Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


Хі ,

Найдено совпадений - 2030 за 1.00 сек.


КП 1681. Курсовий проект - Індивідуальний житловий будинок 1 поверх | ArchiCAD
, з поздовжніми та поперечними несучими стінами. Рельєф будівельного майданчика спокійний, грунтові води знаходяться на значній глибині. Ґрунти – ненабухаючі та непросадочні, суглинки. Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунтів становить 80 см.
У проекті були застосовані наступні конструкції:
фундаменти – монолітні стрічкові
стіни – керамічні блоки;
перемички – залізобетонні монолітні
перекриття – залізобетонне монолітне
покрівля – металочерепиця;
перегородки – цегляні з цегли керамічної звичайної;
підлоги – Ламінатні, бетонні та із плитки керамічної;
двері та вікна – металопластикові;

Склад:
Вступ
1. Загальна характеристика запроектованої будівлі
2. Генеральний план
2.1 Планово-висотна прив’язка
2.2 Висотна прив’язка
3. ТЕП генерального плану
4. Об’ємно-планувальне рішення
5. ТЕП проекту
6. Архітектурно-конструктивне рішення
6.1. Фундаменти
6.2. Стіни
6.3. Перекриття
6.4. Перегородки
6.5. Вікна та двері
6.6. Підлога
6.7. Дах і покрівля
7. Оздоблення будівлі
8. Антисейсмічні заходи
9. Інженерні мережі
Дата добавления: 15.05.2020
КП 1682. САГП Серверна 15 м2 | AutoCad

,50 м2, яке розміщується на 4-му поверсі будівлі.
Враховуючи показники хімічного складу та агрегатного стану матеріалів та обладнання, які знаходяться в приміщенні, що захищається, в якості вогнегасної речовини прийнято газ "HFC-227еа".
За методом гасіння пожежі і типом обладнання, що застосовується, прийнята система пожежогасіння по об’єму.
Розрахунковий час подачі вогнегасної речовини з модулів не більше 10 сек.
Передбачається основний і резервний об’єм вогнегасної речовини для приміщення, що захищається.
Розрахунок системи газового пожежогасіння виконано відповідно до вимог ДСТУ EN 15004-1:2014 та ДСТУ EN 15004-5:2014.
Резервний об’єм вогнегасної речовини (100% основного об’єму) використовується для забезпечення готовності системи до роботи на час перезарядки модуля з основним об’ємом вогнегасної речовини (ВГР), а також для заміни несправного модуля.
Заповнення модулів вогнегасною речовиною при монтажі і експлуатації системи повинно здійснюватися на спеціалізованих пунктах технічного обслуговування.
Подача вогнегасної речовини з модулів забезпечується за рахунок енергії стисненого газу (стиснене повітря не вище 9 класу забрудненості або азот газоподібний вищого або першого ґатунку, або діоксид вуглецю газоподібний вищого або першого ґатунку). Для виявлення пожежі у приміщенні, що захищається застосовуються сповіщувачі пожежні димові.
Проектом передбачені такі види пуску систем: автоматичний, дистанційний, місцевий – із місця розташування модульної установки.
Термін підтримки вогнегасної концентрації у приміщенні після випуску газу 20 хвилин.
Дата добавления: 15.05.2020
КП 1683. Курсовий проект - Розрахунок та проектування кочіного редуктора | Компас

1. Передаточне число привода u=2,3.
2. Частота обертання тихохідного вала n=775 об/хв.
3. Обертальний момент на тихохідному валу T=343 Н·м.
4.Потужність електродвигуна N=30,0 кВт.

Технічна характеристика редуктора:
1. Передаточне число редуктора U=2,8.
2. Крутний момент на тихоходному валу Т= 47,7 Нм.
3.Частота обертання тихоходного вала n=1045 об/хв.

ЗМІСТ:
ВСТУП
1. ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ
1.1. Вибір електродвигуна. Кінематичний та силовий розрахунок приводу
1.2. Розрахунок зубчастої передачі редактора
1.3. Навантаження валів редуктора
1.4. Проектний розрахунок валів
1.5.Визначення опорних реакцій. Побудова епюр моментів. Перевірочний розрахунок підшипників
2. ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ
2.1. Конструктивна компоновка приводу
2.2. Мащення редуктора
2.3. Вибір муфти
2.4. Розрахунок шпонкових з’єднань
2.5. Уточнений розрахунок валів
2.6. Складання редуктора
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Дата добавления: 16.05.2020
РП 1684. АПС Склад хранения шин | AutoCad

, характеристики приміщень, що захищаються, в проекті застосовані:
- для офісних приміщень та приміщення складу – адресовані димові пожежні сповіщувачі;
- для підсобних приміщень та комор – адресовані теплові пожежні сповіщувачі;
- на шляхах евакуації, евакуаційних виходах – адресовані ручні пожежні сповіщувачі.
В якості обладнання для прийому сигналів про спрацювання пожежних сповіщувачів застосований приймально-контрольний прилад (ППК) типу «Варта-АДРЕС» з функціями:
-повне «гаряче» резервування всіх вузлів;
-застосування завадостійких кодів для обміну інформацією між елементами системи;
-автоматичний контроль цілісності кільця сигналізації;
-автоматичне тестування сповіщувачів з повідомленням про погіршення їх роботи;
-застосування елементів кільцевої технології (пожежних сповіщувачів, модулів) з пристроями, які дозволяють ППК виключити ділянку кільця сигналізації з обривом чи коротким замиканням кабелю без порушень робочих функцій установки;
-автоматичний перехід на резервне джерело живлення при аварії в мережі електроживлення (аварійне живлення забезпечується на протязі 72 годин).

