- -
Найдено совпадений - 23949 за 1.00 сек.
7276. Курсовая работа - Проектирование технологии производства бетонных работ | AutoCad
Схема № 1 1. Размеры в осях: А-Б,=3,0м; Б-В =6,0м; В-Г =3,0м; Г-Д=3,0м; h1=3,0м; h2=3,0м; h3=4,5м; h4=2,0м; h5=2,0м; h6=3,0м; hст=500 мм; Высота фундамента 2,6 м. 2. Место строительства – г. Новосибирск. 3. Условия работ – благоприятные.
Содержание: 1. Введение 2. Исходные данные для проектирования 3. Подсчет объемов основных и сопутствующих работ 4. Компоновка опалубочных форм с разработкой схем расстановки щитов и силовых элементов опалубки 4.1 Спецификация элементов опалубки 5. Выбор метода производства работ при устройстве опалубки и армирования 5.1 Опалубочные работы 5.2 Арматурные работы 6. Разработка технологии производства работ по бетонированию конструкций и схемы их организации 6.1 Подача и укладка бетонной смеси с помощью гусеничного крана по схеме «кран –бадья» 6.2 Расчет технических параметров для выбора крана, подтверждение марки крана 6.3 Подача и укладка бетонной смеси автобетононасосом. Выбор автобетононасоса 6.4 Сравнение вариантов бетонирования конструкции 7. Доставка бетона на объект 8. Технологические операции при бетонировании фундамента 9. Уход за бетоном 10. Калькуляция трудозатрат 11. Календарный график выполнения работ 12. Технико-экономические показатели проекта 13. Список литературы
Для опалубочных работ в курсовом проекте предлагается применить систему PERI TRIO 270 для бетонирования стен. Раскладка начинается с углов или других узлов, затем доводится до середины стены, где производится добор по длине щита. Перед расстановкой элементов опалубочной системы необходимо определить захватки и расположение рабочих швов бетонирования. Подкосы следует располагать следующим образом. Первый элемент крепится всегда 2 подкосами, дальнейшие устанавливаются с шагом не более 4,5 м, расстояние от опалубки до пятки подкоса 1,2 м, от верха опалубки до точки крепления подкоса 1,0 м.
Дата добавления: 18.02.2017
|
|
7277. Курсовой проект - Оппозитный поршневой компрессор | Компас
-2,5 на следующие параметры: давление нагнетания Рн=1.7 МПа, давление всасывания Pвс=0.3 Мпа, температура всасывания Твс=20 0С. База компрессора М40-2. Состав газа: Метан.
Оглавление: Техническое задание. Краткое описание компрессора 1. Техническая характеристика 2. Тепловой расчет компрессора Исходные данные br> Распределение давления по ступеням Коэффициенты подачи Основные размеры и параметры компрессора Температура нагнетания Подбор клапанов Определение мощности привода компрессора 3. Динамический расчет Уравновешивание компрессора Уравновешивание вращающихся частей Уравновешивание поступательно движущихся масс 4.Расчеты на прочность Поршни Палец крейцкопфа Шатунные болты Коленчатый вал Шатунная шейка Передняя коренная шейка Шток Цилиндры Цилиндры 1-ой и 2-ой ступеней Шпильки, стягивающие клапанные крышки и цилиндры Расчет прокладок на обжатие Шпильки, крепящие цилиндры к картеру 5. Расчет смазки механизма движения Список используемой литературы Перечень выполненных чертежей
Компрессор – двухступенчатая крейцкопфная оппозитная машина с водяным охлаждением цилиндров и промежуточного холодильника. Газ поступает в цилиндр 1 ступени, сжимается до избыточного давления 0.7 МПа, подаётся для охлаждения в промежуточный холодильник и далее в цилиндр 2 ступени до конечного избыточного давления 1,7 МПа.
Дата добавления: 19.02.2017
|
7278. Курсовой проект - Водоснабжение и водоотведение 4-х этажного жилого дома | Autocad
-питьевой водпровод наружных сетей на вводе в здание устанавливаем водопроводный узел (запорная арматура, обратный клапан, манометр, водосчетчик, дренажный кран, обводная линия). Магистральный трубопроводы, подводки к стоякам, стояки и подводки к поливочным кранам проектирую.тся из стальных труб. Магистральный водопроводы и разводки к стоякам прокладывают в подвале ниже потолка на 0,25 метра. Трубопроводы расположенные в подвале покрываем тепловой изоляцией. Водомерный узел расположен на 1 метр выше отметки пола подвала.
1 Вариант генплана 3 2 Расстояние от красной линии до здания, м 7 3 Расстояние от здания до городской канализации, м 10 4 Диаметр условного прохода (Ду), мм трубопровода: городского водопровода 250 городской канализации 350 6 Гарантийный напор Нгар, м 40 7 Абсолютная отметка поверхности у здания 37,8 8 Назначение зданий/конструкция кровли жилое
Содержание: 1. Введение 2. Исходные данные для проектирования 3. Расчет расходов воды 4. Гидравлический расчет системы холодного водоснабжения 4. Определение требуемого напор 5. Расчет системы водоотведения Список использованной литературы
Дата добавления: 19.02.2017
|
7279. Курсовой проект - Разработка кантователя КПП | Компас
Введение 1 Литературный и патентный обзор конструкции 2 Эскизная компановка конструкции 3 Выбор стандартных узлов и деталей 4 Прочностной расчет отдельных узлов и деталей 4.1 Расчет балки на прочность и устойчивость 4.2 Расчет прочности сварного шва 4.3 Подбор подшипника по грузоподъемности 4.4 Определение длины ручки и крутящего момента Заключение Список использованных источников Спецификация к сборочному чертежу В данном курсовом проекте был разработан кантователь КПП. Для проектирования кнтователя потребовалось произвести литературный и патентный обзор конструкций и выбрать прототип разрабатываемого стенда, что было отражено в соответствующем разделе. На последующем этапе проектирования появилась необходимость в определении основных составляющих стенда, данная задача была решена в разделе эскизной компоновке конструкции. Для облегчения технологии изготовления стенда основные крепежные детали были выбраны из стандартных каталогов. Расчеты показали, что основные части кантователя КПП способны выдержать высокие нагрузки. В курсовом проекте представлены сборочный чертеж стенда, спецификация к сборочному чертежу и деталировка.
Дата добавления: 19.02.2017
|
7280. Дипломный проект - Замена устаревшего оборудования РУСН-6кВ ТЭЦ ВАЗа на современное | AutoCad
-присоединительные размеры выключателя А1, Главная схема ТЭЦ Ваза А1, Схема подключения внешних цепей к МУРЗ "Сириус" А1, Электрическая схема защиты ПЭНа А1, Электрическая схема защиты двухскоростного электродвигателя А1, Схема подключения МУРЗ "Сириус" к выключателю BB/TEL А1, Электрическая схема РУСН-6кВ А1, Снижение экономического ущерба А1.
Проблемой решаемой в ходе работы послужило устаревание электрооборудования РУСН-6кВ, вследствие чего повысился риск аварийных ситуаций - внеплановых отключений оборудования распределительного устройства. Как следствие – простой основного оборудования ТЭЦ и недоотпуск энергии потребителям.
Содержание: Введение 1. Характеристика объекта проектирования 1.1. Общие сведения о ТЭЦ 1.2. Технологическая схема ТЭЦ 1.3. Система собственных нужд электростанции 2. Выбор схемы электроснабжения системы собственных нужд 6кВ ТЭЦ ВАЗа 2.1. Данные для реконструкции собственных нужд 6кВ 2.2. Состав и характеристика электроприемников собственных нужд 2.3. Общие принципы построения схемы электроснабжения системы собственных нужд 2.4. Выбор собственных нужд ТЭЦ 2.5. Распределение основных потребителей по секциям собственных нужд 3. Расчет токов короткого замыкания в системе собственных нужд ТЭЦ 3.1. Методика расчета токов короткого замыкания в системе собственных нужд 3.2. Определение токов короткого замыкания 4. Выбор электрических аппаратов в системе собственных нужд 4.1. Расчетные условия для выбора электрических аппаратов 4.2. Выбор коммутационной аппаратуры 4.3. Выбор трансформаторов тока 5. Релейная защита и автоматика 5.1.Требования к релейной защите и автоматики электродвигателей собственных нужд 5.2. Назначение и выполнение защит 5.3 Методика выбора уставок защит основных электродвигателей 5.4. Расчет уставок защит основных электродвигателей 5.5. Применение современных микропроцессорных защит 5.6. Описание и работа устройства «Сириус 21-Д» 5.6.1. Функции защиты, выполняемые устройством 5.6.2. Функции автоматики, выполняемые устройством 5.6.3 Дополнительные сервисные функции 5.7. Выбор микропроцессорных устройств РЗиА РУСН-6кВ 6 .Техника безопасности при эксплуатации электроустановок собственных нужд ТЭЦ 6.1. Опасные и вредные производственные факторы в РУСН-6кВ 6.2.Воздействие производственных факторов на организм человека 6.3. Электробезопасность 6.4 Противопожарные мероприятия на станции 6.5. Безопасность в чрезвычайных ситуациях и авариях 6.6. Мероприятия по охране окружающей среды 7. Расчет экономической эффективности реконструкции РУСН 6кВ ТЭЦ ВАЗа 7.1 Расчет капитальных затрат на реконструкцию 7.2 Смета накладных расходов 7.3. Эффективность реконструкции 7.3.1. Снижение ущерба 7.4. Срок окупаемости реконструкции Заключение Список использованных источников Приложение А
Заключение: В данном дипломном проекте выполнялось реконструкция электроснабжения системы собственных нужд напряжением 6кВ теплоэлектроцентрали установленной мощностью 1172 МВт, которая является объектом централизованного снабжения потребителей тепловой и электрической энергией. Источник исходных данных для дипломной работы ТЭЦ ВАЗа. Потребителями являются промышленные предприятие и жилые районы города. ТЭЦ выпускает следующую продукцию: электрическую энергию, тепловую энергию (отопление, горячее водоснабжение). Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ составляет 3903 Гкал/ч. В соответствии с технологической схемой ТЭЦ и нормами технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей была составлена схема реконструкции электроснабжения системы собственных нужд напряжением 6кВ. Для выбора электрооборудования и установок релейной защиты найдены токи короткого замыкания. Определены требуемые характеристики и выбрано необходимое электрооборудование. Распределительное устройство собственных нужд 6 кВ укомплектовано вакуумными выключателями марки ВВ/TEL. Выбраны установки защит основных потребителей РУСН 6кВ, а так же трансформаторы тока ТПЛ-10-УЗ. Выбрано микропроцессорное устройство релейной защиты электродвигателей собственных нужд напряжением 6кВ «Сириус-21-Д», как альтернатива электромеханической релейной защите электродвигателей собственных нужд. Выполнены технико-экономические расчёты, разработаны мероприятия по безопасности работ и защите окружающей среды.
Дата добавления: 19.02.2017
|
7281. Курсовой проект - Двухэтажный индивидуальный жилой дом г. Москва | AutoCad
Введение 1. Общая часть 2. Задание на проектирование 3. Объемно-планировочное решение 4. Конструктивное решение 5. Теплотехнический расчет 6. Библиографический список
Задание на проектирование Участок под застройку расположен в городе Москва. Основанием для проектирования служит типовой эскизный проект. Общая характеристика объекта: - вид здания – кирпичный жилой дом с подвальным этажом; - основной материал – керамический кирпич; - класс капитальности – II класс по капитальности; - степень огнестойкоси – II; - степень долговечности – Б; - вид строительства – жилое строительство поточным методом производства работ. - тип – индивидуальный жилой дом; - количество этажей – 2; - общее количество жилых комнат – 6.
Данный жилой дом 2-х этажный с подвалом. В подвале в осях «А-В»-«3-5» запроектирован гараж. Высота этажей 3,0м, высота подвала 2,7м. Для данного жилого дома главными помещениями являются жилые комнаты, где члены семьи проводят часы досуга, отдыхают. Приготовление пищи осуществляется на кухне. Санузел и ванная являются неотъемлемыми помещениями квартиры. Они удобно связаны с жилыми комнатами. В санузлах из сантехнических приборов установлены унитазы, ванные и умывальники. Основным связующим элементом дома является коридор который объединяет в себе функции прихожей и коридора , а так же является связующим элементом между помещениями первого этажа, а так же на втором этаже.
Конструктивное решение: Фундаменты и гидроизоляция Конструктивное решение фундаментов – монолитные железобетонные. Фундаменты под наружные стнеы выполнены толщиной 600 мм с подушкой 300х1200 мм, под внутренние стены 400 с подушкой 300х1000м. Глубина заложения фундаментов Н = -3,10 м от отм. ч.п. Принимаем глубину заложения фундаментов конструктивно, так как глубина заложения стен подвалов значительно превышает глубину промерзания грунта. Ступеньки и террасы снаружи здания имеют отдельные монолитные железобетонные плитные фундаменты из бетона марки В25. Горизонтальная гидроизоляция выполняется из двух слоев рубероида. Боковые наружные поверхности стен фундаментов следует обмазать холодной битумной мастикой за два раза. Обратную засыпку следует выполнить непросадочным, непучинистым грунтом. Во время строительства не допускать замачивания грунтов.
Стены Наружные стены подвала выполнены толщиной 600 мм из монолитного железобетона с оклеиванием гидроизоляцией в два слоя. Внутренние стены подвала выполнены монолитными железобетонными толщиной 380мм, и кирпичными толщиной 120 мм. Горизонтальная гидроизоляция выполняется из двух слоев рубероида. Боковые наружные поверхности стен фундаментов следует обмазать холодной битумной мастикой за два раза. Наружные стены выполнены двухслойными толщиной 660 мм. Внутренний несущий слой толщиной 510 мм выполняется из керамического кирпича по ГОСТ 530-95 М100 на растворе М75. Наружный слой – эффективный утеплитель из пенополистирольных плит. Стена с обеих сторон оштукатуривается, декоративной штукатуркой, и окрашивается акриловой краской с добавлением пигментов. Внутренние стены выполняются также керамическим кирпичом толщиной 380 мм на растворе М75. Перегородки из керамического кирпича толщиной 120 мм.
Дата добавления: 19.02.2017
|
7282. Курсовой проект - Девятиэтажный монолитный жилой дом г. Астрахань | AutoCad
-секции со сложным контуром наружных стен.
Конструктивный остов здания решен с несущими монолитными железобетонными колоннами (бетон класса В20) и горизонтальными дисками перекрытий в виде сплошных монолитных железобетонных безбалочных плит, опирающихся на несущие колонны.
Содержание: 1. Архитектурно-строительные решения 1.1. Исходные данные 1.2 Решение генерального плана 2. Архитектурно-планировочное решение здания 2.1 Обоснование архитектурно – планировочного решения 2.2 Описание архитектурно – планировочного решения 3.1 Теплотехнический расчет наружной стены 3.2 Звукоизоляция помещений 4. Архитектурное решение фасада и наружная отделка 5. Внутренняя отделка 6. Противопожарные мероприятия и эвакуация людей 7. Инженерное оборудование 8. Природоохранные мероприятия 9. Защита от радиоактивного излучения 10. Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения 11. Основные строительные показатели Список использованных источников
Дата добавления: 19.02.2017
|
7283. Дипломный проект - Возведение торгово-выставочного павильона с конструктивной основой в виде каркасной системы в городе Оренбург | AutoCad
В проекте торгово-выставочного павильона имеется: - выставочный зал, расположенный в осях «А-Г, 1-7» на первом этаже; в тех же осях, но на втором этаже располагается мини-кафе; на третьем этаже находятся торговые помещения. - офисные помещения, расположенные в осях «Д-К, 11-15» на втором этаже; на первом этаже в этих же осях располагаются вспомогательные помещения. - складское помещение, расположенное в осях «К-М, 8-18».
Планировочные решения и конструктивная схема здания разработаны с учетом требования СНиП 2.07.01.-89, СНиП 31-06-2009, СНиП 35-01-2001. Торгово-выставочный павильон имеет сложную форму в плане с размерами в осях: «А-Г, 1-7» - 18х36 м; «Д-К, 11-15» - 33,03х24 м; «К-М, 8-18» - 21х60 м. В осях «А-Г, 1-7» здание имеет три этажа. Высота этажа равна 3,6 м. В осях «Д-К, 11-15» здание имеет два этажа. Высота этажа 3,6 м. В осях «К-М, 8-18» здание имеет один этаж с высотой 7,05 м. В осях «А-Г, 1-7» предусмотрен подвал на отметке -4.0 м. В здании имеется два входа, для каждого предусмотрено входное крыльцо. Подъем на площадку входа осуществляется по ступеням и пандусу, обеспечивающему доступ в здание маломобильным группам населения. Обслуживание инвалидов предполагается на первом этаже.
СОДЕРЖАНИЕ Титульный лист Задание на ВКР Содержание Введение Основная часть 1. Архитектурно-конструктивный раздел 1.1 Строительно-климатическая характеристика района 1.2 Функциональное назначение здания 1.3 Генеральный план 1.4 Архитектурное решение 1.5 Конструктивное решение 1.6 Инженерные системы 1.6.1 Отопление 1.6.2 Вентиляция 1.6.3 Холодоснабжение 1.6.4 Водопровод и канализация 1.6.5 Электроснабжение 1.6.6 Меры защиты от поражения электрическим током 1.7 Расчеты 1.7.1 Теплотехнический расчет стены 1.7.2 Теплотехнический расчет перекрытия 1.7.3 Теплотехнический расчет клеефанерной плиты покрытия 1.7.4 Теплотехнический расчет витража 2. Расчетно-конструктивный раздел 2.1 Характеристика несущей системы здания и основных элементов 22 2.2 Построение геометрической схемы фермы 2.3 Определение нагрузок, действующих на ферму 2.3.1 Постоянная нагрузка 2.3.2 Снеговая нагрузка 2.4 Определение усилий в элементах фермы 2.5 Подбор сечений элементов фермы 2.5.1 Подбор сечений элементов поясов 2.5.2 Подбор сечений элементов решетки 2.6 Конструирование и расчет узлов 2.6.1 Расчет узла верхнего пояса типа «К» 2.6.2 Расчет опорного узла 2.6.3 Укрупнительный узел 3. Технология, организация и экономика строительства 3.1 Разработка календарного плана производства работ 3.1.1 Спецификация конструктивных элементов 3.1.2 Ведомость объемов работ 3.1.3 Ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах 3.1.4 Сводная ведомость 3.1.5 Ведомость потребности в строительных машинах и механизмах 3.2 Технологическая карта на монтаж конструкций покрытия склада в составе торгово-выставочного павильона в осях «К-М»/«8-18» 3.2.1 Область применения 3.2.2 Технология и организация строительных процессов 3.2.3 Определение объемов работ 3.2.4 Выбор способов производства работ 3.2.5 Определение трудоемкости работ 3.2.6 Технико-экономические показатели 3.2.7 Мероприятия по технике безопасности 3.2.8 Указания по осуществлению контроля и оценки качества работ 3.3 Сравнение вариантов технологий монтажа конструкций покрытия склада 3.3.1 Постановка задачи и перечень основных работ 3.3.2 Объем работ и потребность в материалах 3.3.3 Определение себестоимости и трудоемкости СМР 3.3.4 Определение капитальных вложений в основные производственные фонды 3.3.5 Определение сопряженных капитальных вложений 3.3.6 Определение эксплуатационных расходов 3.3.7 Определение приведенных затрат по вариантам 3.3.8 Технико-экономические показатели для второго варианта 3.4 Разработка строительного генерального плана 3.4.1 Привязка монтажного крана 3.4.2 Расчет площадей временных зданий и сооружений 3.4.3 Расчет площадей складов 3.4.4 Расчет потребности в воде 3.4.5 Расчет потребности в электроэнергии 3.4.6 Проектирование построечных автодорог 3.5 Определение сметной стоимости строительства 3.5.1 Сводный сметный расчет 3.5.2 Объектный сметный расчет 3.5.3 Сметный расчет на отдельные виды работ 3.5.4 Стоимость общестроительных работ 3.5.5 Локальная смета на общестроительные работы 3.5.6 Технико-экономические показатели по объекту 4. Охрана труда и пожарная безопасность 4.1 Анализ условий строительства 4.2 Инженерные мероприятия по безопасности проведения строительных работ 4.2.1 Ограждение территории строительства 4.2.2 Устройство дорог 4.2.3 Склады хранения материалов и конструкций 4.2.4 Потребность во временных зданиях и сооружениях 4.2.5 Освещение строительной площадки 4.2.6 Безопасность работ при разработке грунта 4.2.7 Безопасность бетонных работ 4.2.8 Безопасность монтажных работ 4.2.9 Безопасность кровельных работ 4.2.10 Безопасность отделочных работ 4.3.Задача 4.3.1 Постановка задачи и расчетные схемы 4.3.2 Расчеты 4.3.3 Вывод 4.4 Пожарная безопасность Заключение Библиографический список Приложение А Приложение Б Приложение В
Конструктивную основу торгово-выставочного павильона составляет каркасная система. Фундаменты – монолитные ж/б столбчатые и плита. В осях «А-Г, 1-7» - монолитная ж/б плита; в остальной части здания фундаменты - монолитные ж/б столбчатые. Колонны – монолитные ж/б. Перекрытия и покрытия – сборные ж/б с монолитными участками; в осях «А-Г, 1-7» покрытие из клеефанерных плит. Стены подвала – монолитные ж/б; внутренние стены из керамического кирпича марки М100 на растворе марки М75. Цоколь – кирпичный из глиняного обыкновенного кирпича пластического прессования М100 размером 250х120х65 мм, выложенный в пустошовку под последующую облицовку плиткой под гранит на цементно-песчаном растворе. Стены наружные – трехслойные толщиной 500 мм; внутренний слой стены толщиной 400 мм из пеноблоков (плотностью 600 кг/м3) на растворе М-75. Теплоизоляционный слой толщиной 100 мм из плит типа «ФАСАД БАТТС» (НГ) по ТУ 5762-002-45757203-99. Наружный слой стены - вентилируемый фасад типа «Алюкобонд». Перегородки: 120 мм - из керамического пустотелого кирпича марки М100 по ГОСТ 530-95 на растворе М-75, 200 мм - из пеноблоков (плотностью 600 кг/м3) на растворе марки М-75.
Дата добавления: 20.02.2017
|
7284. Дипломный проект - Многоэтажный жилой дом, 3 секции 4-10-12 этажей г. Оренбург | AutoCad
Введение 1 Технико-экономическое обоснование проектируемых вариантов 1.1 Общие данные 1.2 Объем работ и потребность в конструкциях и материалах 1.3 Определение себестоимости и трудоемкости строительно-монтажных работ 1.4 Определение капитальных вложений в основные производственные фонды 1.5 Определение сопряженных капитальных вложений 1.6 Определение эксплуатационных расходов 1.7 Определение приведенных затрат по вариантам 2. Архитектурно-строительная часть 2.1 Общие сведения и климатические условия 2.2 Описание генерального плана 2.3 Функциональное назначение 2.4 Объемно-планировочное решение 2.5 Конструктивное решение 2.6 Отделка помещений 2.7 Инженерное оборудование 2.8 Теплотехнический расчет 3 Расчетно-конструктивный раздел 3.1 Расчет и конструирование свайных фундаментов с использованием забивных свай 3.1.1 Сбор нагрузок на фундамент 3.1.2 Грунтовые условия строительной площадки 3.1.3 Определение требуемой глубины заложения подошвы ростверка 3.1.4 Определение требуемых длин забивных свай 3.1.5 Определение несущей способности забивных свай 3.1.6 Определение несущей способности сваи по материалу 3.1.7 Определение требуемого количества свай в ростверке 3.1.8 Определение осадки фундамента из забивных свай 3.2 Определение несущей способности свай путем натурных испытаний. 3.2.1 Задача проведения испытаний. 3.2.2 Методика проведения полевых испытаний свай. 3.2.3 Результаты проведенных полевых испытаний свай. 3.3 Определение несущей способности свай с помощью расчетного комплекса Plaxis 3D. 3.3.1 Задача проведения расчета. 3.3.2 Метод используемый для расчета в Plaxis 3D Foundation. 3.3.3 Расчет несужей способности свай в Plaxis 3D Foundation. 3.4 Расчет стропильной конструкции кровли 3.4.1 Расчет обрешетки 3.4.2 Расчет стропильных ног 3.4.3 Расчет подкоса и ригеля 4 Технологии строительного производства 4.1 Технологическая карта устройства фундаментов 4.1.1 Область применения 4.1.2 Организация и технология строительных процессов 4.1.3 Определение объемов, трудоемкости и продолжительности работ 4.1.4 Указания по контролю качества и оценки качества работ 4.1.5 Мероприятия по технике безопасности 4.1.6 Потребность в материально-технических ресурсах 4.1.7 Технико-экономические показатели 4.2 Технологическая карта ведение кирпичной кладки 4.2.1 Область применения 4.2.2 Организация и технология строительных процессов 4.2.3 Определение объемов, трудоемкости и продолжительности работ 4.2.4 Выбор крана 4.2.5 Указания по контролю качества и оценки качества работ 4.2.6 Мероприятия по технике безопасности 4.2.7 Потребность в материально-технических ресурсах 4.2.8 Технико-экономические показатели 5 Организация строительства 5.1 Разработка календарного плана производства работ 5.1.1 Спецификация основных сборных элементов 5.1.2 Ведомость трудоемкости, машиноемкости, потребности в рабочих, продолжительности выполнения работ 5.1.3 Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, полуфабрикатах, материалах 5.1.4 Сводная ведомость в потребностях строительных конструкций, полуфабрикатах, материалах и изделий 5.1.5 Ведомость потребностей в основных строительных машинах 5.2 Разработка строительного генерального плана 5.2.1 Привязка монтажного крана и расчет опасных зон действия крана 5.2.2 Расчет площадей складов (открытых, закрытых, навесов) 5.2.3 Расчет временных зданий и сооружений 5.2.4 Расчет водоснабжения 5.2.5 Расчет потребности в электроэнергии 5.3 Определение сметной стоимости строительства 5.3.1 Сводный сметный расчет стоимости строительства. 5.3.2 Объектный сметный расчет стоимости строительства 5.3.3 Сметный расчет №1 на санитарно-технические работы 5.3.4 Сметный расчет №2 на электромонтажные работы 5.3.5 Сметный расчет №3 на приобретение и монтаж оборудования 5.3.6 Сметный расчет №4 на отдельные виды работ 5.4 Технико-экономические показатели 6 Безопасность труда 6.1 Анализ условий труда 6.1.1 Климатические условия 6.1.2 Микроклимат и вентиляция 6.1.3 Техника безопасности работ на высоте. 6.1.4 Освещение строительной площадки. 6.2 Вредные производственные факторы. 6.2.1 Запыленность 6.2.2 Шум 6.2.3 Вибрация 6.2.4 Расчет освещения рабочей зоны каменщиков 6.3 Возможные ЧС в строительстве 6.3.1 Анализ возможных ЧС на объекте 6.3.2 Анализ возможных ЧС в зоне трех километров 6.3.3 Инженерное моделирование ЧС 7 Экологичность проекта 7.1 Охрана земельных ресурсов 7.2 Охрана окружающей среды при размещении отходов 8 Научно-исследовательский раздел 8.1 Актуальность и задачи работы 8.2 Способы определения прочности древесины 8.3 Определение прочности древесины с помощью погружения иглы Заключение Список использованных источников Приложение А - Д
Конструктивная схема здания - бескаркасная с несущими наружными и внутренними стенами. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается наружными и внутренними стенами, плитами перекрытия. Вертикальными элементами жесткости являются лестничные клетки, горизонтальными - ж/б плиты перекрытия. При устройстве перекрытия из многопустотных плит их работа в качестве горизонтальных жестких дисков обеспечивается за счет приварки анке-ров и заделки их в кладку, а также за счет тщательного замоноличивания швов между всеми элементами перекрытия. Фундаменты - забивные железобетонные сваи (С40.30-1), монолитный железобетонный ростверк. В качестве бетона свай используется бетон на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94, ростверка - класса по ГОСТ 26633-94 на портландцементе. Арматура свай и ростверка класса АIII; АI по ГОСТ 5781-82. Cтены технического подполья из бетонных стеновых блоков по ГОСТ 13579-78 на цементно-песчаном растворе М100 (М75 для секции Л) по ГОСТ 28013-98 и из кирпича керамического пластического прессования марки КОРПо 1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2007 на на цементно-песчаном растворе М100 (М75 для секции Л) с последующией штукатуркой цементно-песчаным раствором.
Дата добавления: 20.02.2017
|
7285. Дипломный проект - Проектирование ремонтного ангара для самолёта «Боинг 737» | AutoCad
-800» г. Оренбург. В работе разработано архитектурное и конструктивное решение здания, выполнены необходимые расчеты конструкций. В работе представлены технологические карты на устройство фасада и кровли из металлических «сендвич» панелей, предусматривающие использование современного оборудования и материалов. Эффективное использование трудовых ресурсов, машин, механизмов и экономичность проектируемого здания предусмотрено разделом организации строительства. Безопасности людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации и расчет времени эвакуации содержится в разделе «Безопасность труда». В разделе «Экологичность проекта» предусмотрен комплекс мероприятий по устранению отходов и расчет платежей за хранение твердых отходов при строительстве.
Содержание: Введение 1 Технико-экономическое обоснование вариантов проектирования 1.1 Общие данные 1.2 Объем работ и потребность в конструкциях и материалах 1.3 Определение себестоимости и трудоемкости строительно-монтажных работ 1.4 Определение капитальных вложений в основные производственные фонды 1.5 Определение сопряженных капитальных вложений 1.6 Определение эксплуатационных расходов 1.7 Определение приведенных затрат 2 Архитектурно-строительный раздел 2.1 Исходные данные 2.2 Описание генерального плана 2.3 Объемно-планировочные решения 2.4 Конструктивные решения 2.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 2.6 Инженерное оборудование 3 Расчетно-конструктивный раздел. 3.1 Расчет фундаментов 3.1.1 Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки 3.1.2 Расчет и конструирование фундаментов мелкого заложения 3.1.3 Определение требуемых размеров подошвы фундаментов 3.1.4 Гидроизоляция 3.2 Расчёт стропильной фермы 3.2.1 Построение геометрической схемы фермы 3.2.2 Определение нагрузок действующих на ферму 3.2.3 Определение расчётных усилий в элементах фермы 3.2.4 Подбор сечения элементов фермы 3.2.5 Конструирование и расчёт узлов стропильной фермы 3.3 Расчет поперечной рамы каркаса здания 3.3.1 Компоновка поперечной рамы 3.3.2 Определение нагрузок на поперечную раму каркаса здания 3.3.3 Расчет и конструирование колонны сплошного сечения одноэтажного производственного здания 3.3.4 Подбор сечений элементов связевой системы 4 Технология строительного производства 4.1 Технологическая карта на монтаж каркаса здания 4.1.1 Область применения 4.1.2 Организация и технология строительного производства 4.1.3 Подбор крана для монтажа конструкций 4.1.4 Требование к качеству и приемке работ 4.1.5 Мероприятия по технике безопасности 4.1.6 Нормативные документы 4.1.7 Материально-технические ресурсы 4.1.8 Определение трудоёмкости работ 4.1.9 Технико-экономические показатели 5 Экономика и организация строительства 5.1 Разработка календарного плана производства работ 5. 2 Разработка строительного генерального плана 5.3 Определение сметной стоимости строительства 5.4 Технико-экономические показатели по объекту 6 Безопасность труда 6.1 Анализ опасных и вредных факторов при строительстве ангара 6.2 Расчет продолжительности эвакуации из здания 6.3 Расчет огнестойкости конструкций здания 7 Экологичность проекта 7.1 Общая часть 7.2 Мероприятия по охране земель 7.3 Расчет склада щебня
Заключение Список использованных источников Приложение А (обязательное) Технико-экономическое сравнение вариантов Приложение Б (обязательное) Исходные данные к расчету оснований и фундаментов Приложение В (обязательное) Схемы эвакуации из здания Приложение Г (обязательное) Характеристика огнестойкости зданий и сооружений
В качестве основной несущей конструкции применен блок 2-х шарнирных портальных рам пролётом 42м, расположенных поперек оси ангара и установленных на расстояние 12 м от ворот. Блок рам образует жесткий связевой блок, воспринимающий горизонтальные и вертикальные нагрузки. На порталы опираются продольные балки с основным пролётом 48 м и шагом 12 м, с консолью 12м на передней части ангара и коротким пролётом 12 м, в котором расположены трёхэтажные встроенные помещения(АТБ). Узел примыкания продольных балок к портальным – шарнирный; к колоннам в торце здания - жесткий. По торцам здания в уровне верхних поясов установлены горизонтальные продольные связи. Устойчивость сжатого пояса продольных балок обеспечивается постановкой распорок, с различным шагом. Жесткий диск в уровне нижних поясов продольных балок образуется за счёт постановке горизонтальных связей по всему контуру здания в этом же уровне. Геометрическая неизменяемость каркаса в продольном и поперечном направлениях обеспечивается постановкой связей между колоннами. Фундамент – отдельный столбчатый. Фахверковые колонны опираются на фундаментные балки (L=12м). В качестве ограждающих конструкций применены: стеновые “сендвич панели - крепятся к колоннам по контуру здания (6м), кровельные каркасные металлические панели(12м) – крепятся к продольным балкам. Полы – бетонные наливные, по ж/б дорожным плитам.
Дата добавления: 20.02.2017
|
7286. Дипломный проект - Реконструкция церкви Михаила Архангела в с. Нижний Мамон Воронежская область | AutoCad
Это бесстолпный храм с невысоким восьмериком. Высокая трехъярусная колокольня увенчана восьмигранным куполом с люкарнами и высоким массивным шпилем (отметка верха шпиля 34.540). Основной храм перекрыт железобетонным сводом и кирпичным цилиндрическим барабаном, увенчанным «луковичной» главой (отметка верха креста 31.140) на цилиндрическом световом барабане. Декор подражает формам русской архитектуры 17 века, но в нем присутствуют и западноевропейские мотивы. Арки звона колокольни обрамлены фигурными колонками и архивольтами. Поле фасадов заполнено кирпичным орнаментом из зубцов, сухариков, крестов. В церкви были устроены приделы: Сретения Господня и Трех Святых. Здание одноэтажное с трехярусной колокольней. За относительную от-метку 0.000 принят уровень пола 1 этажа, что соответствует абсолютной от-метке 197.900. Солея и пол алтаря подняты на 300 мм над полом храма. Отметка шелыги купола основного объема 10.200.
Содержание Введение 1 Вариантное проектирование 1.1 Определение капитальных вложений в основные производственные фонды 1.2 Сопряженные капитальные вложения по вариантам 1.3 Определение эксплуатационных расходов 1.4 Определение приведенных затрат 2 Архитектурно-строительный раздел 2.1 Исходные данные проектирования 2.2 Функциональный процесс 2.3 Описание генерального плана 2.4 Объемно-планировочное решение 2.5 Конструктивное решение 2.6 Теплотехнический расчет 2.7 Инженерное оборудование 3 Расчетно-конструктивный раздел 3.1 Расчет купольного свода 3.2 Расчет арочного купола 4 Технология строительного производства 4.1 Технологическая карта на возведение главки церкви 4.2 Технологическая карта на устройство кровли из металлочерепицы 5 Организация и экономика строительства 5.1 Разработка календарного плана производства работ 5.2 Разработка строительного генерального плана 5.3 Локальные сметные расчеты на внутренние и внешние инженерные сети, на приобретение и монтаж оборудования 5.4 Объектная смета 5.5 Сводный сметный расчет стоимости строительства 5.6 Технико-экономические показатели 6 Безопасность труда 6.2 Безопасность труда при монтаже куполов 6.3 Возможные чрезвычайные ситуации 7 Экологическая безопасность проекта 7.1 Благоустройство территории 7.2 Расчет уровня шума 7.3 Рекультивация Заключение Список использованных источниковПриложения
Дата добавления: 20.02.2017
|
7287. ИОС1 (ЭОМ) Газовая котельная жилого комплекса 7,2 МВт, Рм - 50,92 кВт | AutoCad
Система электроснабжения:
ДЗ-49-К-ИОС1-С Содержание тома 5.1 ДЗ-49-К-СП Состав проектной документации ДЗ-49-К-ИОС1 Текстовая часть
Графическая часть: Лист 1 Общие данные Лист 2 Схема электроснабжения однолинейная Лист 3 Принципиальная схема ЩРО Лист 4 Принципиальная схема ЩАО Лист 5 Схема принципиальная ЯУО
Лист 6 Схема основной системы уравнивания потенциалов Лист 7 План сетей освещения. Лист 8 План сетей силового оборудования. Лист 9 План сетей электроснабжения 0,4 кВ Лист 10 Молниезащита и заземление. ДЗ-49/ГК-ИОС1.С Спецификация оборудования и материалов ДЗ-49/ГК-ИОС1.ОЛ Опросный лист ВРУ Приложение 1 Светотехнический расчет Приложение 2 Расчет электрических нагрузок Приложение 3 Расчет однофазного ТКЗ
Вводные устройства, распределительные щиты. Учет электроэнергии. Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности
В качестве вводного устройства котельной принято напольное ВРУ на два ввода. Требуемая категория надежности для объекта - II. Проектом предусмотрен учет электроэнергии электронными счетчиками с классом точности не более 1,0 на вводе. В качестве групповых щитков освещения приняты модульные навесные корпусы компании IEK. Потребителями электроэнергии являются: шкафы управления котлами и горелками, системами вентиляции, электродвигатели насосов, станция умягчения, узлы учета газа и тепла, приборы рабочего и аварийного электроосвещения, прибор пожарной сигнализации.
Защитные меры электробезопасности Для защиты людей от поражения электрическим током согласно ПУЭ гл.1.7 , ГОСТ Р 505 71.10-96 "Заземляющие устройства и защитные проводники", ГОСТ Р50571.3-94 "Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током " пункт413.1.2.1. предусматривается: - в качестве силовых щитов приняты напольные распределительные щиты, щитков освещения приняты навесные распределительные щиты, с установкой в них аппаратов защиты для технологического оборудования, групповых автоматических выключателей, для защиты групповых линий освещения от перегрузки и токов короткого замыкания, а также дифференциальные автоматические выключатели; - защитное зануление осуществляется через нулевой защитный (РЕ) провод; - проектом предусмотрен внутренний контур заземления котельной в соответствии с требованиями ПУЭ раздел 7, для рабочего заземления предусматривается присоединение к заземляющему устройству, выполненное снаружи здания в земле; Повторное заземление нулевого провода выполняется следующим образом: а) Для присоединения к ЗУ от ГЗШ Котельной предусматривается выпуск в виде стальной полосы 5х40. Заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 4 Ом; б) в распределительной сети - пятым изолированным проводом, который с одной стороны присоединяется к нулевой шине вводно-распределительного устройства, а с другой - к шине повторного заземления нулевого проводника распределительных щитов. Согласно требованиям ПУЭ, электропроводка обеспечивает возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам: белый (или идентичный по ПУЭ) - фазный, зелено-желтый - защитный, голубой - нулевой.
5. Молниезащита Система молниезащиты котельной в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами относится к III категории. Для молниезащиты здания котельной предусмотрена установка молниеотвода из круглой стали ∅16мм на ограждении дымовой трубы котельной. Данный молниеприёмник приваривается к ограждению дымовой. Ограждение является естественным токоотводом, для которого в нижней части предусмотреть соединение металлической конструкции с заземляющим устройством минимум в 2-х местах при помощи стальной полосы 50х4мм. Все соединения выполняются сваркой.
7. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта В помещениях котельных предусматриваются кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой типа «нгLS», не распространяющей горение, на напряжение 0,66 кВ. К прокладке приняты следующие марки кабелей: - силовые кабели – ВВГнг(А)-LS; - силовые кабели особой группы - ВВГнг(А)-FRLS. Предусматриваемая кабельная продукция имеет сертификаты Российской Федерации в области пожарной безопасности. В здании принята открытая прокладка кабелей по кабельным конструкциям и в гофротрубах соответствующего сечения в лотках в котельном зале и в коробах в служебных помещениях Кабели для всех электроприемников 0,4 кВ выбираются по допустимому току, проверяются по потере напряжения и обеспечению автоматического отключения аварийного участка при возникновении однофазного короткого замыкания. Для освещения здания используются наиболее экономичные светодиодные лампы и лампы люминесцентные. Выбор световой арматуры выполнен в зависимости от назначения помещения, характеристики среды, величины требуемой освещенности и высоты подвеса светильников. 8. Описание системы рабочего и аварийного освещения Питание щита рабочего и аварийного освещения предусмотрено от ВРУ. Проектом приняты следующие виды освещения: - рабочее; - аварийное (эвакуационное); - наружное; - ремонтное. Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях здания котельной. Для подключения переносных светильников ремонтного освещения установлен ящик с безопасным разделительным трансформатором 220/24В типа ЯТП. Освещение помещений и освещение входов осуществляется светодиодными светильниками. Управление приборами электроосвещения осуществляется выключателями, установленными по месту. Аварийное освещение предусмотрено приборами освещения со встроенными блоками аварийного питания. Эвакуационное освещение предусматривается в основных проходах. В качестве светильников эвакуационного освещения используются светильники-указатели с установленными аккумуляторными блоками. Наружное освещение предусмотрено светодиодными прожекторами, установленными на фасаде здания котельной. Управление осуществляется блоком управления ЯУО в ручном и автоматическом режимах.
Дата добавления: 20.02.2017
|
7288. АС Жилой 2-ух этажный дом 237,4 м2 | AutoCad
Общие данные. Пояснительная записка Антисейсмические мероприятия Генплан. Ситуационный план. Фасад "2"-"1". Фасад "В"-"А". Фасад "1"-"2". Фасад "А"-"В". План на отм. 0.000. План на отм. 3.300. Разрез 1-1. План кровли. План фундамента. Сечение 1-1,2-2 Схема расположения перекрытия на отм. 3,000 Монолитный участок Ум-1. Сечение 3-3 Схема расположения перекрытия на отм. 6,000 Схемы расположения стропильной системы Ведомость перемычек.Спецификация перемычек Армирование вентканалов Узлы армирования сопряжения стен
Расчетная зимняя температура -19°С Нормативная глубина промерзания грунта - 0,8м Господствующее направление ветра - юго-восточное Снеговая нагрузка 120 кг/см2 Ветровая нагрузка 42 кг/см2 Сейсмичность района 7 баллов по шкале Рихтера Инженерно-геологические условия: Основанием для фундамента служат суглинок желто-коричневый, макропористый твердый до полутвердого, маловлажный до влажного.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Архитектурно-строительные решения:
Отделка фасадов: Кровля - металлочерепица темнокоричневого цвета. Стены - из обыкновенного красного кирпича с облицовкой итальянским кирпичом. Цоколь - бетонный, облицовка диким камнем или фактурная штукатурка. Окна - металлопластик белого цвета. Двери - деревянные филенчатые белого цвета.
Основные конструктивные решения: Фундамент - монолитный бетонный ленточный. Глубина заложения фундамента 0,9 м от поверхности земли. Стены - кирпичная кладка ( комплексная конструкция),толщиной 550мм,430мм. Перекрытие 1-го этажа - сборные железобетонные плиты. Перекрытие 2-го этажа - дощатое по деревянным балкам. Крыша - двухскатная чердачная, по деревянной стропильной системе.
Инженерное обеспечение: Отопление - местное; водоснабжение - от существующей водопроводной сети; канализация - местные очистные сооружения. С целью предотвращения осадки основания под фундаментом, выполнить планировку участка с отводом атмосферных вод от здания и отмостку не менее 1,0м. Водоотвод с кровли выполнить организованным (т.е. с помощью лотков и водосточных труб). Планировку участка выполнить так, чтобы поверхностные воды не попадали на смежные садовые участки и не замачивали цоколи строений на них.
Дата добавления: 20.02.2017
|
7289. АС Реконструкция нежилого здания под здание административно-делового назначения 784.01 м2 | AutoCad
-2007 толщиной 510 мм с утеплением теплоизоляционными плитами "Венти БАТТС", с облицовкой металлическими элементами кассетного типа (цвета RAL 5005, RAL 7004, Р363) ООО "МЕТАЛЛПРОФИЛЬ" по металлическим направляющим. Внутренние стены - из обыкновенного глиняного кирпича по ГОСТ 530-2007 М-125 на растворе М-100. Стены санузлов - из обыкновенного глиняного кирпича по ГОСТ 530-2007 в=120 М=75, на растворе М-50.
Общие данные Существующий план на отм. +0.000 Фасад 1-5 и разрезы существующего здания План на отм. 0.000 после реконструкции План на отм. +4.200 Фасад в осях Б-А, Фасад в осях 1-5 Фасад в осях А-Б, Фасад в осях 5-1 Разрез 1-1, Разрез 2-2 План кровли Кладочный план на отм. +0.000 в осях А-Б/4-5, А-Б/1-2. Кладочный план на отм. +4.200 в осях А-Б/4-5 Экспликация полов, узел "В" Спецификация элементов заполнения дверных проемов. Спецификация перемычек, Схема перегородки из кирпича, ОК-3. Спецификация элементов заполнения оконных проёмов, ОК-1, ОК-2 Узел "А", Узел "Б", Спецификация материалов на устройство коз-ка - Ограждение крыши (МОК-1): Узлы крепления ВФ МП 2005 Узлы крепления ВФ МП 2005, Горизонтальный разрез Узлы крепления ВФ МП 2005, Вертикальный разрез Узлы крепления ВФ МП 2005, цоколь Узлы крепления ВФ МП 2005, Низ окна Узлы крепления ВФ МП 2005. Верх окна Узлы крепления ВФ МП 2005. Боковое сопряжение окна и стены Узлы крепления ВФ МП 2005. Наружный угол Схема крепления утеплителя на углу здания
Дата добавления: 20.02.2017
|
7290. Курсовой проект - ТВЗиС Трехэтажная общеобразовательная школа | AutoCad
Исходные данные: - Вариант №5 - Место строительства - г.Нерюнгри - Территориальный район строительства 1С-1Д: зона-1
Здание, представленное на проектирование, представляет собой трехэтажную школу. Размеры здания в плане 30×56 метров, высота этажа 3,3 м. Кроме того в здании есть подвал высотой 2,49 м и чердак высотой 2,08 м. Объемно-планировочное решение: На первом этаже запроектировано большое фойе с гардеробом, столовая, а также учебные кабинеты, кабинеты труда и профориентации и директора. На втором и третьем этаже запроектированы: спортивный зал размером 18×18 м и актовый зал размером 12×18 м, также учебные кабинеты для начальной и средней школы, лаборатории и НМО учителей. Конструктивное решение: Здание каркасно-панельное с шагом колонн 6 м. Конструктивное решение железобетонного каркаса основано на связевой расчетной схеме, в которой роль горизонтальных диафрагм жесткости выполняют диски перекрытий, а вертикальных – железобетонные стены-диафрагмы жесткости. Основные элементы каркаса: Фундаменты столбчатые. Образованы железобетонным подколонником стаканного типа с развитой плитной частью. Колонны фундамента сечением 300х300 мм, высотой на 1 и 2 этажа. Колонны снабжены одной (крайний ряд) или двумя (средний ряд) консолями. Ригели каркаса имеют тавровое сечение с полкой понизу для опирания плит перекрытия. Панели наружных стен ненесущие с двухрядной разрезкой на поясные и простеночные панели. Конструкция панели однослойная из легкого бетона толщиной 300 мм. Лестницы сборные железобетонные.
Содержание: Введение 1. Исходные данные 2. Указания по производству работ 3. Спецификация сборных железобетонных конструкций 4. Ведомость объемов работ 5. Выбор типов текущих машин 6. Выбор башенного крана 7. Составление календарного плана производства работ 8. Составление схемы производства работ 9. Технико-экономические показатели 10. Техника безопасности, охрана труда, противопожарные мероприятия Использованная литература
Дата добавления: 20.02.2017
|
© Rundex 1.2 |