Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


100

Найдено совпадений - 6116 за 0.00 сек.


ДП 5566. Дипломный проект - Спортивный комплекс с 3-х уровневой подземной стоянкой 54 х 36 м в г. Москва | AutoCad
1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1. Данные участка местности для строительства
1.2. Генеральный план
1.3. Объемно планировочное решение здания
1.4. Требования предъявляемые к парковкам
1.5. Конструктивное решение
1.6. Инженерное обеспечение здания
1.7. Теплотехнический расчет
2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Расчет фермы. Основные положения
2.2. Подсчет узловых нагрузок
2.3. Подбор сечений сжатых стержней
2.4. Подбор сечений растянутых стержней
2.5. Глубина заложения фундаментов
2.6. Нормативные и расчетные сопротивления грунтов основания при определении размеров подошвы фундаментов
2.7. Форма и размеры фундамента
2.8 Расчет осадки фундамента
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Организационно-технологические схемы организации строительства
3.2. Краткая характеристика строящегося объекта
3.2.1. Выбор грузового механизма
3.2.2. Экономическое обоснование выбора крана
3.2.3. Сетевой график строительного объекта
3.2.4. Расчет складского хозяйства
3.2.5. Расчет временных зданий
3.2.6. Расчет временного водоснабжения
3.2.7. Расчет энергопотребления
3.3. Транспортное хозяйство
4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
4.1. Назначение смет
4.2. Типы смет
4.3. Сводный сметный расчет
4.4. Объектные сметы
4.5. Локальные сметы
4.6. Структура сметной стоимости
4.7. Экономическая эффективность от сокращения продолжительности сроков строительства
5. РАЗДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Анализ потенциальных опасностей и вредностей на строительной площадке при возведении объекта
5.2. Мероприятия по охране труда, обеспечение безопасности работающих на строительной площадке
5.3. Обеспечение пожарной безопасности в проекте здания
6. РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


а) 4 х 10 м глубиной 0.4 м, предназначенный для обучения плаванию; 
б) 15 х 25 м глубиной 4 м, предназначенный для оздоровительного плавания и проведения соревнований.
На отметке второго этажа +3.300 размещены:
•методический кабинет;
•малый зал борьбы и бокса;
•инвентарная;
•вестибюль;
•буфет;
•смотровые балконы в спортивный зал и зал бассейна;
•подсобные помещения;
•администрация.
В подвальном помещении на -3,600 м    находятся    технические помещения для очистки и фильтрации воды в бассейнах.
В подземной части здания расположена автостоянка на 80 парковочных мест, и 9 парковочных мест для инвалидов, въезд в которую осуществляется через автоматические ворота. Высадка людей может производиться непосредственно на самой стоянке. Передвижение людей с автостоянки осуществляется на пассажирском лифте KONE грузоподъемностью 1600 кг и вместимостью до 21 чел. 


 Горизонтальная гидроизоляция фундаментов выполняется из двух слоев толя насухо, вертикальная - обмазкой горячим битумом за два раза.
За относительную отметку 0.000 принимается отметка чистого пола 1-го этажа.
Фундаменты под колонны, сечением 400x400 мм, глубиной заложения 1.8 м из железобетона. Несущими конструкциями здания является металлический каркас. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен с горизонтальными дисками перекрытий и покрытий.
Несущие стены здания выше отметки +0.100 возводятся из глинистого полнотелого пластического прессования М-100 плотностью от к=1700.2000 кг/см3 на цементном растворе М-50 (ГОСТ 530-80).
Лицевой слой кладки наружных стен вести одновременно из лицевого кирпича пластичного прессования М-100 АМ400 кг/см.
Внутренние стены здания возводятся из силикатного кирпича пластического прессования М-100 (ГОСТ 530-80) на цементном растворе М-25.
Горизонтальная гидроизоляция в стенах устраивается на отметке 0.250 и выполняется из двух слоев рубероида.
Кладку кирпичных перегородок вести одновременно со стенами и выполнять из силикатного кирпича М-75 (ГОСТ 530-80) на цементном растворе М-25.
Покрытие осуществляется плитами типа ТТ. Перекрытие осуществляется многопустотными плитами, укладываемые на балки. Балки установлены на кирпичные стены с шагом 6 м. Опорные участки многопустотных плит заделываются бетоном М-200.
Монолитные участки покрытий и перекрытий выполняют бетоном М-200. Стыки между плит заполняются цементным раствором М-200.
Железобетонные плиты перекрытий и покрытий, перемычки, ригели и лестничные марши с полуплощадками укладывать по слою свежеуложенного цементно-песчаного раствора М-100. Кровля рулонная, из четырех слоев рубероида на битумном мастике с защитным слоем гравия. Сброс воды с кровель по железобетонным конструкциям - организованный, внутренний.
Лестничные марши с полуплощадками выполняются из сборных железобетонных конструкций. Лестница выхода на кровлю - металлическая. Антикоррозийную защиту конструкций производить в соответствии со СНиП П-28-73.
Цоколь здания до отметки -0.450 облицовывается мраморной крошкой.
Окна здания выполнены в деревянных переплетах двойного остекления, в бассейне и спортивном зале тройное остекление из витринного стекла в металлических переплетах.
Двери деревянные (глухие и с остеклением). Отделка помещения предусмотрена в соответствии с их назначением.
В центральном корпусе по второму этажу выполнены подвесные потолки.
Отделка стен и перегородок - лицевой кирпич, масляная окраска по штукатурке, глазированная плитка, деревянные панели. При производстве отделочных работ применить теплостойкую штукатурку.
Полы – мозаичные, керамические, бетонные, паркет, палубный брус.
Конструкции подземной части:
Колонны здания и железобетонные диафрагмы жесткости обеспечивают передачу нагрузок от надземной части на фундаментную плиту, наружные стены обеспечивают тепловой режим подвала.
Колонны под зданием – монолитные железобетонные 500х500 мм.
Внутренние стены – железобетонные диафрагмы жесткости приняты монолитными. Диафрагмы имеют проемы для пропуска инженерных коммуникаций и для перехода обслуживающего персонала в процессе ремонта и эксплуатации инженерного оборудования.
Для вертикальной гидроизоляции фундаментной плиты и подземной части применяются 2 слоя гидростеклоизола и 2 слоя обмазочной гидроизоляции на битумной основе.
Наружные стены подземного гаража – монолитные железобетонные толщиной 560 мм.


При проектировании выпускной квалификационной работы была определена цель – анализ способов проектирования подземной многоуровневой стоянки.
Реализации цели выпускной квалификационной работы способствовало решение следующих задач:
1.Изучены теоретические основы проектирования многоуровневой подземной стоянки.
2.Рассмотрены порядок и способы проектирования многоуровневой подземной стоянки.
В проекте использованы нормативные документы по проектированию и строительству подземных парковок, учтены соответствующие климатические условия, описаны решения по генеральному плану участка строительства, решены вопросы по объёмно-планировочным и конструктивным решениям здания, рассмотрены вопросы по проектированию инженерных сетей, рассчитано противопожарное обеспечение здания и выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 
Подводя итог исследования, касающегося проектирования универсального спортивного зала с многоуровневой стоянкой, нами сделан вывод о том, что, вопросы об особенностях и методах проектирования многоуровневой стоянки являются дискуссионными и весьма актуальными, требующими определенного осмысления, поскольку это требует значительных экономических вложений. 
 
Дата добавления: 07.10.2022
КП 5567. Курсовой проект - 2-х этажный индивидуальный жилой дом 16,35 х 13,20 м в г. Ульяновск | AutoCad

Введение
1. Общая часть                                    3
2. Задание на проектирование                            3
3. Объемно-планировочное решение                        4
4. Конструктивное решение                            5
5. Теплотехнический расчет                            13
6. Библиографический список                            16


Фундаментные плиты-подушки укладываются на выровненное основание с песчаной подсыпкой толщиной 10 см. Под подошвой фундамента нельзя оставлять насыпной или разрыхленный грунт. Он удаляется и вместо него насыпается щебень или песок. Углубления в основании более 10 см за-полняются бетонной смесью. Плиты-подушки под наружные стены имеют ширину 1200 мм, а под внутренние — 1200 мм. 
Наружные стены выполнены трехслойными толщиной 510 мм. Внутренний несущий слой толщиной 380 мм выполняется из керамического кирпича по ГОСТ 530-95 М100 на растворе М75. Наружный слой – штукатурка 30 мм, средний слой эффективный утеплитель из пенополистирольных плит. Стена с внутренных 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.
Перекрытия и выполнены из деревянных балок размером сечении 100з175 мм.
Перегородки запроектированы из красного полнотелого кирпича марки М75 толщиной 120 мм. 
Лестницы в проектируемом здании приняты индивидуальные, монолитные железобетонные. Ограждения лестниц – металлические.
Крыша – мансардная, с внешним водостоком и кровлей из пазовой керамической черепицы. В качестве утеплителя приняты минераловатные плиты РУФФ БАТТС – «В». На коньках кровли установливаются внешние трубы для отвода дождевой и талой воды с крыши. 
Оконные блоки приняты по ГОСТ 23166-99 с двухкамерным стеклопакетом с вентиляционными клапанами. Доски подоконные по ГОСТ 8242-88.
Двери изготовлены из древесины хвойных пород II сорта. Дверные полотна и косяки, устанавливаемые в помещениях с повышенной влажностью, обрабатываются антисептиком для предотвращения загнивания древесины по ГОСТ 24698-81.
В мокрых помещениях полы запроектированы из керамических плиток, в остальных помещениях – полы покрыты паркетной доской.
 
Дата добавления: 07.10.2022
КП 5568. Курсовой проект - Проектирование убежища гражданской обороны на 340 человек в Тюменской области | AutoCad

Введение    4
1. Исходные данные    5
2. Объемно-планировочное решение убежища гражданской обороны    6
2.1. Объемно-планировочное решение основного помещения    6
2.2. Объемно-планировочные решения вспомогательных помещений    8
3.Конструктивное решение убежища гражданской обороны    10
3.1. Фундамент    10
3.2. Несущие конструкции    12
3.3. Ограждающие конструкции    13
3.4. Конструкции входов, оборудование запасных входов    13
4.Расчет противорадиационной защиты    14
5. Расчет на воздействие боеприпаса в обычном снаряжении    16
6. Инженерные сети и санитарно-технические системы    18
6.1. Система вентиляции    18
6.2. Система отопления    19
6.3. Система водоснабжения и канализации    20
6.4. Система электроснабжения и электрооборудования    21
6.5. Система освещения и связи    22
7. Противопожарные требования    24
8. Технико-экономическая оценка убежища гражданской обороны    25
Список литературы    27


2.Назначение - Убежище гражданской обороны;
3.Место нахождения – Общественный деловой центр;
4.Вместимость - 340 человек (50% - мужчин, 50% - женщин);
5.Расположение – Цокольный этаж;
6.Несущие конструкции здания – Внутренний каркас;
7.Климатическая зона – Соответствует Тюменской области (умеренно-континентальный);
8.Грунты – Типовой геологический разрез для Тюменской области;
9.Время года – весна;
10.Мощность ядерного взрыва – 20 кт;
11.Вид взрыва – Наземный;
12.Расстояние от центра взрыва до убежища – 1000 м;
13.Боеприпас в обычном снаряжении – 203-мм пушка;
14.Тип боеприпаса – Фугасная.


В проектируемом убежище разрабатываем три варианта объемно-планировочного решения основного помещения вместимостью 340 человек.
Принимаю место для сидения на человека размером 0,45х0,45 м., а для лежания 0,55х1,8 м.
 
Дата добавления: 08.10.2022
РП 5569. ЭСН Электроснабжение объекта мощностью 500 кВт от КТП-630 кВА Иркутская обл. | AutoCad

Строительство ВЛз-10 кВ:
- направление – от существующей опоры № ВЛ-10 кВ в районе ОРУ 35/10 кВ до новой КТПК;
- протяженность линии составляет – 35 м;
- тип опор – железобетонные типа СВ-105-2;
- марка провода – СИП-3;
- сечение провода – 1х70 мм2;
- подключение к существующей ВЛ-10 кВ – с установкой линейного разъединителя РЛНД 10Б/400-У1 с ПРНЗ-10 УХЛ1.

Строительство новой КТПК-Т-ВВ-630/10/0,4 УХЛ1:
- название – комплектная трансформаторная подстанция тупиковая КТПК-Т-ВВ;
- количество и мощность трансформатора – 1х630 кВА;
- напряжение – 10/0,4 кВ;
- тип КТПК – тупиковая;
- тип подключения – по 10 кВ: воздушный ввод, по 0,4 кВ: воздушный ввод;
- соединение обмоток трансформатора – Y/ Y0;
- защита от сверхтоков и атмосферных перенапряжений - ограничители перенапряжения ОПНп 10 УХЛ1 (полимерные).

Установка и подключение вводного распределительного устройства 0,4 кВ:
- название – ВРУ;
- 3 секции шин;
- вводной аппарат – автоматический выключатель типа ВА55-41 1000А.

Строительство ВЛи-0,4 кВ:
- направление – от новой КТПК до ВРЩ-0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ;
- протяженность линии составляет – 100 м;
- марка провода – СИП-2;
- сечение провода – 3х(3х95+1х95) (исполнение тройным проводом).

Подключение существующих проводов СИП к новому ВРУ-0,4 кВ:
- подключение проводов СИП-4 4х95 в новом ВРУ-0,4 кВ, отходящих к ДГУ 400 кВт;
- подключение проводов СИП-4 4х25 в новом ВРУ-0,4 кВ, отходящих к бытовкам.
- подключение проводов СИП-4 4х95 и СИП-4 4х25 в новом ВРУ-0,4 кВ, отходящих к складам;

Ситуационный план
План размещения КТП. План ВЛЗ-10кВ и ВЛи-0,4кВ
Структурная схема электроснабжения
Однолинейная схема КТП
Однолинейная схема ЩСН КТП
Схема организации учета электроэнергии
Опора № 1 ВЛз-10кВ (с РЛНД)
Опора № 2 ВЛз-10кВ
Опора № 3 ВЛз-10кВ (у КТПК)
Эскиз информационной таблички ВЛз-10 кВ и КТПК
Устройство заземления (Опора №1 с РЛНД)
КТП-630кВА 10/0,4 кВ. План и фасады
Фундамент КТПК
Контур заземления КТПК
Расчет заземляющего устройства КТПК и РЛНД
Устройство ограждения КТПК
Секции ограждения КТПК
Анкерная опора №1 ВЛи-0,4кВ (А11)
Промежуточная опора с подкосом ВЛи-0,4 кВ №2, 3, 4 (ПП11)
Анкерная опора №5 ВЛи-0,4кВ (А11)
Схема заземляющего устройства опор ВЛи-0,4 кВ
Схема установки ВРУ-0,4 кВ
ВРУ-0,4 кВ. Однолинейная схема. Габаритные размеры
Совок для песка
Ящик для песка
Дата добавления: 08.10.2022
КП 5570. Курсовой проект - Система газоснабжения населенного пункта г. Белгород | AutoCad

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
2 РАСЧЁТ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
2.1 Определение численности населения
2.2 Определение параметров газа
2.3 Определение расхода газа на коммунально-бытовые нужды
2.3.1 Определение годового расхода газа на коммунально-бытовые нужды
2.3.2 Определение часового расхода газа на коммунально-бытовые нужды
2.4 Опрeдeлeниe расхода газа на нужды теплоснабжения
2.4.1 Опрeдeлeниe часового расхода газа на нужды теплоснабжения
2.4.2 Опрeдeлeниe годового расхода газа на нужды теплоснабжения
2.5 Опрeдeлeниe расхода газа на нужды промышленных предприятий
2.5.1 Определение годового расход газа на нужды промышленных предприятий
2.5.2 Опрeдeлeниe часового расхода газа на нужды промышленных предприятий
3 РЕЖИМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
3.1 Неравномерность газопотребления
3.1.1 Сeзонная неравномерность газопотребления
3.1.2 Часовая неравномерность газопотребления
3.2 Расчетный расход газа
4 СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
4.1 Выбор, обоснование и конструирование газопровода
4.1.1 Определение числа ГРС
4.1.2. Определение количества ступеней давлений в распределительных газопроводах
4.1.3 Выбор структурной схемы газовых сетей
4.1.4 Выбор варианта подключения сосредоточенных потребителей к газовым сетям.
4.2 Определение оптимального числа газорегуляторных пунктов
4.3 Трубы и соединительные детали
5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ГАЗОПРОВОДА
5.1 Общие положения гидравлического расчёта
5.2 Гидравлический расчёт сети высокого (среднего) давления
6 СПИСОК ЛИТEРАТУРЫ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Проект газового кольца высокого давления II категории разрабатывается для г. Белгород. Территориально город разделен на два типа кварталов с различной этажностью застройки: кварталы с малоэтажной застройкой (1-2 эт.); кварталы с многоэтажной застройкой (3-9 эт.).
В кварталах с малоэтажной застройкой имеется водопровод и канализация. Теплоснабжение общественных зданий предусмотрено централизованное, а индивидуального жилого фонда – от автономных источников тепла.
В квартирах установлены газовые плиты и газовые проточные водонагреватели. Кварталы с многоэтажной застройкой полностью благоустроены. В кухнях квартир установлены только газовые плиты для приготовления пищи. Теплоснабжение кварталов - централизованное от ТЭЦ и районных отопительных котельных. Население района города Белгород пользуется всеми видами коммунально-бытовых услуг. В каждом виде кварталов имеются бани, прачечные, учебные, детские и лечебные заведения.
Приняты следующие климатические условия для города Белгород:
1) расчётная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления tр.о. =-24 ℃;
2) расчётная температура для проектирования систем вентиляции tр.в.=-12 ℃;
3) средняя температура наружного воздуха за отопительный период tо=-1,9 ℃;
4) продолжительность отопительного периода nо = 187 суток.
Годовой расход газа промышленными предприятиями:




Охват населения коммунально-бытовыми услугами:



100







100

100





ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве заключения выполняется гидравлический расчёт сети высокого (среднего) давления
Газовые сети высокого давления являются верхним иерархическим уровнем городской системы газоснабжения. Для средних и больших городов их проектируют кольцевыми, и только для малых городов они могут выполняться в виде разветвлённых тупиковых сетей.
Расчётный перепад для сетей высокого давления определяют исходя из следующих соображений. Начальное давление принимают максимальным, конечное давление принимают таким, чтобы при максимальной нагрузке сети было обеспечено минимально допустимое давление газа перед регуляторами. Величина этого давления складывается из максимального давления газа перед горелками, перепада давлений в абонентском ответвлении при максимальной нагрузке и перепада в ПРГ. В большинстве случаев перед ПРГ достаточно иметь избыточное давление примерно 0,15 - 0,2 МПа.
При расчёте кольцевых сетей необходимо оставлять резерв давления для увеличения пропускной способности системы при аварийных гидравлических режимах. Принятый резерв следует проверять расчётом при возникновении наиболее неблагоприятных аварийных ситуаций. Такие режимы обычно возникают при выключении головных участков сети. Для многокольцевой сети неблагоприятных режимов, которые необходимо проверить расчётом, может быть несколько.
Ввиду кратковременности аварийных ситуаций следует допускать снижение качества системы при отказах её элементов. Снижение качества оценивают коэффициентом обеспеченности, Коб, который зависит от категории потребителей.
Сети высокого (среднего) давления являются управляемыми, к ним присоединяют ограниченное число крупных потребителей, режимом подачи газа которых управляет диспетчерская служба. Следствием управляемости сети является и особая постановка задачи расчёта аварийного гидравлического режима, заключающегося в том, что не только в расчётном режиме, но и в аварийных ситуациях узловые расходы газа являются заданными. Это положение позволяет вести расчёт аварийных режимов теми же методами, какими определяют диаметр газопроводов при расчётном режиме. Отличие состоит лишь в том, что меняется геометрия сети: выключают один или несколько элементов и уменьшают узловые нагрузки в соответствии с принятыми Коб. Возможное уменьшение подачи газа ограничено нижним пределом, который устанавливают из соображений минимально допустимого давления газа перед приборами. Это минимальное давление определяется минимальной нагрузкой, которую принимают равной 50% расчётного значения. Половину нормы газообразного топлива будут получать примерно 20-30% потребителей, причём такое снижение подачи топлива существенно не отразится на приготовлении пищи. В основном это будет отражаться на качестве горячего водоснабжения. Как показывают исследования, при снижении давления после ПРГ можно уменьшить максимальный расход примерно на 15-20%.
Следовательно, для коммунально-бытовых потребителей, присоединённых к сети низкого давления, коэффициент обеспеченности, Коб, можно принять равным 0,8-0,85. Учитывая кратковременность аварийных ситуаций и теплоаккумулирующую способность зданий, можно сократить подачу газа на отопительные цели, Коб для отопительных котельных можно принимать равным 0,7-0,75.
Значение Коб для промышленных предприятий определяют из следующих соображений. Если предприятие имеет резервную систему снабжения топливом, то Коб = 0. При её отсутствии допустимое сокращение подачи газа зависит от сокращения подачи теплоты на отопительные цели. Для технологических нужд сокращать подачу газа не следует. Таким образом, коэффициент Коб можно определить для всех сосредоточенных потребителей и на их основе рассчитать аварийные гидравлические режимы. После обоснования коэффициентов обеспеченности для всех потребителей решают вторую задачу, то есть определяют необходимый резерв пропускной способности сети.
Для однокольцевого газопровода аварийных режимов, подлежащих расчёту при выключении головных участков слева и справа от точки питания.
Так как при выключении головных участков однокольцевой газопровод превращается в тупиковый, то диаметр кольца можно определить из расчёта аварийного гидравлического режима при лимитированном газоснабжении для тупиковой линии. Рекомендуется следующий порядок расчёта однокольцевой газовой сети высокого (среднего) давления:
1. Давление газа на выходе из ГРС принимается по заданию. Давление перед конечными потребителями (ПРГ) принимается равным минимально допустимому для данной ступени давления как абсолютное значение, Рк = 0,3 МПа.
Намечаем направление движения газа по сети и определяем резервирующую перемычку – это будет участок, лежащий на противоположном конце кольца относительно ГРС.
2. Определяем, по возможности, равновеликий диаметр кольца в зависимости от расчётного расхода, и среднеквадратичной потери давления газа,
Целесообразно принимать постоянный диаметр кольца. Если такой диаметр подобрать не удастся, то участки газопроводов, расположенные диаметрально противоположно точке питания, следует прокладывать меньшего диаметра, но не менее чем 0,75 диаметра головного участка.
3. Рассчитывают аварийные режимы при выключенном головном участке справа, затем слева от начальной точки конца. Стремление использовать весь перепад давления в обоих режимах требует корректировки первоначально принятых диаметров по кольцу.
Изменение диаметров (увеличение протяжённости большего или меньшего их значения) в одном режиме требует внесения изменения во втором режиме и наоборот. В результате этого расчёта диаметры по кольцу принимаются окончательно.
4. Затем считают нормальный режим при уже известных диаметрах по кольцу и снабжении газом всех потребителей на 100 %. В результате расчёта нормального режима определяют резерв давления в точке встречи потоков, минимально необходимый для нормального снабжения газом всех потребителей при самых сложных аварийных ситуациях, а также давления в каждой точке подключения потребителей, что позволяет разрабатывать проект газоснабжения каждого из них.
5. По завершении расчёта конечных давлений во всех узловых точках кольца проверяется увязка потерь давления в полукольцах (от точки разветвления до точки схода потоков).
В результате расчёта кольца, исходя из предварительного распределения потоков, определяем невязку, δ, %, в кольце
Невязка по давлению при расчёте нормального режима не должна превышать 10%. Если данное условие не соблюдается, то вводим круговой поправочный расход, "м" ^"3" /ч.
В соответствии с методом Якоби поправочный расход, ΔQк, "м" ^"3" /ч,
Затем вычитаем круговой поправочный расход с перегруженной ветви и прибавляем к расходам на противоположной ветви тот же круговой поправочный расход.
При известном диаметре и новых расходах определяем потери давления на каждом участке. После чего определяем невязку заново по формуле.

В итоге был выполнен окончательный расчет нормального режима с ошибкой для кольца - 0,62%

Дата добавления: 08.10.2022
КП 5571. Курсовой проект - МК промышленного здания 24,0 х 17,4 м | AutoCad

1. Исходные данные 3
2. Разработка схемы балочной клетки 4
3. Сбор нагрузок на 1 м2 настила 5
4. Расчет балки настила Б2 6
4.1 Расчетная схема 6
4.2 Сбор нагрузок 6
4.4 Выбор материала 7
4.5 Подбор сечения 7
4.6 Размеры и геометрические характеристики сечения 8
4.7 Проверка принятого сечения 9
5. Расчет главной балки Б1 11
5.1 Расчетная схема 11
5.2 Сбор нагрузок 11
5.3 Статический расчет 12
5.4 Выбор материала 12
5.5 Подбор основного сечения 12
5.6 Назначение размеров измененного сечения. Таблица геометрических характеристик. 16
5.7 Определение места изменения сечения 17
5.8 Проверка принятых сечений 18
5.9 Проверки местной устойчивости 19
5.10 Оптимизация сечения 22
5.11 Расчет поясных швов 23
5.12 Расчет опорных ребер 24
5.13 Расчет монтажного стыка на высокопрочных болтах 26
6. Конструкция и расчет прикрепления балки настила к главной балке 29
7. Расчет колонны К1 30
7.1 Расчетная схема, определение нагрузки, статический расчет 30
7.2 Подбор сечения и проверка устойчивости колонны 31
7.3 Расчет базы 35
7.4 Расчет оголовка 38
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 40


Шаг колонн:
в продольном направлении – L = 12 м;
в поперечном направлении – l = 5,8 м.
Отметка верха настила площадки: d_н=+8,4 м.
Минимальная отметка низа балок: d_(б,min)=+6,1 м.
Нагрузка полезная нормативная: g_(н,пол)=1,9 т/м^2.
Материал балок и колонн: сталь малоуглеродистая.
Состав настила: монолитная железобетонная плита t=100 мм, цементная стяжка t=25 мм.
Материал фундаментов: бетон класса В20.
Расчетная температура эксплуатации: t ≥ -45°С
Коэффициент надежности по ответственности: γ_n  = 1,00


Разработать конструктивную схему рабочей площадки.
Выполнить расчет и конструирование наиболее загруженных элементов рабочей площадки:
балок настила из прокатных профилей;
главных балок составного (сварного) сечения с монтажным стыком и поясами переменного сечения;
колонн сквозного поперечного сечения из прокатных профилей.
 
Дата добавления: 09.10.2022
ДП 5572. Дипломный проект - Электроснабжение завода высоковольтного оборудования | Компас

Перечень принятых сокращений    7
Введение    8
1. Расчет электроснабжения механического цеха    10
1.1. Расчет силовых нагрузок цеха    10
1.2. Разработка схемы сети и выбор защитных аппаратов    14
1.3.Расчет освещения цеха    19
1.4.Электротехнический расчет освещения    20
2. Расчет электрических нагрузок до 1000    23
2.1. Определение расчетных нагрузок по цехам завода    23
2.2. Расчет осветительной нагрузоки    25
2.3. Построение картограммы нагрузок и определение координат центра электрических нагрузок    27
3. Расчет внутреннего электроснабжения    29
3.1. Выбор числа и мощности трансформаторов КТП    29
3.2. Выбор и проверка сечения кабельных линий    34
3.3. Определение расчетной нагрузки предприятия    37
3.4. Расчет баланса реактивной мощности    41
4. Расчет внешнего электроснабжения    42
4.1. Выбор напряжения питания предприятия между 110 и 35 кВ    42
4.2. Выбор типа и схемы ГПП    42
4.3. Расчет токов короткого замыкания    44
4.4. Выбор электрооборудования на ГПП    48
4.5. Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжения    52
4.6. Расчет трансформаторов собственных нужд и разработка схемы    54
5. Защита от перенапряжений    56
5.1. Расчет молниезащиты ГПП    56
5.2. Расчет заземляющего устройства ГПП    58
5.3. Выбор и расстановка ОПН    60
6. Релейная защита и автоматика    62
6.1. Выбор защит в СЭС    62
6.2. Расчет защиты силового трансформатора ГПП    63
7. Выбор и определение сметной стоимости и экономической эффективности АСКУЭ    73
7.1. Выбор системы АСКУЭ модульного типа    73
7.2. Локальный сметный расчет    79
7.3. Расчет стоимости капитальных затрат принятого варианта системы электроснабжения    85
8. Безопасность жизнедеятельности    92
8.1. Опасные и вредные производственные факторы    92
8.2. Благоустройство территории предприятия    94
8.3. Расчет аварийного освещения    94
8.4. Устойчивость работы электроснабжения предприятия при ЧС    95
8.5. Оценка условий напряженности и тяжести труда    99
Заключение    107
Список используемых источников    108


1. Разрез-план пункта приема электроэнергии
2. Молниезащита и заземление пункта ГПП
3. Однолинейная схема электроснабжения
4. Безопасность и экологичность
5. Генплан завода
6. Релейная защита силового трансформатора ГПП
7. Схемы КТП, питающей и групповой сети освещения
8. Схема питания собственных нужд ГПП
9. План цеха с силовой и осветительной сетью
10. Технико-экономические расчеты
















100,28




В данном дипломном проекте было рассмотрено электроснабжение завода высоковольтного оборудования, а именно, были рассчитаны электрические нагрузки завода и его освещение, выбраны схемы его внешнего и внутреннего электроснабжения. Также был проведен расчет электроснабжения ремонтно-механического цеха.
В результате расчета была определена расчетная нагрузка, осветительная нагрузка и суммарная расчетная нагрузка завода Sр=22126 кВА.
В результате расчета внутреннего электроснабжения завода были выбраны мощности цеховых трансформаторных подстанций и схема распределительных сетей завода. Было выбрано основное оборудование на напряжениях 110 и10 кВ.
Для ГПП применена схема “Два блока с выключателями и без перемычки".
Рассмотрен вопрос электроснабжения отдельно взятого цеха. На примере цеха №4 (механического) произведён расчёт силовой и осветительной нагрузки и выбрано основное оборудование. Также рассчитаны токи КЗ и выбраны аппараты защиты.
В экономической части дипломного проекта был произведен расчет суммарной стоимости проекта, которая составила примерно 58,05 млн. рублей.
Дата добавления: 10.10.2022
КП 5573. Курсовой проект - Одноэтажный индивидуальный жилой дом 11,7 х 7,8 м в г. Павлово | AutoCad

Исходные данные:    3
Технико-экономические показатели здания.    4
Объёмно-планировочное и архитектурно- художественное решения.    4
Конструктивное решение.    6
Отделка внутренняя и наружная.    7
Инженерное оборудование.    7
Ведомость отделки помещений.    8
Экспликация полов.    9
Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций.    9
Список использованных источников.    13


Высота этажа – 3 м. На этаже расположены: кухня-столовая техническое помещение, сан. узел, прихожая, спальня, тамбур, гостиная.                                       
Предусмотрены два входа: один – через крыльцо и тамбур – в прихожую, другой – через крыльцо в техническое помещение и затем в прихожую. 
Жилой дом рассчитан на заселение одной семьи. 


Фундаменты - сборные железобетонные фундаментные плиты и железобетонные блоки по серии 1.112-1, вып.1.
Гидроизоляцию стен выполнить горизонтальную из 2-х слоев рубероида по верху фундаментных блоков, вертикальную – поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом покрасить битумной мастикой за 2 раза.
По периметру наружных стен выполнить асфальтобетонную отмостку по щебеночному основанию.
Стены наружные – 3-х слойные: внутренний слой толщиной  250 мм – из газобетона D300, утеплитель мин. вата, наружный слой – толщиной 120 мм кладка из силикатного полнотелого кирпича.
Стены внутренние – из кирпича марки К-О 100/25/ГОСТ 530-95.
Перегородки – приняты из кирпича: в межкомнатных простенках ¬– из силикатного кирпича марки СУР 125\100\1900, перегородки в кухне и сан узлах – из глиняного кирпича марки КР 75\1800\25 на растворе марки М25. Перегородки из керамического кирпича толщиной 120 мм. Армировать проволокой В500 через 4 ряда кладки.
Перекрытие цокольное – сборные ж.б. многопустотные плиты по серии 1.141-1.
Перекрытие чердачное – балки перекрытий деревянные по ГОСТ 4981-87 и щиты перекрытий деревянные по ГОСТ 1005-86.
Перемычки сборные железобетонные брусковые по серии 1.038.1-01в1.
Кровля – вальмовая, с углом уклона 45 градусов, покрытие состоит из: стропильные нога, обрешётка 25х100, с шагом 300, металлочерепица. Водосток – наружный, организованный.


Пж – жилая площадь (сумма площадей жилых помещений),
Пж= 35,27 м2.
Поn- приведенная общая площадь ( сумма площадей жилых комнат,
подсобных помещений и летних помещений (с коэффициентом 0,3),
Поn= 75,72 м2.
Ос – строительный объём надземной части здания,
Ос= Sвн * H= 39*3,3=128,7 м3,
Sвн – площадь здания по внешнему обводу,
Н – высота здания (от чистого пола до верхней плоскости теплоизоляции),
К1 – плоскостной коэффициент (коэффициент экономической эффективности
архитектурно- планировочного решения),
К1=Пж/Поn=35,27/75,72= 0,47
К2 – объемный коэффициент  (коэффициент  экономической эффективности объёмно-планировочного решения)
К2= Ос/Поn=128,7/75,72=1,70.
Дата добавления: 10.10.2022
КП 5574. Курсовой проект - Сельская школа на 6 классов 60 х 30 м в г. Смоленск | AutoCad

Введение 4
1.Общая часть 5
1.1.Характеристика района строительства 7
1.2. Характеристика участка строительства 7
2 Архитектурно-строительная часть 9
2.1 Объемно-планировочное решение и ТЭП по проекту 9
2.2 Конструктивное решение здания 12
2.2.1. Конструктивная схема, прочность и пространственная жёсткость 12
2.2.2 Фундаменты 12
2.2.3. Каркас 12
2.2.4. Стены. 13
2.2.5. Перегородки 13
2.2.6. Перекрытия 13
2.2.7. Крыша 14
2.2.8. Лестница 14
2.2.9. Окна 14
2.2.10. Двери 15
2.2.11. Полы 15
Заключение 17
Список использованных источников 18



Покрытие и перекрытия запроектированы из сборных многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм.
Наружные стены выполнены из эффективных стеновых панелей по серии 1.020-1.  
Кровля принята плоская, совмещенная, неэксплуатируемая. Водо-сток внутренний.
По периметру здания запроектирована асфальтобетонная отмостка шириной 1000 мм по грунту.
Принятые столбчатые монолитные железобетонные фундаменты под железобетонные колонны здания состоят из подколонника и двухступенчатой плитной части. 
В здании запроектированы ж/б колонны.
По положению в здании колонны подразделяются на крайние и средние. К крайним колоннам с наружной стороны примыкают стеновые ограждения.
Колонны квадратного сечения – 400х400. Шаг колонн 6м и 9м.
Стены запроектированы трехслойные панели из бетона толщиной 400мм со среднем слоем из утеплителя.  По характеру работы панели самонесущие. 
Крепление стеновых панелей – к закладным деталям колонн, которые расположены на их боковой грани.
Перегородки в проектируемом здании не выполняют несущих функций, а разделяют одно помещение от другого. Перегородки толщи-ной 120 мм выполнить из рядового полнотелого керамического кирпича КРПУ СТБ 1160-99 на цементно - известковом растворе М50. 
Перекрытия запроектированы сборные железобетонные из много-пустотных плит по СТБ 1383-2003.
Крыша запроектирована плоская с организованным внутренним водостоком. Покрытие водонепроницаемое, стойкое против растрескивания, атмосферных и механических воздействий.  
В здании запроектированы лестницы основного назначения из сборных железобетонных лестничных маршей и площадок, расположенных в лестничных клетках, которые ограждены капитальными стенами. 
Лестничные марши выполнены двухпролетными, шириной 1350мм для высоты этажа 3,0 м.
Лестничные площадки запроектированы шириной 1510мм и 1910мм.
Для выхода на кровлю запроектирована металлическая лестница.
В здании запроектированы ПВХ окна с тройным остеклением. Всего запроектировано 3 типа окон. 
В здании запроектированы деревянные двери. Всего запроектировано 6 типов дверей.


Площадь застройки, Азастр    м²    872,38
Рабочая площадь здания, А0бщ    м²    785,04
Полезная площадь здания, Аполезная м²    758,8
Строительный объем здания, V    м³    2632,47
Коэффициенты К1        1,03
Коэффициенты К2        3,35
 
Дата добавления: 11.10.2022
ДП 5575. Дипломный проект - Средняя общеобразовательная школа в г. Электросталь Московской области | AutoCad, PDF

Введение    4
1 Архитектурно-строительная часть    7
1.1 Исходные данные для проектирования    8
1.2 Генеральный план    11
1.3 Объемно – планировочное решение    12
1.4 Конструктивное решение    13
1.5 Инженерное оборудование    17
1.6 Отделка здания    18
1.7 Охрана окружающей среды    19
2 Расчетно-конструктивная часть    20
2.1 Расчет панели-оболочки КЖС-18    21
2.2 Расчет сборного железобетонного марша    28
2.3 Расчет прогона    35
3 Основания и фундаменты    39
3.1 Инженерно геологические условия строительства    40
3.2 Сбор нагрузок, действующих на основания и фундаменты    43
3.3 Определение глубины заложения фундамента под колонну    46
3.4 Определение размеров подошвы фундамента    47
3.5 Определение осадки фундамента методом послойного суммирования    49
3.6 Конструирование и подбор арматуры монолитного фундамента    52
3.7 Расчет фундамента по второму сечению    54
4 Организационно-технологическая часть    58
4.1 Краткая характеристика площадки строительства    59
4.2 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства    60
4.3 Разбивка здания на захватки    60
4.4 Обоснование методов производства работ    61
4.5 Выбор крана. Построение зон влияния крана    63
4.6 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта и его отдельных этапов    66
4.7 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов    66
4.8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технологического обеспечения, подлежащих освидетельствованию    67
4.9 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля    71
4.10  Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования    73
4.11 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства. Описание проектных решений по охране объекта в период строительства    74
4.12 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений    75
4.13  Проектирование строительного  генерального  плана.    76
5 Экономическая часть    85
6 Безопасность жизнедеятельности    102
6.1 Вводная часть    103
6.2 Анализ опасных и вредных факторов на производстве    104
6.3 Мероприятия по охране труда, обеспечивающие безопасность работающих на стройплощадке    105
6.4 Обеспечение пожарной безопасности    108
6.5 Инженерно-технические решения по предотвращению или уменьшению воздействия опасных и вредных производственных факторов    109
6.6 Охрана окружающей среды    116
6.7 Расчет прожекторного освещения.    117
Список использованных источников    119


1 лист - план 1-го этажа, 
2 лист - разрезы, 
3 лист - Перспектива, 
4 лист - генплан и разбивочный план, 
5 и 6 листы - расчетно-конструктивная часть, 
7 лист - основания и фундаменты, 
8 лист - стройгенплан, 
9 лист - планы 2-го и 3-го этажей


Общие габариты в проектных осях:
по длине – 80,96 м 
по ширине – 83,9 м
высота надземных этажей – 3,3 м
высота подвала – 1,8 м
Основные решения по внутренней планировке здания:
1-й этаж предназначен для размещения входной группы помещений, столовой на 90 мест, мастерские, гардеробные, учебные классы, библиотека.  Этаж приспособлен к потребностям детей с ограниченными возможностями. На входе в здание имеется пандус. Кабинеты и сан.узлы оборудованы широкими дверями для комфортного нахождения детей в школе.
2-й этаж предназначен для размещения учебных классов, актового зала.
3-й этаж предназначены для размещения различных лабораторий и спорт зала.
подвал здания предназначен для размещения оборудования вентиляционных систем, электроснабжения, кондиционирования.


Перекрытие над подвалом – многопустотные ж\б плита 220 мм.
Высота помещения подвала от пола до потолка – 2,8 м.
Характеристика надземной части здания.
Надземная часть здания выполнена из кирпичной кладки
По конструктивной схеме каркасное здание. Пространственная жест-кость здания обеспечивается перевязкой швов кладки наружных и внутренних стен между собой и анкеровку панелей перекрытий в стенах.
Стены запроектированы из керамического кирпича наружные, внутренние из кирпича марки 100 на цементном растворе. Толщина наружных стен 640 мм, внутренних 380 мм (Рис.1.). Привязка стен к координатным осям: наружных 200 мм. Внутренних - осевая, наружных самонесущих - нулевая.
Перегородки толщиной 250 мм.
Для кладки стен принята многорядная система перевязки швов - 10 мм, горизонтальных - 8 мм.
В данном здании применены перемычки несущие и ненесущие. 
Перекрытие выполняется из сборных железобетонных многопустотных плит.
Вдоль буквенных осей располагаются связевые плиты, соединённые между собой стальными деталями на сварке. Остальные плиты свободно опираются на полки ригелей. Швы между плитами зачеканены бетоном.
Стеновые ограждения выполняются из кирпича.
Лестничные марши – сборные железобетонные.
Парапет устраивается возведением кирпичной кладки над крышей на 85 см, толщиной 44 см. служит для ограждения. В верхней части парапета делается слив из оцинкованной кровельной стали по костылям через 3600, прибитыми антисептированными древесными пробками.
Полы в проектируемом здании выполняются 5 типов. Конструкция полов зависит от назначения помещения. Штучный паркет на мастике. Стяжка из асфальтобетона, теплоизоляционная прокладка - ж/б плиты.
В данном здании предусмотрено плиты покрытия пустотные и ребристые, ребристые над спортзалом и актовым залом, пустотные предусмотренные в остальной части здания. Водопровод с крыши, так как кров-ля рулонная и с большой площадью в здании принят внутренний отвод воды, при таянии снега и дождевых осадках. 
В данном здании перегородки выполняют из керамического кирпича толщиной 250 мм и 120 мм. В здании более 5 м длиной и высотой более 3 м перегородки армируются через каждые 6 рядов кладки, арматурной проволокой. Арматура закладывается в швы и пропускается в кирпичную кладку.
Оконные проёмы заполняются металлопластиковыми окнами с раздельными перелетами. 
В здании предусмотрены наружные и внутренние лестницы из сборного железобетона. 
Дата добавления: 11.10.2022
КП 5576. Курсовой проект - ТК на устройство нулевого цикла строительства промышленного здания | AutoCad

Исходные данные
Технологическая карта на устройство нулевого цикла .
1. Область применения
2. Материально-технические ресурсы
2.1. Подсчет объемов земляных работ .. 4
2.2 Подбор комплекта машин, необходимых для осуществления строительных процессов
2.3. Выбор необходимого количества транспортных единиц для непрерывной работы экскаватора
2.4 Материальное обеспечение работы по устройству монолитных фундаментных блоков
2.5 Организация работ по изготовлению монолитных фундаментных блоков
2.6 Калькуляция земляных работ
2.7 Калькуляция бетонных работ
3.Технология и организация процесса
4. Контроль качества
5. Техника безопасности при производстве земляных работ
6. Технико-экономические показатели
Используемая литература


Первая буква фамилии: Б, Последняя цифра номера зачетной книжки:8
№схемы-3
А=24
Б=24
Z=15
Фундамент:Ф1, размер:axb=1.8,axb=1,2x1,2, h=1,5
Расход бетона на 1 фундамент:2,7м3
Расстояние до отвала-1км
Грунт: песок


 Грунт – песчаный, без примесей, со значением величины откоса m=1. Все работы ведутся на площадке с нормальными геологическими условиями. Рельеф участка равнинный и характеризуется абсолютной отметкой 15,5 м. Вертикальная планировка территории выполнена в увязке с существующими отметками. Отработанный грунт вывозится в отвал, расположенный в 1км от строительной площадки. Разработка грунта производится в соответствии с принципом минимума земляных работ. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
- срезка растительного слоя бульдозером; 
- разработка и транспортирование грунта; 
- зачистка дна котлована;
- устройство опалубки;
- установка арматурных каркасов; 
- укладка бетонной смеси и уход за ней; 
- снятие опалубки. 


- Бульдозер Д3-8 на базе трактора Т-100;  
- Экскаватор ЭО-505, оборудованный обратной лопатой; 
- Автокран КС-65713  «Галичанин»; 
- Автосамосвал КамАЗ-55111;
-Каток самоходный ДУ-31А на пневматических шинах.
Дата добавления: 18.10.2022
КП 5577. Курсовой проект - ТК на отрывку котлована под здание | AutoCad

Исходные данные 
Введение 
Технологическая карта на отрывку котлована под здание 
1. Область применения 
2. Подготовительные работы 
3. Водопонижение грунтовых вод 
4. Подсчет объемов земляных работ 
5. Выбор вида и типа землеройных машин 
6. Требования к качеству и приемке работ 
7. Потребность в материально-технических ресурсах 
8. Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 
9. Ведомость объемов работ и затрат труда 
10. Календарный план земляных работ 
11. Определение основных технико-экономических показателей 
Перечень использованной литературы 


10011А, оборудованным ковшом обратная лопата вместимостью 1,0 м3 с погрузкой в автосамосвалы БелАЗ-256 грузоподъемностью 12 т. Расстояние транспортирования грунта в отвал – 3 км.
Земляные работы ведутся в Московской области. Объем земляных работ составляет 4495,78 м3. Продолжительность работ составляет 39 дней – с июня по август. Работы по разработке грунта в котловане ведутся в две смены. Подготовку площадки производят в теплое время года до начала промерзания грунта.
Работы ведутся во II климатической зоне. Уровень грунтовых вод в котловане от проектной отметки площадки – 3 м.




Дата добавления: 19.10.2022

КП 5578. Курсовой проект - 3-х этажное общежитие 37,2 х 15,0 м в г. Новосибирск | AutoCad

Введение    4
1.Исходные данные об участке строительства    5
2.Генеральный план    6
3.Общая характеристика здания и экспликация помещений    6
4.Объемно-планировочное решения    9
5.Конструктивные решения    9
5.1Обеспечение  проектировочной жесткости здания    9
5.2Основные узлы здания    9
5.3Фундаменты    12
5.4Стены и перегородки    12
5.5Перекрытия и покрытие    14
5.6Окна, двери    15
5.7Лестницы    16
5.8Полы    16
6.Наружная и внутренняя отделка    16
7.Спецификация элементов здания    17
7.1Спецификация заполнения оконных и дверных проемов    17
7.2Спецификация полов    18
8.Инженерное оборудования здания    21
9.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности    22
Заключение     23
Список литературы       24


Плиты объединены анкерами со стенами и между собой в «жесткий диск».  
Здание имеет две лестничные клетки. 
Здание общежития состоит из одного блока без технического подполья. 
Размеры здания в плане в осях 1-8 равны 37,2 метра. Торцевой размер в осях А-Г равен 15 метрам. 
Высота здания от отметки земля до верхней отметки кровли 13,4 метра.
Прочность и устойчивость зданий обеспечена совместной работой дисков перекрытий и вертикальных элементов.
Фундаменты - свайные (сваи железобетонные сплошного квадратного сечения 30х30 см, длиной 6 и 4 м), с монолитным железобетонным ростверком. Ростверк выполняется из бетона класса В15, W4, F200. Сваи заделываются в ростверк при помощи выпусков арматуры, образуя единый жесткий пояс.
Стены выше отм. 0.000:
Наружные– 3х-слойные облегченные блоки с эффективным утеплителем по номенклатуре Югорского ЗСМ (согласно требованиям ко II этапу изменения №3 СНиП 23-01-99) толщиной 600 мм. В качестве утеплителя применён Полистирольный пенопласт ПСБ-С-25 с коэффициентом теплопроводности λ=0,045 Вт/м оС. 
Внутренние – кирпичные из керамического кирпича М100 по ГОСТ 530-95  на цементно-песчаном растворе М75 толщиной 380 мм.
Внутренние перегородки – Кирпичные из керамического кирпича М 75 по ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 120 мм.
Кровля – стропильная двускатная с холодным чердаком и внешним водостоком. Покрытие выполняется из тонколистового профилированного листа (металлочерепица типа «Монтеррей»).
Перекрытия – из железобетонных круглопустотных плит по серии 1.141-1 вып. 64 с заделкой швов раствором марки не ниже В12,5. 
Окна пластиковые выполнены из стандартных конструкции оконных блоков.
Двери запроектированы остекленными (балконные) и глухими (все остальные).
Материал конструкций дверей - дерево.
Лестницы – из сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам и монолитных железобетонных площадок по металлическим балкам. Ограждения металлические с поливинилхлоридным поручнем. Уклон лестницы i=1:2.
В качестве междуэтажной звукоизоляции в конструкциях полов рекомендуется применять плиты ДВП, что обеспечивает акустическую неоднородность звукоизоляции перекрытий.
Дата добавления: 21.10.2022
КП 5579. Курсовой проект - 12-ти этажное жилое здание 54,6 х 18,3 м в г. Уфа | AutoCad

Ведомость рабочих чертежей 
Введение 
Задание 
Узлы 
Объемно-планировочное решение 
Конструктивное решение 
Отделка помещений 
Инженерное оборудование 
Расчет сбора нагрузок на фундамент 
Теплотехнический расчет наружной стены 
Теплотехнический расчет кровли 
Расчет звукоизоляции межквартирной стены 
Библиографический список 


Высота здания составляет 42 м 77 см.
Здание имеет:
1. Эксплуатируемый подвал. Высота подвала = 2,8 м. 
2.Нежилой первый этаж, в состав которого входят офисные помещения и студии творчества. Высота этажа =3 м. 
3. 12 типовых жилых этажей, состоящих из 2 секций, в каждой из которых находится: 2 однокомнатные квартиры, 1 двухкомнатная квартира и 1 трехкомнатная квартира. Высота каждого этажа = 3 м. 
4. Технический этаж с выходом на кровлю. 
Здание имеет 2 главных входа (по одному на секцию) и 2 спуска в подвал (по одному на секцию). 
В здании имеется железобетонная сборная двухмаршевая лестница, соединяющая первый этаж, все типовые этажи, технический этаж и выход на кровлю. Дом оборудован горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, вытяжной вентиляцией, электричеством. Имеется слаботочное оборудование - телефонная связь, телевизионная и интернет-сети.
В входную функциональную зону входит входная площадка с пандусом, дверь, тамбур, лифтовая площадка с двумя лифтами, по которым можно попасть на любой из жилых этажей. Так же имеется дополнительный входной узел, через лестницу. Он состоит из входной площадки, тамбура и лестничной площадки. По ней можно попасть на любой жилой этаж, технический этаж и выйти на кровлю. 


1.Фундаменты. Фундаментные подушки Ф-8/2, Ф-14/2, Ф-14, Ф-16, Ф-20. Несущие конструкции в уровне фундамента- железобетонные панели, наружные стены фундамента-трехслойные утепленные железобетонные панели. 
2.Для защиты от грунтовых вод устраивается гидроизоляция, которая включает в себя обмазку битумной мастикой и оклеечную гидроизоляцию, дополнительно: осушение грунтовой зоны около стены; обеспечение требуемого температурно-влажностного режима и вентиляции в подвальных помещениях.
3.По периметру наружных стен выполнена отмостка из плитки. Деформационные швы устроены через 0.5 м и закончены битумно-полимерной мастикой.
4.Наружные стены. Конструкция наружной стены представляет собой слой декоративной штукатурки и трехслойную железобетонную панель. Толщина наружной стены-290 мм. Декоративная штукатурка-20 мм. Наружный слой панели-железобетон толщиной 70 мм, утеплитель-экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм, внутренний слой-железобетон толщиной 100 мм. 
5.Внутренние стены. Несущими элементами здания являются железобетонные стеновые панели с перекрестно-стеновой конструктивной системой. Толщина внутренних стен 160 мм, 180 мм, 220 мм.
6.Перегородки. Внутреннее пространство здания разделено на отдельные помещения с помощью перегородок. Перегородки выполнены из железобетона, отштукатуренного с 2-х сторон. Толщина перегородок 60 мм, 100 мм Все перегородки подобраны исходя из звукоизоляционных требований.
7.Перемычки. Для перекрытия оконных и дверных проемов используются железобетонные перемычки. 
8.Перекрытия. Несущими элементами перекрытия являются железобетонные плиты толщиной 160 мм. Применяются плиты перекрытия 4ПД, 4ПТ, 4П, 4ПТС, 4ПЛД. Кладут звукоизоляционный слой – 10 мм. Поверхность выравнивают ЦПС – 50 мм и укладывают паркет-10 мм на подложке. Для технического этажа делается все то же самое, только используют керамическую плитку-10 мм. 
9.Лестницы. Для выхода из здания и сообщения между этажами в доме имеются лестницы. Наружная одномаршевая железобетонная у главного входа и внутренняя двухмаршевая сборная железобетонная. Все лестницы имеют уклон 1:2 и размеры ступеней 300*150мм.
10.Крыша и покрытие. В плане крыша всего здания имеет плоскую форму. Основными несущими элементами крыши являются ребристые железобетонные плиты толщиной 300 мм. Наклон крыши создается с помощью расположения ребристых плит покрытия под углом 3 градуса.
11.Водосток-внутренний организованный. 
12.Окна и двери. В качестве оконного заполнения используются окна 1,4x1,5м; 1,6x1,5м; 1,4x1,8м; 1,5x1,8м; 1,0x1,5м. Двери в санузлы и кухни размером 0,7x2,1, в комнаты-0,9х2,1, в квартиру-1,0x2,1м, а входная дверь в здание 1,4х2,1м. 
 
Дата добавления: 24.10.2022
КП 5580. Курсовой проект - 2-х этажный 2-х секционный дом 36,6 х 12,0 м в г. Красноярск | AutoCad, PDF

1. Введение 
2. Задание на курсовое проектирование 
3. Объемно-планировочное решение здания 
4. Конструктивное решение здания 
4.1. Фундаменты 
4.2. Цоколь, горизонтальная гидроизоляция, отмостка 
4.3. Стены и перегородки 
4.4. Междуэтажное перекрытие, покрытие здания, полы 
4.5. Окна 
4.6. Лестницы 
4.7. Двери 
5.Теплотехнический расчет 
Список используемой литературы


форму в плане, продольные несущие стены.
Размеры в осях:
1-7 - 36600 мм;
А-В - 12000 мм.
В левой секции жилого дома на каждом из двух этажей расположены по направлению часовой стрелки четыре квартиры: одна однокомнатная, одна двухкомнатная и
две однокомнатные квартиры. Правая секция жилого дома по расположению квартир
является зеркальным отображением левой секции.
При входе в секцию имеется тамбур. Подъем на лестничную площадку
первого этажа осуществляется по цокольному маршу, набранному из пяти
ступеней и имеющему 5 подъемов. Подъем на лестничную площадку второго
этажа осуществляется по двум маршам, имеющим 8 ступеней и 9 подъемов.
Высота этажа - 2,8 м; высота помещений - 2,5 м; отметка промежуточной лестничной площадки + 1,580. Покрытие чердачное.
Площадь застройки ПЗ=413,7 м2, определена как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя.
Строительный объем здания ОС=2482,1 м3, определен перемножением площади горизонтального сечения здания на уровне окон 1-го этажа на высоту от уровня пола первого этажа до верха утеплителя при чердачном покрытии.
Жилая площадь дома ПЖ=262,88 м², определена как сумма жилых площадей всех квартир дома.
Общая площадь дома ПО=451,12 м² определена как сумма общих площадей всех квартир дома.
Площадь поверхности наружных стен здания С=544,8 м².
Число живущих в доме n=24 человек (комната на каждого). 


Применяют облицовку кирпичного цоколя фасадным декором из камня. 
Наружные стены здания выполнены в виде сплошной кирпичной кладки. Толщина наружных стен принята равной 510 мм. Для определения суммарной толщины
кладки с утеплителем из конкретных материалов или выбора материала утеплителя
при заранее заданной толщине кирпичной стены в конкретном климатическом районе,
выполняется теплотехнический расчет стены.
Внутренние капитальные и несущие стены выполнены в виде сплошной кирпичной кладки толщиной 380 мм.
В капитальных стенах, смежных с кухнями и уборными ,устроены вентиляционные каналы сечением 140×140 мм, отдельные для каждой квартиры.
Кирпичные перегородки имеют толщину 100 мм.
Перекрытие и покрытие здания организованы железобетонными круглопустотными плитами длиной 6 м, шириной 1,5 м; использованы плиты марки ПК 60-15. 
Покрытие здания – чердачное, состав в направлении сверху-вниз:
Кровельная сталь листовая; обрешетка 50×50 мм через 250 мм;стропильная нога
50×180 мм через 1000 мм; чердак; известково-песчаная корка толщиной 30 мм; керамзит толщиной 300 мм; 2 слоя рубероида; железобетонная круглопустотная плита типа
ПК.
Оконные проемы предусмотрены под окна с раздельными переплетами марок
ОР 15-15.
Лестницы сборные железобетонные состоят из лестничных площадок и маршей: ЛП 25-16 (для плоских маршей без фризовых ступеней), ЛМ 27.12.14 (плоские без фризовых ступеней).
 
Дата добавления: 26.10.2022

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 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.