Контейнерные здания – это
объёмно-пространственная конструкция, состоящая из одного или нескольких
объёмных блоков-контейнеров. Различие между каркас-ными и панельными
контейнерами. Объём и габариты диктуются автомобильными и железнодорожными
габаритами (3,5 х 9 м), высота жилых зданий – до 2,5 м. От-делка современными
материалами, площадь 18 м2 предназначена для 16 человек.
Возможность блокировки (столовая
на ДСК) на Селекционной станции.
Здания передвижного типа состоят
из кузова и ходовой части, жёстко соединен-ных между собой. Наиболее мобильны.
Трудозатраты на ввод их после перебазировки минимальны. Это автофургоны,
которые применяют в качестве жи-лых, бытовых, административных, складских
помещений. Л.Г Дикман считает этот тип временных зданий наиболее дорогим, с чем
трудно согласиться, особенно при частых перемещениях.
Проектирование бытовых
городков на строительной площадке
Бытовые городки – их состав
(производственные здания, склады, санитарно-бытовые, административные здания) и
назначение. Привязка на СГП. Администра-ция и профсоюзы.
Общественное питание на
строительных объектах.
Экономическая эффективность
временных инвентарных зданий
Титульными временными зданиями и
сооружениями называют такие, оплату которых производит заказчик за счёт
соответствующих статей сводных смет. Пере-чень титульных зданий и сооружений и
размер затрат на их строительство опреде-лены СНиП IV–9-84
”Нормы затрат на временные здания и сооружения”. Размер затрат колеблется от
1,4 до 12%, в том числе на здания расходуется до 50% от объ-ёма СМР.
Нетитульные временые здания и
сооружения строяят за счёт оборотных средств строительных организаций, и
затраты на них компенсируется накладными расхода-ми.
Затраты на временное строительство
в масштабе страны измеряется миллиона-ми, требуют большого количества ресурсов.
Снижения этих затрат добиваются за счёт максимального использования постоянных
объектов.
Наименее экономичны неинвентарные
временные здания, используемые только один раз. Эффективность применения
инвентарных зданий связао с понятием обора-чиваемости. Чем больше количество
оборотов, тем ниже фактические затраты.
Оптимальные сроки: для передвижных
зданий – 6 месяцев, для контейнеров – 18 месяцев и для сборно-разборных зданий
– 18-36 месяцев.
На стадии ППР потребность во
временных зданиях и сооружениях определяют следующим образом. (Только для
санитарно-бытовых.)
Необходимую площадь временного
сооружения, м2, определяют по формуле:
F = N . n (1)
где n -
норма площади здания на одного работающего, м2 (прилож. №8, МУ
№1336);
N - количество работников, пользующихся данным зданием в течение наи-
большей смены, рассчитывают по
формуле:
N = α . С(2)
где α - процент работников, одновременно пользующихся данным зданием:
гардеробной – 70%, душем –
40-50%, помещение для обогрева рабочих
принимают исходя из максимального
количества рабочих, занятых на
строительстве;
С - максимальное количество
работников и служащих, занятых на
строительстве в одну смену:
С = (Rmax + H + И + М) 1,6(3)
где Rmax - максимальное количество основных рабочих (из графика движения
рабочих);
Н - количество вспомогательных
рабочих (20-40% от Rmax);
И - количество ИТР (6-8% от (Rmax + H));
М - количество МОП и охраны (3,5%
от (Rmax +1));
1,6 - переводной коэффициент из
явочного в списочное количество
работников.
Количество работающих женщин
принять 30%.
При выборе временных зданий и
сооружений используются каталоги “Типовые
инвентарные здания и помещения”,
фрагменты которых приведены в прилож. №9, Методических указаний 1336.
Лекция №18
Тема: Обеспечение строительства
водой и энергией
Потребность в воде и
энергетических ресурсах на строительной площадке зави-сит от объёма работ,
характера строительства и принятых методов их выполнения, назначения и размеров
подсобного производства, количества занятых рабочих и ма-шин, времени года и
суток, местных условий.
На стадии ПОС выбираются и
обосновываются наиболее рациональные схемы инженерных коммуникаций и пункты
подключения временных сетей к действую-щим. Для минимизации количества
временных сетей необходимо стремиться макси-мально использовать постоянные.
Электроснабжение
строительной площадки
Электроэнергия – главный фактор,
обеспечивающий нормальный ход строитель-ных работ.
В настоящее время на каждого
строителя приходится более 4 тыс кВт/ч электроэнергии в год.
