metale sciagawka całość, ggggggggggggggggggggggggggggggggg jjjjjjjjjjjjj


Wyroby stalowe kształtowane są w wyniku obróbki plastycznej lub wylewania, odlewane bywają łożyska. Większość wyrobów jest poddawana obróbce plastycznej.

Wolne, spokojne obrabianie: - walcowanie, tłoczenie, rozciąganie

Szybkie obrabianie: kucie

Obróbka plast. na gorąco stosowana jest np. przy walcowaniu, kuciu.

Obróbka plastyczna na zimno: przy walcowaniu cienkich blach, przeciąganiu drutów, rur, zginanie i wyrównywanie blach; wydłużenie włókien nie powinno przekraczać pewnych dopuszczalnych granic.

Wytwarzanie półwyrobów i wyrobów

1)walcowanie - przy walcowaniu na zimno występuje zjawisko zgniotu (podwyższenie granicy wytrzymałości); walcowanie na gorąco - materiał pozostaje o tej samej twardości

2)przeciąganie (obróbka na zimno) - służy do wykonywania np. rur cienkościennych o dokładnych wymiarach

3)kształtowanie na zimno - można uzyskać różne kształty profili

Asortyment

1)Dwuteowniki, ceowniki, kątowniki, teowniki, zetowniki walcowane (najczęściej profile grubościenne)

2)Blachy (cienkie, uniwersalne, grube) - z blach mogą powstać dwuteowniki lub inne przekroje spawane; mogą to być elementy cienkościenne

3)Rury - bez szwów, ze szwem, spiralnie spawane, przekrój kołowy lub prostokątny; najczęściej elementy grubościenne

4)Zimno gięte - powstają w hucie z blach w wyniku gięcia, charakteryzują się promieniami gięcia (narożniki są zaokrąglone - rys); blachy fałdowe - elementy zimno gięte cienkościenne.

Zalety: możemy zmniejszyć o 20% zużycie stali

Wady: trudno przeprowadzić skuteczną ochronę antykorozyjną, wyższy nakład pracy, wyższa cena.

Uzasadnienie stosowania: nieduże rozpiętości, w procesie kształtowania na zimno możemy uzyskać odpowiednie kształty przekrojów, blachy fałdowe jako konstrukcje nośne i przegrody.

Stosowanie: detale architektoniczno-budowlane, przegrody poziome i pionowe, samodzielne konstrukcje (szkielety systemowe, wiązary dachowe, silosy), konstrukcje lekkie w ramach konstrukcji stalowych. Najczęściej ze stali nie stopowej St lub trudnordzewiejącej 10H.

Wyroby aluminiowe.

Zalety: niewielka masa elementów, duża odporność na korozję, mniejsza niż u stali wrażliwość na obciążenia dynamiczne i powtarzalne, łatwość formowania kształtów, antymagnetyczny, brak właściwości iskrzenia, względy estetyczne.

Wady: kilkakrotnie wyższa cena niż w przypadku stali.

W budownictwie stosujemy stopy aluminium: najczęściej na ściany osłonowe, pokrycia, zbiorniki, szklarnie, baseny, silosy. Najczęściej do produkcji aluminium stosujemy boksyt.

Etapy wytwarzania:

1)Przetwarzanie rudy (wodorotlenku) na tlenek glinu (metoda chemiczna lub termiczna)

2)Elektroliza tlenku glinu - otrzymujemy surowe aluminium.

3)Oczyszczanie surowego aluminium (np. chlorowanie).

Stopy aluminium: podstawowy składnik - aluminium, składniki dodatkowe stopowe: miedź, krzem, magnez, cynk, mangan, nikiel, tytan, chrom.

Najczęściej stosowane stopy: stop Al z magnezem, krzemem, miedzią, cynkiem.

Skład

Wytrzymałość.

Odp. na kor

Spawalność

Al. Mg

Al. Mg Si

Al Cu Mg

Al Zn Mg

Al. Zn Mg Cu

Średnia

Średnia

Duża

Duża

Wysoka

Średnia

Średnia

Słaba

Średnia

Gorsza

Dobra

Średnia

Słaba

Dobra

Słaba


Wyroby: blachy, rury, druty.

