Организация приобъектных складов на строительной площадке

3.1. Доставка и складирование материалов и конструкций (глава ХIII РД 11-06.2007).

Доставка конструкции на строительную площадку может осуществляться всеми видами транспорта, а именно, наземным, автомобильным, железнодорожным, тракторным, водным и воздушным.

Основные факторы, влияющие на выбор строительного транспорта:

– место положения строительства;

– существующие вблизи транспортные коммуникации;

– расположение заводов, комплектующих стройку сборными конструкциями;

– временные и погодные условия; масса, габариты конструкций, дальность их транспортирования.

Основной вид транспорта для перевозки сборного железобетона – автомобильный при дальности транспортирования до 200 км.

Отпуск сборных конструкций производят при достижении бетоном 70%-ной прочности в летнее, при условии, что завод – изготовитель гарантирует набор бетоном марочной прочности к 28-суткам. Элементы длиной до 6 м. транспортируют на бортовых автомашинах. Более длинные элементы на автопоездах с прицепами.

При транспортировании длинномерных конструкций на фермовозах и аналогичных транспортных средств боковые усилия от прохождения кривых участков дороги воспринимаются рамой машины.

Укладка сборных элементов на транспортные средства производят с учетом следующих требований:

– необходимо, чтобы элементы опирались на деревянные инвентарные прокладки и подкладки.

– элементы необходимо тщательно укреплять с целью предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного смещения, а также ударов друг о друга;

Горизонтально перевозят элементы, укладываемые в сооружения и работающие в горизонтальном положении: балки, ригели, прогоны, плиты и панели перекрытий, балконные и кровельные плиты, а также длинномерные сборные конструкции – колонны и сваи.

Необходимый запас конструкций на складе устанавливают проектом производства работ с учетом календарного графика монтажа и площадей, которые могут быть отведены для раскладки конструкций в зоне действия кранов.

Трудозатраты на хранение конструкций от общей трудоемкости монтажных работ составляют для металлоконструкций 12…25 % для железобетонных конструкций 13…27 %.

Склады размещают на спланированной площадке, с учетом стока ливневых и талых вод. Склады делят на центральные у путей прибытия грузов и приобъектные.

Величина запаса сборных конструкций зависит от условий доставки и может изменяться от полного объема элементов на здание практически до нуля, когда монтаж здания осуществляют с транспортных средств. Обычный запас конструкций на 3…7 дней работы монтажных кранов. В отдельных экстремальных случаях запаса конструкций доводят до 1 месяца работы.

При хранении конструкций на приобъектном складе необходимо:

– раскладывать сборные элементы и размещать штабеля в зоне действия монтажного крана с учетом последовательности монтажа;

– конструкции, имеющие большую массу, располагать вблизи монтажного крана;

– хранить сборные элементы в условиях, исключающих их деформирование и загрязнение;

– на территории склада установить указатели проездов и проходов.

Все элементы складируют на деревянных подкладках размерами 6 х 6 и 8 х 8 см, при этом должны быть обеспечены сносность укладки элементов, исключены возможности образования трещин и перенапряжений в бетоне.

На складе более тяжелые конструкции располагают ближе к монтажному крану, а более легкие дальше. С целью сокращения площади склада конструкции обычно хранят в штабелях. Проходы между штабелями необходимо устраивать в продольном направлении через каждые два смежных штабеля, в поперечном – не реже чем через 25 м. Ширина поперечных проходов должна быть не менее 0,7 м, а разрывы между штабелями не менее 0,2 м.

Штабеля маркируют или вешают на них бирки с указанием допустимого числа и типа уложенных конструкций

Запрещается складировать строительные конструкции под линиями электропередачи, на подкрановых путях, а также между подкрановыми путями и монтируемым зданием.

Схемы складирования основных строительных конструкций надземной части здания представлены в таблице 3.1.

Схемы складирования основных строительных конструкций надземной части здания. Таблица 3.1.

№ п/п Наименование конструкции Способ хранения Схема складирования с обозначением основных размеров
  Глиняный обыкновенный кирпич открытый
  ж/б перемычки закрытый
  ж/б плиты перекрытий открытый  
  Лестничные площадки и марши открытый  
  Цемент закрытый
  Блоки стеновые открытый  
  Дверные блоки закрытый  
  Утеплитель (пенополистирол) закрытый  

4. Обоснование принятого решения строительного генплана.

4.1. Организация складского хозяйства на строительной площадке.