План на отм. 0.000
План на отм. +4.000.
Схема подключений
План на відмітці 0.000. Схема принципова
Дата добавления: 16.05.2020
ДП 1685. Дипломний проект - Конструкторська підготовка виробництва деталі "Рейка" | Компас

Вступ
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1. Призначення рейкових зубчастих передач
1.2. Конструктивні і міцнісні розрахунки передач
1.3. Вимоги до точності виготовлення зубчастих коліс та зубчастих рейок
1.4. Технологічні процеси виготовлення деталей з’єднання, обладнання, пристосування, різальні інструменти, режими обробки.
1.5. Способи і інструментальне забезпечення контролю деталей з’єднань
1.6 Характеристика і призначення деталі
1.7. Характеристика, хімічний склад та механічні властивості матеріалу
1.8. Визначення типу виробництва та технологічної партії деталей
РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
2.1. Обґрунтування вибору виду та форми заготовки
2.2. Аналіз технологічності деталі «Рейка»
2.3. Розробка технологічного маршруту обробки деталі «Рейка»
2.4. Металорізальні верстати для обробки деталі «Рейка»
2.5. Аналіз використання контрольно-вимірювального інструменту
2.6. Аналіз використання різального інструмента
2.7. Визначення проміжних припусків та розмірів вихідної заготовки
2.8. Детальна розробка технологічного процесу обробки
2.9. Розрахунок режимів різання та основного часу
2.10. Розрахунок норм часу на виготовлення деталі «Рейка»
РОЗДІЛ 3. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
3.1. Загальні відомості
3.1.1. Вимоги, які пред'являються до верстатних пристосувань
3.1.2. Класифікація й основні вимоги до верстатних пристосувань
3.2. Проектування та розрахунок спеціального пристосування
3.2.1. Загальні відомості до запропонованого пристосування
3.2.2. Розробка раціональної схеми базування заготовки на заданій операції
3.2.3. Визначення похибки базування заготовки в пристрої
3.2.4. Назва і зміст операції на яку проектується пристосування
3.2.5. Розрахунок сили затиску в спеціальному пристосуванні
3.2.6. Розрахунок фактичних похибок затискання та встановлення заготовки
3.2.7. Розрахунок елементів пристосування
ЛІТЕРАТУРА


, що перетворює обертальний рух провідної шестерні в поступальний. Передачі з прямими зубами використовуються на малих і середніх швидкостях, з косими зубами на високих швидкостях або коли потрібна підвищена точність переміщення. Зубчасто-рейкова передача одержала широке поширення в машинобудуванні завдяки надійності, простоті, високим навантажувальним і динамічним характеристикам, зручності монтажу та обслуговування.
Рейкові передачі призначені для перетворення обертального руху в поступальний рух або навпаки.
Рейкова передача являє собою з зубчасту рейку і зубчасте колесо, які знаходяться в зачепленні. В даному випадку рейка з зубцями використовується як зубчасте колесо, але тільки з нескінченним радіусом, тобто пряма планка із зубами. І зубчаста рейка і зубчасте колесо можуть виконувати ролі як ведучого, так і веденого елемента передачі. Рейкова передача вельми проста у виготовленні і по своїй конструкції, а тому надійна в експлуатації. Крім цього у рейкової передачі досить високий ККД (0,94 — 0,98). Складові рейкової передачі виготовляються з відносно недорогих вуглецевих конструкційних або легованих сталей. До недоліків рейкової передачі можна віднести те, що її передавальне число дорівнює 1 і тому виграш в силі відсутня.
Існує метрична і модульна класифікація рейкових передач, в залежності від методу виробництва передачі та подальшого її застосування. Метричної системою називають той випадок, коли зубчасте колесо виготовляють під зубцювату рейку. Метрична система застосовується в приватних випадках машинобудування. Модульна система застосовується в тих випадках, коли зубчаста рейка виготовляють під зубчасте колесо. Модульна система знайшла широке застосування в серійному виробництві. Основним розмірним параметром рейкової передачі є відстань між зубами рейки (крок). Якщо мова йде про метричній системі, то в даному випадку, у кожного виробника існує свій радий значень кроку зубів рейки. Якщо ж мова йде про модульною системою, то крок розраховується за спеціальною формулою m = D / z. Де m — це модуль ланок передачі, D — діаметр ділильний зубчастого колеса, а z — число зубів колеса. У більшості випадків застосовуються загальноприйняті значення модуля рівні 0,5 мм — 25мм.
Деталь «Рейка» виготовлена з матеріалу сталь 40Х ГОСТ 4543-71 легована, конструкційна, застосовується для деталей середніх розмірів з твердою зносостійкістю поверхонь, достатньо міцною в’язкою серцевиною, що працюють при великих швидкостях та навантаженнях.

