Ваш город:
Хабаровск
Основные контакты 8 800 234-50-94
info@sibstroyekspert.pro
Главная База знаний Складские зоны на строительной площадке без ошибок: что упускают даже опытные специалисты

Складские зоны на строительной площадке без ошибок: что упускают даже опытные специалисты

25.06.2026
Статья

Размещение площадок складирования на строительной площадке часто выполняется по остаточному принципу — материалы размещают там, где «осталось место».

На первый взгляд это не критично, однако на практике такие решения приводят к дополнительным затратам на перемещение грузов, снижению эффективности работы техники, а также рискам повреждения материалов из-за несоблюдения условий хранения. При этом требования к организации складских зон прямо предусмотрены нормативными документами и должны учитываться уже на этапе разработки стройгенплана.

В соответствии с п.23-ц, Постановления № 87 на стройгенплане, кроме прочего, указываются места размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования.

К сожалению, площадкам складирования не придают большого внимания, располагая их на любом свободном месте строительной площадки. Хочется отметить, что данный подход влечет за собой, в большинстве случав, дополнительные расходы (за счет подачи материалов в зону действия крана, возможной порчи строительных материалов за счет нарушения норм хранения и т.д.).

При планировании долгосрочного хранения строительных материалов потребуется заблаговременная организация соответствующих площадок. Организацию площадок складирования строительных материалов выполняют в подготовительном периоде.

На строительной площадке выделяют следующие виды хранения строительных материалов:

  • площадки открытого хранения;
  • площадки под навесом;
  • закрытые склады.

 

Площадки открытого хранения


Открытая площадка используется для складирования строительных материалов. При обустройстве данного вида площадки требуются минимальные трудозатраты.

Складские площадки (места складирования материалов) должны находиться в зоне действия крана (в радиусе обслуживания), чтобы обеспечить возможность безопасной погрузки/разгрузки и перемещения грузов без перегрузки стрелы крана, согласно правилам промышленной безопасности. Поверхности площадок для складирования материалов должны быть ровными, с твердым покрытием без выбоин и иметь уклон для отвода поверхностных вод.

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах. Складирование материалов производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей).

Предварительно следует расчистить и выровнять площадку, предусматривая отток поверхностных и дождевых вод. следует сделать уклон 1-2° в сторону внешнего контура склада с устройством в необходимых случаях кюветов.

При необходимости, устилается соответствующее покрытие из дерева, шпал, кирпичей, что исключает непосредственный контакт с землей. Альтернативный вариант – отсыпка щебнем. Площадка не обустраивается в непосредственной близости от ЛЭП, складов ГСМ опасных объектов.

Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями соответствующих норм и правил, межотраслевых правил по охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.

Открытые площадки складирования подходят только для неприхотливого сырья, устойчивого к контакту с влагой, температурным колебаниям:

  • арматурной стали;
  • железобетонных изделий;
  • пустотелых блоков, кирпичей;
  • керамической, цементной черепицы.

Места складирования материалов и конструкций, а также места установки складского инвентаря размечаются на строительной площадке согласно примеру по рисунке.


Рисунок 1 — Примерный план размещения грузов на приобъектном складе

  1. кирпич в поддонах;
  2. распорные плиты перекрытия — до 2,5 м;
  3. пролетные плиты перекрытия — до 2,5 м;
  4. распорные плиты крайние — до 2,5 м;
  5. стены жесткости — до 2,5 м;
  6. ригели — до 2 м;
  7. лестничные марши — до 2 м;
  8. стеновые панели в пирамиде — до 2 м;
  9. витражи в пирамиде;
  10. перегородки в пирамиде с укрытием от атмосферных осадков;
  11. колонны — до 2 м;
  12. площадка для кантовки конструкций.

 

Площадки под навесом


При устройстве навеса, над оборудованной площадкой дополнительно сооружается конструкция — навес, защищающий товар от атмосферных воздействий, главным образом, от солнца, сильного дождя и града, способного спровоцировать механические повреждения.

Под навесом хранят материалы, чувствительные к воздействию влаги:

  • брус, бревна, балки, доски;
  • конструктивные элементы деревянного дома: распилы, стойки, распоры;
  • элементы стен из ячеистого бетона, поризованной керамики;
  • битумную черепицу, рубероид;
  • пароизоляционные пленки;
  • легкие сыпучие вещества

 

Закрытый склад


Складирование строительных материалов в специально оборудованных помещениях – экономически затратная технология, однако, только она подходит для грузов, отличающихся уязвимостью к внешним воздействиям. На грамотно оборудованном складе всегда поддерживается определенная температура, необходимый уровень влажности, имеется качественная вентиляция и полная защита от солнечных лучей. На складе хранят:

  • сухие строительные смеси: цемент, гипс;
  • минеральную вату;
  • жидкие краски, лаки, пропитки, растворители;
  • гвозди, болты;
  • стальные трубы;
  • кровельную оцинкованную сталь;
  • окна и двери;
  • инструменты.

Размещение площадок складирования — это не второстепенный элемент стройгенплана, а один из факторов, напрямую влияющих на экономику и организацию строительства. Ошибки в выборе места и обустройстве складских зон приводят к дополнительным затратам на перемещение материалов, снижению эффективности работы техники и рискам повреждения продукции из-за нарушения условий хранения.

Системный подход к планированию складирования с учетом зоны работы крана, характеристик материалов и требований нормативной документации позволяет оптимизировать логистику на площадке, снизить издержки и обеспечить устойчивый, безопасный ход строительных работ.

Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами!

В нашем экспертном центре Вам всегда доступны:

  • аудит проектной документации и стройгенплана с выявлением решений, приводящих к лишним затратам, простоям техники и неэффективной логистике на площадке;
  • негосударственная экспертиза ПД и РИИ с фокусом на снижение рисков получения замечаний и ускорение прохождения экспертизы;
  • экспертное сопровождение проектирования и строительства с проработкой оптимальных решений по организации строительной площадки и складирования материалов;
  • сопровождение при прохождении государственной экспертизы, включая предварительную проверку и устранение потенциальных замечаний;
  • консультационная поддержка по вопросам организации строительства, позволяющая сократить издержки и повысить управляемость проекта;
  • судебная и досудебная экспертиза для защиты интересов заказчика или подрядчика при возникновении споров и дополнительных затрат.

Поделиться ссылкой:

Другие публикации от ЭЦ СибСтройЭксперт

19.06.2024
Ролик
Нужно ли делать агрохимию на мерзлотных почвах в условиях крайнего севера НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ АГРОХИМИЮ НА МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВАХ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА? Сегодня мы разберем такой важный аспект в планировании и выполнении инженерно-экологических изысканий, как агрохимические исследования. Зачастую отсутствие таких исследований приводит к большим сложностям при прохождении государственной экологической экспертизы или экспертизы проектно-изыскательской документации. Очень многие изыскатели в период составления программ работ для экологических изысканий не могут однозначно определиться со следующим вопросом: необходимо ли закладывать агрохимическое исследование на почвах в зоне многолетнемерзлых пород? Данные породы чаще всего встречаются в районах Крайнего Сервера, Средней и Восточной Сибири, к примеру, в Якутии и Югре. Для начала следует разобраться зачем вообще проводят агрохимические почвенные исследования. Согласно п. 5.11.6 СП 502.1325800.2021 в ходе выполнения исследований почв следует выявлять наличие и мощность плодородного и потенциально плодородного слоев почв, а также определять целесообразность их снятия в целях дальнейшего использования для рекультивации нарушенных строительством земель, землевания прилегающих малопродуктивных угодий и восстановления нарушенных, деградированных и загрязненных почв. Целесообразность снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почвы устанавливают в зависимости от основных показателей свойств почв согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 и ГОСТ 17.5.1.03-86, а также уровня плодородия почв конкретного региона, природной зоны, типов и подтипов почв. Норма снятия устанавливается ГОСТом 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». В нем присутствует пункт 3, согласно которому норма снятия для районов с тундровыми и мерзлотно-таежными почвами устанавливается выборочно. В связи с этим, часто у изыскателей возникает вопрос о целесообразности проведения агрохимических исследований, если пункт 3 дает довольно расплывчатое понятие и не определяет рамки «выборочной» нормы снятия. Еще больше сомнений возникает, если поискать ответ на этот вопрос в других нормативных документах. К примеру, в СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» есть пункты 6.1.1 и 6.1.2., согласно которым рекомендуется использование мерзлотных почв в исходном состоянии без изменений их структуры и основания, т.е. без снятия растительного слоя во избежание процессов растепления мерзлоты. В СП 422.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Строительство подводных переходов и контроль выполнения работ» в пункте 15.6 указано, что при выполнении строительно-монтажных работ должно быть исключено нарушение почвенно-растительного покрова в районах многолетней мерзлоты. Также, подобные тезисы можно встретить и в СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», где в пункте 12.8 также дана рекомендация касательно снятия плодородного слоя в многолетнемерзлых грунтах в иных местах, где его снятие может привести к нарушению устойчивости земляных масс. Для инженерно-экологических изысканий в нефтегазовой отрасли также существует несколько документов рекомендательного характера. В ВСН 014-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды» присутствует ряд пунктов, которые также исключают нарушение почвенного и мохово-растительного слоя в зоне многолетнемерзлых пород. Это указано в пункте 1.7, п. 4.1. и п. 6.3. Следующий документ – РД 39-133-94 «Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше», в котором тоже есть пункт 3.23, который не рекомендует снимать почвенно-растительный слой с мерзлотных почв, а также рекомендует проводить планировку буровой площадки с подсыпкой грунта с обязательным сохранением мохово-растительного слоя. Таким образом, нормативные акты действительно рекомендуют не снимать почвенно-растительный покров в районах многолетней мерзлоты. Учитывая, что большинство проектируемых объектов в зоне многолетнемерзлых пород чаще всего относятся к области проектирования нефтегазовой отрасли, то изыскатели и проектировщики справедливо полагают, что могут опираться на пункты, указанные в вышеизложенных нормативных документах. Действительно, ряд документов указывает на то, что необходимо сохранять почвенно-растительный слой мерзлотных почв. Отсюда возникает логичный вопрос о целесообразности проведения работ по агрохимическому исследованию почв, учитывая, что плодородный слой, даже при его наличии, снят не будет. Однако, это работает иначе. Согласно ГОСТу 27593-88 «Почвы. Термины и определения» почва – это самостоятельное естественно-историческое органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений соответствующие условия. Согласно п. 2.6. ГОСТ 17.5.3.05-84 плодородный слой почвы не должен содержать радиоактивные элементы, тяжелые металлы, остаточные количества пестицидов и другие токсичные соединения в концентрациях, превышающих предельно допустимые уровни, установленные для почв, не должен быть опасным в эпидемиологическом отношении и не должен быть загрязнен и засорен отходами производства, твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, строительным мусором. Таким образом, если в ходе отбора проб почв или по результатам инженерно-геологических изысканий определено, что в почво-грунтах участка изысканий присутствуют строительный мусор, камни, щебень, и/или отобранные почвы не соответствуют гигиеническим нормативам, то проведение агрохимических исследований почво-грунтов не требуется. Стоит понимать, что мерзлотные почвы, несмотря на их специфику, это именно почвы, которые подходят под требования ГОСТа 27593-88 и п. 5.11 СП 502.1325800.2021. Соответственно, они не классифицируются как техногенно-поверхностные образования, в случае если они не засорены отходами производства, камнями, строительным мусором и т.д., если покров не заасфальтирован, — все это не является основанием для отсутствия агрохимических исследований почв. Стоит понимать тонкую грань между понятием «почва» и «грунт», несмотря их на схожесть. Так, грунт – это то, что представлено на поверхности, он может быть сложен из различных горных пород или техногенных минеральных образований, для него необязателен факт плодородия, а почвой может быть признано только то, что обладает органоминеральным составом и для чего обязательно наличие плодородного слоя. В итоге можно сказать, что почвенно-растительный слой в зоне многолетнемерзлых пород допускается не снимать во избежание развития термокарстов и нарушения устойчивости земляных масс. Однако, проведение агрохимических исследований является обязательным, при условии, что поверхностный слой не содержит признаков, описанных в п. 2.6 ГОСТа 17.5.3.05-84, то есть не является замусоренным и т.п.
06.08.2024
Ролик
Системы инфильтрации дождевой воды — Мировые тренды и забота об экологии Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствую Вас на канале СибСтройЭксперт! Меня зовут Надежда Андреевна Никитина, я эксперт по системам водоснабжения, водоотведения. Поговорим о Тренде 2024 года: Инфильтрации дождевой воды Системы утилизации и отвода дождевой воды необходимы не только в регионах с обильными осадками или на объектах общественного пользования, но и везде, где мы хотим экономить воду за счет использования дождевой воды. В результате освоения все новых территорий и покрытия их непроницаемыми материалами меняются методы борьбы с дождевой водой. Это способствовало популяризации местных систем отвода или удержания дождевой воды. Системы использования и отвода дождевой воды Дренажные системы отвечают за управление водой, стекающей с поверхности крыш, площадей или дорог в общественных, промышленных и частных объектах. Дренажные системы обеспечивают временное удержание дождевой воды в подземном резервуаре, выполненном из модулей в виде коробов или тоннелей. Наиболее эффективными считаются установки на основе коробов – подсчитано, что дренажная коробка емкостью 300 л имеет до трех раз больший накопительный объем, чем дренажная гравийная канава. При этом один модуль такого типа заменяет примерно 800 кг гравия. Преимуществом системы инфильтрации является ее модульная структура, которая позволяет свободно комбинировать линии друг с другом по требуемой длине и мощности. Построенные таким образом туннели закрываются с обоих концов специальными листами, обеспечивающими герметичность. Тоннели монтируются в один слой параллельно друг другу или один поверх другого, соединяются их днищами, благодаря чему мы получаем удвоенную удерживающую способность без потери поверхности. В комплект также входит телескопический люк, который забирает воду. Резервуар из коробов или тоннелей дополнительно оборачивают геотекстилем или другим водопроницаемым материалом, благодаря которому дождевая вода постепенно возвращается в землю. Дополнительным элементом установки являются специальные фильтры для систем инфильтрации, препятствующие заилению системы. По местности, где установлена система, возможно движение даже грузовых автомобилей Необходимый объем системы получается путем соединения заданного количества ящиков вдоль и поперек. Среди применяемых решений также стоит упомянуть дренажную систему с применением дренажной канавы, выполняющей дополнительную удерживающую роль. Благодаря этому можно выбрасывать часть скопившейся воды в атмосферу путем испарения. Часть воды, наоборот, пробивается через слой грунта к инфильтрационным модулям под канавой. Наиболее распространенным дополнением к системе является дворовой овраг с фильтром и отстойником, хотя основную фильтрующую роль играет грунт между дном траншеи и системой. Дизайн — это ключ Правильная работа системы инфильтрации дождевой воды зависит от проекта, адаптированного к индивидуальным требованиям. При проектировании следует учитывать несколько основных параметров, таких как расчетная продолжительность, частота и интенсивность выпадения осадков (в л/с/га), коэффициент фильтрации почвы, размер дренируемой площади и динамические и статические нагрузки, к которым дренажный бак из ящиков или туннелей будет подвергнут. Установка Перед установкой системы инфильтрации необходимо вырыть траншею соответствующей глубины, адаптированной к требованиям данной установки. Затем на выровненное дно укладываем слой гравия толщиной около 20-30 см, а на него полосы водопроницаемого геотекстиля с нахлестом до 50 см. На подготовленное таким образом дно укладываем ящики в горизонтальном положении, которые соединяем друг с другом с помощью имеющихся в наборах специальных соединителей (используем не менее двух соединительных элементов в поперечном и продольном направлениях). Если же мы строим систему из нескольких слоев, то располагаем ящики попеременно продольно и поперечно. Подготовленные таким образом элементы дополнительно оборачивают геотекстилем и засыпают последовательными слоями гравия, уплотняя его. Установка тоннелей не требует такого толстого слоя гравия – вместо 20-30 см достаточно 10. Инфильтрационные тоннели укладываются прямо на гравий и соединяются друг с другом, закрепляются геотекстилем, а затем засыпаются слоями земной шар. Кроме того, если мы планируем в будущем засеять газон над макетом, над тоннелями следует предусмотреть слой гидроизоляции и глины толщиной около 10 см. Это предотвратит быстрое проникновение влаги в землю и тем самым пересыхание травы. Разумеется, помимо коробов или тоннелей, необходимо также установить дренажные и вентиляционные трубы сбоку от устройства в местах, предусмотренных его конструкцией. Они обеспечат равномерный сток воды из бака. Трубы должны заходить в короб минимум на 20 см. В случае инфильтрационного туннеля трубы подключаются с лицевой стороны к запорным элементам после удаления размеченных мест. Аналогично устанавливаем трубы так, чтобы они выступали внутрь тоннеля на 20 см. Вентиляционное отверстие подключается к соединительному штуцеру в верхней части. Линейные дрены Линейные водостоки собирают воду с отдельных частей объекта, предотвращая ее затопление или повреждение фасада и фундамента. Не будем забывать о различных типах линейных дренажных систем, которые будут собирать дождевую воду с отдельных частей имущества, предотвращая ее затопление и разрушение или увлажнение фасада и фундамента. Это позволяет контролировать сбор воды, особенно с закаленных поверхностей с прочными материалами, такими как бетон или брусчатка. Также стоит продумать дренажную систему в случае твердого и не очень впитывающего грунта – глинистого, глинистого или каменистого грунта. Линейный водоотвод состоит из специальных желобов с решетками, удерживающих грязь. Отдельные элементы подбираем по размеру площади, с которой планируем отводить воду и с учетом специфики региона по интенсивности осадков. Каналы направляют к подготовленной инфильтрационной системе, сохраняя небольшой уклон, чтобы вода могла свободно течь по ним. Также поможет V-образная или U-образная форма желобов и гладкая поверхность внутри них. В случае частных владений чаще всего используются швеллеры высотой 5-15 см и шириной 10-30 см. Их помещают в верхний слой почвы. В связи с длительным контактом с водой, сменой погодных условий и воздействием химических веществ лотки должны быть изготовлены из прочных материалов, таких как бетон с добавлением смолы и кварца (полимербетон), фибробетон или пластмассы – (полиэтилен, полипропилен, полихлорид винил). Специальные линейные водоотводные решетки удерживают на себе грязь. Форма буквы U или V, подходящая для туннелей, и их гладкая поверхность обеспечивают свободный сток воды. Качество сбора дождевой воды позволяет использовать ее в дальнейшем в домашнем хозяйстве. Собранную воду возможно использовать для полива газонов, уборки, а также для снабжения бачков для смыва туалетов или даже стиральных машин, что в конечном счете будет означать экономию до 50% питьевой воды. Дождевую воду, собранную в специальный бак, установленный в земле, можно использовать для смыва туалетов или для полива сада. Специальные фильтры, установленные в водозаборниках дождевой воды, делают воду пригодной для повторного использования в бытовых целях. С вами была Никитина Надежда Андреевна, аттестованный эксперт «СибСтройЭксперт» по направлению деятельности «система водоснабжения, и водоотведения». Увидимся!
Мы в Telegram Проверить ТКП
Рассчитать стоимость
Подать документы в экспертизу
Заказать консультацию
Заказать звонок