Фундамент под дэс dwg

Фундаментная плита под ДГУ

Фундаментная плита под дизель-генераторную установку мощностью 250 кВт + спецификация + схема армирования

Состав: Фундаментная плита, схема армирования, спецификация

Софт: AutoCAD 2013

Дата: 2020-01-20

Просмотры: 735

Добавить в избранное

Еще чертежи и проекты по этой теме:

Софт: AutoCAD 2020

Состав: Область применения, организация и технология производства работ,График производства работ, потребность в материально-технических ресурсах, контроль качества производства работ

Софт: AutoCAD 2015

Состав: Технологическая схема для изготовления фундаментных плит для подпорных стенок

Софт: AutoCAD 2015

Состав: План фундаментной плиты

Софт: AutoCAD 2009

Состав: пояснительная записка, фасады, разрезы, генплан, ТЭП, экспликация помещений, план 1 этажа, план типового этажа, инженерно-геологический разрез, армирование фундаментной плиты, стройгенплан

Софт: КОМПАС-3D 15.2

Состав: План котлована,опалубочный план, план армирования фундамента, план поперечного армирования, кладочные планы

Дата: 2020-01-20

Просмотры: 735

Добавить в избранное

Источник

Фундамент под ДГУ — расчет как плиты на упругом основании?

Страница 1 из 2 1 2 >

Добрый день всем!

Прошу Вашего совета: требуется запроектировать плитный фундамент под ДГУ в контейнере (этаком готовом домике), общая масса 5,6 т. Четыре опоры по углам, размеры в плане 6х2,6 м. Размеры самого генератора меньше, но он опирается на пол домика, так что, как я понимаю, вся нагрузка пойдет через четыре угла домика.

Вопрос мой заключается в следующем: можно ли считать этот фундамент, как массивный или. Мне кажется, что все-таки с учетом размера в 6 м, считать этот фундамент следует как плиту на упругом основании? Но вот с этим у меня проблемы. По какому методу считаете? книги у меня есть, но там все немного расходится, а в СКАДовском расчете плиты на упругом основании я плаваю (точнее — такой расчет в СКАДе я вообще еще не делала и в целом СКАД осваивала самостоятельно, лучше знаю ЛИРУ, но ее нет и в ней я тоже плохо помню расчет плиты на упругом основании). Мне бы хотелось разобраться в ручном расчете, но не знаю, на что ориентироваться.

Пыталась освоить целую кучу информации — в итоге только запуталась. Есть у меня один существенный недостаток, часто сильно мешающий в работе: когда надо разобраться в каком-то вопросе, я углубляюсь так сильно, что почти сразу ухожу далеко за пределы изначально поставленной задачи. Вот и сейчас, когда мне надо довольно-таки быстро разобраться с порядком практического расчета (вручную или в СКАД), я ушла мыслями в глубокую теорию, для освоения которой мне попросту не хватает ни опыта ни знаний ни времени. Притом к результату это меня не приближает ни в коей мере. Ввиду чего я и прошу Вашей помощи, т.к. мне нужно восстановить в моей голове порядок, и наконец посчитать и сконструировать этот несчастный фундамент.

И заранее благодарю всех, кто одолел этот массив знаков! Жду советов, спасибо большое всем, кто откликнется!

Источник

Требования к фундаменту, вентиляции, шуму и газовыхлопу дизельной электростанции

При установке дизельной электростанции на улице сооружение должно быть выполнено на грунте, сформировавшемся в естественных условиях, но не насыпном или намытом. Нагрузка на грунт основания не должна превышать 2,5 кг/см2.

Фундамент должен выдержать вес, превышающий вес установки, как минимум в 1,5 раза, а высота фундамента должна составлять 15 сантиметров. Поверхность площадки должна быть выровнена. Установка надежно крепится к опоре при помощи анкеров, предотвращающих ее смещение.

Важно расстояние до прилегающих стен: от переднего торца электростанции –1-2 м в зависимости от мощности (до 500 кВт и свыше 500 кВт соответственно); от торца – 1,2 м (без учета ротора). Расстояние между двумя расположенными рядом электростанциями, а также до стены со стороны обслуживания ДГУ должно составлять не менее 1, 5 м, а до стены с необслуживаемой стороны – не менее 1 м; При установке генератора необходимо учитывать радиус открытия дверей в помещениях.

фундамент должен выдерживать сумму масс основания, установленной на него электростанции, сопутствующего оборудования и вес максимального запаса топлива. Размеры фундамента по периметру должны быть не меньше габаритов электростанции, а минимальная глубина заложения – не менее 15 см. Сам фундамент должен представлять собой армированную железобетонную плиту, общая масса которой в полтора-два раза выше массы всего монтируемого оборудования.

Пример чертежа и расчета железобетонной плиты под фундамент ДГУ:

Если агрегат установлен на бетонных плитах перекрытия, требуется проверка устойчивости конструкции. Фундаментный блок должен быть выполнен единой заливкой.