Заготовка з прокату:
Річний об’єм випуску – 5800 штук.
Робоче креслення деталі – рейка.
Матеріал деталі – сталь 40Х ГОСТ 4543-71.
Маса деталі – 1,4 кг.
Тип виробництва –серійний.
Дата добавления: 16.05.2020
КП 1686. Курсовий проект - Одноповерховий виробничий будинок (цех прольотом 36 м, метал) м. Суми | AutoCad

хідні дані:
- виробничий корпус одно пролітний з прольотом l=36 м;
- обладнаний двома мостовими кранами вантажопідйомністю Q=80 т (група режиму роботи – 5К);
- довжина будинку L= 108 м;
- крок поперечних рам Вр=12 м;
- позначка головки підкранової рейки 18 м;
- корпус опалюється і має світло аераційний ліхтар;
- місце будівництва - м. Суми;
- фундамент – бетон класу В 30(С20/25);
- тип перерізів елементів ферм – із труб.

Зміст:
Вихідні дані 3
1. Компонування конструктивної схеми каркасу будинку. 4
1.1 Обчислення вертикальних розмірів. 4
1.2 Обчислення горизонтальних розмірів. 5
1.3 Проектування зв’язків і торцевого фахверка. 6
2. Розрахунок підкранової балки. 7
2.1 Розрахункові навантаження на балку від двох зближених кранів. 7
2.2 Визначення зусиль у підкрановій балці від двох зближених кранів 7
2.3 Вибір перерізу балки. 9
3. Навантаження на поперечну раму 14
3.1 Збір постійного навантаження 14
3.2 Снігове навантаження 16
3.3 Вітрове навантаження 16
3.4 Кранове навантаження 19
4. Розрахунок рами в програмному комплексі ПК ЛИРА 21
4.1 Розрахункова схема рама 21
4.2 Задання навантажень 22
4.3 Таблиця РСУ для елементів 1,2,3,4 26
5. Розрахунок та конструювання східчастої позацентрово-стисненої колони каркасу 27
5.1 Розрахункові довжини колон 27
5.2 Підбір перерізу надкранової частини колони 27
5.3 Перевірка загальної стійкості верхньої частини колони з площини дії моменту 29
5.4 Перевірка місцевої стійкості поличок і стінки колони прийнятого перерізу 31
5.5 Підбір перерізу підкранової частини колони 32
5.6 Перевірка стійкості віток колони з площини рами 35
5.7 Перевірка стійкості колони як єдиного стержня складеного перерізу 36
5.8 Перевірка стійкості колони в площині дії моменту 38
5.9 Розрахунок і конструювання з’єднання надкранової і підкранової частин колони 38
5.10 Розрахунок і конструювання бази колони 40
6.Розрахунок крокв’яної ферми 45
6.1 Визначення розрахункових навантажень 45
6.1.1 Від власної ваги 45
6.1.2 Снігове навантаження 46
6.2 Визначення січень елементів ферми 51
6.2.1 Визначення розрахункових довжин 51
6.2.2 Підбір перетинів стержнів ферми. 51
6.3 Розрахунок вузлових з’єднань у фермі. 54
6.3.1 Розрахунок монтажного з’єднання ферми. 54
6.3.2 Розрахунок опорного вузла. 54
6.3.3 Розрахунок проміжного вузла. 55
7. Список використаної літератури. 57
Дата добавления: 18.05.2020
ДП 1687. Дипломний проект - Вибір оптимального рішення щодо формування сучасних підприємств деревообробної галузі в Закарпатті | PDF

, місце і значення виробничої зони в планувальній структурі міста. Вивчені моделі розміщення територій промислових об’єктів у структурі міста. В проекті розроблені рішення щодо реконструкції підприємств деревообробної галузі в м. Мукачево та м.Тячів.

Лист 1 - Загальні відомості ДРМ
Лист 2,3 - Теоретичні основи формування територій промислових об’єктів міста
Лист 4,5,6 - Дослідження сучасного стану промислових територій карпатського економічного району
Лист 7,8,9, 10 - Проектні пропозиції та рекомендації щодо формування сучасних підприємств деревообробної галузі в закарпатті

ЗМІСТ: ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ МІСТА 8
1.1. Становлення містобудівних теорій у контексті розвитку промислового виробництва 8
1.2. Теоретичні засади організації територій промислових об’єктів міст при різних способах виробництва 21
1.3. Проблеми функціонування територій промислових об’єктів у сучасних умовах міста 41
РОЗДІЛ ІI. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ 57
2.1. Методи та методика дослідження територій промислових об’єкті 57
2.2. Загальнонаукові методи та спеціальні підходи у дослідженні рекреаційних територій 71
2.3. Існуючий стан та передумови розвитку підприємств деревообробної промисловості в Україні та Закарпатті 84
2.4. Роль, місце та промисловий потенціал міста Мукачева в системі розселення 95
РОЗДІЛ ІII. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАКАРПАТТІ 100
3.1. Основні принципи та нормативні вимоги щодо архітектурно-планувальної організації підприємств деревообробної галузі 100
3.2. Проектні пропозиції та рекомендації щодо проектування сучасних підприємств деревообробної галузі 106
ВИСНОВКИ 127
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 129

