Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


0.4

Найдено совпадений - 437 за 1.00 сек.


ДП 376. Дипломный проект - 16-ти этажное жилое здание с подземной автостоянкой 38,40 х 15,47 м в г. Москва | AutoCad
ВВЕДЕНИЕ 5
1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 7
1.1 Сведения о классе здания, эксплуатационных требованиях, степени долговечности, огнестойкости, возгораемости основных конструктивных элементов здания 7
1.2 Место строительства, климатические условия 7
1.3 Площадка строительства и её рельеф 8
1.4 Генеральный план и благоустройство 8
1.5 Объемно-планировочное решение 10
1.6 Конструктивное решение здания 11
1.7 Отделка здания 14
1.8 Инженерное оборудование здания 16
1.9 ТЭП генплана 18
1.10 Теплотехнический расчет наружной стены 18
1.11.1 Описание конструкции, выбранной для расчета 18
1.11.2 Расчет значения требуемого сопротивления теплопередаче 19
1.11.3 Геометрические характеристики объекта 21
1.11.4 Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами 21
2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 25
2.1 Общие данные 25
2.2 Исходные данные для расчета 30
2.3 Сбор нагрузок 31
2.4 Описание конечно-элементной модели здания 45
2.5 Расчет перекрытия типового этажа 47
2.6 Расчет на продавливание плиты перекрытия 55
2.7 Расчет колонн 57
2.8 Принятые решения 62
3 ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 65
3.1 Проект производства работ 65
3.2 Характеристика проектируемого здания или сооружения, объекта реконструкции. Условия осуществления строительства 66
3.3 Этапы строительства 72
3.4 Номенклатура и объемы строительно-монтажных работ 74
3.5 Выбор наиболее эффективной технологии выполнении строительных процессов 76
3.6 Расчет нормативной продолжительности строительства 78
3.7 Описание принятых методов производства основных строительных работ 79
3.8 Календарное планирование 88
3.8.1 Определение трудоемкости работ и времени работы машин и механизмов 88
3.8.2 Расчет коэффициент продолжительности строительства объекта 95
3.8.3 Расчет коэффициента неравномерности движения рабочих 95
3.8.4 Расчет удельной трудоемкости на 1м3 строительного объема здания 96
3.9 Технологическая карта 96
3.9.1 Область применения 96
3.9.2 Технология и организация выполнения работ 96
3.9.3 Требования к качеству и приемке работ 97
3.9.4 Потребность в ресурсах 99
3.9.5 Составление калькуляции трудовых затрат 102
3.9.6 График производства работ 103
3.9.7 Техника безопасности при производстве каменно-монтажных работ 104
3.9.8 Технико-экономические показатели по технологической карте 106
3.10 Стройгенплан 106
3.10.1 Определение требуемых параметров крана 107
3.10.2 Расчет складских помещений и площадок 111
3.10.3 Проектирование санитарно-бытового и административного обслуживания работающих 113
3.10.4 Проектирование временного электроснабжения 115
3.10.5 Расчет временного водоснабжения 118
3.11 Экономика строительства 119
3.12 ТЭП 119
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 121
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 122


Размеры в осях 38,4х15,47, здание 16-этажное, отметка верха +47,600.
Здание состоит из жилой зоны, включающей в себя 1, 2 и 3-х комнатные квартиры высокой степени комфортности располагающейся со 2-го по 14-ый этажи, технического этажа расположенного в уровне 1-го этажа и автостоянки в подвальном этаже с въездной-выездной рампой.
Основным планировочным принципом квартир является функциональное зонирование общественно-входной и интимной части квартиры. Общественно-входная зона включает в себя прихожую, гостевой санузел, распределительный холл, кухню. Интимная зона состоит из спален, санузлов и гардеробных комнат. 
Архитектура фасадов решена в увязке с архитектурой окружающих зданий, создавая единое пространство внутреннего двора, используя современный стиль. 
Архитектурный облик жилого дома формируется за счет пластики фасада - выступающих балконов и эркеров глухих плоскостей стен и вертикального стеклянного столба остекленных лоджий, балконов и лифтового холла, подчеркнутых мощным глухим стилобатом. В облицовке фасадов заложено сочетание лицевого светлого кирпича с декоративной штукатуркой и керамогранитной облицовкой стилобатной части дома.


Фундаментом является монолитная железобетонная плита на естественном основании 700мм под жилой дом и 500мм под паркинг. Тип фундамента, толщина и класс бетона (класса по прочности В30, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F150) приняты исходя из усилий, возникающих в грунте основания и в конструкции, оптимального расхода арматуры на кубический метр бетона, обеспечения защитного слоя для арматуры, защиты от коррозии.
Наружные стены подвала – монолитные железобетонные, толщиной 200, 300мм, бетон В30, W6, А150, утепленные экструзионным пенополистиролом, с оклеечной гидроизоляцией. Гидроизоляция защищается мембраной типа Тефонд.
Плита покрытия паркинга монолитная железобетонная толщиной 400мм из бетона класса B30, W6, F150, с капителями над колоннами толщиной 600мм и размерами 1550х1200 и 1700х1200. Максимальный пролет-8,0м. Утепленная экструзионным пенополистиролом (200мм).
Стены надземной части (несущие) монолитные железобетонные, толщиной 200мм, бетон В25.
Плита перекрытия над подвалом монолитная железобетонная толщиной 220мм из бетона класса B30, W4, F50. Для пропуска коммуникаций в плитах устраиваются отверстия, усиленные арматурой сечением не менее площади вырезанных стержней.
Плиты перекрытий и покрытия монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона класса B25, W4, F50. Для пропуска коммуникаций в плитах устраиваются отверстия, усиленные арматурой сечением не менее площади вырезанных стержней. В местах расположения балконов в плитах перекрытия предусмотрены терморазъемы, заполняемые утеплителем. Максимальные консольные вылеты балконов 1,35м. Максимальный пролет 7,13м.
Покрытие утеплено минераловатным утеплителем толщиной 200мм.
Лестничные марши монолитные железобетонные толщиной 200мм в подземной части и в уровне технического пространства. Сборные в уровне жилых этажей толщиной 200мм с монолитными междуэтажными площадками толщиной 200. Бетон класса B25. 
Стены лестнично-лифтовых блоков монолитные железобетонные, толщиной 200 из бетона класса B25.
Входные группы организованы архитектурно-планировочными решениями во внутренних объемах здания. Над въездом в паркинг организован навес из стального каркаса (стойки и балки), сталь С245, покрытие навеса железобетонная плита по профилированному настилу.
Рампа монолитная железобетонная толщиной 250мм шириной 5,05м, из бетона класса B30, W4, F50.
При въезде в рампу организован навес. Ж/б плита перекрытия по профнастилу Н75, толщиной 120мм из бетона В25, арматуры класса А500С и А240 по металлическим балкам. Основные балки длиной 7,09 из прокатного двутавра 30Б2, опираются шарнирно на металлические стойки 140х8. Второстепенные балки приняты из прокатного двутавра 30Б2, длиной 5,95м шагом 2м и балки из швелера 16П, длиной 2 м и шагом 1,75м. Металлические конструкции из стали С245. Расчеты приведены в расчетном томе. Коэффициент использования балок покрытия от 0,07 до 0,4. Прогиб балок не превышает предельно-допустимых значений l/200 (35мм), составляют не более 5мм. 
Колонны подземной части (паркинг) монолитные железобетонные сечением 900х400 и 700х400 из бетона класса B30, W4, F50 с капителями из монолитного железобетона B30, W4, F50.
Балки в покрытии паркинга по осям И/П-17/П-20/П, Ж/П-17/П-20/П сечением 400х800(h). В перекрытии над подвалом 250х550(h), 250х850(h), расположены на перепадах высот перекрытий. 
Контурные балки в плите на отм. +4,400 сечением 250х800(h)
В перекрытиях выше отм. +4,400 монолитные железобетонные сечением 200х450(h) по периметру здания и между осями Г-В/2-3.
Балки выполнены из бетона В25.
Не несущие стены:
Наружные стены первого этажа трехслойная стена, из полнотелого кирпича толщиной 250 мм и монолитного ж/бетона, с утеплителем из минваты плотностью 35 кг/м3 толщиной 150 мм и облицовочного кирпича толщиной 120 мм. По периметру теплого контура от отм. 0.00 и до плиты паркинга выполняется прижимная стенка из полнотелого кирпича шириной120 мм с утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 150 мм. 
Наружные стены жилых этажей из блоков из ячеистого бетона толщиной 250 мм, плотностью Д600 и монолитного ж/бетона. Вентилируемый фасад (с креплением за перекрытия) с утеплителем из минераловатных плит толщиной 180 мм, плотностью 90 кг/м3 в два слоя, и наружным слоем из крупноразмерных фиброцементных плит толщиной 8 мм. Вентфасады сертифицированы.
Шахты дымоудаления устраиваются по покрытию автостоянки на бетонном цоколе высотой 1300мм, толщиной 250мм. Стены: несущая часть из кирпичной кладки, толщиной 250мм с утеплением снаружи минватой толщиной 150мм, облицовка кирпичом 120мм. Сверху устанавливается технологическое оборудование.
На балконах/лоджиях:  наружный слой из облицовочного кирпича с утеплителем из минераловатных плит плотностью 35 кг/м3.
Наружные стены вдоль выхода на кровлю выполняются из утеплителя виде минераловатных плит плотностью 180 кг/м3 толщиной 150 мм с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки.
Фасады вентилируемые с креплением к монолитному каркасу здания в уровне перекрытий. Фасады сертифицированы.
 
