Особенности поперечной рамы

Компоновка поперечной рамы. Определение нагрузок на раму. Определение усилий в колоннах рамы. Составление таблицы расчетных усилий. Расчет прочности двухветвевой колонны. Расчет фундамента под крайнюю двухветвевую колонну и сечений элементов фермы.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 17.07.2010
Размер файла 152,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Курсовая работа на тему:

Особенности поперечной рамы

1. Общие данные

Здание отапливаемое, однопролетное. Пролет здания 24 м, шаг колонн 12 м, длина температурного блока 72 м. Мостовой кран среднего режима работы грузоподъемностью 10 т. Район строительства Екатеринбург. Снеговая нагрузка по III географическому району, ветровая нагрузка для II района. Местность по типу В. Кровля рулонная, плотность утеплителя 400 кг/м3, толщина 10 см.

2. Компоновка поперечной рамы

2.1 Размеры мостового крана

Грузоподъемность, т -Q = 10;

Пролет, м -Lк = 22,5;

Ширина крана, мм -B = 6300;

База крана, мм -K = 4400;

Высота, мм -Hкр = 1900;

Расстояние до оси головки рельса, мм -B1 = 260;

Давление колеса на подкрановый рельс, kH -F = 145;

Масса тележки, т -mт = 4;

Масса крана с тележкой, т -mкр = 27;

Тип подкранового рельса -КР 70.

2.2 Общие данные

В качестве основной несущей конструкции покрытия принимаем железобетонную предварительно напряженную сегментную ферму пролетом 24м. Устройство фонарей не предусматривается. Плиты покрытия предварительно напряженные железобетонные ребристые размером 3Ч12 м. Подкрановые балки железобетонные предварительно напряженные высотой 1 м (при шаге колонн 12 м). Наружные стены панельные навесные, опирающиеся на опорные столики колонн на отметке 6,6 м. Стеновые панели и остекление ниже отметки 6,6 м также навесные, опирающиеся на фундаментную балку. Крайние колонны проектируются сквозными ступенчатыми (высота колонны 12 м).

Отметка кранового рельса 13,120 м. Высота кранового рельса 120 мм.

2.3 Высота колонны

Высоту колонны определяем по формуле:

,

гдеHt - высота надкрановой части колонны;

Hb - высота подкрановой части колонны.

Высота надкрановой части колонны:

гдеhПБ = 1000мм - высота подкрановой балки;

hr = 120мм - высота кранового рельса;

Hкр = 1900мм - высота крана;

Д = 200мм - зазор от верха крана до низа стропильной конструкции.

Тогда:

.

Высота подкрановой части колонны:

гдеHr = 13,120 м - отметка головки кранового рельса;

hф = 150мм - заглубление фундамента.

Тогда: .

Получаем высоту колонны от обреза фундамента:

. .

Окончательно принимаем отметку верха колонны H1 = 15600мм, что соответствует модулю кратности 0,6 (см. рис. 1).

Тогда полная длина колонны до обреза фундамента составит Н = 15750 мм.

Привязку крайних колонн к разбивочным осям при шаге 12 м, кране грузоподъемностью 10 т принимаем 250 мм.

Соединение колонн с фермами выполняется монтажной сваркой стального опорного листа ригеля с закладной деталью в торце колонны и в расчетной схеме поперечной рамы считается шарнирным.

Т.к. отметка низа ригеля превышает 10,8 м, принимаем сквозную колонну.

2.4 Компоновка стенового ограждения

При шаге колонн 12 м высоту стеновых панелей принимаем равной 1,8м. Ленточное остекление - кратно 0,6.

2.5 Размеры сечений колонны

Надкрановая часть колонны: (при шаге колонн 12 м и привязке 250 мм)

ht = 600мм,

b = 500мм.

2.5.2. Нижняя часть колонны

а) из условия жесткости ;

б) ,

гдеhbr = 0,25 - для крана до 30 т.

в) не менее 1 м и кратно 100 мм.

Принимаем hb = 1,300 м.

Средние распорки:

hr = 1,5?hbr и кратно 50 мм.

hr = 1,5?0,25 = 0,375 (м)

Принимаем hr = 0,4 м.

Верхняя распорка:

.

Нижняя распорка: hн = 200 мм.

Расстояние между осями рядовых распорок:

.

Глубина заделки в стакан фундамента:

hз > (0,5 ч 0,33)·hb = (0,5 ч 0,33)·1,3 = 0,65 ч 0,43 (м);

hз > 1,5b = 1,5·500 = 750 (мм);

hз < 1,2 м;

Принимаем hз = 800 мм.

Крайняя сквозная колонна и размеры сечений показаны на рис. 3.

2.6 Ферма

Принимаем цельную сегментную ферму с верхним поясом ломаного очертания и прямолинейными участками между узлами. Ширину сечения верхнего и нижнего поясов фермы из условий удобства изготовления принимаем одинаковой. При шаге колонн 12 м ширину поясов фермы принимаем равной 300 мм.

3. Определение нагрузок на раму

3.1 Постоянная нагрузка

Таблица 1 - Нагрузка от веса покрытия

Нагрузка

Нормативная нагрузка, Н/мІ

Коэффициент надежности по нагрузке

Расчетная нагрузка, Н/мІ

Железобетонные ребристые плиты покрытия размером в плане 3Ч12 м с учетом заливки швов

2050

1,1

2255

Обмазочная пароизоляция

50

1,3

65

Утеплитель (готовые плиты)

400

1,2

480

Асфальтовая стяжка толщиной 2 см

350

1,3

455

Рулонный ковер

150

1,3

195

ИТОГО

3000

-

3450

Расчетное опорное давление фермы.

От покрытия:

;

От фермы:

,

где - гf - коэффициент надежности по нагрузке.

Расчетная нагрузка от веса покрытия.

Расчетная нагрузка от веса покрытия с учетом коэффициента по назначению здания гn=0,95:

;

Расчетная нагрузка от веса стеновых панелей и остекления.

Расчетная нагрузка от веса стеновых панелей и остекления, передаваемая на колонну выше отметки 6,6 м:

,

гдеg1=2,5 кН/мІ - вес 1 мІ стеновых панелей;

?h - суммарная высота полос стеновых панелей выше отметки 6,6 м;

g2=0,4 кН/мІ - вес 1 мІ остекления;

h - высота остекления.

Тогда:

Расчетная нагрузка от веса стеновых панелей и остекления, передаваемая непосредственно на фундаментную балку:

Расчетная нагрузка от веса подкрановых балок.

,

где - Gn = 115 kH - вес подкрановой балки.

Тогда:

Расчетная нагрузка от веса колонн.

Надкрановая часть:

F = 0,5·0,6·3,6·25·1,1·0,95 = 25,7 (кН);

Подкрановая часть:

F = (0,5·1,3·12,95 - 0,5·0,8·10,75)·25·1,1·0,95=107,6 (кН).

3.2 Временные нагрузки

Снеговая нагрузка. Вес снегового покрова на 1 мІ площади горизонтальной проекции покрытия для III снегового района, согласно главе 5 [2], sn=1,0 kH/мІ. Расчетная снеговая нагрузка при с=1, гf=1,4^.

F=sn·c·a·(l/2)·гf·гn = 1·1·12·24/2·1,4·0.95=191,5 (кН).

Крановые нагрузки.

Вес поднимаемого груза Q = 100 кН. Пролет крана 24-2·0,75 = 22,5 м. Согласно стандарту на мостовые краны, ширина крана М= 630 см, база К=440 см, вес тележки Gn=4 kH, Fn,max=145 kH, Fn,min=60 kH.

Расчетное максимальное давление на колесо крана при гf=1,1:

Fmax=Fn,max·гf ·гn=145·1,1·0,95=151,5 (кН);

Fmin=Fn,min·гf ·гn=60·1,1·0,95=62,7 (кН).

Расчетная поперечная сила на одно колесо:

Вертикальная крановая нагрузка на колонны от двух сближенных кранов с коэффициентом сочетаний гi=0,85:

,

где - ?y=2,95 - сумма ординат линии влияния давления двух подкрановых балок на колонну (рис. 4).

Тогда:

;

.

Горизонтальная крановая нагрузка на колонну от двух кранов при поперечном торможении:

Ветровая нагрузка.

Нормативное значение ветрового давления для II ветрового района:

w0=0,3 кПа.

Таблица 2

Нормативное значение w0, кПа

Высота z, м

Коэффициент К для типа местности А

Нормативное значение ср. составляющей wm, кПа

0,3

?5

0,75

0,225

10

1,0

0,3

20

1,25

0,375

40

1,5

0,45

В соответствии с линейной интерполяцией графическим методом (см. рис. 5) получаем:

- на высоте 12 м - wm=0,315 кПа;

- на высоте 18 м - wm=0,360 кПа.

Переменный по высоте скоростной напор ветра заменяем равномерно распределенным, эквивалентным по моменту в заделке консольной балки длиной 12 м:

При условии H/l = 12/24 = 0,5 значение аэродинамического коэффициента для наружных стен принимаем:

- с наветренной стороны - с = +0,8;

- с подветренной - с = - 0,58.

Расчетная равномерно распределенная ветровая нагрузка на колонны до отметки 12,0 м при коэффициенте надежности по назначению гf=1,2:

- с наветренной стороны

- с подветренной стороны

Расчетная сосредоточенная ветровая нагрузка выше отметки 12,0 м:

4. Определение усилий в колоннах рамы

Одноэтажная однопролетная рама при шарнирном сопряжении стоек с ригелями представляет собой единожды статически неопределимую систему.

Расчет поперечной рамы производим методом перемещений, в результате которого раскрывается ее статическая неопределимость и определяется неизвестное горизонтальное смещение рамы.

Исходные данные для расчета на ЭВМ см. табл. 3.

Результаты расчета представлены ниже.

5. Составление таблицы расчетных усилий

На основании выполненного расчета строим эпюры моментов для различных загружений рамы и составляем таблицу расчетных усилий М, N, Q в сечениях колонны. При расчете прочности рассматриваются три сечения колонны: сечение 1-0 на уровне верха консоли колонны; сечение 1-2 на уровне низа консоли колонны; сечение 2-1 - в заделке. В каждом сечении колонны определяем три комбинации усилий: Mmax и соответствующие N, Q; Mmin и соответствующие N, Q; Nmax и соответствующие M и Q.

6. Расчет прочности двухветвевой колонны крайнего ряда

6.1 Исходные данные

Бетон тяжелый класса В15, подверженный тепловой обработке при атмосферном давлении:

- расчетное сопротивление сжатию - Rb=8,5 МПа;

- расчетное сопротивление растяжению - Rbt=0,75 МПа;

- начальный модуль упругости - Eb=20,5І·10і МПа;

Арматура класса А-III, d > 10 мм:

- расчетное сопротивление растяжению (сжатию)

Rs=Rsc=365 МПа;

- модуль упругости - Es=2·105 МПа.

6.2 Расчет сечения 1-0 на уровне верха консоли колонны

Размеры сечения:

b = 500мм; h = 600мм; а =a' = 40мм.

Расчетная длина (табл. 17 [4]):

l0 = 2·Ht = 2·3,6 = 7,2 (м).

Полезная высота сечения:

h0 = h - a = 600 - 40 = 560 (мм).

При расчете сечения на вторую комбинацию усилий расчетное сопротивление Rb вводим с коэффициентом гb2 = 1,1, т.к. в комбинацию включена ветровая нагрузка; на первую и третью - с коэффициентом гb2=0,9 (постоянная и снеговая).

Расчет по первой и третьей комбинациям усилий.

Эксцентриситет:

Радиус инерции сечения:

Отсюда:

Т.о., необходимо учитывать влияние прогиба элемента на его прочность.

Условная критическая сила:

гдеI - момент инерции бетонного сечения,

цl - коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки на прогиб элемента в предельном состоянии и равный:

но не более 1+в, (в = 1, по табл. 16 [4]).