Площадь склада рассчитывается по количеству материала:

,

где Qзап – запас материалов на складе;

Qобщ – общее количество материалов, необходимых для строительства;

α – коэффициент неравномерного поступления материалов на склады (для автотранспорта – 1,1, ж/д транспорт – 1,2);

Т – продолжительность расчетного периода, дней (из календарного плана);

n – норма запасов материала в днях;

k – коэффициент неравномерности потребления материалов (равен 1,3).

Для четкой организации работ на площадке принимаются следующие нормы запасов материалов:

- местных – 2-5 дней;

- привозных – 10-15 дней.

Полезная площадь склада F без проходов определяется по формуле

,

где q – количество материалов, складируемое на 1 м2 площади склада (справочная величина).

Общая площадь склада

,

где β – коэффициент его использования (характеризуется отношением полезной площади склада к общей (коэффициент на проходы)).

Коэффициент на проходы принимается:

для закрытых складов – 0,6-0,7

для навесов – 0,5-0,6

для открытых складов лесоматериалов – 0,4-0,5

для открытых складов металла – 0,5-0,6

наружных строительных материалов – 0,6-0,7

при штабельном хранении – 0,4-0,6

Расчет площади складов приведен в таблице 4.1.

Ведомость расчета площадей складов

Таблица 4.1

  Наименование материалов, конструкций и изделий Ед. изм Общая потребность Qобщ. Число дней зап. (п) Тдн. Наибольший суточный расход Qобщ. / Тдн.   Коэффициенты Запас на складе Qзап. Норма хранения на 1 м 2 площади склада q Полезная площадь склада F, м2 Коэффициент использования площади склада β Общая площадь склада S, м2   Характеристика склада
поступления материалов (а) потребления материалов (k)
Сваи м3       8,3   1,1   1,3 23,7 0,8 29,6 0,5 59,2 Откр.
Бетонные блоки стеновые м3       10,9 46,7 0,7 66,7   66,7 Откр.
Кирпич керамический шт.             22,47 0,5   Откр.
Кирпич силикатный шт.             40,8 0,5 81,7 Откр.
Лестничные марши м3       7,5 21,4 0,5   0,5 85,8 Откр.
Плиты покрытия и перекрытия м3       37,7   0,8   0,5   Откр.
Лестничные площадки м3         17,6 0,5 34,3 0,5 68,6 Откр.

4.2. Определение потребности во временных зданиях и сооружениях.

На строительном объекте с числом работающих в наиболее многочисленной смене менее 60 человек, должны быть предусмотрены:

- гардеробные с умывальниками, душевыми и сушилками;

- помещения для обогрева, отдыха и приема пищи;

- туалет;

- место для курения;

- щит со средствами пожаротушения.

Определение потребности во временных зданиях и сооружениях производится по максимальной численности работающих на стройплощадке и нормативной площади на одного работающего, пользующего данными помещениями.

Максимальное количество рабочих, занятых на строительстве жилого дома - 36 (Nраб) человек.

1. Общую численность работающих определяют по формуле:

,

где Nраб – численность рабочих, принимаемая по графику движения рабочей силы календарного или сетевого графика;

Nитр – численность инженерно-технических работников;

Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала и охраны;

k – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни и т.д., принимается 1,05-1,06.

Все численности работников определяются в процентном отношении в зависимости от вида строительства по таблицам.

Предварительно N = 36•100/85=43 чел., из них:

Nитр = 8•43/100=4 чел.;

Nслуж = 5•43/100=3 чел.;

Nмоп = 2•43/100=1 чел.

Уточняем N = (36+4+3+1)•1,05 = 47 чел.

2. Определить требуемую площадь временных зданий и сооружений. Перечень временных зданий и сооружений: гардеробные, душевые, сушилки, помещение для обогрева, прорабская.

Рассчитывается их требуемая площадь по формуле:

Fтр = fн Nрасч,

где: fн – нормативный показатель площади для каждого вида здания, м2/чел.;

Nрасч – расчетная численность пользователей.

Расчет площади временных зданий и сооружений.

Гардеробные – fн= 1 м2/чел.

Душевые – fн= 0,2 м2/чел.

Сушилки – fн= 0,2 м2/чел.

Помещение для обогрева - fн= 0,8 м2/чел.

Прорабская – fн= 5 м2/чел.

Находим Fтр из расчета fн• Nрасч, где - Nрасч = 47 чел.

