Объемно-планировочные решения зданий

3.1. Производственно-технологическая схема – основа объемно-планировочных решений

Объемно-планировочное решение промышленного здания, в первую очередь, зависит от технологического процесса, который определяется производственно-технологической схемой (физико-химическими особенностями процесса, последовательностью операций по выработке готовой продукции, характеристикой технологического оборудования, видом и грузоподъемностью внутрицехового транспорта, температурно­влажностным режимом и т. д.). Технологическая схема предусматривает места поступления материалов, выхода готовой продукции, удаления отходов, места ввода инженерных сетей. Для обеспечения рациональной планировки цехов необходимо знать габариты технологического оборудования и готовых изделий, последовательность расположения рабочих мест, схему расстановки оборудования, ширину проходов и проездов.

Диапазон различий в видах и типах промышленных зданий – велик. Он определяется наличием около 150 наименований отраслей промышленности и несколькими тысячами разновидностей производств. В настоящее время существенное значение на объемно-планировочное решение зданий влияет фактор уровня механизации и автоматизации производств (от слабо механизированных кустарных производств с большим числом рабочих до "заводов-автоматов").

Разнообразие производств может быть представлено классификационной схемой объектов техники (строительных, машиностроения, приборостроения и информационных).

Строительные объекты подразделяются на три категории:

линейные (дороги, каналы, трубопроводы, линии электропередачи, линии связи, подпорные стенки и другие протяженные объекты);

планировочные (городские и сельские застройки, генеральные планы промышленных предприятий, сельскохозяйственные угодья и прочие плоскостные объекты);

объемные (здания, сооружения).

Объекты гражданского машиностроения (машины) подразделяются по функциональному назначению на четыре крупных категории:

транспортные (наземный, водный, воздушный и другие виды транспортных средств);

добывающие (тяжелые машины для горных и строительных работ);

энергетические (котлы, турбины, генераторы, двигатели и прочие преобразователи энергии);

обрабатывающие (многочисленное фабрично-заводское оборудование, в том числе станки с программным управлением и промышленные роботы).

По функциональному назначению объекты приборостроения подразделяются на три основных категории:

датчики (средства измерительной техники, предназначенные для измерения и преобразования механических, тепловых, электрических и других величин в информационные сигналы и, наоборот);

процессоры (средства переработки информации);

сети (совокупность каналов передачи данных и оконечных устройств, генерирующих и (или) потребляющих информацию).

Информационные системы переработки информации обычно представлены в программном виде. Они могут быть разделены на три категории в зависимости от отношения "проблема - математика - машина", т. е. прикладные системы, объектно- и методо-ориентированные системы и базовые системы.

Прикладные информационные системы тесно связаны с конкретными проблемами и имеют индивидуальные особенности в зависимости от технологических, экономических, социальных и других факторов.

Объектно- и методо-ориентированные системы представлены, как правило, пакетами прикладных программ (ППП), осуществляющими связь базовых средств с проблемной областью. Подобными системами являются:

системы управления базами данных и знаний (СУБД и СУБЗ);

геометрические и графические ППП (наибольшей популярностью в настоящее время пользуется продукт фирмы Autodesk ППП AutoCad для IBM PC);

многочисленные пакеты метода конечных элементов, применяемые обычно для прочностных расчетов;

пакеты оптимизации (линейного, целочисленного, динамического и других видов программирования);

всевозможные надстройки над существующими пакетами. Например, геотехнические, архитектурные и машиностроительные расширения ППП AutoCad.

Базовые системы являются программным продолжением аппаратных средств. К ним относятся:

операционные системы, осуществляющие связь человека (оператора) с машиной, распределяющие вычислительные ресурсы и управляющие работой машины;

текстовые и графические надстройки над операционными системами такие, как Norton Commander и Windows, упрощающие доступ оператора к машине;

текстовые и графические редакторы;

машинно- и процедурно-ориентированные языки программирования и трансляторы к ним;

библиотеки примитивов, расширяющие возможности языков программирования.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: