
- •Раздел I основыорганизации строительного производства
- •1.2. Строительные процессы, их структура и классификация
- •1.3. Специфические особенности строительства
- •1.4. Основные принципы организации современного строительного производства
- •1.5. Организации - участники строительства и формы их деятельности
- •2. Организация проектирования и инженерно-строительных изысканий в россии
- •2.1. Основные понятия, задачи и виды проектирования
- •2.2. Проектные организации, их структуры и функции
- •2.3. Стадийность проектирования и состав проектной документации
- •2.4. Формирование проектов организации строительства и проектов производства работ
- •2.5. Организация строительных изысканий
- •2.6. Саморегулирование проектно-строительной деятельности в России
- •3. Подготовка строительного производства
- •3.1. Основные организационные мероприятия и работы подготовительного периода в строительстве
- •Раздел II моделирование организации строительного производства
- •4. Организация поточного метода строительного производства
- •4.1. Модели организации работ в строительном производстве
- •4.2. Методы организации работ в строительстве
- •4.3. Организация строительства поточным методом
- •4.4. Строительные потоки, их виды и основные параметры
- •5. Организация и календарное планирование строительства объектов
- •5.1. Основные положения календарного планирования
- •5.2. Календарное планирование строительства комплекса объектов
- •5.3. Календарное планирование строительства отдельных зданий и сооружений
- •5.4. Моделирование календарного плана
- •5.5. Календарное планирование на основе поточной организации работ
- •5.6. Корректирование календарного плана
- •6. Сетевое моделирование строительного производства
- •6.1. Общие сведения о сетевом моделировании
- •6.2. Основные элементы сетевого графика и правила его построения
- •6.3. Способы расчета параметров сетевого графика
- •6.4. Корректировка сетевых графиков
- •7. Организация строительных площадок и проектирование
- •7.1. Назначение и виды строительных генеральных планов, их содержание и принципы разработки
- •7.2. Организация схем действия монтажных кранов
- •7.3. Проектирование временных зданий и их размещение на строительной площадке
- •7.4. Организация приобъектных складов
- •7.5. Проектирование внутрипостроечных дорог
- •7.6. Организация обеспечения строительства электроэнергией
- •7.7. Организация временного водоснабжения строительной площадки
- •7.8. Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов
7.6. Организация обеспечения строительства электроэнергией
Для обеспечения строительной площадки электроэнергией проектируется система временного электроснабжения. При проектировании стройгенплана разрабатывается специальный раздел, в котором система временного электроснабжения проектируется в последовательности, предусмотренной схемой (рис. 7.20).
Расчет электрических нагрузок ведется двумя методами.
Первый метод - по удельной электрической мощности. В основе метода находятся статистические данные о расходе электроэнергии на 1 млн руб. годового объема строительно-монтажных работ. Он зависит от вида строительства и его отраслевой структуры.
Второй метод - при проектировании ППР расчет нагрузок ведется по установленной мощности токоприемников.
Источниками электроснабжения на строительной площадке являются трансформаторные подстанции стационарного или передвижного типа. Стационарные трансформаторные подстанции сооружаются в подготовительный период строительства и рассчитываются на мощность от 10 до 1800 кВА.
Передвижные трансформаторные подстанции используются на объектах, обеспеченных постоянным электропитанием. Они подключаются к источникам высокого напряжения энергосистемы (действующей стационарной трансформаторной подстанции) посредством кабеля или воздушной линии.
При отсутствии источников и сетей электроснабжения в неосвоенных районах в подготовительный период строительства применяются временные передвижные электростанции малой и средней мощности (до 100 кВт) или крупные с дизельным двигателем мощностью до 1000 кВт.
Электронагрузки рассчитываются в киловольт-амперах (кВА) в наиболее напряженный по этому показателю период строительства. Этот период определяется по календарному графику производства работ из учета одновременной работы основных потребителей электроэнергии (строительных машин, механизмов), выполнения электропотребляющих технологических процессов.
Расчет нагрузок в кВА при одновременном потреблении электроэнергии всеми группами потребителей ведется по формуле:
потребителей и учитывающие одновременность работы электродвигателей, приборов освещения, вентиляции, выполнения работ, требующих расхода энергии на технологические нужды; принимают по справочникам, значения этих коэффициентов относятся к группе потребителей, поэтому в расчетах определяется среднее значение для каждой из групп потребителей;
cosφ - коэффициент мощности, зависящий от количества и загрузки силовых потребителей, рассчитывается как средняя величина для каждой группы потребителей. Отметим, что значения коэффициентов мощности cosφ для внутреннего и наружного освещения, а также коэффициента спроса kc для наружного освещения принимаются равными единице, поэтому указанные показатели не включены в расчетную формулу (3.17). Если в справочниках и паспортных данных приводится мощность (РП) в кВА, то необходимо помнить следующее соотношение:
Важным этапом проектирования системы временного электроснабжения является определение места расположения источников электроснабжения на строительной площадке. Необходимо найти оптимальную точку размещения источника, которая совпадает с центром нагрузок. К трансформаторным подстанциям потребителей подсоединяют с помощью инвентарных распределительных устройств. Их применение строительными организациями позволяет резко снизить трудозатраты на временные сети, повысить электробезопасность их работы. Расстояние от источника питания до потребителя не должно превышать 200-250 м. При больших расстояниях происходят потери напряжения или возникает необходимость в значительном увеличении сечения кабеля, что экономически нецелесообразно. После выбора места размещения источников и необходимых устройств электроснабжения намечается трассировка сети. Различают следующие виды сетей временного электроснабжения:
по напряжению: высоковольтные и низковольтные;
по роду тока: постоянные и переменные;
по назначению: питающие, распределительные и магистральные;
по виду схемы: кольцевые (замкнутые), радиальные и комбинированные;
по характеру потребления: силовые и осветительные;
по конструктивному исполнению: воздушные и кабельные.
Временная электросиловая сеть на строительной площадке выполняется в виде кабельных линий, уложенных в проходных туннелях, или воздушных линий. Необходимо иметь в виду, что после окончания строительства кабели должны быть извлечены для повторного использования. Поэтому с целью использования проходных кабельных туннелей для разводки кабелей следует временную электроподстанцию располагать рядом с постоянной.
Воздушные электролинии получили широкое распространение вследствие их меньшей стоимости по сравнению с кабельными, простоты обнаружения мест повреждений и удобства ремонта. Воздушные магистральные линии устраивают преимущественно вдоль проездов, что позволяет использовать столбы светильников наружного освещения и облегчает условия эксплуатации. Для питания электроосвещения, силовых и технологических приемников небольшой мощности (до 100-150 кВт) применяют четырехпроводные (трехфазные) линии напряжением 380/220 В (рис. 7.22).
Временные опоры делают из ж/б столбов длиной 7-9 м, толщиной 14-18 см. Семиметровые столбы устанавливают на железобетонных пасынках. Глубину заложения принимают обычно равной 1/5 длины столба (рис. 7.23).
Расстояние между столбами, зависящее от массы проводов и прочности опор, составляет не более 30 м.
Минимальные расстояния от воздушных ЛЭП напряжением до 1000 В при наибольшей стреле провеса должны составлять:
до поверхности в населенной местности - 6 м, в ненаселенной -5 м;
до головки рельса железной дороги - 7,5 м;
до полотна автодороги -7 м;
до пересечения его слаботочными линиями - 1,2-1,5 м.
Выбор сечений проводов производят специальным расчетом. Для ориентировочных расчетов в курсовом проектировании можно принимать 1 мм2 сечения провода на 1 кВт мощности потребителя при алюминиевых жилах и 1,5 кВт/мм2 - для медных. Схемы электроснабжения (распределения электроэнергии на строительной площадке) представляют собой различные сочетания питающих, распределительных и магистральных линий.
Питающие линии предназначены для передачи электроэнергии от источника питания до трансформаторной подстанции или от трансформаторной подстанции до распределительного пункта или отдельного электроприемника.
Распределительные линии предназначены для передачи электроэнергии отдельному электроприемнику или потребителю по отдельной питающей линии, идущей от трасформаторной подстанции или распределительного пункта.
Магистральные линии предназначены для передачи электроэнергии к нескольким распределительным пунктам или к электроприемникам, присоединенным к линии в разных точках.
В общем комплексе электроснабжения стройплощадок следует применять комбинированные схемы - сочетание магистральных и распределительных линий с замкнутой и разомкнутой сетью (рис. 7.24). В этом случае распределение электроэнергии среди крупных потребителей осуществляется распределительными линиями, а среди мелких потребителей - магистральными. При этом объекты, режим работы которых не допускает перебоев в электроснабжении, обязательно запитываются по кольцевой системе. Другим вариантом комбинированной схемы электроснабжения строительной площадки является распределение электроэнергии между участками объекта по магистральным линиям, каждая из которых питает ряд распределительных пунктов, а от этих пунктов к электроприемникам отходят распределительные линии.