ВИСНОВКИ:
В результаті проведеного дослідження виявлені проблемні питання щодо будівництва нових та реконструкції існуючих території і містобудівного проектування підприємств деревообробної галузі, виявлені основні фактори, що впливають на формування сучасного промислового комплексу району та запропоновано методи реконструкції і упорядкування підприємств та територій об’єктів деревообробної галузі Закарпаття.
1. В дослідженні вивчено основні умови формування промислових об’єктів. Фактори, що впливають на формування виробничої зони. Узагальнені результати попередніх досліджень і міждисциплінарні підходи до організації територій промислових об’єктів. Представлені та проаналізовані містобудівні концепції формування та розвитку територій промислових об’єктів як окремої складової міста.
2. В дослідженні встановлено основні проблеми експлаутації та розвитку промислових територій, визначена роль і місце промислових підприємств в планувальній структурі міста:
зручність і комфортність території, інсоляція території, зручні під’їзди і паркування, екологічність території. Виявлені теоретичні передумови реструктуризації територій промислових об’єктів міста: архітектурно-містобудівні, соціально-економічні, екологічні, культурологічні, часові. Методика дослідження ґрунтується на архітектурно-містобудівних підходах та загальнонаукових і прикладних методах дослідження, що поділені на емпіричний та теоретичний рівні. До емпіричних входили: спостереження та візуальні обстеження, за допомогою яких були виконанв натурні дослідження, аналіз ситуації та потенціал розвитку територій промислових об’єктів. До теоретичних методів дослідження входили: історичний аналіз; метод моделювання; композиційний та функціональний аналіз; метод порівняльного аналізу; метод термінологічного аналізу; метод картографічного аналізу; метод статистичного аналізу; системний аналіз.
3. За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що ринок продукції деревообробної промисловості України на сьогодні перебуває на стадії піднесення і має всі перспективи для подальшого успішного розвитку. Деревообробна галузь Закарпаття є досить перспективною з огляду на достатню кількість сировини та вигідне геополітичне розташування, однак вонв потребує модернізації як в технологічному плані так і містобудівному. Для подальшого розвитку галузі необхідно розробити рішення щодо удосконалення планувальних характеристик підприємств та технології виробництва.
4. Розроблено проектні пропозиції щодо модернізації та удосконалення підприємств деревообробної промисловості. Запропоновано проект реконструкції промислових територій в м.
Мукачево, які на сьогоднішній день не функціонують, під пилораму; розроблені пропозиції щодо планування пилорами, упорядкування прилеглої території та її інженерного благоустрою. Інша проектна пропозиція розроблена для деревообробного підприємства в м. Тячів. Проектом передбачається будівництво побутово-виробничого корпусу, що дасть можливість удосконалити виробничий процес та розширити асортимент виготовлюваної продукції. Також надані пропозиції щодо упорядкування прилеглої території, вертикального планування та благоустрою.
Дата добавления: 22.05.2020
КП 1688. Курсовой проект - Планування міста на 40 тисяч мешканців Місто Віннчета Вінницькій обл. | ArchiCAD

Площа сельбищної – 600га, рекреаційної – 66га, а промислової – 4га.
Сельбищна зона розташована як найближче до центру міста, для зручності в пересуванні населення. До цієї зони відносяться малоповерхові будівлі, блоковані та приватні.
Розподілення будівель по зоні створено таким чином, щоб в центрі міста були будівлі з меншою площею та з більшою кількістю жильців, тобто малоповерхові. Далі від центра блоковані будівлі і ще далі - приватні. Таким чином, в центрі, де квартири коштують більше, економічно вигідно буде розміщувати саме малоповерхові будинки, так як вони займають більше місця вгору та не потребують в великій переддомовій території.
Але завдяки грамотному розчленуванню кластерів однотипних будівель, я зміг розташувати їх таким чином, щоб навіть самі дальні приватні території були розташовані відносно близько до центру.
В різних кінцях цієї зони розташовані міські парки, для відпочинку людей, які відносяться до рекреаційної зони.
Також в центрі міста, біля центральної площу, розташовано "Центральний парк", який служить природної прикрасою міста і є найбільшим і найгарнішим. Він плавно переходить в набережну з пішохідними доріжками річки Жерновка.
Біля кожної приватної території є, як мінімум, 10 м2 зелених насаджень, не включаючи ті, що розташовані на самій території.
На північному заході міста розташована промислова зона, яка зайнята м’ясною, молочною, та цукровою промисловістю. Завдяки такому розташуванню шкідливі речовини, які викидаються в атмосферу на підприємствах, несуться вітром в протилежному від міста напрямку, як це можна побачити з рози вітрів.
Разом промислова зона надає зайнятість половині працездатного населенню, та має важливе економічне значення для міста, так як забезпечує роботою частину населення і з сусідніх міст, що позитивно впливає на ріст населення, та економічний ріст міста.

