Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


130

Найдено совпадений - 1053 за 1.00 сек.


РП 541. ВК Реконструкция административного здания отделения ПФ РФ в г.Томск | АutoCad
Водоснабжение предназначено для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Магистральные сети водоснабжения В1, Т3, Т4 прокладываются в канале пола первого этажа.
Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода B1 запитываются от одноименных наружных сетей. Предусмотрен учет холодной воды на вводе в здание с установкой водомерного узла с водосчетчиком марки ВСХ 20. Перед водосчетчиком устанавливается магнитный фильтр. На обводной линии устанавливается затвор с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды. Затвор с электроприводом должен открываться автоматически от кнопок у пожарных кранов.
В здании принята тупиковая система водоснабжения. В качестве магистральных трубопроводов системы холодного водопровода применяются трубы стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*. Все стояки запроектированы с запорной и спускной арматурой. Водопровод прокладывается с уклоном 0,003 в сторону водопроводного ввода.
В соответствии с СП 10.13130.2009 внутреннее пожаротушение предусмотрено пожарными кранами, расположенными в коридорах здания на высоте 1,35 м над полом, в 1 струю по 2,5 л/с. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 20 м и пожарным стволом. Пожарные шкафы должны быть оборудованы огнетушителями по 2 штуки в каждом.
Полив территории запроектирован от наружных поливочных кранов ∅25, расположенных в нишах наружных стен здания в количестве 2х шт на высоте 0,340 м от отмостки здания.
Горячее водоснабжение
Горячее водоснабжение осуществляется от теплового узла в подвале здания. Система горячего водопровода проектируется с циркуляционным трубопроводом. Внутренняя система холодного и горячего водоснабжения принята с нижней разводкой магистралей, прокладываемых в изоляции в канале пола первого этажа. На всех стояках, подключаемых непосредственно к магистрали, установлены вентили, для отключения их во время ремонта и спускные краны для слива воды из стояка во время ремонта.
Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения запроектированы из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75"- в цокольном этаже, стояки. Подводки к санприборам из труб полипропиленовых.
При присоединении трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в качестве уплотнителя для резьбовых соединений применять- льняную прядь, пропитанную суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе. Установку санприборов и монтаж подводок к ним производить специализированной монтажной организацией.
Все трубы, проложенные открыто, окрашиваются масляной краской за 2 раза, кроме труб полипропиленовых на подводках в санитарных узлах.
Бытовая канализация
Внутренняя система канализации имеет два выпуска Ø100мм в смотровые колодцы наружной канализационной сети. Внутренняя сеть канализации прокладывается открыто и скрыто, вертикальные стояки проходят по санузлам в нишах за съемными декоративными щитами, доступными для обслуживания с лючками для ревизий.
Отвод хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен по закрытым самотечным трубопроводам. Горизонтальные отводы канализации во всех помещениях имеют устройства для прочистки труб. Отверстия прочисток закрыты заглушками (пробками). Все приемники стоков имеют гидрозатворы (сифоны).

Общие данные.
План подвала с сетями водопровода
План первого этажа с сетями водопровода
План второго этажа с сетями водопровода
План третьего этажа с сетями водопровода
План четвертого этажа с сетями водопровода
Схема сетей В1, Т3, Т4. Водомерный узел №1, №2
План подвала с сетями канализации
План первого этажа с сетями канализации
План второго этажа с сетями канализации
План третьего этажа с сетями канализации
План четвертого этажа с сетями канализации
Схема сети К1
Дата добавления: 11.05.2018
РП 542. ПТ Насосная станция светлых нефтепродуктов | АutoCad

1. Чертежи марки ПТ выполнены на основании технического задания.
2. Технические решения принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям экологических санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории России и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
3. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола, что соответствует абсолютной отметке 234,60.
4. В насосной станции светлых нефтепродуктов № 1 (поз.3.2 по генплану) запроектирована полустационарная неавтоматическая система пожаротушения, которая предусматривает стационарную установку пеногенераторов с выводом сухотруба за пределы насосной.
Тушение возможного пожара предусмотрено воздушно-механической пеной средней кратности. Для получения воздушно-механической пены используется 6% синтетический углеводородный биоразлагаемый пенообразователь ПО-6НСВ. В качестве пенообразующих устройств для получения воздушно-механической пены средней кратности из раствора пенообразователя приняты пеногенераторы ГПСС-600. Количество пеногенераторов определено по их средней производительности, исходя из расчетной площади тушения пожара и нормативной интенсивности подачи пенообразователя на 1 кв.м. расчетной площади. Пеногенераторы установить под углом 45°.
Трубопровод, подающий раствор пенообразователя, выведен за площадку и оборудован на конце соединительной головкой для подключения передвижной пожарной техники.
Для получения раствора пенообразователя применяется вода не содержащая примесей нефти и нефтепродуктов.
5. Расчетный расход раствора пенообразователя для полустационарной системы пенотушения составляет:
- 21,2 л/с исходя из пенотушения насосной станции светлых нефтепродуктов поз. 3.2 (F = 265 м², в соответствии с таблицей А.1 приложения А СП 155.13130.2014 интенсивность подачи раствора пенообразователя 0,08 л/с·м²).
Запас пенообразователя рассчитывается исходя из того количества раствора пенообразователя, которое необходимо на расчетное время тушения при максимальной производительности принятых к установке пеногенераторов.
Для получения воздушно-механической пены используется 6% водный раствор синтетического углеводородного пенообразователя общего назначения ПО-6НСВ (ТУ 2481-008-49888190-2005).
Расход 6%-ого раствора пенообразователя для генератора пены средней кратности ГПСС-600 составляет 4,8 - 6,0 л/с.
Фактический расход раствора пенообразователя составит:
Qрп = 4 · 6 = 24 л/с = 86,4 м³/ч.
Расчетный расход пенообразователя на пенотушение насосной составляет 1,3м³, исходя из продолжительности тушения для передвижной техники - 15мин.
Запас пенообразователя следует принимать из условия обеспечения трехкратного расхода раствора на один пожар. Следовательно, требуемый запас пенообразователя составит 3,9м³. Хранение пенообразователя объемом 26,0 м³ и подготовка раствора пенообразователя предусмотрены в существующей противопожарной насосной станции (поз.1.8 по генплану).
6. Сеть раствора пенообразователя выполнена из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78.

Общие данные.
План на отм. 0,000. Схема РПс.
Спецификация
Профиль РПс. Фрагмент плана М 1:500
Дата добавления: 11.05.2018
КП 543. Курсовой проект - Отопление жилого 7-ми этажного дома в г. Воронеж | AutoCad

Схема разводки падающих магистралей – нижняя.
Тип отопительных приборов – «МС 90-108». (в проекте Комфорт-20)
Схема стояка – е,ж
Насосное давление в теплосети, Рн = 13000 Па. Температура воды в системе отопления – 95 – 70 С.
Расчетные температуры воздуха в помещениях:
– жилая комната (ЖК) угловая – 20 С;
– жилая комната (ЖК) неугловая – 20 С;
– кухня (К) – 19 С;
– туалет (Т) – 16 С;
– коридор (Кр) – 16 С;
– лестничная клетка, лифтовая площадка (Лк, Лп) – 16 С.
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, tоп. = – 3,4 С.
Продолжительность отопительного периода, Zоп. = 213 сут.
Дата добавления: 14.05.2018
КП 544. Курсовой проект - Большепролетное промышленное здание (двупролетное, в осях 42х108 м) | AutoCad