При проектировании предусматривается прокладка временных сетей замкнутого, радиального или смешанного типа. Одним из важных вопросов организации строительной площадки является ее освещение. За последние годы улучшению световой среды на строительных площадках придается все большее значение. Создаются светильники большой мощности и необходимые устройства. Правильный выбор освещенности рабочего места обеспечивает увеличение производительности труда, качества строительства, а также снижение травматизма.
Электрическое освещение предназначено обеспечить безопасное ведение работ (при обеспечении надежного качества), передвижение людей и всех видов транспорта в условиях строительства. На строительной площадке должны быть предусмотрены следующие виды наружного освещения:
общее равномерное;
рабочее;
охранное;
аварийное;
эвакуационное.
Общее равномерное освещение осуществляется установкой прожекторов на зданиях, столбах или специальных мачтах. Освещенность должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых источников света. Расстояние между прожекторами колеблется от 30 до 300 м.
Рабочее освещение применяется для производства работ вtночное время на тех участках, где нормами предусмотрен уровень освещенности более 2 лк, при этом целесообразно использовать прожекторы на передвижных инвентарных мачтах, строительных машинах, конструкциях объектов, располагаемых не ближе 15 м от производства работ. Различают освещение рабочих площадок общее и местное. При общем локализованном освещении в отличие от общего равномерного освещения на отдельных участках создается более высокая освещенность, при местном - освещаются только рабочие поверхности. В практике обычно применяется комбинированное освещение, сочетающее элементы обоих способов. По контуру стройплощадки предусматривается охранное освещение территории с освещенностью не менее 0,5 лк. Этот вид освещения устраивается для безопасности строительных объектов и в случаях, когда в темное время суток требуется охрана строительной площадки или участка производства работ.
Аварийное освещение следует предусматривать в местах производства работ по бетонированию конструкций в тех случаях, когда по требованиям технологии перерывы в укладке бетона недопустимы, а также на случай непредвиденного выхода из строя основного или охранного освещения. При этом освещение осуществляют по независимой линии в местах основных проходов и спусков и принимают не менее 0,2 лк.
Эвакуационное освещение должно предусматриваться в местах основных путей эвакуации, а также в местах прохода, связанных с опасностью травматизма, при этом эвакуационная освещенность внутри строящегося здания должна быть не менее 0,5 лк, а вне здания (сооружения) - 0,2 лк. Для освещения строительных площадок применяются прожекторы с лампами, устанавливаемыми группами по 3, 4 и более, и осветительные приборы с лампами единичной мощности. Источниками света служат лампы накаливания типа JIH, ртутные газоразрядные лампы высокого давления ДРЛ, ДРИ, ксеноновые лампы типа ДКсТ, натриевые лампы высокого давления НЛВД, металлогалоидные и галогенные лампы, которые надежны в эксплуатации, имеют высокий срок службы и их использование позволяет значительно снизить единовременные и эксплуатационные затраты на освещение площадок.
Схематично расположение осветительных приборов показано на рис. 7.25. При шахматном расположении осветительных приборов для площадок шириной до 200 м допускается расстояние между опорами одного и того же ряда уменьшить на 10%.
Прожекторы типа ПЗС-35 используются при невысоких уровнях освещенности, а при площадях освещенности более 5000 м2 и более высоком уровне освещенности применяют ПЗС-45.
Расчет количества прожекторов для строительных площадок обычно выполняют по номограммам. Число прожекторов может быть также определено упрощенным способом исходя из удельной мощности
(Вт/м2),
(7.27)
где k – коэффициент запаса, учитывающий потери света от загрязнения защитного стекла ламп, принимается по данным табл. 7.6.
Для освещения монтажных, сварочных и других работ, требующих большой освещенности, необходимо предусмотреть местное освещение, создаваемое светильниками и маломощными прожекторами с установкой в непосредственной близости к месту производства работ.
где >k - коэффициент запаса, учитывающий потери света от загрязнения защитного стекла ламп, принимается по данным табл. 7.6.

Кроме электроэнергии, на строительных площадках возникает потребность и в других видах энергии, в частности, в сжатом воздухе при работе с применением пневмоинструмента, в паре для термообработки бетонных и железобетонных изделий, изготавливаемых непосредственно на объекте. Для временного отопления временных помещений и строящихся зданий и сооружений также необходим теплоноситель.