Зміст:
1. Вихідні дані
2. Аналіз оцінки природних умов і ресурсів
3. Визначення кількості населення міста
4.Функціональне зонування території міста
4.1 Сельбищна зона
4.2 Виробнича (промислова) зона
4.3 Комунально-складська зона
4.4 Зона зовнішнього транспорту
4.5 Ландшафтно-рекреаційна зона
4.6 Санітарно-захисна зона
4.7 Баланс території
5. Дорожньо-транспортна інфраструктура міста
5.1 Щільність вулично-дорожньої мережі міста
5.2 Розробка маршрутної схеми масового пасажирського транспорту
5.3 Вибір виду міського пасажирського транспорту
6. Техніко-економічні показники проектного рішення
7. Список використаних джерел
Дата добавления: 22.05.2020
КП 1689. Курсовий проект - Підсилення конструкцій робочої площадки виробничої будівлі за допомогою сучасних програмних комплексів | AutoCad

1. Розрахунок балки настилу Б-1 2
1.1. Вихідні дані 2
1.2. Визначення розрахункового опору сталі. 2
1.4. Визначення фактичної несучої здатності. 3
1.5. Визначення необхідної несучої здатності. 3
1.6. Визначення довжини елементів підсилення. 6
1.7. Розрахунок зварних швів. 7
1.8. Перевірка міцності i жорсткості підсиленої балки. 8
2. Розрахунок балки настилу Б-2 12
2.1. Вихідні дані 12
2.2. Визначення розрахункового опору сталі. 12
2.3. Визначення фактичної несучої здатності. 13
2.4. Визначення необхідної несучої здатності. 13
2.5. Визначення довжини елементів підсилення. 16
2.6. Розрахунок зварних швів. 16
2.7. Перевірка міцності i жорсткості підсиленої балки. 18

Підсилити сталеву балку настилу довжиною 4,5 м із двотавра №22 на 25% шляхом збільшення перерізу. Попередньо було відібрано 12 сталевих зразків, при випробуванні яких отримані наступні значення границі текучості сталі: Ryni= 228; 231; 226; 235; 227; 230; 233; 229; 227; 234; 222 MПa. Для спрощення розрахунків, співвідношення між границями текучості та тимчасового опору сталі дозволяється прийняти на рівні: Run0 = 1.45 Ryn0 .
Рік спорудження будівлі: 1965. Середовище експлуатації середньоагресивне. Клас наслідків (відповідальності) будівлі — СС2.
Балка настилу сприймає навантаження від pyxy автонавантажувача. Клас конструкцій за НДС — 1-й.
Співвідношення граничного розрахункового повного та експлуатаційного розрахункового постійного i тривалого навантажень складає yf =1.28. Відсоток зусилля в елементі на момент його підсилення — 30%. Будівля неопалювана.

Підсилити сталеву балку настилу 7,5 м із двотавра №36 на 25% шляхом збільшення перерізу.
Попередньо було відібрано 12 сталевих зразків, при випробуванні яких отримані наступні значення границі текучості сталі: Ryni= 228; 231; 226; 235; 227; 230; 233; 229; 227; 234; 222 MПa. Для спрощення розрахунків, співвідношення між границями текучості та тимчасового опору сталі дозволяється прийняти на рівні: Run0 = 1.45 Ryn0 .
Рік спорудження будівлі: 1965. Середовище експлуатації середньоагресивне. Клас наслідків (відповідальності) будівлі — СС2.
Балка настилу сприймає навантаження від pyxy автонавантажувача. Клас конструкцій за НДС — 1-й.
Співвідношення граничного розрахункового повного та експлуатаційного розрахункового постійного i тривалого навантажень складає yf =1.28. Відсоток зусилля в елементі на момент його підсилення — 30%. Будівля неопалювана.
Дата добавления: 23.05.2020
КП 1690. Курсовий проект (коледж) - Розрахунок теплообмінника труба в трубі для нагрівання 8 т / год | Компас

Вступ
Розділ 1. Опис технологічної схеми
Розділ 2. Опис конструкцій апарату та його роботи
Розділ 3. Розрахункова частина
3.1. Технологічний розрахунок
3.1.1. Визначення теплового навантаження Q теплообмінного апарата
3.1.2. Визначення середніх температур теплоносіїв
3.1.3. Знаходження середніх температур теплоносіїв
3.1.4. Вибір діаметра труби і визначення числа Рейнольдса
3.1.5. Розрахунок коефіцієнтів тепловіддачі за рекомендованими залежностями
3.1.6. Обчислення коефіцієнту теплопередачі з урахуванням всіх опорів
3.1.7. Визначення необхідної площі поверхні теплообміну і підбір стандартизованого теплообмінника
3.2. Конструктивний розрахунок
3.3. Гідравлічний розрахунок
Розділ 4. Охорона праці
4.1. Основні положення
4.2. Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів
4.3. Техніка безпеки
4.4. Основи пожежної безпеки
4.5. Гігієна праці та виробнича санітарія
4.6. Засоби індивідуального захисту
Висновок
Список використаної літератури