Несущим остовом являются поперечные рамы, состоящие из стоек, заделанных в фундаменты, и железобетонных стропильных ферм, опирающихся на эти стойки и продольных элементов – фундаментных и подкрановых балок, металлических связей.
Здание имеет пролеты 18 и 24 м соответственно. Шаг крайних и средних колонн 6 м. Длина температурных блоков 54 м.
В качестве покрытия была применена кровля из рулонных материалов с битумной пропиткой рубероида, наклеиваемых на битумных кровельных мастиках. Основанием для кровли послужил замоноличенный настил из ребристых плит. Плиты опираются на стропильные фермы (ГОСТ 20213-89).
Покрытие фонарей состоит из железобетонных ребристых плит (серия 1465-3), которые опираются на фонарные фермы (ГОСТ 26047-83).
Каждая зона промышленного здания спроектирована с учетом технологического процесса и комфортной работы сотрудников завода.
В соответствии с СП 4.13130.2013. Общие требования пожарной безопасности, спроектированы эвакуационные выходы (двустворчатые двери) таким образом, что в случае возникновения аварии или пожара на заводе люди могли безопасно и быстро эвакуироваться за пределы здания. Фундаменты - столбчатые монолитные из железобетона по серии 1.412 под сборные железобетонные колоны индивидуального изготовления с учётом характеристик фундаментов по серии КЭ-01-52. Железобетонные конструкции запроектированы по СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». Опалубка инвентарная стальная из стали класса Ст3 по ГОСТ 25781.
По конструктивному решению стеновое ограждение принято двух типов: самонесущие – вдоль продольных осей, навесные – по торцевым рядам.
Стены проектируемого промышленного здания монтируются из керамзитобетонных панелей по серии 1.432-5 с шагом колонн 6 м.
Фундаментные балки по серии КЭ-01-23 с поперечным сечением 400х400 мм.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ
1. Общая характеристика объекта
2. Описание генерального плана
3. Объемно-планировочное решение здания
4. Конструктивное решение здания
5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
6. Расчет коэффициента естественной освещенности при боковом освещении помещения
7. Инженерное оборудование и внутренний транспорт предприятия
8. Противопожарные мероприятия
9. Антикоррозийные и антисептические мероприятия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Дата добавления: 17.05.2018
КП 545. Курсовая работа - Структурный и кинематический анализы рычажного механизма | Компас

– структурный анализ механизмов машины; – кинематический анализ и кинематический синтез зубчатого механизма;
– кинематический и силовой анализ рычажного механизма;.
– расчет потребной мощности, приведенной к кривошипу рычажного механизма.

Содержание:
1 Структурный анализ рычажного механизма 4
2 Кинематический синтез зубчатого механизма 6
3 Кинематический анализ рычажного механизма 9
3.1 Определение положений звеньев и построение траекторий точек звеньев механизма 9
3.2 Построение планов скоростей 11
3.3 Построение планов ускорений 13
3.4 Кинематические диаграммы точки В ползуна 3 14
4 Силовой расчет рычажного механизма 16
4.1 Инерционная нагрузка звеньев 16
4.2 Определение реакций в кинематических парах структурной группы Ассура звеньев 2-3 17
4.3 Кинематический расчет начального звена 1 18
4.4 Рычаг Жуковского 18
5 Определение потребной мощности привода 20
Заключение 22
Список использованных источников 23

Заключение:
При выполнении курсового проекта были выполнены структурный и кинематический анализы рычажного механизма, определены положения звеньев и построены траектории точек звеньев механизма, а также планы скоростей и ускорений.
В результате выполнения кинетостатического анализа рычажного механизма определены следующие параметры: угловая скорость и угловое ускорение начального звена; инерционная нагрузка звеньев; реакции в кинематических парах структурных групп 4–5 и 2–3 и начального звена. Также выполнен силовой расчет методом Жуковского.
Значения Fу, полученные разными способами, отличаются менее чем на 1%, что подтверждает правильность расчетов.








130









Дата добавления: 20.05.2018
КП 546. Курсовой проект - Метрология и стандартизация. Расчет: подшипников качения, шлицевого соединения | Компас

Промышленность скоростные
Характер нагрузки относ. спокойная
Радиальная нагрузка, кН 8
Осевая нагрузка, кН 3,5
Процент перегрузки, % 280
Материал вала сталь
шестерни сталь
Требования к соосности высокие
Твердость материала HRC более 35
Размеры подшипника качения по ГОСТ 8338-75, мм d 130
D 280
B 58
r 3
Резьбовое соединение, M* 16

Расчет подшипников качения.
Условие:
d = 130мм;
D = 280 мм;
В=58 мм;
r = 3 мм
R=8000 Н.
Класс точности 6.
Процент перегрузки 280%.