Во избежание передачи вибраций и шума на другие части конструкции, фундамент ДЭС не должен соприкасаться со стенами — капитальными, наружными, с перегородками, с плитами перекрытий. Перед заливкой бетона достаточно покрыть стенки и дно отрытого котлована слоем пенополистирола тяжелого типа толщиной 10 см.

Агрегат устанавливается на фундаментное основание только после окончательного его последнего отверждения. Вслед за этим необходимо провести его выверку и точную привязку по месту — в специальные отверстия вставить фундаментные болты, убедиться в том, что они расположены вертикально, затем приступить к заливке отверстий цементным раствором. При выполнении этой операции следите за тем, чтобы в заливаемом пространстве не оставалось пустот или воздушных пузырей.

Трубопроводы для отвода отработавших газов обычно выполняются из гладких стальных труб толщиной материала не менее 1,5 мм без сварных швов или с наружными швами. Все изгибы направлением 90 градусов должны состоять не менее чем из трех секций. На концах труб устанавливаются колпачки для защиты от попадания воды или иные устройства аналогичного назначения. При проходке сквозь стены целесообразно предусматривать для труб устройство термической изоляции на соответствующем их участке, чтобы уменьшить передачу на эти стены тепла.

Трубопроводы должны быть как можно более короткими и с минимальным количеством колен на них. Колена, которые все же приходится устанавливать на трубах, необходимо выполнять с большим радиусом кривизны (в среднем этот радиус должен составлять 3 диаметра трубы). Трубопровод крепится либо к стене здания, либо к специальной конструкции, которая способна выдержать вес трубы и ветровые нагрузки, действующие на нее.

В целях обеспечения безопасности в рабочих помещениях, где установлены агрегаты, предназначенные для эксплуатации в непрерывном режиме рекомендуется применение дополнительного вытяжного вентилятора в верхней части помещения.

Площадь входного вентиляционного окна должна быть в 2 раза больше общей площади решетки радиатора, а выходного – соответствовать решетке. Для предотвращения смешивания отводимого горячего и холодного наружного воздуха, входные и выходные окна должны располагаться на определенном удалении друг от друга.

Установки электростанции в помещении должна сопровождаться обязательными работами по снижению уровня шумовой нагрузки от работающего оборудования до нормируемых величин. Защита от проникновения шума через стены обеспечивается увеличением толщины стены (на стадии проектирования).

Уровень шума у электростанций промышленного назначения составляет 110 дБ (А) (на расстоянии 1 метра). Коэффициенты уровня снижения шума: бетон –40 дБ (А), звукоуловители на вентиляционных отверстиях — 50 дБ (А), глушители – 9-32 дБ (А) в зависимости от типа и модели, покрытие внутренних стен звукоизоляционными материалами – 15-40 дБ (А).

Топливные баки, размеры которых превышают 5 м.кв. должны устанавливаться в отдельном помещении, изолированном от места монтажа генератора противопожарной перегородкой с пределом огнестойкости от 0,75 часов.

При монтаже электростанции в помещениях необходимо обеспечить заземление самой генераторной установки, щита управления, топливных баков и магистралей, а также кабельных каналов и их перекрытий. Силовые кабели прокладываются в специальном коробе, при этом тип кабеля должен определяться термическим расчетом, при котором мощность короткого замыкания не должна быть более чем в три раза больше номинальной мощности электростанции.

Вам нужна дешевая дизельная электростанция? Посмотрите наш каталог ДГУ по специальной цене.
Возможно, будет выгоднее купить дизельную электростанцию, чем брать ее в аренду.

Источник

Рекомендация по установке ДГУ (на примере LLD 190)

Минимальное техническое задание на предварительные строительно-монтажные
работы вне помещения для размещения дизельной электростанции LLD190:

1. Подготовить фундамент под дизельную электростанцию (далее по тексту ДЭС).
За исходные данные для расчета фундамента под ДЭС принять следующие массо-габаритные характеристики ДЭС (с кожухом):
— длина 1693 мм;
— ширина 743 мм;
— высота 1143 мм;
— полная масса с учетом всех жидкостей 540 кг.
Наружные размеры фундамента должны превышать наружные размеры ДЭС со всех
сторон не менее чем на 250 мм. Запас 300 мм.

Глубину фундамента рассчитать по формуле:
FD= 1,25хW/ (DxBxL),
Где FD – глубина фундамента, м;
W – общая масса ДЭС со всеми жидкостями;
D – плотность бетона, кг/м³ (для бетона на песке и щебне 1900 кг/м³);
B – ширина фундамента (ориентировочно 1,04), м;
L – длина фундамента (ориентировочно 1,99) , м;
Коэффициент 1,25 взят из расчета, что масса фундамента для ДЭС не работающей в
параллель с другими ДЭС, должна составлять 125% от полной массы ДЭС.
FD= 1,25*540/(1900*1,04*1,99) = 675/3932 = 0,18 м.

