи. На основании этой информации был произведен оце-ночный расчет потокораспределения. 
По данным оценочного расчета потокараспределения электросетевого района был про-изведен выбор воздушных линий 110-220 кВ сетевого района, расчет их сопротивлений, уточ-нен выбор трансформаторов связи и всех трансформаторов в узлах сетевого района и произве-ден расчет параметров схем замещения. На основании уточненной информации о характери-стиках сетевого района был произведен уточняющий расчет потокораспределения.
Следующим этапом выполнения дипломного проекта был расчет токов короткого за-мыкания в одном из узлов сетевого района
На основании расчета тока короткого замыкания дополнительно было произведен вы-бор питающих линий от распределительных устройств подстанций сетевого района до ГПП и ЦРП предприятий. Также был произведен выбор трансформаторов на ГПП предприятий.
Дата добавления: 01.05.2022
КП 122. Курсовой проект (колледж) - Главный корпус базы по ремонту и техническому обслуживанию 3000 лифтов | AutoCad
ДТК / Специальность 13.02.07 «Электроснабжение» / Целью дипломного проекта является проектирование электросетевого района. Электросетевой район состоит из двух колец напряжением 110 и 220 кВ. Источниками электрической энергии являются ГЭС и ОЭС. Потребителями являются предприятия разных отраслей промышленности на напряжением 6, 10, 35, 110, 220 кВ. / Состав: 3 листа чертежи (Граф сети, Однолинейная схема электроснабжения, Графики нагрузок сети сетевого района) + ПЗ (71 страница).
В проектируемом здании приняты сборные железобетонные колонны, крайнего ряда по серии 1.423-3.
Колоны Фахверка сборные железобетонные по серии 1.427. 1-3.
Колонны запроектированы прямоугольного сечения призматического типа с размерами 400*400.
Выполняются из тяжелого бетона марок М200, М3000.
Устанавливают колонны в стакан фундамента, предварительно заполняя его бетонно – песчаным раствором.
В проектируемом здании приняты бескаркасные фермы и покрытия по серии 1.463-3.
Фермы запроектированы таврового сечения, для изготовления применяют бетон марок М200-500.
Устанавливают фермы покрытия на колонны , закрепляя их в опорных узлах на колоннах, и на концах ферм, при помощи закладных деталей.
В проектируемом здании стены выполнены однослойных щлакобутонных панелей.. Толщина наружных стен принята 300мм.
В проектируемом здании приняты сборные железобетонные ребристые плиты покрытия по серии 1.465-1-7\84.
Для разделения помещений внутри здания запроектированы кирпичные перегородки. Перегородки устанавливаются толщиной 120 мм из стандартного кирпича марки М 100 (250*120*65).

Содержание:
Введение
1 Архитектурно-конструктивный раздел
1.1 Объёмно планировочное решение
1.1.1 Конфигурация здания в плане, его параметры, число этажей и их высота, ширина пролета, шаг колонн, наличие ПТО, экспликация помещений
1.1.2 Конструктивная схема здания
1.1.3 Наличие подвала, технического подполья, технического этажа.
1.1.4 Описание эвакуации людей
1.1.5 Технико-экономические показатели здания
1.2 Конструктивное решение
1.2.1 Фундаменты под стены и колонны, отмостка
1.2.2 Обоснование глубины заложения фундаментов
1.2.3 Каркас здания (колонны, балки, фермы покрытия)
1.2.4 Стены, перемычки
1.2.5 Покрытия
1.2.6 Перегородки
1.2.7 Окна, двери, подоконные доски (ГОСТ, серия)
1.2.8 Лестницы, полы
1.2.9 Крыша, кровля, водоотвод, ограждение
1.3 Отделка здания
1.3.1 Наружная отделка
1.3.2 Внутренняя отделка
1.4 Инженерное оборудование
1.4.1 Водоотвод и канализация
1.4.2 Отопление и вентиляция
1.4.3 Электроснабжение и слаботочные устройства
1.5 Охрана окружающей среды
1.5.1 Виды канализационных оттоков. Характер выброса загрязненного воздуха
1.5.2 Способы мусороудаления и очистки территории
Заключение
Список использованных источников

 
Дата добавления: 04.05.2022
КП 123. Курсовой проект - Комплексная реконструкция 5-ти этажного жилого дома на 30 квартир 35,6 х 12,0 м в г. Воронеж | AutoCad
ГАПОУ БСК / Проектируемое здание одноэтажное, имеет прямоугольную конфигурацию в плане с размерами в осях 42,0 24,0 м, с высотой цеха +7,200 м, здание двух пролётная, с шириной пролета 12000, шаг колонн – 6000 мм, имеется подъемно-транспортное оборудование: подкрановая балка грузоподъемностью 0.5т; 2,0т. В проектируемом здании отсутствует подвал. В проектируемом здании имеется технический этаж на высотной отметке +4.200. / Состав: 2 листа чертежи + ПЗ 15л.
Введение 3
1. Исходные данные 5
2. Объемно-планировочные и конструктивные решения до реконструкции 5
2.1. Объемно-планировочные решения .5
2.2. Конструктивные решения 6
2.3. Инженерное оборудование 7
3. Реконструктивные мероприятия 7
3.1. Техническое обследование 7
3.2. Реконструкция 9
3.3. Теплотехнический расчет 11
Заключение 20
Список литературы 21


Здание жилого дома запроектировано по бескаркасной системе с продольными несущими стенами.
Имеется подвал, расположенный под зданием. Высота подвального этажа 2,1м.




