作業ドキュメントとは何ですか? 詳細設計、セクション: AR、KR、KM、KZh、AS 構造を強化するための設計、VK、EO、TX、OV、 - 詳細設計の開発と承認の順序 設計文書のセクションのタイトル

コンピュータや電子機器は複雑な装置であり、その動作原理はほとんどの一般人には必ずしも明確ではありません。 ROM とは何ですか?なぜそのデバイスが必要ですか? ほとんどの人はこの質問に答えることができないでしょう。 この誤解を正してみましょう。

ROMとは何ですか?

それらは何ですか?どこで使用されますか? 読み取り専用メモリ デバイス (ROM) は不揮発性メモリです。 技術的には、それらは超小型回路として実装されます。 同時にROMの略語も学びました。 デバイスは、ユーザーが入力した情報とインストールされたプログラムを保存するように設計されています。 永久記憶装置では、文書、メロディー、写真などを見つけることができます。 何か月、場合によっては何年も保管する必要があるもの。 メモリ容量は、使用するデバイスに応じて、数キロバイト (マイクロコントローラなど、単一のシリコン チップを備えた最も単純なデバイスの場合) からテラバイトまで変化します。 ROM 容量が大きいほど、より多くのオブジェクトを保存できます。 ボリュームはデータ量に正比例します。 ROM とは何かという質問に対する答えを要約すると、「定電圧に依存しないもの」と答える必要があります。

主要な永久記憶装置としてのハードドライブ

ROM とは何かという質問はすでに答えられています。 ここで、それらが何であるかについて話しましょう。 主な永続記憶装置はハードドライブです。 これらは現代のすべてのコンピューターに組み込まれています。 情報を保存するための幅広い機能があるため、これらが使用されます。 しかし同時に、マルチプレクサー、ブートローダー、その他同様の電子メカニズムを使用する ROM も多数あります。 詳細に学習すると、ROM の意味を理解するだけではありません。 トピックを理解するには、他の用語を解読することも必要です。

フラッシュテクノロジーによるROM機能の拡張と追加

標準のものではユーザーにとって十分ではない場合は、データ ストレージの分野で提供される ROM の機能をさらに拡張して利用できます。 これは、メモリ カードと USB フラッシュ ドライブに実装された最新のテクノロジーを使用して行われます。 これらは再利用可能な使用の原則に基づいています。 言い換えれば、それらのデータは何万回、何十万回も消去したり書き込んだりすることができます。

読み取り専用メモリは何で構成されていますか?

ROM には 2 つの部分が含まれており、ROM-A (プログラムの保存用) と ROM-E (プログラムの発行用) として指定されます。 タイプ A ROM はダイオード トランス マトリックスであり、アドレス ワイヤを使用してステッチされます。 ROM のこのセクションは主な機能を実行します。 充填物は、ROM が作られる材料によって異なります (パンチされた磁気テープ、パンチされたカード、磁気ディスク、ドラム、フェライト チップ、誘電体、およびそれらの静電荷を蓄積する特性が使用できます)。

ROMの概略構成

この電子オブジェクトは、外観上、特定の数の一桁のセルの接続に似たデバイスとして描かれています。 ROM チップは、その潜在的な複雑さと一見重要な機能にもかかわらず、サイズが小さいです。 特定のビットを保存する場合、そのビットはケース (ゼロが書き込まれる場合) または電源 (単位が書き込まれる場合) に密閉されます。 永久記憶装置のメモリセルの容量を増やすために、超小型回路を並列接続できます。 高性能 ROM チップによって市場での競争力が高まるため、メーカーは最新の製品を入手するためにこれを行っています。

各種機器で使用する場合のメモリ容量

メモリサイズはROMの種類や目的によって異なります。 したがって、洗濯機や冷蔵庫などの単純な家庭用電化製品には、十分な数のマイクロコントローラー (数十キロバイトの予備がある) をインストールすることができますが、まれに、より複雑なマイクロコントローラーがインストールされている場合もあります。 電子部品の量が少なく、装置は複雑な計算を必要としないため、ここで大量の ROM を使用することは意味がありません。 現代のテレビには、より高度な機能が必要です。 そして、複雑さの頂点は、コンピュータやサーバー、ROM などのコンピュータ テクノロジであり、ROM には、少なくとも数ギガバイト (15 年前にリリースされたもの) から数十、数百テラバイトの情報を保持できます。

マスクROM

メタライゼーションプロセスを使用して記録が実行され、マスクが使用される場合、そのような読み取り専用メモリデバイスはマスク付きと呼ばれます。 それらのメモリセルのアドレスは10本のピンに供給され、特別なCS信号を使用して特定のチップが選択されます。 このタイプの ROM のプログラミングは工場で行われるため、少量および中量の生産は採算が悪く、むしろ不便です。 しかし、大量に生産されると、すべての永久記憶装置の中で最も安価になるため、その人気が確実になっています。

概略的には、メモリ マトリックスでは導体接続が多結晶シリコンで作られた可融性ジャンパに置き換えられるという点で、一般的な質量とは異なります。 製造段階では、すべてのジャンパーが作成され、コンピューターは論理的なジャンパーがあらゆる場所に書き込まれていると認識します。 しかし、準備プログラミング中に、論理ユニットが残される助けを借りて、増加した電圧が印加されます。 低電圧が印加されると、ジャンパが蒸発し、コンピュータは論理ゼロがあることを読み取ります。 プログラマブル読み取り専用メモリデバイスは、この原理に基づいて動作します。

プログラマブル読み取り専用メモリデバイス

PROM は技術的な製造プロセスにおいて十分便利であることが判明し、中規模および小規模の生産に使用できるようになりました。 しかし、そのようなデバイスには限界もあります。たとえば、プログラムは 1 回しか書き込むことができません (ジャンパーが一度だけ蒸発するため)。 永久記憶装置は再利用できないため、誤って書き込まれた場合は廃棄する必要があります。 その結果、製造されるすべての機器のコストが増加します。 生産サイクルが不完全であるため、この問題はメモリ デバイス開発者の大きな関心事でした。 この状況を打開する方法は、何度でも再プログラムできる ROM の開発でした。

UV または電気的に消去可能な ROM

そして、そのようなデバイスは「紫外線または電気的に消去可能な読み取り専用メモリ」と呼ばれていました。 これらは、メモリセルが特別な構造を持つメモリマトリックスに基づいて作成されます。 したがって、各セルはゲートが多結晶シリコンからなるMOSトランジスタである。 前のオプションと似ていますよね? しかし、これらの ROM の特徴は、シリコンがさらに素晴らしい絶縁特性を持つ誘電体、二酸化シリコンで囲まれていることです。 ここでの動作原理は、数十年間保存できる誘導電荷の内容に基づいています。 消去には詳細があります。 このように、紫外線ROM装置は、外部からの紫外線(紫外線ランプ等)を照射する必要がある。 明らかに、単純さの観点からは、電気的に消去可能な読み出し専用メモリの動作が最適です。なぜなら、電圧を印加することによって活性化するだけでよいからです。 電気的消去の原理は、フラッシュ ドライブなどの ROM に実装されており、多くの製品で見ることができます。

しかし、このようなROM回路は、セル構造を除けば、構造的には従来のマスクされた読み出し専用メモリデバイスと何ら変わらない。 このようなデバイスは再プログラム可能と呼ばれることもあります。 しかし、すべての利点がある一方で、情報の消去速度には一定の制限もあります。この操作には通常 10 ~ 30 分ほどかかります。

再書き込み機能にもかかわらず、再プログラム可能なデバイスには使用上の制限があります。 したがって、紫外線消去を備えた電子機器は、10 ~ 100 回の書き換えサイクルに耐えることができます。 その後、放射線の破壊的な影響が顕著になり、機能しなくなります。 BIOS プログラム用のストレージ、ビデオ カードやサウンド カード、追加ポートなどの要素が使用されていることがわかります。 しかし、書き換えに関する最適な原理は電気的消去の原理です。 したがって、通常のデバイスの書き換え回数は 100,000 ~ 500,000 回です。 さらに多くのことを実行できる個別の ROM デバイスがありますが、ほとんどのユーザーはそれらを使用しません。

ROMプロジェクトセクションの例 - アパートの土地区画の計画組織。

土地プロットの計画組織のスキーム ROM のセクション。

ROM部図面一覧

1. ROM-1 状況計画。 M1:5000;

2. PZU-2 土地区画の計画組織のスキーム。 M1:500;

3. PZU-3 住宅建物の平面高さの基準。 M1:500;

4. ROM-4 救援組織計画。 M1:500;

5. ROM-5 地球塊の計画。 M1:500;

6. PZU-6 領域改善計画。 M1:500。

解説欄 集合住宅

1.1 土地区画の特徴。

建設現場の住所は、シンビルスク環状複合施設の西-1住宅マイクロ地区の第5四半期、ウリヤノフスク、ザスヴィヤシスキー地区にあり、以下によって制限されています。

西から - 幼稚園の領土とモスコフスコエ高速道路にアクセスできるA-151高速道路、

東から - 建設中の住宅建物とセントポール。 メルニコフ将軍、

南から - 住宅ビルとアレクサンダーパーク。

建設現場には、建設開始時のTPおよびRP構造物が保存されています。 エンジニアリングコミュニケーションは削除されます。

敷地の地形はほぼ平坦で、標高差は111.30~110.00メートルです。 1:500 の縮尺での地形図は、2014 年に Sovetnik LLC によって完成されました。

2013年に実施された工学および地質調査による。 JSC「UlyanovskTISIZ」、表面から見た敷地には、厚さ0.4メートルの土壌植物土壌の不適当な層があり、設計された芝生エリアの建設に切断され、さらに使用される可能性があり、その後、硬質、硬質および軟質のプラスチックロームが使用されます。厚さ 2.0 ~ 4.2 m のものが提示されます。 さらにそのセクションに沿って進むと、さまざまなサイズの砂があります。

地下水は地表から深さ6.5~7.2メートル、絶対水位102.85~104.2メートルで発見されました。

1.2 衛生保護区域の境界の正当化。

設計された住宅用建物は住宅用建物内に位置しており、半径 500 メートル以内に倉庫や産業施設はありません。

1.3 土地区画の計画組織の正当化。

設計された住宅用建物番号 24 と 25 は 9 階建て (3 と 7 の入り口がある) で、ファサードは敷地境界の北東側、カミシンスカヤ通り、南西側、通路のない方向に配置されています。中庭エリアには変電所、ガス制御変電所(既存)、子供から大人まで楽しめるレクリエーションエリア、体育エリアなどがあります。

1.4 領域の工学的準備。

領土の工学的準備のための主な活動は次のとおりです。

この区域は、以前に住宅の建物と幼稚園が計画されていたエリアのため、既存の区域に近い標高で計画されています。 0.10~0.50mの凹みがあります。

2012 年に Simbirskizyskaniya LLC によって実施された工学および環境調査に関する結論に従って。 土壌品質に関する衛生的および疫学的要件の観点から、プロジェクトサイトで調査された土壌サンプルは「クリーン」カテゴリーに属します。

1.5 救済の組織。

領土の垂直方向のレイアウトは、主に高さ0.1〜0.5 mの小さな堤防と最大0.5 mの掘削(埋め土)で解決されます。

現地での主な発掘作業:

  • 高速道路、歩道、造園用トラフの設置、
  • 発掘調査の発展、
  • 堤防装置。

同時に、堤防を整備するために、プロジェクトでは、高速道路、歩道、造園の溝からの掘削土を使用し、最大0.95メートルの圧縮係数で堤防内に移動し、アスファルトコンクリートで私道の下に移動することを計画しています。舗装 - 圧縮係数 0.98。

敷地内の排水は雨水井戸による雨水排水によって解決されます。

1.6 敷地と道路の美化。

敷地内の車両通路は、「連邦法の要件」を考慮して配置されています。 火災安全要件に関する技術規則」第 67 条のページ。 24番と25番は建物から8mの距離、幅6.0m以上の場所に設置してください。

車道は縁石を配置した都市型の形状で、車道幅は 6m から 7m である。 歩道は幅員 1.5~3.0m で整備されている。 高速道路と歩道の構造はアスファルトコンクリート舗装で設計されており、「領土整備計画」の図面に示されています。

建物や交通機関のないエリア全体は、芝生が整備され、低木がグループごとに植えられ、完全に美化されています。

領土改善プロジェクトでは、必要な(計算された)容積のレクリエーションエリアの建設も提供されています。大人用100平方メートルと「子供の遊び用」-400平方メートル、体育用のエリア-1100平方メートル、犬の散歩エリア-敷地内にあります。隣家の従来の境界線。 スポーツ活動のために、このプロジェクトは、非防水性の特殊混合物で作られたコーティングを施したミニサッカーコートの建設を提供します。 SNIP 2.07.01-89* に従って、レクリエーションエリアの最小面積は次のとおりです。

大人のためのレクリエーションエリア

1035x0.1=104m2

子供の遊び場

1035x0.4=414m2

体育のエリア

1035x0.5=517m2

ここで、1035 は住宅の人口です 24.25、

0.1;0.4 - 居住者 1 人あたりの標準指標。

ユーティリティエリア(ゴミ処理場)は、住宅の窓やレクリエーションエリアからの衛生的な隙間を15メートル考慮して、設計敷地の外周に沿って外側の家々の間に配置されています。

1.8 輸送。

設計現場へは道路から車両でアクセスできます。 カミシンスカヤ。 車道の幅員は6mから7m程度です。

このプロジェクトでは、中庭と敷地の周囲に、4 戸すべてに共通のアスファルトコンクリート舗装のオープン駐車場を建設します。 総数は180m/席となります。

駐車スペースの最小数は、SNiP 2.07.01-89* に従って計算されます。

N = (1035x350/1000) = 362m/場所、ここで

N - 駐車スペースの数。

1035 - 住宅24〜25の居住者の数。

350 - 住民1000人当たりのモータリゼーションのレベル。

したがって、ユニットの 25% に必要な一時保管場所がサイトに用意されています。 車、つまり 91 台の車両のほか、住宅の居住者向けに個人用車両を保管する可能性も名詞で提供されます。 ガレージは最大800メートル離れています。

身体障害者の車両の駐車用に、プロジェクトでは中庭エリアに 2 台の駐車スペースを整備する予定です。

コンピュータや電子機器は複雑な装置であり、その動作原理はほとんどの一般人には必ずしも明確ではありません。 ROM とは何ですか?なぜそのデバイスが必要ですか? ほとんどの人はこの質問に答えることができないでしょう。 この誤解を正してみましょう。

ROMとは何ですか?

