Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы организации строительного производства. Практикум
.pdf
L
= + b + c;
б.кр
Gкр ≫ g
L
= ;
м.кр
L
= ;
м.кр
2
d
= Hк ctg φ + 1;
к
H
стр
+ g
max
строп
= Hм + hп,
;
где Нм — монтажная высота крана (высота подъема крюка крана), м; hо — высота строящегося объекта, м; hэ — максимальная высота строительного элемента, м; hз — высота строительного запаса, м; hс — высота строповочного соединения, м; L
— вылет крюка стрелы башен-
б.кр
ного крана, м; a — ширина кранового пути, м; b — расстояние от кранового пути до проекции
наиболее выступающей части стены, монтируемого здания, м; c — ширина здания, м; Gкр —
грузоподъемность монтажного крана, т; g
здания, т; g
— максимальная масса строповочных устройств, т; L
строп
— максимальная масса монтируемых элементов
max
— вылет крюка стре-
м.кр
лы мобильного крана, м; e — расстояние от центра тяжести мобильного крана до пяты шарнира стрелы крана, м; f — расстояние от центра строповки монтируемого элемента до точки
расположенной ближе всего к стреле крана, м; k — расстояние от центра строповки смонтированной части здания до точки здания, наиболее близкой к стреле крана, м; d1 — расстояние
от стрелы крана до монтируемого элемента, м; d2 — расстояние от стрелы крана до смонтированной части здания, м; d
2
— расстояние от стоянки крана до оси центра строповки подзем-
к
ной части монтируемого здания, м; Hк — глубина котлована или подвала здания, м; φ — угол
естественного откоса грунта, гр; Н
— высота подъема стрелы монтажного крана, м; hш —
стр
высота шарнира стрелы мобильного крана от уровня стоянки крана, м; hп — высота полиспаста крана в стянутом положении, м.
Расчет 2. Подбор кранов.
Пример19
Подставим все данные в вышеуказанные формулы.
Исходные данные
Ниже приведена таблица показателей, необходимых для подбора крана.
Данныеобобъекте
Показатели Количество
Высота строящегося объекта 20 м
Максимальная высота строительного элемента 2 м
Высота строительного запаса 1 м
Высота строповочного соединения 1 м
Ширина кранового пути 5 м
Расстояние от кранового пути до проекции наиболее выступающей
части стены монтируемого здания
Ширина здания 100 м
41
6 м
Таблица 3.1

Окончание табл. 3.1
Показатели Количество
Максимальная масса монтируемых элементов здания 5 т
Максимальная масса строповочных устройств 0,05 т
Расстояние от центра тяжести мобильного крана до пяты шарнира
стрелы крана
Расстояние от центра строповки монтируемого элемента до точки
расположенной ближе всего к стреле крана
Расстояние от центра строповки смонтированной части здания до
точки здания наиболее близкой к стреле крана
Расстояние от стрелы крана до монтируемого элемента 100 м
Расстояние от стрелы крана до смонтированной части здания 10 м
Глубина котлована или подвала здания 3 м
Угол естественного откоса грунта 30°
Высота шарнира стрелы мобильного крана от уровня стоянки крана 25 м
Высота полиспаста крана в стянутом положении 15 м
6 м
4 м
10 м
Из базы данных монтажных кранов (фрагмент приведен в табл. 3.2) осуществляется под-
бор наиболее подходящего монтажного крана.
Таблица 3.2
Переченькранов
Наименование
крана
Кран 1 24 109 6 4
Кран 2 15 60 2 2
Кран 3 26 109 5 4
Монтажная высота
крана (высота подъема
крюка крана), м
Вылет
крюка стрелы
монтажного
крана, м
Грузоподьемность
монтажного
крана, т
Расстояние от стоянки
крана до оси центра строповки
подземной части
монтируемого здания, м
В результате выбран кран 1.
Алгоритм решения
Расчет 1. Формирование базы данных используемых материалов.
Формирование происходит на основании проектной документации. Если какого-то материала нет в справочнике, его можно добавить вручную. Этот новый материал автоматически
сохранится в справочниках.
Расчет 2. Расчет величины производственного запаса строительных материалов.
где i — индекс i-го строительного материала, включенного в состав производственного запаса;
Рi — величина производственного запаса i-го строительного материала, т, м, м2, м3, шт. и др.;
Gi — общая потребность i-го строительного материала на весь период строительства, т, м, м2, м3,
шт. и др.; gi — среднесуточный расход i-го строительного материала, т, м, м2, м3, шт. и др.; t
текущий запас i-го строительного материала (периодичность поставки), дн.; t
i
— страховой за-
2
i
—
1
пас i-го строительного материала, дн.; Ti — число дней потребления i-го строительного материала, дн.; K1 — коэффициент неравномерности потребления строительных материалов; K1 = 1,3;
K2 — коэффициент неравномерности поступления строительных материалов; K2 = 1,1.
42

Пример20
Расчет 1. Формирование БД используемых материалов.
№ Код Наименование Наименование поставщика
1 58 1100 Блоки фундаментов ОАО «Стройсервис»
2 58 1200 Фундаменты стаканного типа и башмаки ОАО «Стройсервис»
3 58 1300 Плиты фундаментов ОАО «Стройсервис»
4 58 1400 Детали ростверков ОАО «Стройсервис»
5 58 1700 Сваи ОАО «Стройсервис»
Расчет 2. Расчет среднесуточного расхода i-го строительного материала.
Исходные данные
№ Наименование
Общая
потребность
G
Текущий
запас
i
t
1
Число дней
потребления
T
i
Коэффициент
неравномерности
потребления
строительных
материалов
K
1
Коэффициент
неравномерности
поступления
строительных
материалов
K
1 Блоки фундаментов 12 2 9 1,3 1,1
Фундаменты стакан-
2
ного типа и башмаки
10 3 9 1,3 1,1
3 Плиты фундаментов 14 1 9 1,1 1,2
4 Детали ростверков 8 2 9 1,1 1,2
5 Сваи 16 2 9 1,1 1,2
Тогда
Общая
потребность
G
№
Наименование
показателей
1 Блоки фундаментов 12 0,44 0,50 0,176
Фундаменты стакан-
2
ного типа и башмаки
10 0,55 0,75 0,147
3 Плиты фундаментов 14 0,26 0,25 0,205
Величина производ-
ственного запаса
Р
Страховой
запас
i
t
2
Среднесуточный
расход
2
g
4 Детали ростверков 8 0,29 0,50 0,117
5 Сваи 16 0,59 0,50 0,235
Математическая модель данной задачи относится к классу задач прямого счета.
Алгоритм решения
Расчет 1. Площадь, необходимая для хранения i-го строительного материала j-м методом
хранения.
Sij = K
п
,
ij
где Sij — площадь, необходимая для хранения i-го строительного материала j-м методом хранения, м2; Pij — величина производственного запаса i-го строительного материала, хранимого j-м методом, т, м, м2, м3, шт. и др.; ri — количество i-го строительного материала, размещаемого на 1 м2 склада, т/м2, м/м2 и др.; K
п
— коэффициент использования площади склада при
ij
хранении i-го строительного материала, хранимого j-м методом.
43

Расчет 2. Площадь, необходимая для хранения i-го строительного материала j-м методом
хранения.
Sij = Pij Ri K
п
,
ij
где Sij — площадь, необходимая для хранения i-го строительного материала j-м методом
хранения, м2; Pij — величина производственного запаса i-го строительного материала, хранимого j-м методом, т, м, м2, м3, шт. и др.; Ri — площадь, необходимая для размещения
на складе единицы i-го строительного материала, м2/т, м2/м и др.;
п
K
— коэффициент ис-
ij
пользования площади склада при хранении i-го строительного материала, хранимого j-м
методом.
Расчет 3. Суммарная площадь складов для j-го метода хранения строительных материалов.
,
где Sj — суммарная площадь складов для j-го метода хранения строительных материалов, м2;
Sij — площадь, необходимая для хранения i-го строительного материала j-м методом хране-
ния, м2;
Расчет 4. Суммарная площадь складов на строительной площадке.
Sск = Sj,
где Sск — суммарная площадь складов на строительной площадке, м2; Sj — суммарная площадь складов для j-го метода хранения строительных материалов, м2.
Пример21
Исходные данные
P12 = 125 м2; r1 = 5 м/м2; K
Тогда
п
= 0,5; R1 = 10 м2/м; P13 = 120 м2; r3 = 6 м/м2; K
12
S12 =
S12 = P12 R1
S
= ∑
1
1S12
S13 =
S13 = P
13 R3 K13
S
= ∑3 S13 = 10 + 480 = 490 м2;
j
п
K
= 0,5 = 12,5 м2;
12
п
K
= 125 · 10 · 0,5 = 625 м2;
12
= 12,5 + 625 = 637,5 м2;
п
K
= 0,5 = 10 м2;
13
п
= 120 · 8 · 0,5 = 480 м2;
п
= 0,5; R3 = 8 м2/м.
13
Sск = Sj = 490 + 637,5 = 1127,5 м2.
44

Алгоритм решения
Расчет 1. Определение количества инвентарных сооружений i-го вида для j-х пользователей для мужчин и для женщин.
nij = ;
Sij = qi rij;
м
nij = n
ij
+ n
ж
;
ij
rj; r1 = R; r2 = 0,13R; r3 = 0,02R,
где i — виды временных инвентарных сооружений для санитарно-бытовых нужд (1 — гардеробные, 2 — для сушки одежды, 3 — для обогрева рабочих, 4 — душевые); j — группы пользо-
вателей санитарно-бытовыми сооружениями (1 — рабочие, 2 — ИТР и служащие, 3 — МОП);
nij — количество инвентарных сооружений i-го вида для j-х пользователей, шт; n
ство инвентарных сооружений i-го вида для j-х пользователей для мужчин, шт; n
м
— количе-
ij
ж
— количе-
ij
ство инвентарных сооружений i-го вида для j-х пользователей для женщин, шт; Sij — площадь
инвентарных сооружений i-го вида для j-х пользователей, м2; S
инв
— площадь типовых инвен-
i
тарных сооружений i-го вида, м2; R — количество рабочих (Rм = 0,75R, Rж = 0,25R), чел; rj —
количество пользователей сооружениями j-й группы, чел; rij — количество пользователей j-й
группы сооружениями i-го назначения, чел; qi — нормативная площадь помещения i-го назначения для одного пользователя, м2/чел.
Расчет 2. Определение количества инвентарных сооружений i-го вида для j-х пользователей.
Считаем общее количество необходимых инвентарных сооружений.
Пример22
Исходные данные
На основе графика движения рабочих кадров календарного плана определено количество
рабочих, равное r1 = 100 чел.
Тогда
Количество ИТР и служащих равно r2 = 13.
Количество МОП равно r3 = 2.
При вычислении площади инвентарных сооружений и количества сооружений нормативные показатели берутся из базы данных (справочников).
Расчет. Сначала разделим рабочих в заданном соотношении:
Rм = 0,75R = 75 чел.;
Rж = 0,25R = 25 чел.
Определим требуемую площадь по всем четырем i-м видам сооружений (q1 = 0,9 м2/чел.,
q2 = 0,3 м2/чел., q3 = 0,1 м2/чел., q4 = 0,6 м2/чел.).
м
S
= qiRм = (0,9 + 0,3 + 0,1 + 0,6)75 = 142,5 м2;
ij
ж
S
= qiRж = (0,9 + 0,3 + 0,1 + 0,6)25 = 47,5 м2.
ij
Тогда количество инвентарных сооружений для мужчин и женщин составит соответственно:
м
n
= = 5,86 = 6 шт.;
ij
n
ij
или 8 шт. площадью 24,3 м2 каждое.
ж
= = 1,95 = 2 шт.
45

Математическая модель данной задачи относится к классу задач прямого счета.
Алгоритм решения
Расчет 1. Общая потребность электроэнергии на производственные нужды.
Pпр = α
где Рпр — общая потребность электроэнергии на производственные нужды, кВт; Рс, Рт, Ртр —
мощность потребителей электроэнергии, кВт; Kс, Kт, Kтр — коэффициенты спроса групп потребителей электроэнергии; сos φc, сos φт — коэффициенты мощности потребителей электроэнергии; α — коэффициент, учитывающий потери мощности в электрических сетях.
Расчет 2. Электроэнергия, потребляемая производственным электрооборудованием:
где Рпр — общая потребность электроэнергии на производственные нужды, кВт; Wпр — потребляемая электроэнергия производственным электрооборудованием, кВт-ч; Тоб — общая продолжительность работ, дн.; n — число смен в рабочем дне, смен/дн.; tcм — продолжительность
смены, ч/смен.
Пример23
Исходные данные
α = 1,1; Рс = 400 кВт; Ртр = 500 кВт; Рт = 700 кВт; Kс = 0,5; Kт = 0,4; Kтр = 0,8;
сos φc = 0,9; сos φт = 0,8; n = 1 смен/дн.; Тоб = 2 дн.; tcм = 6 ч/смен.
Тогда
Pпр = α
∑
+ ∑т + ∑тр P
(
с
∑
+ ∑т + ∑тр P
(
с
Wпр = Pпр Tоб ntсм,
тр Kтр
= 1,1
)
∑
+ ∑т + ∑тр 500 · 0,8) =
(
с
тр Kтр
)
,
= 1,1(222,22 + 350 + 400) = 1069,442 кВт;
Wпр = Pпр Tоб ntсм, = 1069,442 · 2 · 1 · 6 = 12833,3 кВт ч.
Алгоритм решения
Расчет 1. Расход воды на технические нужды.
Q
= Kнр ,
техн
где Q
ительной машины), потребляющего воду; qi — удельный расход воды на одного i-го потребителя, л/с шт; ni — количество потребителей i-го типа, шт; kiн — коэффициент неравномерности потребления воды потребителями i-го типа; Kнр — коэффициент неучтенных расходов;
tcм — продолжительность рабочей смены, ч;
где Q
потребителя хозяйственного назначения, л/с шт.; kjн — коэффициент неравномерности потребления воды потребителями j-го типа; tсм — продолжительность рабочей смены, ч; qд — удельный
расход жидкости на 1 прием душа, л/с чел.; nд — число принимающих душ, чел.; t1 — продолжительность приема душа после окончания смены, мин; njx — количество потребителей j-го типа, шт.
— расход воды на техн ические ну жды, л/с; i — индекс техни ческого устройства (с тро-
техн
Расчет 2. Расход воды на хозяйственные нужды.
Q
= + ,
хоз
— расход воды на хозяйственные нужды, л/с; qjх — удельный расход воды на одного j-го
хоз
46

Расчет 3. Расход воды на пожаротушение.
– до 10 га: Q
– 10–50 га: Q
– более 50 га: Q
Расход Q
пож
= 10 л/с,
пож
= 20 л/с,
пож
= 20 л/с + 5 л/с на каждые последующие 25 га.
пож
при площади строительной площадки свыше 50 га увеличивается на 5 л/с (1 гидрант) на каждые 25 га увеличения (при увеличении площади на 25 га расход увеличивается
на 5 л/с).
Расчет 4. Потребность в воде на строительной площадке.
Q
общ
= Q
техн
+ Q
хоз
+ Q
пож
,
где Q
технические нужды, л/с; Q
— потребный расход воды для строительной площадки, л/с; Q
общ
— расход воды на хозяйственные нужды, л/с; Q
хоз
— расход воды на
техн
— расход
пож
воды на пожаротушение, л/с.
Пример24
Исходные данные
Kнр = 1,3; q1 = 5 л/с шт.; n1 = 5 шт.; k1н = 1,5; q2 = 20 л/с шт.; n2 = 18 шт.; k2н = 2; tcм = 8 ч; t1 = 45 мин;
qд = 30–50 л на чел.; nд = 80 %; Np = 44 чел.; qjx = 20–25 л/см на 1 чел.; njх = 55 чел.; kjн = 2.
Тогда
Q
= 1,3 = 1,3 = 0,0053 л/с;
техн
Q
= + = 0,891 л/с;
хоз
Q
= 10 л/с;
пож
Q
= 0,0053 + 0,8911 + 10 = 10 л/с.
общ
47

1. СП 49.13330 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001 : утвержден приказом Минрегионразвития от 21.10.2010 № 459 и введен в действие с 24.12.2010. — Изд. официальное. — Москва : ФГУ «ФЦС», 2011.
2. СП 48.13330.2019. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 :
дата введения : 2020-06-25 (с Изменением № 1, утвержденным и введенным в действие приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр c 29.04.2022). — Изд. официальное. — Москва : ФГБУ «РСТ», 2022.
3. МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ / ЗАО «ЦНИИОМТП». — URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4293831/4293831944.pdf (дата обращения: 18.09.2024).
4. РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ : утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 10 мая 2007 г. № 317 : дата введения: 2007-07-01. — Москва ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2007.
5. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ (с Поправкой). — Москва : Изд-во «БСТ», 2012.
6. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. — 7-е издание. — Москва : Изд-во АСВ,
2020. — ISBN 978-5-93093-141-9.
7. Кузьмина Т.К. Организация, планирование и управление строительством : учебно-методическое пособие / Т.К. Кузьмина, О.Н. Вотякова, П.В. Большакова ; [рец.: О.В. Бурлаченко, В.И. Бродский] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет. — Москва : Издательство
МИСИ – МГСУ, 2022. — URL: http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2022/100.pdf. — ISBN 978-5-7264-3083-6 (сетевое), ISBN 978-5-7264-3084-3 (локальное).
8. Олейник П.П. Организация, планирование и управление в строительстве : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 270800 Строительство (профиль «Промышленное и гражданское строительство». — Москва : Издво АСВ, 2015. — ISBN 978-5-4323-0002-7.
9. Олейник П.П. Основы организации и управления в строительстве : учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки
270800 Строительство (профиль «Промышленное и гражданское строительство») / П.П. Олейник. —
2-е издание, переработанное. — Москва : Изд-во АСВ, 2016. — ISBN 978-5-4323-0009-6.
10. Разработка основных элементов проекта производства работ [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению курсовой работы/проекта для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство / [сост.: О.Н. Вотякова и др.] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет. — Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2020. — Режим доступа:
http://lib.mgsu.ru.
11. Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Б.Ф. Ширшиков. — Москва : Изд-во АСВ, 2023. — ISBN 978-5-93093-874-6.
48

Исходныеданныеповариантамрешениязадач
Приложение 1
Номер
задачи
Условное обозна-
чение исходного
параметра (ед. изм.)
1 2 3 4
Варианты
1. Решение временных задач организации строительного производства (календарное планирование)
1
m
n
t
ш
2
m
n
t
1
t
р2a
t
р2б
t
р3
I
J
5 4 5 6
4 5 5 4
2 3 2 3
4 6 5 4
4 4 4 4
2 3 2 4
4 6 3 4
4 6 6 2
3 2 6 3
3 4 4 5
5 4 5 4
Ритм работы бригад
RTij:
3
на I захватке (дн.)
2 3 2 5
на II 1 2 4 3
на III 3 3 3 5
на IV 1 4 2 4
на V 3 0 3 0
7
m/n
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
I 3 5 2 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 7 5 5
II 4 6 3 3 6 3 5 5 5 5 5 4 6 5 7 7 4
III 5 7 4 2 7 2 6 6 3 6 6 4 7 6 6 5 5
IV 6 8 5 5 6 2 5 4 4 5 7 5 6 5 6 6 4
V 6 6 6 5 6 5 6 6
49

Продолжение прил. 1
Номер
задачи
8
в.1
в.2
в.3
в.4
9
в.1
в.2
Условное обозна-
чение исходного
параметра (ед. изм.)
m
I 6 8 9 8 5
II 5 7 6 5 3
III 4 6 5 4 6
IV 5 8 7 5 4
I 10 12 6 10 7
II 9 9 8 10 8
III 10 10 12 9 9
IV 8 11 10 8 7
I 5 10 8 7 7
II 8 11 10 8 9
III 6 9 9 8 7
IV 5 10 7 6 5
I 6 8 9 8 5
II 5 7 6 5 3
III 7 8 8 6 4
IV 5 8 7 5 4
n
m
I 10 3 5 9 2
II 11 2 4 8 4
III 9 3 2 7 3
IV 10 3 4 9 2
I 3 8 9 5 4
II 4 9 8 4 5
III 2 6 7 3 2
IV 3 9 10 4 3
Варианты
1 2 3 4
Процессы n
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