хідні дані до проекту :
Початкове t1= 40° С
кінцеве t2= 120° С
Тиск р=0,35 МПа


Виконавши даний курсовий проект, я закріпила навички та знання з дисципліни «Процеси та апарати хімічної технології». Дослідила основні типи хімічних апаратів та виконала інженерні методи розрахунків хімічних машин та апаратів, а саме теплообмінника типу «труба в трубі».
У першому розділі я порівняла та описала різні типи теплообмінних апаратів. У кожного з них є свої плюси та недоліки. Особливу увагу звертала на теплообмінник типу «труба в трубі» і навела декілька рисунків даного теплообмінника.
В спеціальній програмі «Компас 3-D» я виконала графічну частину курсового проекту. За вихідними даними створила теплообмінник типу «труба в трубі». Рисунок та опис представлені у розділі 2.
Під час курсової роботи виконала технологічнім розрахунки, а саме : визначила теплове навантаження Q теплообмінного апарата типу «труба в трубі» і даний показник - = 189 кВТ; 1,398 кг/с, витрата гріючої пари: = 0,088 кг/с, визначила та знайшла середні температури теплоносіїв - температура конденсату дорівнює температурі гріючої пари = 133.5°C середня температура толуолу : = 126,2°С, ∆ =7,3°С, обрала діаметр труби і знайшла число Рейнольдса - = 13282, провела розрахунок коефіцієнтів тепловіддачі за рекомендованими залежностями - α1 = 1278,5 Вт/(м2*К), обчислила коефіцієнт теплопередачі з урахуванням всіх опорів - Вт/(м2*К), визначення необхідну площу поверхні теплообміну - . Проведений конструктивний розрахунок - розрахувала внутрішній діаметр зовнішньої труби Dвн = 0,1104 м, визначила загальну довжину труби L = 237,96 м2 , гідравлічний розрахунок – 2456 Па теплообмінника типу «труба втрубі».
Особливу увагу звернула на охорону довкілля. Довкілля може забруднюватися робочими рідинами, які використовуються в коробках швидкостей та подач, металообробного обладнання, що застосовується для виконання операцій механічної обробки деталі згідно з розробленим технологічним процесом, а також змащувально-охолоджувальними рідинами, які використовуються в процесі обробки для охолодження зони різання.
Для запобігання цьому, використані рідини не допускається зливати в загальну каналізацію. Їх потрібно доставляти з метою очищення на спеціальні очисні споруди.
Після проведення очищення, приймається рішення щодо подальшого застосування для виробничих потреб. До того-ж, для очищення стоків, передбачаємо використання механічних (відстоювання, фільтрація) та хімічних (нейтралізація, коагуляція) способів очищення. Щоби запобігти забрудненню ґрунтових вод, використаними у металорізальних верстатах робочими рідинами внаслідок низької герметичності систем, передбачаємо проведення попереджувальних оглядів з періодичністю — один раз на пів року.
Під час механічної обробки деталі, відбувається пилове забруднення повітря, не лише виробничого басейну, але і зовнішнього повітря. Тому для запобігання цього, може передбачатися застосування загально обмінної вентиляції, а на кожному робочому місці — технічних засобів місцевої вентиляції. За рахунок багатоступеневого очищення, забезпечуємо високий рівень очищення відпрацьованого повітря, а також можливість його часткового подальшого використання в системах рециркуляції. Контроль за станом повітряного середовища у виробничому приміщенні, проводиться санітарною лабораторією.
Щодо охорони праці, то законодавство про працю містить норми і вимоги з техніки безпеки і виробничої санітарії, норми, що регулюють робочий час і час відпочинку, звільнення та переведення на іншу роботу, норми праці щодо жінок, молоді, гігієнічні норми і правила тощо.
Загальний нагляд за додержанням норм охорони праці покладено на прокуратуру, спеціальний — на професійні спілки. Контроль за безпекою праці здійснюють також, державні й відомчі спеціалізовані інспекції.
В курсовому проекті, я проаналізувала небезпечні та шкідливі виробничи фактори на підприємствах та дослідила їх види. Всі вони безпосередньо мають негативний вплив на здоров`я людини. Розглянула та описала техніку безпеки та основи пожежної безпеки на підприємствах. Нажаль, в Україні не всі підприємства дотримуються даних технік безпеки, що призводить до травмувань працівників та нещасних випадків. Звернула увагу на гігієну праці та виробничу санітарію, яка є важливим аспектом у роботі та житті працівників.
Проаналізувала види засобів індивідуального захисту та дослідила який вид використовується при тій чи іншій роботі на підприємстві. Нажаль, великий відсоток працівників в Україні, не мають взагалі засобів індивідуального захисту, або мають його в малій кількості.
Дата добавления: 24.05.2020
КП 1691. Дипломний проект (коледж) - Блок-прибудова до школи Житомирська обл. | AutoCad

1. Загальна частина
2. Архітектурно – конструктивна частина
3. Розрахунково – конструктивна частина
4. Технологія і організація будівництва
5. Охорона праці
6. Економічна частина проекту

1. Архітектурно-конструктивна частина;
2. Розрахунок плити перекриття;
3. Генеральний план;
4. Календарний графік;
5. Технологічна карта улаштування покрівлі.

На першому поверсі розміщено: універсальні навчальні приміщення, кімната відпочинку, кабінет профорієнтації, гурткове приміщення юних натуралістів, вестибюль з гардеробом, рекреація, коридор, тамбур, інвентарна та санітарні вузли.
На другому поверсі розміщено: універсальні навчальні приміщення, кімната відпочинку, кабінет профорієнтації, вчительська, кімната громадських організацій, гурткове приміщення технічного моделювання, рекреація, коридор, комора прибирального інвентарю та санітарні вузли.
Будівля має 2 виходи для евакуації людей з будівлі.

Фундаменти
Стрічкові, збірні залізобетонні з фундаментними подушками шириною 1 м по ДСТУ Б В.2.6-2010 (3 типорозміра) та фундаментними блоками товщиною 0,4м та 0,5м по ДСТУ Б В.2.6-2010 (4 типорозміра). Розрахункова глибина закладання - 1,7 м. Відмітка підошви фундаменту -2,150. На відмітці здійснена горизонтальна гідроізоляція з двох шарів руберойду на цементному розчині. Навколо будівлі виконано вимощення шириною 0,75 м та ухилом 3%.
Стіни
Стіни зовнішні - кладка з керамічної цегли КР-1/75/1800/25 на цементно-піщаному розчині марки М50, зовнішні товщиною 510 мм з системою утеплення «Ceresit» товщиною 100 мм та послідуючим оздобленням декоративною штукатуркою.
Стіни внутрішні - кладка з керамічної цегли КР-1/75/1800/25 на цементно-піщаному розчині марки М50 товщиною 380 мм.
Система перев’язки швів – багаторядна.
Перемички - збірні залізобетонні брускові по ДСТУ Б В.2.6-55:2008
Козирки входів – збірні залізобетонні по серії 1.238-1 випуск 2 (1 типорозмір)
Перегородки
З керамічної цегли КР-1/75/1800/15 на цементно-піщаному розчині марки М100, товщиною 120 мм.
Перекриття
Збірні залізобетонні багатопустотні плити (4 типорозмірів) по ДСТУ Б В.2.6-53:2008. Мінімальне спирання плит на стіни 120 мм. Всі відкриті пустоти в торцях панелей заробити спеціальними вкладишами або бетоном класу В15 до укладання панелей на місце. Шви між панелями, після анкерування заповнити цементним розчином М100 із затиранням швів з боку стелі.
Дата добавления: 26.05.2020
КП 1692. Курсовий проект - ОіВ 9-ти поверхового житлового будинку м. Житомир | AutoCad

ХІДНІ ДАНІ
Кількість поверхів : 9
Варіант плану - 7
Висота вікон, hв= 1,5 м
Висота зовнішніх і балконних дверей, hд= 2,2 м
Товщина міжповерхового перекриття, δпер= 0,3 м
Висота приміщень (від підлоги до стелі), hпр= 2,9 м
Орієнтація зовнішньої стіни сходової клітки за сторонами світу: З
Конструкція зовнішних стін:
- цегляна кладка з силікатної повнотілої цегли з утеплювачем з мінераловатних плит Конструкція панелей горищного перекриття та перекриття над підвалом:
- багатопустотні залізобетонні з утеплювачем з мінераловатних плит Конструкція покрівлі горища - безгорищні покриття
Джерело теплопостачання - ТЕЦ
Розрахункова температура в подавальному трубопроводі теплової мережі:
Тг-t0= 150 - 70 °С.
Розрахунковий перепад тисків на уводі теплової мережі в будинок: ∆Рув = 150 кПа
Розрахунковий переклад температур води в системі опалення: tг= 90 °С; to= 70 °С.
Опалювальні прилади: - біметалеві секційні радіатори типу РБП (ОАО”Більшовик” та ООО „Прес”) Розташування опалювальних приладів: вільно у стіни
Регулююча арматура на підводках до опалювальних приладів: - терморегулятори фірми "Herz"
Підлога - лінолеум
Підвал: без світлових прорізів у зовнішніх стінах

ЗМІСТ:
1. ВИХІДНІ ДАНІ
2. ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ТА ПІДБІР ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
3. РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВТРАТ ЧЕРЕЗ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ. ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ
4. РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВОЇ ПОТУЖНІСТІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ
5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СИСТЕМИ ВОДЯНОГО ОПАЛЕННЯ
6. РОЗРАХУНОК ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ СХОДОВОГО ТА ЛІФТОВОГО ХОЛІВ
7. ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ
8. РОЗРАХУНКОВИЙ ТИСК ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО НАСОСУ В СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ
9. РОЗРАХУНОК ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ
10. РОЗРАХУНОК ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
11. РОЗРАХУНОК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ
12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Дата добавления: 26.05.2020
КП 1693. Курсовий проект - ПОБ Тролейбусне депо м.Черкаси | AutoCad

Всього 4 прольоти: 3 прольоти по 18 м, з кроком колон 12м; та 1 прольот розміром 24м. Висота до низу кроквяної ферми 10 м. Фундаменти залізобетонні монолітні, всі інші конструкції залізобетоні збірні типові. Кроквяні ферми передбачені сегментні. Плити покриття запроектовані розмірами 3х12м. Для стінових огороджень в пролітних торцевих частинах будівлі необхідно улаштування колон фахверку кроком 6м. Довжина стінової панелі 12м по повздовжнім сторонам будівлі та по 6м торцевим пролітним частинам . Загальна довжина та ширина будівлі в осях - 78 х 240м.
Глибину закладння фундаментів приймаємо 3,5м. Конструкція верхнього покриття підлоги приймається цементною, товщиною 20мм.
Покрівля утеплена з покриттям у два шви руберойду.

Зміст проекту:
1. Загальні рішення з організації будівництва об’єкту
Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення об’єкту будівництва
2. Характеристика умов будівництва.
3. Загальні положення з організації будівництва
Нормативний строк будівництва
4. Вибір та обґрунтування методів виконання основних будівельно-монтажних робіт.
Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт
5. Розразунок вартості спеціальних робіт:
6. ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ОБ'ЄКТУ
Експлікацыя тимчасових будівель та споруд
7. Заходи з охорони навколишнього середовища, охорони праці тапротипожежної безпеки
Використана література - Початок будівництва- II квартал; - Рельєф місцевості – спокійний з перепадами відміток менше 0,5м - Основою фундаментна є супісок; - Ґрунтові води знаходяться нижче глибини закладання фундаментів; - Забезпечення джерелами енергозабезпечення здійснюється від існуючих комунікацій, віддаленість від яких, відповідно складає-енергопостачання 2,5 км,водопостачання 3,5 км, теплопостачання 3 км, каналізації 4 км, газопостачання 1 км від будівельного майданчика; - Віддаленість від існуючої мережі автошляхів- 3км; - Усі будівельні матеріали вироби і конструкції надходять на буд майданчик зі складів організацій що беруть участь в зведенні обєкту,які знаходяться на відстані 10 км від буд майданчика; - Бетон, розчин ,асфальт надходять на майданчик із централізованого заводу, що знаходиться на відстані 7 км від будмайданчика; - Усі будівельні машини і механізми, необхідні для зведення обєкту можуть залучатися з баз механізації організацій які приймають участь в зведенні;
Дата добавления: 27.05.2020
КП 1694. Курсовий проект - 9-ти поверховий багатоквартиний житловий будинок 27,0 х 15,3 в м. Київ | AutoCad

Архітектурно-планувальні рішення
Конструктивні вирішення\
Специфікація
Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни


хів, технічний поверх та підвал. Висота поверху 3 м. На кожному поверсі запроектовані двокімнатні квартири загальною площиною 52м/кв, трикімнатні квартири площиною 65м/кв.

Під несучі стіни будинку запроектовано стрічкові фундаменти. Глибину залягання фундаменту прийнято -3,300.
Запроектовано трьохшарові зовнішні стіни з внутрішнім шаром ефективного утеплювача. Товщина стін 300мм, осі розташовані з прив’язкою 100мм від внутрішньої поверхні стіни.
Висоту зовнішніх стінових панелей прийнято 3000мм, шириною 3000мм.
Несучі внутрішні стіни виконуються двошаровими панелями розміром на кімнату. Висоту панелей прийнято-3000мм та товщиною-160мм.
Було запроектовано плити товщиною-160мм , які опираються на чотири сторони.
Запроектовано сходи з чотирьох елементів: двох маршів та двох площадок.
Запроектовано холодне горищне покриття.
Запроектовано один пасажирський ліфт.
 
Дата добавления: 29.05.2020
КП 1695. Курсовий проект - Привод масляної помпи гідропреса | Компас

Технічне завдання на курсовий проект
Вступ
1. Кінематичний і силовий розрахунки приводу
1.1. Вибір електродвигуна
1.2. Визначення загального передатного числа і розбивання його за ступенями
1.3. Визначення частоти обертання і крутних моментів на валах приводу
1.4. Орієнтовний розрахунок валів приводу
2. Розрахунок плоскопасової передачі
2.1. Вибір матеріалу і визначення основних розмірів шківів
3. Розрахунок зубчастої передачі тихохідного ступеня редуктора
3.1. Вибір матеріалів. Визначення допустимих напружень
3.2. Проектний розрахунок зубчастої передачі
3.3. Перевірні розрахунки зубчастої передачі
3.4. Визначення геометричних параметрів зубчастої передачі
3.5. Визначення конструктивних розмірів зубчастого колеса
4. Розрахунок вихідного вала редуктора і підбір підшипників кочення за динамічно вантажопідйомністю
4.1. Визначення сил в зачепленні закритої передачі і консольних сил. Схема навантаження вала
4.2. Вибір матеріалу вала і допустимих напружень на кручення
4.3. Попередній розрахунок вала
4.4. Ескізна компоновка. Розрахункова схема вала
4.5. Визначення розрахункових діаметрів вала
4.6. Перевірний розрахунок вала на статичну міцність
4.7. Конструювання вала
4.8. Перевірний розрахунок вала на втомну міцність
4.9. Перевірний розрахунок шпонкових і шліцевих з’єднань
4.10. Підбір та розрахунок довговічності (ресурсу) підшипників кочення за динамічною вантажопідйомністю
Література

Редуктор циліндричний одноступінчастий.
Вихідні дані : -вихідна потужність P1=8.8 кВт, P2=9.5 кВт
-частота обертання n1=515 хв-1,n2=105 хв-1
-строк служби 18000 год
-число змін роботи 2
-тип передач редуктора шеврона
-тип пасової передачі клинопасова
-типа рами лита
Дата добавления: 29.05.2020


© Rundex 1.2
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.