Budownictwo projekt Pająk, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr COWiG, Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (BudInż), Projekt


Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Środowiska

Budownictwo I Konstrukcje Inżynierskie - PROJEKT

Projekt budowlany budynku mieszkalno - biurowego z oddzielną częścią magazynową.

Wykonał: Bartłomiej Pająk

Sprawdzał: dr Jerzy Pieniążek

Spis treści:

Rozdział

Temat

strona

Opis techniczny

.......................................................

3

1

Szkic stropodachu

.......................................................

4

1.1

Ocieplanie stropodachu

.......................................................

4

1.2

Krokiew

......................................................

6

1.2.1

Zebranie obciążeń charakterystycznych

......................................................

6

1.2.2

Obciążenie charakterystyczne od śniegu

......................................................

6

1.2.3

Obciążenie charakterystyczne od wiatru

......................................................

7

1.2.4

Obciążenia działające na krokiew

......................................................

8

1.2.5

Sprawdzanie stanu granicznego nośności

......................................................

9

1.2.6

Sprawdzanie stanu granicznego użytkowalności

......................................................

11

2

Podciąg monolityczny

......................................................

13

2.1

Obciążenia

......................................................

13

2.2

Sprawdzanie stanu granicznego nośności

......................................................

16

2.3

Sprawdzanie stanu granicznego użytkowalności

......................................................

19

3

Słup

......................................................

19

3.1

Obciążenia

......................................................

20

3.2

Wymiarowanie

......................................................

21

OPIS TECHNICZNY:

Projekt zawiera:

Obliczenie elementów konstrukcyjnych:

  1. Ocieplenie stropodachu

  2. Krokiew

  3. Podciąg

  4. Stopa fundamentowa

Rysunki:

  1. Rzut poziomy parteru i piwnicy

  2. Rzut poziomy piętra

  3. Przekrój pionowy przez klatkę schodową

  4. Wybrany element konstrukcyjny budynku - stopa fundamentowa

Zaprojektowany budynek zlokalizowany jest w Poznaniu. Zgodnie z polskimi normami znajduje się on w II strefie obciążenia śniegiem i I strefie obciążenia wiatrem. W budynku przewidziano miejsce warsztatowo-magazynowe na parterze, piwnicę pod jego częścią oraz pomieszczenia mieszkalne na I piętrze.

Ściany zewnętrzne zbudowane są z pustaków typu MAX. Fundamenty i stopy posadowione są bezpośrednio w gruncie jednorodnym (piasek wilgotny, zagęszczony). Klasa betonu - C16/20. Klasa stali zbrojeniowej A-II.

Wysokość w świetle pomieszczeń wynosi odpowiednio:

- piwnice - 2,35 m

- piętro - 2,80 m

- parter - 3,15 m

Stropodach nad I kondygnacją jest wentylowany. W budynku zastosowano strop typu Fert-60. Materiałem ocieplającym budynek jest wełna mineralna. Dach pokryty został blachą dachówkową.

1. Szkic stropodachu

0x01 graphic

1.1 Ocieplenia stropodachu

(1.1) 0x01 graphic

gdzie,

Uk - współczynnik całkowity przenikania ciepła

U - współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę

ΔU - poprawki do współczynnika na nieszczelności i łączniki mechaniczne

ΔU0 - dodatek na mostki termiczne

Uk(max) - maksymalny współczynnik przenikania ciepła, który określa rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.IV.2002 roku

Dla stropodachów przy temp. powietrza t>16°C, poniższe wartości wynoszą:

0x01 graphic

0x01 graphic

Przekształcając wzór 1.1 otrzymujemy:

0x01 graphic

0x01 graphic

(1.2) 0x01 graphic

gdzie,

Rse - opór na zewnętrznej powierzchni każdej przegrody

Rsi - opór na wewnętrznej powierzchniach przegrody

R - suma oporów wszystkich warstw przegrody

Dla stropodachów:

0x01 graphic
, 0x01 graphic

(1.3) 0x01 graphic

gdzie,

Rg - opór warstwy powierzchni lub gruntu, równy 0x01 graphic

Rn - opór cieplny poszczególnych warstw przegrody jest równy:

0x01 graphic

przy czym,

dn - grubość badanej warstwy przegrody [m]

λn - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału 0x01 graphic

Charakterystyka materiałów stropodachu:

Lp

Nazwa

Grubość

Obliczenia

1

Płyta kartonowo-gipsowa

0,9 cm

0x01 graphic

2

Żebro stropu Fert-60

24 cm

0x01 graphic

3

Wełna mineralna

d

0x01 graphic

Korzystając ze wzoru 1.3 otrzymujemy:

0x01 graphic

Następnie wstawiając do wzoru 1.2 wychodzi nam:

0x01 graphic

Ponieważ współczynnik U z wcześniej wyliczonych założeń wyszedł nam ≤ 0,20, dlatego do obliczenia nieznanej grubości izolacji wełny mineralnej d, musimy rozwiązać poniższą nierówność:

0x01 graphic

0x01 graphic

Przyjęto ocieplenie z wełny mineralnej o grubości 20 mm.

1.2 Krokiew

Pokrycie dachu - blacha dachówkowa

Pochylenie dachu - 30%

0x01 graphic

0x01 graphic

Do obciążeń charakterystycznych zaliczamy:

Obciążenie własne:

Obciążenie własne liczy się ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie,

gch - obciążenie charakterystyczne od blachy dachówkowej wraz z krokwiami i łatami - podane w tablicach

α - kąt nachylenia dachu

0x01 graphic

1.2.1 Zebranie obciążeń charakterystycznych

1.2.2 Obciążenia charakterystyczne od śniegu:

Obciążenie charakterystyczne śniegu liczy się wg wzoru:

(1.4) 0x01 graphic

gdzie,

Qk - charakterystyczne obciążenie śniegu - zależy od strefy klimatycznej - odczytujemy z normy

c - współczynnik kształtu dachu

Według normy PN-80/B-02010, Poznań leży w drugiej strefie obciążeń charakterystycznych zależnych od śniegu, a dla tej strefy Qk wynosi 0,9kN/m2.

Z kolei współczynnik c dla dachu dwuspadowego o pochyleniu połaci dachowej zawierającej się w przedziale 15 - 30°, współczynnik ten wynosi:

0x01 graphic

Tak, więc dla α = 16,7° współczynnik c wynosić będzie:

0x01 graphic

Podstawiając do wzoru 1.4 wyliczamy:

0x01 graphic

0x01 graphic

Charakterystyczne obciążenie śniegu należy pomnożyć jeszcze przez współczynnik obciążeń, który dla śniegu będziemy przyjmować γ =1,5

0x01 graphic

1.2.3 Obciążenia charakterystyczne od wiatru:

Obciążenie charakterystyczne wiatru liczy się wg wzoru:

(1.5) 0x01 graphic

gdzie,

qk - charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru - określa się wg norm

Ce - współczynnik ekspozycji - zależy od rodzaju terenu oraz wysokości budynku

C - współczynnik aerodynamiczny - zależy od kształtu budynku

β - współczynnik działania porywów wiatru

Według normy PN-77/B-02011 i lokalizacji budynku wynika, że znajduje się on w strefie wiatrowej I. Dla tej strefy wartość charakterystycznego ciśnienia prędkości wiatru qk przyjmuje się qk = 0,25 [kN/m2]

Współczynnik ekspozycji:

Przyjmujemy, że teren, na jakim będzie stał budynek jest terenem zabudowanym obiektami do 10 m wysokości lub terenem zalesionym. W takim przypadku przyjmujemy, że ce = 0,8

Współczynnik aerodynamiczny:

Współczynnik aerodynamiczny obliczamy ze wzoru:

0x01 graphic

W naszym przypadku współczynnik ten wyniesie:

0x01 graphic

Współczynnik działania porywów wiatru przyjmujemy β = 1,8

Podstawiając do wzoru 1.5 wyliczamy:

0x01 graphic

Charakterystyczne obciążenie wiatru należy pomnożyć jeszcze przez współczynnik obciążeń, który w tym przypadku wyniesie γ =1,3

0x01 graphic

1.2.4 Obciążenia działające na krokiew:

Korzystając z poniższego wzoru wyliczamy obciążenie działające na krokiew:

0x01 graphic

gdzie,

gch - obciążenie charakterystyczne od blachy dachówkowej wraz z krokwiami i łatami - podane w tablicach

a - rozrzut krokwi

sk - obciążenie charakterystyczne dla śniegu

pk - obciążenie charakterystyczne wiatru

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

(poz. 1) 0x01 graphic

Teraz należy wyliczyć obciążenie obliczeniowe działające na krokiew. W tym celu należy skorzystać z poniższego wzoru:

0x01 graphic

gdzie,

γ - współczynnik bezpieczeństwa równy 1,2

gch - obciążenie charakterystyczne od blachy fałdowej wraz z krokwiami i łatami - podane w tablicach

a - rozrzut krokwi

sk - obciążenie obliczeniowe dla śniegu

pk - obciążenie obliczeniowe wiatru

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

(poz. 2) 0x01 graphic

1.2.5 Sprawdzanie stanu granicznosći nośności

Do obliczenia stanu granicznego nośności będziemy korzystali z normy PN-B-03150:2000. Ponieważ dach wykonany jest z drewna sosnowego o klasie C24, będziemy musieli wyliczyć wytrzymałość charakterystyczną drewna litego iglastego oraz wytrzymałość obliczeniową na zginanie.

Wytrzymałość charakterystyczna drewna o klasie C24:

0x01 graphic

Wytrzymałość obliczeniową na zginanie:

0x01 graphic

γM - częściowy współczynnik bezpieczeństwa

Kmod - współczynnik modyfikacyjny

Zakładamy, że drewno należy do II klasy - wilgotność 0x01 graphic
20%, oraz jest średniotrwałe. Dla tych założeń otrzymujemy:

γM = 1,3

Kmod = 0,8

0x01 graphic

0x01 graphic

Długość krokwi:

0x01 graphic

Maksymalny moment zginający:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Stan graniczny nośności zginania w płaszczyźnie z, x:

0x01 graphic

gdzie,

fmd - wytrzymałość obliczeniowa na zginanie

kcrit - współczynnik stateczności giętej

(3.1) 0x01 graphic

gdzie,

ld - długość obliczeniowa belki

b - szerokość przekroju belki

h - wysokość przekroju belki

fmd - wytrzymałość obliczeniowa drewna na zginanie

E0,05 - gwarantowany moduł sprężystości drewna wzdłuż włókien

Eomean - średni moduł sprężystości drewna wzdłuż włókien

Gmean - średni moduł odkształcenia postaciowego drewna

0x01 graphic

Przyjmuję wartości b = 9 cm i h = 20 cm

Wartości E0,05 , Eomean , Gmean przyjmuję zgodnie z obowiązującymi normami.

Dla drewna o klasie C24 przyjmuję odpowiednio:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Podstawiając wszystkie wartości do wzoru 3.1, otrzymamy:

0x01 graphic

0x01 graphic

Dla uzyskanej wartości λrelm odczytujemy z norm wartość kcrit, która odpowiednio wynosi 1,0.

0x01 graphic

0x01 graphic

Znając wszystkie wartości obliczam σmyd

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Sprawdzam warunek:

0x01 graphic

0x01 graphic

Warunek jest spełniony, więc mogę przejść do kolejnych obliczeń.

1.2.6 Sprawdzanie stanu granicznego użytkowalności:

(3.2) 0x01 graphic

(3.3) 0x01 graphic

gdzie,

Jy - moment bezwładności przekroju belki

Umst - ugięcie doraźne

Ufin - ugięcie finalne

kdef - współczynnik zależny m. in. od klasy użytkowania i czasu trwania obciążeń

Dla obciążenia stałego:

0x01 graphic

Z wcześniejszych obliczeń:

0x01 graphic

Czyli obciążenie stałe równe jest:

0x01 graphic

Podstawiając do wzoru 3.2. otrzymuję:

0x01 graphic

0x01 graphic

Współczynnik kdef odczytujemy z tablic:

0x01 graphic

Podstawiając do wzoru 3.3. otrzymuję:

0x01 graphic

0x01 graphic

Dla obciążenia śniegiem:

Obciążenie od śniegu równe jest:

0x01 graphic

Podstawiając do wzoru 3.2. otrzymuję:

0x01 graphic

0x01 graphic

Współczynnik kdef odczytujemy z tablic:

0x01 graphic

Podstawiając do wzoru 3.3. otrzymuję:

0x01 graphic

0x01 graphic

Dla obciążenia od wiatru:

Obciążenie od wiatru równe jest:

0x01 graphic

Podstawiając do wzoru 3.2. otrzymuję:

0x01 graphic

0x01 graphic

Współczynnik kdef odczytujemy z tablic:

0x01 graphic

Podstawiając do wzoru 3.3. otrzymuję:

0x01 graphic

Sprawdzam warunek nośności:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

2. Podciąg monolityczny

Warstwy podłogowe:

  1. Płytki gresowe twarde

  2. Gładź cementowa o grubości 4 cm

  3. Folia polietylenowa gruba (0,2 - 0,3 mm)

  4. Styropian twardy o gr. 5 cm

  5. Paraizolacja z folii polietylenowej

  6. Płyta stropowa Teriva 1

  7. Tynk cementowo-wapienny

2.1 Obciążenia

Nazwa

Obciążenie charakterystyczne

Współczynnik

Obciążenie obliczeniowe

Płytki gresowe

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Gładź cementowa

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Folia polietylenowa

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Styropian twardy

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Paraizolacja z PE

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Strop Fert-60

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Tynk cementowo wapienny

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Ścianki działowe /typ średni/

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obciążenie zmienne

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obciążenia

Nazwa

Obciążenie charakterystyczne

Współczynnik

Obciążenie obliczeniowe

Wieniec żelbetowy stropu

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Podciąg żelbetowy

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Ściana wypełniająca z pustaków typu MAX

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wełna mineralna

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Okna z parapetami

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Tynk dla ściany /gładź szpachlowa/

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Tynk na ościeżach

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

(poz. 3) 0x01 graphic
0x01 graphic

2.2 Sprawdzanie stanu granicznego nośności

W projekcie budynku zadane wartości betonu i stali to:
Beton C 16/20 (B20)

Stal A II

W związku z tym odpowiednio:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

b = 35cm

h = 40 cm

l = 535 cm

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Dla obliczonej wartości Sb szukam ζ.

Dla Sb = 0,419, ζ = 0,7005

Pole powierzchni zbrojenia:

0x01 graphic

Średnica prętów:

Korzystając z norm określam ilość prętów zbrojeniowych.

Przyjmujemy zbrojenie: 6 prętów o średnicy 25 mm.

0x01 graphic

Odległość między prętami:

Siła ścinająca w licu słupa:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

gdzie:

Rbz - wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie. Dla betonu C16/20 = 0,09 MPa

0x01 graphic

Długość odcinka przy podporach, na którym należy zagęścić strzemiona:

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczanie umownej siły rozwarstwiającej:

0x01 graphic

0x01 graphic

Niezbędna ilość strzemion na odcinku c:

0x01 graphic

gdzie:

σps - naprężenie zastępcze strzemion

Fs - przekrój strzemion poddanych ścinaniu

0x01 graphic

gdzie:

σp - odczytuję się z norm, wartość ta zależy między innymi od a, która na potrzeby projektu przyjmujemy jako równą 0,3

ds. - przyjmujemy równe 10

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Rozstaw strzemion:

0x01 graphic

0x01 graphic

Niestety taki rozstaw strzemion nie zgadza się z tym, jakie warunkuje norma, która mówi, że:

-dla strefy zagęszczonej:

0x01 graphic

0x01 graphic

-dla strefy nie zagęszczonej:

0x01 graphic

0x01 graphic

Tak, więc przyjęto, że na odcinkach przypodporowych o długości 120 cm strzemiona stawine co 10 cm. Na pozostałej części podciągu strzemiona stawiane co 20 cm.

2.3 Sprawdzanie stanu granicznegoytkowalności:

0x01 graphic

gdzie:

Eb - współczynnik sprężystości betonu (zależy od klasy betonu). Dla C16/20 wynosi 27 000 MPa=2700kN/cm2

Jx - moment bezwładności przekroju prostokątnego

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Warunek został spełniony

Projektowany podciąg spełnia wszystkie warunki wytrzymałościowe, wiec jego wymiary pozostają bez zmian : b = 35[cm]; h = 40[cm].

3. Stopa fundamentowa

Wymiary słupów przyjęto 35x35cm, a ich rozstaw osiowy wynosi 5,70 m.

0x01 graphic

3.1. Obciążenia

Nazwa

Obciążenie charakterystyczne

Współczynnik

Obciążenie obliczeniowe

Obciążenie od dachu (poz. 1 i 2)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Murłata

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Ścianka kolankowa

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Strop nad II kondygnacją

Wełna mineralna

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Strop Fert-60

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Tynk cementowo - wapienny

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wieniec żelbetowy stropowy
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Podciąg żelbetowy

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Strop nad I kondygnacją

Deszczułki posadzkowe lite grubości 22mm na lepiku

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Gładź cementowa (3,5 cm)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Papa

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Płyta pilśniowa miękka 19 mm

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Strop Fert-60

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Ścianki działowe typ średni

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Tynk cementowo - wapienny

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obciążenie użytkowe

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wieniec żelbetowy stropowy

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Podciąg żelbetowy

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Strop nad piwnicą

Obciążenie od podciągu

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wełna mineralna na słupie

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Tynk słupa

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Ściana osłonowa z cegły na II kondygnacji

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wełna mineralna

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Ciężar okien z parapetami

0x01 graphic

0x01 graphic
-

0x01 graphic

0x01 graphic

Tynk na ścianie osłonowej na II kondygnacji

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Tynk na ościeżach okiennych

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Słup żelbetowy

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obciążenie części podziemnej

Obciążenie charakterystyczne

Współczynnik

Obciążenie obliczeniowe

belka podwalinowa

0x01 graphic

0x01 graphic

1,1

0x01 graphic

ścianka z bloczków betonowych

0x01 graphic

0x01 graphic

1,2

0x01 graphic

styropian 5 cm

0x01 graphic

0x01 graphic

1,2

0x01 graphic

ściana z cegły ceramicznej pełnej 12 cm

0x01 graphic

0x01 graphic

1,2

0x01 graphic

tynk wewnętrzny cementowo-wapienny 1,5 cm

0x01 graphic

0x01 graphic

1,3

0x01 graphic

tynk zewnętrzny cementowy grubość 2 cm

0x01 graphic

0x01 graphic

1,3

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Po zsumowaniu, obciążenie na stopę bez ciężaru stopy i ciężaru gruntu wynosi:

0x01 graphic
0x01 graphic

3.2. Wymiarowanie stopy

Do obliczeń przyjęto 0x01 graphic

Wg normy zastosowano stopę małą 0x01 graphic

Założono B=140 cm

Wymiar słupa as=35 cm

Wysokość ekonomiczna:

0x01 graphic

Przyjęto h=40 cm

3.3. Sprawdzenie warunków wytrzymałościowych

Dla betonu klasy C16/20 0x01 graphic

Dla stali A-II 0x01 graphic

a=5,5 cm

0x01 graphic

Up- średnia arytmetyczna obwodu figury geometrycznej, na którą działa obciążenie i obwodu dolnej podstawy figury pokrywającej się z płaszczyzną zbrojenia głównego

0x01 graphic

Up=278 cm

Oddziaływanie gruntu na stopę:

0x01 graphic

0x01 graphic

Siła przebijająca stopę:

0x01 graphic

P=379,91 kN

Sprawdzenie, czy stopa przenosi obciążenie:

0x01 graphic

P<PN

3.4. Dobór zbrojenia

0x01 graphic

0x01 graphic

Przyjęto 6 prętów o średnicy 14.

Fa=9,24 cm2 > Fax=Fay=9,18 cm2

Projekt Techniczny Budynku

- 2 -

Warszawa, wrzesień 2010



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Budownictwo - projekt - OWCZAR, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr COWiG, Budownictwo i konstrukc
Pytania na obronę BiKI, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr COWiG, Budownictwo i konstrukcje inżyn
projekt - instalacje gazowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr COWiG, Instalacje i urządzenia ga
SPRAWKO 2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr COWiG, Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (BudI
gaz projekt, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr COWiG, Instalacje i urządzenia gazownicze (InIUrG
sprawko BiK, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr COWiG, Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (Bu
SPRAWKO 2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr COWiG, Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (BudI
PZ obliczenia, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr COWiG, Instalacje i urządzenia gazownicze (InIU
Opis gazownictwo Bartekm, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr COWiG, Instalacje i urządzenia gazow
projekt - instalacje gazowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr COWiG, Instalacje i urządzenia ga
wm sciaga, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr COWiG, Wymiana Masy, WM XYZ, wykład-wm, Wymiana mas
Mój, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Sieci Ciepłownicze, Projekt, Projekt
Wzor opisu do projektu - sem 6 a, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspomagan
Wzor opisu do projektu - sem 6, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspomaganie
Wzor opisu do projektu - sem 6 pw mw, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspom
bud3spr, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr ISiW, Budownictwo, laborki
KWP 6 sem Andruszkiewicz Biedrzycka Płochocki Pyra, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Kom
TW projekt Woiagi, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr ISiW, Woiągi, Woiągi projekty, projekty
Audyt-B.Pajak, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VII semestr, Audyt

więcej podobnych podstron