Фундамент следует усилить арматурной сеткой из стальной проволоки. Расстояние
от верхней поверхности фундамента до арматурной сеткой должно быть не менее 76
мм. При подборе цельной бетонной плиты (для замены фундамента) – следует отталкиваться от расчетов приведенных ниже. Заявленные параметры, характеристики, габариты плиты не должны быть ниже расчетных для фундамента.

Фундамент следует расположить так, чтобы его длинная сторона была параллельна дороги. Также при заливке фундамента необходимо учесть возможность доступа к ДЭС и ее обслуживания с боковых сторон. Место вокруг генераторного агрегата, необходимое для достаточного охлаждения и доступа при проведении работ по тех. обслуживанию. Пространство на расстоянии 1 метра от агрегата и не менее 2 метров над ним должны быть свободны. Фундамент должен быть идеально ориентирован по горизонтали и вертикали.

2. Проложить для установки ДЭС силовой кабель. Можно воздушным способом. Рекомендуется использовать медные кабеля марки ВВГ с многопроволочными жилами. Сечение кабеля подобрать из расчета мощности, силы тока. Кабель должен соответствовать выходному напряжению и номинальному току агрегата.

3. Место установки АВР. Шкаф системы монтируется на вертикальную стену в легкодоступном месте при помощи саморезов или шурупов. Монтажные отверстия показаны на рисунке. При монтаже шкафа к стене (забору, в нашем случае) желательно использовать подложку (между шкафом и стеной) из негорючих материалов. Стена должна обладать достаточной прочностью.

Источник

Чертежи, проекты, 3D модели.

Как тут качать.

Основные программы для работы
с чертежами, опубликованными на сайте:
• КОМПАС-3D • AutoCAD
• SolidWorks • T-FLEX CAD

Софт: AutoCAD 2012

Состав: Вид общий (ВО), Спецификация, Пояснительная записка (ПЗ)

Софт: SolidWorks 2020

Состав: 3D-Cборка и модели составных деталей в SOLIDWORKS 2020, сборочный чертеж по эспортированной в КОМПАС-3D v17.1 3Д-модели

Софт: AutoCAD 2017

Состав: Комплект «Технологическая часть»

Софт: AutoCAD 2012

Состав: Вид общий (ВО), Сборочный чертеж (СБ), Деталировка, Спецификация

Софт: STEP / IGES STEP

Состав: Простая 3D модель одной деталью в оригинальном формате с историей построения и 3D модель в формате STEP

Софт: STEP / IGES AP 214

Состав: Габаритная модель одной деталью (без внутренностей)

Софт: SolidWorks 16

Состав: Модель одной деталью.

Софт: SolidWorks 16

Состав: Сборка в одну из мелких комплектующих

Софт: SolidWorks 2018

Состав: 3д модель

Софт: КОМПАС-3D 11

Состав: Прибор для контроля направления и биения зубьев. Спецификация. Описание работы прибора

Софт: AutoCAD 2012

Состав: Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений ИОС6 Подраздел 6. Система газоснабжения Содержание тома ИОС6.ПЗ Текстовая часть: Пояснительная записка Графическая часть: Наружные сети газоснабжения ГСН-1 Общие данные (начало) 4205-15-2014 ИОС6- ГСН-2 Общие данные (продолжение) ГСН-3 План прокладки газопровода М1:500 ГСН-4 Аксонометрическая схема наружного газопровода ГСН-5 Защитное заземление надземных газопроводов на пересечении с ВЛ-0,4кВ ГСН-6 Опора ОП-1. Монтажный чертеж ИОС6. СО Спецификация оборудования Котельная Раздел ГСВ ГСВ-1 Общие данные (начало) ГСВ-2 Общие данные (продолжение) ГСВ-3 План газооборудования котельной на отм.0,000 ГСВ-4 Разрез 1-1 ГСВ-5 Аксонометрическая схема газопровода ГСВ-6 Схема размещения оборудования на котле GX 6000. Спецификация ГСВ-7 Схема размещения оборудования на котле GX 4000. Спецификация 4205-15-2014 ИОС6- ГСВ-8 Схема узла учета расхода газа. Спецификация. Техническая характеристика. 4205-15-2014 ИОС6- ГСВ-9 Опора ОП-1. Монтажный чертеж 4205-15-2014 ИОС6. СО Спецификация оборудования Раздел АГСВ 4205-15-2014 ИОС6-АГСВ-1 Общие данные 4205-15-2014 ИОС6- АГСВ-2 План сетей сигнализации загазованности котельной 4205-15-2014 ИОС6- АГСВ-3 Схема внешних проводок системы контроля загазованности 4205-15-2014 ИОС6- АГСВ-4 Схема подключения электромагнитного клапана на вводе в котельную 4205-15-2014 ИОС6- АГСВ-5 Схема подключения модема 4205-15-2014 ИОС6- АГСВ-6 Схема внешних соединений подключения модема IDC 4205-15-2014 ИОС6. СО Спецификация оборудования

Софт: КОМПАС-3D 8+

Состав: Сборочный чертеж, Деталировка, Спецификация

Источник

Читайте также:  Снег как утеплитель фундамента
Оцените статью
Строительство и ремонт