それらは何ですか?どこで使用されますか? 読み取り専用メモリ デバイス (ROM) は不揮発性メモリです。 技術的には、それらは超小型回路として実装されます。 同時にROMの略語も学びました。 デバイスは、ユーザーが入力した情報とインストールされたプログラムを保存するように設計されています。 永久記憶装置では、文書、メロディー、写真などを見つけることができます。 何か月、場合によっては何年も保管する必要があるもの。 メモリ容量は、使用するデバイスに応じて、数キロバイト (マイクロコントローラなど、単一のシリコン チップを備えた最も単純なデバイスの場合) からテラバイトまで変化します。 ROM 容量が大きいほど、より多くのオブジェクトを保存できます。 ボリュームはデータ量に正比例します。 ROM とは何かという質問に対する答えを要約すると、定電圧に依存しないデータ ストレージであると答える必要があります。

主要な永久記憶装置としてのハードドライブ

ROM とは何かという質問はすでに答えられています。 ここで、それらが何であるかについて話しましょう。 主な永続記憶装置はハードドライブです。 これらは現代のすべてのコンピューターに組み込まれています。 情報を保存するための幅広い機能があるため、これらが使用されます。 しかし同時に、マルチプレクサー (これらはマイクロコントローラー、ブートローダー、およびその他の同様の電子メカニズムです) を使用する ROM も数多くあります。 詳細に学習すると、ROM の意味を理解するだけではありません。 トピックを理解するには、他の用語を解読することも必要です。

フラッシュテクノロジーによるROM機能の拡張と追加

標準のメモリ量ではユーザーにとって十分ではない場合は、データ ストレージの分野で提供される ROM の機能をさらに拡張して利用できます。 これは、メモリ カードと USB フラッシュ ドライブに実装された最新のテクノロジーを使用して行われます。 これらは再利用可能な使用の原則に基づいています。 言い換えれば、それらのデータは何万回、何十万回も消去したり書き込んだりすることができます。

読み取り専用メモリは何で構成されていますか?

ROM には 2 つの部分が含まれており、ROM-A (プログラムの保存用) と ROM-E (プログラムの発行用) として指定されます。 タイプ A ROM はダイオード トランス マトリックスであり、アドレス ワイヤを使用してステッチされます。 ROM のこのセクションは主な機能を実行します。 充填物は、ROM が作られる材料によって異なります (パンチされた磁気テープ、パンチされたカード、磁気ディスク、ドラム、フェライト チップ、誘電体、およびそれらの静電荷を蓄積する特性が使用できます)。

ROMの概略構成

この電子オブジェクトは、外観上、特定の数の一桁のセルの接続に似たデバイスとして描かれています。 ROM チップは、その潜在的な複雑さと一見重要な機能にもかかわらず、サイズが小さいです。 特定のビットを保存する場合、そのビットはケース (ゼロが書き込まれる場合) または電源 (単位が書き込まれる場合) に密閉されます。 永久記憶装置のメモリセルの容量を増やすために、超小型回路を並列接続できます。 高性能 ROM チップによって市場での競争力が高まるため、メーカーは最新の製品を入手するためにこれを行っています。

各種機器で使用する場合のメモリ容量

メモリサイズはROMの種類や目的によって異なります。 したがって、洗濯機や冷蔵庫などの単純な家庭用電化製品には、十分な数のマイクロコントローラー (数十キロバイトの予備がある) をインストールすることができますが、まれに、より複雑なマイクロコントローラーがインストールされている場合もあります。 電子部品の量が少なく、装置は複雑な計算を必要としないため、ここで大量の ROM を使用することは意味がありません。 現代のテレビには、より高度な機能が必要です。 そして、複雑さの頂点は、コンピュータやサーバー、ROM などのコンピュータ テクノロジであり、ROM には、少なくとも数ギガバイト (15 年前にリリースされたもの) から数十、数百テラバイトの情報を保持できます。

マスクROM

メタライゼーションプロセスを使用して記録が実行され、マスクが使用される場合、そのような読み取り専用メモリデバイスはマスク付きと呼ばれます。 それらのメモリセルのアドレスは10本のピンに供給され、特別なCS信号を使用して特定のチップが選択されます。 このタイプの ROM のプログラミングは工場で行われるため、少量および中量の生産は採算が悪く、むしろ不便です。 しかし、大量に生産されると、すべての永久記憶装置の中で最も安価になるため、その人気が確実になっています。

概略的には、メモリ マトリックスでは導体接続が多結晶シリコンで作られた可融性ジャンパに置き換えられるという点で、一般的な質量とは異なります。 製造段階では、すべてのジャンパーが作成され、コンピューターは論理的なジャンパーがあらゆる場所に書き込まれていると認識します。 しかし、準備プログラミング中に、論理ユニットが残される助けを借りて、増加した電圧が印加されます。 低電圧が印加されると、ジャンパが蒸発し、コンピュータは論理ゼロがあることを読み取ります。 プログラマブル読み取り専用メモリデバイスは、この原理に基づいて動作します。