Гардеробные – Fтр = 1*47= 47 м2;

Душевые – Fтр = 0,2*47= 9,4 м2;

Сушилки – Fтр = 0,2*47= 9,4 м2;

Помещение для обогрева - Fтр = 0,8* 47= 37,6 м2;

Прорабская – Fтр = 5*4 = 20 м2;.

3. Подобрать инвентарные временные здания и сооружения.

Таблица 4.2.

Назначение временного здания Требуемая площадь, м2 Конструктивная система мобильных зданий Площадь одного здания, м2 Кол-во зданий Фактическая площадь, м2
Гардеробная   Вагончик контейнерного типа 5055-1; 7,5х3,1х3 23,25   46,4
Душевая 9,4 Вагончик контейнерного типа 494-4-14 8х3,5х3,1      
Сушилки 9,4 Передвижной 4.078-СБ; 6,5х2,6х2,8 16,9   16,9
Помещения для обогрева 37,6 Вагончик контейнерного типа 310-00 7,4х3х2,8 22,2   44,4
Прорабская   Контейнерный 5065-4; 7,5х3,1х3,1 23,25   23,2

Принципы проектирования временных зданий на строительной площадке:

– компактное расположение;

– минимальная протяженность дорог, тротуаров и инженерных сетей;

– здания располагают группами числом не более 10, расстояние между зданиями в группе должно быть не менее 1 м, а между группами – не менее 15 м.;

– удаленность временных городков от мест производства работ не превышает 500 м (для северной зоны – 300 м), при предпочтительном расстоянии – 200 м.;

– на каждые 200 м2 площади устанавливают щит со средствами пожаротушения, бочку с водой емкостью 250 л, ящик вместимостью 0,5 м3 и лопатой.

4.3. Расчет потребности в воде на строительной площадке.

Определить диаметр временного водопровода для строительной площадки, если:

- расход воды на противопожарные нужды составляет 2х5 л/сек;

- максимальный расход воды в смену на хозяйственные – 45 м3;

- максимальный расход воды на душевые установки – 8 м3.

Перечень производственных процессов с потреблением воды в смену:

- кирпичная кладка с приготовлением раствора – 8000шт;

- приготовление сложного раствора – 25 м3;

- гидравлическое испытание водопроводных труб Ø 400 мм – 80 м;

- механические мастерские – 4 станко-ч.

Общий расход воды определяется по формуле:

, л/с

По справочным таблицам находим нормы расхода:

- кирпичная кладка с приготовлением раствора – 8000шт=6400л;

- приготовление сложного раствора – 25 м3=40000л;

- гидравлическое испытание водопроводных труб Ø 400 мм – 80 м=24000л;

- механические мастерские – 4 станко-ч=400л.

По максимальной потребности воды в наиболее нагруженный месяц находят секундный расход воды

,

где SВ’max – максимальный расход воды;

k1 – коэффициент неравномерности потребления воды, равен 1,5;

t1– количество часов работы, к которой отнесен расход воды.

= =0,92 л/с;

Секундный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды:

,

где SВ2max – максимальный расход воды в смену на хоз-быт нужды;

k2 – коэффициент неравномерности потребления воды;

t2 – количество часов работы в смену.

= =2,34 л/с;

Секундный расход воды на душевые установки

,

где SВ3max – максимальный расход воды на душевые установки;

t3 – продолжительность работы душевой установки, принимается 0,75;

k3 – коэффициент неравномерности потребления воды, равен 1.

= =2,96 л/с.

Из условия расход воды на противопожарные нужды составляет 2х5 л/сек = 10 л/с;

Вобщ =0,5·(0,92+2,34+2,96) + 10 = 0,5·(6,22) + 10 = 13,11 л/с.

Диаметр труб для временной водопроводной сети:

D = ,

где: D - диаметр трубы, мм;

В пож - расчётный расход воды на участке сети, л/с;

1000- количество литров воды в 1 м3;

V – скорость движения воды в трубе, принятая для временного трубопровода, 1, 5 м/с.

На основании расчётного диаметра трубопровода по ГОСТ подбирают диаметр трубы

D = = = 105,51 мм

По сортаменту принимаем диаметр труб, равный 120мм. Такой диаметр принят только на участках трубопровода, используемых для пожаротушения. На остальных участках следует рассчитать диаметры, исключая из величины общего расхода потребность воды на пожарные нужды, т.е. Вобщ =0,5(0,92+2,34+2,96)=3,11л/с, при этом D=51,3мм, принимаем по сортаменту трубы диаметром 65мм.

4.4. Расчет потребности в электроэнергии на строительной площадке.

Расчетная мощность трансформатора определяется по формуле:

где: - коэффициент, учитывающий потери в сети, в зависимости от протяженности, сечения и др.факторов (а=1,1);

, , -коэффициенты спроса и зависят от числа потребителей и принимаются по специальным таблицам;

- мощность силовых потребителей

- мощность для технологических нужд;

- устройство внутреннего освещения;

- устройство наружного освещения;

- коэффициент мощности, зависящей от вида потребителей, принимается по специальным таблицам.

Мощность силовых потребителей определяется по формуле:

где: Рс – удельная установленная мощность на 1 потребитель;

n – число одноименных потребителей;

Кс – коэффициент спроса;

сosφ – коэффициент мощности.

Определение мощности силовых потребителей приведено в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

Наименование потребителей Уд. Установленная мощность, кВт Количество одноименных потребит., шт Коэф-т спроса, Кс Коэф-т мощности, cosl Общая потребляемая мощность
Башенный кран КБ-160.2 39,0   0,2 0,5 15,6
Сварочный аппарат УСУ-73     0,35 0,7  
Бетоносмеситель СБ-30     0,45 0,65 28,4
Растворонасос для бетонирования стыков УПТЖР     0,7 0,8 10,5
Вибратор для бетонных полов ЭМ 0,6   0,15 0,6 0,3
Заглаживающая машина ОМ 700 1,5   0,15 0,6 0,75
Машина для наклеивания рулонных материалов СО-99 1,1   0,15 0,6   0,55
Машина для подогрева мастики С-100     0,5 0,85 42,35
Установка для приготовления, хранения и подачи горячих мастик на кровлю УХМП-1 4,0   0,5 0,65 3,1
Пистолет ручной скобозабивной ИП-4401 1,1   0,15 0,6 0,82
Бороздодел ручной ИЗ-6403 0,6     0,6 0,3
Электрорубанок И-570-7А 0,8   0,15 0,6 0,2

Определение мощности устройств наружного освещения (Рн.о .) по формуле:

Рн.о. = рн.о. ·F,

где: рн.о. удельная мощность на единицу наружного потребителя;

F – площадь потребителя.

Определение мощности устройств наружного освещения приведено в таблице 4.5.

Таблица 4.5.

Наименование работ Площадь (протяженность) потребителя Уд. Мощность на ед. потребления, кВт Потребляемая мощность, кВт
Главные проходы и проезды, м 85,2 0,005 0,426
Охранное освещение, м.   0,015 4,98
Монтаж конструкций, м2   0,003 2,63
Открытые складские площадки, м2 674,5 0,003 2,023

Мощность устройств внутреннего освещения определяется по формуле:

Рв.о. = рв.о.·F·Кв.о,

где: рв.о. – удельная мощность на единицу внутреннего потребителя;

Кв.о – коэффициент спроса.

Определение мощности устройств внутреннего освещения приведено в таблице 4.6.

Таблица 4.6.

Наименование потребителя Площадь потребителя Уд. Мощность, кВт Коэф-т спроса Потребляемая мощность, кВт
Гардеробная 46,5 0,005 0,8 0,186
Душевая   0,003 0,8 0,0672
помещение для сушки одежды 16,9 0,005 0,8 0,0676
помещение для обогрева 44,4 0,012 0,8 0,426
Контора прораба 23,2 0,015 0,8 0,2784

Определяем расчетную мощность трансформатора () по формуле:

Подбираем тип трансформаторной подстанции, исходя из расчетной мощности. Временный трансформатор подбирается таким образом, чтобы его мощность была больше расчетной. Характеристики трансформатора представлены в таблице

Характеристика трансформатора

Наименование Мощность, кВА (кВт) Габариты, м Примечание
длина ширина
КТП-250   1,6 1,26 Комплектная, закрытая

Определение количества прожекторов:

Рассчитываем количество прожекторов по формуле:

- количество прожекторов

где: р – удельная мощность прожекторов ПЗС-35 равная 0,25-04 Вт/м2*лк;

Е = 2лк – освещенность в люках;

S – величина площадки, подлежащей освещению (внутриплощадочные проезды и дороги);

Рл – мощность лампы прожектора, (при освещении прожектором ПЗС-35 равна 500 и 1000 Вт).

Принимаем 6 прожекторов марки ПЗС-35.


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




Подборка статей по вашей теме: