Co je ve výstavbě? Jedná se o regulační dokument, který je vypracován jakoukoli stavební společností a firmou před zahájením montáže.
Obsah a složení PIC mohou buď zvýšit, nebo snížit v závislosti na typ konstrukce, technické, projektové a plánovací rozhodnutí, počet a typ pomocných zařízení a charakteristik provádění některých typů instalačních prací. Existují však povinné položky, které musí být obsaženy v každém takovém dokumentu. Dále zvažujeme návrhové standardy pro projekty organizace výstavby a rozdíly mezi POS a CPD.
Co je ve výstavbě? Jedná se o velký globální dokument, který definuje stavbu všech objektů na staveništi, například obytné čtvrti nebo celé zařízení. Na druhé straně je odstávka vyvíjena pro konkrétní objekt, který se nachází na staveništi, například výstavba samostatného domu v sousedství nebo výstavba závodu v závodě. Na základě srovnání je jasné, co PIC. Jedná se o sbírku mnoha různých výpadků na celé stavbě. Pomocí PIC je vhodné sledovat všechny staveniště na místě a pomocí CPD můžete studovat informace o konkrétním objektu, který je postavený.
Stroygenplan na objektu ve výstavbě. Plán výstavby by měl zobrazovat:
Při navrhování organizace výstavby také zahrnuje síťové a kalendářové síťové grafy. Mohou sledovat pohyb pracovníků mezi druhy práce.
Složení PIC by mělo zahrnovat plán výstavby. Struktura takového dokumentu zahrnuje:
Architektonická a stavební část. Struktura architektury objektu zahrnuje:
Technologická část. Technologická část zahrnuje:
Organizační a stavební část. Jedna z nejtěžších částí projektu, která se skládá z:
Ekonomická část projektu. Struktura této části zahrnuje všechny hotovostní náklady na stavbu, a to:
Opatření na ochranu práce a úsporu energie. Struktura této části zahrnuje opatření ke snížení nákladů na materiál a energii, jakož i řešení ke zlepšení bezpečnosti pracovníků na pracovišti.
Je třeba poznamenat, že hlavními částmi rozvoje PIC je stavební plán a plán výstavby. Na základě svých údajů jsou obstarávány potřebné materiály, zaměstnanci jsou najati na výstavbu, vybere se oblast, kde bude provedena výstavba.
Jak vypočítat podpůrná zařízení, popsané v projektu organizace výstavby SNiP 3.01.01-85 "Organizace stavební výroby."
Na základě tabulky spotřeby materiálu a práce je zobrazen celý plán výstavby, zejména harmonogram pracovníků.
Na základě harmonogramu najdeme práci s maximálním počtem pracovníků po celou dobu výstavby. Tato hodnota bude zdrojem pro výpočet celkového počtu pracovníků požadovaných na pracovišti.
Maximální počet lidí se vypočítá následovně:
N celkem = (N slave. + N služba + N it. + N mop. ) × K
Počet inženýrských pracovníků, bezpečnosti a zaměstnanců je stanoven v% z maximálního počtu pracovníků denně, na základě tabulky:
Kategorie zaměstnanců | Specifická hmotnost v% | Z toho, kteří byli zaměstnáni v nejrozsáhlejším posunu |
Pracovníci | 84 | Podle harmonogramu pohybu pracovníků |
Strojírenský personál | 11 | 80% |
Zaměstnanci | 3.5 | 90% |
Jízdní psi | 1.5 | 50% |
Stolní prostor pro otevřené materiály:
Název materiálu | Jednotka rev. | Největší montážní výška | Stohovací rychlost |
Podkladové bloky a podzemní stěny | m 3 | 2.25 | 1.6 |
Sloupce | m 3 | 1,75 | 0,65-0,8 |
Crossbary | m 3 | 1.9 | 0,75 |
Podlahové desky | m 3 | 2.5 | 1.2 |
Stěnové panely | m 3 | - | 0,5-0,7 |
Let schody | m 3 | 1.5 | 0,7 |
Schodiště | m 3 | 2 | 1.2 |
Odvzdušňovací jednotky | m 3 | 2.5 | 0,6 |
Stolní prostor pro uzavřené materiály:
Název materiálu | Jednotka rev. | Největší montážní výška | Stohovací rychlost |
Olejová barva | t | 1.5 | 0.8 |
Linoleum | m 2 | 2 | 80-100 |
Práškové vápno | t | 1,5-2 | 1 |
Cement | t | 1,5-2 | 2-2.5 |
Sádrová budova | t | 2 | 2.5 |
Během výstavby nového zařízení je v první řadě položen trvalý přívod vody, dočasný přívod vody je položen pouze tehdy, je-li to nutné, s napojením na trvalý. Při navrhování dočasných potrubí vodovodů se řeší podle jejich uspořádání a průměru použité trubky.
Aby bylo zajištěno napájení staveniště, jsou také připojeny k trvalým elektrickým sítím a pokud není možné připojit se zvenčí, používají střídačové mobilní elektrárny.
Pro snížení nehod a úsporu materiálních zdrojů sítě se předpokládá, že vodní a elektrické vodiče jsou minimální.
Spotřeba vody na staveništi je rozdělena na průmyslové, sanitární, požární a technologické potřeby. Výpočet přívodu vody se provádí na základě následujícího pořadí:
Požární hydranty jsou připojeny pouze k trvalému zásobování vodou, protože dočasný hydrant má nedostatečný průměr a tlak.
V rámci výrobních potřeb určuje provoz strojů (umytí kol na výstupu ze staveniště a chlazení motoru).
Technologickými potřebami jsou výdaje na různé druhy obecné konstrukce a speciální práce: zředění barvy, vápnění, mytí betonu atd.
Hygienické potřeby zahrnují náklady na vodu pro sprchy, vaření, sociální zařízení, pití atd.
Potřeba vody pro všechny typy potřeb je určena podle vzorce:
Q celkem = 0,5 (Q ex + Q tech. + Q ab. ) + Q ag.
Q životnosti. = (P × K 3 × W / 3600 × 8) + (P 1 × K 4 × W / 3600 × 0,75)
kde:
P je přípustná rychlost vody pro 1 osobu na směnu (20 litrů);
P 1 - spotřeba vody na pracovníka pomocí sprchy na staveništi (30 litrů);
K 3 - koeficient nerovné spotřeby vody (přijatý 2);
K 4 - koeficient zohledňující část pracovníků, kteří nepoužívají sprchu na staveništi (odebraných 0,3-0,4);
W - největší počet pracovníků v jedné směně (pro přijetí postupu z rozvrhu).
Spotřeba vody při hašení požáru je 10 l / s, plocha staveniště je větší než 20 hektarů a činí 15 l / s.
Výpočet dočasné instalace probíhá podle následujícího vzorce:
d = √O celkem × 1000 × 4 / V × n
kde:
V je rychlost, kterou proudí voda (z 1,5-2 m / s);
n = 3,14
Výsledný průměr je zaokrouhlený na jednotnou velikost podle tabulky:
Podmíněný průchod | Venkovní d | Podmíněný průchod | Venkovní d |
6 | 10.2 | 32 | 48,0 |
8 | 13.5 | 40 | 60,0 |
10 | 17,0 | 70 | 75,5 |
15 | 21.3 | 80 | 88,5 |
20 | 26,8 | 90 | 101.3 |
25 | 33.5 | 100 | 114,0 |
Q = A 1 × K 2 × V / 3600 × 8 × n × t
kde:
K 2 - koeficient nerovnoměrné spotřeby vody (pro technologické potřeby je 1,5);
V - spotřeba vody v procesu po celou dobu výstavby vm 2 , m 3 (přijmout podle harmonogramu);
n je počet posunů v nejrušnějším dni;
t - trvání celé stavby (přijetí podle posledního dne práce);
1 spotřeba vody pro technologickou práci;
Q tech. - celková spotřeba vody pro technologické potřeby.
Q pr. = A × K 1 × W / 3600 × 8 × n
kde:
n - maximální počet směn za jeden den;
A - spotřeba vody pro potřeby výroby;
W - počet vynaložených strojů a mechanismů v nejrušnějším dni (přijetí na základě kalendářního plánu);
Q pr. - celková spotřeba vody pro potřeby výroby.
Dočasné napájecí sítě se počítají v následujícím pořadí:
Požadovaný zdroj elektrické energie je určen podle vzorce:
P = 1,1 (KSP c / Cosf p. + K 2 ΣP t / cosf t.) + K 3 P ov. + ΣP .
kde:
1.1 je koeficient elektrické ztráty;
K, K 2 , K 3 - koeficient souběžnosti;
ΣP s. - výkon vnitřního osvětlení na staveništi;
SP he. - síla obvodového osvětlení staveniště;
cosf s. , cosf t - faktory výkonu;
ΣP c. - výkon všech elektromotorů v strojích a mechanismech používaných v místě, kW;
ΣP t. - výkon vynaložený pouze na technologické potřeby (práce betonového mixéru, jeřábu apod.).
Výpočet výkonu pro výběr transformátorové stanice je následující:
P tr. = 1,1 (K 1 × ΣP c / Cosf 1 + K 2 × Pt / Cosf 2) + K 3 × P s. + ΣP .
Elektřina vynaložená na osvětlení dočasných konstrukcí se vypočítá jako součet všech spotřebitelů (šatny, sprchy, kuchyně, správní úřady atd.).
P ot. celkem = P krát + R sprcha + R cu + R ku ...
Výpočet výkonu pro jednu dočasnou strukturu se provádí podle vzorce:
R s. = S × N
S - plocha prostor v m 2
N - výkon na 1 m 2 pro určitý typ dočasného pokoje (provedený na základě tabulky).
R s. - spotřeba elektřiny v samostatné místnosti (šatna).
Spotřebitelé | Specifický výkon na plochu 1 m 2 , W |
Kancelářská správa | 15 |
Sprcha | 3 |
Záchodová mísa | 3 |
Malovací stanice | 18 |
Odeslání | 15 |
Uzavřené sklady | 15 |
Šatník | 15 |
Sušička prádla | 5 |
Jídelna | 15 |
Spotřebitelé | Značkový mechanismus | Napájení | Poznámka: |
Svařovací stroje | A1114 TC-300 PSO-500 STO-24 C-251 | 19.2 12.3 12.5 12.8 1.7 | |
Malířské stanice | 9.6 | ||
Rolovací stroje navíjení | 1.5 | Povrch | |
Věžové jeřáby | KB 401 KB 403 KB 405 KB 308 | 58 61,5 65 83 | Věžový jeřáb při vývoji Fotografování založené na údaje o pasu |
Postřikovače | SO-75 | 4.0 | |
Čerpadla malty | C-263 | 2.2 | |
Kompresory | C-491 PKS-6 | 3.5 4.5 | |
Vibrátory | 0,4-0,8 | Hluboko |
Doufáme, že tento článek odpověděl na otázku: "Co je PIC?" V případě nejasných okamžiků vám doporučujeme přečíst si výše uvedené informace.