Дано:
d=Ø125 мм
HRC>35
Серия тяжелая
Расчет шлицевого соединения.
Определяем размеры шлицевого соединения для вала ø125 мм :
z=20 – количество шлицов
d=112 – внутренний диаметр
D=125 – наружний диаметр
B=9 – ширина шлица
Дата добавления: 22.05.2018
РП 547. АР КЖ КД Здание отделения банка 18,26 х 19,86 м в Новгородской области | AutoCad

Площадь застройки - 319 м2
Общая площадь здания - 472,2 м2
Полезная площадь здания - 455,92 м2
Строительный объём - 2535 м3
в т.ч. ниже отм. 0.000 - 130,5 м3

Фундаменты под стены здания предусматриваются сборные ленточные из фундаментных блоков по фундаментным плитам.
Наружные стены этажей - облегченная кирпичная кладка: внутрений слой - толщиной 250мм из керамического пустотелого кирпича КП-У 150/25 ГОСТ 530-95, наружный слой - толщиной 120мм - лицевой керамический кирпич КЛП-У 155/1450/25 ГОСТ 7484-78 на цементно-песчаном растворе марки 50.
Панели перекрытия укладывать на стены по выровненному слою цементного свежеуложенного раствора марки 100.
Несущие конструкции кровли выполнены из древесины хвойных пород первого сорта.
Покрытие кровли - металлочерипица Ruukki Monterrey. Обрешётка - доска 32х100 с шагом 350 мм.

Общие данные.
Паспорт наружной отделки и цветового решения
Кладочный план на отм. ±0.000
Кладочный план на отм. +3.600
План кровли. Спецификация элементов водосточной системы
Разрез 1-1
Разрез 2-2
Фасад в осях 1-4
Фасад в осях Д-А
Фасад в осях 4-1
Фасад в осях А-Д
Отделочный план на отм. ±0.000
Отделочный план на отм. +3.600
Спецификация элементов заполнения проемов
Экспликация полов
Ведомость отделки помещений
Дата добавления: 24.05.2018
КП 548. Курсовой проект - Двухэтажный жилой дом из мелкоразмерных элементов 10,8 х 15,0 м в г. Киров | AutoCad

Введение
1. Природно-климатические характеристики района строительства
2. Требуемые параметры проектируемого здания
3. Функциональный процесс здания
4. Объемно-планировочное решение здания
5. Конструктивное решение здания
5.1. Фундаменты
5.2. Наружные и внутренние стены
5.3. Перегородки
5.4. Перекрытия и полы
5.5. Лестницы.
5.6. Стропильная система и кровля.
5.7. Окна и двери.
6. Санитарно-техническое и инженерное оборудование здания.
7. Архитектурно-художественное решение здания.
8. Ситуационный план участка застройки.
9. Теплотехнический расчет наружной стены.
Литература.

На 1 этаже здания расположены:
• кухня-столовая, • гостиная, • сан.узел, • тамбур, • котёл, • гараж, • холл;
на 2 этаже:
• сан.узел, • три спальни, • холл.

Конструктивная система – стеновая. Конструктивная схема – с поперечными несущими стенами. Жесткость и устойчивость здания обеспечивается взаимной перевязкой рядов кладки в местах пересечения наружных и внутренних стен. Балки перекрытия опираются на стену на 180 мм и металлическим соединителем крепятся между собой.
Применяется ленточный бутобетонный фундамент:
• Ширина подушки 1060мм;
• Цоколя 660 мм;
• Ширина фундамента 660 мм;
Выполняется горизонтальная и вертикальная гидроизоляции.
Стены выполняют из мелкоразмерных элементов – силикатного кир-пича. Кладку выполняют на цементно-песчаном растворе. Толщина швов: вертикальных – 10 мм, горизонтальных – 12 мм.
Конструкция наружных стен – двухслойная. Она состоит из кирпич-ной кладки (силикатный кирпич) толщиной 510 мм, утеплителя (пенополистирол) толщиной 130 мм.
Внутренние стены выполняют из силикатного кирпича, толщиной 380мм.
Перегородки выполняют из силикатного кирпича толщиной 120 мм.
Перекрытия выполняют по ж/б балкам. Шаг балок – 800 мм.
Крыша двускатная, с наслонными стропилами. Стропильные ноги имеют шаг 800 мм. Сечение стропильных ног - 50x200 мм.