プログラマブル読み取り専用メモリデバイス

PROM は技術的な製造プロセスにおいて十分便利であることが判明し、中規模および小規模の生産に使用できるようになりました。 しかし、そのようなデバイスには限界もあります。たとえば、プログラムは 1 回しか書き込むことができません (ジャンパーが一度だけ蒸発するため)。 永久記憶装置は再利用できないため、誤って書き込まれた場合は廃棄する必要があります。 その結果、製造されるすべての機器のコストが増加します。 生産サイクルが不完全であるため、この問題はメモリ デバイス開発者の大きな関心事でした。 この状況を打開する方法は、何度でも再プログラムできる ROM の開発でした。

UV または電気的に消去可能な ROM

そして、そのようなデバイスは「紫外線または電気的に消去可能な読み取り専用メモリ」と呼ばれていました。 これらは、メモリセルが特別な構造を持つメモリマトリックスに基づいて作成されます。 したがって、各セルはゲートが多結晶シリコンからなるMOSトランジスタである。 前のオプションと似ていますよね? しかし、これらの ROM の特徴は、シリコンがさらに素晴らしい絶縁特性を持つ誘電体、二酸化シリコンで囲まれていることです。 ここでの動作原理は、数十年間保存できる誘導電荷の内容に基づいています。 消去には詳細があります。 このように、紫外線ROM装置は、外部からの紫外線(紫外線ランプ等)を照射する必要がある。 明らかに、単純さの観点からは、電気的に消去可能な読み出し専用メモリの動作が最適です。なぜなら、電圧を印加することによって活性化するだけでよいからです。 電気的消去の原理は、フラッシュ ドライブなどの ROM に実装されており、多くの製品で見ることができます。

しかし、このようなROM回路は、セル構造を除けば、構造的には従来のマスクされた読み出し専用メモリデバイスと何ら変わらない。 このようなデバイスは再プログラム可能と呼ばれることもあります。 しかし、すべての利点がある一方で、情報の消去速度には一定の制限もあります。この操作には通常 10 ~ 30 分ほどかかります。

再書き込み機能にもかかわらず、再プログラム可能なデバイスには使用上の制限があります。 したがって、紫外線消去を備えた電子機器は、10 ~ 100 回の書き換えサイクルに耐えることができます。 その後、放射線の破壊的な影響が顕著になり、機能しなくなります。 BIOS プログラム用のストレージ、ビデオ カードやサウンド カード、追加ポートなどの要素が使用されていることがわかります。 しかし、書き換えに関する最適な原理は電気的消去の原理です。 したがって、通常のデバイスの書き換え回数は 100,000 ~ 500,000 回です。 さらに多くのことを実行できる個別の ROM デバイスがありますが、ほとんどのユーザーはそれらを使用しません。

プロジェクトのすべての段階を順番に検討してみましょう。

  • ステージ 2 - PD。 設計ドキュメント

ステージ 1 - PP。 設計前の検討(スケッチ設計)

現段階では、将来の施設のコンセプトが開発され、主な技術的および経済的特性が決定されています。 スケッチにより、地面へのオブジェクトの配置、その体積空間ソリューション、および構造図が決定されます。 また、この段階では、水、熱、電気に関する主要な工学的負荷、いわゆる計算が行われます。 負荷の計算。

発達 『PP』のステージ必須ではありませんが、さらなる設計の際に時間と費用を節約するのに役立ちます。

ステージ 2 - PD。 プロジェクトのドキュメント

初期設計とは異なります 舞台「プロジェクト」(「PD」または単に「P」) は必須であり、州行政当局の承認が必要です。 「プロジェクト」ステージの承認結果に基づき、施設建設の許可が発行されます。 このステージの構成と内容は、2008 年 2 月 16 日のロシア連邦政府令第 87 号によって規制されています。 もちろん、構成はプロジェクトごとに異なりますが、「PD」ステージの考えられるすべてのセクションとサブセクションの最も完全なリストを作成するように努めます。

番号 セクションコード セクションのタイトル
セクション 1 説明文
ボリューム1 - HMO 説明文
第2巻 - IRD 初期許可書類
第2節 - ロム 土地区画の計画組織のスキーム
セクション 3 -AR 建築ソリューション
セクション 4 建設的かつスペースプランニングのソリューション
ボリューム1 - KR1 鉄筋コンクリート造
第2巻 - KR2 金属構造物
3巻 - KR3 木造建築物
第4巻 - KRR 静的計算
セクション5 エンジニアリング機器、エンジニアリングサポートネットワーク、エンジニアリング活動一覧、技術ソリューションの内容などの情報を掲載しています。
第1款 電源システム
ボリューム1 - IOS1.1 屋外電源
第2巻 - IOS1.2 電力設備
3巻 - IOS1.3 電気照明
第2款 給水システム
ボリューム1 - IOS2.1 外部給水
第2巻 - IOS2.2 生活用水の供給
第 3 節 排水システム
ボリューム1 - IOS3.1 外部排水
第2巻 - IOS3.2 内部排水
第 4 条 暖房、換気、空調、暖房ネットワーク
ボリューム1 - IOS4.1 暖房と換気
第2巻 - IOS4.2 熱供給
3巻 - IOS4.3 個別の加熱ポイント
第5条 通信ネットワーク
ボリューム1 - IOS5.1
第2巻 - IOS5.2
3巻 - IOS5.3
第4巻 - iOS5.4 監視カメラ
5巻 - iOS5.5 セキュリティアラーム
6巻 - IOS5.6
7巻 - iOS5.7 その他の低電流システム
第6款 ガス供給システム
ボリューム1 - IOS6.1 屋外ガス供給
第2巻 - IOS6.2 国内ガス供給
第 7 条 技術的ソリューション
ボリューム1 - IOS7.1 技術的ソリューション
第2巻 - IOS7.2
3巻 - IOS7.3 空気の供給
第4巻 - IOS7.4 冷凍
5巻 - IOS7.5 蒸気の供給
6巻 - IOS7.6 除塵
7巻 - IOS7.7 その他の技術システム
セクション6 - POS 建設組織プロジェクト
セクション 7 - 下 首都建設プロジェクトの解体または解体作業の組織化プロジェクト
セクション8
ボリューム1 - OOC 環境保全対策一覧
第2巻 - OOS.TR 現場での建設廃棄物管理のための技術規制の草案
3巻 - IEI 工学および環境調査
セクション9
ボリューム1 - PB1 火災安全対策
第2巻 - PB2
3巻 - PB3
第4巻 - PB4
セクション 10 - ODI 障害のある人のアクセスを確保するための措置
第 10 条(1) - 自分 エネルギー効率要件への準拠を確実にするための措置
建物、構造物、構造物の設備要件
使用済みエネルギー資源の計測装置
セクション 11
ボリューム1 -SM1 資本建設プロジェクトの建設見積り
第2巻 -SM2 材料価格の監視
セクション 12 連邦法で規定されている場合のその他の文書
ボリューム1 - ケオ 日射量と自然光の照明計算 (KEO)
第2巻 - ZSH 騒音や振動に対する対策。
施設稼働期間中の騒音影響評価
3巻 - ITM GOiChS 民間防衛の工学的および技術的対策。
緊急事態を防ぐための対策
第4巻 -ED 建物の取扱説明書
5巻 - PTA テロ行為への対策
6巻 - DPB 危険な生産施設の労働安全宣言

ステージ 3 - RD。 作業文書

舞台「RD」これは、「PD」ステージでのみ示された最も完全かつ詳細な方法で設計ソリューションを開発するため、主に建設業者によって必要とされます。 「P」とは異なり、「作業」には、コンポーネントの図面、ユーティリティネットワークの不等角投影図とプロファイル、仕様などが含まれます。一方、作業段階では、ドキュメントの一部のセクションが省略されており、その完全性は会議で使い尽くされました。設計段階 (例: POS、OOS、KEO、ITM GOiChS など)。 ステージ「P」と同様に、「作業ドキュメント」の構成はプロジェクトごとに異なりますが、「作業ドキュメント」ステージの考えられるすべてのセクションの最も完全なリストを作成しようとします。

セクションコード セクションのタイトル
- GP 全体計画
- TR 輸送構造物
- GT 全体計画と輸送(GPとTRを統合する場合)
- 血圧 車道
- RV 鉄道
-AR 建築ソリューション
- 交流 建築・建設ソリューション(ARとKRを組み合わせた場合)
- AI インテリア
- QOL 建設的な決定。 鉄筋コンクリート造
- KJ0 建設的な決定。 鉄筋コンクリート構造。 基礎
- KM 建設的な決定。 金属構造物
- KMD 建設的な決定。 金属構造の詳細
- K D 建設的な決定。 木造建築物
- KRR 建設的な決定。 静的計算
- GR 油圧ソリューション
- ES 電源システム。 屋外電源
-EM 電源システム。 電力設備
-EO 電源システム。 電気照明
- JP 電源システム。 屋外の電気照明
-EIS エンジニアリングシステム用電源
- ネバダ州 給水システム。 外部ネットワーク
-NK 排水システム。 外部ネットワーク
- NVK 給排水システム。 外部ネットワーク
- VC 給排水システム。 内部ネットワーク
- 空調設備 暖房、換気、および空調
-TS 熱供給
-TM 熱機械ソリューション (ボイラー室、ITP など)
- RT 電話、ラジオ、テレビ受信
- SKS 構造化されたケーブルネットワーク
- AIS エンジニアリングシステムの自動化
- ATP 技術プロセスの自動化
- AK 複雑な自動化(AISとATPを組み合わせた場合)
- ベトナム 監視カメラ
- OS セキュリティアラーム
- ACS アクセス制御および会計システム
- ゴス 屋外ガス供給
- FGP 国内ガス供給
- テキサス州 技術的ソリューション
- TK テクノロジーコミュニケーション
- 太陽 空気の供給
- HS 冷凍
- PS 蒸気の供給
- PU 除塵
- AUPS
- ソウエ
自動火災警報器の設置、
火災警報・避難制御システム
- アプリズ 自動防火
- PT 特殊消火器(水、粉末等)
- T1DM 資本建設プロジェクトの建設見積り
- T2DM 材料価格の監視
- アリゾナ州 防食保護
- TI 設備や配管の断熱

GOST R 21.1101-2013 設計文書システム:

4.2. 作業文書
4.2.1. 顧客に転送される作業文書には次のものが含まれます。
- 建設および設置作業を目的とした施工図。
- メインセットの施工図に加えて開発された添付文書。
4.2.2. 施工図の主要なセットには、建設設計文書システム(以下、SPDS)の関連規格によって提供される施工図、図面、図表に関する一般的なデータが含まれます。
...
4.2.6. 添付文書には次のものが含まれます。
- 建設製品の作業文書。
- GOST 21.114に従って作成された、一般的な種類の非標準製品のスケッチ図。
- GOST 21.110に従って実行される機器、製品および材料の仕様。
- 機器メーカーのデータに従って作成されたアンケートと寸法図。
- フォームに基づく現地見積り。
- 関連する SPDS 標準によって提供されるその他の文書。
添付文書の具体的な構成とその実装の必要性は、関連する SPDS 標準と設計割り当てによって確立されます。
...
4.2.8. 施工図では、標準的な建築構造、製品、アセンブリを、これらの構造や製品の施工図を含む文書を参照することで使用できます。 参考資料には次のものが含まれます。
- 標準構造、製品、コンポーネントの図面。
- 製品の製造を目的とした図面を含む規格。
参照ドキュメントは、顧客に転送される作業ドキュメントには含まれません。 設計組織は、必要に応じて、別の契約に基づいてそれらを顧客に転送します。

SNiP 11-01-95 作業文書の構成:

5.1. 企業、建物、構造物の建設に関する作業文書の構成は、関連する州のSPDS基準によって決定され、顧客と設計者によって設計協定(契約)で指定されます。

5.2. 州、業界、共和国の標準、および作業図面で参照される標準構造、製品、およびアセンブリの図面は作業文書には含まれていないため、仕様書に規定されている場合は設計者が顧客に転送することができます。契約。

SNiP 11-01-95の規定によれば、企業、構造物、建物の建設分野における作業文書(その構成)は州のSPDS基準によって決定されますが、準備中に設計者と顧客によって明確にされます。契約書または設計契約書。 業界、共和党、および州の標準は作業文書には含まれていません。 また、作業文書の図面で参照される標準構造、コンポーネント、製品の図面は含まれません。 ただし、契約条件によっては、顧客に譲渡することもできます。 提供される作業ドキュメントの構成はプロジェクトごとに異なりますが、多くのセクションの内容が作業ドキュメント段階の標準リストを構成します。

プロジェクト文書の準備段階としての詳細な文書化

すべてのプロジェクト ドキュメントは、次の 3 つの段階を表すパッケージの形式で提示できます。

  1. 予備デザイン ()。 これは、主な技術的および経済的特性を決定して、将来の施設のコンセプトを開発する段階です。 予備設計では、オブジェクトがどのように地面に「植えられる」か、その構造レイアウトと体積空間ソリューションがどのようなものになるかを示します。 この段階は条件付きで区別されます。 事前設計スタディは、ドキュメントの主要なパッケージを準備するときに常に作成されるわけではありません。 ただし、実務者は、予備設計を作成することで、長期的な実装において多くの時間、労力、リソースを節約できると信じています。
  2. プロジェクトのドキュメント。 前の段階とは異なり、これは必須の段階であり、州行政当局との合意が必要です。 認可の結果、施設の建設が許可されます。 開発中のプロジェクト文書の構成は RF PP No. 87 によって規制されていますが、各プロジェクトの詳細は固有であるため、特定のプロジェクトごとの実際の構成は個別になります。
  3. 。 ここでは、前の段階で概説した設計ソリューションが詳細かつ可能な限り徹底的に開発されます。 詳細な文書には、仕様、ユーティリティ ネットワーク プロファイル、元のコンポーネントの図面、および/または不等角投影図が含まれます。 この段階では、プロジェクト文書の段階で提示され、使い果たされた多くのセクションはもうありません。OOS (環境保護に関連する対策のリスト)、PIC (建設組織プロジェクト)、KEO (照明と自然照明と照明の技術計算)。日射)、ITM(民間防衛の工学的および技術的措置)など。

設計と作業という 2 つの必須の文書形式のこの比率は、「実現可能性調査」フェーズ、「プロジェクト」フェーズ、および「詳細設計」フェーズを含む段階的設計のための別の形式を規定する以前の既存の標準に取って代わりました。地域開発省からの手紙 RF No. 19088-SK/08 - 06/22/2009 に基づく変更)。

現在 (RF PP N 87「プロジェクト文書のセクションの構成とその内容の要件について」 - 2008 年 2 月 16 日) に基づいて、作業文書の定義が与えられており、これによれば、実装を目的として開発された文書が含まれます。建設プロセス中の技術的、技術的、建築的ソリューション。 開発された作業文書の内容と構成は、顧客 (開発者) の要件によって決まり、さらに、設計文書に含まれ、設計割り当てに含まれるソリューションの詳細レベルによって決まります。

