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Dibujo de tienda

Refuerzo de acero para la abertura de un 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 hormigón.
Información de instalación para conexiones eléctricas para unidad enfriadora con arrancador montado en superficie. Será necesario revisar la información de instalación con electricistas y plomeros para coordinar las conexiones de servicio de terceros.

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

Información que debe incluirse en los planos de taller

Información comparativa para arquitectos e ingenieros

Los planos de taller deben incluir información para que el arquitecto y el ingeniero puedan compararla con las especificaciones y los planos. El plano de taller debe abordar la apariencia, el rendimiento y las descripciones prescriptivas en las especificaciones y los planos de construcción. [2] El plano de taller suele ser más detallado que la información que se muestra en los documentos de construcción para dar al arquitecto y al ingeniero la oportunidad de revisar la versión del producto del fabricante, antes de la fabricación. Las referencias a los documentos de construcción, los planos y las especificaciones ayudan al arquitecto y al ingeniero en su revisión de los planos de taller. Puede resultar útil adjuntar las especificaciones de materiales del fabricante, las “hojas de corte del catálogo” y otra información del fabricante para acompañar estos planos. Dado que los planos de taller facilitan la aprobación del producto por parte del arquitecto y el ingeniero, deben ser lo más claros y completos posibles.

Notas de cambios o alteraciones de los documentos de construcción.

Las notas relativas a los cambios o diferencias con respecto a los documentos originales deben incluirse en el plano de taller para la aprobación del arquitecto y del ingeniero. En última instancia, ellos son los responsables de los cambios en estos planos y deben tener la oportunidad de analizar cualquier modificación. Debe haber un diálogo entre el fabricante y el arquitecto y el 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

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

Indicación de dimensiones que requieren verificación en el lugar de trabajo

La mayoría de las dimensiones de la obra, como las dimensiones entre dos superficies, deben verificarse. Una dimensión puede aparecer en los planos de construcción, pero la dimensión real puede variar, desde incrementos muy pequeños hasta grandes, según las condiciones de la obra. Es extremadamente importante que el elemento fabricado llegue a la obra listo para ser instalado sin modificaciones en el campo. El contratista debe tener especial cuidado al medir y verificar las dimensiones. En las construcciones nuevas, las dimensiones del plano suelen ser suficientes para pedir muchos elementos fabricados, como acero estructural u hormigón prefabricado . [2]

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

Carpintería y ebanistería, encuentran aplicación en proyectos que incluyen oficinas comerciales, tiendas minoristas, parques, hoteles, centros comerciales, restaurantes, tapizados para muebles, iluminación, mostradores de exhibición, estantes y estanterías, repisas de chimenea, etc.

Información de colocación o instalación

Algunos fabricantes y distribuidores proporcionarán símbolos, datos o instrucciones sobre la instalación. Esto puede incluir una lista de otros materiales, como sujetadores o adhesivos , apropiados pero que no están incluidos en el producto.

Es posible que se requiera una revisión por parte de terceros para los sistemas de construcción importantes. Un ejemplo de esto sería un enfriador comercial que sería suministrado 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 suministrando equipos compatibles y la disposición adecuada de los servicios. La revisión de la información de instalación para los equipos principales debe ser revisada con los supervisores de campo, incluidos el superintendente del proyecto, los capataces y el ingeniero de campo. La instalación de los equipos principales dictará los espacios libres estructurales y las aberturas temporales. [2]

Muestras

Algunas fabricaciones requerirán el envío de una muestra con el dibujo del taller, principalmente para la selección de color y textura de los acabados. [2]

Coordinación de diseño mecánico, eléctrico y de plomería asistido por computadora

Los problemas con la coordinación del diseño, como el consumo de tiempo y la ineficacia relacionados con el actual proceso basado en papel 2D, son algunas de las principales preocupaciones de un contratista general, ya que la corrección tardía de conflictos aumenta el potencial 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 problemas de campo. Leite et al. [3] compararon los tipos de conflictos identificados en un proceso de coordinación manual (superposición de dibujos 2D en una mesa de luz por pares de subcontratistas) y a través de la detección automática de conflictos utilizando un modelo de información de construcción (BIM). La detección automática de conflictos identificó varios conflictos que los subcontratistas pasaron por alto, quienes realizaban esta tarea manualmente. Además, la detección manual de conflictos identificó conflictos que no podrían ser encontrados por el software de detección automática de conflictos, ya que uno de los objetos en conflicto (por ejemplo, bandejas de cables) no estaba modelado en el BIM. Este estudio también incluyó observaciones in situ de los conflictos detectados en el campo, algunos de los cuales no se identificaron ni en los procesos manuales ni automáticos. Leite señaló que la combinación de conflictos identificados en las reuniones de coordinación, los detectados automáticamente y los identificados en el campo permiten la identificación de objetos que necesitan ser modelados para capturar el mayor número posible de conflictos. Este documento se limitó a la comparación de los tipos de conflictos 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 lo que se debe modelar en un BIM para la coordinación MEP antes del inicio del proceso de coordinación.

Reseñas

Como escribir comentarios en ocho o diez copias es un proceso tedioso y un uso ineficiente del tiempo del arquitecto y del ingeniero, con frecuencia se 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, al tiempo que brinde amplias oportunidades para realizar comentarios y una 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 profesión del arquitecto o del ingeniero. La especificación puede exigir una cantidad específica de copias. Un ejemplo de distribución de los planos de taller completos y corregidos puede incluir lo siguiente:

Presentación de una o dos copias del plano del taller.

Las correcciones las realizan el arquitecto y el ingeniero, y el proveedor corrige el plano de taller; luego, se distribuye la cantidad adecuada 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 reproducirse

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

Software CAD compatible

Cuando el proveedor y el diseñador cuentan con un 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 realizar comentarios en negrita o los cambios se pueden recuadrar para enfatizarlos.

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

Dibujos de taller en refuerzo de hormigón

El refuerzo de hormigón es uno de los muchos elementos que requieren planos 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 longitud adecuada y se doblan según configuraciones específicas. El plano de taller y la "hoja de corte" que lo acompaña 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; la fabricación de la barra por parte del taller del proveedor; una lista de inventario para el contratista; en el momento de la entrega, el proyecto típico tiene miles de piezas de acero de refuerzo que deben organizarse para su almacenamiento e instalación; y la colocación por parte del herrero. El Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI) ha desarrollado símbolos, gráficos y formatos estándar para planos de taller y hojas de corte que generalmente utilizan los fabricantes de acero de refuerzo. [5] Cada fabricante tiene un estilo particular para los planos de taller y las hojas de corte, según los dibujantes y los sistemas de diseño asistido por computadora . Algunos ejemplos de software utilizados son Advance Concrete, AutoCAD , MicroStation , ProConcrete y Tekla Structures .

Véase también

Referencias

  1. ^ abc R Pietroforte (1997). "Gestión y economía de la construcción" (PDF) . Taylor & Francis . Consultado el 23 de febrero de 2007 . {{cite journal}}: Requiere citar revista |journal=( ayuda )
  2. ^ abcdefg Crowder, RM; Heath, I.; Gaskell, D.; Hall, W.; Bernard, 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 de gestión de proyectos" (PDF) . Revista canadiense de ingeniería civil . Consultado el 23 de febrero de 2007 . {{cite journal}}: Requiere citar revista |journal=( ayuda ) [ enlace roto ]
  5. ^ abc VKR Kodur (1999). "Diseño de resistencia al fuego basado en el desempeño de columnas de acero rellenas de hormigón". Journal of Constructional Steel Research . 51 : 21–36. doi :10.1016/S0143-974X(99)00003-6.