Дата добавления: 24.05.2018












КП 549. Курсовой проект - Отопление и вентиляция 5 - ти этажного жилого здания в г. Москва | AutoCad

1. Исходные данные
2. Теплотехнический расчет наружного воздуха
3. Расчет тепловых потерь здания
4. Расчет отопительных приборов
5. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления
6. Определение расчетного воздухообмена и аэродинамический расчет воздуховодов
Литература

Исходные данные:
Город - Москва
Капитальные стены из бетона - 200 мм
Перегородка - 150 мм
Межэтажное перекрытие в здании с бетонными стенами - 150 мм
Этажность здания - 5 этажей
Высота этажа - 3 м
Высота подвала - 2,5 м
Характеристика системы отопления - двухтрубная, попутным движением теплоносителя
Ориентация главного фасада - Запад



Дата добавления: 25.05.2018




130px">
КП 550. Курсовой проект - Расчет и конструирование монолитного перекрытия многоэтажного каркасного здания | AutoCad

- размеры здания в плане (расстояние между крайними осями), м – 14,4х44,0;
- величина временной нагрузки 𝑣, кПа – 1,4;
- величина кратковременной нагрузки 𝑣sh, кПа – 0,5;
- класс арматуры для ненапряженных конструкций – А500, В500;
- класс бетона для ненапряженных конструкций – В20;

СОДЕРЖАНИЕ:
Исходные данные 3
1 Проектирование монолитного перекрытия с балочными плита 3
1.1 Компоновка конструктивной схемы ребристого монолитного перекрытия с балочными плитами 3
1.2 Расчет монолитной плите перекрытия 5
1.2.1 Расчетная схема и усилия плите 5
1.2.2 Расчет плиты по первой группе предельны состояний 7
1.2.2.1Характеристики прочности бетона и арматуры 7
1.2.2.2Подбор сечения продольной арматуры в средних пролетах и на средних опорах между осями «1» и «2» 7
1.2.2.3Подбор сечения продольной арматуры в средних пролетах и на средних опорах в плитах, окаймленных по контуру балками 8
1.3 Расчет второстепенной неразрезной балки 9
1.3.1 Расчетная схема и усилия в балке 9
1.3.2 Расчет второстепенной балки по первой группе предельных состояний 12
1.3.2.1Характеристики прочности бетона и арматуры 12
1.3.2.2Проверка высоты сечения балки 12
1.3.2.3Расчет прочности по сечениям, нормальным к продольной оси 12
Список использованных источников 21

Ребристое монолитное перекрытие с балочными плитами состоит из плиты, работающей по короткому направлению, второстепенных и главных балок. Все элементы перекрытия монолитно связаны и выполняются из бетона класса В20. Принимаем сетку координационных осей l1xl2=5,5х4,8м. Главные балки располагают в поперечном направлении здания и опирают на продольные стены толщиной 510 мм с пилястрами сечением 130х510 мм. Привязка внутренней грани стены толщиной 510 мм к продольным и поперечным осям – 120 мм.
Высота главных балок составляет (1/8…1/15)l2, второстепенных – (1/12…1/20)l1. Принимаем высоту главных балок l1/10=5500/10=550мм, второстепенных l2/12=4800/12=400мм, ширину балок – 300 и 250 мм соответственно.
Дата добавления: 27.05.2018
КП 551. Курсовой проект - 24 - х этажный жилой дом из крупнопанельных элементов 28,8 х 21,6 м в г. Челябинск | АutoCad

1. Исходные данные для проектирования
2. Объемно-планировочные решения
3. Конструктивные решения
4. Расчеты
4.1 Теплотехнический расчет наружной стены
4.2 Расчет звукоизоляции
5. Список использованной литературы

На первом этаже располагаются нежилые помещения с возможностью дальнейшего использования под офисы. Типовой этаж имеет следующий набор квартир: 3-2-1-1-2-3. Во всех квартирах санузел запроектирован совмещенным. Каждая квартира, начиная с 6-го этажа, имеет остекленную лоджию, совмещенную с кухней. Все 2-комнатные и 3-комнатные квартиры имеют один балкон, совмещенный с жилой комнатой. В 2-комнатных и 3-комнатных квартирах, расположенных с 16 по 20 этаж, предусмотрены дополнительные балконы для угловых комнат. Каждая лестничная клетка, начиная с 6-го этажа, имеет лоджию. В жилых комнатах 1-комнатных и 3-комнатных квартир, начиная с 5-го этажа, предусмотрены эркеры.
На первом этаже каждой секции находится вестибюльная группа, включающая в себя вестибюль с местом для размещения почтовых ящиков, а также кладовую уборочного инвентаря. При входах устраивается двойной тамбур с установкой металлических дверей с домофоном. Входы в здание оборудованы пандусом и распашными дверями для возможности входа инвалидов на креслах-колясках. На первом этаже запроектирована мусорокамера с возможностью вывоза контейнера на тротуар. Вход в жилую секцию представлен в виде объемного железобетонного декоративного элемента, выполняющего одновременно роль козырька над крыльцом.
Подъем на 2-24 этажи осуществляется четырьмя лифтами: грузопассажирскими (грузоподъемность 630 кг, 2 шт.) и пассажирскими (грузоподъемность 400 кг, 2 шт.). Для эвакуации при пожаре предусмотрена незадымляемая лестничная клетка, имеющая выход непосредственно наружу.
Лестница отделена от поэтажных квартирных холлов наружной воздушной зоной.
Под всем корпусом запроектировано техподполье с отдельными выходами. Техподполье имеет сквозной проход вдоль всего здания. Предусмотрены аварийные выходы через световые приямки, оборудованные металлическими стремянками.
Здание имеет теплый чердак высотой 1,8 м. В надстройках над лестнично-лифтовыми узлами в уровне кровли расположены машинные помещения лифтов. Кровля рулонная с внутренним водостоком. Проход на чердак и в машинное помещение лифтов организован из лестничной клетки через воздушную зону.

