Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы поточного строительства. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Период установившегося потока
B
m
tk n t
уст т



B

11231257
40
1
дней,
где отрицательная величина означает, что поток еще не установился. Частота выпуска готовых домов составит
1
k
K
дом.
1
1
Объектный поток при строительстве многоэтажных жи- лых домов характеризу
ется:
делением строительного объекта на захватки;принятием направления движения специализиро
ванных
потоков по захваткам.
Деление
многоэтажного здания на захватки преследует цель расчленить его на одинаковые по размерам части: этажи, секции с примерно одинаковыми объемами работ (трудоемкостью). Обычно в качестве захватки принимается секция этажа. Иногда встречается членение на две или три захватки вне зависимости от числа секций на этаже. Такое членение обычно обусловлено жела­нием использовать комплексную бригаду и приводит к непостоян­ству захваток, что нарушает основной принцип поточной органи­зации труда — разделение объекта на равновеликие части.
Возведение многоэтажных зданий, как правило, осуществ­ляется по горизонтально-восходящей схеме, реже по вертикаль­но-восходящей схеме. Отделочные работы обычно выполняют по вертикально-нисходящей (под защитой крыши) и вертикаль­но-восходящей схеме (под защитой трех перекрытий) (рис. 2.32 и 2.33).
Следует иметь в виду:
1. Увеличение размера захватки приводит к ухудшению технологических показателей потока. При одних и тех же производственных условиях происходит у срока заде
Примечание: под монтажным заделом следует понимать
стоимость возведенной части здания, в которой уже допус­кается проведение отделочных работ.
строительства от 10 до 20 % и рост монтажного
ла.
величение
91
2. Изменение направления специализированных потоков оказывает влияние на общую продолжительность работ.
Примечание: переход от горизонтально-восходящей к верти-
кально-восходящей схеме возведения здания приводит к со­кращению срока строительства на 10–30 %.
Многоэтажное здание может служить объектом для осу­ществления потока. Продолжительность строительства при вы­полнении отделочных работ под защитой трех перекрытий определяется как:

Tka am n t
() 1

0


,
т
и, соответственно, под защитой крыши
(2 1)
Tkam n t

,
т
где а — число этажей;
— число этажей, под защитой перекрытий которых вы-
а
0
полняются отделочные работы.
III
Крыша
6
5
4
3
Этажи
II
IV
2
1
2
1
Цоколь
I
Рис. 2.32. Циклограмма поточного возведения
многоэтажного здания с отделочными работами
под защитой трех перекрытий
92
Крыша
6
5
4
3
Этажи
2
1
2
1
Цоколь
I
Рис. 2.33. Циклограмма поточного возведения
многоэтажного здания с отделочными работами
II
под защитой крыши
III
IV
При наличии подвалов расчетные формулы принимают вид:
;
т
,
т
где m

Tkm a am n t

Tkm am n t
— число захваток экскавации.
1
() 1
10

(2 1)
1


При строительстве группы однотипных многоэтажных зданий в поток могут включаться одинаковые и неодинаковые
здания. Отличительной особенностью и в том, и в другом случае является разноритмичность составляющих специализированных потоков, так как на выполнение внеэтажных работ (стадии I и III) по каждому зданию затрачивается значительно меньше времени, чем при выполнении поэтажных работ (стадии II и IV).
При включении в поток одинаковых зданий возможны три варианта организации потока.
Вариант 1. Каждый специализированный поток развивает- ся свойственными ему темпами. Вследствие этого между разно­ритмичными потоками создаются перерывы, обусловленные потерей времени. Эти потери времени составляют:
93
(1)( )tkM mm
11
2
(1)(1)tmkM a
; .
Общий срок объектного потока:
[( 2 2 )2 ( ) 1]
TkMm m am mma a n t
— количество объектов;
где М
m
— число захваток экскавации;
1
10

m — число захваток на этаже;
а — число этажей в здании; а
— число этажей, под защитой перекрытий которых вы-
0
полняются отделочные работы.
2
M
))(1(
mmMkt
11
7
6
,
т
)1)(1(
aMmkt
5
I
II
III
IV
4
3
2
1

01
tnaammammmMkT ]1)(2)22([
т
Рис. 2.34. Циклограмма поточного возведения группы одинаковых
многоэтажных зданий с индивидуальными темпами
специализированных потоков (вариант 1)
Данный вариант характеризуется непрерывностью внутри всех специализированных потоков, но имеет перерывы во вре­мени между ними. Размер простоев зависит от количества зда­ний, включенных в поток, и их этажности. Следовательно, применение данного варианта может быть рекомендовано лишь
94
при длительных директивных сроках строительства, допускаю­щих потери времени на перерывы в работах, и преимуществен­но при небольшом числе зданий и с небольшой этажностью.
Вариант 2. Развитие объектного потока подчиняется тем- пам поэтажных работ. В связи с этим внеэтажные работы (ста­дии I и III) выполняются с перерывами:
[( ) 1]
TkmmMaa n t 
10

.
т
II
I
M
7
6
5
4
3
2
1

01
tnaMammkT ]1)([
т
IV
III
Рис. 2.35. Циклограмма поточного возведения группы одинаковых
многоэтажных зданий с перерывами
в специализированных потоках внеэтажных работ (вариант 2)
Данный вариант отличается непрерывностью производства только в поэтажных потоках и наличием перерывов во внеэтаж­ных работах. Следовательно, целесообразность его применения может возникнуть при ограниченной мощности производства и коротких директивных сроках строительства, не допускающих потерь времени. Этот вариант предпочтителен при многоэтаж­ных зданиях, так как во внеэтажных работах лучше иметь более длительные перерывы, при которых потоки можно рационально переключать на другие объекты.
Вариант 3. Развитие объектного потока подчиняется уско- ренным темпам внеэтажных работ. Поэтому необходимо созда­вать параллельные потоки в поэтажных работах (стадии II и IV). Число параллельных потоков зависит от кратности ритмов спе­циализированных потоков и равно числу этажей:
95
b
amk
.
a
mk
Продолж
ительность объектного потока
[ ( 1) 1]
Tkmmaa M n t
10

.
т
Этот вариант характеризуется хорошим использованием времени и непрерывностью всех специализированных потоков. Следовательно, его применение можно рекомендовать при ко­ротких директивных сроках работ и значительной интенсивно­сти специализированных потоков, возможных при наличии крупных производственных мощностей. Число параллельных поэтажных потоков зависит от числа этажей, поэтому примене­ние данного варианта целесообразнее при ограниченной этаж­ности зданий и их большом количестве. Рассматриваемый вари­ант может быть также рекомендован при организации непре­рывного многолетнего потока.
Пример. Необходимо построить 20 одинаковых пятиэтаж- ных четырехсекционных кирпичных зданий. Выбрать метод ор­ганизации объектного потока при М = 20, m = 4, a = a
= 15,
n
= 20 дней, k = 1 день, m1 = 25.
t
т
= 5,
0
Решени
е:
По варианту 1. Продолжительность объектного потока:
[( 2 2 )2 ( ) 1]
TkMm m am mma a n t

1[20(25 2 4 2 5 4) 2 4 4(5 5) 15 1] 20 1182

10

т
дня
Потери времени:
( 1)( ) 1(20 1)(25 4) 399tkM mm дней
11
2
(1)(1)41(201)(51)304tmkM a дня    
т. е. потери времени составляют:
100)304399(
1182
%60
Производственный цикл первого дома в потоке:

Tkmaam n t
 
З
1
1[25 (5 5)4 15 1] 399 498

() 1
10 1,2


96
дней
Производственный цикл последнего дома:
TkMma tt дня
З
20
Частота
Годовая мощность стро
( 1) 1 20 4 5 1 399 304 802
12
выпуска домов из потока:
k аmk дней
пр
541 20
ительной организации в единицах
потока:
300
T
год
I домов

k
пр
15
20
По варианту 2. Продолжительность объектного потока:
[( ) 1]
TkmmMaa n t

Производст
  
10
1 25 4(20 5 5) 15 1 20 479

венный цикл первого дома в потоке:

Tkmaam n t

Зт
1
1[ 2 5 ( 5 5 ) 4 1 5 1] 2 0 9 9

() 1
10


т
дней

дней
Частота выпуска домов:
TT
k дней


пр
М
Годовая мощность стро
479 99
з
1201

20
ительной организации в единицах
потока:
300
T
год
I домов

k
пр
15
20
По варианту 3. Продолжительность объектного потока:
[( 1) 1]
Tkmmaa M n t
 