Дата добавления: 02.01.2022
ДП 377. Дипломный проект - Двухэтажное здание автосервиса 48 х 24 м в г. Томск на ул. Тимакова | AutoCad

1. Введение 6
1. Архитектурно-строительные решения 6
1.1. Исходные данные 6
1.2. Объемно-планировочные решения 6
1.3. Конструктивные решения 7
1.4. Фундаменты 7
1.5. Стены 7
1.6. Перекрытие и покрытие 13
1.7. Лестницы 15
1.8. Полы 15
1.9. Двери 16
1.10. Окна 16
1.11. Отделка 16
1.12. Кровля 17
1.13. Инженерные сети и коммуникации 17
1.14. Технико-экономические показатели 18
2. Конструктивные решения 20
2.1. Компоновка конструкций покрытия 20
2.2. Сбор нагрузок 21
2.3. Расчет прогона 23
2.4. Расчет фермы 24
2.4.1. Статистический расчет фермы 24
2.4.2. Конструктивный расчет элементов и узлов фермы 25
2.5. Компоновка конструкций покрытия 33
2.5.1 Расчет сталежелезобетонного перекрытия с монолитной плитой по стальному профилированному настилу 33
2.6. Расчет поперечной рамы 42
2.6.1. Статистический расчет рамы 42
2.7. Подбор сечения колонны по результатам расчета ПК SCAD 42
2.7.1. Расчет базы колонны 48
2.8. Расчет ригеля 50
2.9. Расчет связей 53
2.10. Расчет фахверка 55
3. Организация и технология строительного производства 56
3.1. Анализ архитектурно-планировочного решения здания 56
4. Основные сведения о выполнении строительно-монтажных работ 58
4.1. Подготовительные работы 58
4.2. Земляные работы 59
4.3. Нулевой цикл 60
4.4. Монтаж каркаса 62
4.4.1. Спецификация металлических элементов 63
4.4.2. Выбор машин и механизмов 64
4.4.3. Определение опасных зон работы крана 66
4.4.4. Потребность в ресурсах 67
4.4.5. Монтаж колонн 68
4.4.6. Монтаж подстропильных ферм 69
4.4.7. Монтаж элементов покрытия 70
4.5. Монтаж ограждения 72
4.6. Отделочные работы 72
4.7. Требования к качеству и приемке работ 72
4.7.1. Приемочный контроль смонтированных конструкций 72
4.7.2. Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения 73
4.7.3. Требования к монтажным сварным соединениям 74
4.8. Составление ведомости объемов и трудоемкости работ 77
4.9. Составление календарного плана производства работ 80
4.10. Проектирование графика поступления на объект строительных
конструкций и материалов 83
4.10.1. Доставка сборных металлических конструкций 83
4.10.2. Доставка кровельных, отделочных материалов 85
4.10.3. Доставка бетонов и растворов 87
4.10.4. Доставка материалов для специальных работ 87
4.11. Технико-экономические показатели 89
4.12. Проектирование объектного стройгенплана 89
4.12.2. Расчет площади временных приобъектных складов 89
4.7.2. Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения 91
4.12.3.Проектирование временного электроснабжения 93
4.12.4. Проектирование временного водоснабжения строительной площадки 97
4.13. Технико-экономические показатели стройгенплана 99
Список использованной литературы 101


1 лист: Фасад 1-9, план ростверков, план перекрытий,
 план кровли, Технико-экономические показатели. 
2 лист: План первого этажа. План второго этажа. Разрез 1-1, Разрез 2-2. Входной узел.Экспликация помещений.
3 лист: План металлоконструкций, разрезы,колонна К-4. Узлы. Спецификация
4 лист: План металлоконструкций, схема армирования плиты, схема расположения сеток. Ригель Р-4, Р-5. Ферма 
5 лист: Технологическая карта на производство монтажа каркаса здания 
6 лист: Календарный график, График поступления на объект констр.График движения рабочих кадров, График движения основных механизмов
7 лист: Объектный стройгенплан, ТЭП


Данный объект является самостоятельным зданием, предназначенным для обслуживания и предоставления услуг населению.
Здание запроектировано согласно рекомендациям по проектированию согласно СП 56.13330.2011<5>  и отвечает требованиям санитарно-гигиенической и пожарной безопасности. Здание представляет собой двух этажный объект без подвальной части, размерами в осях  24,00 х 48,00м и высотой 15,100м.  На первом этаже будут располагаться технологическое оборудование для обслуживания машин, на свободных площадях будут располагаться выставочные павильоны.  Второй этаж здания поделен условно на две половины. На первой половине вблизи подъемника будут располагаться мастерские. Вторая половина здания отдана под офисные помещения, запроектированы две лестничные клетки, предназначены для повседневной эксплуатации работников здания.
Так же на втором этажа запроектированы складские (зоне мастерских) и выставочные (в офисной зоне) помещения. На время проведения выставок, конференций и т.д. производственная часть здания закрывается. Помещения связаны между собой системой коридоров, лестницами. Главный вход в здание будет располагаться с улицы Иркутский тракт, вход запроектирован с дворового фасада и торца.
Помещения освещаются естественным и искусственным светом. В здании
предусмотрены лестницы 2-х маршевая из металлических элементов, с опиранием на лестничные площадки. Лестничные клетки имеют искусственное и естественное освещение через оконные проемы. Ограждение лестниц металлическое. 
Внутренняя отделка выставочного зала предусматривает оштукатуривание поверхностей стен и колонн (зашиваются в гипсокартонный короб) с последующей покраской декоративными материалами, отвечающими противопожарным требованиям. Наружная отделка здания не предусмотрена. Отделка главного входа представляет собой систему остекления на пластиковом каркасе с применением двойных стеклопакетов.
Проект предусматривает сохранение существующих зеленых насаждений, посадку кустарников и организацию дополнительных элементов благоустройства: зон отдыха, газонов, цветников, светильников, автопарковок.


На основании инженерно-геологического заключения  выполненного для данного объекта фундаменты запроектированы свайные  с отдельно стоящим ростверком под колонны.
За отметку 0.000 принят пол первого этажа. 
Наружные и внутренние стены приняты панельными типа “сэндвич”. Наружные панели трехслойные из стальных облицовочных профилированных листов и вспененного в полости между ними пенополиуретана, являющегося эффективным утеплителем. Ширина рядовой панели - 1,2 м, высота - 6 м.
Панели навешиваются на каркас посредством стальных крепежных элементов с лапкой и скобой. Вертикальный стык панелей уплотняется посредством пружинящих стальных боковых фальцев и бруска из пенополиуретана, закладываемого между стыкуемыми элементами. Паз снабжен уплотнителем из пороизола.
Горизонтальные стыки панелей выполняются  в виде шва прямоугольного сечения. В шов закладывается прокладка из пенополиуретана, покрываемая с наружной стороны герметизирующий мастикой. После нанесения мастикой швы расшиваются.
Перегородки выполнены из гипсокартонных листов на металлическом каркасе серии 1.231.9-10, оштукатурены и окрашены с двух сторон. Толщина перегородок – 120мм и 60мм.
Перекрытие здание выполнено сталежелезобетонное с монолитной плитой по стальному профилированному настилу. По верх настила укладывается звукоизоляционный слой и покрытие пола. 
Покрытие выполнено из кровельных конструкций, несущих элементов-прогонов расположенных в узлах стропильных ферм, на которые опирается кровля, и связей по покрытию. 
Лестничные марши выполнены из уголков 50х50х5. Лестничные площадки опираются на поперечные несущие металлические балки высотой - 270мм. Ширина марша  - 1,48м, высота подступенка - 150 мм, ширина проступи - 300 мм. Перила выполнены из кованной стали.
Входные двери – пластиковые двухпольные с одинаковыми по ширине полотнами, и однопольные металлические утепленные. 
Конструкция кровли включает в себя: стальной профнастил Н79-680-1, ГОСТ 24045-86, пароизоляцию из одного слоя рубероида, утеплителя в виде пенополистирола толщиной 120 мм, а так же гидроизоляционного ковра, в качестве которого служит полимерная пленка из армогидробутила АК-7 с защитным слоем гравия по битумной мастике, толщиной 15 мм. Водоотвод наружный. 


Строительный объем здания, м³    17395
Общая площадь  м2    2810
Площадь застройки, м²    1377
K1    0,92
K2    6,19
Полезная площадь , м²    1152
Вспомогательная площадь, м²    1658
 
Дата добавления: 06.01.2022
ДП 378. Дипломный проект - Гостиница 92,5 х 17,1 м в Рязанской области | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ 5
1 АРИХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 7
1.1 Характеристика земельного участка 7
1.2 Обоснование границ санитарно-защитной зоны объекта 7
1.3 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка 7
1.4 Технико-экономические показатели земельного участка 10
1.5 Решения по благоустройству 10
1.6 Решения по инженерной подготовке территории и организации рельефа вертикальной планировки 11
1.7 Основные архитектурные решения 11
1.8 Конструктивные решения 12
1.9 Основные решения по отделке 13
1.10 Теплотехнический расчет конструкций 14
1.10.1 Описание конструкции, выбранной для расчета 14
1.10.2 Перечень элементов составляющих ограждающую конструкцию 14
1.10.3 Расчет значения требуемого сопротивления теплопередаче 15
1.10.4 Геометрические характеристики объекта 16
1.10.5 Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами 16
1.10.6 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 19
1.11 Решения, обеспечивающие естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 21
2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 22
2.1 Основные конструктивные решения 22
2.2 Расчет моделей 24
2.3 Сбор нагрузок 26
2.4 Результаты расчета монолитных железобетонных конструкций в ПК «Старкон» 28
2.5 Расчет армирование колонн 34
3 ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 37
3.1 Проект производства работ 37
3.2 Характеристика проектируемого здания или сооружения, объекта реконструкции. Условия осуществления строительства 38
3.3 Этапы строительства 40
3.4 Номенклатура и объемы строительно-монтажных работ 41
3.5 Выбор наиболее эффективной технологии выполнении строительных процессов 43
3.6 Расчет нормативной продолжительности строительства 44
3.7 Описание принятых методов производства основных строительных работ 44
3.8 Календарное планирование 52
3.8.1 Определение трудоемкости работ и времени работы машин и 52
3.8.2 Расчет коэффициент продолжительности строительства объекта 59
3.8.3 Расчет коэффициента неравномерности движения рабочих 59
3.8.4 Расчет удельной трудоемкости на 1м3 строительного объема здания 60
3.9 Технологическая карта 60
3.9.1 Область применения 60
3.9.2 Технология и организация выполнения работ 60
3.9.3 Требования к качеству и приемке работ 61
3.9.4 Потребность в ресурсах 63
3.9.5 Составление калькуляции трудовых затрат 65
3.9.6 График производства работ 67
3.9.7 Техника безопасности при производстве каменно-монтажных работ 68
3.9.8 Технико-экономические показатели по технологической карте 70
3.10. Стройгенплан 70
3.10.1 Определение требуемых параметров крана 71
3.10.1 Расчет складских помещений и площадок 75
3.10.2 Проектирование санитарно-бытового и административного обслуживания работающих 76
3.10.3 Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения 78
3.10.4 Расчет временного водоснабжения 79
3.11 Экономика строительства 81
3.12 ТЭП 81
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 83


Этажность здания - 2 этажа;
Количество этажей - 2 этажа.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 
1 этажа, что соответствует абсолютной отметке 153,70.
Основной вход здание расположен со стороны главного фасада через входную группу с тамбуром глубиной не менее 2,45 м, у входа выполнена площадка размером 2,2×2,2 м с пандусом.
В осях «Г-Д и 2-11» предусматривается подземный приямок для прохождения инженерных коммуникаций. 
На первом этаже здания размещаются: вестибюль, туалет, столовая, кухня, офисное помещение, переговорная, гостиничные номера (включая санузлы), технические помещения, склад, рабочее помещение.
На втором этаже здания размещаются: гостиничные номера (включая санузлы), офисные помещения, технические помещения.
Все помещения с массовым пребыванием людей имеют не менее двух распределенных эвакуационных выходов.
Высота этажа составляет 3,5 м (от пола до пола).
В месте расположения столовой и вестибюля выполнено двухсветное пространство.


Фундаменты монолитные железобетонные, трех типов:
- фундаментная плита (запроектирована для части здания в осях «17-18»): толщиной 300 мм, принятые материалы: бетон В25 F100 W8 (ГОСТ 26633-2015); арматура класса А500С (ГОСТ Р 52544-2006) и А240 (ГОСТ 5781-82);
- ленточный монолитный фундамент, ширина подошвы фундамента различна: 1200 мм, толщиной 300 мм и 500 мм (для стен здания по осям «14», «15»); 1000 мм для стен по осям «12», «13» и толщиной 300 мм; принятые материалы: бетон В25 F100 W8 (ГОСТ 26633-2015); арматура класса А500С (ГОСТ Р 52544-2006) и А240 (ГОСТ 5781-82);
- столбчатый монолитный фундамент, ширина подошвы 1500х1500 мм, толщиной 300 мм (под пилоны) и 1800х1800 мм, толщиной 300 мм (под колонны в осях «14-15»); принятые материалы: бетон В25 F100 W8 (ГОСТ 26633-2015); арматура класса А500С (ГОСТ Р 52544-2006) и А240 (ГОСТ 5781-82).
Перекрытие 1-го этажа монолитное железобетонное толщиной 200 мм; принятые материалы: бетон В25, W4, F100 (ГОСТ 26633-2015); арматура А500С, Вр-I (ГОСТ Р 52544-2006); армирование принято в соответствии с расчетом.
Покрытие — монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм, принятые материалы: бетон В25, W4, F100 (ГОСТ 26633-2015); арматура А500С, Вр-I (ГОСТ Р 52544-2006); армирование принято в соответствии с расчетом.
Колонны — монолитные железобетонные, квадратного сечения 400 х 400 мм, расположены в осях «14-15» по оси «1»; пилоны - размером 500 х 200 мм, расположены в осях «2-11» по оси «К» и в осях «8-11» по оси «А», применяемые материалы: бетон В25, W6/W4 (ниже/выше нуля), F100 (ГОСТ 26633-2015); арматура А500С-I (ГОСТ Р 52544-2006) и А240 (ГОСТ 5781-82); армирование принято в соответствии с расчетом.
Несущие стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, применяемые материалы: В25, W8/W4 (ниже/выше нуля), F100 (ГОСТ 26633- 2015); арматура А500С-I (ГОСТ Р 52544-2006) и А240 (ГОСТ 5781-82), армирование принято в соответствии с расчетом.
Наружные стены запроектированы с утеплением минераловатными плитами на основе базальтового волокна (горючести НГ), толщиной 150 мм.
Перегородки между функциональными помещениями здания запроектированы толщиной 120 мм, из камня крупноформатного пустотелого из пористой керамики КМ-р 250х120х140/2.1НФ/150/0.8/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100.
Крыша плоская, несущий элемент — монолитная плита покрытия; кровля рулонная (Техноэласт ЭКП), предусмотрено утепление крыши: экструзионный пенополистирол толщиной 250 мм; водосток внутренний организованный.
Полы первого этажа запроектированы по грунту, частично по монолитной плите перекрытия подвала (в осях «17-18»).
По периметру здания предусмотрена отмостка шириной 700 мм.
Основанием под фундаментами являются следующие грунты: суглинки полутвердые легкие песчанистые (ИГЭ 1), пески мелкие влажные и водонасыщенные средней плотности (ИГЭ 2).
Под фундаменты предусмотрены подготовки: песчаная подушка толщиной 100 мм и бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7.5.
Несущие стены, пилоны ниже нуля — монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, предусмотрено утепление наружных стен минераловатными плитами толщиной 100 мм.