M1, M1l - моменты внешних сил относительно оси, параллельной линии, ограничивающей сжатую зону и проходящей через центр наиболее растянутого или наименее сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня арматуры, соответственно от действия полной нагрузки и от действия постоянных и длительных нагрузок. Т.к. в данной комбинации усилий ветровая нагрузка не учитывается, то

далее,

Т.к. д=0,1577 < дmin=0,3035 принимаем д=0,3035.

при м=0,004 (первое приближение)

Is = м·b·h0(0,5h-a)І = 0,004·50·56(0,5·60-4)І = 7571,2 (см4);

цsp=1;

Тогда условная критическая сила:

Коэффициент з:

Значение е:

Высота сжатой зоны:

Относительная высота сжатой зоны:

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона:

,

гдещ = 0,85-0,008·гb2·Rb =0,85-0,008·0,9·8,5=0,7888;

уs1=Rs=365 МПа.

Тогда:

Имеем случай о=0,394 < оy=0,627.

Тогда:

Площадь арматуры назначаем по конструктивным соображениям,

As=0,002·b·h0=0,002·50·56=5,6 (смІ)

Принимаем 3Ш16 с As=6,03 смІ.

Вторая комбинация усилий.

Эксцентриситет:

Радиус инерции сечения:

Отсюда:

Т.о., необходимо учитывать влияние прогиба элемента на его прочность.

Условная критическая сила:

гдеI - момент инерции бетонного сечения,

цl - коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки на прогиб элемента в предельном состоянии и равный:

но не более 1+в, (в = 1, по табл. 16 [4]).

M1, M1l - моменты внешних сил относительно оси, параллельной линии, ограничивающей сжатую зону и проходящей через центр наиболее растянутого или наименее сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня арматуры, соответственно от действия полной нагрузки и от действия постоянных и длительных нагрузок. Т.к. в данной комбинации усилий ветровая нагрузка не учитывается, то

далее,

Т.к. д= - 0,1547 < дmin=0,2865 принимаем д=0,2865.

при м=0,004 (первое приближение)

Is = м·b·h0(0,5h-a)І = 0,004·50·56(0,5·60-4)І = 7571,2 (см4); цsp=1;

Тогда условная критическая сила:

Коэффициент з:

Значение е:

Высота сжатой зоны:

Относительная высота сжатой зоны:

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона:

,

гдещ = 0,85-0,008·гb2·Rb =0,85-0,008·1,1·8,5=0,7752;

уs1=Rs=365 МПа.

Тогда:

Имеем случай о=0,25 < оy=0,611.

Тогда:

Площадь арматуры назначаем по конструктивным соображениям,

As=0,002·b·h0=0,002·50·56=5,6 (смІ)

Принимаем 3Ш16 с As=6,03 смІ.

6.3 Расчет сечения 2-1 в заделке колонны

Высота всего сечения двухветвевой колонны:

hb=1300мм.

Сечение ветви:

b=500мм; h=250 мм; h0=210мм.

Расстояние между осями ветвей:

c=1050мм.

Расстояние между осями распорок при четырех панелях:

s=2910мм.

Высота сечения распорки:

hr=400мм.

Расчетная длина подкрановой части колонны при учете нагрузки от крана (табл. XIII.1 [1]):

l0=1,5·Hb=1,5·12,150=18,225 (м).

Приведенный радиус инерции сечения двухветвевой колонны в плоскости изгиба:

Приведенная гибкость сечения:

Т.о. необходимо учесть влияние прогиба элемента на его прочность.

Эксцентриситет:

Момент инерции сечения:

Моменты внешних сил относительно оси, параллельной линии, ограничивающей сжатую зону и проходящей через центр наиболее растянутого или наименее сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня арматуры, соответственно от действия полной нагрузки и от действия постоянных и длительных нагрузок:

гдеМ1 и N1 - усилия от постоянных и длительных нагрузок,

То же с учетом ветровых нагрузок:

Где Мsh и Nsh - усилия от ветровых нагрузок,

Предварительно задаемся коэффициентом армирования (первое приближение):

Is =м·b·h0(с/2)І = 2·0,0075·50·25(105/2)І = 51679,7 (см4);

Условная критическая сила:

Усилия в ветвях колонны:

Определение площади арматуры наружной ветви колонны.

Эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения:

ea=e0=8,2 см

Коэффициенты:

Где щ = 0,85-0,008·гb2·Rb =0,85-0,008·0,9·8,5=0,7888;

уs1=Rs=365 МПа.

Тогда:

Имеем случай бn =0,48? оy=0,654:

Площадь арматуры назначаем по конструктивным соображениям,

As=0,002·b·h0=0,002·50·21=2,1 (смІ)

Принимаем 3 Ш12 с As=3,39 смІ.

Определение площади арматуры внутренней ветви колонны.

Эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения:

ea=e0=4,7 см

Коэффициенты:

Имеем случай бn =0,83 ? оy=0,654:

Площадь арматуры назначаем по конструктивным соображениям,

As=0,002·b·h0=0,002·50·21=2,1 (смІ)

Принимаем 3 Ш12 с As=3,39 смІ.

Фактический процент армирования:

6.1. Расчет промежуточной распорки.

Изгибающий момент в распорке:

Сечение распорки:

b=50 см; h=40 см; h0=36 см.

Т.к. эпюра моментов двузначная, то

Принимаем 3 Ш16 с As=6,03 смІ.

Поперечная сила в распорке:

Определяем:

Т.к. Q=223 kH > Qds=120,9 kH, поперечную арматуру принимаем конструктивно dw=6 мм класса А-I с s=150 мм.

7. Расчет фундамента под крайнюю двухветвевую колонну

7.1 Данные для проектирования

Грунты основания - пески пылеватые средней плотности, маловлажные.

Условное расчетное сопротивление грунта:

R0=0,31 МПа;

Бетон тяжелый класса В12,5:

Rbt=0,66 МПа;

Арматура из горячекатаной стали класса А-II:

Rs=280 МПа;

Вес единицы объема материала фундамента и грунта на его обрезах:

г=29 кН/мІ

Нормативные значения усилий определяем делением расчетных усилий на усредненный коэффициент надежности по нагрузке гn=1,15, т.е.:

Mn=131,34/1,15=114,2 кН·м;

Nn=1055,8/1,15=918 кН·м;

Qn=43,61/1,15=37,92 кН·м;

7.2 Определение геометрических размеров фундамента

Глубину стакана фундамента принимаем 90 см.

Расстояние от дна стакана до подошвы фундамента принимаем 250мм.

Полная высота фундамента: Н=900+250=1150 мм;

Принимаем кратно 300: Н=1200 мм;

Глубина заложения фундамента при расстоянии от планировочной отметки до верха фундамента 150 мм: Н1=1200+150=1350 мм;

Фундамент трехступенчатый, высоту ступеней принимаем одинаковой - 40 см.

Предварительная площадь подошвы фундамента:

Назначая соотношение сторон b/a=0,8, получаем:

b=0,8·2,06=1,65 м;

Исходя из размеров сечения колонны, конструктивно принимаем:

aЧb=3,6Ч3,0 м;

Площадь подошвы фундамента:

А=3,6·3,0=10,8 мІ;

Момент сопротивления:

Т.к. заглубление фундамента меньше, чем 2 м и ширина подошвы более 1 м, уточняем нормативное давление на грунт основания:

Где k=0,125 для песчаных грунтов;

в=3 м, в1=1 м, h=H1=1,35 м, h1=3 м;

Пересчет площади фундамента не производим вследствие незначительного изменения нормативного давления R на грунт основания.

Рабочая высота фундамента из условия прочности:

Где h=1,3 м - высота сечения колонны;

bcol=0,5 м - ширина сечения колонны;

Rbt=гbt·Rbt=1,1·0,66=0,726 МПа;

Тогда:

Полная высота фундамента:

Н=0,12+0,05=0,17 м < 1,2 м,

следовательно, принятая высота фундамента достаточна.

Определяем краевое давление на основание.