Здание 24-х этажное, выполненное в полносборном варианте. По своим параметрам относится к типу зданий – башенное.
Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой несущих стен и дисков перекрытия.
Ленточный монолитный шириной 1400мм под внутренние стены, 1200 под наружные стены, высотой 300 мм. Глубина заложения подошвы фундамента – 3,0 м.
Стены надземной части секций: внутренние несущие стены (высотой 3,0 м) выполнены из сборных железобетонных панелей марки В, толщиной 180мм, 140мм (в районе ЛЛУ) из бетона кл. В30, γ=2500кг/м3 ; наружные стены трехслойные марки Н:
• наружный бетонный слой толщиной 70мм из бетона кл. В25, F100, W4, γ=2400кг/м3;
• внутренний бетонный слой толщиной 100мм из бетона кл. В25, γ=2400кг/м3 .
• средний слой из утеплителя толщиной 130 мм. Коэффициент теплопроводности утеплителя должен быть не более λ ≤ 0,039 Вт/м◦С – в сухом состоянии.
Перекрытия – плоские железобетонные размером на комнату (3,9; 4,2; 5,1; 6,6; и 8,2м) толщиной 160 мм класса В25, F50. Плиты перекрытия опираются на внутренние несущие (В) и наружные (Н) стеновые панели по трем или четырем сторонам. Ширина опорной части 80мм.
Дата добавления: 28.05.2018
КП 552. Курсовой проект - 16 - ти этажный жилой дом на 96 квартир 26,40 х 13,52 м в г. Архангельск | AutoCad

1 Исходные данные
2 Объёмно-планировочное решние
3 Конструктивное решение
4 Наружняя и внутренняя отделка
5 Санитарно-техническое и инженерное оборудование
Список используемой литературы
Теплотехнический расчет

Входы в жилой дом осуществляется через тамбур со стороны главного фасада. Вход в подвал организован со стороны главного фасада здания.
В здании предусматриваются: лестничная клетка типа Л1, пассажирский лифт гру-зоподъемностью 400 кг, пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг и мусоропровод. Машинное отделение располагается на чердаке здания. Эвакуация людей производится через стационарную лестницу, через основной выход.
Для доступа в здание инвалидов предусмотрены пандусы, выполненные из бетона.
Все квартиры запроектированы с непроходными жилыми комнатами, кухнями, раз-дельными и совмещенными санузлами, передними и лоджиями. Квартиры – одноком-натные (четыре на этаже), двухкомнатные (две на этаже). Кухни оборудованы мойкой, холодильником, электрической плитой и кухонным гарнитуром. Санузлы – ванной, умывальником и унитазом.
Мусороудаление производится через мусоропровод диаметром 400 мм. Вывозится из мусороприемника через дверь, выходящую на главный фасад здания.
Кухни и жилые комнаты, а так же лестничная клетка имеют естественное освеще-ние.
Продолжительность инсоляции, соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 «Гигиениче-ские требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зда-ний и территорий» и обеспечена во всех квартирах.
В здании предусматривается вентиляция с естественным притоком. Вытяжная вен-тиляция предусматривается через вытяжные каналы кухонь, уборных, ванных.

