Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Расчет нагрузок на элементы конструкции докового типа

Тип Реферат
Предмет Строительство
Просмотров
2084
Размер файла
90 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Расчет нагрузок на элементы конструкции докового типа

Нижегородский государственный

архитектурно-строительный университет

Кафедра гидравлики

Курсовая работа

Расчет нагрузок на элементы конструкции докового типа

Выполнил студент гр.0620:

Шипов А.А.

Проверил: Сухов С.М.

Нижний Новгород 2008г.

Содержание

Введение

1. Цель работы

2. Определение гидростатической нагрузки на элементы рабочей

секции дока

4. Расчет гидростатических нагрузок на переходную секцию дока

5. Расчет гидростатической нагрузки на носовую секцию дока

6. Расчет гидростатических нагрузок и распределения ригелей на кормовую секцию дока

7. Расчет величины полезного груза, размещаемого в плавучем доке при частичном заполнении камеры водой

Литература

Исходные данные

Параметры конструкции:

Геометрические размеры, м

Масса дока,

т

Число

вари-

анта

a

c

L

R

T

Z1

Z2

k

секций,

m

ригелей, n

2.7

5,8

3,5

55

1,3

5,8

0,6

0,4

2,5

900

4

3

Цель работы

Для заданной схемы плавучего дока выполняется определение гидростатических нагрузок на различные конструктивные элементы.

В заключение работы проверяется возможность транспортировки полезного груза внутри дока при частичном заполнении камеры водой.

Определение гидростатической нагрузки на элементы рабочей секции дока

Длина рабочей секции дока определяется по формуле:

LС= L/m, м

где L – длина дока по днищу, м

m – число секций

LС= 55/4 = 13,75 м

Рабочая секция дока имеет три поверхности: две боковые и одну донную.

Две боковые поверхности равнозагружены.

Гидростатическое давление p, действующее на две боковые поверхности днище рабочей секции дока определяются по формуле:

p = ρgh, Па

где ρ – плотность жидкости, кг/м,

g – ускорение свободного падения, м/с

h – заглубление рассматриваемой точки, м

Силу гидростатического давления Р, действующую на боковые поверхности рабочей секции дока в виде прямоугольников, находим по формуле:

Р = ρghС1 S1, Н

где hС1 – заглубление центра тяжести боковой поверхности, м

S1 – площадь смоченной боковой поверхности, м


hС1 = h/2 = (a-z1)/2

S1 = LСh = LС1 (a-z1)

Р1 = ρghС1S1 = [ρg(a-z)/2]·LС·(a-z);

Р1 = [1000·9,81·(5,8-0,6)/2]·13,75·(5,8-0,6) = 1823,68 кН

Центр давления силы Р находится как

ld1 = 2(l- l)/3(l- l), м

где l1 – координата заглубления верхней грани, м

l2 – координата заглубления нижней грани, м

l2 = h, l = 0

ld1 = 2(l- l)/3(l- l) = 2(h³-0³)/3(h²-0²) = 2(a-z)³/3(a-z)²;

ld1 = 2(5,8-0,6)³/3(5,8-0,6)² = 3,46 м

Сила гидростатического давления Р действует на днище рабочей секции дока в виде прямоугольника: Р = ρghC2S2, Н

где hC2 – заглубление центра тяжести днища, м

S – площадь поверхности днища, м

hC2 = h = a-z

S = LCТ

Р = ρghC2 S = ρg(a-z) LCТ;

Р = 1000·9,81·(5,8-0,6)·13,75·5.8 = 4068.21 кН

Центр приложения силы Р:

ld2 = h; ld2 = 5,8-0,6 = 5,2 м


Масштаб схемы 1см = 1м

Масштаб эпюр давления 1см = 25,506 кПа

Масштаб силы 1см = 1000 кН

Рис.1 – Расчетная схема к определению нагрузки на элемент рабочей секции дока.

Расчет гидростатических нагрузок на переходную секцию дока

Две боковые стенки переходной секции представляют собой трапеции. Для определения сил, действующих на стенки, разобьем их на прямоугольник и треугольник.