Количество квартир в доме 30

Фундаменты – бутобетонные;
Стены – из глиняного красного кирпичные;
Перегородки - из красного глиняного кирпича толщиной 120мм;
Перекрытия – многопустотные плиты перекрытия серия 1.141-1. ПК 8.60.10  и ПК 8.60.12.
Кровля – асбестоцементное покрытие, брус и стропила (120х140 мм). Обрешетка (50х50 мм).
В качестве вертикальных коммуникаций ж/б лестницы марки серии 1.165-1в.4  ЛМП 33.15.16-5-3С ;
Полы:  
•жилые комнаты, коридоры и кухни – линолеум;  
•санузлы – керамическая плитка;
•лоджии – цементные;
Окна – с одинарным переплетением выполненны по ГОСТ 11214-86;
Двери:
•наружные по ГОСТ 24698-81;
•внутренние  по ГОСТ 6629-88.
Внутренняя отделка – окраска, в ванных и санузлах масляная краска;
Наружная отделка – штукатурка цементным раствором и окраска перхлорвиниловыми красками.


Моральный износ равен 17% - планировка квартиры во всем доме пригодна для посемейного проживания. Средняя площадь квартиры до 50 м2 . 
Здание находится в пригодном для проживания состоянии. Но необходимо провести реконструкцию с расселением жильцов на временной или постоянной основе. 
В ходе реконструкции необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 
- выполнить благоустройство и озеленение дворовой территории
- надстроить дополнительный этаж с мансардой, проверив кирпичной кладки и несущую способность фундаментов
- расширить и благоустроить входные группы и пути эвакуации 
- выполнить перепланировку пятого этажа в двух уровневые квартиры совместно с мансардным этажом
- произвести отделку и утепление стен фасадов 
Необходимо учесть изменения нормативных требований к жилищу, которые произошли за полвека. Реконструкция в целом предусматривает расширение жилой площади.





Вывод: В данной курсовой работе была выполнена реконструкция многоквартирного двухсекционного пятиэтажного жилого дома на 30 квартир. Удалось ликвидировать моральный и физический износ, которые приводят к снижению прочности, долговечности и стоимости морально-устаревшего здания, путем надстройки мансардного этажа и перепланировки квартир 5 этажа в 2-х уровневые квартиры, а также утеплением ограждающих конструкций.
Дата добавления: 14.05.2022
КП 124. Курсовой проект - МК электромеханического цеха 108 х 30 м в г. Казань | AutoCad
ВГТУ / Кафедра проектирования зданий и сооружений им. Н.В. Троицкого/ по дисциплине «Реконструкция и реставрация зданий и сооружений» / Выполнить комплексную реконструкцию существующего пятиэтажного жилого дома бескаркасной конструктивной системы в г. Воронеж с добавлением 2-х мансардных этажей. / Состав: 9 листов А3 чертежи: (Титульный лист. Фасад 1-7 (до реконструкции). План этажа на отм. 0.000 (до реконструкции); план этажа на отм.+13.200 (до реконструкции). Схема расположения междуэтажных перекрытий на отм. +13.200 (до реконструкции); узел 1; узел 2. Разрез 1-1 (до реконструкции)/ Фасад 1-7 (после реконструкции). План этажа на отм. +13.200 (после реконструкции). План этажа на отм. +16.500 (после реконструкции). Разрез 1-1 (после реконструкции); узел 1; узел 2; узел 3) + ПЗ (21 страница).
Введение    4
1 Исходные данные    5
2. Компоновка каркаса производственного здания    6
2.1 Установление вертикальных размеров    6
2.2 Установление горизонтальных размеров    7
2.3 Связи каркаса цеха    8
3 Расчет подкрановой балки    11
3.1 Подбор материала подкрановой балки. Расчетная схема крановой нагрузки    11
3.2 Определение нагрузок на подкрановую балку    11
3.3 Определение расчетных усилий    12
3.4 Подбор сечения подкрановой балки    13
3.5 Проверка прочности сечения подкрановой балки    16
4 Расчет поперечной рамы производственного здания    19
4.1 Нагрузки на конструкции цеха    19
4.1.1 Постоянные нагрузки    19
4.1.2. Нагрузки на ригель рамы    20
4.1.3. Нагрузки от подкрановых балок    21
4.1.4. Нагрузки от колонн    21
4.1.5. Нагрузки от стенового ограждения    22
4.2. Кратковременные нагрузки    22
4.2.1. Снеговая нагрузка    22
4.2.2 Ветровая нагрузка    23
3.2.4. Нагрузки от мостовых кранов    25
4.3 Статический расчет поперечной рамы    29
4.3.1 Расчет на постоянные нагрузки    29
4.3.2 Расчет на снеговую нагрузку    31
4.3.3 Расчет на вертикальную нагрузку от мостовых кранов    33
4.3.4 Расчет на горизонтальные воздействия мостовых кранов    35
4.3.5 Расчет на ветровую нагрузку    37
4.4 Составление комбинаций усилий в сечениях стойки рамы    39
5 Расчет ступенчатой колонны    41
5.1 Исходные данные    41
5.2 Определение расчетных длин колонны    41
5.3 Расчет верхней части ступенчатой колонны    42
5.4 Подбор сечения нижней части колонны    47
5.5 Сопряжение надкрановой и подкрановой частей колонны    51
5.6 Расчет и конструирование базы колонны    56
6.Расчет стропильной фермы    60
6.1. Основные параметры фермы    60
6.2. Статический расчет фермы    60
6.3 Подбор сечений    60
6.4 Расчет и конструирование узлов фермы    67
6.4.1. Прикрепление раскосов и стоек к узловым фасонкам    67
6.4.2 Конструирование и расчет монтажных стыков стропильной фермы    68
Список литературы    71