Изгибающий момент в уровне подошвы:

Mnf=Mn+Qn·H=114,2+37,9·1,2=159,7 кН·м;

Нормативная нагрузка от веса фундамента и грунта на его обрезах:

G=a·b·Hf·г·гn=3,6·3,0·1,35·20·0,95=277 kH;

e0=0,134 < a/b=3,6/6=0,6 м;

pn,max=135,3 < 1,2·R=1<2·261=313,2 кН/мІ;

7.3 Расчет арматуры фундамента

Определяем напряжение в грунте под подошвой фундамента в направлении длинной стороны а без учета веса фундамента и грунта на его уступах от расчетных нагрузок:

где Mf=M+Q·H=131,4+43,61·1,2=183,7 кН·м.

Расчетные изгибающие моменты:

в сечении I-I:

Где ai=a1=3 м;

Тогда:

в сечении II-II:

в сечении III-III:

Требуемое сечение арматуры:

Принимаем 8 Ш12 A-II с As=9,05 смІ.

Процент армирования:

Арматура, укладываемая параллельно меньшей стороне фундамента, определяется по изгибающему моменту в сечении IV-IV:

Принимаем 10 Ш12 с As=11,31 смІ.

Процент армирования:

Принимаем 14 Ш12 с As=15,83 смІ.


Подобные документы

  • Компоновка поперечной рамы и определение нагрузок на раму. Определение прочности усилий в колоннах рамы. Расчет прочности двухветвевой колонны, фундамента под среднюю двухветвевую колонну и балки по предельным состоянием первой группы и второй группы.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 20.02.2022

  • Компоновка каркаса, сбор нагрузок на поперечную раму каркаса. Расчетная схема рамы, определение жесткости элементов. Анализ расчетных усилий в элементах поперечной рамы. Компоновка системы связей. Расчет стропильной фермы, определение усилий, сечений.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 04.10.2010

  • Определение основных размеров поперечной рамы цеха. Определение нагрузок на раму. Заполнение бланка исходных данных для ЭВМ. Определение расчетных усилий в сечениях рамы. Определение невыгодных сочетаний усилий для сечений колонны и анкерных болтов.

    курсовая работа [959,7 K], добавлен 17.02.2016

  • Компоновка поперечной рамы. Расчет внецентренно-сжатой колонны, узла сопряжения верхней и нижней частей колонны. Подбор сечения сжатых стержней фермы. Сбор нагрузок на ферму. Расчет анкерных болтов. Расчетные сочетания усилий. Статический расчёт рамы.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 14.11.2016

  • Компоновка поперечной рамы: расчет нагрузок. Геометрические характеристики колонны. Реакции колонны и рамы. Определение усилий в колонне от постоянных нагрузок. Определение усилий в стойке от собственного веса. Расчёт внецентренно сжатой колонны.

    курсовая работа [722,5 K], добавлен 15.06.2011

  • Подбор конструкций поперечной рамы: фахверковой колонны, плит покрытия, стеновых панелей, подкрановых балок, сегментной фермы. Компоновка поперечной рамы. Определение нагрузок на раму здания. Конструирование колонн. Материалы для изготовления фермы.

    курсовая работа [571,4 K], добавлен 07.11.2012

  • Компоновка конструктивной схемы каркаса здания. Расчет поперечной рамы. Вертикальная и горизонтальная крановые нагрузки. Статический расчет поперечной рамы. Расчет и конструирование стропильной фермы. Определение расчетных усилий в стержнях фермы.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 24.04.2012

  • Компоновка поперечной рамы каркаса. Определение вертикальных размеров рамы. Определение нагрузок, действующих на поперечную раму. Значение снеговой, крановой, ветровой нагрузок. Расчет жесткости элементов рамы, стропильной фермы. Комбинации нагружений.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 15.01.2012

  • Компоновка поперечной рамы цеха. Сбор нагрузок на колонну. Определение усилий, действующих на плиту перекрытия. Расчет плиты перекрытия на образование трещин в растянутой зоне. Постоянная вертикальная нагрузка. Расчет фундамента и подстропильной балки.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 11.11.2014

  • Компоновка поперечной рамы двухпролетного с открытыми тоннелями здания. Геометрия и размеры колонн, определение усилий от нагрузок на них. Проектирование стропильной безраскосной фермы покрытия. Расчет прочности двухветвевой колонны и фундамента под нее.

    курсовая работа [5,0 M], добавлен 16.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.