Эпюру давления на боковые стенки и наклонное днище переходной секции строим по формуле: p = ρgh, Па


h = 2R - z

h = a - z

p = ρgh,

гидростатическая нагрузка плавучий док

где h – заглубление нижней точки прямоугольника, м

p = ρgh = ρg(2R- z);

p = 1000·9,81·(2·1,3 - 0,6) = 19,62 кПа

p = ρgh = ρg(a-z);

p = 1000·9,81·(5,8-0,6) = 51,01 кПа

Сила давления на прямоугольный боковой элемент находится по формуле:

P = W, Н

где W – объем эпюры гидростатического давления, действующего на

прямоугольный боковой элемент.

W = Sb

где S – площадь эпюры гидростатического давления, м

b – ширина переходной секции, м

P = W = Sb = 0,5ρgh·h·c = 0,5ρg·(2R- z)²·c

P = 0,5·1000·9,81·(2·1,3-0,6)²·3,5 = 68,67 кН


Центр приложения силы Р3: ld3= 2(l- l)/3(l- l), м

где l– координата конца рассматриваемого участка, м

l – координата начала рассматриваемого участка, м

l = h = 2R- z

l = 0

ld3= 2·((2R- z)³-0³)/3·((2R- z)²-0²)

ld3= 2·(2·1,3-0,6)³/3·(2·1,3-0,6)² = 1,33 м

Сила Р4 действует на вертикальный треугольный боковой элемент и определяется по формуле:

Р4 = ρghC4·S4, Н

где hC4 – заглубление центра тяжести, м

S4 – площадь треугольного бокового элемента, м

h4 = h+x/3 = h+(a-2R)/3

S4 = x·c/2 = (a-2R)·c/2

h3 = 2R- z

h3 = 2·1,3-0,6 = 2 м

Р = ρg·( h+(a-2R)/3)·(a-2R)·c/2 ;

Р = 1000·9,81·(2+(5,8-2,6)/3)·(5,8-2,6)·3,5/2 = 168,47 кН

Центр приложения силы

Р: ld4 = lC4+I/(lC4·S4), м

где I – момент инерции треугольного бокового элемента, м


lC4 = hC4 = h+(a-2R)/3 = 2R-z+(a-2R)/3 ;

lC4 = 2,6-0,6 + (5,8-2,6)/3 = 3,06 м

I = bh³/36 = c·x³/36 = c·(a-2R)³/36 ;

I = 3,5·(5,8-2,6)³/36 = 3,19 м

S = (a-2R)·c/2 ;

S = (5,8-2,6)·3,5/2 = 5,6 м

ld4 = 3,06+3,19/(3,06·5,6) = 3,25 м

Определяем равнодействующую на всю боковую стенку переходной секции, как сумму сил Р3 и Р4 и точку ее приложения по теореме Вариньона:

R = P+ Р

R = 68,67+ 168,47 = 237,14 кН

l = (P·l+Р·l) / (P+Р) ;

l = (68,67·1,33+168,47·3,25) / 237,14 = 2,7 м

а = / R = (P·c/2 + Р·c/3) / R ;

а = (68,67·1,75 + 168,47·1,17) / 237,14 = 1,34 м

Силу давления P на наклонное прямоугольное днище будем искать по формуле:

P = ρgT·sinα·(l- l)/2, Па

где l – координата конца рассматриваемого участка, м

l – координата начала рассматриваемого участка, м

Координаты l и l ищем по формулам:


l = (a-z-x) / sinα ;

x=a-2R

x=5,8-2·1,3=3,2

α = arctg(x/c) = arctg((a-2R)/c) ;

α = arctg(3,2/3,5) = 42°

l = (5,8-0,6-3,2) / sin42° = 2,99 м

l = (a- z) / sinα ;

l = (5,8-0,6) / sin42° = 7,77 м

P = ρgT·sinα·(l- l)/2 ;

P = 1000·9,81·5,8·sin42°·(7,77² - 2,99²) / 2 = 979,08 кН

Центр приложения силы P: l = 2(l- l)/3(l- l), м

l = 2(l- l) / 3(l- l) ;

l = 2(7,77³ - 2,99³) / 3(7,77² - 2,99²) = 5,73 м


Масштаб схемы 1см = 1м

Масштаб эпюр давления 1см = 25,506 кПа

Масштаб силы 1см = 150 кН

Рис. 2 - Схема к расчету нагрузки на переходную секцию дока.


Расчет гидростатических нагрузок на носовую секцию дока

Боковая поверхность носовой секции представляет собой фигуру произвольной формы. Боковой элемент носовой части разбивается по вертикали на ряд составляющих. Кривая аппроксимируется и заменяется прямыми. Определяем нагрузку от давления воды на каждый составляющий элемент по формуле:

Pi = ρgbi·sinα·(l- l)/2 и центр давления гидростатических сил по формуле:

ldi = 2(l- l)/3(l- l)

где l – координата конца рассматриваемого участка, м

l – координата начала рассматриваемого участка, м

bi – ширина рассматриваемого участка, м

Расчеты ведутся в таблице:

bi (м)

l1 (м)

l2 (м)

Pi (кН)

ldi (м)

1

2,30

0

0,4

1,8

0,26

2

1,95

0,4

0,8

4,59

0,62

3

1,85

0,8

1,2

7,26

1,01

4

1,66

1,2

1,6

9,12

1,41

5

1,0

1,6

2,0

7,06

1,81

Положение равнодействующей R (координаты а и l) определяется теоремой Вариньона. Для определения l выбирают ось А-А по уровню воды, а для а - ось

В-В выбирают по вертикали.


R = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 ;

R = 1,8 + 4,59 + 7,26 + 9,12 + 7,06 = 29,83 кН

Координаты равнодействующей:

а = (ΣМВ-В)/R = (ΣPi · yi/2)/R ;

а = (1,8 · 2,30/2 + 4,59 · 1,95/2 + 7,26 · 1,85/2 + 9,12 · 1,66/2 + 7,06 · 1,0/2) /

29,83 = 0,82 м

l = (ΣМA-A)/R = (ΣPi · ldi)/R ;

l = (1,8 · 0,26 + 4,59 · 0,62 + 7,26 · 1,01 + 9,12 · 1,41+ 7,06 · 1,81) / 29,83 = 1,22 м

Криволинейную лобовую поверхность заменяем вертикальной стенкой.

Гидростатическое давление на эту стенку будет определяться по формуле:

р = ρg(2R- z);

p = 1000 · 9,81 · (2,6 – 0,6) = 19,62 кПа



Сила Р6 действует на лобовую поверхность носовой секции, имеющей

цилиндрическую поверхность. Определяется:

Р6 = ;

где PХ – горизонтальная составляющая, Н

РУ – вертикальная составляющая, Н

РХ = ρghcS

hc = 2(R-z1)/3

hc = 2(1,3 – 0,6)/3 = 0,46

S = (R-z1)p1/2;

p1/p = (R-z1)/R ;

p1 = p(R-z1)/R

p1 = 19,62 · (1,3-0,6)/1,3 = 10,56 кПа

S = 10,56 · (1,3-0,6)/2 = 3,7 м2

PX1 = 1000 · 9,81 · 0,46 · 3,7 = 16,7 кН

lDX1 = 2(l- l)/3(l- l)

где l – координата конца рассматриваемого участка, м

l – координата начала рассматриваемого участка, м

l2 = h = (R-z1)

l2 = 1,3 – 0,6 = 0,7 м

l1 = 0

lDX1 = 2 · 0,73 / 3 · 0,72 = 0,46 м

РХ2 = Vэп = (p1 + p)hl · T / 2

где hl – заглубление центра тяжести

b – ширина рассматриваемого участка


hl = R

hl = 1,3 м

Т = 5,8 м

РХ2 = (10,56 + 19,62) · 1,3 · 5,8 / 2 = 113,77 кН

lDX2 = 2(l- l)/3(l- l);

l2 = 2R-z1

l2 = 2 · 1,3 – 0,6 = 2,0 м

l1 = R-z1 ;

l1 = 1,3 – 0,6 = 0,7 м

lDX2 = 2(23 – 0,73) / 3(2,02 – 0,72) = 1,45 м

РY = ρg · VТД , Н

VТД = SТД · T ;

