Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы поточного строительства. Учебное пособие
.pdf
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]