Wykonanie: obróbka plastyczna na gorąco, obróbka plast, na zimno (zjawisko utwardzania).

Walcowanie - tylko blachy i taśmy (zgniot i wyżarzanie).

Klasyfikacja przekrojów:

Pręty

Klasa przekroju jest określona na podstawie smukłości ściskanej ścianki przekroju.

Klasa I, II - uwzględnia się zdolność przekroju do obrotu

0x01 graphic

Wykres momentów zginających

0x01 graphic

Dla klasy I dopuszcza się taki wykres naprężeń

0x01 graphic

Dla klasy II

0x01 graphic

Dla klasy III

0x01 graphic

Dla klasy IV

0x01 graphic

Jeżeli naprężenia τśr. i σcmax przekroczą wartości dopuszczalne, to przekrój odkształci się. Jeśli zwiększymy naprężenia poza wartość dopuszczalną nośności przekroju będzie nadal rosła - nośność nadkrytyczna przekroju.

Czynniki wpływające na lokalną utratę stateczności:

Nie określa się klasy przekroju ścianek rozciąganych.

Klasyfikujemy przekroje ścianek ściskanych i ścinanych.

Dystorsja - lokalne wyboczenie przekroju bez odkształceń krawędzi.

0x01 graphic

Obciążenie: siły działające w płycie - w jej płaszczyźnie (naprężenia normalne i styczne)

Sztywność elementu musi być na tyle duża, aby nie wystąpiło zjawisko dystorsji.

0x01 graphic
0x01 graphic

Podstawy obliczeń:

  1. wg. teorii prętów cienkościennych (wg. Własowa)

  2. wg. teorii nośności nadkrytycznej

1.Obliczanie wg. teorii Własowa:

Hipoteza płaskich przekrojów ⇒przekroje prętów pryzmatycznych

0x01 graphic

Przekroje prętów cienkościennych⇒hipoteza mówiąca o sztywności konturu

0x01 graphic

Belka zamocowana sztywno na podporze o przekroju cienkościennym

0x01 graphic

0x01 graphic

Moment giętno-skrętny jest pochodną bimomentu.

0x01 graphic

2.Obliczanie prętów cienkościennych wg. teorii nośności nadkrytycznej.

Ocenia się nośność po utracie stateczności lokalnej ścianki pręta

0x01 graphic

Ścianki elementu traktujemy jako płyty. Obciążenie działa w płaszczyźnie płyt.

0x01 graphic

0x01 graphic

Rozpatrujemy kolejne etapy obciążenia ścianki

Siła P wzrasta.

0x01 graphic
0x01 graphic

σcr - naprężenia krytyczne

Cały przekrój ścianki przenosi obc.

Zwiększamy obc. do siły P2 .W dalszym ciągu cały przekrój ścianki przenosi obc.

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Zwiększamy obc. do siły P3 - następuje wyboczenie elementu.

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
(całka - pole pod krzywą)

Zwiększamy obc. do siły P4

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Stateczność płyt cienkich.

0x01 graphic
0x01 graphic

k - wspł. zależny od sposobu podparcia płyty

ν - wsp. Poissona(związany z dwukierunkową pracą płyty)

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

φp - wsp. niestateczności miejscowej.

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
-smukłość względna

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Porównując dwa ostatnie wzory:0x01 graphic

Zakładając, że wyboczenie sprężyste możemy wyliczyć graniczną grubość ścianki, dla której nie następuje to wyboczenie 0x01 graphic
graniczne:

0x01 graphic
Podane przy rysunkach stosunki b/t są prawdziwe dla warunków idealnych(wielkości teoretyczne).W rzeczywistości wielkości te są nieco inne. W niektórych obszarach ścianki są bardziej wrażliwe na utratę stateczności (wpływ imperfekcji).Wykresy teoretyczne 0x01 graphic

0x01 graphic

Wg normy: 0x01 graphic
dla 0x01 graphic

0x01 graphic
dla 0x01 graphic

0x01 graphic

Dla przekrojów rurowych z naprężeniami spawalniczymi spadek naprężeń następuje przy 0x01 graphic
(dla ν=1).Przekroje rurowe :

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Naprężenia możemy zwiększać do granicy plastyczności i dopóki ścianki przekroju pozostają proste. Przy stosowaniu nośności nadkrytycznej całkowitej należy kontrolować zachowanie się naroży (żeby nie ulegały odkształceniu).