Технико-экономические показатели












Наружные стены. Однослойные керамзитобетонные плиты с наружным утепле-нием и оштукатуриванием фасадной и внутренней поверхностей, толщиной 500 мм с жесткими дискретными связями между наружным и внутренним слоем:
- внутренний конструктивный слой из керамзитобетона у=1800 кг/м3 класса В 15 F 100 толщиной 350 мм;
- средний утепляющий слой из минеральной ваты марки ППЖ-180 ГОСТ 9573-2012, у=180кг/м3, толщиной 130 мм;
- наружный и внутренний облицовочный слои из цементно-песчаной штукатурки у=1800 кг/м3 толщиной 10 мм.
Подробный расчет в приложении А.
Внутренние стены и перегородки. Сборные железобетонные панели сплошного сечения из бетона класса В15 толщиной 160 мм.
Сборные железобетонные плоские плиты толщиной 160 мм с опиранием по конту-ру или по трем сторонам из бетона класса В 15 F 100. Кровельные плиты толщиной 220 мм.
Выполнена из трех слоев рулонного материала – стеклоизола, по стяжке из цемент-но-песчанного раствора марки 150 толщиной 50 мм. Утеплитель чердачного перекрытия – минеральная вата марки ПП-60 ГОСТ 9573-2012 толщиной 100 мм.
Сборные железобетонные марши и площадки из бетона класса В15 F100.
Пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг, пассажирский лифт грузоподъем-ностью 630 кг.
Сборные железобетонные панели сплошного сечения из бетона класса В15 толщи-ной 160 мм.
Звукоизоляционные свойства обеспечиваются толщиной 160 мм и воздуш-ной прослойкой в 20 мм.
Дата добавления: 30.05.2018
ДП 553. Дипломный проект - Модернизация установки ”Кристалл-2 | Компас

Техническое описание и инструкция по эксплуатации установки “Кристалл-2”
Установка предназначена для выращивания монокристаллов ниобата лития по методу Чохральского диаметром до 130 мм
Диапазон регулирования рабочей скорости перемещения не менее, мм/мин - (0,5 ... 20) ±10%
Диапазон регулирования частоты вращения не менее, (об/мин) – 5...25
Скорость ускоренного перемещения нижнего штока, мм/мин –230 ± 20

В связи с поставленной целью в работе решались следующие задачи:
1.Анализ свойств материалов применяемых в твердотельной электронике;
2. Методы и условия выращивания кристаллов;
3. Анализ кинематики привода перемещения нижнего штока;
4. Кинематический и силовой расчет привода;
5. Расчет червячной передачи в системе APM WinMachine;
6. Расчет валов в системе APM WinMachine;
7. Расчет подшипников в системе APM WinMachine;
8. Составление сборочных чертежей общего вида установки, механизма вращения и редуктора в системе САПР «КОМПАС – 3D».

СОДЕРЖАНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ
1. Методы и условия выращивания кристаллов
2. Выбор условий выращивания кристаллов
3. Описание конструкции и техническая характеристика установки выращивания кристаллов “Кристалл-2”
3.1 Назначение установки “Кристалл-2”
3.2 Основные технические данные
3.3 Состояние установки
3.4 Устройство и работа установки
3.5 Устройство и работа составных частей установки
3.6 Техническая характеристика, устройство и работа базовой установки
4. Модернизация привода подъёма нижнего штока
4.1 Анализ кинематики
4.2 Кинематический и силовой расчет привода
4.3 Назначение системы APM WinMachine
4.4 Расчет червячной передачи в системе APM WinMachine
4.5 Расчет валов в системе APM WinMachine
4.6 Расчет подшипников в системе APM WinMachine
5. Охрана труда
Дата добавления: 02.06.2018
КП 554. Курсовой проект - Станция подготовки питьевой воды для водоснабжения города производительностью 84410 м3/сут. | AutoCad

Введение 
1 Устройство конструкции и условия работы 
2. Выбор схемы конструкции 
3. Определение оптимальных габаритных размеров резервуара 
4. Определение нагрузок на конструкцию 
5. Определение допустимых напряжений для основного материала и сварного шва 
6. Определение толщины стенки резервуара 
7. Расчёт днища и покрытия резервуара 
8. Расчет объема стали для изготовления резервуара 
Выводы и заключения 
Список используемой литературы 


- Определить полную производительность комплекса водоподготовки;
- Выбрать технологическую схему подготовки воды из поверхностного источника, которая позволит подготовить воду до питьевого качества;
- Определить необходимые дозы реагентов для обработки воды;
- Рассчитать основные сооружения станции водоподготовки;
- Произвести гидравлический расчёт основных технологических трубопроводов станции;
- Выполнить высотно-технологическую схему сооружений станции;
- Выполнить план-схему расположения в здании основных сооружений.


Потребитель воды – город Название
Расход воды потребителем - 84 410 куб. м/сут.
Источник водоснабжения - река
Географический район расположения потребителя воды - Средний Урал

Основные показатели качества воды в источнике водоснабжения:
зимой весной летом
Мутность, мг/л 58 245 184
Цветность, градус 18 52 42
Запах, балл 2 3 2
Вкус, балл 2 3 3
Щелочность, мг-экв/л 1,2 1,0 1,1
Окисляемость перманганатная, мг/л 6 16 14
Общее микробное число, бактерий/мл 95 130 150


Запроектирована станция подготовки питьевой воды из поверхностного источника для питьевого водоснабжения города полной производительностью 84 410 м3/сут. с двухступенчатой схемой осветления воды на горизонтальных отстойниках с камерами хлопьеобразования и скорых фильтрах с двухслойной загрузкой с применением реагентов - коагулянта Al2(SO4)3, флокулянта ПАА, озона, и обеззараживанием хлорной водой.  



Дата добавления: 08.06.2018
КП 555. Курсовой проект - Жилой 14-ти этажный двухсекционный дом из панелей на ленточном фундаменте в г. Саратов | AutoCad

- в осях «1» - «13» - 26100 мм;
- в осях «А» - «Е» - 13040 мм.
Высота этажа - 2800 мм.
- Площадь общей комнаты в однокомнатной квартире - не меньше 14 кв.м.
- Площадь спальни для одного человека - не меньше 10 кв.м.
- Площадь спальни для двух человек - не меньше 14 кв.м.
- Площадь кухни в однокомнатной квартире - не меньше 10 кв.м.
Входная группа объединяет выход с лестничной клеткой и лифтом.
Класс проектируемого здания – II, степень огнестойкости - II, степень долговечности – II.
Проектируемое здание четырнадцатиэтажное с чердаком и подвалом.

СОДЕРЖАНИЕ:
Введение 4
1. Генеральный план 5
1.1. Форма и размеры участка генплана, его застройка 5
1.2. Благоустройство территории 6
2. Объемно-планировочное решение 7
2.1. Конфигурация здания, его параметры 7
2.2. Конструктивная схема здания 10
2.3. Эвакуация людей 10
3. Конструктивное решение 11
3.1. Фундаменты под стены и колонны 11
3.2. Стены, перемычки 11
3.3. Плиты перекрытия и покрытия 12
3.4. Перегородки 12
3.5. Окна, двери 12
3.6. Лестницы, полы 13
3.7. Крыша, кровля, водоотвод, ограждение 13
4. Отделка здания 14
4.1. Наружная отделка 14
4.2. Внутренняя отделка 14
5. Инженерное оборудование 16
6. Охрана окружающей среды 17
7. Теплотехнический расчет стены 18
8. Теплотехнический расчет покрытия 21
Заключение 25
Список литературы 26

Конструктивная схема здания – бескаркасная. Наружные и внутренние стены из железобетонных стеновых панелей, перегородки из гипсобетонных панелей.
Пространственная неизменяемость и жёсткость здания обеспечивается за счёт крепления сборных железобетонных панелей покрытий и перекрытий, с несущими стенами при помощи выпусков арматуры.
Участок строительства проектируемого жилого дома отнесен ко II категории сложности инженерно-геологических условий.
Конструктивное решение фундаментов – ленточный сборный фундамент. Отметка низа фундамента -2,600м. Наружные стены подвала монтируются из железобетонных панелей сплошного сечения, укладываемых на цементно-песчаном растворе М50 на фундамент, с обклеиванием гидроизоляцией в два слоя.
Горизонтальная гидроизоляция выполняется из двух слоев рубероида. Вертикальная гидроизоляция выполнена битумно-полимерной мастикой.
Боковые наружные поверхности стен фундаментов следует обмазать холодной битумной мастикой за два раза.
Дата добавления: 09.06.2018

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

© Rundex 1.2
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.