{"title":"利用塔式起重机技术周期数字模型确定安装时间","authors":"Вадим Кабанов","doi":"10.36622/2541-7592.2024.73.1.007","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Постановка задачи. Исходной информацией для разработки рабочей организационно-технологической документации служат количественные значения, установленные проектом (например, продолжительность и грузоподъемность башенного крана). Рекомендации по выбору ведущей машины технологического процесса монтажа сборных железобетонных конструкций (прил. Б СТО НОСТРОЙ 2.7.211-2016) не предусматривают оценку изменения продолжительности технологического цикла в зависимости от высоты монтажного горизонта. Такое упущение неизбежно приводит к увеличению продолжительности производства строительно-монтажных работ. В настоящей работе предполагается, что построение цифровой модели технологического цикла башенного крана для монтажа каждой железобетонной конструкции обеспечит более высокую достоверность вычисления продолжительности производства работ. Также с помощью такой модели можно определить требования к скорости подъема (опускания) башенного крана. Результаты. Сформированы требования к исходным данным, которые необходимы для построения цифровой модели технологического цикла башенного крана при монтаже сборного железобетона. Получена аналитическая зависимость и ее графическая интерпретация для определения продолжительности технологического цикла в зависимости от высоты монтажного горизонта. Выполнено сравнение величины продолжительности, установленной календарным графиком и полученной в результате суммирования продолжительностей каждого технологического цикла башенного крана. Выводы. В рекомендации по выбору башенного крана для монтажа железобетонных конструкций необходимо добавить характеристики, которые описывают скоростной режим перемещения строительной конструкции. Влияние скоростных режимов башенного крана на продолжительность, установленную проектом, целесообразно оценивать при помощи цифровой моли технологического цикла башенного крана. Оценка соответствия скоростных режимов башенного крана должна выполняться на основе сравнения расчетной величины продолжительности производства работ, установленной проектом и суммой продолжительностей каждого технологического цикла башенного крана, полученной в результате применения цифровой модели.\n Satement of the problem. The initial information for the development of working organizational and technological documentation is the quantitative values established by the project (for example, the duration and load capacity of a tower crane). Recommendations on the choice of the leading machine of the technological process of installation of precast concrete structures (adj. B STO NOSTROY 2.7.211-2016) do not provide for an assessment of the change in the duration of the technological cycle depending on the height of the installation horizon. Such an omission inevitably leads to an increase in the duration of construction and installation work. In this paper, it is assumed that the construction of a digital model of the technological cycle of a tower crane for the installation of each reinforced concrete structure will provide a higher reliability of calculating the duration of work, and with the help of such a model, it is possible to determine the requirements for the lifting/lowering speed of a tower crane. Results. The requirements for the initial data that are necessary to build a digital model of the technological cycle of a tower crane during the installation of precast concrete are formed. An analytical dependence and its graphical interpretation are obtained to determine the duration of the technological cycle depending on the height of the installation horizon. The comparison of the duration value set by the calendar schedule and obtained as a result of summing the durations of each technological cycle of the tower crane is carried out. Conclusions. In the recommendations for choosing a tower crane for the installation of reinforced concrete structures, it is necessary to add characteristics that describe the high-speed mode of movement of the building structure. The influence of the speed modes of the tower crane on the duration set by the project should be assessed using a digital moth of the technological cycle of the tower crane. The assessment of compliance with the speed modes of the tower crane should be carried out based on a comparison of the estimated duration of the work set by the project and the sum of the durations of each technological cycle of the tower crane obtained as a result of the use of a digital model.","PeriodicalId":261411,"journal":{"name":"НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ","volume":" 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-03-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Determination of the Duration of Installation Using a Digital Model of the Technological Cycle of a Tower Crane\",\"authors\":\"Вадим Кабанов\",\"doi\":\"10.36622/2541-7592.2024.73.1.007\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Постановка задачи. Исходной информацией для разработки рабочей организационно-технологической документации служат количественные значения, установленные проектом (например, продолжительность и грузоподъемность башенного крана). Рекомендации по выбору ведущей машины технологического процесса монтажа сборных железобетонных конструкций (прил. Б СТО НОСТРОЙ 2.7.211-2016) не предусматривают оценку изменения продолжительности технологического цикла в зависимости от высоты монтажного горизонта. Такое упущение неизбежно приводит к увеличению продолжительности производства строительно-монтажных работ. В настоящей работе предполагается, что построение цифровой модели технологического цикла башенного крана для монтажа каждой железобетонной конструкции обеспечит более высокую достоверность вычисления продолжительности производства работ. Также с помощью такой модели можно определить требования к скорости подъема (опускания) башенного крана. Результаты. Сформированы требования к исходным данным, которые необходимы для построения цифровой модели технологического цикла башенного крана при монтаже сборного железобетона. Получена аналитическая зависимость и ее графическая интерпретация для определения продолжительности технологического цикла в зависимости от высоты монтажного горизонта. Выполнено сравнение величины продолжительности, установленной календарным графиком и полученной в результате суммирования продолжительностей каждого технологического цикла башенного крана. Выводы. В рекомендации по выбору башенного крана для монтажа железобетонных конструкций необходимо добавить характеристики, которые описывают скоростной режим перемещения строительной конструкции. Влияние скоростных режимов башенного крана на продолжительность, установленную проектом, целесообразно оценивать при помощи цифровой моли технологического цикла башенного крана. Оценка соответствия скоростных режимов башенного крана должна выполняться на основе сравнения расчетной величины продолжительности производства работ, установленной проектом и суммой продолжительностей каждого технологического цикла башенного крана, полученной в результате применения цифровой модели.\\n Satement of the problem. The initial information for the development of working organizational and technological documentation is the quantitative values established by the project (for example, the duration and load capacity of a tower crane). Recommendations on the choice of the leading machine of the technological process of installation of precast concrete structures (adj. B STO NOSTROY 2.7.211-2016) do not provide for an assessment of the change in the duration of the technological cycle depending on the height of the installation horizon. Such an omission inevitably leads to an increase in the duration of construction and installation work. In this paper, it is assumed that the construction of a digital model of the technological cycle of a tower crane for the installation of each reinforced concrete structure will provide a higher reliability of calculating the duration of work, and with the help of such a model, it is possible to determine the requirements for the lifting/lowering speed of a tower crane. Results. The requirements for the initial data that are necessary to build a digital model of the technological cycle of a tower crane during the installation of precast concrete are formed. An analytical dependence and its graphical interpretation are obtained to determine the duration of the technological cycle depending on the height of the installation horizon. The comparison of the duration value set by the calendar schedule and obtained as a result of summing the durations of each technological cycle of the tower crane is carried out. Conclusions. In the recommendations for choosing a tower crane for the installation of reinforced concrete structures, it is necessary to add characteristics that describe the high-speed mode of movement of the building structure. The influence of the speed modes of the tower crane on the duration set by the project should be assessed using a digital moth of the technological cycle of the tower crane. The assessment of compliance with the speed modes of the tower crane should be carried out based on a comparison of the estimated duration of the work set by the project and the sum of the durations of each technological cycle of the tower crane obtained as a result of the use of a digital model.\",\"PeriodicalId\":261411,\"journal\":{\"name\":\"НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ\",\"volume\":\" 4\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2024-03-25\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.36622/2541-7592.2024.73.1.007\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36622/2541-7592.2024.73.1.007","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
问题陈述。制定工作组织和技术文件的初始信息是项目确定的定量值(如塔式起重机的工期和负载能力)。预制钢筋混凝土结构安装技术过程的主导设备选择建议(STO NOSTROY 2.7.211-2016 附录 B)没有提供根据安装水平高度对技术周期持续时间变化的评估。这种遗漏不可避免地导致施工和安装工程的持续时间增加。在本文中,假定建立一个塔式起重机安装每个钢筋混凝土结构的技术周期数字模型,将为计算生产工期提供更高的可靠性。此外,在该模型的帮助下,还可以确定对塔式起重机起升(下降)速度的要求。结果。建立预制钢筋混凝土安装过程中塔式起重机技术周期数字模型所需的初始数据要求已经形成。根据装配水平线的高度,获得了确定技术周期持续时间的分析依赖性及其图形解释。对根据日历时间表确定的持续时间值和塔式起重机每个技术周期的持续时间总和进行了比较。结论。在为钢筋混凝土结构安装选择塔式起重机的建议中,有必要增加描述建筑结构运动速度模式的特征。塔式起重机的速度模式对项目所定工期的影响,最好使用塔式起重机技术周期的数字鼹鼠进行评估。在评估塔式起重机速度模式的合规性时,应将项目确定的工期估算值与数字模型应用后获得的塔式起重机每个技术周期的工期总和进行比较。确定问题。制定工作组织和技术文件的初始信息是项目确定的定量值(例如,塔式起重机的持续时间和负载能力)。关于预制混凝土结构安装技术过程中主导设备选择的建议(adj. B STO NOSTROY 2.7.211-2016)没有规定对技术周期的持续时间随安装高度的变化进行评估。这种遗漏不可避免地会导致施工和安装工期的增加。在本文中,假定建立一个塔式起重机安装每个钢筋混凝土结构的技术周期数字模型,将为计算工期提供更高的可靠性,并且在该模型的帮助下,有可能确定对塔式起重机升降速度的要求。结果建立预制混凝土安装过程中塔式起重机技术周期数字模型所需的初始数据要求已经形成。通过分析依赖关系及其图形解释,确定了取决于安装水平高度的技术周期持续时间。将日历时间表设定的持续时间值与塔式起重机每个技术周期的持续时间总和进行比较。结论。在为钢筋混凝土结构安装选择塔式起重机的建议中,有必要增加描述建筑结构高速运动模式的特性。塔式起重机的速度模式对项目设定工期的影响应使用塔式起重机技术周期的数字蛾进行评估。在评估塔式起重机速度模式的合规性时,应将项目设定的预计工期与使用数字模型后获得 的塔式起重机每个技术周期的工期总和进行比较。
Determination of the Duration of Installation Using a Digital Model of the Technological Cycle of a Tower Crane
Постановка задачи. Исходной информацией для разработки рабочей организационно-технологической документации служат количественные значения, установленные проектом (например, продолжительность и грузоподъемность башенного крана). Рекомендации по выбору ведущей машины технологического процесса монтажа сборных железобетонных конструкций (прил. Б СТО НОСТРОЙ 2.7.211-2016) не предусматривают оценку изменения продолжительности технологического цикла в зависимости от высоты монтажного горизонта. Такое упущение неизбежно приводит к увеличению продолжительности производства строительно-монтажных работ. В настоящей работе предполагается, что построение цифровой модели технологического цикла башенного крана для монтажа каждой железобетонной конструкции обеспечит более высокую достоверность вычисления продолжительности производства работ. Также с помощью такой модели можно определить требования к скорости подъема (опускания) башенного крана. Результаты. Сформированы требования к исходным данным, которые необходимы для построения цифровой модели технологического цикла башенного крана при монтаже сборного железобетона. Получена аналитическая зависимость и ее графическая интерпретация для определения продолжительности технологического цикла в зависимости от высоты монтажного горизонта. Выполнено сравнение величины продолжительности, установленной календарным графиком и полученной в результате суммирования продолжительностей каждого технологического цикла башенного крана. Выводы. В рекомендации по выбору башенного крана для монтажа железобетонных конструкций необходимо добавить характеристики, которые описывают скоростной режим перемещения строительной конструкции. Влияние скоростных режимов башенного крана на продолжительность, установленную проектом, целесообразно оценивать при помощи цифровой моли технологического цикла башенного крана. Оценка соответствия скоростных режимов башенного крана должна выполняться на основе сравнения расчетной величины продолжительности производства работ, установленной проектом и суммой продолжительностей каждого технологического цикла башенного крана, полученной в результате применения цифровой модели.
Satement of the problem. The initial information for the development of working organizational and technological documentation is the quantitative values established by the project (for example, the duration and load capacity of a tower crane). Recommendations on the choice of the leading machine of the technological process of installation of precast concrete structures (adj. B STO NOSTROY 2.7.211-2016) do not provide for an assessment of the change in the duration of the technological cycle depending on the height of the installation horizon. Such an omission inevitably leads to an increase in the duration of construction and installation work. In this paper, it is assumed that the construction of a digital model of the technological cycle of a tower crane for the installation of each reinforced concrete structure will provide a higher reliability of calculating the duration of work, and with the help of such a model, it is possible to determine the requirements for the lifting/lowering speed of a tower crane. Results. The requirements for the initial data that are necessary to build a digital model of the technological cycle of a tower crane during the installation of precast concrete are formed. An analytical dependence and its graphical interpretation are obtained to determine the duration of the technological cycle depending on the height of the installation horizon. The comparison of the duration value set by the calendar schedule and obtained as a result of summing the durations of each technological cycle of the tower crane is carried out. Conclusions. In the recommendations for choosing a tower crane for the installation of reinforced concrete structures, it is necessary to add characteristics that describe the high-speed mode of movement of the building structure. The influence of the speed modes of the tower crane on the duration set by the project should be assessed using a digital moth of the technological cycle of the tower crane. The assessment of compliance with the speed modes of the tower crane should be carried out based on a comparison of the estimated duration of the work set by the project and the sum of the durations of each technological cycle of the tower crane obtained as a result of the use of a digital model.