Общие требования к проектированию
электроснабжения строительного объекта:
- обеспечение объектов
электроэнергией в необходимом количестве и качестве
(напряженя, частоты тока);
- гибкости электрической схемы –
возможность питания потребителей на всех
участках строительства;
- надёжность
электропитания;
- минимальные
потери в сети.
Порядок проектирования:
- расчёт электрических нагрузок;
- определение количества и
мощности ТП или др. источников питания;
- выявление объектов первой
категории, требующих резервного питания (электро-
прогрев, водопонижение и др.)
- составляют схему
электроснабжения;
- располагают на СГП ТП, силовые
и осветительные сети, инвентарные электро-
технические устройства.
Методы расчёта электрических
нагрузок
На стадии ПОС:
I. Расчёт нагрузок по удельнойэлектрической мощности –
основан на статистике
по фактическому потреблению
мощности на 1млн. грн годового объёма СМР.
В
жилищно-гражданском строительстве на 1 млн. грн приходится в среднем от
70 до 205 кВА удельной
электрической (к мощности силовых трансформаторов); в промышленном
строительстве от 60 до 400 кВА (по данным нормативов, разрабо-танным ЦНИИОМТП,
1973г.). Приведенные данные для Москвы. Для других райо-нов страны применяются
применяются поправочные коэффициенты (понижающий – для юга, повышающий – для
севера и востока).
Таким образом, расчётная мощность
трансформатора (кВА):
Рр = p . C . k (1)
где р - удельная мощность,
кВА/млн.грн, определяется по нормативу;
С - годовой объём работ по СМР;
k - коэффициент, учитывающий район строительства (по расчётным
нормативам).
II. Расчёт нагрузок по
удельному расходу электроэнергии (квт/ч) – на укрупнённый измеритель вида работ
(1м3 монтажа ЖБК, приготовление 1м3 раствора и т.п.):
∑ р V
Рр = _____________ (2)
Tmax
cosφ
где р - удельный расход
электроэнергии на единицу продукции (по справочнику);
V - объём работ за год в натуральных измерителях;
Tmax - число
часов работы в год в зависимости от сменности (2500…5000 ч/год);
сosφ - коэффициент
мощности (0,65…0,75).
III. Расчёт нагрузок по
установленной мощности электроприемников и коэффици-енту спроса:
Руст Кс
Рр = ∑
____________ (3)
cosφ
где Руст - суммарная
установленная мощность потребителей, кВт;
Кс - коэффициент спроса
(по справочнику).
IV. Расчёт нагрузок по
установленной мощности электроприёмников и коффици-енту спроса с
дифференциацией по видам потребителей:
k1с Рс k2c Рт
Рр = α ﴾∑ ________ + ∑ ________
+ ∑ k3c Рво
+ ∑ Рно﴿ (4)
cosφ cosφ
где α - коэффициент потери в
сети (по справочнику = 1,05…1,10);
k1с ,
k2с ,
k3с
- коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей, прини-
мается по справочникам;
Рс , Рт - мощность
силовых и технологических установок, кВт – по каталогам
и справочникам;
Рво , Рно - мощность
устройств внутреннего и наружного освещения, кВт.
На стадии ППР составляются проект
освещения строительной площадки, источ-ники питания (КТП, временные
электростанции, сети временного электроснабжения и др.). в том числе для
сварочных машин и трансформаторов, а также для электро-прогревных установок
производят условный перерасчёт их мощности (в паспортах в кВА) в установленную
мощность в кВт:
Руст
= Рсвм cosφ(5)
где Рсвм - мощность
сварочных машин в кВА.
Освещение строительных
площадок – изучить
самостоятельно.
Источники электроснабжения (А. Хейли “Перегрузка” – см. приложение).
Временные передвижные
электростанци – изучить
самостоятельно.
Сети временног электроснабжения
Классификация:
1.
По напряжению – высоковольтные и
низковольтные
2.
По роду тока – переменного
и постоянного.
3.
По назначению –
питательные и распределительные.
4.
По виду схемы – кольцевые
(замкнутые) и радиальные (разомкнутые)схемы – стр.8.
5.
По характеру потребителей
– силовые и осветительные.
6.
По конструктивному
выполненнию – воздушные и кабельные.
Электроснабжение
(приложение – схема)
|
|
|
|
|
|
|
|
подстанция глубокого ввода
|
|
|
РПП – II
220 (110) 35 кВт
|
|
По виду схемы
(п.4)
Радиальная
|