Курсовой проект по предмету Строительство

  • 321. Проектирование свайных фундаментов под колонны промышленного здания
    Курсовые работы Строительство

    где gс1 и gс2 - коэффициенты условий работы, принимаемые по табл. 3 [1]; k - коэффициент, принимаемый равным: k = 1, если прочностные характеристики грунта (j и с) определены непосредственными испытаниями; Мg, Мq, Мс - коэффициенты, принимаемые по табл. 4[1]; kz - коэффициент, принимаемый равным 1 при b<10 м; b - ширина подошвы фундамента, м; (для предварительной оценки грунтов основания принимается b=1м); сII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа; ?II - осредненное (в пределах b/2) расчетное значение удельного веса грунта, залегающего ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3; ?ІІ' - осредненное расчетное значение удельного веса грунта выше подошвы фундамента, кН/м3, определяется, как средневзвешенная величина в пределах от DL до FL.

  • 322. Проектирование семиэтажного железобетонного каркаса жилого дома
    Курсовые работы Строительство

     

    1. СНиП 2.03.0184*. Бетонные и железобетонные конструкции. /Госстрой России, 2000.
    2. СНиП 2.01.0785*. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. /Госстрой России, 2003.
    3. СНиП 2.03.1185*. Защита строительных конструкций от коррозии. М.: Стройиздат, 1988.
    4. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного натяжения арматуры. М.: Стройиздат, 1989.
    5. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов. М.: Стройиздат, 1988. Части. 1,2.
    6. ГОСТ 21.10197. Основные требования к проектной и рабочей документации.
    7. ГОСТ 21.50193. Правила выполнения архитектурностроительных чертежей.
    8. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. Проектирование железобетонных многопустотных плит перекрытий. ПермГТУ, 2002.
    9. СНиП 52012003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. М.: ФГУП ЦПП, 2004. 24с.
    10. БайковВ.Н., СигаловЭ.Е.Железобетонные конструкции. М.: Стройиздат, 1991.
  • 323. Проектирование систем вентиляции и отопления промышленного здания
    Курсовые работы Строительство

    м²С/ВтцехсухойОпорная конструкцияж/б0,41,920,2080,80,609Наружная изоляцияППУ0,020,050,4Внутренняя отделкагипсокартон0,010,360,06кабинетсухойОпорная конструкцияж/б0,41,920,2081,0320,46Наружная изоляцияППУ0,030,050,6Внутренняя отделкагипсокартон2*0,010,360,06раздевалкасухойОпорная конструкцияж/б0,41,920,2081,2970,468Наружная изоляцияППУ0,040,050,8Внутренняя отделкадек.плитка0,010,080,125душмокрыйОпорная конструкцияж/б0,41,920,2081,8291,637Наружная изоляцияППУ0,060,051Внутренняя изоляцияминераловата0,010,0760,132Внутренняя отделкадек.плитка0,010,080,125лестницасухойОпорная конструкцияж/б0,41,920,2081,2970,626Наружная изоляцияППУ0,040,050,8Внутренняя отделкадек.плитка0,010,080,125сан.узелсухойОпорная конструкцияж/б0,41,920,2081,2970,804Наружная изоляцияППУ0,040,050,8Внутренняя отделкадек.плитка0,010,080,125Тепловые потери помещений.

  • 324. Проектирование систем водоснабжения и водоотвода
    Курсовые работы Строительство

    Состав сточных вод весьма разнообразен. Содержащиеся в них органические загрязнения могут загнивать и служить благоприятной средой для развития микроорганизмов, в том числе и патогенных (болезнетворных). Присутствующие в сточной жидкости химические соединения, жиры масла, нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные, ядовитые и радиоактивные вещества способны нанести большой вред почве и водоемам. Скопление сточной жидкости на поверхности и в глубине почвы, а также водоемах вызывает загрязнение окружающей среды, исключает возможность использования водоемов для хозяйственных целей и может явиться причиной возникновения различных инфекционных заболеваний. Все это представляет серьезную угрозу для человечества и требует немедленного удаления сточных вод за пределы жилых зон и их обработки.

  • 325. Проектирование системы вентиляции животноводческого помещения
    Курсовые работы Строительство

    Под микроклиматом в животноводческом помещении понимают совокупность физических, химических и биологических факторов оказывающих определенное влияние на развитие и функционирование организма животного, и ее физиологическое состояние. К основным критериям оценки окружающей среды, где обитает животное, относятся температура, влажность, скорость движения и химический состав воздуха, содержание в нем механических включений (пыли) и микроорганизмов, освещенность помещения. Температура воздуха в коровнике должна обеспечивать в организме животного равновесие между теплообразованием и теплоотдачей, то есть находиться в диапазоне, обеспечивающем обмен веществ на постоянном уровне. Хорошая система вентиляции обеспечивает подачу свежего воздуха в помещение. Хорошая система вентиляции должна быть пригодной, надежной и экономичной. Пригодность означает, что система соответствует особенностям конструкции здания, в котором установлена, а также всем требованиям, предъявляемым к системе. Надежность означает, что система способна исправно работать в течение запланированного длительного периода при условии проведения регулярного технического обслуживания. Экономичность означает, что потери энергии в системе сведены к минимуму. Система должна обеспечивать экономию во всех отношениях. Система должна быть как можно более простой, но не проще того. Это значит, что, система, не смотря на максимальную простоту, должна отвечать определенным требованиям по качеству. Если система слишком упрощена, то вряд ли можно будет гарантировать достаточный уровень качества. Система должна сочетать в себе все три качества пригодность, надежность и экономичность. Очень важно правильно сформулировать требования к вентиляционной установке. Не следует экономить, заказывая систему только для воздухообмена. Система должна обеспечивать очистку приточного воздуха от загрязняющих веществ. Технически грамотно спроектированная вентиляционная установка способна обеспечивать большой расход воздуха при экономичном потреблении электроэнергии. Очень важными являются такие функции, как утилизация тепла и возможность регулирования расхода воздуха. Традиционно существует три типа технических решений для вентиляционных систем. К ним относятся системы вентиляции с естественной тягой, системы с принудительной вытяжной вентиляцией и системы с приточно-вытяжной вентиляцией. «Естественная тяга» означает, что воздух самостоятельно поднимается по воздуховодам за счет естественных перепадов давления. Теплый воздух естественным путем выходит наружу по вертикальному воздуховоду. За счет этого в здании создается разряжение, заставляющее наружный воздух поступать внутрь через клапаны, форточки или другие отверстия. В течение многих лет этот тип вентиляции был наиболее распространен. Если, не смотря на это, вы хотите оборудовать новое здание вентиляцией с естественной тягой, то следует тщательно выбирать место ее установки. В системах с принудительной вытяжной вентиляцией воздух удаляется при помощи вентиляторов, устанавливаемых в комнатах. Удаляемый воздух заменяется наружным, поступающим внутрь здания через клапаны, форточки или другие отверстия (то есть так же, как в схемах с естественной тягой). Приточная вентиляция - Приточные системы служат для подачи в вентилируемые помещения чистого воздуха взамен удаленного. Приточный воздух в необходимых случаях подвергается специальной обработке (очистке, нагреванию, увлажнению и т.д.) Вытяжная вентиляция - удаляет из помещения (цеха, корпуса) загрязненный или нагретый отработанный воздух. В общем случае в помещении предусматриваются как приточные, так и вытяжные системы вентиляции. Их производительность должна быть сбалансирована с учетом возможности поступления воздуха в смежные помещения или из смежных помещений. Приточно-вытяжные вентиляционные системы могут быть выполнены по разным схемам. За прошедшие годы при их проектировании было допущено много просчетов, но в настоящее время исследования показывают, что именно такие системы сочетают в себе низкие затраты на монтаж и низкое энергопотребление, а также обеспечивают хороший микроклимат в помещении. Правильно выполненная приточно-вытяжная система проста, стабильна и отличается функциональной гибкостью. Термин «стабильность» означает, что различного рода воздействия не отражаются на ее работе отрицательно. Например, рабочие характеристики системы не должны измениться, если в помещении открыть окно. В более старых системах такое было невозможно. «Функциональная гибкость» означает возможность регулирования притока наружного воздуха в соответствии с потребностью в нем. Например, если количество людей в помещении увеличивается, то расход приточного воздуха автоматически возрастает. В качестве вентиляционных систем четвертого типа часто рассматривают приточно-вытяжные системы с утилизацией тепла. Эффективные и экономичные технические решения должны обеспечивать утилизацию тепла, регулирование расхода воздуха по потребности, а также фильтрацию воздуха.

  • 326. Проектирование системы внутреннего холодного водоснабжения жилого здания
    Курсовые работы Строительство

    Ввод в здание предусматривается в подвале. Водомерный узел расположен на расстоянии 1,5-2 м от наружной стены в легкодоступном месте. Принимаем водомерный узел с обводной линией т.к. в здании предусмотрен только один ввод п.11.7 [9]. До водомера и после него устраиваются вентили (задвижки). Между водомером и 2-ой задвижкой по ходу движения воды устанавливают контрольно-спусковой кран для выпуска стоков. Ввод прокладывается под прямым углом к стене здания с уклоном 0,003 в сторону уличной водопроводной сети. В точке подключения ввода к уличной сети устанавливают колодец, в котором размещается задвижка. Разводящие магистральные трубопроводы с нижней разводкой прокладывают вдоль капитальных стен под потолком подвала 0,5 м с уклоном 0,002-0,005 к водомерному узлу. Стояки хозяйственно-питьевого водопровода размещаются в туалетах. Подводки от стояков и водоразборной арматуры прокладываются вдоль стен на высоте 0,2 м от уровня чистого пола с подъемом к водоразборной арматуре. Запорная арматура предусмотрена в колодце городской сети, на водомерном узле, на разветвлении разводящей магистрали, в основании стояков и на ответвлениях к каждой квартире.

  • 327. Проектирование системы водоснабжения и канализации жилого здания
    Курсовые работы Строительство

    Расчетный участокДлина участка,мЧисло водоразборных устройств, NВероятность действия водоразборных устройств, РNPЗначение ?Расчетный расход водыДиаметр d,ммСкорость V,м/сПотери напораНа единицу длины iНа участке12345678910111-22100,0040,040,2561,792321,690,2980,5962-31,3150,060,2892,023401,610,1820,2363-43,2200,080,3182,226401,770,2240,7174-50,6300,120,36542,5578501,20,0730,0445-65,0620,2480,4913,438501,620,13170,658?hl =3,844

  • 328. Проектирование системы отопление и вентиляция жилого дома города Казани
    Курсовые работы Строительство

     

    1. Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. - М.: Стройиздат, 1981г.
    2. Богословский В.Н., Щеглов В.П., Разумов Н.Н. Отопление и вентиляция. - М.: Стройиздат, 1980г.
    3. Гусев В.М. Теплоснабжение и вентиляция. - Л.: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1975г.
    4. Дроздов В.Ф. Санитарно-технические устройства зданий. - М.: Стройиздат, 1980г.
    5. Внутренние санитарно-технические устройства. Справочник проектировщика./Под ред. Староверова И.Г. М.: Стройиздат, 1975г. ч.1. Отопление, водопровод и канализация.
    6. Внутренние санитарно-технические устройства. Справочник проектировщика./Под ред. Староверова И.Г. М.: Стройиздат, 1975г. ч.2. Вентиляция и кондиционирование воздуха.
    7. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. М.: Стройиздат, 1983г.
    8. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника. М.: Стройиздат, 1982г.
  • 329. Проектирование системы отопления жилого здания
    Курсовые работы Строительство

     