10
1[25 4(5 5 20 1) 15 1] 20 175

Производст
венный цикл возведения одного дома в потоке

Tkmaam n t

Зт
1
1[ 2 5 ( 5 5 ) 4 1 5 1] 2 0 9 9

() 1
10

Число параллельных потоков:
97

т
дней

дней
amk
b
mk
14
Частота выпуска домов из потока:
145
5
TT
k дня
 
пр
М
175 99

з
1201

4
Годовая мощность строительной организации в единицах
потока:
300
T
год
I домов

k
пр
75
4
Если сравнить варианты, то соответственно:
срок потока, дни 1182; 479; 175; производственный цикл, дни 802; 99; 99; частота выпуска домов, дни 20; 20; 4; мощность строительной организации,
дом/год 15; 15; 75.
В том случае, если поток организуется со зданиями, отли­чающимися по размерам (числу захваток, этажности), роль по­этажных работ (стадии II и IV) возрастает еще в большей степе­ни, чем при одинаковых домах.
Поэтажные работы, выполняемые в одной секции на каж­дом этаже за время, равное модулю цикличности, развиваются в каждом доме одинаковыми темпами. Но так как число этажей и секций в каждом здании различно, то продолжительность каждого частного и специализированного потоков в разных зда­ниях будет различной. Следовательно, объектный поток приоб­ретает форму неритмичного потока.
Объектный поток в данном случае может развиваться по сценарию из двух вариантов.
Вариант 1. Каждый специализированный поток разви- вается свойственными ему темпами. Вследствие того, что по­токи внеэтажных и поэтажных работ не уравновешены, имеет место значительная потеря времени между смежными спе­циализированными потоками. Срок объектного потока:
MMM
[2( 2) 1]
Tk m am m n t 
  
1
111
т
98
Организация объектного потока по данному варианту вле­чет большую потерю времени и может быть рекомендована лишь при значительном директивном сроке работ, если здания, включенные в поток, мало отличаются по этажности либо этаж­ностью в 3–4 этажа.
Вариант 2. Специализированные потоки поэтажных работ (стадии I и III) осуществляются без перерывов, потоки внеэтаж­ных работ (стадии II и IV) — с перерывами. Срок объектного потока:
M
[1]
Tk amam m n t

1
вариант целесообразен при коротком директивном
Этот
00 1
.
т
сроке работ и при ограниченном числе зданий в том случае, ес­ли они существенно отличаются друг от друга по размерам (этажности, числу секций).
Приведенные выше закономерности объектного потока позволяют сделать вывод о том, что продолжительность строи­тельства зависит от:
принятых темпов работ;
производственной мощности (k, I);объема работ (M, m, a);архитекту
ристик объектов (m, a, a конструкций
технологических факторов и у
рно-строительных и конструктивных характе-
, тип штукатурки, сборность
0
и т. п.)
словий работ (∑n, ∑t, m
).
1
При строительстве неоднородных зданий и сооружений
осу
ществляется неритмичный объектный поток. В состав такого потока входит ряд согласованных специализированных нерит­мичных потоков.
Объектный поток может охватывать неоднородные в своих частях здания или сооружения или ряд неоднородных объек­тов — обычно это производственные здания или сооруже­ния.
Каждый объект расчленяется на более или менее конструк­тивно однородные участки — части этажей, ограниченные тем­пературными или осадочными швами.
99
В том случае, если на разных участках применяются раз­личные конструкции и материалы, объектные специализиро­ванные потоки могут быть сквозными и проходить через все участки или же их развитие может охватить часть таких участ­ков.
В отличие от однородных объектов, где четко выделяют­ся единицы строительной продукции с сохранением стабиль­ной технологии для всего объектного потока, в неоднород­ных объектах, как правило, достаточно трудно выделить общую единицу строительной продукции и сохранить тех­нологию специализированных потоков на всех участках объекта.
Многообразие неоднородных зданий и сооружений по кон­струкциям, материалам, размерам, этажности и распределению объемов работ препятствует типизации и унификации техноло­гии их возведения.
Объектный поток неоднородных зданий и сооружений представляет собой ряд неритмичных специализированных потоков, сближенных до критического сближения. Величина сближения специализированных потоков обычно определяется технологическими или организационными перерывами (созда­ние фронта работ, выдерживание бетона и т. п.). Расчетное сближение не должно быть меньше заданных значений и на разных участках может быть различным.
Каждый специализированный поток характеризуется вели­чиной индивидуального технологического цикла. Продолжи­тельность технологического цикла в пределах каждого специа­лизированного потока может быть постоянной или иметь пере­менную величину.
Темпы каждого специализированного потока при одной и той же производственной мощности строительной органи­зации меняются в зависимости от объемов.
100
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]