Пб плиты перекрытия размеры: Как определить размер плит перекрытия для их укладки?

Бетонный пол — двусторонний, плита Размеры и чертежи

Здания

>

Системы бетонных перекрытий

Двухсторонняя бетонная плоская плита представляет собой структурную систему, используемую в строительстве зданий, состоящую из горизонтальной железобетонной плиты, которая пролеты в обоих направлениях, передающие нагрузки на опорные колонны. В отличие от системы плоских плит, плоская плита включает в себя откидные панели и / или капители колонн для повышения прочности и жесткости плиты в местах соединения колонн.

Эти добавки обеспечивают повышенное сопротивление сдвигу, снижают напряжение сдвига при продавливании и минимизируют прогиб, что делает плоскую плиту подходящей для больших пролетов и более тяжелых нагрузок. Эта система предлагает несколько преимуществ, таких как уменьшенная высота от пола до пола, эффективная опалубка и открытые пространства для архитектурной гибкости при сохранении адекватных структурных характеристик.

Двухполосные бетонные перекрытия изготавливаются различных размеров с обычными пролетами от 10 футов до 40 футов (3,05–12,19м) и натянутые пролеты 13–46 футов (3,96–14,02 м). Глубина перекрытия обычно составляет от 4 до 14 дюймов (10,2–35,6 см) на основе формулы отношения пролета к глубине Span/36. Размеры колонн для двухсторонних бетонных перекрытий обычно составляют 12–24 дюйма (30,5–61 см) с шириной поддона, равной 1/3 длины пролета, и глубиной поддона, равной 0,25 x толщины плиты.

Двухсторонняя бетонная плоская плита представляет собой конструктивную систему, используемую в строительстве зданий, состоящую из горизонтальной железобетонной плиты, которая простирается в обоих направлениях и передает нагрузки на опорные колонны. В отличие от системы плоских плит, плоская плита включает в себя откидные панели и / или капители колонн для повышения прочности и жесткости плиты в местах соединения колонн.

Эти добавки обеспечивают повышенное сопротивление сдвигу, снижают напряжение сдвига при продавливании и минимизируют прогиб, что делает плоскую плиту подходящей для больших пролетов и более тяжелых нагрузок. Эта система предлагает несколько преимуществ, таких как уменьшенная высота от пола до пола, эффективная опалубка и открытые пространства для архитектурной гибкости при сохранении адекватных структурных характеристик.

Двухполосные бетонные перекрытия изготавливаются различных размеров с обычными пролетами от 10 футов до 40 футов (3,05–12,19м) и натянутые пролеты 13–46 футов (3,96–14,02 м). Глубина перекрытия обычно составляет от 4 до 14 дюймов (10,2–35,6 см) на основе формулы отношения пролета к глубине Span/36. Размеры колонн для двухсторонних бетонных перекрытий обычно составляют 12–24 дюйма (30,5–61 см) с шириной поддона, равной 1/3 длины пролета, и глубиной поддона, равной 0,25 x толщины плиты.

Обновление до ProRenew Pro

*В разработке*

Высота:

4–14 дюймов | 10,2–35,6 см

Ширина:

10–46 футов | 3,05-14,02 м (пролет)

Глубина:

Длина:

10’-46’ | 3,05–14,02 м (пролет)

Вес:

Пролет (обычный): 10–40 футов | 3,05–12,19 м
Пролет (с пост-натяжением): 13–46 футов | 3,96-14,02 м
Глубина плиты (формула): Пролет/36
Размер колонны: 12”-24” | 30,5–61 см
Ширина откидной панели:
1/3 длины пролета (минимум)
Глубина откидной панели: 0,25 x толщина перекрытия
Высота от пола до пола:
10’-16’ | 3,05-4,88 м

Материалы:

Железобетон

Свойства

Чертежи включают:
Двусторонняя бетонная плоская плита Пол План системы, разрез, изометрический

Похожие коллекции

9002 2 Похожие теги

Поделиться

Текст от

Minnie

Обновлено

2 июля 2023 г.

Загрузка 2D

Для загрузки 2D этого элемента перейдите на членство в Dimensions Pro. Доступно в форматах DWG (CAD, Imperial и Metric), SVG, JPG

Для загрузки этого элемента в 2D продлите членство в Dimensions Pro. Доступно в форматах DWG (CAD, Imperial и Metric), SVG, JPG. Доступно в форматах 3DM (Rhino), OBJ (NURB), SKP (Sketchup) 

Для загрузки этого элемента в формате 3D продлите членство в Dimensions Pro. Доступно в форматах 3DM (Rhino), OBJ (NURB), SKP (Sketchup) 

Обновление до Dimensions ProRenew Dimensions Pro

Блокировщик рекламы

Наслаждаетесь бесплатными рисунками? Мы тоже!
Реклама помогает финансировать нашу работу.
Поддержите проект, отключив
или добавив блокировщик рекламы в белый список при просмотре Dimensions.Guide. Спасибо!

Системы бетонных перекрытийЗдания

Просмотреть всю коллекциюОбзор

Системы бетонных перекрытий представляют собой конструкции из армированных плит, предназначенные для удовлетворения ряда условий нагрузки и пролетов в здании. Системы бетонных перекрытий предназначены для перекрытий в одном направлении (одностороннее) или в обоих направлениях (двустороннее) структурного отсека.

Сортировать по

Спасибо! Ваша заявка принята!

Ой! Что-то пошло не так при отправке формы.

4–10 дюймов | 10,2–25,4 см

6–28 футов | 1,83–8,53 м (пролет)

6’-28’ | 1,83–8,53 м (пролет)

Бетонный пол — односторонний, перекрытие

25,400

853.000

853.000

8405

https://p3d.in /e/ЗоАОС

4–14 дюймов | 10,2–35,6 см

10–46 футов | 3,05–14,02 м (пролет)

10’-46’ | 3,05–14,02 м (пролет)

Бетонный пол — двусторонний, перекрытие

35,600

9000 4 1402.000

1402.000

8400

https://p3d.in /e/BowS7

10–29 дюймов | 25,4–73,7 см

25–80 футов | 7,62–24,38 м (пролет)

25’-80’ | 7,62–24,38 м (пролет)

Бетонный пол — двусторонний, вафельная плита

73,700

9 0004 2438. 000

2438.000

7450

https://p3d. в/е/1JpzY

12”-24” | 30,5–61 см

12–48 футов | 3,66–14,63 м (пролет)

12–48 футов | 3,66–14,63 м (пролет)

Бетонный пол — односторонний, ленточная плита

61.000

1463.000

1463.000

725

https://p3d.in/e /ZKCME

5”-14” | 12,7–35,6 см

10–47 футов | 3,05–14,33 м (пролет)

10’-47’ | 3,05–14,33 м (пролет)

Бетонный пол — двусторонний, плита

35,600

1433.000

1433.000

400

https://p3d.in/e/R3n2J

4”-10” | 10,2–25,4 см

6–28 футов | 1,83–8,53 м (пролет)

6’-28’ | 1,83–8,53 м (пролет)

Бетонный пол — односторонний, плита и балка

25. 400

90 004 853.000

853.000

95

https://p3d .in/e/mIKv5

5”-15” | 12,7–38,1 см

20’-50’ | 6,1–15,24 м (пролет)

20–50 футов | 6,1–15,24 м (пролет)

Бетонный пол — двусторонний, плита и балка

38,100

90 004 1524.000

1524.000

90

https://p3d .in/e/7Xeq5

9”-25” | 22,9–63,5 см

10–60 футов | 3,05–18,29 м (пролет)

10–60 футов | 3,05-18,29 м (пролет)

Бетонный пол — односторонний, ленточная плита и балка

63,500

1829,000 90 003

1829.000

25

https://p3d.in/e/DzI4q

9–25 дюймов | 22,9–63,5 см

10–80 футов | 3,05–24,38 м (пролет)

10–80 футов | 3,05–24,38 м (пролет)

Бетонный пол — односторонний, балочная плита

63. 500

2438.000

2438.000

25

https://p3d.in/e/6Qp04

Больше зданий 9000 3 Здания

Посмотреть категориюКатегория

Программа FACE: Отчет о ситуации в Нью-Йорке 07NY015 | NIOSH

 

New York Case Report 07NY015

Резюме

В феврале 2007 г. взрослый мужчина-строитель (потерпевший) получил смертельные травмы, упав с обрушившейся сборной железобетонной плиты перекрытия на строительной площадке десятиэтажного здания. Бетонная плита пола была 26 футов (футов) 5½ дюймов (дюймов) в длину, 8 футов 3 дюйма в ширину и 8 дюймов в толщину и весила примерно семь тонн. Плиты перекрытий располагались на стальном каркасе здания, состоящем из вертикальных стальных колонн и горизонтальных стальных балок. Плиты не были прикреплены к стальному каркасу во время инцидента. Примерно в 9В 20:00 пострадавший и его коллега находились на 6-м этаже, используя монтировки, чтобы установить сборные плиты перекрытия в их окончательное положение, прежде чем они должны были быть постоянно прикреплены к стальному каркасу. Южная часть плиты опиралась на горизонтальные стальные балки, а ее северная часть была подвешена (консольно) без поддержки стальных балок. После того, как двое рабочих закончили регулировку плиты, они оба пошли на север по плите возле ее восточного конца. Плита внезапно наклонилась вниз с северной стороны, повернулась почти в вертикальное положение и застряла между стальными опорами. Сотрудник уперся локтями в плиту перед собой и взобрался наверх. Пострадавший упал этажом ниже. Затем неудавшаяся плита упала, ударила жертву и пробила цементные плиты пола внизу. Пострадавший провалился в проем, образованный упавшими плитами, и приземлился на 3-й этаж. Сотрудник сразу подбежал к пострадавшему и вывел его из зоны обрушения. Один из рабочих позвонил 911. И полиция, и служба экстренной помощи отреагировали в течение нескольких минут. Пострадавший был доставлен в больницу, где через час скончался. Расследование после инцидента показало, что ряд стальных колонн, в том числе те, что в зоне обрушения, были возведены по отвесу.

Колонны вне отвеса привели к увеличению расстояния между колоннами, что привело к уменьшению поддержки балки для плит, расположенных между этими колоннами. Целостность изначально неудавшейся плиты была дополнительно нарушена ее формой с надрезами и консольным сечением.

Эксперты штата Нью-Йорк по оценке и контролю со смертельным исходом (NY FACE) рекомендуют следующие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Работодатели должны: проверьте вертикальное и горизонтальное выравнивание стального каркаса перед монтажом любых сборных плит;

  • обеспечить, чтобы рабочие использовали системы индивидуальной защиты от падения при работе на сборных железобетонных плитах перекрытия, которые не закреплены постоянно на стальном каркасе;
  • провести обучение сотрудников по предотвращению опасностей падения, связанных с работой на незакрепленных сборных железобетонных плитах перекрытий; и
  • закрепите сборные плиты к стальному каркасу способом, указанным в плане монтажа, сразу после монтажа плит.
  • Дополнительно:

    • необходимо тщательно оценить целостность и опорную прочность сборных железобетонных элементов сложной формы или с выемками; При необходимости следует предусмотреть дополнительное крепление.
    • Процедуры контроля качества должны быть реализованы, чтобы гарантировать соблюдение надлежащих допусков всеми специалистами, участвующими в проекте строительства из сборного железобетона.
    • Совещания перед началом строительства должны быть проведены для четкого определения обязанностей всех ключевых участников проекта строительства из сборного железобетона.

    Введение

    В феврале 2007 года взрослый мужчина-строитель (потерпевший) получил смертельные травмы после падения с трех этажей в результате обрушения сборных железобетонных плит перекрытий на строительной площадке многоэтажного дома. Программа оценки смертельных исходов и контроля штата Нью-Йорк (NY FACE) узнала об инциденте из газетной статьи на следующий день. Следователь NY FACE связался с работодателем жертвы, компанией по сборке железобетонных изделий, чтобы собрать предварительную информацию. Следователь NY FACE посетил строительную площадку 8 марта 2007 г., но владелец строительного проекта был недоступен, и следователь NY FACE не смог посетить место происшествия. Единственный свидетель происшествия, коллега потерпевшего, отказался от интервью NY FACE. Районный офис Управления по охране труда и гигиене труда (OSHA) расследовал инцидент с помощью инженера из Управления строительства (DOC) Национального офиса OSHA. Исследователь NY FACE подготовил этот отчет на основе информации, предоставленной работодателем и OSHA.

    Работодатель жертвы занимался сборкой железобетонных изделий более тридцати лет и нанимал профсоюзных работников. Компания разработала и внедрила программы безопасности и гигиены труда на рабочем месте в соответствии с требованиями OSHA. Потерпевший работал в компании разнорабочим в течение трех лет. Это был первый несчастный случай в компании.

    На момент инцидента работодатель потерпевшего был сборщиком сборных железобетонных изделий для проекта строительства десятиэтажного дома. Бетонные плиты перекрытия и стеновые панели (бетонные элементы) были изготовлены изготовителем сборных железобетонных изделий и доставлены на строительную площадку. Монтажник сборного железобетона отвечал за возведение стальной конструкции, состоящей из вертикальных колонн и горизонтальных балок, которые должны были служить каркасом здания. Сборные плиты перекрытия и стеновые панели были размещены на стальном каркасе (Фото 1) монтажником, который затем отрегулировал или переместил бетонные элементы в их окончательные положения и прикрепил их к стальному каркасу путем заливки цементным раствором или сварки дополнительной стальной опоры.

    Компания разработала план защиты от падения для рабочей площадки. Компания определила, что обычные средства защиты от падения, такие как системы индивидуальной защиты от падения (PFAS), системы страховочных сеток или системы ограждений, либо невозможны, либо создают большую опасность для рабочих, выполняющих задачи. Система мониторинга безопасности и зона контролируемого доступа (CAZ) в сочетании с обучением сотрудников были внедрены для защиты рабочих от опасностей падения.

     

    Наверх

    Исследование

    Строительство здания началось в сентябре 2006 года и было разделено на три участка (рис. 1). На момент происшествия компания завершила монтаж стального каркаса и сборных железобетонных плит в зонах 1 и 2. В зоне 3, где произошел инцидент, стальная конструкция была возведена и закреплена болтами до девятого этажа десятиэтажного здания. проект построения истории. Сборные железобетонные плиты перекрытий возведены до восьмого этажа; они не были залиты цементным раствором и не снабжены дополнительной сварной стальной опорой. Заливка и сварка были отложены во время инцидента из-за отрицательных температур.

    Утром в день происшествия пострадавшему и его коллеге было поручено установить плиты перекрытия в их окончательное положение для заливки раствором и сварки. Двое рабочих начали с северной стороны 5-го этажа в Зоне 3 и двинулись на юг, выравнивая плиты четырехфутовыми монтировками.

    Каждая сборная плита была пустотелой бетонной и имела размеры 26 футов (футов) 5,5 дюймов (дюймов) в длину, 8 футов 3 дюйма в ширину и 8 дюймов в толщину. Каждая плита весила около семи тонн. Плиты перекрытий были ориентированы продольными (длинными) сторонами на восток и запад и опирались на горизонтальные стальные балки с поперечных (ширинных) сторон (рис. 2). Заштрихованные области, которые были определены как L (длина опоры) и W (ширина опоры) на рисунке 2, представляют опорные или опорные области, где плита поддерживалась стальными балками. В соответствии с проектной спецификацией каждая плита перекрытия должна иметь минимальную длину опорной зоны балки или опорную длину 3″.

    Примерно в 9:20 пострадавший и его коллега выравнивали третью плиту с северной стороны здания на 6-м этаже. Плита располагалась между двумя стальными колоннами. Чтобы вписаться в пространство, плита была надрезана, а с северной стороны в обоих углах была отрезана секция размером 3 фута 2 ¼ дюйма на 5 ¾ дюйма.

    На рис. 3 показаны размеры плиты с надрезом.

    На рис. 4 показан вид сверху на расположение неудавшейся плиты и двух соседних плит на стальных балках, а на рис. 5 показано соединение неисправной плиты. Заштрихованная часть неудавшейся плиты на рис. 4 была подвешена или установлена ​​на консоли без поддержки стальных балок. Из-за зубчатой ​​формы ширина (W) опорных площадей балки была уменьшена с 8 футов 3 дюйма (т.е. полная ширина плиты перекрытия) до 5 футов 3/4 дюйма с каждой стороны. На рис. 5 показано, что указанная расчетная длина опоры (т. е. длина зоны, опирающейся на балку) должна составлять 3″. Расследование после инцидента, проведенное OSHA, показало, что опорная длина этой плиты составляла всего 1 дюйм.

    Непосредственно перед инцидентом потерпевший и его коллега выравнивали плиту по ее юго-западному и юго-восточному углам, толкая ее на север, чтобы закрыть зазор между этой плитой и соседней плитой на севере. После того, как двое рабочих закончили регулировку плиты, они оба пошли на север по плите возле ее восточного конца. Плита внезапно наклонилась вниз на своей консольной северной стороне и повернулась вдоль своей продольной оси, приняв почти вертикальное положение. Сотрудник уперся локтями в плиту перед собой и взобрался наверх. Пострадавший упал этажом ниже. По словам коллеги, плита перекрытия сначала вышла из строя на восточной опоре рядом с зазубренным концом (см. звездочку на рис. 4). Несостоявшаяся плита застряла между стальными балками, повисла вертикально и не сразу упала. Затем заклиненная плита упала, ударила жертву и врезалась в цементные плиты пола внизу. Пострадавший провалился в проем, образованный упавшими плитами, и приземлился на 3-й этаж.

    Первоначальное обрушение плиты 6-го этажа (Фото 2) вызвало эффект домино, который продолжился до первого этажа, что привело к обрушению еще пяти плит (Фото 3). Обрушенные плиты включали по одной плите с 5-го, 4-го и 3-го этажей и по две со 2-го этажа. Соседняя плита, находившаяся южнее зоны обрушения на 4-м этаже, была отодвинута в вертикальное положение и зажата между опорами (фото 4).

    Сотрудник, зовя на помощь, сбежал по лестнице на третий этаж и вытащил пострадавшего из-под нависшей над ним плиты четвертого этажа. На место прибыли еще двое рабочих; один позвонил 911. Полиция и бригада скорой медицинской помощи прибыли на место в течение нескольких минут. Техники скорой медицинской помощи (EMT) и сотрудники полиции переместили пострадавшего в район, удаленный от зоны обрушения. Пострадавший был доставлен в больницу, где через час скончался.

    После инцидента инженер Управления по охране труда и промышленной безопасности США (OSHA DOC) обследовал зону обрушения, изучил следы разрушения на опорных балках рухнувшей плиты, измерил размеры и опорную длину балок десяти других плит с надрезами, аналогичными рухнувшей плите, определил фактическое расстояние между возведенными колоннами вокруг области обрушения и оценили условия напряжения разрушенной плиты. Расследование OSHA DOC установило, что, хотя непосредственной причиной инцидента было обрушение плиты 6-го этажа, следующие факторы способствовали разрушению плиты и эффекту домино после первоначального обрушения:

    1. Восемнадцать колонн стального каркаса, в том числе две в зоне обрушения, были возведены по отвесу, за пределами допусков, разрешенных отраслевыми стандартами, установленными Американским институтом стальных конструкций (AISC 303-05, раздел 7.
      13).
    2. Шесть процентов (6%) плит перекрытий, обследованных Управлением по охране труда и промышленной гигиене, имели более короткую площадь опоры балки или опорную длину, чем минимальные 3″, указанные инженером-строителем проекта. Неисправная плита 6-го этажа имела опорную длину 1″. Колонны вне отвеса привели к увеличению расстояния между колоннами и привели к уменьшению опорной длины плит, расположенных между этими колоннами.
    3. Сборные железобетонные плиты были возведены до восьмого этажа в Участке 3 без заливки плит цементным раствором или сварки дополнительных стальных опор для крепления плит к стальным балкам. Это отрицательно сказалось на структурной устойчивости плит.
    4. Надлежащее армирование плит с надрезами, в том числе той, которая изначально вышла из строя, не было обеспечено, что привело к нарушению структурной целостности этих плит.

     

    Наверх

    Рекомендации/обсуждение

    Рекомендация № 1: Работодатели должны соблюдать конструктивные размеры и допуски, указанные в проекте монтажа, и проверять вертикальное и горизонтальное выравнивание стального несущего каркаса перед монтажом любых сборных плит.

    Обсуждение: Контроль качества при строительстве сборных железобетонных архитектурных сооружений имеет важное значение для обеспечения целостности конструкции и безопасности рабочих. Для здания из сборного железобетона стальной каркас является основной несущей конструкцией здания. Прогиб несущего каркаса может нарушить целостность конструкции здания и создать серьезную угрозу безопасности, особенно при строительстве многоэтажных зданий.

    Монтажники должны строго соблюдать конструктивные размеры и допуски, указанные в проекте монтажа и отраслевых стандартах, при возведении стального несущего каркаса. Монтажники должны убедиться, что все конструктивные размеры и допуски соответствуют размерам и допускам, указанным на монтажных чертежах, перед монтажом сборных плит. В частности, перед укладкой плит перекрытия необходимо проверить вертикальное и горизонтальное выравнивание элементов конструкции. Монтажники должны немедленно уведомить генеральных подрядчиков (ГК) или руководителей строительства (СМ) о любом прогибе каркаса здания, колонн и балок.

    В данном случае вертикальное выравнивание стального каркаса не проверялось до возведения плит перекрытия. Колонны, вышедшие из строя, были идентифицированы только после инцидента. Эти колонны вне отвеса привели к уменьшению поддержки балки для сборных плит и поставили под угрозу структурную целостность плит перекрытия.

    Рекомендация № 2: Работодатели должны убедиться, что рабочие используют Индивидуальные системы защиты от падения (PFAS) при работе с сборными железобетонными плитами перекрытия, которые не закреплены постоянно на стальном каркасе.

    Обсуждение: Компании, занимающиеся сборкой железобетонных изделий, должны предоставить рабочим PFAS и убедиться, что рабочие всегда используют их при работе с плитами перекрытия, которые не закреплены постоянно на стальном каркасе. До того, как плиты перекрытий будут постоянно прикреплены к стальному каркасу, полы могут не иметь конструктивной прочности для безопасной поддержки рабочих. Внедренная работодателем система контроля безопасности и зона контролируемого доступа (ЗДП) в данном случае не защитила работников от опасности падения, связанной с искробезопасными полами. В этом случае использование PFAS могло предотвратить летальный исход.

    Рекомендация № 3: Работодатели должны проводить обучение сотрудников по предотвращению опасности падения, связанной с работой на незакрепленных сборных железобетонных плитах перекрытия.

    Обсуждение: Сборщики сборных железобетонных изделий должны информировать рабочих об опасности падения, связанной с работой на незакрепленных сборных железобетонных плитах перекрытий, и обсудить необходимые методы безопасной работы. По возможности рабочие должны оставаться, ходить или работать на участках, поддерживаемых стальными балками. Рабочие должны пройти обучение по правильному использованию PFAS при работе с незакрепленными плитами перекрытия.

    Рекомендация №4: Сборщики сборных железобетонных изделий должны крепить сборные плиты к стальному несущему каркасу методом, указанным в плане монтажа, как только плиты будут установлены в окончательное положение.

    Обсуждение: В строительной отрасли используются два основных типа бетона: обычный монолитный бетон и сборные железобетонные плиты. При возведении монолитной бетонной конструкции строители изготавливают формы и заливают бетон на строительной площадке. Бетон должен затвердеть, прежде чем строитель сможет перейти к следующему этажу. Каждый этаж построен над вылеченным бетонным полом, который структурно закреплен. Напротив, сборные железобетонные плиты производятся производителями сборных железобетонных изделий на заводе и доставляются на строительную площадку, где они размещаются и закрепляются на несущем каркасе. Есть этапы, когда элементы здания не скреплены и не закреплены.

    Сборщики сборных железобетонных изделий должны как можно скорее залить раствором или сварить плиты, чтобы закрепить их на стальном каркасе. Институт сборного железобетона (PCI), отраслевая группа, которая устанавливает единые отраслевые стандарты и практики, рекомендует выполнять заливку цементным раствором и сухую укладку по мере возведения плит. PCI также рекомендует, чтобы полы, покрытые композитным покрытием или слоем конструкционно-армированного бетона, отставали от возведения не более чем на три уровня в любой области. Другими словами, на любой момент или этапе строительства должно быть не более трех этажей незакрепленных плит перекрытий.

    Плиты перекрытий в данном случае возведены до восьмого этажа; плиты не заливались раствором и не поддерживались дополнительными приваренными стальными опорами. Это способствовало эффекту домино, который был вызван обрушением плиты 6-го этажа.

    Рекомендация № 5: Следует тщательно оценить целостность и опорную прочность сборных железобетонных элементов сложной формы или с выемками; При необходимости следует предусмотреть дополнительное крепление.

    Обсуждение: Плиты необычной формы могут потребовать специальных процедур монтажа, таких как дополнительное крепление. В этом случае неудавшаяся плита была надрезана, чтобы поместиться в пространство между двумя колоннами; он консольно выступал более чем на 3 фута 2 дюйма в поперечном направлении. Конструкция и прочность этих плит с надрезами должны быть тщательно оценены. Должны были быть предусмотрены дополнительные крепления или усиление, чтобы компенсировать уменьшение площади опоры балки. Инженеры-строители проекта должны тщательно изучить рабочие чертежи и убедиться, что производители сборных железобетонных изделий предоставят необходимые дополнительные опоры.

    Рекомендация № 6: Следует внедрить процедуры контроля качества, чтобы обеспечить соблюдение надлежащих допусков всеми специалистами, участвующими в проекте строительства из сборного железобетона.

    Обсуждение: Контроль качества необходим для прочной конструкции здания. Должны быть установлены и внедрены четко определенные процедуры контроля качества на протяжении всего процесса строительства. Для проведения периодических проверок должны быть назначены компетентные лица, чтобы обеспечить безопасность работников и качество работы. GC или CM должны обеспечить соблюдение надлежащих допусков всеми специалистами на каждом этапе проекта для обеспечения точной подгонки и общего соответствия проектным спецификациям.

    Рекомендация № 7: Работодатели должны проводить встречи перед началом строительства, чтобы четко определить обязанности всех ключевых участников проекта строительства из сборного железобетона.

    Обсуждение: Строительство сборных железобетонных строительных конструкций требует скоординированных усилий многих сторон, включая архитекторов, инженеров, поставщиков материалов, производителей сборных железобетонных изделий, монтажников и других строительных субподрядчиков. Перед началом строительства необходимо провести совещание, на котором должны присутствовать все основные участники. На совещании должны быть определены обязанности каждой стороны и установлены процедуры связи для ключевых участников в ходе строительства. Угрозы безопасности строительства на каждом этапе строительства, меры защиты рабочих и процедура контроля качества должны быть рассмотрены и обсуждены со всеми участниками.

    Ключевые слова: сборный железобетон, плита перекрытия, допуски, многоэтажное здание, конструкция, падение, разрушение, стальной каркас

    Ссылки Издание 1999 г.

  • OSHA обязан иметь стандарт защиты от падения, внешний значок, 29 CFR 1926.501(b)(12). [https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=10757&p_table=СТАНДАРТЫ]. Дата обращения: 9 сентября, 2008.
  • Рисунки

    Фотографии

    Нью-Йоркская программа FACE

    Программа оценки и контроля смертности (FACE) — одна из многих программ по охране труда и технике безопасности, находящихся в ведении Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS DOH). Это исследовательская программа, предназначенная для выявления и изучения смертельных производственных травм. В соответствии с соглашением о сотрудничестве с Национальным институтом безопасности и гигиены труда (NIOSH) программа NYS DOH FACE собирает информацию о смертельных случаях на производстве в штате Нью-Йорк (за исключением города Нью-Йорк) и нацелена на оценку конкретных типов смертельных случаев. Следователи NYS FACE оценивают информацию из нескольких источников. Выводы обобщаются в описательных отчетах, которые включают рекомендации по предотвращению подобных событий в будущем.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *