Расчет конструкций здания мельницы

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка    с., 2 листа формата А2 и 1 лист формата А1 графического материала.

Расчет конструкций здания мельницы  агрофирмы имени Цюрупа.

Объектом курсового проектирования является цех переработки зерна на агрофирмы имени Цюрупа

Цель работы тАУ расчет и разработка основных строительных конструкций стен, кровли, пола, фундамента здания, а также системы отопления и канализации.

В проекте рассчитаны толщина стен и утеплителя кровли, выбраны окна и двери, выполнен расчет системы отопления, водоснабжения и канализации.

ВЕДЕНИЕ

Агрофирмы имени Цюрупа расположена по адресу: 450501 Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Булгаково.

Руководители предприятия агрофирмы имени Цюрупа:

  • Генеральный директор тАУ Незнанов
  • Главный инженер тАУ Жуков

Рабочим мельницы является типовой проект мельницы Фермер - 4. Мельница еще не эксплуатируется

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Необходимо построить предприятие, обеспечивающее замкнутый цикл производства сельскохозяйственной продукции. Предприятие обеспечивается внутрихозяйственным сырьем. Мощность предприятия должна составлять до 1200 кг/час.

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Мощность мельницы составляет 1200 кг/час

Ассортимент и заданные объемы производства приведены в таблице 2.1 Таблица  2.1 Технические показатели

Наименование продукта

Производственная мощность %

Мука высшего сорта

35

Мука первого сорта

25

Мука второго сорта

10

3 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

При сортовом помоле зерна мука должна быть сформирована только за счет измельченного эндосперма, его крахмалистой части. Оболочки, алейроВнновый слой и зародыш направляются в отруби, причем зародыш желательно выделять в виде самостоятельного продукта.

В подготовительном отделении мельзавода поступающее зерно подвергают сепарированию для удаления из его массы различных посторонВнних примесей. Их начальное содержание ограниченно следующими норВнмами: сорной примеси не более 2%, зерновой тАУ не более 5%,

После очистки, на выходе из подготовительного отделения их остаточное содержание не должно превышать: сорной 0,3%, зерновой - 3,0%.

На оболочках зерна могут присутствовать различные загрязнения,

поэтому проводят специальную операцию по очистке поверхности зерна, в некоторых случаях осуществляют легкое шелушение зерна, частично удаляя его плодовые оболочки.

Особое значение имеет направленное изменение исходных структурно-механических и технологических свойств зерна - это достигается путем проведения процесса гидротермической обработки (ГТО). Помимо того, для стабилизации свойств зерна проводят формирование помольных партий, причем преследуют цель обеспечить в течение возможно более длительного периода постоянные значения стекловидности, содержания клейковины и других показателей свойств зерна.

Завершаются операции в подготовительном отделении увлажнением оболочек зерна для придания им повышенной сопротивляемости измельчению; это обеспечивает формирование при помоле крупных отрубей которые легко отделяются от частиц муки при сортировании продуктов измельчения.

В размольном отделении мельзавода осуществляются операции измельчения и сортирования продуктов измельчения по крупности и добротности. Эти операции повторяются многократно, что диктует задача избирательного измельчения крахмалистой части эндосперма.

Эффективность этого процесса повышается при направлении на каж

дую систему измельчения однородных по размерам и добротности про-

дуктов, что достигается их фракционированием, сортированием на ряд

промежуточных продуктов на рассевах и ситовеечных машинах.

Если стоит задача получения нескольких сортов муки, то проводится операция их формирования; тот или иной сорт муки получается

путем объединения и смешивания ряда потоков муки с отдельных тех

нологических систем.

4 ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4.1 Агрегат очистки и подготовки зерна к помолу (ПТМА тАУ 1 ):

       - бункер приемный

       - нория приемная

       - рассев-сепаратор

       - камнеотборник

       - нория №2; нория №3

       - увлажняющая машина тАУ 2 шт.

       - бункера № 3,4 (отволаживание) тАУ 2 шт.

       - блок очистки воздуха тАУ 3 шт.

       - вентилятор тАУ 3 шт.

       - машина обоечная тАУ 4 шт.

       - аспирационная колонка тАУ 2 шт.

       - машина щеточная тАУ 2 шт.

4.2 Мельница (Фермер тАУ 4)

       - первый мельничный модуль

       - второй мельничный модуль

       -третий мельничный модуль

       - контрольный расе

       - бункер для муки первого и высшего сорта

       - бункер для муки второго сорта и отрубей

       - весы товарные электронные ВТТ-100 тАУ 3 шт.

       - мешкозашивочная машина АН-1000

5 ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ

Рисунок 5.1 Схема мельницы

1 тАУ мельничный цех; 2 тАУ склад готовой продукции в таре; 3 тАУ склад зерна бункерный 4 тАУ РП; 5 тАУ приточная камера

6 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАiЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И КОНСТРУИРОВАНИЕ НАРУЖНИХ СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ

Определим сопротивление ограждающей конструкции по формуле:

,                           (6.1)

где n тАУ коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности  ограждающих конструкций по отношению к наружному возВндуху, n = 1 (таблица П 1.2 /1/);

tн тАУ расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней темВнпературе наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92.

Для РБ tн = -33тАж-370С;

tв тАУ расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-76 и нормам проектирования соответствующих зданий и соВноружений. Для категории работ средней тяжести IIа оптимальная темпераВнтура tв = 18-200С;

ОФtн тАУ нормативный температурный перепад между температурой внутренВннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей констВнрукции, ОФtн =tв тАУ tр; tр тАУ температура точки росы при расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха ПЖ = 70%.

ОФtн =tв тАУ tр = 18 - 9,85=8,150С

Принимаем ОФtн = 70С;

О±в тАУ коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конВнструкций,  О±в = 8,7 Вт/(м2ОЗ0С) (Таблица П 1.3 /1/).

(м2ОЗ0С)/Вт

Определяем сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций

,                     (6.2)

где О±н тАУ коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхВнности ограждающей конструкции, О±н = 23 Вт/(м2ОЗ0С) (Таблица П 1.4 /1/);

(м2ОЗ0С)/Вт

Rк тАУ термическое сопротивление ограждающей конструкции.

Определим градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) по формуле

ГСОП = (tв - tот.пер.) zот.пер. ,       (6.3)

где tот.пер. тАУ температура отопительного периода,

zот.пер. тАУ средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 80С по СНиП 2.01.01-82, zот.пер. = 214 дней, tот.пер = -6,60С.

ГСОП = (18 тАУ (-6,6))ОЗ214 = 5264,4

Значения Rтро определим методом интерполяцией.

(м2ОЗ0С)/Вт

Исходя из полученных данных ГСОП, определим требуемую толщину утеВнплителя стены:

В качестве утеплителя принимаем пенополистирол ПСБ-С-40 по

ГОСТ 15588-70 с коэффициентом теплопроводности   = 0,041

Рисунок 6.1 Конструкция стены

  1. кирпичная стена; 2 тАУ строительный картон; 3 тАУ утеплитель; 4 тАУ слой штукаВнтурки

тогда

принимаем стандартную толщину 0,04 м = 40 мм

7 РАiЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Требуемое сопротивление теплопередачи R0 дверей и ворот должно быть не менее 0,6ОЗ R0тр. R0 = 0.6ОЗ0,87 = 0,522 (м2ОЗ0С)/Вт.

Принимаем двери из дерева тип Г 21-19 (ГОСТ 14624-84).

Требуемое сопротивление теплопередачи для окон определим согласно ГСОП. Значения Rо определим методом интерполяцией.

(м2ОЗ0С)/Вт

Выбираем окна из деревянных профилей с двойным остеклением           ПНД 18-30,2 (ГОСТ 12506-81).

8 РАiЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОТОЛКА, КРОВЛИ И ПОЛА

8.1 Подбор состава кровли

Расчет толщины утеплителя кровли.

Определим требуемое сопротивление теплопередачи кровли.

                             (8.1)

Для производственных зданий 0С;

  (м2ОЗ0С)/Вт

Требуемое сопротивление теплопередачи для окровли определим согласно ГСОП.Значения Rтро определим методом интерполяцией.

(м2ОЗ0С)/Вт

Подбор состава кровли производим по СНиП II тАУ 26 тАУ 76 ВлКровляВ».

Выбираем тип кровли К тАУ 2,Основной водоизоляционный ковер 4 слоя на биВнтумной мастике:

Защитный слой по верху водоизоляционного ковра - Слой гравия на битумВнной мастике

Рисунок 8.1  Конструкция кровли

1 -4 слоя на битумной мастике:

а) гидроизола мароки ГИ-Г,  (ГОСТ 7415-74*)

б) рубероида антисептированного дегтевого марки РМД-350

в) толя гидроизоляционного с покровной пленкой мароки ТГ-350,(ГОСТ 10999-76)

г) толя гидроизоляционного антраценового марки ТАГ-350

2 -Слой гравия на дегтевой  битумной мастике;  3 - пенополистироловая плита 4 - рубероид, наклеенный на горячем битуме расчетные сопротивления паропроницанию кв.мВ·чВ·мм рт.ст/г =10,3;  5 - железобетонные плиты;

8.2 Подбор плит перекрытия

Для подбора плит перекрытия производим сбор нагрузок на 1 м2 покрытия.