    1. Тихомиров К. В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. М, Стройиздат, 1974.
    2. Справочник проектировщика, ч. I. Отопление. Под ред. . И. Г. Староверова. - М, Стройиздат, 1990.
    3. Еремкин А. И., Королева Т. И. Тепловой режим зданий, М, Изд-во АСВ, 2003.
    4. Сканави А. И. Отопление., М, Стройиздат, 1988.
    5. Гусев В. Н. Теплоснабжение и вентиляция. Л, Стройиздат, 1975.
    6. Юркевич А. А. Отопление гражданского здания., Ижевск, Издательство ИжГТУ, 2001.
    7. Бондаренко В. В., Мишнева Г. С. Отопление и вентиляция жилого здания. Пермь, ПГТУ, 1995.
    8. СНиП 2.01.01-82, Строительная климатология и геофизика, Госстрой СССР М, Стройиздат, 1983.
    9. СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Госстрой СССР, М, Стройиздат, 1987.
    10. СНиП 2.08.01-89. Жилые здания. Госстрой СССР М, Стройиздат, 1989.
    11. СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника. Нормы проектирования. М, Стройиздат, 1987.
    12. ГОСТ 21.602-79 СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи. М. Изд-во стандартов, 1980.
    13. ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно - технических систем.
  • 330. Проектирование системы отопления здания
    Курсовые работы Строительство

    Номер помещения и Наимено-вание участкаd, ммl, м, ?C, Вт/м, , Вт/м, Вт108 22?Стояк200,4095,0073,009738,80545,70Стояк200,5095,0073,007839,00Подводка200,3595,0073,009733,95Зам. уч-к200,5092,3370,337437,00Подводка200,3589,6567,658931,15Стояк202,4089,6567,6569165,60Стояк203,4070,0048,0045153,00Стояк200,8070,0048,005947,20208 22?Стояк200,4089,6567,656927,60422,20Подводка200,3589,6567,658931,15Зам. уч-к200,5087,3465,346633,00Подводка200,3585,0263,028128,35Стояк202,4085,0263,0264153,60Стояк203,3070,0048,0045148,50308 22?Стояк200,4085,0263,026425,60394,80Подводка200,3585,0263,028128,35Зам. уч-к200,5082,7060,706030,00Подводка200,3580,3858,387325,55Стояк202,4080,3858,3857136,80Стояк203,3070,0048,0045148,50408 22?Стояк200,4080,3858,385722,80371,75Подводка200,3580,3858,387325,55Зам. уч-к200,5078,0656,065427,00Подводка200,3575,7453,746623,10Стояк202,4075,7453,7452124,80Стояк203,3070,0048,0045148,50508 22?Стояк200,4075,7453,745220,80139,65Подводка200,3575,7453,746623,10Зам. уч-к200,5072,8750,874924,50Подводка200,3570,0048,005920,65Стояк200,4070,0048,005923,60Стояк200,6070,0048,004527,00

  • 331. Проектирование системы отопления и вентиляции жилого дома
    Курсовые работы Строительство
  • 332. Проектирование сквера в промышленном районе города Тула
    Курсовые работы Строительство

    Почвы района Тулы довольно разнообразны и тесно связаны с материнскими породами: известковистыми песчаниками, мергелями и сланцевыми глинами. Наиболее широко распространены бурые горно-лесные почвы, желтоземы и перегнойно-карбонатные. Первые из них обладают кислой реакцией и богаты перегноем - до 10%. Желтоземы в основном приурочены к прибрежной полосе, а их характерный цвет обусловлен повышенным содержанием гидрата окиси железа. Перегнойно-карбонатные почвы преобладают в северной части района и приурочены к выходам высококарбонатных почвообразующих пород. Это плодородные почвы с содержанием перегноя до 15%, щелочной реакцией; устойчивые к смыву со склонов.

  • 333. Проектирование склада сыпучих материалов
    Курсовые работы Строительство

    Каркас плит состоит из продольных и поперечных ребер. Ребра принимаем из ели 2-го сорта. Толщину ребер принимаем 50мм. По сортаменту принимаем доски 50*175 мм. После острожки кромок размеры ребер 50*170 мм. Шаг продольных ребер конструктивно назначаем 50см. Поперечные ребра принимаются того же сечения, что и продольные и ставятся в местах стыков асбестоцементных листов. листы стыкуются на «ус». Учитывая размеры стандартных асбестоцементных листов ставим в плите два поперечных ребра. Пароизоляция окрасочная по наружной стороне обшивки. Окраска производится эмалью ПФ-115 за 2 раза. Вентиляция в плитах осуществляется вдоль плит через вентиляционные отверстия в поперечных ребрах.

  • 334. Проектирование совмещенного производства каменных и монтажных работ
    Курсовые работы Строительство

    Для башенных кранов прокладывают рельсовые пути. Для гусеничных кранов или пневмоколесных, выравнивают проходы. Затем устанавливают краны, подъемники и другие грузоподъемные машины. Перед пуском в эксплуатацию их освидетельствуют и испытывают согласно действующим правилам. Основные работы по каждому циклу в соответствии с принципом поточности организуют по захваткам. При строительстве жилых домов с кирпичными стенами и междуэтажными перекрытиями из сборного железобетона каменные работы выполняют методом поперечных этаж-захваток. Сущность его состоит в том, что здание в плане делят на несколько захваток одинаковых по трудоемкости. На каждой захватке выкладывают стены на высоту этажа сначала с междуэтажных перекрытий, а затем с инвентарных подмостей: в первую смену возводят стены, во вторую - переставляют или наращивают подмости. По окончании кладки на первой захватке каменщики переходят на вторую, а на первой монтажники устанавливают панели перегородок и плиты перекрытий. В дальнейшем процесс работы повторяется. Число захваток в пределах этажа зависит от размера здания. Обычно за захватку принимают часть здания, равную секции дома. Каждую поперечную захватку можно делить на два участка.

  • 335. Проектирование состава бетона
    Курсовые работы Строительство

    Вид коррозииПоказатель агрессивностиБетон зоныВид цементаВодонепроницаемость бетонаЗначение показателя агрессивностиВывод об агрессивности водыфактическоедопустимоеВыщела-чивающаяВременная жесткость, мг-экв/лII-W23,08 >1,05 Не агрессивна III-W6Общекис-лотнаяВодородный показатель рНII-W83,0> 5,0Агрессивна III-W8> 4,0Углекис-лаяСодержание агрессивной углекислоты, мг/лII-W830<10 Агрессивна III-W6<40Не агресивнаМагнезиальнаяСодержание ионов Mg2+, мг/л II-W81860< 1000АгрессивнаIII-W6< 2000Не агрессивнаАммоний-наяСодержание ионов NH4+, мг/лII-W8200< 100АгрессивнаIII-W6< 500Не агрессивнаЩелоч-наяСодержание ионов Na++K+, мг/л II-W28760<50000Не агрессивнаIII-W6<60000Не агрессивнаОбщесо-леваяСуммарное содержание всех солей, мг/лII-W818400<10000АгрессивнаIII-W6<20000Не агрессивнаСульфат-наяСодержание ионов SO42-, мг/лIIсспцW23570<6000Не агрессивнаIIIccпцW6<7800Не агрессивна

  • 336. Проектирование состава специального тяжелого бетона
    Курсовые работы Строительство

    № п./п.Показатели качестваТребуемое значение по ГОСТ 26633-91 ГОСТ 8267-93Фактическое значение из задания на КРВывод1РадиоактивностьАэфф< 370 Бк/кг (1-я группа) [1, п. 4.9, с. 66]350 Бк/кгСоотв. требов. ГОСТ2ПрочностьТребуемая марка: 1) Не ниже 800 из изверженных пород [1, п. 1.6.8, с. 68], 2) Не ниже 1000 для бетона класса В35 [1, п. 1.6.8, с. 68], 3) Не ниже 1000 для гидротехнического бетона выше В35 [1, с. 70, п. 3.4 приложения ГОСТ ], 4) Не ниже 1000 для морозостойкого гидротехнического бетона [1, с. 70, п. 3.5 приложения ГОСТ ]. Требуемое значение марки ³ 1000Dmw = 10%, это соответствует марке 1400 [1,табл.2.1.2, с.68 ]Соотв. требов. ГОСТ 3МорозостойкостьТребуемая марка: 1) Не ниже нормируемой марки по морозостойкости бетона - F150 [1, п. 1.6.10, с.71], 2) Не ниже F200 при среднемесячной температуре наиболее холодного месяца от -10 до - 20°С [1, табл. 2.1.9, с.72]. Требуемое значение марки: ³ F200F226Соотв. требов. ГОСТ 4Содержание зерен слабых пород1)Не более 5% при марке по прочности щебня 1400 [1, табл. 2.1.12, с. 77], 2) Не более 5% для бетона класса B35 [1, п. 1.6.7, с. 77-78] 3) Не более 5% для гидротехнического бетона зоны переменного уровня воды [1, п. 3.8, с.78]. Требуемое значение: 5%2%Соотв. требов. ГОСТ 5Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формыНе более 35% [1, п. 1.6.7, с.78]4% , щебень принадлежит к 1-й группе по содержанию лещадных зерен [1, табл. 2.1.13, с.78]Соотв. требов. ГОСТ 6Содержание пылевидных и глинистых частиц1)Не более 1% для щебня марки по прочности 1400 [1,табл. 2.1.10, с.73], 2) Не более 1% для щебня из изверженных пород [1, п. 1.6.6, с.74], 3) Не более 1% для гидротехнического бетона зоны переменного уровня воды [1, п. 3.2, с.75] Требуемое значение: не более 1% 0,5%Соотв. требов. ГОСТ 7Содержание органических примесейНе темнее эталонаСветлее эталонаСоотв. требов. ГОСТ8Средняя плотность1) От 2000 до 3000 кг/м3 [1, п. 1.6.3, с.79] или от 2,0 до 3,0 г/см3 2) Не менее 2,5 г/см3 [1, п. 3.6, с.79]. Требуемое значение: 2,5…3,0г/см32,68 г/см3Соотв. требов. ГОСТ 9ВодопоглощениеНе более 0,5% [1, п. 3.6, с.79]0,2%Соотв. требов. ГОСТ10Содержание в щебне зерен размером <5 мм0%[6]

  • 337. Проектирование спортивного комплекса и его роль в градостроительстве города
    Курсовые работы Строительство

    Для создания комфортных условий зрителям, снижения энергозатрат, а также оптимальной температуры воздуха и влажности над поверхностью ледового поля служит система кондиционирования и осушения воздуха в ледовом зале. Настроенная правильно, система способна поддерживать температуру в зоне зрительских мест на уровне требований СниП +18оС, а в зоне льда +14оС. Кроме того, она снижает влажность в помещении, что предотвращает образование тумана и выпадение конденсата на конструкциях здания, и содержит в порядке лед и здание при полной гарантии комфорта для зрителей. Если кондиционирование воздуха и холодильное оборудование хорошо сочетаются между собой, заметно снижаются затраты на их эксплуатацию. Для тренировочных катков с малым числом зрителей достаточно применить только систему осушки воздуха на базе сорбционных осушителей, чтобы снизить капиталовложения. Льдоуборочный комбайн Для получения гладкого и прозрачного льда необходим ледоуборочный комбайн - важнейшее и специфичное технологическое оборудование. На спортивном объекте хорошего уровня эта машина работает в довольно напряженном режиме на протяжении всего времени существования катка. При этом комбайн не загрязняет окружающую среду и соответствует всем экологическим нормам. Крытые ледовые катки делятся на две категории: тренировочные и демонстрационные. Требования к крытым ледовым каткам значительно строже, чем к открытым сооружениям. Регламентированы рабочие параметры льда, воздуха в зоне ледового поля и в зоне трибун, защита грунта от промерзания. Соблюдение всех требований ведет к усложнению системы холодоснабжения, конструкции основания ледового поля, ограждающих конструкций, что влечет за собой значительное увеличение капитальных и эксплуатационных затрат. В закрытых помещениях высокое качество ледяной поверхности обеспечено круглый год, в то время как на открытых искусственных площадках - лишь с октября по март.

