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
☆
При ярусном развитии непрерывного процесса срок работ определяют как
k
T
,
)1( nam
p
где а — число ярусов.
3
2
IV
1
3
2
III
1
3
2
II
1
3
I
2
1
k
)1( n
A
Рис. 2.28. Циклограмма комплексного непрерывного процесса
при ярусном характере его развития
и одинаковой трудоемкости работ на ярусах
mak
A
k
T
A
)1( nam
Тогда число
захваток на ярусе равняется
pT
m
k
а
.
11n
 
В том случае, если трудоемкость на ярусах неодинакова (кладка стен с переменной высотой, при различных планах), то для сохранения равнопоточности количество исполнителей остается неизменным, а продолжительность работ становится перемен­ной. При одной и той же продолжительности цикла вопрос ре­шается установлением различного числа захваток на ярусах.
81
Исходя из условия постоянства бригад,
.
)...
21 n
АААА
Можно записать:
pV
ksm
pV
1
11
2
ksm
или
22
V
V
1
sm
2
11
.
sm
22
С учетом того, что
V
1
Q
s
1
и
1
V
2
,
Q
s
2
2
тогда
Q
Q
m
2
1
1
m
2
Следовательно,
где m
Q
2
или
mm
12
Q
1
— число захваток на а - ом ярусе;
a
m
— число захваток на первом ярусе;
1
Q
— трудоемкость работ на первом ярусе;
1
Q
— трудоемкость работ на соответствующем ярусе.
a
Q
a
a
,
mm
1
Q
1
Срок выполнения работ при рассматриваемых условиях вычисляется по формуле:
a

k

Tmn

p
1

.
1
Тогда общее число захваток на всех ярусах можно предста­вить как
где Q
a
mm
1
— общая трудоемкость работ на всех ярусах.
Q
,
1
Q
1
Отсюда следует, что продолжительность работ можно вы­разить, как
82
Q
k
T
m
1
Q
p
1
.
1
n
 
Поярусное число захваток можно определить, как
pT Q

mn

1

kQ

pT Q

mn

2

kQ

pT Q

mn

а

kQ

1
на первом ярусе;
1
2
на втором ярусе;
1
а
на а – ярусе.
1
В том случае, когда по каким-либо причинам при неодина­ково трудоемких ярусах число захваток должно быть на каждом ярусе постоянным, тогда организуется неритмичный специали­зированный поток.
Прерывные сложные (комплексные) процессы встречаются в практике возведения объектов и сооружений не реже, чем не­прерывные процессы. Прерывные процессы характеризуются наличием технологических перерывов, как между составляю­щими простыми процессами, так и между операциями. Техно­логические перерывы имеют место при осуществлении «мок­рых» процессов — монолитных, штукатурных, гидроизоляци­онных и малярных работ.
Время осуществления комплексного прерывного процесса состоит из времени производства работ и технологических пе­рерывов, обусловленных различными факторами.
Устранение технологических перерывов невозможно без коренного изменения технологии процесса. Прерывный харак­тер строительных процессов по существу противоречит требо­ваниям поточной организации строительства. Однако это вовсе не означает, что организовать поток в таких процессах невоз­можно. Поточная организация прерывных процессов возможна, но при этом рассмотренные нами ранее методы для непрерыв­ных процессов несколько отличаются и усложняются. В общем виде циклограмма для прерывных процессов представлена на рис. 2.15 в параграфе 2.5.2.
83
Поэтому для решения поставленной задачи по проекти­рованию прерывного сложного процесса необходимо разрабо­тать проектную документацию в виде технологических карт. Технологические карты составляют для ведущих процессов, а основанием для их разработки являются калькуляции строи­тельных процессов.
Таким образом, для осуществления потока в строительном процессе необходимо его предварительно спроектировать: определить степень расчленения и принять последовательность выполнения работ, выделить все необходимые параметры.
2.5.5. Объектные потоки
При возведении отдельного объекта или группы объектов, объединенн
ых общей технологией, создают объектные потоки. Это могут быть одно- или многоэтажные жилые здания, про­мышленные цеха, сооружения линейных объектов, благо­устройство территории, инженерные коммуникации и т. п.
Обязательным и непременным условием для организации объектного потока является стабильное сохранение техноло­гии в течение относительно длительного времени. Поэтому при возведении отдельного объекта поток целесообразно орга­низовать в том случае, если имеется возможность расчленить объект на ряд захваток, последовательно включаемых в ра­боту.
В случае с однородными захватками для организации по­тока достаточно разработать технологию производства одного повторяющегося участка или захватки. В то же время для не­однородных захваток может быть разработана технология для единичной интенсивности (мощности) потока.
Несмотря на то, что объекты разнообразны не только по своим архитектурным и объемно-планировочным решениям, но и по назначению, тем не менее, строения можно сгруппировать по общим технологическим признакам, посредством чего опре­делить методы организации строительного потока.
По общему характеру строительные объекты могут быть однородными и неоднородными, линейными, сосредоточенны­ми и территориально разрозненными, ритмичными и неритмич­ными.
84
6
5
4
3
I
Объе кты
II
III
2
1
Рис. 2.29. Схема равноритмичного объектного потока
Равноритмичные объектные потоки создаются при во­зведении однородных или одинаковых объектов, когда возмож­но создание специализированных потоков с одинаковыми темпами и одинаковым модулем цикличности во времени и пространстве. Такими объектами являются одноярусные со­оружения — одноэтажные здания, инженерные сооружения, дороги и т. п.
Разноритмичные объектные потоки могут быть созданы при возведении однородных объектов в случаях, когда не может быть сохранено одинаковое модулирование и темпы специали­зированных потоков, например, при строительстве многоэтаж­ных жилых или общественных зданий.
6
5
4
3
I
Объекты
II
III
2
1
Рис. 2.30. Схема разноритмичного объектного потока
85
Неритмичные объектные потоки создаются, как правило, при возведении неоднородных сооружений, отличающихся не­равномерным распределением объемов работ.
6
5
4
3
Объекты
2
1
I
Рис. 2.31. Схема неритмичного объектного потока
II
III
Однородные здания и сооружения. Одним из обязательных условий для организации строительного потока является нали­чие достаточно большого объема работ. Этому условию удовле­творяют группы одно- или многоэтажных жилых домов и дру­гих крупных объектов. При возведении любого здания или со­оружения условно выделяют 3–4 стадии: например, для жилых и общественных зданий ими могут быть:
I стадия — возведение подземной части; II стадия — возведение надземной части; III стадия — устройство кровли; IV стадия — отделочные работы и инженерные сети.
В некоторых случаях II и III стадии могут быть объедине­ны. Еще раз подчеркнем, что это деление условное и может до­полнительно содержать, к примеру, стадию подготовительных работ и благоустройство территории.
Более существенным является обязательное расчленение стадии на строительные операции, число которых зависит от глубины расчленения (частичное или полное расчленение). Для осуществления отдельных строительных процессов соз­даются частные потоки, которые объединяют в специализиро­ванные потоки.
86
Таким образом, объектный поток при возведении зданий и
з
з
сооружений в общем случае состоит из четырех (3–5) специали­зированных потоков. Технологическая структура этих потоков, увязка их во времени и пространстве зависит от характера осу­ществления строительных процессов, конструкции, этажности, протяженности и т. п.
Объектный поток при строительстве группы одноэтажных жилых домов (коттеджный поселок) может быть создан в виде ритмичного или разноритмичного (неритмичного) потока, по­скольку дома могут быть одинаковыми или отличаться по раз­мерам. Совершенно очевидно, что в зависимости от принятой технологии (сборные, монолитные, крупноблочные, из мел­коштучных материалов или деревянные) глубина расчленения может быть разной.
Производственный цикл дома может быть выполнен при частичном или полном расчленении технологического процесса.
В общем виде выражение производственного (задельного) цикла для одноэтажных жилых домов таково:
Т nk t
где
n — число ведущих непрерывных процессов, устанавли-
ваемое эмпирическим способом или принимаемое по таб-
лице 2.2 (на примере штукатурных работ);
— продолжительность ведущих прерывных процес-
t
т
сов и технологических перерывов (набор прочности бетона,
сушка и т.п.).
Если продолжительность одного или нескольких процессов не укладывается в принятое значение модуля цикличности и требует более длительного срока работ:
;
kck11
тогда
Т nk k c t k c t   
(1) [(1)]
 
87
,
т
и т. д.,
kck22
тт
.
Т а б л и ц а 2.2
з
Значения технологических параметров
для одноэтажных жилых домов
Тип домов Штукатурка
Кирпичные дома
Дома с монолитными
стенами
Деревянные сборные дома
заводского изготовления
Крупноблочные дома
Крупнопанельные дома Затирка 19 7
Примечание: значения технологических перерывов устанавли­вается исходя из условий сушки и видов применяемых материалов. Так, для штукатурных работ на основе известковых растворов это 3–10 дней, сушки штукатурки — 6–14 дней, окраски поверхностей — от 1 до 7 дней.
Число процессов при
расчленении потока
полном
k = 1–3
дня
Мокрая 21 5
Сухая 23 7
Мокрая 22 5
Сухая 21 7
Мокрая 17 5
Сухая 19 7
частичном
k = 3–12
дней
При включении в поток постройки m одинаковых зданий продолжительность работ определяется по формуле:
T Т mknk tmkkmn t    
(1) (1) ( 1)

т
или
[( 1) ( 1)]
Tkmn c t

.
т
При выполнении работ в несколько рабочих смен р:
k
Tmn t

(1)
p
т
или
k
[( 1) ( 1)]
Tmn c t

p

.
т
При значительных объемах работ и коротких директивных сроках может возникнуть необходимость организации несколь­ких параллельных потоков В. В этом случае:
88
Tk n t
B
B
B
B
Tk n c t
[1(1)]
 
m
(1)

или
m

т
т
.
Число параллель
При заданном сроке строительства значение модуля цик­личности может быть определено как
Максимальное число исполнителей в период установивше­гося потока посчитывается по формуле:
ных потоков можно определить как
B
Ttkn
B
Ttkn c


k
k
m
mk

или
т
Tt
m
или
Tt
nc
 
A
(1)
т
m
[1 (1)]
т
n

1
т
1(1)
QB
,
.
.
mk
где Q — общая тру
доемкость работ по возведению m зданий.
Продолжительность развертывания или период наращивания мощности определяется как
ttkn t 
разв св т
Т tkn c t  
[1 (1)]
св т
(1)
или

89
(свертывания) потока
.
Продолжительность работ развернутым потоком при
B
B
наибольшей интенсивности равна
m
tk n t
уст т
tk n с t

уст т
Частота выпуска готовых домов из потока составляет
Число домов, находящихся в заделе, вычисляется как
Пример. Рассчитать объектный поток на возведение котте- джного городка из m = 40 кирпичных одноквартирных жилых домов; директивный срок строительства — 100 дней.
Принимаем модуль цикличности k = 1 день при полном
расчленении процесса n = 23 (таблица 2.2) и суммарных технологических перерывах
Определим число параллельных потоков:
B

Ttkn
mk
 
т



B

m
 
B

K
Т
m
з

з
kk
Решение:
1
или
1(1)

k
.
()
nk t B
t
40 1
( 1) 100 23 1(23 1)
з
т
.
25
дней.
.
0,7 1
.
Продолжительность строительства составит%
m
(1) 1(231)2587
Tk n t
 
Период развертывания работ будет:
ttkn t    
разв св т
Производственный цикл составит:
Т nk t 
зт
( 1) 1(23 1)25 47
40
т
1
23 1 25 48
90
дней.
дней
дней
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]