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Przekroje rurowe: 0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

W stanie krytycznym :0x01 graphic
(naprężenia) 0x01 graphic
(nośność)

W stanie nadkrytycznym :0x01 graphic
(naprężenia) 0x01 graphic
(nośność) 0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Przy ścinaniu: 0x01 graphic

Stateczność ogólna - wyboczenie

Wrażliwość

Rodzaje wyboczeń:

może występować w elementach:

  1. bisymetrycznych

  2. monosymetrycznych (tylko w pł. sym.)

0x01 graphic

może występować w elementach:

  1. monosymetrycznych (względem osi sym.)

  2. niesymetrycznych (wyb. w dwóch kierunkach)

0x01 graphic

może występować w elementach:

  1. bisymetrycznych

  2. w przekrojach z punktową symetrią

0x01 graphic

Siła krytyczna

0x01 graphic
- wzór Eulera

0x01 graphic
; 0x01 graphic
; 0x01 graphic

0x01 graphic
- długość wyboczeniowa

0x01 graphic

0x01 graphic
- smukłość względna

0x01 graphic
przy wyboczeniu prętów smukłych

0x01 graphic

W szczególnym przypadku wyboczenia giętnego otrzymamy:

(przekrój stały na długości, najlepiej bisymetrycznej)

0x01 graphic

0x01 graphic

Współczynnik wyboczeniowy: 0x01 graphic

0x01 graphic

Pręty rzeczywiste są niedokładne, odbiegają od ideału, gdyż mają:

imperfekcje materiałowe (mniejsze powstają w procesie walcowania, większe powstają w procesie spawania)

Wzór normowy na współczynnik wyboczenia uwzględniający różne parametry pręta - jego imperfekcje mające wpływ na wyboczenie: 0x01 graphic

(można również odczytać z tabl. w normie)

n - uogólniony parametr imperfekcji

n = 2,0 krzywa „a”

n = 1,6 krzywa „b”

n = 1,2 krzywa „c”

Jeżeli mamy wyboczenie giętne, to możemy skożystać ze wzoru: 0x01 graphic
i nie musimy liczyć siły krytycznej.

W pozostałych przypadkach musimy policzyć: 0x01 graphic
i siłę krytyczną

1 przekroje bisymetryczne

0x01 graphic

0x01 graphic

2 przekroje monosymetryczne

0x01 graphic

0x01 graphic

3 przekroje niesymetryczne

0x01 graphic

0x01 graphic

4 przekroje o symetrii punktowej

0x01 graphic

0x01 graphic

Norma dopuszcza, że w przekrojach dwuteowych walcowanych, zamkniętych i pełnych nie trzeba liczyć wyboczenia skrętnego (możemy pominąć Nz)

Postacie zniszczenia w elementów cienkościennych:

Postaci te mogą wystąpić jednocześnie: np. L+D, F+L, F+D, FT+L, FT+D

0x01 graphic

Kształtowniki gięte na zimno.

kształtowniki 1,5mm÷6mm - grubość

blacha fałdowa 0,5mm÷3mm - grubość

Głównie ze stali niestopowej konstrukcyjnej (St), trudnordzewiejącej (H).Ważna jest podatność na obróbkę plastyczną (~20%)

Odkształcenia plastyczne powstają w stali przy rozciąganiu:

Zmienia się postać geometryczna ciała bez naruszania ciągłości materiału (nie powstają szczeliny, pęknięcia)

Próbka poddana rozciąganiu:

0x01 graphic
Następuje wzmocnienie stali, zmniejszają się właściwości plastyczne (materiał staje się mniej elastyczny)

Zgniot: 0x01 graphic
, A0 - przekrój początkowy

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Oznaczenia wg. Eurokodu

*) graniczna wartość granicy plastyczności fu (Rm)

*) minimalna granica plastyczności fyb (Re) materiału wyjściowego

*) średnia granica plastyczności (uwzgl. zjawisko zgniotu) fya

0x01 graphic
; 0x01 graphic

t - grubość elementu mat. wyjściowego

Ag - pole przekroju poprzecznego brutto

k - zal. od rodzaju urządzenia do profilowania k=7 (giętarka rolkowa→rolki wprowadzają dodatkowe napr. rozciągające.) ; k=5 (krawędziarki)

n - wsp. dotyczący liczby zaokrąglonych naroży; promień zaokrąglenia r≤5t i naroże pod kątem 90º

0x01 graphic

0x01 graphic

*) fyp - średnia granica plastyczności dla pojedynczej ścianki

Cechy przekrojów poprzecznych.