Таблица 8.1 Сбор нагрузок на 1 м2

Наименование нагрузки

Нормативная нагрузка

Коэффициент надежности

Расчетная наВнгрузка

1

2

3

4

5

1.

Слой гравия на битумВнной мастике

18

1,3

23,4

2.

4 слоя рубероида на биВнтумной мастике:

9,2

1,2

11,04

1

2

3

4

5

3.

пенополистироловая плита

2

1

2

4.

рубероид, наклеенный на горячем битуме

1,55

1,2

1,86

5.

Снеговая нагрузка

150

1,4

210

Итого:

248,3

По полученной общей нагрузки подбираем марку плиты перекрытия

Выбираем плиту ребристую, предварительно напряженную, размером 1,5 x  6 м, марки 2ПГС6-2Ат IV с расчетной нагрузкой 370 кг/м2. Расчетная наВнгрузка плиты составляет 165 кг/м2.

8.3 Расчет и конструирование полов

Покрытие пола. Покрытие пола принимаем бетон кл.В22,5 на безискровом заполнителе(щебень или песок исключающий искрообразование) тАУ 25мм. Подстилающий слой тАУ бетон кл.7,5 тАУ 100мм. Основание тАУ уплотненный щебВннем грунт тАУ 60мм. Стяжка из цементно-песчаного раствора М-150 по уклону, толщиной 20 мм.

9 РАiЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЯ

9.1 Расчетная глубина сезонного промерзания грунта

,                                (9.1)

где dfn тАУ нормативная глубина промерзания, для РБ dfn = 1,8 м;

kh тАУ коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения.

kh = 0,6 для мельницы  (пол по грунту).

м

9.2 Расчет оснований по деформациям

       (9.2)

где и

-

коэффициенты, условий работы, принимаемые по табл. 3;

k

-

коэффициент, принимаемый равным: k = 1, если прочностные характеристики грунта (φ и с) опреВнделены непосредственными испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по табл. 1-3 рекомендуемого приложения 1;

-

коэффициенты, принимаемые по табл. 4;

-

коэффициент, принимаемый равным:

при b < 10 м - =1, при b ≥ 10 м - =z0 /b+0,2 (здесь z0=8 м);

b

-

ширина подошвы фундамента, м;

-

осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с  учеВнтом взвешивающего действия воды), кН/м3 (тс/м3);

-

то же, залегающих выше подошвы;

-

расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фунВндамента, кПа (тс/м2);

d1

-

глубина заложения фундаментов  бесподвальных сооружений от уровня планировки или по формуле

                        (9.3)

где

-

толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стоВнроны подвала, hs = 1,5 м;

-

толщина конструкции пола подвала, = 0,22 м;

-

расчетное значение удельного веса конструкции пола подВнвала, = 5,2 кН/м3 (тс/м3);

-

глубина подвала тАУ расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом шириной B ≤ 20 м и глубиной свыше 2 м принимается = 2 м, при шиВнрине подвала B > 20 м - = 0).

м

9.3 Расчет ленточного фундамента

Производим сбор нагрузок на 1 погонный метр ленточного фундамента под кирпичную стену мельницы.

Нагрузка от собственного веса кровли, снега, покрытия и перекрытия

кг/м

Нагрузка от собственного веса кирпичной стены толщиной 0,24 м и высоВнтой 8,95 м. и утеплителя толщиной   0,04 м   и высотой 8,95 м.

кг/м

Суммарная нагрузка

кг/м

кН/м

Определим ориентировочную ширину фундамента здания по формуле

                 (9.4)

N тАУ расчетное сопротивление грунта основание;

Rср тАУ расчетное сопротивление грунтов, принимаем приближенно R = R0 = 300 кПа (Таблица П 2.5/1/)

- коэффициент учитывающий меньший удельный вес грунта лежащего на обрезах фундамента по сравнению с удельным весом материала фундамента (в практических расчетах принимается )

м

примем b = 0,5 м

кПа

Так как кПа, Rср<R, то ширина фундамента определена верно, и может быть принята за окончательный размер.

10 РАiЕТ РАСХОДА ТЕПЛА НА ОТОПЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

10.1 Определение расчетного расхода воздуха в системах вентиляции

Определение воздухообмена для удаления избыточной теплоты

,          (10.1)

где Lwz тАУ расход воздуха, удаляемой из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов и на технологические нужды м3/с;

Q тАУ избыточный явный тепловой поток в помещении;

C тАУ теплоемкость воздуха (1200 Дж/(м3ОЗ0С));

tin тАУ температура воздуха, подаваемого в помещение;

tl тАУ температура воздуха, удаляемого из помещения;

twz тАУ температура воздуха в обслуживаемом помещении;

,                           (10.2)

где Qвыд тАУ тепловой поток, выделяемый в помещение различными источниВнками;

Qпот тАУ тепловой поток, теряемый наружными ограждениями.

10.1.1 Определение теплопоступления

Теплопоступление от электродвигателей и механического оборудования

,  (10.3)

тАУ установленная мощность эл.дв., Вт;

тАУ  коэффициент использования установленной мощности (0,7тАж0,9);

тАУ  коэффициент загрузки (0,5тАж0,8);

       тАУкоэффициент одновременности работы электродвигателей (0,5тАж1);

тАУ  Коэффициент перехода механической энергии в тепловую (0,1тАж1);

тАУ КПД электродвигателя (0,75тАж0,9).

Примем установленную мощность электродвигателей кВт

Вт

Теплопоступление от освещения

,                   (10.5)

E тАУ освещенность (Е тЙИ 300 Лк при люминицентных светильниках);

F тАУ площадь помещения (210,2 м2);

qосв тАУ удельное выделение теплоты на 1 Лк освещенности (0,05тАж0,13 Вт);

О· тАУ доля тепловой энергии, попадающей в помещение, если лампа нахоВндится вне помещения (за остекленной поверхностью) или в потоке вытяжВнного воздуха (О· = 0,55).

Вт

Количество теплоты, выделяемое людьми

,                           (10.6)

ni тАУ число людей в определенной физической группе i;

qлi тАУ тепловыделение одного человека в группе

,   (10.7)

ОІи тАУ коэффициент, учитывающий эффективность работы (ОІи = 1,07 тАУ работы средней тяжести);

ОІод тАУ коэффициент, учитывающий теплозащитные свойства одежды (0,65 тАУ для обычной одежды);

vв тАУ скорость движения воздуха в помещении (0,2тАж0,4 м/с при работах средней тяжести).

Вт/чел

Вт

Количество теплоты солнечной радиации, поступающее в помещение через непрозрачные и прозрачные ограждения

Теплопоступление от солнечной радиации через остекленное ограждение

,                           (10.8)

Теплопоступление через непрозрачные поверхности

,                           (10.9)

F0, Fп тАУ площадь поверхности остекления и покрытия, м2;

q0 тАУ удельное поступление тепла солнечной радиации через остекление в зависимости от широты местности и ориентации по сторонам горизонта

(q0 = 80 Вт/м2 для северной ориентации (СНиП 2.01.01-82));

qп тАУ удельное поступление тепла через покрытие (qп = 17,5 Вт/м2);

A0 тАУ коэффициент, учитывающий характер и конструкцию остекления (для  обычных оконных стекол A0 = 1,45);

kп тАУ коэффициент, учитывающий конструкцию покрытия.

Вт

Вт

Общее теплопоступление

Вт

10.1.2 Определение теплопотерь помещения

Потери тепла через ограждающие конструкции

,    (10.10)

где Ai тАУ расчетная площадь ограждающих конструкций, м2;

Ri тАУ сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции;

,                     (10.11)

О±в, О±н тАУ коэффициент теплоотдачи внутренней и наружной поверхности огВнраждения;

Rk тАУ термическое сопротивление ограждающих конструкций;

,           (10.12)

R1, R2, Rm тАУ термическое сопротивление отдельных элементов ограждающей конструкции;

Rвп тАУ термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки;

О±н тАУ коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждений констВнрукции по местным условиям определяется по формуле:

,                   (10.13)

v = 3,6 м/с тАУ минимальное из средних скоростей ветра за июль (СНиП 2.01.01 тАУ 82);

tp тАУ расчетная температура воздуха в помещении;

text тАУ расчетная температура наружного воздуха (-350С для Уфы по СНиП 2.01.01 тАУ 82);

  Вт/(м2ОЗ0С)

  (м2ОЗ0С)/Вт

  (м2ОЗ0С)/Вт

Потери теплоты ограждающих конструкций в зимний период

Вт

Потери теплоты ограждающих конструкций в летний период

  Вт

Определим избыточный явный тепловой поток в летний период

Вт

Определим воздухообмен для удаления избыточной теплота

м3/с

Определим воздухообмен для удаления вредных веществ

Lw,z=0,1

тАФ

расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч.

mpo=0,0003

тАФ

расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, кг/с;

qw,z,=0,0006

ql=0,00006

тАФ

концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за ее пределами, кг/м3;

qin=0

тАФ

концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3;

Так как воздухообмен рассчитанный для удаления избыточного тепла оказался больше воздухообмена для удаления вредных веществ, то расчет системы вентиляции ведем по нему.

Рассчитаем площадь воздуховода системы вентиляции

где Q тАУ необходимый воздухообмен, м3/с

νм максимальную скорость движения воздуха, м/с, по формуле

νм = Кνn                                

νn=3,5

-

нормируемая скорость движения воздуха, м/с,в обслуживаемой зоне или на рабочих местах в рабочей зоне помещения: (СНиП 2.04.05-91 приложение 3)

К=1,8

-

коэффициент перехода от нормируемой скорости движения воздуха в помещении к максимальной скорости в струе, определяемый по обязательному приложению 6 (СНиП 2.04.05-91)

νм = Кνn=3,5*1,8=6,3 м/с

Принимаем воздуховод из оцинкованной стали d = 0,65 м по ГОСТ14918-80

11 РАiЕТ РАСХОДА ТЕПЛА НА ОТОПЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

11.1 Определение тепловой мощности системы отопления

                (11.1)

Вт

Вт

так как общее теплопоступление (от электродвигателей и механического оборудования, выделяемое людьми, от освещения,  от солнечной радиации через остекленное ограждение, через непрозрачные поверхности) значиВнтельно больше потери теплоты ограждающих конструкций в зимний период, то отопление не рассчитываем.

12 РАiЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

12.1 Расчет водоснабжения

Определим необходимый расход воды

Водоснабжение цеха по переработке зерна (мельница) предусматривается от существующего поселкового водопровода. Подключение осуществляется врезкой в существующий водопровод с устройством двух проектируемых коВнлодцев с установкой у них отключающей арматуры.

Напор в точку подключения 50 тАУ 60м. Наружная сеть водопровода принята закольцованная и прокладывается в земле на глубине не менее 2,30 м от плаВннировочной поверхности земли до низа трубы диаметром 110 мм из полиэтиВнленовых труб ПНД типа С по ГОСТ 18599 тАУ 83. Учет расхода воды предуВнсматривается крыльчатым счетчиком воды ВСКМ тАУ 30/504.

Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 10 л/с (2 струи по 5 литров на секунду). Пожарные краны приняты диаметром 65 мм. СисВнтема водопровода монтируется из стальных электросварных труб ГОСТ 10704 тАУ 74ж и стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262 тАУ 75ж.

Примерный суточный расход воды в пиковые периоды загрузки мельницы составляет примерно 518,4 л/сут.

Определим средний часовой и секундный расход воды:

        л/ч

        л/с

Определим необходимый диаметр трубопровода для водоснабжения цеха при скорости движения воды 1 м/с

,                                 (12.1)

vв тАУ средняя скорость движения воды;

м

Примем диаметр трубопровода равным 10,2 мм

12.2 Расчет канализационных сетей

Канализация не требуется т.к. в технологическом процессе производства муки вода используется полностью, и ее расход мал

БИБЛИОГРАФИЯ

  1. СНиП || - 3-79** ВлСтроительная теплотехникаВ»
  2. СНиП 01.01-82 ВлСтроительная климотологияВ»
  3. СНиП 2.02.01-83 ВлОснование зданий и сооруженийВ»
  4. СНиП ||-26-76 ВлКровлиВ»
  5. СНиП 2.01.07-85 ВлНагрузки и воздействияВ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

  1. Технико-экономическое обоснование проектированиятАжтАжтАжтАжтАжтАж.тАж.5
  2. Исходные данныетАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.тАжтАж6
  3. Описание технологического процессатАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.тАж.7
  4. Выбор технологического оборудованиятАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж8
  5. Планировка помещенийтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.9
  6. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций и конструирование наружных стен помещениятАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж..тАж10
  7. Расчет и конструирование окон и дверейтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж13
  8. Расчет и конструирование перекрытия, потолка, кровли и полатАжтАжтАж.14
  9. Расчет и конструирование фундаментов зданиятАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж17
  10. Расчет расхода тепла на отопление тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж20
  11. Разработка схемы отоплениятАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж24
  12. Расчет канализационных сетей водоснабжения  .тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж..25

               БИБЛИОГРАФИЯтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж..27

Вместе с этим смотрят:

Расчет по минеральным удобрениям
Расчет уборки навоза по технологии механизации животноводства
Режимы и способы хранения зерновых масс
Ремонт оросительной системы