Назначение цеха – Электромеханический
Пролет здания L =30 м.
Длина здания – 108 м.
Шаг поперечных рам В = 12 м.
Район строительства – Казань:
Ветровая нагрузка – II район = w0 = 0,3.
Снеговая нагрузка – IV район = S = 2,0.
Здание отапливаемое.
Тип кровли –Керамзитобетонные панели.
Грузоподъемность крана Q = 50/12,5 т.
Высота до головки подкранового рельса – 14 м.
Дата добавления: 11.09.2022
КП 125. Курсовой проект - 9-ти этажный 36-ти квартирный жилой дом с пристройкой центральная сберегательная касса на 25 сотрудников в г. Кемерово | AutoCad
МГСУ / Кафедра металлических и деревянных конструкций / Вариант 84 / Стальной каркас одноэтажного производственного здания В84. / Целью данного курсового проекта является разработка схемы компоновки каркаса одноэтажного производственного здания, расчет подкрановой балки, компоновка и расчет поперечной рамы каркаса, конструирование и расчет строительной фермы, колонны. / Состав: 2 листа чертежи формата А1 (Схема связей по нижним и верхним поясам ферм(М1:400); разрез 1-1, 2-2 (М1:400); разрез 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 (М1:20); разрез 6-6(М1:10);узлы1, 2(М1:20); колонна (М1:50). Рабочий чертеж фермы, монтажные узлы, разрез, таблица отправочных марок, спецификация) + ПЗ (71 страница).
ВВЕДЕНИЕ    3
1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ    5
2.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН    6
3.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС    7
4.ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ    9
5.КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ    11
5.1 Девятиэтажная блок-секция рядовая-торцевая на 36 квартир    11
5.1.1 Фундаменты    11
5.1.2 Наружные стены    11
5.1.3 Внутренние стены, перегородки    12
5.1.4 Перекрытия    12
5.1.5 Санузлы    13
5.1.6 Лестницы    13
5.1.7 Балконы и лоджии    13
5.1.8 Лифтовая шахта    14
5.1.9 Покрытия    14
5.1.10 Крыша    14
5.1.11 Двери наружные    15
5.1.12 Двери внутренние    15
5.1.13 Окна и балконные двери    15
5.1.14 Встроенное оборудование    16
5.1.15 Полы    16
5.1.16 Оснащения здания    17
5.1.17 Отделка внутренняя и наружная    17
5.1.18 Инженерное оборудование    17
5.2 Центральная сберегательная касса. В конструкциях 1.4, общей площадью помещений 446,21 м2    19
5.2.1 Фундаменты    19
5.2.2 Колонны    19
5.2.3 Балки    20
5.2.4 Покрытия    20
5.2.5 Перемычки    20
5.2.6 Наружные стены    21
5.2.7 Перегородки    21
5.2.8 Крыша    21
5.2.9 Полы    22
5.2.10 Окна    22
5.2.11 Двери    22
5.2.12 Отделка внутренняя и наружная    23
5.2.13 Инженерное оборудование    23
6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ    24
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    25
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ    26


На этаже в доме запроектированы 1 трехкомнатная, 2 двухкомнатные, 1 однокомнатная квартиры.
Фундаменты - свайные безростверковые, сваи по ГОСТ 19804.4-78
Наружные стены выполнены из однослойных панелей, керамзитобетонные из легкого бетона. Толщина панелей согласно теплотехнического расчета 510 мм.
Внутренние стены запроектированы из железобетонных панелей толщиной 160 мм. Перегородки керамзитобетонные толщиной 80 мм. Они запроектированы глухими и с одним проемом, одно - и двух консольным. 
Перекрытия выполняются из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами толщиной 220 мм. Марка бетона для изготовления перекрытий должна быть не ниже М-300. 
Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки, марки Часть 10. Раздел 10.4-1-102. 
Балконы и лоджии - сборные железобетонные плиты толщиной 160 мм. Ограждения выполнены из железобетонных экранов. 
Лифтовая шахта состоит из железобетонных объемных тюбингов. По серии 1.189-6
В проектируемом здании устраивается плоская крыша с уклонами 0,070 с теплым чердаком и внутренним водостоком. Дождевые стоки сбрасывается на отмостку здания по системе внутренней ливневой канализации с последующем отводом стоков по рельефу поверхности земли в колодцы наружней ливневой канализации. Установка приемной ливневой воронки на кровле выполняется по одному из типовых узлов, выполненных в графической части проекта.
К наружным дверям относятся двери входные. Она изготавливается по серии 1-136-11, остекленные и щитовые.
Двери внутренние изготавливаются щитовой конструкции по ГОСТ 6629-74. Входные двери квартир глухие марки Д 21-9. 
Двери жилых комнат марки ДГ 21-8. В санузлах и на балконах устанавливаются двери ДГ-21-7.
Полы первого этажа выполняются дощатые по всему жилому этажу (кроме санузлов, коридоров общего пользования). На последующих этажах выполняются полы из линолеума на теплой основе, уложенного по цементно-песчаной стяжке (выравнивающего слоя), выполненной по звукоизоляционному слою. 


Фундаменты - сборные железобетонные башмаки по серии1.411.1.1-4, железобетонные плиты по серии 1.112-5. Блоки бетонные ГОСТ 13579-78
Колонны - сборные железобетонные по серии 1.423.1-3/88.
Балки - сборные железобетонные прямоугольные по серии1.462.1.1.10/89.
Покрытия - сборные железобетонные по серии 1.465.1. и ис-01-4.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.139-1 выпуск 1, по серии кэ-01-08 выпуск 2.
Наружные стены выполнены из кирпича, толщина стены 510мм. 
Перегородки кирпичные, толщиной 80 мм.
В проектируемом здании устраивается плоская крыша, невентилируемая с уклонами 0,070, рулонная из 4-х слоев рубероида. Утеплитель пенобетон γ=400 кгс/м3. Водосток внутренний.
 
Дата добавления: 12.10.2022
КП 126. Курсовой проект - Цех строительных конструкций 90 х 84 м в г. Великий Новгород | AutoCad
БрГУ / Кафедра СКиТС / по дисциплине «Архитектура зданий» / Проект многоэтажного жилого здания с объектом социального обслуживания / Состав: 2 листа чертежи (Фасад 1-7 М 1:200; Фасад 1с-7с М 1:200; План типового этажа М 1:200; План 1-го этажа М 1:200; Генплан М 1:800; План перекрытий М 1:200; Разрез 1-1 М 1:200; Разрез 2-2 М 1:200; Разрез 3-3 М 1:200; План кровли М 1:200; Узлы 1-4 М 1:400; План фундаментов М 1:200; Конструктивный разрез по внешней стене М 1:500) + ПЗ (28 страниц).
1 Условия строительства    3
2 Генплан    4
3 Общая часть    5
4 Объемно-планировочное решение цеха    6
5 Конструктивная характеристика основных элементов здания    7
6 Технологический процесс    8
7 Теплотехнический расчет однослойной панели    9
8 Спецификация изделий     11
9 Расчет оборудования АБК    12
10 Объемно-планировочное решение АБК 12
11 Конструктивные решения АБК    13
12 Спецификация    14
13 Список литературы 15


В проекте запроектировано одноэтажное многопролетное промышленное здание из железобетонного каркаса.
Параметры здания:
1)Количество этажей – 1;
2)Минимальная высота до низа стропильных конструкций – 8.4м;
3)Длина здания – 90 м;
4)Шаг крайних колонн – 6 м;
5)Шаг средних колонн – 12 м. 
Ширина пролетов:
А) 30м; Б) 24м; В) 24м; Г) 12м.


Пространственная жесткость здания в продольном направлении обеспечивается наличием поперечных связей, образованных по колоннам и ферме.
Пролеты А,Б,В оснащены светоаэрационными фонарями.


Объемно-планировочное решение вспомогательного здания разработано на основе унифицированных габаритных схем и типовых планировочных элементов. Длина корпуса АБК - 42 м, а его ширина - 18 м, здание состоит из двух этажей. Высота этажа была принята 3.3 м.
Вход в здание расположен с лицевой стороны здания. Вход предусматривается через входные двери. Вестибюль АБК расположен на первом этаже. На 2-х этажах размещены гардеробные блоки, уборные, душевые, преддушевые, умывальные, комната отдыха, технические помещения, медпункт, администрация, отдел кадров, комната обогрева, комната сушки спецодежды, столовая.
На этажах расположены 2 лестничные клетки.



Дата добавления: 19.02.2023
КП 127. Курсовой проект - 16-ти этажное гражданское здание в г. Приморско-Ахтарск | AutoCad
ИжГТУ им. М.Т.Калашникова / Кафедра "Архитектура" / Проектирование цеха стальных конструкций в составе завода стальных конструкций. / Состав: 2 листа чертежей (генеральный план (со спецификацией) м1:1000, разрез продольный (по осямА-П) М1:200, разрез поперечный (по осям 1-7) М1:200, фасад М1:200, два чертежа узлов (крепления фермы, фундаментная балка) М1:50, план кровли цеха М1:500, план этажа цеха М1:500, административно-бытовой корпус, разрез АБК М1:100, кровля АБКМ1:500, план первого этажа АБК М1:200, план второго этажа абк М1:200, фасад абк по осям 1-8 М1:200, спецификация элементов) + ПЗ (15 страниц).
Общая площадь – 8923,2 м2
Жилая площадь – 4104,64 м2

Схема ограждающей конструкции:
Характеристики материалов:
1. Штукатурка – цементно-песчаный раствор:
плотность = 1800 кг/м3;
коэффициент теплопроводности =0,76 Вт/(мС).
2. Железобетон:
плотность = 2500 кг/м3;
коэффициент теплопроводности =2,04 Вт/(мС).
3. Утеплитель – пенополистирол экструдированный:
плотность = 47 кг/м3;
коэффициент теплопроводности = 0,032 Вт/(мС).
4. Железобетон:
плотность = 2500 кг/м3;
коэффициент теплопроводности =2,04 Вт/(мС).
5. Штукатурка – цементно-песчаный раствор:
плотность = 1800 кг/м3;
коэффициент теплопроводности =0,76 Вт/(мС).

Конструктивная система здания – бескаркасная с продольными и поперечными несущими стенами из панелей.

Содержание:
Реферат 2
Содержание 3
Введение 4
Исходные данные для проектирования 5
Технико-экономические показатели 6
Роза ветров 7
Объемно-планировочные решения 7
Конструктивные решения здания 9
Теплотехнический расчет стены 11
Воздухопроницаемость наружных стен 14
Сопротивление наружных стен паропроницанию 15
Теплотехнический расчет покрытия 21
Воздухопроницаемость покрытия 24
Сопротивление паропроницанию покрытия 25
Теплотехнический расчет подвального перекрытия 31
Воздухопроницаемость подвального перекрытия 33
Сопротивление паропроницанию подвального перекрытия 34
Список используемой литературы 39
Дата добавления: 26.02.2023
КП 128. Курсовой проект - Кузнечно-штамповочный цех машиностроительного завода 108,75 х 72,00 м в г. Воронеж | AutoCad
КубГТУ / Кафедра «Архитектура гражданских и промышленных зданий имени А.В. Титова» / По дисциплине: "Архитектура промышленных и гражданских зданий" / Здание в осях имеет размеры: 47,99 х 14,1 м. Количество секций – две. Число квартир в доме – 128. Стены - железобетон. / Состав: 3 листа чертежей (План типового этажа(М 1:100), план 1 этажа (М 1:100), разрез 1-1 (М 1:100), План фундамента(М 1:100), план кровли (М 1:100), узел 4(2) (М 1:20), Фасад 1-24 (М 1:200), план междуэтажного перекрытия (М 1:100), узел 1 (3) (М 1:10), узел 2 (3) (М 1:10), узел 3 (3) (М 1:10)) + ПЗ (39стр).
Введение    3
Исходные данные    4
Генеральный план    5
Объемно-планировочное решение    7
Конструктивное решение    8
Расчет вспомогательных помещений административно – бытового корпуса    10
Экспликация конструкций    11
Список использованной литературы    13


Здание имеет три смежных пролета длиной 24,0 м и один перпендикулярный, с длиной пролета 24,0 м. Высота до низа несущих конструкций составляет 12,6 м и 14,4 м соответственно. Шаг колонн крайних пролетов - 6,0 м. средних - 12 м; шаг колонн фахверка - 6,0 м.
Все цеха оборудованы мостовыми кранами грузоподъемность 20 и 30 т.
Каркас здания железобетонный. 
Крыша кузнечно-штамповочного цеха – железобетонная, с внутренним водоотводом.
Окна из стальных оконных панелей виде горячетканных и гнутых профилей.
В каждом цехе предусмотрено 2 ряда остекления. 
Предусмотрены светоаэрационные фонари шириной 12 м. Боковое освежение предусмотрено через четырехрядные световые проемы. Окна в светоаэрационных фонарях высотой 2,4 м, обеспечивают оптимальное освещение рабочих мест и естественное проветривание.  
По торцам здания расставлены фахверковые колонны с шагом 6м.
Въезды и выезды в каждом пролете через ворота размером 4,8 x 5,4 м.
Переход в административно – бытовой корпус осуществляется по теп-лому переходу.


В качестве ригелей поперечных пролетов используются железобетонные безраскосные стропильные фермы пролетом 24 м, высотой 3300 мм. Вертикальные связи – стальные из прокатных профилей.
Фундаменты под колонны ступенчатые, монолитные, стаканного типа. Под самонесущие стены запроектированы железобетонные фундаментные балки трапециевидного сечения. Фундаменты здания – отдельностоящие монолитные железобетонные, на естественном основании. 
Колонны утраиваются в стакан фундамента, при этом низ колоны устраивают на 50мм выше дна стакана, после монтажа стакан бетонируют. По линии торцевых стен устраиваются фахверковые колоны. Они закреп-ляются с самостоятельных фундаментах и предназначены для крепления стеновых панелей. 
Подкрановые балки предназначены для опирания на них крановых рельсов. Здание оборудовано мостовыми кранами, грузоподъемностью 20 и 30т. Исходя из этого, балки оборудованы закладными деталями для крепления подкрановых путей. Несущая балка мостового крана железобетонный двутавр высотой сечения 800 и 1400мм.
В качестве ограждающих конструкций покрытия используются ребристые железобетонные плиты толщиной 300 мм., с размерами в плане 3,0x6,0 м. 
Состав кровли: 
железобетонная безраскосная ферма;
железобетонная ребристая плита, 300;
пароизоляция обмазка битумом 2 слоя;
минераловатные плиты;
цементно-песчаный раствор, 30;
унифлекс 
Наружные стены проектируем сборными из панелей. В данном случае нижняя панель 300х6000х1200мм опирается на фундаментную  балку. Остальные навесные панели размером 300х6000х1200мм и 300х6000х1800мм. Проектируются с учетом специальных требований: устойчивость к ударным воздействиям, стойкость к высоким механическим нагрузкам, устойчивость к химическим агрессивным веществам. 
Полы в здании: 
Состав пола основных производственных помещений:
бетонные плиты класса  В22,5 - 30;
цементно-песчаный раствор марки М150 -15
подстилающий слой бетона В15 - 100;
уплотненный грунт – 50 мм. 
Отделка наружных стен: штукатурка и окраска кирпичных участков под фактуру панелей. 
Внутренняя отделка: побелка стен и несущих железобетонных конструкций известковым раствором, масляной краской панелей на высоту 1,8


 
Дата добавления: 03.04.2023
КП 129. Курсовой проект - Завод ЖБИ 96 х 66 м в г. Уфа | AutoCad
ВГТУ / Кафедра проектирование зданий и сооружений им. Н.В. Троицкого / Проектирование промышленного здания / Состав: 2 листа чертежи (Фасад 1-17(М1:200), план на отм. 0,000(М1:400), фрагмент генплана, разрез 1-1(1:200), узлы 1,2,3 (М1:10). Разрез 2-2(М1:200), план фундаментов(М1:400), план кровли(М1:400)) + приложение 1 (Схема расположения плит покрытия ) + ПЗ (13 страниц)
Введение    2
1.Исходные данные и общие    4
1.1.Исходные данные на проектирование.    5
1.2 Функциональные (производственно-технологические)    6
процессы в здании. Схема технологического процесса    6
1.3. Объемно-планировочные решения.  Технико-экономические показания по зданию    7
2. Архитектурные конструкции и детали    8
2.1 Конструктивная    8
2.2 Колонны    9
2.3 Перекрытия и покрытия    11
2.4 Стеновое ограждение    13
2.5 Окна, ворота, двери    13
2.6 Крыша и кровля. Система водоотвода    14
2.7 Противопожарные мероприятия.    16
Список литературы    18


Конструкция здания – на основе крупноразмерных сборных элементов с максимальной заводской готовностью. Так как перемещаемые конструкции имеют значительный вес, то предусмотрены три мостовых крана, грузоподъёмностью 20т.
Завод ЖБИ был запроектирован как здание с полным каркасом. В полнокаркасных зданиях все нагрузки передаются на каркас, т.е на систему связанных между собой вертикальных колонн и горизонтальных балок (ферм). В этих зданиях колонны каркаса располагают как по периметру наружных стен, так и внутри здания. Полнокаркасные здания и сооружения проектируют главным образом в случаях, когда имеют место значительные нагрузки (тяжелое технологическое оборудование).
Каркас всех пролетов завода ЖБИ – сборный железобетонный. Шаг колонн равен – 6 м. Стены выполнены из навесных стеновых панелей толщиной 300 мм.
Жесткость каркаса обеспечивается совместной работой колонн, ферм и перекрытий, образующих геометрически неизменяемую систему, а также устройством вертикальных связей жесткости между колоннами по сере-дине температурного шва и между фермами по его краям.
Колонны крайние и средние – железобетонные колонны для одно-этажных промышленных зданий (серия 1.424.1-5). Колонны предназначены для зданий высотой до 12 м с опорными кранами грузоподъемностью до 32 т с фонарями и без фонарей. Шаг колонн – 6 м.
Железобетонные фахверковые  колонны – прямоугольного сечения для одноэтажных промышленных зданий (серия 1.427.1-3). Колонны устанавливаются в торцах здания с шагом 6 м.
В проекте используются стальные стропильные фермы из горячекатаных профилей и железобетонные фермы пролетом 18 м., а также 24 м. 
Плиты покрытия приняты ребристые 6000 х 3000 х 400 мм.
Стеновые ограждения в каркасе здания предназначены для устройства стен с шагом при колонн 6 метров. Стеновые ограждения - это панели стен, панели оконных проемов, ворота и двери. Стеновые панели приняты из легких бетонов. 
Цокольная панель имеет длину 6 м. и высоту 1,8 м
Парапетные панели имеют длину 6 м. и высоту 1,2 м. 1,5 м. или 1,8 м. Парапетные панели необходимо рассчитывать таким образом, чтобы они перекрывали верх стропильной конструкции минимум на 300 мм.
В проекте предусмотрены распашные ворота размерами 4,2х4,2 м. При установке ворот в панельных стенах пространство между стойками рамы ворот и соседними панелями стены заполняют кирпичной кладкой.
Покрытие кровли для сборного железобетонного каркаса состоит из следующих слоев.
Дата добавления: 21.04.2023
КП 130. Курсовой проект (колледж) - Универсальный общественно-бытовой корпус для техникумов и профтехучилищ на 720 учащихся 67,50 х 49,02 м в г. Кемерово | Компас
ТИУ / КАФЕДРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА / по дисциплине «Архитектура зданий и сооружений» / Проектирование промышленного здания / Состав: 2 листа чертежи (План несущих конструкций и плит покрытия М:100, План на отметки 0.000 М:100, План кровли М:100, Опирание стропильной конструкции на ж/б колонну М:20, Водоприемник М:20, Фасад 1-17 М:100, Фасад А-М М:100, Разрез 1-1 М:100, Разрез 1-1 М:100, Разрез 2-2 М:100, Устройство традиционной кровли. Примыкание к вертикальной стене М:20, Узел поперечного температурного шва М:20) + ПЗ (18 страниц)
Введение 3
2. Исходные данные и краткая характеристика района строительства. 4
3. Генплан 5
4. Объемно-планировочное решение 6
5. Строительные конструкции изделия 8
6. Спецификация сборных железобетонных элементов 11
7. Наружная и внутренняя отделка 13
8. Антикоррозийные мероприятия 13
9. Оснащения здания 13
10. Технико-экономическое обоснование конструктивных решений 14
Список литературы 15


Фундамент ленточный плиты по ГОСТ 13580-85.
Блоки по ГОСТ 13579-78.
Стены наружные цокольные однослойные керамзитобетонные панели толщ. 280 мм.
Стены наружные трехслойные кирпичные 280 мм.
Панели внутренних стен
Сборные гипсобетонные, гипсоцементобетонные толщ. 160 мм по Серии –1.231.9-7.
Перемычки сборные железобетонные индивидуальные.  
Колонны по серии ИИС-04-2 вып.9,10,13.
Ригели по серии ИИС-04-3 вып. 4.
Панели перекрытий - сборные железобетонные плоские плиты толщ. 350 мм 
Панели покрытий – керамзитобетонные плоские панели толщ. 300 
Панели перегородок - сборные гипсобетонные панели толщ. 80 мм 
Лестничный марш - сборный железобетонный плоский марш по серии 1.151 - 1ЛМ 27.12.14-4
 
Дата добавления: 26.04.2023
КП 131. Курсовой проект - Индивидуальный жилой дом 1 этаж + мансарда, подвал г. Биробиджан | AutoCad
СевМК / Здание имеет сложную форму. Размер в поперечных осях 675,20 м, в продольных осях 49,020 м. Здание двухэтажное с высотой этажа 3 м. Класс здания II. Степень долговечности не менее 50 лет. Степень огнестойкости II. / Состав: 2 листа чертежи + ПЗ (18 страниц в pdf). 

В работе использованы несущие стены из газобетонных блоков толщиной 400 мм на клеевом растворе, с утеплением ЗАО «Минеральная вата» толщиной s=100 мм плотностью р=125 кг/м. Предусмотрено декоративное оштукатуривание фасадов толщиной 20 мм, с покраской и установкой на углах здания декоративных рустов. Каждый 4 ряд кладки армирован по кругу здания арматурой Ø10.
Перегородки выполнены из кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе плотностью =1800 кг/м.

Содержание:
Введение 4
1. Исходные данные для проектирования 5
2. Генплан и благоустройство 6
3. Объемно-планировочные решения 9
4. Теплотехнический расчет 11
5. Конструктивное решение 31
6. Санитарно-техническое и инженерное оборудование 36
7. Научно-исследовательская работ студента 37
8. Заключение 38 Список используемой литературы
Дата добавления: 24.09.2023
РП 132. КР Металлокаркас здания станции водоподготовки УСВФ 45/1000 | AutoCad
ХГУ им. Н.Ф Катанова / Кафедра ПГС / По дисциплине: «Основы архитектуры и строительных конструкций» / Рассчитан на семью из 7 человек. Имеет мансардный этаж и подвал. Здание сложной формы. Размеры здания в осях 11,8 x 19,62 м. Конструктивная схема здания – бескаркасная с продольными и поперечными несущими стенами из газобетонных блоков марки D600 на клеевом растворе. Стены двухслойные (газобетонный блок с толщиной 400 мм, утеплитель из минераловатных плит ЗАО «Минеральная вата» плотностью 125 с толщиной 100 мм, оштукатуренная изнутри и снаружи толщина по 20 мм). Перекрытие цокольного этажа здания выполняются из пустотелых плит толщиной 220 мм, а междуэтажное перекрытие – балочное деревянное. / Состав: 3 листа чертежи + ПЗ (35стр.)
Покрытие каркаса здания однопролетное с размерами в плане в осях 6х12м, с высотой колонн Н=4.2м от отметки 0.000. Шаг рам 4.0 метра. В качестве ригеля рам используются стальные балки пролетом 6 метров,  с шарнирным на колонны. Уклон кровли каркаса 0 %. В центре каркаса по колоннам и по торцам в покрытии устанавливаются вертикальные связи для обеспечения геометрической неизменяемости. 
Для обеспечения устойчивости покрытия из плоскости, устанавливается система горизонтальных распорок. По бакам рам с верхним опиранием монтируется прогоны покрытия, по которым укладываются профилированный настил. Шаг прогонов 1.5 метра.  
Стеновое ограждение каркаса из стеновых сэндвич-панелей.
Покрытие каркаса - по системе "ТН-КРОВЛЯ Классик" по профлисту. 
Надколонники ферм выполнены из листового горячекатаного проката. 
  
Стропильные балки и прогоны определены к второй группе стальных конструкций по прил.В СП 16.13330.2017. 
Связи, распорки  и соответствующие им фасонки, опорные пластины и элементы определены к третьей группе стальных конструкций по прил.В СП 16.13330.2017.


Общие данные.
Кладочный план цоколя
Планы, разрезы
Фасады
Узлы по кровле У.8.1-2020.03, У.2.2-2020.07, У7.1-2020.03
Узлы по кровле У.3.6-2020.07, У.3.1-2020.03, У3.8-2020.07
Фундаментная плита
Каркас здания
Узлы
Лестница ПЛ1
 
Дата добавления: 20.02.2024
КП 133. Курсовой проект - ЖБК поперечной рамы одноэтажного промышленного здания 60 х 24 м в г. Архангельск | AutCad
РД / Расчетные нагрузки на несущие металлоконструкции приняты в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Актуализированная редакция. Нагрузки и воздействия": - Расчетный вес снегового покрова по IV-му району Sg=2.8кПа (280кг/кв.м.); - Нормативное значение ветрового давления по II-му району Wо=0.30кПа (30кг/кв.м.); - Уровень ответственности здания - нормальный КС-2 (ГОСТ 27751-2014); - Коэффициент надежности по ответственности - gn=1.0 (ГОСТ 27751-2014); - Степень огнестойкости здания - V. (CП 2.13130); - Класс здания по конструктивной пожарной опасности - С0. (№123-ФЗ от 22июля 2008г); - Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 5.1 (№123-ФЗ от 22июля 2008г). / Состав: комплект чертежей
Введение 5
1 Компоновка поперечной рамы 7
2 Определение нагрузки на раму 9
2.1 Постоянная нагрузка 9
2.2 Расчётная нагрузка от веса подкрановой балки и кранового пути: 10
2.3 Временные нагрузки 10
2.3.1 Снеговая нагрузка 10
2.3.2 Крановые нагрузки 11
2.3.3 Ветровая нагрузка 12
3 Определение усилий в колоннах рамы 14
3.1 Реакции верха колонны от единичного смещения 15
3.2 Усилие в сечениях колонны от постоянных нагрузок 17
3.3 Усилия в сечениях колонн от снеговой нагрузки 18
3.4 Усилия в сечениях колонн от крановой нагрузки 19
3.5 Усилия в сечениях колонны от ветровой нагрузки при направлении ветра слева направо 22
3.6 Усилия в сечениях колонны от ветровой нагрузки при направлении ветра справа налево 24
4 Расчёт и конструирование колонны крайнего ряда 26
4.1 Исходные данные для расчёта 26
4.2 Расчёт надкрановой части колонны 26
4.3 Расчёт подкрановой части колонны 30
4.4. Расчёт промежуточной распорки 36

5 Расчет двускатной предварительно напряженной железобетонной балки покрытия 37
5.1 Нагрузки и расчётный пролет 37
5.2 Расчёт по предельным состояниям первой группы 39
5.2.1 Расчёт на прочность по изгибающему моменту 39
5.3 Расчёт на прочность по поперечной силе 40
5.4 Расчёт по предельным состояниям второй группы 45
5.4.1 Общие указания к расчёту 45
5.4.2 Геометрические характеристики 46
5.4.3 Определение потерь предварительного напряжения арматуры 47
5.4.4 Проверка расчётного сечения на образование трещин 49
5.5 Расчет балки по раскрытию трещин 50
5.6 Определение прогиба балки 51
6 Расчет плиты покрытия типа «ТТ» 3х6 м 53
6.1 Компоновка плиты 53
6.2 Сбор нагрузок на плиту 54
6.3 Расчет по прочности нормальных сечений продольных рёбер плиты 55
6.4 Расчет по прочности нормальных сечений торцевых рёбер плиты 57
6.5 Расчет по прочности нормальных сечений полки плиты 58
6.6 Расчет прочности наклонных сечений продольных ребер плиты 58
6.7 Расчет по прочности наклонных сечений торцевых ребер плиты 61
Заключение 63
Список использованных источников 64


l x B = 12 м x 6 м;
Q = 30/5 т;
hкр = 7,0 м;
0 = 0,30 кПа;
Sg = 2,0 кПа;
Город строительства – Архангельск.
Длина здания равняется 10 шагам несущих конструкций – lзд = 60 м.



В ходе выполнения курсового проекта была проведена компоновка поперечной рамы одноэтажного промышленного здания с использованием современных инженерных методов и технологий. Было проведено конструирование колонны, железобетонной балки и плиты покрытия 2Т с учетом необходимых нагрузок и требований безопасности. 
Проектирование конструкции поперечной рамы проведено с учетом основных принципов проектирования, что обеспечивает прочность и устойчивость здания. Расчеты показали, что разработанная конструкция обеспечивает необходимую надежность и безопасность при эксплуатации.
Таким образом, выполненный курсовой проект по проектированию конструкции поперечной рамы одноэтажного промышленного здания демонстрирует использование современных подходов и методов проектирования, что позволяет создать надежное и безопасное сооружение для производства и хранения товаров.



Дата добавления: 26.03.2024
РП 134. АС Нефтяные насосы КМН на площадке с навесом в г. Сургут | AutoCad
КубГТУ / Кафедра СК / Проектирование конструкции поперечной рамы одноэтажного промышленного здания / Состав: 2 листа чертежи (План промышленного здания М1:200, Разрез 1-1 М1:100, Разрез 2-2 М1:200, Двускатная железобетонная балка покрытия 12м М1:40, Разрез 3-3 М1:20, Разрез 4-4 М1:40, Разрез 5-5 М1:20, Схема армирования балки М1:40, Колонна крайнего ряда М1:40, Колонна среднего ряда М1:40, Армирование колонны М1:40, Разрез 6-6 М1:40, Разрез 7-7 М1:40, Разрез 8-8 М1:40, Разрез 9-9 М1:40, Разрез 10-10 М1:40, Продольный разрез плиты типа "2Т" М1:25, Разрез 11-11 М1:20, Схема армирования плиты типа "2Т" М1:20, Примечания при производстве работ) + ПЗ (64 страницы) + реферат.
-для суглинков (ИГЭ-202, ИГЭ-203, ИГЭ-204, ИГЭ-205, ИГЭ-206) - 2,12 м;
-для супеси (ИГЭ-306, ИГЭ-307) - 2,58 м;
-для песка (ИГЭ-4152, ИГЭ-4143, ИГЭ-4153, ИГЭ-4251, ИГЭ-4252, ИГЭ-4253, ИГЭ-4243) - 2,58 м;
-для торфа (ИГЭ-91, ИГЭ-92, ИГЭ-93, ИГЭ-94) - 1,1 м.
По степени пучинистости грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания  относятся:
суглинок полутвёрдый (ИГЭ-202) - слабопучинистый, суглинок тугопластичный (ИГЭ-203) - к среднепучинистым, суглинок мягкопластичный (ИГЭ-204) - к сильнопучинистым, суглинок текучепластичный (ИГЭ-205) - к сильнопучинистым, супесь текучая (ИГЭ-306) - к сильнопучинистым, супесь пластичная (ИГЭ-307) - к среднепучинистым, песок мелкий, малой и средней степени водонасыщения (ИГЭ-4251, ИГЭ-4252) - к непучинистым, песок мелкий, водонасыщенный (ИГЭ-4253) - к среднепучинистым, песок пылеватый, средней степени водонасыщения (ИГЭ-4152) - к слабопучинистому, водонасыщенный (ИГЭ-4153) - к сильнопучинистым (согласно ГОСТ 25100-2020, табл. Б.27). Торф практически непучинистый грунт.


1.Общие данные 
2. Общие данные
3. План свайного поля
4. Схема расположения элементов бетонной площадки
5. Схемы расположения элементов навеса
6. Узлы
7. Калитка К1
8. Схема расположения фундаментов и опор
9. Схема расположения прогонов кабельной трассы
10. Фундамент Фм1
11...13 Опоры
14 Стойка Ст1
15. Приямок Прм1
16. Наконечник сваи
Дата добавления: 13.05.2024
РП 135. ПС Проект пожарной сигнализации склада - гаража г. Уфа | AutoCad
Р / 3 небольших нефтяных насоса с обвязкой на ж/б площадке, огороженной и укрытой навесом из металлических профилей и профлиста. Фундаменты из металлических свай. Длина свай 7 м, способ погружения - забивной. Район строительства согласно СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99 Строительная климатология"- IД. Площадки проектирования расположены в сейсмическом районе с расчетной сейсмической интенсивностью менее 6 баллов шкалы MSK-64. / Состав: комплект чертежей.
В качестве приемной аппаратуры пожарной сигнализации применяются два приемно-контрольных прибора “Сигнал-20”, один из которых размещается в корпусе 10 в помещении диспетчерской (подключены шлейфы 1-17), другой в проходной на посту охраны (подключены шлейфы 1-8). Подключение ППК “Сигнал 20” к С-2000 осуществляется через интерфейс RS-485. ППК, размещаемый в здании корпуса 10 подключается к С-2000 по существующим на объекте линиям связи.

В качестве датчиков пожарной сигнализации применены извещатели дымовые ИП-212-41М, тепловые ИП-101-5.2, ИП-101-5.3 и ручные ИПР-3СУ. В
каждом помещении устанавливается не менее двух дымовых или тепловых датчиков.
В помещениях проходной, где установлен подвесной потолок извещатели устанавливаются в специальных монтажных устройствах.
В помещениях 52, 54, 55 в корпусе 10, где температура воздуха превышает
60oC устанавливаются извещатели ИП-101-5.3. В остальных помещениях в качестве тепловых извещателей используются ИП-101-5.2.
Помещения 27 и 50 корпуса 10 имеют 2 яруса, пожарные тепловые извещатели размещаются на потолках каждого яруса.
Расстояние между потолками помещений 28,29,30,32 и 33 корпуса 10 и крышей составляет 3 метра, в образовавшемся зазоре также размещаются тепловые извещатели.
Монтаж пожарных извещателей выполнить в соответствии с проектом, требованиями НПБ 88-2001 и РД 78.145-93, технологическими картами и инструкциями. Размещение датчиков показано на схемах 2006-02-ПС.1 и 2006-02-ПС.2.
На выходах из здания и в коридорах по месту на высоте 1.5-2.5м устанавливаются световые табло выход “Молния-12”, включенные постоянно.
В качестве внешних оповещателей используются световые оповещатели “Маяк”, размещаемые по месту на внешних стенах корпуса 10 и проходной, и звуковые оповещатели “Свирель”.

Дата добавления: 26.09.2006


© Rundex 1.2
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.