Ścianki efektywne przyjmuje się w następujący sposób:

0x01 graphic

bp = b -t/2-gr

0x01 graphic

0x01 graphic

gr = 0x01 graphic

0x01 graphic

bp=b -t/2-gr

0x01 graphic

bp=b -t-2gr

0x01 graphic

bp,c=c -t-2gr

bp,d=d -t/2-gr

0x01 graphic
0x01 graphic

Gdy r≤5t, r≤0,15bp

0x01 graphic

Ag=Ag,sh(1-δ)

Ig=Ig,sh(1-2δ)

Iw=Iw,sh(1-4δ)

0x01 graphic
0x01 graphic

Wytrzymałość obliczeniowa (kształtowniki gięte)

fd = 0x01 graphic

γm=1,1

fdb =0x01 graphic
dla minimalnej gr. plast.

fdp = 0x01 graphic
dla poszczególnych ścianek

fda = 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
≤50

0x01 graphic

0x01 graphic
≤60

0x01 graphic

0x01 graphic
≤90

0x01 graphic

0x01 graphic
≤500

Jeżeli zachowane są powyższe proporcje to możemy projektować zgodnie z Eurocodem 3. W przeciwnym razie należy wykonać badania doświadczalne.

0x01 graphic

0x01 graphic

Czynniki, które trzeba uwzględniać przy projektowaniu kszt. giętych:

Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę antykorozyjną, gdyż są to elementy bardzo delikatne.

Niestateczność miejscowa kształtowników giętych.

Redukujemy szerokość ścianek do szerokości współpracujących.

Gr. plast. przyjmujemy równą gr. plast. materiału wyjściowego.

Jeżeli uwzględniamy naprężenia bierzemy obciążenia charakterystyczne; przy takich naprężeniach wyznaczamy szerokość ścian.

Typy.

Ścianki płaskie bez usztywnień

- ścianki nieusztywnione

0x01 graphic

0x01 graphic

Smukłość płytowa:

0x01 graphic

0x01 graphic
- z tablic

Są przyjęte od razu be (szerokość efektywna) be=p*bp

Obliczenia są praktycznie liczone w stanie nadkrytycznym

0x01 graphic

ρ (w naszej normie jest to odpowiednik (ϕpe)

Gdy λp>0,673 to liczymy

0x01 graphic

Szerokość efektywną liczymy dla fragmentu ściskanego. W strefie rozciąganej pracuje cała ścianka be=ρ*bc

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Ścianki z usztywnieniami: usztywnienie zachowuje się jak osiowo ściskany pręt

Układ rzeczywisty

0x01 graphic

Schemat zastępczy

0x01 graphic

k=u/δ

0x01 graphic

Ściskanie

0x01 graphic

Zginanie

0x01 graphic

Ściskanie

0x01 graphic

Zginanie

Blachy profilowane z usztywnieniami pośrednimi

  1. Pasy z usztywnieniami pośrednimi

Usztywnienia są bardzo często w postaci bruzd

0x01 graphic

0x01 graphic

Więcej usztywnień nie jest uwzględnianych przy obliczeniach

Przekrój usztywnienia Ase

  1. Środniki z usztywnieniami

Uwzględniamy maksymalnie dwa usztywnienia.

Usztywnienie kształtuje się najczęściej w postaci zagięć

Rys

Nośność przekroju

Przyjmuje się pole przekroju zastępczego oraz wskaźnik przekroju (We,c we,t) - sprężysta praca przekroju.

