Интегрированная система менеджмента технологических процессов в строительстве

Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Управление качеством
  • 80 80 страниц
  • 41 + 41 источник
  • Добавлена 19.12.2022
4 785 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Теоретические аспекты формирования интегрированной системы менеджмента качества 5
1.1 Ключевые принципы в построении интегрированной системы менеджмента качества в строительстве 5
1.2 Основные требования к обеспечению качества технологических процессов в соответствии с интегрированной системой менеджмента качества 12
2 Анализ технологических процессов строительства для обеспечения качества на примере строительного комплекса 18
2.1 Анализ организационно – управленческой структуры компании ООО «Стройинвестпроект» 18
2.2 Применение ИСМК для безопасности технологических процессов 25
3 Рекомендации по повышению уровня качества технологических процессов 31
3.1 Разработка мероприятий по повышению уровня качества технологических процессов 31
3.2 Оценка разработанных мероприятий по повышению уровня качества технологических процессов 45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 61
Приложение А 65
Приложение Б 66
Приложение В 67
Приложение Г 68
Приложение Д 69
Приложение Е 70
Приложение Ж 71
Фрагмент для ознакомления

После укладки бетона в опалубку необходимо создать благоприятные температурно-влажностные условия для его твердения (предохранить от воздействия ветра, солнечных лучей). Каждый забетонированный фундамент (горизонтальные поверхности) следует укрыть влажной мешковиной, брезентом, опилками, песком, другими листовыми или рулонными материалами или покрыть защитными пленками в соответствии с указаниями строительной лаборатории.При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно СНиПу III-4-80 [41]. Ключевыми требованиями являются: - работы по распалубке конструкций осуществляются по команде прораба, после получения экспертизы о достаточной и необходимой прочности бетона по техпроцессу;- рукоятки вибраторов должны иметь амортизаторы, а электропровода - надежную резиновую изоляцию;- необходим периодический медицинский осмотр бетонщиков, работающих с вибраторами;- к управлению автобетононасосами следует допускать только машинистов-операторов, имеющих удостоверения на право работы с данным типом машин.Далее приведем исходные данные по оборудованию и инструментам, а также калькуляцию затрат по основным видам работ технологического процесса.Таблица 3.5 – Оборудование и инструментыНаименованиеМарка, ГОСТ или ТУКол-воОборудование  Трансформатор сварочныйТСМ-2501Выпрямитель сварочныйВДУ-5041Полуавтомат сварочныйЦДГ-508УЗ1Трансформатор понижающийТСЗ-1,5/11АвтобетононасосБН-80-201БетоноукладчикСБ-1311Электрифицированный инструментДрель универсальнаяТУ 1-370-721Краскораспылитель-1ЭлектрододержательТУ 36-1819-751Вибратор глубинныйИВ-662Ручной инструмент  Пила-ножовка поперечнаяТУ 14-1-302-721ТопорГОСТ 18578-731Клещи 250ГОСТ 14184-692Молоток плотничныйГОСТ 11042-722Ключ гаечный разводнойГОСТ 7275-752Щетка стальнаяТУ 494-01-104-762Кисть маховая-2ЛомГОСТ 1405-722Конопатка-2Кувалда кузнечная остроносаяГОСТ 11402-752КусачкиГОСТ 1282-752Плоскогубцы комбинированныеГОСТ 5547-751Молоток слесарный с квадратным бойкомГОСТ 2310-771Ножницы по металлуГОСТ 7210-751Зубило слесарное 2060ГОСТ 7211-721Лопата растворнаяГОСТ 3620-762Шуровка металлическая-2КельмаГОСТ 9533-812ГладилкаГОСТ 10403-601Контрольно-измерительные инструменты и приборыМетр складной металлический-1Шнур в корпусеТУ 22-3527-761Отвес типа ОТГОСТ 7948-802Рулетка металлическаяРС-20; ГОСТ 7502-801Уровень строительныйГОСТ 9416-761Рейсмус реечный-1Приспособления  Бункер вместимостью 1 м3 бетонной смеси-3ХоботПроект 3242.11.000, ЦНИИОМТП1Строп четырехветвевой грузоподъемностью 2 тОСТ 24.09.048-791Траверса для монтажа арматурных сеток-1Таблица 3.6 – Калькуляция затрат труда на арматурные работы ОбоснованиеНаименование работЕдиница измеренияОбъем работНорма времени на единицу измерения,чел.-ч(маш.-ч)Затраты труда на весь объем работ,чел.-ч(маш.-ч)ЕНиР 1979 г., § 1-5, п. 1бРазгрузка арматуры с транспортных средств100 т0,00429,2(14,6)0,12(0,06)ЕНиР, 1979 г., § 5-1-1, п. 3Сортировка и подача арматуры краном к месту складирования1 т0,3820,7(0,23)0,27(0,09)ЕНиР, 1980 г., § 4-1-33, табл. 1, п. 1аУстановка сеток при помощи крана1 сетка20,45(0,112)0,90(0,22)ЕНиР, 1980 г., § 4-1-33, табл. 2, п. бУстановка вручную сеток массой до 50 кг"30,25-0,75-ЕНиР, 1980 г., § 4-1-33 Б, табл. 2, п. аСборка каркаса:    Установка вертикальных сеток"20,17-0,34-Установка горизонтальных сеток"50,17-0,85-ЕНиР 1979 г., § 4-2-9, табл. 3, п. 1а примечание 4 (применительно)Сварка арматуры100 соединений0,200,36-0,07-ЕНиР 1979 г., § 4-2-6, табл. 2, п. 4аМонтаж каркаса1 т0,08711(2,2)0,96(0,19) Итого на один фундамент 4,26(0,56) То же, на 1 т устанавливаемой арматуры 11,15(1,47)Таблица 3.7 – Калькуляция затрат труда на монтаж и демонтаж стальных опалубочных форм ОбоснованиеНаименование работЕдиница измеренияОбъем работНорма времени на единицу измерения,чел.-ч(маш.-ч)Затраты труда на весь объем работ,чел.-ч(маш.-ч)Раздел 1. Вспомогательные работыЕНиР., 1979 г., § 1-5, п. 2бРазгрузка рам и щитов опалубки с транспортных средств100 т0,01415,4(7,7)0,22(0,11)ЕНиР 1979 г., § 5-1-1, п. 3Сортировка и подача рам и щитов опалубки к месту складирования и укрупнения1 т1,3620,7(0,23)0,95(0,31)ЕНиР 1979 г., § 5-1-5, п. 1еУкрупнительная сборка опалубкиэлемент1 т10,8991,45(0,29)1,45(0,26)п. 2еТо же"10,3191,25(0,25)1,25(0,08) Итого на вспомогательные работы по монтажу и демонтажу опалубки одного фундамента 3,87(0,76) То же, на 1 м2 опалубки 0,27(0,05)Раздел 2. МонтажПо данным лаборатории опалубочных работ ЦНИИОМТПМонтаж опалубки. Установка блоков опалубки1 м214,400,14(0,07)2,02(1,0)ЕНиР 1981 г., § 4-1-30, п. 3а (применительно)Установка вкладышей100 шт.0,019,9-0,10-ЕНиР 1979 г., § 5-1-3, п. 3аУстановка подмостей1 м21,030,37-0,38-ЕниР 1979 г., § 8-24, табл. 13, п. 2аСмазка опалубки перед бетонированием эмульсией100 м20,181,5-0,27- Итого на монтаж опалубки одного фундамента 2,77(1,00) То же, на 1 м2 опалубки 0,19(0,07)ВсегоВсего на 1 м2 опалубки (раздел 1 + раздел 2 ) 0,46(0,12)Демонтаж опалубкиПо данным лаборатории опалубочных работ ЦНИИОМТПДемонтаж опалубки блоков и башмачной части1 м214,400,11(0,055)1,58(0,79)ЕНиР 1981 г., § 4-1-30, п. 40 (применительно)Демонтаж вкладышей100 шт.0,018,5-0,09-ЕНиР 1979 г., § 5-1-3, п. 3а К = 0,7Демонтаж подмостей1 м21,030,26-0,27-ЕНиР 1979 г., § 8-24. табл. 13, п. 1аОчистка опалубки от налипшего бетона и старой смазки100 м20,183,8-0,68- Итого на демонтаж опалубки одного фундамента 2,62(0,79) То же, на 1 м2 опалубки 0,18(0,05)Таблица 3.8 – Калькуляция затрат труда на монтаж и демонтаж разборно-переставной опалубки ОбоснованиеНаименование работЕдиница измеренияОбъем работНорма времени на единицу измерения,чел.-ч(маш.-ч)Затраты труда на весь объем работ,чел.-ч(маш.-ч)Раздел 1. Подготовительные работыЕНиР 1979 г., § 1-6, п. 2бРазгрузка щитов опалубки с транспортных средств100 т0,01815,4(7,7)0,28(0,14)ЕНиР 1979 г., § 5-1-1, п. 5Сортировка и подача щитов опалубки к месту складирования1 т1,811,5-2,72- Итого на опалубку одного фундамента 3,0(0,14) То же, на 1 м2 опалубки 0,21(0,01)Раздел 2. Монтаж опалубкиЕНиР 1981 г., § 4-1-29, п. 1Установка щитовой опалубки1 м214,400,38(0,19)5,47(2,74)ЕНиР 1981 г., § 4-1-30, п. 3а (применительно)Установка вкладышей100 шт.0,019,9-0,10-ЕНиР 1979 г., § 5-1-3, п. 30Установка подмостей1 м21,030,37-0,38-ЕНиР 1979 г., § 8-24, табл. 13, п. 20Смазка опалубки перед бетонированием эмульсией100 м20,181,5-0,27- Итого на опалубку одного фундамента 6,22(2,74) То же, на 1 м2 опалубки 0,43(0,19) Всего на 1 м2 опалубки (раздел 1 + раздел 2) 0,64(0,20)Раздел 3. Демонтаж опалубкиЕНиР 1981 г., § 4-1-29, п. 2Демонтаж опалубки1 м214,400,22(0,11)3,17(1,58)ЕНиР 1981 г., § 4-1-30, п. 4а (применительно)Демонтаж вкладышей100 шт.0,018,5-0,09-ЕНиР 1979 г., § 5-1-3, п. 3а К = 0,7Демонтаж подмостей1 м21,030,26-0,27-ЕНиР 1979 г., § 8-24, табл. 13, п. 1аОчистка опалубки от налипшего бетона и старой смазки100 м20,183,8-0,68- Итого на демонтаж опалубки одного фундамента 4,21(1,58) То же, на 1 м2 опалубки 0,29(0,11)Таблица 3.9 – Калькуляция затрат труда на бетонирование фундаментаОбоснованиеНаименование работЕдиница измеренияОбъем работНорма времени на единицу измерения,чел.-ч(маш.-ч)Затраты труда на весь объем работ,чел.-ч(маш.-ч)А. Подача бетонной смеси краном в бункерахЕНиР 1980 г., § 4-1-42, п. 17Прием бетонной смеси в бункера100 м30,108,5-0,85-ЕНиР 1979 г., § 1-5, п. 5бПодача бетонной смеси краном в бункерах100 т0,246,4(3,2)1,54(0,77)ЕНиР 1980 г., §4-1-37, табл. 2, п. 4Укладка бетонной смеси в конструкцию с уплотнением вибраторами при объеме до 25 м31 м310,20,28-2,86- Итого на один фундамент 5,25(0,77) То же, на 1 м3 бетона 0,51(0,08)Б. Подача бетонной смеси автобетононасосом БН-80-20ЕНиР 1980 г., § 4-1-36, табл. 5Прием бетонной смеси из автобетоносмесителя1 м310,20,115-1,17-* Укладка бетонной смеси в конструкции с уплотнением вибраторами1 м310,20,12(0,12)1,22(1,22) Итого на один фундамент 2,39(1,22) То же, на 1 м3 бетона 0,23(0,12)В. Подача бетонной смеси бетоноукладчиком СБ-131ЕНиР 1980 г., § 4-1-42, п. 17Прием бетонной смеси в бункер бетоноукладчика100 м30,108,5-0,85-* Укладка бетонной смеси в конструкцию с уплотнением вибраторами1 м310,20,36(0,18)3,67(1,84) Итого на один фундамент 4,52(1,84) То же, на 1 м3 бетона 0,44(0,18)* Норма времени принята по производительности (автобетононасос - 60 м3/ч, бетоноукладчик - 20 м3/ч) с учетом коэффициента перехода от технической производительности к эксплуатационной (Кт = 0,4) и коэффициента, учитывающего простои (Кпр = 0,7). Коэффициенты взяты из «Инструкции по определению экономической эффективности новых строительных, дорожных, мелиоративных машин; противопожарного оборудования; лифтов; изобретений и рационализаторских предложений. Часть II, 1978 г.».Оценку качества строительно-монтажных работ рекомендуется производить комплексным методом по индексу качества, вычисляемому по формуле: (2)где pk – уровень бездефектности k-го вида работ; m – число различных видов работ; vk – относительный объем k-го вида работ (коэффициент весомости), определяемый в денежном выражении или по трудозатратам.При изготовлении конструкций различного вида в формулу (2) могут подставляться значения pk работ для каждого вида возводимых конструкций. При этом коэффициенты весомости vk могут вычисляться по относительным объемам работ в натуральном выражении.Уровень бездефектности k-го вида работ определяется из выражения (3)где pki – уровень бездефектности по i-му контролируемому параметру k-го вида работ; nk – количество контролируемых параметров k-го вида работ.Уровень бездефектности по i-му контролируемому параметру в простейшем случае определяется как коэффициент соответствия по формуле (4)где d – число несоответствующих значений параметра; N – объем выборки.Приемочный уровень бездефектности по отдельному контролируемому показателю следует назначать в зависимости от значимости дефектов: критический ……………………..0,985 (уровень несоответствий 1,5%); значительный …………………....0,96 (уровень несоответствий 4,0%); малозначительный …..…………..0,90 (уровень несоответствий 10,0%). Для отнесения выполненных работ к одной из категорий качества должны быть установлены решающие правила, например: выше среднего ……………………….. Q > 0,90; среднее ………………….………0,80 Q 0,90; ниже среднего ……….…………..…… Q < 0,80.Так, для оценки результатов внедрения ИСМК в компании ООО «Стройинвестпроект», необходимо определить индекс качества выполненных бетонных работ на двух анализируемых объектах, где объект №1 – был выполнен до внедрения, объект №2 – прогноз после внедрения ИСМК. Для каждого объекта определены уровни бездефектности отдельных видов работ pk и объемы работ V. Исходные данные для расчета приведены в таблице 3.10. Таблица 3.10 – Исходные данные для оценкиВиды работОбъект №1Объект №2pkV, м3pkV, м3Возведение монолитного фундамента0,751000,70150Возведение монолитных стен0,746000,851200Возведение монолитных перекрытий0,783000,82650Уровни бездефектности по отдельным видам работ рассчитываются по формуле (3) как средние арифметические значения по соответствующим группам контролируемых показателей. Так, уровень бездефектности возведения монолитного фундамента на объекте №1 получен из следующих усредненных данных по бездефектности: показатели прочности бетона ………………………….. 0,98; показатели армирования ……………………………….. 0,99; показатели геометрии …………………….…………….. 0,65; показатели качества поверхностей ……..…………….... 0,38. По формуле (3) найдем уровень бездефектности возведения фундамента и запишем в табл. 3.9: Аналогично рассчитывают уровни бездефектности по каждому виду работ. Далее определяют относительные объемы каждого вида работ, принимаемые в качестве коэффициентов весомости. Для объекта №1:Индекс качества бетонных работ для объекта №1 определяем по формуле (2). Для объекта №2 аналогично получаем коэффициенты весомости и индекс качества:Подводя итог, индекс качества бетонных работ на объекте №2 превышает аналогичный показатель на объекте №1 на 10,1%. При этом средние арифметические индексы качества на объекте №1 (0,75+0,74+0,78)/3=0,756 и объекте №2 (0,70+0,85+0,82)/3=0,790 отличаются лишь на 4,5%. По решающему правилу качество бетонных работ на объекте №1 ниже среднего, на объекте №2 – среднее.Таким образом, внедрение ИСМК в технологический процесс бетонных работ позволит повысить качество выполнения до среднего, что положительно влияет на эффективность деятельности всей компании.ЗАКЛЮЧЕНИЕВ сегодняшних цифровых условиях деятельности экономики строительные компании стремятся получить сертификат в области качества серии ISO 9001 за счет внедрения интегрированной системы менеджмента качества. Данная система позволяет компании обеспечить требуемый заказчиком уровень качества и позволяет повысить степень удовлетворенности клиентов.Качество – показатель, устанавливаемый заказчиком. Так, именно качество исполнения технологических процессов регламентирует конечный продукт, конечную отдачу потребителя от выполненной работы. В связи с ростом сегмента строительства, увеличением конкуренции, а также ростом потребностей и запросов клиентов, компаниям необходимо внедрять ИСМК в технологические процессы для повышения конкурентоспособности и имиджа компании на рынке.Так, ИСМК требует от компании постоянного получения обратной связи от клиентов, определения процессов, направленных на повышение качества предоставляемых услуг на основе повышения качества выполнения технологических процессов. ИСМК направлена на постоянное улучшение деятельности организации с целью повышения удовлетворенности, как потребителей, так и других заинтересованных сторон.В ходе выполнения ВКР была исследована организационно - управленческая структура компании ООО «Стройинвестпроект», в основе деятельности которой лежит проведение бетонных работ.В результате анализа текущего управления качеством в компании были выявлены предпосылки к внедрению ИСМК на основе ISO 9001, а также текущие недостатки.В результате были предложены рекомендации по внедрению ИСМК в технологический процесс по созданию бетонной смеси, а также проведению бетонных работ, что в свою очередь позволит повысить качество выполнения бетонных работ до среднего (индекс качества бетонных работ на объекте №2, прогнозном варианте после внедрения ИСМК, превышает аналогичный показатель на объекте №1,текущая деятельность компании по выполнению данных работ, на 10,1%.), что положительно влияет на эффективность деятельности всей компании.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫГОСТ Р 58542-2019 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА. https://docs.cntd.ru/document/1200167809Основные принципы построения систем управления качеством // Studme.org URL: https://studme.org/65647/menedzhment/osnovnye_printsipy_postroeniya_sistem_upravleniya_kachestvom (дата обращения: 25.10.2022).ГОСТ Р ИСО 9001-2015. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Требования. ISO 9001:2015. Quality management systems — Requirements. (IDT). Издание официальное. https://kurskmed.com/upload/files/GOST%20R%20IS%D0%9E%209001-2015.pdfAS/NZS 4581:1999 Management system integration— Guidance to business, government and community organizations. https://www.saiglobal.com/PDFTemp/Previews/OSH/As/as4000/4500/4581.pdfDS 8001:2005 Ledelsessystemer – Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem. https://webshop.ds.dk/preview/M202624PAS 99:2006 Спецификация требований к общей системе менеджмента как базовой структуре для интеграции. http://svconsult.ru/_tbkp/PAS_99-web-.pdfBS 25999-2:2007 (USA Edition) Business continuity management. https://www.en-standard.eu/bs-25999-2-2007-usa-edition-business-continuity-management-specification/Волков А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений / Волков А. А., Теличенко В. И. – М.: МИСИ МГСУ, 2017. – 492 с.ИСО 9000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.https://docs.cntd.ru/document/1200124393Чахкиев Р.Д. Система менеджмента качества в строительстве // Приоритетные научные направления и критические технологии: материалы междунар. конф., Новосибирск, 06–31 октября 2017 / Центр развития научного сотрудничества. – Новосибирск, 2017. – С. 115–120.Попугаев А.И., Тимофеева Е.В., Васильев К.Э. Система менеджмента качества проектных организаций: основы построения, элементы, особенности // Социально-экономическое управление: теория и практика. Разд. 4. Архитектура. Строительство. ЖКХ. – 2019. – Вып. 4. – С. 111–113.Козелков М.М., Колосов Д.Д. Разработка предложений по актуализации строительных норм в комплексе «Проектирование» // Промышленное и гражданское строительство. – 2018. – No5. – С. 27–33.Апазиди В.К. Система менеджмента качества в строительстве: проблемы и перспективы // Девелопмент и инновации в строительстве: материалы междунар. науч.-практ. конф., Краснодар, 18–19 апреля 2018 г. – Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. – С. 9–12.ИСО 9004. Системы менеджмента качества. Менеджмент для достижения устойчивого развития организаций. https://meganorm.ru/Data/502/50270.pdfИСО 19011. Руководство по аудиту систем менеджмента. https://files.stroyinf.ru/Data/750/75074.pdfР НОСТРОЙ 2.35.2-2011. https://docs.cntd.ru/document/1200088312Фетисова М.А., Козыркин В.А. Современное нормативно-правовое регулирование контроля качества строительной продукции Молодой ученый. Ежемесячный журнал. № 12. – Казань.: ООО Изд-во «Молодой ученый», 2016. – С. 426–428.Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/.Шитова А.Д., Свиридова К.О. Система менеджмента качества и необходимость ее внедрения в строительстве // Инновационная наука. 2016. №5-1 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-menedzhmenta-kachestva-i-neobhodimost-ee-vnedreniya-v-stroitelstve (дата обращения: 27.10.2022).Официальный сайт ООО «Стройинвестпроект». http://sites.google.com/site/strojinvestproject/homeРейтинг строительных компаний Москвы первый квартал 2021 год. Московский Бизнес-Портал «ГлобалМСК.ру». URL: http://globalmsk.ru/news/id/3749 (дата обращения: 27.10.2022).СНиП 12-01-2004 Актуализированная редакция СП 48.13330.2011 Организация строительства / 12 01 2004 48 13330 2011. https://docs.cntd.ru/document/1200036460СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства (с Изменениями N 1, 2) / Строительные нормы и правила Российской Федерации № 3.01.01-85. https://docs.cntd.ru/document/5200023СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". https://docs.cntd.ru/document/901794520?marker=6500ILСНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294846/4294846009.pdfСНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". https://docs.cntd.ru/document/871001100Рекомендации по строительству жилых и общественных высотных зданий РМД 31-04-2008 Санкт-Петербург. https://www.gov.spb.ru/static/css/docs/1281426187.pdf ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание) / ГОСТ № 27751-2014. https://docs.cntd.ru/document/1200115736Селютина Л.Г. Значение информационного моделирования строительных процессов и объектов проектирования в современных условиях // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2015. № 1. С. 9-10.Бузырев В.В., Селютина Л.Г., Мартынов В.Ф. Современные методы управления жилищным строительством. Учебное пособие. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. 240 с.Энциклопедия строительства. М.: YouSpec, 2021. Анпилов С.М. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. М. : Ассоциации строительных вузов, 2017. Дружинина О.Э., Муштаева Н.Е.Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и железобетона. Учебное пособие.М.: ИНФРА-М, 2018.Серия «Строительство» : сборник статей магистрантов и аспирантов. Выпуск 3. В 2 томах. Том 1 ; Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. – Санкт-Петербург, 2020. – 460 с. – Текст : непосредственный.Гнам П.А., Кивихарью Р.К. Технологии зимнего бетонирования в России // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2016. №9(48). С. 7-25.Сембаев Б.Н., Грушевский К.Е. Электрический нагрев в процессе зимнего бетонирования// Сборник статей Международной научно-практической конференции. МЦНС «Наука и просвещение». 2017. С.51-53.ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». https://docs.cntd.ru/document/1200164028.Акаев К.У. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ IDEF0 // Материалы XI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL:https://scienceforum.ru/2019/article/2018013999 (дата обращения: 02.11.2022 ).Алексеенко, Николай Моделирование функциональных методов решения ОЗР / Николай Алексеенко. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2022. - 164 c.СНиП III-15-76 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Правила производства и приемки работ». https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833299.pdf.СНиП III-4-80. https://docs.cntd.ru/document/5200088.ПриложениеОперационная технологическая карта контроля качества устройства монолитных бетонных и железо бетонных фундаментов Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов.ООО «Стройинвестпроект» Нормативные документы: СНиП 3.03.01-87 пп.2.8-2.16, 2.109, 2.110. Приборы и инструменты ООО «Стройинвестпроект»Нивелир, теодолит, отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, 2-метровая рейка, термометр. Входной контроль (ГОСТ 7473-94.смеси бетонные ТУ; ГОСТ 26633-91.бетоны тяжелые и мелкозернистые ТУ)В документе качества должно указываться: -изготовитель, дата и время отправки бетонной смеси; -вид бетонной смеси и ее условное обозначение; -номер состава бет. смеси, класс бетона по прочности на сжатие; -марка по средней плотности (для легких бетонов); -вид и объем добавок; -крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси; -номер сопроводительного документа; -гарантии изготовителя; -др. показатели (по необходимости).-внешним осмотром убедится в отсутствии признаков расслоения, в наличии в бет. смеси требуемых фракций крупного заполнителя; -при возникновении сомнений в качестве бет. смеси – потребовать контрольную проверку по ГОСТ 10181.0-81, ГОСТ 10181.4-81; Запрещается добавлять воду на месте укладки бет. смеси для компенсации ее подвижности. –При транспортировке бет. смеси должно: -исключатся попадание в смесь атм. осадков, исключатся нарушения однородности, потери цементного раствора, а также обеспечение предохранения смеси от вредного воздействия ветра и солнечных лучей. Максимальная продолжительность транспортировки смесей 90 минут, расслоившаяся смесь должна быть перемешана на месте работ.Технические требованияПредельные отклонения:Плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту фундаментов -20мм;-горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка – 20мм;-местных неровностей стен поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей – 5мм;-длины элементов - 20мм;-поперечного сечения элементов -+6мм,-3мм;-расположения анкерных болтов;-в плане внутри контура опоры – 5мм-в плане вне контура опоры – 10мм;-по высоте контура опоры - 20мм;-отметок поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для сборных железобетонных колонн и других сборных элементов – 5мм;-уклона опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки – 0,0007;-разницы отметок по высоте на стыке смежных поверхностей -3мм.Минимальная прочность бетона при распалубке (МПа)незагруженных конструкций- 0.2-0.3;.Перед бетонированием основания, бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от грязи, мусора, масел, снега, и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бет. смеси, очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены. Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия, а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов), должны быть приняты и оформлены актом осв. скрытых работ.Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций – не более 5метров.Бетонные смеси должны укладываться в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.Толщина укладываемых слоев бетонной смеси:-при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально расположенными вибраторами - на 5-10см меньше длины рабочей части вибратора;-при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами – не более 1,25 длины рабочей части вибратора;При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, элементы крепления опалубки. Глубина погружения вибратора в смесь должна обеспечивать углубление его на 5-10см в ранее уложенный слой. Шаг перестановки глубинного вибратора не должен превышать полуторный их радиус действия, поверхностных вибраторов – должен обеспечивать перекрытие на 100мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка.Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен на 50-70мм ниже верха щитов опалубки.Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бет. смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки распалубки – устанавливаются ППР.Состав операций и средства контроляЭтап работыКонтролируемые операцииМетод и объем контроляДокументацияподрядчикаТНПодготови-тельные работыПроверка:-наличие документа о качестве (материалов);-наличие Акта освидетельствования ранее выполненных работ;-правильность установки и надежность закрепления опалубки, поддерживающих лесов, креплений;-подготовленность всех механизмов и приспособлений, обеспечивающих производство бетонных работ;-чистоту основания или ранее уложенного соя бетона и внутренней поверхности опалубки;-состояние арматуры и закладных деталей (наличие ржавчины, масла и т.д.), соответствие положения установленных арматурных изделий проектному;-выноску проектной отметки верха бетонирования на внутренней поверхности опалубки.Визуальный Визуальный Визуальный Визуальный Визуальный Визуальный, измерительн. измерительныйВизуальный То жеТо жеТо жеОбщий журнал,Акт освидетельствованияскрытых работ; паспорта сертификат, исполнительная схемаУкладка бетонной смеси, твердение бетона, распалубка.Контроль:-качество бетонной смеси;-состояние опалубки;-высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг перестановки глубинных вибраторов, глубину погружения вибраторов, продолжительность вибрирования, правильность выполнения рабочих швов;-температурно-влажностный режим твердения бетона; -фактическую прочность бетона и сроки распалубки.Лабораторный (до укладки в конструкцию)Технический осмотр Измерительный 2 раза в сменуИзмерительныйТо жеВыборочно 3 раза в смену, но не реже чем через 2 часаОбщий журнал, Журнал бетонных работ, журнал технадзораПриемка выполнен-ных работПроверка:-фактическую прочность бетона;-качество поверхности конструкций;-качество применяемых в конструкции материалов и изделий;-геометрические ее размеры, соответствие конструкции рабочим чертежам..Лабораторный анализВизуальный, То жеИзмерительный, каждый элементИсполнительная документация 100%Общий журнал работАкт осв.скрытых работ(акт приемки выполненных работ), исп. геодез. схема, журнал технадзораОперационный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста, геодезист – в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), технадзор.Приложение АРисунок 3.11 – Схема раскладки сеток арматурных работПриложение БРисунок 3.12 – Схема организации работ при монтаже разборно-переставной опалубкиПриложение ВРисунок 3.13 – Схема организации работ при монтаже стальных опалубочных формПриложение ГРисунок 3.14 – Схема организации работ при подаче бетонной смеси краном в бункерахПриложение ДРисунок 3.15 – Схема организации работ при подаче бетонной смеси краном в бункерахПриложение ЕРисунок 3.16 – Схема бетонирования с использованием автобетононасосаПриложение ЖРисунок 3.17 – Схема бетонирования фундаментов с использованием бетоноукладчика СБ-131

1. ГОСТ Р 58542-2019 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА. https://docs.cntd.ru/document/1200167809
2. Основные принципы построения систем управления качеством // Studme.org URL: https://studme.org/65647/menedzhment/osnovnye_printsipy_postroeniya_sistem_upravleniya_kachestvom (дата обращения: 25.10.2022).
3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Требования. ISO 9001:2015. Quality management systems — Requirements. (IDT). Издание официальное. https://kurskmed.com/upload/files/GOST%20R%20IS%D0%9E%209001-2015.pdf
4. AS/NZS 4581:1999 Management system integration— Guidance to business, government and community organizations. https://www.saiglobal.com/PDFTemp/Previews/OSH/As/as4000/4500/4581.pdf
5. DS 8001:2005 Ledelsessystemer – Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem. https://webshop.ds.dk/preview/M202624
6. PAS 99:2006 Спецификация требований к общей системе менеджмента как базовой структуре для интеграции. http://svconsult.ru/_tbkp/PAS_99-web-.pdf
7. BS 25999-2:2007 (USA Edition) Business continuity management. https://www.en-standard.eu/bs-25999-2-2007-usa-edition-business-continuity-management-specification/
8. Волков А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений / Волков А. А., Теличенко В. И. – М.: МИСИ МГСУ, 2017. – 492 с.
9. ИСО 9000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. https://docs.cntd.ru/document/1200124393
10. Чахкиев Р.Д. Система менеджмента качества в строительстве // Приоритетные научные направления и критические технологии: материалы междунар. конф., Новосибирск, 06–31 октября 2017 / Центр развития научного сотрудничества. – Новосибирск, 2017. – С. 115–120.
11. Попугаев А.И., Тимофеева Е.В., Васильев К.Э. Система менеджмента качества проектных организаций: основы построения, элементы, особенности // Социально-экономическое управление: теория и практика. Разд. 4. Архитектура. Строительство. ЖКХ. – 2019. – Вып. 4. – С. 111–113.
12. Козелков М.М., Колосов Д.Д. Разработка предложений по актуализации строительных норм в комплексе «Проектирование» // Промышленное и гражданское строительство. – 2018. – No5. – С. 27–33.
13. Апазиди В.К. Система менеджмента качества в строительстве: проблемы и перспективы // Девелопмент и инновации в строительстве: материалы междунар. науч.-практ. конф., Краснодар, 18–19 апреля 2018 г. – Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. – С. 9–12.
14. ИСО 9004. Системы менеджмента качества. Менеджмент для достижения устойчивого развития организаций. https://meganorm.ru/Data/502/50270.pdf
15. ИСО 19011. Руководство по аудиту систем менеджмента. https://files.stroyinf.ru/Data/750/75074.pdf
16. Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. https://docs.cntd.ru/document/1200088312
17. Фетисова М.А., Козыркин В.А. Современное нормативно-правовое регулирование контроля качества строительной продукции Молодой ученый. Ежемесячный журнал. № 12. – Казань.: ООО Изд-во «Молодой ученый», 2016. – С. 426–428.
18. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/.
19. Шитова А.Д., Свиридова К.О. Система менеджмента качества и необходимость ее внедрения в строительстве // Инновационная наука. 2016. №5-1 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-menedzhmenta-kachestva-i-neobhodimost-ee-vnedreniya-v-stroitelstve (дата обращения: 27.10.2022).
20. Официальный сайт ООО «Стройинвестпроект». http://sites.google.com/site/strojinvestproject/home
21. Рейтинг строительных компаний Москвы первый квартал 2021 год. Московский Бизнес-Портал «ГлобалМСК.ру». URL: http://globalmsk.ru/news/id/3749 (дата обращения: 27.10.2022).
22. СНиП 12-01-2004 Актуализированная редакция СП 48.13330.2011 Организация строительства / 12 01 2004 48 13330 2011. https://docs.cntd.ru/document/1200036460
23. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства (с Изменениями N 1, 2) / Строительные нормы и правила Российской Федерации № 3.01.01-85. https://docs.cntd.ru/document/5200023
24. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". https://docs.cntd.ru/document/901794520?marker=6500IL
25. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294846/4294846009.pdf
26. СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". https://docs.cntd.ru/document/871001100
27. Рекомендации по строительству жилых и общественных высотных зданий РМД 31-04-2008 Санкт-Петербург. https://www.gov.spb.ru/static/css/docs/1281426187.pdf
28. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание) / ГОСТ № 27751-2014. https://docs.cntd.ru/document/1200115736
29. Селютина Л.Г. Значение информационного моделирования строительных процессов и объектов проектирования в современных условиях // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2015. № 1. С. 9-10.
30. Бузырев В.В., Селютина Л.Г., Мартынов В.Ф. Современные методы управления жилищным строительством. Учебное пособие. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. 240 с.
31. Энциклопедия строительства. М.: YouSpec, 2021.
32. Анпилов С.М. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. М. : Ассоциации строительных вузов, 2017.
33. Дружинина О.Э., Муштаева Н.Е. Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и железобетона. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2018.
34. Серия «Строительство» : сборник статей магистрантов и аспирантов. Выпуск 3. В 2 томах. Том 1 ; Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. – Санкт-Петербург, 2020. – 460 с. – Текст : непосредственный.
35. Гнам П.А., Кивихарью Р.К. Технологии зимнего бетонирования в России // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2016. №9(48). С. 7-25.
36. Сембаев Б.Н., Грушевский К.Е. Электрический нагрев в процессе зимнего бетонирования// Сборник статей Международной научно-практической конференции. МЦНС «Наука и просвещение». 2017. С.51-53.
37. ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». https://docs.cntd.ru/document/1200164028.
38. Акаев К.У. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ IDEF0 // Материалы XI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: https://scienceforum.ru/2019/article/2018013999 (дата обращения: 02.11.2022 ).
39. Алексеенко, Николай Моделирование функциональных методов решения ОЗР / Николай Алексеенко. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2022. - 164 c.
40. СНиП III-15-76 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Правила производства и приемки работ». https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833299.pdf.
41. СНиП III-4-80. https://docs.cntd.ru/document/5200088.

Вопрос-ответ:

Какая цель имеет интегрированная система менеджмента технологических процессов в строительстве?

Целью интегрированной системы менеджмента технологических процессов в строительстве является обеспечение высокого уровня качества выполнения строительных работ и управление всеми технологическими процессами, начиная от проектирования и заканчивая сдачей готового объекта.

Какие принципы лежат в основе построения интегрированной системы менеджмента качества в строительстве?

Основными принципами построения интегрированной системы менеджмента качества в строительстве являются: ориентация на клиента, лидерство, вовлечение сотрудников, процессный подход, постоянное улучшение, принятие решений на основе фактов и взаимовыгодные отношения с поставщиками.

Какие требования предъявляются к обеспечению качества технологических процессов в соответствии с интегрированной системой менеджмента качества в строительстве?

Обеспечение качества технологических процессов в соответствии с интегрированной системой менеджмента качества в строительстве включает следующие требования: определение и планирование процессов, управление ресурсами, управление информацией, контроль и измерение процессов, оценка и улучшение процессов, а также управление отклонениями и предупреждение рисков.

Какие технологические процессы в строительстве анализируются для обеспечения качества?

Для обеспечения качества в строительстве анализируются различные технологические процессы, такие как: проектирование, закупка материалов и оборудования, организация строительной площадки, управление строительными работами, контроль качества материалов и многое другое.

Какие выгоды может принести использование интегрированной системы менеджмента технологических процессов в строительстве?

Использование интегрированной системы менеджмента технологических процессов в строительстве может принести ряд выгод, включая: повышение качества и надежности строительных работ, снижение затрат на исправление ошибок, оптимизация процессов и ресурсов, сокращение сроков выполнения работ, улучшение взаимодействия с клиентами и укрепление репутации компании.

Что такое интегрированная система менеджмента технологических процессов в строительстве?

Интегрированная система менеджмента технологических процессов в строительстве - это комплексный подход к управлению качеством в строительных процессах, основанный на совокупности методов, процедур и инструментов, направленных на обеспечение высокого уровня качества работ.

Какие принципы лежат в основе построения интегрированной системы менеджмента качества в строительстве?

Основные принципы в построении интегрированной системы менеджмента качества в строительстве включают в себя управление процессами, фокус на клиента, вовлечение персонала, системный подход, непрерывное улучшение, фактами опирающееся принятие решений и взаимовыгодные отношения с поставщиками.

Какие требования предъявляются к обеспечению качества технологических процессов в соответствии с интегрированной системой менеджмента качества?

Основные требования к обеспечению качества технологических процессов в соответствии с интегрированной системой менеджмента качества включают в себя планирование качества, контроль качества, анализ и улучшение процессов, обучение персонала, поддержка технической документации и эффективное использование ресурсов.

Можете привести пример анализа технологических процессов строительства для обеспечения качества?

Например, при анализе технологических процессов строительства для обеспечения качества можно изучить последовательность шагов, используемых в процессе возведения здания, оценить качество используемых материалов и технического оборудования, провести контроль за выполнением строительных работ и проверить соответствие результатов требованиям и стандартам.