  • 338. Проектирование спортивного комплекса с плавательным бассейном
    Курсовые работы Строительство

    Полы в тамбуре, вестибюле, коридорах, лестничных площадках, а также в помещениях хозяйственно-бытового назначения выполнены из керамогранита. Полы в залах бассейнов, душевых, санузлах из нескользкой керамической плитки. В кабинетах административного назначения, а также медицинском пункте, массажных кабинетах и солярии, тренажерном зале из ламинированного паркета. Полы в спортивных залах деревянные реечные, с резиновым покрытием по всей площади зала. Полы в подвальных помещениях бетонные.

    1. Наружная и внутренняя отделка
  • 339. Проектирование спортивного центра
    Курсовые работы Строительство

    № п/пНаименование помещенийВиды отделки элементов интерьераПолСтеныПотолок123451ТамбурыКерамическая плиткаЗаводское покрытиеПодвесные потолки из ГКЛ2ВестибюльКерамогранитЗаводское покрытиеПодвесные потолки из ГКЛ3КоридорыКерамогранитЗаводское покрытие Штукатурка с покраскойПодвесные потолки из ГКЛ4СанузлыКерамическая плиткаКерамическая плиткаПокраска водостойкой краской5Спортивный залСинтетическое покрытиеЗаводское покрытиеПобелка6Административные кабинетыПаркетШтукатурка с покраскойПодвесные потолки из ГКЛ7Помещение охраныКерамогранитШтукатурка с покраскойПодвесные потолки из ГКЛ8БуфетКерамическая плиткаЗаводское покрытиеПокраска водостойкой краской9Кабинет врачаКерамическая плиткаКерамическая плиткаПокраска водостойкой краской10ГардеробКерамическая плиткаЗаводское покрытиеПодвесные потолки из ГКЛ11РаздевальныеКерамическая плиткаКерамическая плиткаПокраска водостойкой краской12ДушевыеКерамическая плиткаКерамическая плиткаПокраска водостойкой краской13Зал индивидуальной силовой подготовкиСпециальный дощатыйШтукатурка с покраскойПодвесные потолки из ГКЛ14Помещения хранения спортинвентаряДвойной слой асфальтобетонаШтукатурка с покраскойПодвесные потолки из ГКЛ15Методический кабинетПаркетШтукатурка с покраскойПодвесные потолки из ГКЛ16Технические помещенияДвойной слой асфальтобетонаШтукатурка с покраскойПобелка17Подсобные помещения буфетаКерамическая плиткаКерамическая плиткаПокраска водостойкой краской

  • 340. Проектирование строительных процессов при производстве работ нулевого цикла
    Курсовые работы Строительство

    НаименованиеМарка, ГОСТКоличествоТехническая характеристикаСтроп четырехветвевой1Q=5 тСтроп двухветвевой1Q=3 тБункер-туфелька V=0,45м3ИВ 1043Ящики для раствора4Ломики монтажные облегченныеГОСТ 1405892Ломики монтажные тяжелыеГОСТ 1405832Кельмы комбинированныеГОСТ 9533814ПравилоГОСТ 25782332Длина 1,5мКувалдаГОСТ 11401752Пневматическая трамбовкаИЭ-4502-А2Уровень с линейкойГОСТ 9416881Совковые лопатыГОСТ 3620766Ведра2Клинья деревянные30ОтвесГОСТ 7948803Шнур для причалкиТУ2250768Шпильки металлические30Светильники6Рулетка стальнаяГОСТ 7502801Котел для варки битумаСО 1791МолоткиГОСТ 11401734

    1. Указания по производству работ