РY1 = ρg · VТД1 ;

VТД1 = SТД1 · T ;

SТД1 = [(R2 – πR2 / 4) / 2 – z1(R - R)] · T ;

SТД1 = [(1,32 – 3,14 · 1,32/4) / 2 – 0,6 ·(1,3 - 1,3)] · 5,8 = 0,82 м2

VТД1 = 0,82 · 5,8 = 4,76 м3

РY1 = 1000 · 9,81· 4,76 = 46,7 кН

РY2 = ρg · VТД2 ;

VТД2 = SТД2 · T + R(R-z1) · T

SТД2 = πR2 / 4 + R(R-z1)

SТД2 = 3,14 · 1,32 /4 + 1,3 · (1,3-0,6) = 2,24 м2

VТД2 = 2,24 · 5,8 + 1,3(1,3 – 0,6) = 18,27 м3

РY2 = 1000 · 9,81· 18,27 = 179,23 кН

Р6 I = ;

Р6 I = = 49,6 кН

Р6 II = ;

Р6 II = = 212,28 кН

αI = arctg (РY1/ РХ1) ;

αI = arctg (46,7/16,7) = 10°

αII = arctg (РY2/ РХ2) ;

αII = arctg (179,23/113,77) = 58°


Масштаб 1см = 0,5м

Масштаб эпюр давления 1см = 10 кПа

Масштаб силы 1см = 200 кН

Рис.4 - Расчетная схема к определению нагрузки на лобовую поверхность.

Расчет гидростатических нагрузок на кормовую секцию дока

Расчет расстановки ригелей на заднюю стенку дока.

Торцевая стенка дока шириной Т = 6,4 м перекрыта ригелями. Необходимо распределить 4 ригеля из условия равнозагруженности. Высота воды перед стенкой

h = a-z1 ;

h = 5,8 – 0,6 = 5,2 м

а угол наклона равен tgβ = a / k ;

tgβ = 5,8 / 2,5 = 2,32 = 67°

Ригели рассчитываются графическим способ:

1) Определяем гидростатическое давление

р = ρgh = ρg(a-z1) ;

p = 1000 · 9,81 · (5,8 – 0,6) = 51 кПа

Строим эпюру давления на стенку.

2) Построим кривую зависимости давления от высоты р = f(h). Для этого

определяем силу суммарного давления при разной глубине.

Р = WЭП = SЭП · T = ρg · h · T · h / 2sinβ , Н

Результаты заносим в таблицу:

h (м)

0

0,65

1,30

1,95

2,60

3,25

3,90

4,55

5,20

Р (кН)

0

13,06

52,23

117,52

208,92

326,44

470,08

639,83

835,69


3) Отрезок MN делим на 4 равные части, из полученных точек восстанавливаем перпендикуляры до пересечения с кривой. Затем проводим линии на уровне полученных точек , которые поделят эпюру гидростатического давления на равные площади. Сила давления равна объему полученных равновеликих площадей и составляет:

Рриг = Pмах / n , кН

где n – количество ригелей

Рриг = 835,7 / 3 = 278,6 кН

4) Определяем точки приложения силы Рриг :

а) глубина погружения центра давления на верхний элемент эпюры в виде треугольника определяется как центр пересечения медиан;

б) положение центра давления на остальные затворы определяется графически:

i

1

2

3

lDi (м)

2,19

4,04

5,24

bDi (м)

2,05

3,78

4,90

Расчет нагрузки на боковую стенку и днище кормовой секции:

Сила давления определяется по формуле: Р7 = ρghc7 S7 , Н

где h7 – заглубление центра тяжести кормовой секции, м

S7 – площадь рассматриваемого элемента, м2

hС7 = (h/3) · (2k + z1/tg β) / (k + z1/tg β) ;

h = a – z1

h = 5,8 – 0,6 = 5,2

hС7 = (a – z1)/3 · (2k + z1/tg β) / (k + z1/tg β) ;

hС7 = (5,8-0,6)/3 · (2 · 2,5 + 0,6 / tg 67°) / (2,5 + 0,6 / tg 67°) = 3,3 м

S7 = (k + z1/tg β) · h/2 ;

S7 = (2,5 + 0,6 / tg 67°) · 5,2/2 = 7,16 м2

Р7 = ρg · hС7 ·S7

Р7 = 1000 · 9,81 · 3,3 · 7,16 = 231,79 кН

Центр давления силы Р7 : lD7 = lC7 + IТР / lC7 · S7 ;

где ITP - момент инерции рассматриваемого элемента, м4

lC7 = hC7;

lC7 = 3,3 м

ITP = h3 · [(z1/tg β)2 + k2 +k · 4z1/tg β] / 36 · (k + z1/tg β)

ITP = 5,23 · [(0,6 / tg 67°)2 + 2,52 +2,5 · 4 · 0,6 /tg 67°] / 36 · (2,5 + 0,6 / tg 67°) = 95,3 м4

lD7 = lC7 + IТР /( lC7 · S7);

lD7 = 3,3 + 95,3 / (3,3 · 7,16) = 7,3 м

Определяем силу Р8 , приложенную к днищу кормовой секции:

Р8 = ρg · hС8 ·S8 , Н

hC8 = h = a – z1

hC8 = 5,8 – 0,6 = 5,2 м2

S8 = T · k ;

S8 = 5,4 · 2,5 = 13,5 м2

Р8 = 1000 · 9,81 · 5,2 · 13,5 = 688,7 кН

Центр давления силы Р8 :

lD8 = h

lD8 = 5,2 м




Расчет величины полезного груза, размещаемого в плавучем доке при частичном заполнении камеры водой:

Грузоподъемность – максимальная масса груза, который поднимает док. Вес поднимаемого полезного груза определяется по формуле:

Р = Р-G, Н

где Р = ρgV;

G = mg

где Р – выталкивающая сила, равная весу воды, вытесненной пустой камерой

дока, Н

G – собственный вес дока, кг

V – объем вытесненной воды, м

Объем погруженной в воду части дока определяется по формуле:

V = ST, м

S = S+S+S+S

где S – площадь кормовой части дока, м²

S – площадь рабочей секции дока, м²

S – площадь переходной секции дока, м²

S – площадь носовой секции дока, м²

S = [k- (z/tgβ) + z/tgβ] · z/2

z = a-z-z ;

z = 5,8-0,6-0,4 = 4,8 м

S = [2,5- 0,4/tg67°+0,6/tg67°] · 4,8/2 = 6,2 м²

S = z·L ;

S = 4,8·55 = 264 м²

S = z·c-[(a- z-2R)/2] · (a- z-2R)/tgα ;

S = 4,8·3,5-[(5,8-0,4-2·1,3)/2] · (5,8-0,4-2·1,3)/tg42° = 14,3 м²

S = (πR²/4)+R(R-z)+[(R²- πR²/4)/2]- z·(R·z-R)/2 ;

S = (3,14·1,3²/4)+1,3·(1,3-0,6)+[(1,3²-3,14·1,3²/4)/2]-0,6·(1,3·4,8-1,3)/2 = 3,21 м²

S = 6,20+264+14,3+3,21 = 287,71 м²

V = 287,71·5,8 = 1668,72 м³

G = 900000·9,81 = 8829 кН

Р = 1000·9,81·1668,72 = 16370,14 кН

Р = 16370,14 – 8829 = 7541,14 кН

MГР = Pтр / g

MГР = 7541,14 / 9,81 = 768,72 кг.


M 1:500


Литература

1. «Расчет нагрузок на элементы конструкции докового типа»

метод. Указание, Н.Н., ННГАСУ

2. Р.Р. Чугаев «Гидравлика» - Л. Энергоиздательство 1982г. – 572стр.

3. СТП ННГАСУ 1 – 1 – 98 Основные надписи

4. СТП ННГАСУ 1 – 2 – 98 Титульный лист

5. СТП ННГАСУ 1 – 4 – 98 Пояснительная записка

6. СТП ННГАСУ 1 – 6 – 98 Расчет


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно