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Dibujo de tienda

Refuerzo de acero para abertura de muro de cimentación. Este plano de taller requerirá que el constructor y el ingeniero mecánico especifiquen el tamaño de la abertura para las rejillas de entrada y salida de aire que se colocarán en las aberturas de concreto.
Información de instalación para conexiones eléctricas para unidad enfriadora con arrancador de superficie. La información de instalación deberá revisarse con los profesionales de electricidad y plomería para coordinar las conexiones de servicios de terceros.

Un plano de taller es un dibujo o conjunto de dibujos producidos por el contratista , proveedor , fabricante, subcontratista , consultores o fabricante . [1] Generalmente se requieren planos de taller para los componentes prefabricados . Ejemplos de estos incluyen: ascensores, acero estructural, armazones, hormigón prefabricado, ventanas, electrodomésticos, gabinetes, unidades de tratamiento de aire y carpintería . También son fundamentales los planos de taller de instalación y coordinación de los oficios de MEP , como conductos de chapa, tuberías, plomería, protección contra incendios y electricidad. Los planos de taller son elaborados por contratistas y proveedores en virtud de su contrato con el propietario. El plano de taller es la versión dibujada por el fabricante o el contratista de la información que se muestra en los documentos de construcción. [1] Los planos de taller normalmente muestran más detalles que los documentos de construcción. Se dibuja para explicar la fabricación y/o instalación de los artículos al equipo de producción del fabricante o al equipo de instalación del contratista. El estilo del dibujo del taller suele ser muy diferente al del dibujo del arquitecto. El énfasis principal del dibujo de taller está en el producto o instalación en particular y excluye la notación relacionada con otros productos e instalaciones, a menos que sea necesaria la integración con el producto en cuestión. [1]

Información requerida para ser incluida en los planos de taller.

Información comparativa para el arquitecto y el ingeniero.

Los planos de taller deben incluir información para que el arquitecto y el ingeniero la comparen con las especificaciones y los planos. El plano de taller debe abordar la apariencia, el desempeño y las descripciones prescriptivas en las especificaciones y planos de construcción. [2] El plano de taller a menudo es más detallado que la información que se muestra en los documentos de construcción para brindar al arquitecto y al ingeniero la oportunidad de revisar la versión del producto del fabricante, antes de la fabricación. Las referencias a los documentos, dibujos y especificaciones de construcción ayudan al arquitecto y al ingeniero en la revisión de los planos de taller. Puede resultar útil adjuntar a estos dibujos las especificaciones de materiales del fabricante, las “hojas cortadas del catálogo” y otra información del fabricante. Debido a que los planos de taller facilitan la aprobación del producto por parte del arquitecto y el ingeniero, deben ser lo más claros y completos posible.

Notas de cambios o alteraciones de los documentos de construcción.

Las notas relativas a cambios o diferencias con respecto a los documentos originales deben hacerse en el plano de taller para la aprobación del arquitecto y el ingeniero. En última instancia, son responsables de los cambios en estos dibujos y deben tener la oportunidad de analizar cualquier modificación. Debe producirse un diálogo entre el fabricante y el arquitecto e ingeniero sobre cualquier área que necesite aclaración. Las instalaciones exitosas son el resultado de la colaboración entre el diseñador, el fabricante y el contratista. [2]

Información necesaria para fabricar el producto.

En el plano de taller se deben incluir dimensiones, convenciones de fabricación e instrucciones especiales de fabricación. El personal de fabricación debe tener claro qué se fabricará únicamente a partir de los planos de taller. Los documentos de construcción rara vez se utilizan como referencia en la fabricación, y los fabricantes confían en los planos de taller para obtener toda la información. [2]

Indicación de dimensiones que necesitan verificación en el lugar de trabajo.

Es necesario verificar la mayoría de las dimensiones del lugar de trabajo, como las dimensiones entre dos superficies del lugar de trabajo. Es posible que se muestre una dimensión en los planos de construcción, pero la dimensión real puede variar, desde incrementos muy pequeños a grandes, dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo. Es extremadamente importante que el artículo fabricado llegue al lugar de trabajo listo para ser instalado sin modificaciones en el campo. El contratista debe tener especial cuidado al medir y verificar las dimensiones. En construcciones nuevas, las dimensiones en planta suelen ser suficientes para pedir muchos artículos fabricados, como acero estructural u hormigón prefabricado . [2]

En trabajos de remodelación y renovación , es esencial que se verifiquen las dimensiones de campo antes de la fabricación. Algunos fabricantes, como los proveedores de gabinetes y cajas, prefieren no depender de la verificación del contratista y verificarán las dimensiones con su propio personal. [2]

carpintería y carpintería, encuentra aplicación en proyectos que incluyen oficinas comerciales, tiendas minoristas, parques, hoteles, centros comerciales, restaurantes, tapicería de muebles, iluminación, mostradores de exhibición, estantes y repisas, repisas de chimeneas, etc.

Información de colocación o instalación.

Algunos fabricantes y fabricantes proporcionarán símbolos, datos o instrucciones relativas a la instalación. Esto puede incluir una lista de otros materiales, como sujetadores o adhesivos , apropiados pero no incluidos para el producto.

Es posible que se requiera una revisión de terceros para los principales sistemas de construcción. Un ejemplo de esto sería un enfriador comercial que sería proporcionado por el contratista mecánico, pero que requeriría conexiones eléctricas, plomería, aparejos, aislamiento y puesta en servicio. Varios terceros deberán revisar la información de instalación y confirmar que están proporcionando equipos compatibles y el diseño adecuado de los servicios. La revisión de la información de instalación de equipos importantes debe realizarse con los supervisores de campo, incluido el superintendente del proyecto, los capataces comerciales y el ingeniero de campo. La instalación de equipos importantes determinará los espacios libres estructurales y las aberturas temporales. [2]

Muestras

Algunas fabricaciones requerirán la presentación de una muestra con el plano de taller, principalmente para la selección de colores y texturas de los acabados. [2]

Coordinación de Diseños Mecánicos, Eléctricos y de Plomería Asistidos por Computador

Los problemas con la coordinación del diseño, como el consumo de tiempo y la ineficacia relacionada con el actual proceso 2D basado en papel, son algunas de las principales preocupaciones de un contratista general, ya que la corrección tardía de conflictos aumenta la posibilidad de errores en el campo. Para abordar este problema, ha habido un número cada vez mayor de empresas de Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC) que utilizan modelos de información de construcción (BIM) en sus procesos de coordinación y detección de conflictos, lo que, según los profesionales, permite una mayor coordinación y menos campo. problemas. Leite et al. [3] compararon tipos de conflictos identificados en un proceso de coordinación manual (superposición de dibujos 2D en una mesa de luz por parejas de subcontratistas) y mediante la detección automática de conflictos utilizando un Modelo de información de construcción (BIM). La detección automática de conflictos identificó varios conflictos que los subcontratistas, que realizaban esta tarea manualmente, no detectaron. Además, la detección manual de colisiones identificó colisiones que el software de detección automática de colisiones no podría encontrar, ya que uno de los objetos en conflicto (por ejemplo, bandejas de cables) no estaba modelado en el BIM. Este estudio también incluyó observaciones en sitio de enfrentamientos detectados en el campo, algunos de los cuales no fueron identificados ni en procesos manuales ni automáticos. Leite señaló que la combinación de los enfrentamientos identificados en las reuniones de coordinación, los detectados automáticamente y los identificados en campo permiten identificar los objetos que deben ser modelados para capturar el mayor número posible de enfrentamientos. Este artículo se limitó a la comparación de los tipos de enfrentamientos identificados en cada uno de los tres métodos durante un proyecto específico. Aunque sus resultados no se pueden generalizar, aún brindan información sobre la necesidad de identificar qué se debe modelar en un BIM para la coordinación MEP antes del inicio del proceso de coordinación.

Reseñas

Debido a que escribir comentarios en ocho o diez copias es un proceso tedioso y un uso ineficiente del tiempo del arquitecto y el ingeniero, con frecuencia especificarán otros métodos para distribuir los comentarios. La revisión rápida es esencial durante el proceso de aprobación. [4] Se debe considerar cualquier método que facilite esto y al mismo tiempo proporcione amplias oportunidades para comentarios y distribución completa. Aunque se puede especificar un procedimiento en los planos del contrato, la mayoría de los arquitectos e ingenieros están abiertos a sugerencias e innovaciones que aceleren el proceso.

Número de copias

Se requieren planos de taller, en diversas formas, según la práctica del arquitecto e ingeniero. La especificación puede exigir un número específico de copias. Un ejemplo de distribución de los planos de taller completos y corregidos puede incluir:

Presentación de una o dos copias del plano de taller.

Las correcciones las hacen el arquitecto y el ingeniero, y el proveedor corrige el plano de taller y luego se distribuye el número adecuado de copias. Este método puede llevar mucho tiempo, ya que el plano de taller no se aprueba hasta que se realizan las correcciones. [4]

Presentación de una copia que pueda ser reproducida.

El arquitecto y el ingeniero hacen comentarios sobre el reproducible y luego se distribuyen copias. Este método facilita la aprobación y distribución oportuna del plano de taller. Los comentarios de revisión suelen ser obvios en la copia reproducible. Cuando se utilizan copias en sepia , la reproducción del sepia a menudo no es tan clara como una impresión normal con líneas azules. [4]

Software CAD compatible

Cuando el proveedor y el diseñador cuentan con software CAD compatible o cuando se utilizan formatos de archivo universales como IFC , PDF o DWG , la revisión se puede realizar desde un CD, correo electrónico o transferencia FTP . El diseñador puede hacer comentarios en negrita o los cambios pueden incluirse en cuadros para resaltarlos.

Las plataformas CAD populares utilizadas para generar dibujos de taller son Advance Steel, AutoCAD , Revit , CATIA , Creo Elements/Pro , Inventor , Solidworks y Tekla Structures .

Planos de taller en refuerzo de hormigón.

El refuerzo de hormigón es uno de los muchos elementos que requieren dibujos de taller especializados para la fabricación del material. El refuerzo de hormigón se fabrica a medida a partir de barras de refuerzo de 60 pies de largo . [5] Las barras de refuerzo se cortan a la medida y se doblan según configuraciones específicas. El plano de taller y la “hoja cortada” adjunta enumeran la cantidad, los tamaños, las longitudes y las formas de la barra de refuerzo. [5] Esta información se proporciona para que la revise el ingeniero estructural para garantizar que se esté suministrando suficiente refuerzo; fabricación de la barra en el taller del proveedor; una lista de inventario para el contratista; al momento de la entrega, el proyecto típico tiene miles de piezas de acero de refuerzo que deben organizarse para su almacenamiento e instalación; y colocación por parte del herrero. El Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI) ha desarrollado símbolos, gráficos y formatos estándar para dibujos de taller y láminas cortadas que generalmente utilizan los fabricantes de acero de refuerzo. [5] Cada fabricante tiene un estilo particular para los dibujos de taller y las hojas cortadas, dependiendo de los borradores y los sistemas de diseño asistido por computadora . Ejemplos de software utilizados son Advance Concrete, AutoCAD , MicroStation , ProConcrete y Tekla Structures .

Ver también

Referencias

  1. ^ abcR Pietroforte (1997). "Gestión y economía de la construcción" (PDF) . Taylor y Francisco . Consultado el 23 de febrero de 2007 . {{cite journal}}: Citar diario requiere |journal=( ayuda )
  2. ^ abcdefg Crowder, RM; Heath, yo; Gaskell, D.; Salón, W.; Bernardo, R. (1996). "Un sistema de información de mantenimiento hipermedia". Revista de Ingeniería de Computación y Control . 7 (3): 121–128. doi :10.1049/cce:19960305.
  3. ^ Leite, F.; Akinci, B.; Garrett, J. (2009) Identificación de elementos de datos necesarios para la detección automática de conflictos en la coordinación del diseño MEP. En: Actas del Congreso de Investigación de la Construcción de 2009, Seattle, WA.
  4. ^ abc S Shahid; T Froese (1998). «Sistemas de Control de Información para la Gestión de Proyectos» (PDF) . Revista Canadiense de Ingeniería Civil . Consultado el 23 de febrero de 2007 . {{cite journal}}: El diario de citas requiere |journal=( ayuda ) [ enlace muerto ]
  5. ^ abc VKR Kodur (1999). "Diseño de resistencia al fuego basado en el desempeño de columnas de acero rellenas de hormigón". Revista de investigación del acero para la construcción . 51 : 21–36. doi :10.1016/S0143-974X(99)00003-6.