1.Этажность        2
2.Площадь застройки    м2    1664,6
3.Строительный объем    м3    11652,20
4.Общая площадь здания    м2    3129,47
5.Площадь здания    м2    2588,5
 
Дата добавления: 24.01.2022
КП 379. Курсовой проект - Свинарник для холостых и супоросных маток на 290 мест и на 14 хряков с пунктом искусственного осеменения 115 x 18 м в г. Краснодар | AutoCad

Введение                   3 
1.Исходные данные для проектирования                         5 
1.1. Место строительства и характеристика района строительства        5 
1.2. Расчетные температуры, зона влажности, глубина промерзания грунта, сейсмичность          5  
2. Объёмно-планировочное решение                                                         6
2.1.  Расчет помещений, группировка, основные структурные узлы     6
2.2. Краткое описание функционально –технологического процесса, протекающего в проектируемом здании  7                               
2.3. Описание генерального плана и технико-экономических (ТЭП) показателей к нему        8                     
3. Описание и обоснование принятого архитектурно – планировочного решения.      10 
3.1. Объемно- планировочное решение                      10                      
3.2. Температурно –влажностный режим в помещениях            10 
3.3. Освещение, вентиляция,  инженерные коммуникации             10
4. Конструктивное решение здания          11 
4.1. Фундаменты              11 
4.2. Стены и перегородки                11 
4.3. Сборные железобетонные колонны каркаса              11
4.4.  Покрытия и перекрытия       12  
4.5. Окна и двери        12
4.6. Полы           12
4.7. Теплотехнический расчет.           12   
5.Список используемой литературы            15



Наружные стены выполняются из двухслойных легкобетонных стеновых панелей 200 мм, внутренние перегородки - кирпичные толщиной 120 мм.
Колонны крайние выбраны марки 1К 39.3, а средние колонны маркой    2К 57.3. Зазор между стенками стакана и установленной колонной заделываем бетоном на мелком щебне класса В 12,5
Несущий  конструктив  представляют  собой  железобетонные колонны, шаг установки которых равен 6 м. На железобетонные колонны устанавливаются балки БС-9. 
Для  устройства  беспрогонного  покрытия  в  данном  здании используются  железобетонные  ребристые  плиты  2ПГ-2АIVт  и     плиты  с  отверстиями  под  вентиляционные  трубы  2ПВ4-4АIVт, которые опирают непосредственно на балки.
Кровля двухскатная с уклоном 14%.    
Окна  расположены  на  высоте  0,9  м  от  уровня  пола.  Согласно коэффициента  естественного  освещения  (КЕО=0.4%)  приняты соответствующие размеры спаренных оконных проемов 1.2 х1.5.  Ворота  и  двери легко открываются и не имеют порогов.  Ограждения в секциях сделаны решетчатыми с просветом 100 мм.  
В проекте использовано 2 видов полов, каждый из которых был выбран по характеристикам помещений, в которых он будет установлен. Виды полов: бетонные, известково-керамические и с применением керамической плитки.   
Дата добавления: 26.01.2022
КП 380. Курсовой проект - Проектирование приводной станции транспортной системы | Компас

Введение 6
1. Кинематическая схема приводной станции 7
1.1. Анализ кинематической схемы привода 8
1.2. Описание каждого механизма в составе приводной станции их достоинства недостатки, условия эксплуатации 8
1.3. Критерии работоспособности и расчета деталей механизма 10
1.4. Технический уровень редуктора. Пути повышения технического уровня,их использование в проектируемом редукторе 11
1.5. Расчет срока службы приводной станции 12
2. Выбор электродвигателя. Кинематический расчет приводной станции 13
2.1 Определение номинальной мощности электродвигателя и номинальной частоты вращения вала электродвигателя 13
2.2. Определение передаточного числа приводной станции и ее ступеней 14
2.3. Определение силовых и кинематических параметров приводной станции 16
Эскизный проект 19
3. Выбор материалов зубчатой передачи и определение допускаемых напряжений в зацеплении 19
4. Расчет зубчатых передач редуктора 22
5. Расчет открытой передачи 27
6. Расчет нагрузки валов редуктора 30
7. Разработка чертежа общего вида редуктора 31
7.2. Выбор допускаемых напряжений на кручение 31
7.3. Определение геометрических параметров ступеней валов 32
8. Расчетная схема валов редуктора 35
8.1. Определение реакций опор 35
8.2 Построение эпюр изгибающихся моментов 35
9. Проверочный расчет подшипников 39
Технический проект 42
10. Конструктивная компоновка приводной станции 42
10.1. Конструирование зубчатых колес 42
10.2. Конструирование валов 42
10.3. Выбор соединений 42
10.4. Конструирование подшипниковых узлов 43
10.5. Конструирование корпуса редуктора 43
10.6. Конструирование элементов открытой передачи 44
10.7. Выбор муфт 44
10.8. Смазывание. Разработка системы смазки узлов редуктора. Выбор сорта масла. Смазочные устройства44
10.9. Выбор посадок и сопряжений основных деталей 46
11. Проверочные расчеты 47
11.1. Расчет шпоночных соединений 47
11.2. Проверочный расчет стяжных винтов (болтов) подшипниковых узлов 49
11.3 Проверочный расчет валов 51
12 Расчет технического уровня спроектированного редуктора. Вывод 55
Заключение 56
Список используемой литературы 57
Приложение А 58


1) по минимуму профильной мощности: винт с постоянным распределением по длине лопасти углов атаки сечений;
2) по минимуму индуктивной мощности: винт НЕЖ с постоянной удельной нагрузкой по диску Н.В.
Поэтому целесообразно провести расчёт крутки лопасти для каждого из указанных случаев на режиме висения вертолёта у земли (H = 0, ρ_0 = 1,226 кг/м3) и затем выбирать компромиссную линейную крутку.
Исходные данные:



В данной работе спроектирован привод с цилиндрическим горизонтальным одноступенчатым редуктором с косозубыми цилиндрическими колесами и ременной передачей.
При работе над курсовым проектом были закреплены знания методик расчетов типовых деталей машин общего назначения, получены навыки принятия решений при компоновке редуктора и конструировании его деталей.
Дата добавления: 09.02.2022
ДП 381. Дипломный проект - Реконструкция систем отопления и вентиляции здания Ухтинского филиала МГУПС | AutoCad

Во втором подразделе разработан проект систем приточной вентиляции и вентиляции вытяжной с механическим и естественным побуждением. Установлена приточная установка фирмы АПК Инновент.
Выполнен календарный план производства работ по технологии строительного производства. Рассмотрены вопросы безопасности и экологичности проекта. Выполнен экономический расчет реконструкции отопления.


ВВЕДЕНИЕ    
1 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ    
1.1 Отопление здания
1.2 Выбор и конструирование системы водяного отопления
1.3 Расчет тепловой мощности системы отопления
1.4 Расчет теплового баланса помещений здания
1.5 Тепловой расчет отопительных приборов
1.6 Гидравлический расчет трубопроводов
1.7 Автоматика теплового пункта
1.8 Теплоизоляция трубопроводов
1.9 Энергоэффективность системы отопления
1.10 Вентиляция здания
1.10.1 Расчёт воздухообмена по кратности
1.10.2 Выбор схемы организации воздуха
1.10.3 Выбор приточной установки
1.10.4 Аэродинамический расчет системы приточной вентиляции
1.10.5 Подбор вентоборудования    
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ    
3 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА    
4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    
ПРИЛОЖЕНИЕ А    
ПРИЛОЖЕНИЕ Б    
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ПРИЛОЖЕНИЕ Е


Общие данные 
План на отм. +3,300. План на отм. 0,000. 
Схема отопления 1-го этажа 
Схема отопления 2-го этажа. 
Тепловой пункт. План на отм. -2,900.  
План на отм. +3,300 План на отм. 0,000.  
Схемы П1, В1, В2, ВЕ1, ВЕ2 
Календарный план производства работ
Разрез А-А


Источником теплоснабжения служит ТЭЦ. Параметры теплоносителя 130/70°С. Параметры теплоносителя системы отопления 95/70°С.  
Система отопления здания - двухтрубная с верхней разводкой и попутным движением теплоносителя.  Четыре циркуляционных кольца выходят из коллектора, который расположен в помещении теплового пункта.
Отопительные приборы - радиаторы секционные биметаллические Style Plus-350 с номинальным тепловым потоком 140 Вт итальянской фирмы "Global". Радиаторы соответствуют основным требованиям ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные". На каждом радиаторе предусмотрены ручные воздухоотводчики - краны Маевского.
Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется клапаном терморегулятора RTD-N 15 с предварительной настройкой Kv= 0,04–0,6 м3/ч – для клапана диаметром ½”. 
В проекте предусмотрены трубы стальные водогазопроводные, ∅15х2,5; ∅20х2,5; ∅25х2,5; ∅32х2,8; ∅40х2,8.
Теплоизоляция труб производится ниже отм. 0,000 циллиндрами из минеральной ваты фирмы "ROCKWOOL" в соответствии с ТУ 5762-010-45757203-01 с изм. 1, 2.  Цилиндры имеют продольный разрез для удобного монтажа на трубопровод. Цилиндры ROCKWOOL легко поддаются обработке режущим инструментом. Цилиндры устанавливаются на трубопроводе вплотную друг к другу с разбежкой горизонтальных швов и закрепляются бандажами.     Присоединение системы отопления к центральным тепловым сетям осуществляется в тепловом пункте в соответствии СП 41-101-95. Тепловой пункт находится в подвальном помещении. В качестве насоса выбран Magna 25-60, фирмы "Grundfos". Насосы GRUNDFOS MAGNA предназначены для циркуляции теплоносителя в системах отопления с переменным расходом, где необходимо регулировать установки насоса. особенно подходят для монтажа в существующие системы при замене старых насосов или модернизации там, где велики перепады давления при снижении расхода. Схема автоматизации представлена на листе 4.  Опорожнение каждого циркуляционного кольца осуществляется через спускные краны в низших точках системы.


В проекте предусмотрена приточная, вытяжная и естественная вентиляция помещений здания Ухтинского филиала Московского государственного университета путей сообщения. 
Приток воздуха  осуществляется приточной системой П1. Расчет воздухообмена помещений производится по кратности, который приведен в расчетной части пояснительной записки в разделе "Вентиляция".  
В проекте предусмотрена приточная установка  Инновент 4-5. Встроенная система шумопогощения позволяет снизить уровень корпусного шума на 10 дБА, и шума на выходе из установки - на 5 - 9 дБА.  Данный тип установки поставляется заказчику в собранном виде.  Установка приточной системы в проекте предусмотрена в отдельном техническом помещении №12 на втором этаже. Система П1 состоит из входного клапана с электроприводом утепленным, блока фильтра, теплообменника (электрический), вентиляторного блока, блока фильтра и рамы, на которой закреплена установка. 
В качестве вытяжных и воздухораспределительных устройств в проекте приняты решетки АМН.  Наружная решетка АРН 500х300 фирмы "Арктос" (Россия). Воздуховоды приняты прямоугольные из тонколистовой оцинкованной стали. От точки забора наружного воздуха до системы приточной установки воздуховод теплоизолирован гибкими матами из каменной ваты с покрытием из неармированной алюминевой фольги ALU WIRED MAT 80 фирмы "ROCKWOOL", ТУ 5762-026-45757203-08. Аналогично предусмотрена теплоизоляция воздуховодов систем В1 и В2; ВЕ1 и ВЕ2 выше отм. +6.600.
В системах В1 и В2 предусмотрены вентиляторы крышные радиальные ВКР - Инновент 4-4.
Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012.  


В данном дипломном проекте выполнена основная задача проекта реконструкции систем отопления и вентиляции здания Ухтинского филиала Московского государственного университета путей сообщения,  которое находится по улице Дзержинского в городе Ухте Республики Коми:
создание и поддержания теплового комфорта в помещениях здания;
обеспечение эффективной работы вентиляционных систем. 
Эти факторы способствуют  улучшению условий труда работников университета  и студентов.
В проекте используются системы  приточной и вытяжной  механической  и
естественной вентиляции.
Все отопительное и вентиляционное оборудование:
соответствует международным стандартам качества;
отличается эффективностью и надежностью в период эксплуатации;
соответствует нормам СП и имеет гигиенические сертификаты;
обладает великолепным дизайном и создает требуемые комфортные условия.


 
        
Дата добавления: 24.02.2022
КП 382. Курсовой проект - МК одноэтажного промышленного здания 84 х 24 м в г. Пермь | AutoCad

Раздел 1. КОМПОНОВКА КАРКАСА. 
1.1. Размещение колонн в плане 
1.2. Связи. 
1.3. Компоновка поперечной рамы  
РАЗДЕЛ 2. СБОР НАГРУЗОК НА ПОПЕРЕЧНУЮ РАМУ КАРКАСА  
2.1. Постоянная нагрузка. 
2.2. Снеговая нагрузка 
2.3. Ветровая нагрузка  
2.4. Крановая нагрузка 
РАЗДЕЛ 3. СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РАМЫ В ПК ЛИРА-САПР. 
3.1. Создание геометрической схемы, жесткостных характеристик и граничных условий 
3.2. Приложение нагрузок 
3.3. Резульаты расчета. 
РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛОННЫ 
4.1. Расчетные усилия в стержнях колонны 
4.2. Определение расчетных длин участков колонн 
4.3. Подбор сечения верхней части колонны. 
4.4. Подбор сечения верхней части колонны 
4.5. Проверка подобранного сечения верхней части колонны 
4.5.1 Проверка на устойчивость в плоскости действия момента. 
4.5.2 Проверка на устойчивость из плоскости действия момента 
4.6. Подбор сечения нижней части колонны 
4.6.1. Подбор сечения подкрановой ветви  
4.6.2. Подбор сечения шатровой ветви 
4.6.3. Уточнение положения центра тяжести колонны 
4.7. Расчет решетки. 
4.8. Расчет сварных швов крепления раскосов к полкам ветвей. 
4.9. Проверка подобранного сечения нижней части колонны 
4.9.1. Проверка устойчивости ветвей из плоскости рамы (относительно местной оси z ветви). 
4.9.2. Проверка нижней части колонны на устойчивость как сквозного стержня в плоскости поперечной рамы. 
4.9.3. Проверка гибкости колонны. 
4.10. Расчет узла сопряжения верхней и нижней части колонны. 
4.10.1. Определение толщины стенки траверсы 
4.10.2. Определение высоты стенки траверсы. 
4.10.3. Проверка прочности стенки подкрановой ветви на срез 
4.10.4. Проверка угловых швов крепления стенки траверсы к стенке подкрановой ветви на срез. 
4.10.5. Проверка прочности стыкового шва соединения верхней и нижней части колонны. 
4.10.6. Проверка прочности угловых швов крепления вертикального ребра к стенке траверсы 
4.11. Расчет базы колонны 
4.11.1 Расчет плиты базы. 
4.11.2 Расчет высоты траверсы. 
4.11.3 Расчет анкерных болтов. 
РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ СТРОПИЛЬНОЙ ФЕРМЫ 
5.1. Подбор сечений стержней 
5.2. Расчет швов крепления элементов решетки 
5.3. Расчет узла крепления пояса к фасонке. 
5.4. Расчет стыков в местах изменений сечений поясов фермы  
5.4.1 Подбор сечения накладок 
5.4.2 Расчет сварных швов 
5.4.3 Проверка прочности в опасном сечении 
5.4.3 Выполним проверку сварных швов крепления пояса к фасонке. 
5.5 Расчет узлов фермы к колонне  
5.5.1 Расчет узла опирания фермы на колонну в уровне нижнего пояса 
5.5.2 Расчет узла опирания фермы на колонну в уровне верхнего пояса  
5.6 Расчет монтажного стыка. 
5.6.1 Расчет монтажного стыка нижнего пояса фермы. 
5.6.2 Расчет монтажного стыка верхнего пояса фермы. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 


наименование цеха: кузнечно-прессовый,
место строительства: г. Пермь, 
отметка оголовка кранового рельса: 15 м, 
длина здания: 84 м,
пролет здания: 24 м, 
грузоподъемность крана: 100т, 
режим работы кранов: 6, 
шаг колонн: 12,
материал МК:С255, 
материал фундамента: В15, т
тип покрытия:2.
 
Дата добавления: 06.03.2022
РП 383. ППРк Строительство мельницы в Московской области | AutoCad

0.46389 рег.№ К-2106К, зав.№ , установленного на отдельностоящем фундаменте, с Lстр.=80м, грузоподъемностью на конце
стрелы Q=5,4т, Hкр.=54.3м.


Стройгенплан
Схема опасной зоны, возникающей при производстве монтажных (демонтажных) и ремонтных работ на башенных кранах (М1:500).
Схема настройки координатной защиты крана №1 (М1:500).
Разрез 1-1 (М1:250).
Дата добавления: 09.03.2022
ДП 384. Дипломный проект - Проектирование 20-ти этажного жилого здания 110,315 х 18,000 м в г. Москва | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ 4
1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 6
1.1 Характеристика района строительства и физико-технические параметры внутренней среды 6
1.2 Схема планировочной организации земельного участка 6
1.3 Объемно-планировочное решение здание 8
1.4 Конструктивные решения. 10
1.5 Внешняя отделка, колористическое решение фасада 12
1.6 Инженерное оборудование 13
1.7 Теплотехнический расчет наружной стены. 19
1.8 Теплотехнический расчет кровли 22
2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 24
2.1 Исходные данные 24
2.2 Расчет монолитного безбалочного перекрытия 27
3 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 60
3.1 Характеристика проектируемого здания и условия осуществления строительства 60
3.2 Этапы строительства 60
3.3 Номенклатура и объемы строительно-монтажных работ 62
3.4 Выбор наиболее эффективной технологии выполнения основных строительных процессов 63
3.5 Описание принятых методов производства основных строительных работ 65
3.6 Определение трудоёмкости работ и времени работы машин 67
3.7 Потребность в основных конструкциях материалах и полуфабрикатах 76
3.8 Разработка технологической карты 78
3.9 Календарное планирование строительно-монтажных работ на объекте 86
3.10 Разработка строительного генерального плана 88
3.10.1 Определение потребности инвентарных бытовых зданий 90
3.10.2 Проектирование приобъектного складского хозяйства и временных дорог 91
3.10.3 Временное электроснабжение 92
3.10.4 Расчет потребности в воде 94
3.11 Экономика строительства, сметы 97
3.11.1 Технико-экономические показатели проекта 97
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 99


Архитектурно-планировочное решение этажа на отметке 0.000.
Высота первого этажа 4.7 м.
Помещения, входящие в состав первого этажа это: 
На первом этаже проектируемого здания размещаются торговые площади аптеки и магазина хоз. товаров.
Технические этажи. 
Высота технических этажей 2 м. Технические помещения высотного здания используют для размещения инженерного оборудования и прокладки технических коммуникаций. 
Подземная парковка:
В проекте предусмотрена организация 3х уровневой подземной стоянки закрытого типа, предназначенной для личного автотранспорта гостей и сотрудников здания.
Планировочное решение стоянки предусматривает помещение хранения автомобилей и помещения технического назначения.
В помещении хранения автомобилей, стоянки машин не выгорожены, способ хранения автомобилей – манежный, размеры машино-мест - 6,6х3,3 м. В местах хранения предусмотрены колесоотбойные устройства вдоль стен. Перемещение автомобилей организовано по внутренним проездам. Ширина проезжей части в наиболее узком месте - 6,6 м. 
Типовые этажи.
Высота типовых этажей 3.3 м. 
Здание является многофункциональным центром и включает в себя помещения различного назначения. На типовых этажах расположены торговые залы, помещения административного назначения, офисные помещения, а также предусмотрены развлекательные зоны и фудкорт.
Лестничная клетка запланирована как внутренняя с повседневной эксплуатацией, имеет искусственное и естественное освещение через оконные проемы. Лестница двухмаршевая с опиранием на лестничные площадки. С лестничной клетки имеется выход на теплый чердак. С чердака выход на кровлю, в машинное помещение лифта и в венткамеру. Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев, и облицован ПВХ-поручнем. Для 1-ой климатической зоны входной тамбур выполнен двойным с утепленными входными дверями и установкой приборов отопления как в тамбуре, так и на лестничной клетке. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону выхода из здания. 
Также при входе устроен пандус для перемещения инвалидов с уклоном 1/12 и шириной проезда 1200 мм. Офисные помещения имеют самостоятельные входы и выходы. 
Согласно нормативным документам в зданиях высотой 13-17 этажей для вертикальных перемещений необходимо 2 лифта грузоподъемностью 400 (пассажирский) и 630кг (используется как грузопассажирский и для маломобильных групп населения) со скоростью перемещения 1 м/сек. Машинное отделение лифта помещается на чердаке. Перед лифтом предусмотрен тамбур с шириной площадки 3,50 м.


Строительная система – монолитная.
В качестве строительного материала несущих конструкций был выбран железобетон, т. к. он обладает большой огнестойкостью и, следовательно, отвечает противопожарным нормам, что особо актуально при высотном домостроении (время эвакуации значительно возрастает).
Несущие стены армируются вертикальными и горизонтальными отдельными стержнями. По краям стен, а также по краям проемов устанавливаются дополнительные гнутые вертикальные каркасы или стержни, привязанные к основной арматуре. Такие же гнутые стержни устанавливаются в местах пересечения стен.
Толщина плит перекрытий принята 200мм.
Конструкция междуэтажного перекрытия:
- монолитная плита – 200мм;
- стяжка из ЦПР – 30 мм;
- плитка из керамогранита – 8 мм.
Нижнее и верхнее армирование перекрытий и покрытий производится отдельными стержнями в обоих направлениях.
Все монолитные конструкции выполняются из бетона класса В30(ГОСТ 266633-91), W4, F50 и арматуры класса А500С (СТО АСЧМ 7-93). Хомуты выполнять из арматуры класса А240.   
Лестничные марши приняты монолитные, железобетонные, Z-образные.
Шахты лифтов монолитные железобетонные.
В качестве гидроизоляции фундаментной плиты и стен подземной парковки предусмотрено2 слоя гидростеклоизола. Гидроизоляция наружных стен выполняется на 30 см выше планировочных отметок земли.
Фундаментом МФК будет служить монолитная железобетонная плита толщиной 800мм. 
Наружные стены – самонесущие кирпичные с устройством системы навесного вентилируемого фасада. 
Состав наружной стены:
- кирпичная кладка – 250 мм;
- утеплитель - Утеплитель «Rockwool «Венти-Баттс» - 130 мм;
- Фасадная система "Альт-Фасад" – 3 мм.
Перегородки – между помещениями, за исключением мокрых блоков -  гипсобетонные толщиной 80 мм. Перегородки мокрых блоков – керамический кирпич, толщиной 120 мм.
Окна – трехслойные стеклопакеты.
Кровля плоская рулонная, состоит из:
- 2 слоя гидроизоляции «Бикрост»;
- слой керамзитобетона 40мм;
- утеплитель «Экструдированный пеноплекс» - 150 мм;
- пароизоляция «Изол» - 1 слой;
- ж/б плита покрытия 250 мм.
Дата добавления: 16.03.2022
КП 385. Курсовая работа - 2-х этажный жилой дом усадебного типа 15,56 х 13,64 м в г. Белореченск | AutoCad

1. Жилая площадь Sж - 128.41 м2
2. Вспомогательная площадь Sв - 146.24 м2 
3. Общая площадь Sо - 274.65 м2 
4. Площадь застройки Sз - 203.79 м2 
5. Строительный объем V - 1976.76 м3 
6. Общая площадь стен Sс - 425.92 м2  
7. Коэффициент К = Sж/Sо - 0.4
8. Коэффициент К = V/Sо - 7.19 
9. Коэффициент К  = Sс/Sо - 1.55 3
Дата добавления: 29.03.2022
ДП 386. Дипломный проект - Повышение эффективности использования теплоты отходящих газов и модернизация ГТК 10-4 путем замены регенератора ООО «Газпром трансгаз Сургут» филиал «Ортьягунское ЛПУМГ» | Компас

Во второй главе сделан обзор литературных источников, на основании которых выполнена ВКР.
Третья глава дает информацию о современных регенераторах российского и иностранного производства в сравнении по основным технико-экономическим показателям.
В четвертой части сделаны основные расчеты тепловых нагрузок, выбор параметров элементов регенератора, тепловой расчет регенератора и его рас-чет на прочность, выполнен расчет ГТК 10-4 после установки регенератора РГУ-1800-01, а также предложена модернизация вспомогательных систем ГТК 10-4.
В пятой главе предложена научно-исследовательская работа по повышению эффективности использования отходящих газов ГТК 10-4.
Шестая глава представляет сведения о мероприятиях по энергосбережению.
В седьмой главе приведено описание функциональной схемы автоматизации и контрольно-измерительных приборов регенератора РГУ-1800-01.
В восьмой главе представлены мероприятия по снижению негативного воздействия работы оборудования на окружающую среду.
В девятой главе приведены мероприятия по охране труда в период вывода в ремонт, из ремонта и эксплуатации регенератора и ГТК 10-4 в целом.
В десятой главе выполнен технико-экономический расчет проекта, сделан SWOT-анализ для реализации проекта и др.
В заключении подведены итоги технических показателей и решений.

ОГЛАВЛЕНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ 6
1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ВКР 7
2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 9
3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ РЕГЕНЕРАТОРОВ 11
4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 15
4.1 Исходные данные 15
4.2 Выбор параметров элементов регенератора 22
4.3 Описание конструкции регенератора 24
4.4 Тепловой расчет регенератора 26
4.5 Расчет регенератора на прочность 39
4.6 Модернизация вспомогательных систем ГТК 10-4 45
4.6.1 Уплотнение на всасе компрессора 45
4.6.2 Обойма компрессора 46
4.6.3 Уплотнение на нагнетании компрессора 46
4.6.4 Камера сгорания 46
4.6.5 Напыление металлокерамических покрытий 48
5 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 49
5.1 Недостаточная газодинамическая устойчивость ГТК 10-4 50
5.2 Повышение газодинамической устойчивости ГТК 10-4 51
6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ-НИЕ 56
6.1 Регенеративное использование теплоты отходящих газов ГТУ 56
6.2 Алгоритм расчета показателей энергоэффективности КС 57
6.3 Оптимизация режимов работы ГТК 10-4 59
7 АВТОМАТИЗАЦИЯ 62
7.1 Устройство системы регулирования 67
7.2 Предпусковое состояние системы регулирования 69
7.3 Работа системы регулирования при поддержании заданной нагрузки 69
8 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 71
8.1 Воздействие работы ГТК 10-4 на окружающую среду 71
8.2 Отвод дымовых га-зов 73
9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 75
9.1 Вывод ГТК 10-4 в ремонт 75
9.2 Вывод ГТК 10-4 из ремонта 76
9.3 Эксплуатация регенератора 78
10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 83
10.1 Расчет капитальных затрат на модернизацию ГТК 10-4 83
10.2 Расчет текущих затрат на эксплуатацию ГТК 10-4 85
10.3 Расчет эффективности проекта модернизации ГТК 10-4 87
10.4 SWOT-анализ для реализации проекта модернизации ГТК 10-4 88
10.5 Планирование целей проекта в дереве целей 89
10.6 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов 90
10.7 Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта) 91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 93
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 94

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
На основании анализа проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Повышение эффективности и модернизация ГТК 10-4 разработана путем установки газотурбинного агрегата-регенератора пластинчато- трубчатого РГУ-1800-01.
2. Необходимая тепловая мощность составит 5,14 Гкал/ч для отопления компрессорной станции. 3. Для увеличения срока службы и ресурса ГТК 10-4 запланировано установка лабиринтно-винтовых уплотнений на всасе компрессора, прямо-точных уплотнений с металлокерамическими вставками на нагнетании компрессора, чугунные вставки в обойме компрессора и газодинамиче-ское напыление металлокерамических покрытий.
4. При выборе регенератор ГТК 10-4 рассмотрены котлоагрегаты немецкого, итальянского и российского производства.
5. При хороших технических характеристиках российские регенераторы хорошо совмещаются с существующим основным оборудованием.
6. В проекте произведён поверочный расчёт дымовой трубы. Существующая дымовая труба 25 м минимизирует влияние выбросов окислов азота на окружающую среду, объем выбросов не изменится в процессе модернизации.
7. Срок окупаемости проекта подсчитан в экономико-управленческой части и составляет приблизительно 0,4 года.
В заключении хочется отметить, что проект показал, что модернизация ГТК 10-4 с установкой регенератора РГУ-1800-01 своевременна, экономична и эко-логически эффективна.
Дата добавления: 07.04.2022
РП 387. ЭС Наружное электроосвещение улицы | AutoCad

Установленная мощность - 2,315 кВт
Расчетная мощность - 2,315 кВт
Напряжение осветительных сетей - 380/220 В
Количество светильников - 22 шт.
Годовое потребление электроэнергии - 6.26 т. кВт.час


Электроснабжение наружного освещения осуществляется от существующего ТП-4.
Управление наружным освещением предусмотрено ручное и автоматическое   с помощью фотореле или реле времени, установленных в шкафу ШНО (ЯУО 9601).  Шкаф ШНО установлен на опоре наружного освещения ОП1 на высоте 2м до низа щита. Питающий кабель, проложенный по опоре до ШНО защищается стальной трубой.  На вводе ШНО установлен автоматический выключатель и трехфазный счетчик электроэнергии прямого включения типа СЕ 301.
Наружное электроосвещение выполняется светодиодными светильниками типа типа Street X1 Pro (PG).


Общие данные
Схема электрическая однолинейная наружного освещения. Ведомость опор. 
Расчет кабельной сети 0.4кВ
План сетей наружного освещения. М 1:500
Опора N1 с одним светодиодным светильником 
Опора N2..21 с одним светодиодным светильником 
Дата добавления: 08.04.2022
КП 388. Курсовой проект - Возведение одноэтажного промышленного здания с железобетонным каркасом 60 х 48 м | AutoCad

1.Исходные данные                3-4
2.Спецификация строительных конструкций     4
3.Подсчет трудоемкости монтажных работ      5
4.Выбор монтажных кранов     6-11
5.Выбор метода производства монтажных работ 12
6.Технология монтажа конструкций     13-23
7.Допускаемые отклонения при монтаже конструкций  24-25
8.Указания по охране труда и безопасному ведению работ      26-33
9.Определение технико-экономических показателей      34
Список литературы      35


Объект строительства: одноэтажное промышленное здание:
Длина здания – L = 60 м;
Ширина пролетов здания –  ;
Шаг колонн вдоль пролета – 6 м,;
Во всех пролетах кран – балка;
Число стеновых панелей с учетом наличию световых проемов и дверей принимается 30% (по площади);
Световых фонарей – нет;
Объемная масса сборных железобетонных конструкций – 2.5т/м3;
Объемная масса стеновых конструкций – 0.8т/м3;
Колонны устанавливаются в стаканы фундамента на 1м;
Число пролетов в здании – 2;
Данные для колонн:
Высота колонны – H_м=12 м;
Высота крановой консоли – h_м=9.5 м;
Ширина –b_м=0.4 м
Вес – P=9 m.
Данные для ферм:
Высота – h_м=3.2 м;
Ширина – b_м=0.3 м;
Вес – P=11 m.
Данные для подкрановых балок:
Высота – h_м=1.0 м;
Ширина – b_м=0.6 м;
Вес – P=5 m.
Данные для плит покрытия:
Ширина плиты – h_м=2.98 м;
Высота плиты – b_м=0.4 м;
Вес – P=2.7 m.
Данные для стеновых панелей:
Ширина плиты – h_м=1.5 м;
Высота плиты – b_м=0.3 м;
Вес – P=4 m.



Дата добавления: 12.04.2022
КП 389. Курсовой проект - Привод к ленточному конвейеру | Компас

Введение 
1. Задание 1. Спроектировать привод к ленточному конвейеру 
2. Кинематический и силовой расчет привода 
3. Коническо-цилиндрические редукторы 
4.Расчёт 1-й конической передачи 
4.1 Проектный расчёт 
5. Расчёт 2-й зубчатой цилиндрической передачи 
5.1 Проектный расчёт 
5.2 Проверочный расчёт по контактным напряжениям 
6. Расчёт 3-й цепной передачи 
7. Предварительный расчёт валов 
7.1 Ведущий вал 
7.2 2-й вал 
7.3 3-й вал 
7.4 Выходной вал 
8. Конструктивные размеры шестерен и колес 
8.1 Коническая шестерня 1-й передачи 
8.2 Коническое колесо 1-й передачи 
8.3 Цилиндрическая шестерня 2-й передачи 
8.4 Цилиндрическое колесо 2-й передачи 
8.5 Ведущая звёздочка 3-й цепной передачи 
8.6 Ведомая звёздочка 3-й цепной передачи 
9.Выбор муфты на входном валу привода 
10. Проверка прочности шпоночных соединений 
10.1 Шестерня 1-й зубчатой конической передачи 
10.2 Колесо 1-й зубчатой конической передачи 
10.3 Шестерня 2-й зубчатой цилиндрической передачи 
10.4 Колесо 2-й зубчатой цилиндрической передачи 
10.5Ведущая звёздочка 3-й цепной передачи 
10.5 Ведомая звёздочка 3-й цепной передачи 
11. Конструктивные размеры корпуса редуктора 
12. Проверка долговечности подшипников 
12.1 Расчёт реакций в опорах 1-го вала 
12.2  1-й вал 
12.3  Расчет реакций в опорах 2-го вала 
12.4  2-й вал 
12.5  3-й вал 
12.6  4-й вал 
13. Расчёт валов
13.1 Расчёт моментов 1-го вала 
13.1.1 Эпюры моментов 1-го вала 
13.1.2 Расчёт 1-го вала 
13.2 Расчёт моментов 2-го вала 
13.2.1 Эпюры моментов 2-го вала 
13.2.2 Расчёт 2-го вала 
13.3 Расчёт моментов 3-го вала 
13.3.1 Эпюры моментов 3-го вала 
13.3.2 Расчёт 3-го вала 
13.4 Расчёт моментов 4-го вала 
13.4.1 Эпюры моментов 4-го вала 
Заключение 
Список использованной литературы 


1Мощность на выходном, тихоходном валу, КВт.......................................1,91
2Вращающий момент на тихоходном валу, Н·м.....................................1055,05
3Частота вращения тихоходного вала, мин..............................................17,31
4Передаточное число......................................................................................40,95
5Коэффициент полезного действия....................................................................0,95
 



Дата добавления: 13.05.2022

ДП 390. Дипломный проект (колледж) - 2-х этажный коттедж в современном стиле на семью из 4х человек 14,1 х 11,6 м ул. Кондратюка в г. Омск | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ 
1 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1.1 Предпроектный анализ 
1.2 Концепция проекта 
1.3 Схема планирования организации земельного участка 
2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
2.1 Исходные данные 
2.2 Объемно-планировочное решение 
2.3 Конструктивное решение 
3 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 
3.1  Архитектурное решение фасадов 
3.2 Функциональное зонирование 
3.3 Отделка 
3.4 Инженерное оборудование 
4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
4.1 Пояснительная записка к локальной смете 
4.2 Локальная смета 
4.3 Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 


­Высота помещений подвала 2700мм, высота этажа 3.000
­Высота помещений первого этажа 3000мм, высота этажа 3.300
­Высота помещений второго этажа в минимальной точке 2300мм в максимальной 4060
В здание предусмотрено 3 входа, главный он же основной в осях 2-3, дворовой, со стороны участка в осях 3-2, и дополнительный из гаража, в осях В-Д. Входы в здание оборудованы, лестница с комфортным для человека размерами ступени. Основной вход в здание проходит через тамбур, согласно климатических условиям данного региона.  На первом этаже размешены следующие помещения тамбур, прихожая, кабинет, она же гостевая комната, санузел, кухня – гостиная, гараж, крытая веранда. В подвале расположены: санузел, овощехранилище, комната для отдыха котельная, подсобное помещение, тропических душ сауна. 
На втором этаже три спальни и санузел. Санузел размешен в средней левой части здания. Кухонное пространство расположено над лестничной клеткой первого этажа. Так же есть летняя крытая веранда с входом из кухни – гостиной 


Фундамент ленточный монолитный. Бетон для фундамента марки М 200 В 15. ГОСТ 26633-2015. 
Стены здания из полнотелого кирпича размерами 250*120*60мм, ГОСТ 530-2012. Наружная часть стены из силикатного кирпича, ГОСТ 379-2015, утеплитель Технониколь для стен. Внутренние стены из полнотелого кирпича размерами 250*120*60мм. <4]
Перегородки санузлов и влажных помещений из полнотелого кирпича размерами 250*120*60мм. Перегородки остальных помещений из гипсокартона, ГОСТ 6266-97. 
Окна ПВХ по индивидуальному заказу, ГОСТ Р 56926-2016. 
Двери входные приняты однопольные металические усиленные, ГОСТ 31173-2016, двери внутренние деревянные глухие, ГОСТ 475-2016.  
Плиты перекрытия с круглыми пустотами ГОСТ 9561-2016. 
Стропила деревянные из бруса 200*100мм ГОСТ 8486-86, 
Крыша двухскатная, утепленная материал кровли металлочерепица 0.4 мм 2250х1180 мм. 
Брус для гаража 200*200мм. 
Лестница с деревянными ступенями по металлическим косоурам.


1.Жилая площадь     76.65
2.Общая площадь    266.33
3.Площадь застройки     169.28
4.Строительный объем     1330.54
Коэффициент К1    0.29
Коэффициент К2    4.99
Дата добавления: 25.05.2022

На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.