Wpe - przekrój częściowo uplastyczniony (strefa rozciągana)

str27

Ściskanie:

0x01 graphic

0x01 graphic
- gdy występuje niestateczność

Zginanie

Stany plastyczne - wskaźniki wytrzymałości wstępnie na podst. wytrzymałości stali

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
- gdy występuje niestateczność

Uwzględnianie rezerwy plastycznej

Warunki:

0x01 graphic

Ściskany pas przekroju jest bez usztywnień pośrednich

0x01 graphic

MR=Wp*fda

0x01 graphic

MR=Wpe*fdb εce

Staramy się nie dopuszczać do skręcania. Jeżeli już ono wystąpi, to stosujemy stężenia ograniczające obrót przekroju.

Zginanie dwukierunkowe

0x01 graphic

0x01 graphic

położenie osi xe wyznaczamy iteracyjnie

Stateczność ogólna, wyboczenie dla kształtowników giętnych.

1. Ściskanie osiowe - wyboczenie.

Przyjmujemy współczynniki wyboczeniowe.

0x01 graphic

0x01 graphic

α - wsp. imperfekcji (różny dla krzywych)

0x01 graphic
- smukłość

α = 0,13 α=0,21 zwichrzenie „a0” i „a”

α = 0,34 „b”

α = 0,4 „c”

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

- wyboczenie gięte

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
-związany ze sposobem formowania elementu (sposób gięcia, liczba zgięć)

Wyboczenie dystorsyjne

0x01 graphic

0x01 graphic
-granica plastyczności

Na tę formę niestateczności dystrosyjnej należy sprawdzić przekroje jak na rysunku

0x01 graphic

2. Elementy zginane

0x01 graphic

LT - giętno - skrętne ( zwichrzenie)

0x01 graphic

0x01 graphic
"a"

0x01 graphic

0x01 graphic
=nośność przekroju na zginanie (u nas 0x01 graphic
)

Wyboczenie dystorsyjne

0x01 graphic

0x01 graphic

3 Ściskanie i zginanie

Połączenia elementów cienkościennych.

Podział

Podział

Łączniki mechaniczne

POŁĄCZENIA

-siła przekazywana prostopadle do osi łącznika liczymy

SRt - rozerwanie trzpienia łącznika

SRp - przeciągnięcie łba łącznika przez blachę lub przeciągnięcie nakrętki (śruby)

SRo - wyrwanie łącznika z podłoża(wkręty i gwoździe wstrzeliwane)

Współczynnik bezpieczeństwa 0x01 graphic
=1,25 dla wszystkich łączników

Połączenia spawane

Spoiny podłużne

0x01 graphic

0x01 graphic

Spoiny poprzeczne

FRW= t1* lw,e*(1-0,3* lw,e/b)* fumz

0x01 graphic

0x01 graphic

Spoiny punktowe dla blach cynkowych

Nośność wyznaczamy ze względu na następujące parametry:

SRb - rozerwanie blachy

SRe - odległość od krawędzi

SRn - przekrój netto

SRv - ścinanie

KONSTRUKCJE ALUMINIOWE

Eurocod nr 9

Dodatki do stopów aluminium

Rodzaje stopów

Charakterystyki stopów aluminium;

Stopy aluminium nie mają wyraźnej półki plastycznej i granicy plastyczności. Stopy aluminium mogą mieć wytrzymałość większą od stali lub zbliżona do niej.

0x01 graphic

Istotną różnicą jest zmiana kata nachylenia wykresu - elementy z aluminium są mniej stateczne, łatwiej się wybaczają.

Niskie temperatury nie wpływają na obniżenie nośności elementów aluminiowych. W podwyższonych temperaturach stopy aluminiowe zachowują się gorzej niż stal.

Żeby zmniejszy twardość stosuje się wyżarzanie (mniejsza nośność, większe wydłużenie). Stosujemy również utwardzanie.

Stopy odlewnicze mają małe zastosowanie w budownictwie. Obróbka plastyczna może być na gorąco lub na zimno.

Oznaczenie stopów aluminium:

  1. Wg PN - EN 573-1 (system numeryczny - kolejne cyfry w numerze oznaczają różne składy)

EN_AW-….

A - aluminium

W - wyrób przerobiony plastycznie

…. - cztery cyfry określają skład chemiczny; pierwsza cyfra zawartość procentowa aluminium 1-8

  1. Wg PN - EN 573-2 (oznaczenia na podstawie symboli chemicznych)

EN_AW - wg EN573-3

Np. EN AW 5052 [Al. Mg 2,5] (może nie być oznaczenia cyfrowego - pomijamy wówczas nawias kwadratowy)

Oznaczenie stanów;

Powłoka tlenku glinowego utrudnia prawidłowe połączenie elementów aluminiowych spoiną. Obszar, który uległ przegrzaniu podczas spawania ma niższą wytrzymałość.

Sposoby spawania:

Korozja:

Może wystąpić pękanie.

Sposoby ochrony przed korozją:

Wodorotlenki sodowe i potasowe oraz fluor są dobrymi rozpuszczalnikami stopów aluminium.

Różnice w projektowaniu konstrukcji stalowych i aluminiowych wg Eurokodu 9.

Konstrukcje aluminiowe:

  1. stany graniczne nośności

    1. częściowe wsp. bezpieczeństwa (materiałowe wsp. bezp.)

γm1 = 1,1 dla wszystkich klas przekrojów brutto i bez otworów

γm2 = 1,25 przekroje netto i z otworami

f0 = f0,2 wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie (stopów aluminium)

fa = fu wytrzymałość na lokalny docisk w przekrojach netto przy ściskaniu i rozciąganiu (stopów aluminium)

fν = f0/√3 wytrzymałość na ścinanie (stopów aluminium)

fs =wytrzymałość ze względu na niestateczność ogólną (stopów aluminium)

    1. Klasyfikacje przekrojów

Cztery klasy przekrojów; b/t, β

Ścianki dzielimy wg następujących kryteriów

Ścianki nieusztywnione

0x01 graphic
0x01 graphic

Parametr ν jest zbliżony do Ψ

0x01 graphic

σ0x08 graphic
0x08 graphic
kraw - na krawędzi

σ0x08 graphic
0x08 graphic
c max - w ściance

0x01 graphic

Ścianki usztywnione:

Są trzy modele utraty stateczności:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

β = η*b/t

b - przyjmujemy długość ścianki bez zaokrągleń

0x01 graphic
β4 - dla klasy czwartej

Grubość efektywna w przekrojach klasy czwartej.

te = ρc * t te - grubość efektywna (dotyczy szer. B)

0x01 graphic

ρc = f (β/ε; położenie ścianki, rodzaj obróbki, czy element jest spawany)

0x01 graphic

0x01 graphic

    1. Efekt HAZ.

Wpływ wysokiej temperatury w pewnej odległości od spoiny.

Możemy uwzględnić ten wpływ na 2 sposoby.

  1. obniżając wytrzymałość - stosując współczynnik ρHAZ(f0)

  2. zmniejszając grubość elementu - współczynnik ρHAZt(t)

0x01 graphic

Konstrukcje zespolone.

Zalety stosowania stropów zespolonych:

0x01 graphic

na krawędzi ścianki

w ściance

na krawędzi ścianki

w ściance

na krawędzi ścianki

w ściance

na krawędzi ścianki

w ściance



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
metale ściąga 3, Budownictwo ogólne, KONSTRUKCJE STALOWE, Konstrukcje metalowe wykłady, Egzamin, ści
metale ściąga
Metale metale sciaga2
komunikacja masowa ściaga calosc
Ściąga całość 1 kolumna układ pionowy strony Arial 8 liczba stron 73
Odlewnictwo sciaga calosc druk1, Techniki wytwarzania
Koło, ściąga całość trp, 1
metale ściąga 2, Budownictwo ogólne, KONSTRUKCJE STALOWE, Konstrukcje metalowe wykłady, Egzamin, ści
metale ściąga, Budownictwo ogólne, KONSTRUKCJE STALOWE, Konstrukcje metalowe wykłady, Egzamin, ściąg
PSYCHOLINGWSTYKA ściąga całość, Studia- filologia rosyjska, Psycholingwistyka
Odlewnictwo sciaga calosc, PODZIAŁ ODLEWNICTWA
grunty sciaga calosc, (PCz) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Grunty, Materiały na kolosa
metale - ściąga, Studia, Przyszle lata, III rok pg, Konstrukcje metalowe
Anatomia sciaga z calosci, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, MASAŻ ###################
Finanse przedsiębiorstw-kaczanowski-ściąga całość książeczka, Wykłady rachunkowość bankowość

więcej podobnych podstron