ロシア地域開発省は、プロジェクト文書のセクションの要件の変更に関連して、RF PP No. 87に基づいて勧告を発表しました。 彼らによると、設計作業のコストを計算する際には、基本設計価格の次の配分が受け入れられます。

  • 40% – 設計文書、
  • 60% – 実用的な文書。

この基本価格は、設計段階に基づいた設計業務価格目安に基づいて算出されます。 ただし、指定された価格比率は、顧客と請負業者との間の合意によって調整できます。顧客と請負業者は、決定を下す際に、建設プロジェクトの詳細と両方のタイプの文書の作成の完全性によって導かれます。 また、タスクが設計ドキュメントと作業ドキュメントの全ボリュームまたは部分ボリュームの並行開発を提供する場合、顧客 (開発者) と請負業者 (ドキュメントを作成する人) の間の合意によって、基本価格の割合が決定されます。 ここでの決定は、以下にも基づいて行われます。

  • 機能的および技術的特徴、
  • アーキテクチャの詳細、
  • 建設的なアプローチ、
  • エンジニアリング要件、
  • 各デザイン要素の詳細度。

ロシア地域開発省の前述の勧告によれば、顧客の主導で専門家組織の同意を得て両方の種類の文書を同時に開発する場合、文書は国家による検討のために提出することができます。検査。 このような審査の構造図は、書類提出時に次の順序を想定しています。

  1. 設計組織は、都市計画、事前設計(スケッチ)、設計および見積書類を作成し、顧客に確認します。
  2. 顧客はパッケージをロシア連邦政府管轄の専門家評議会に転送し、それによって国家の包括的な専門知識が開始されます。
  3. ドキュメントのパッケージは次のように順番に処理されます。
    • ロシア連邦のGlavgosexpertiza、
    • ロシア連邦民間防衛緊急事態省、天然資源省、保健社会開発省、産業エネルギー省、
    • 連邦行政当局は検査を実施する権限を持っています。
  4. 専門家の意見に基づいて、検討結果に基づいて要約結論が出されます。
  5. ドキュメントは承認のために提出され、その後、審査が正常に完了した場合は顧客に返却され、コメントがあれば修正のために設計組織に送信されます。

最終段階では、顧客はドキュメントの作成時にコメントを付けることができ、欠陥が解消された後にドキュメントは顧客に返却されます。

作業文書の構成の規制

SPDS 標準と設計割り当てにおける顧客からの説明によって、開発された作業文書の構成が決まります。

背景

「詳細設計」、「詳細文書」などの用語は、SNiP 1.02.01-85 で最初に導入され、「技術設計」、「技術設計」、「施工図」(SPDS) という用語を含む用語セットを置き換えまたは変更しました。 70 年代に開発され始めた規格は、「施工図」にも拡張されました)。

作業文書の構成という点で、SNiP 1.02.01-85 は、設計および作業文書の要件を定義する GOST 21.101-97 に近かった。ここで、パラグラフ 3.2 には、設計および建設のための開発された作業文書の構成が記載されている。建物および構造物には通常、次のものが含まれます。

  • 建設および設置工事を目的とした施工図。
  • 建設製品に関する GOST 21.501 に準拠した文書。
  • GOST 21.114に準拠した非標準製品のスケッチ図面は、必要に応じて実行されます。
  • GOST 21.110に準拠した機器、材料、製品の仕様。
  • SPDS が必要とするその他の文書。
  • 確立されたフォームに従って文書を見積もります。

GOST R 21.1101-2013 では、設計文書システムの説明において、サブパラグラフを含むパラグラフ 4.2 は作業文書に特化しており、設置および建設作業を対象とした作業図面と、メインセットからそれらに添付される文書が含まれます。 ここでのメイン セットには、SPDS 標準によって提供される実用的な図面と図が含まれています。 添付文書のリストには次のものが含まれます。

作業図面では、文書への参照を示すことにより、作業図面が含まれる標準構造、アセンブリ、製品を使用することが許可されますが、参照文書(図面および図面を含む規格を含む)は作業文書には適用されません。

作業ドキュメントのセクション

開発された作業ドキュメントの構成は特定のプロジェクトごとに異なりますが、通常は次のセクションで構成されます。

主要なセクションとそのコード (ブランド):

  • マスタープラン(GP)。
  • トランスポート(TR)。
  • マスタープランと交通(GT)を組み合わせたセクション。
  • 高速道路 (AH)。
  • 鉄道線路 (RW)。
  • アーキテクチャ ソリューション (AR)。
  • 建築および構造ソリューションを組み合わせたセクションが建築および建設ソリューション (AC) です。
  • テクノロジーソリューション (TX)。
  • インテリア(AI)。
  • テクノロジーコミュニケーション (TC)。
  • 資本建設プロジェクトの見積もり (SD1)。
  • 材料価格のモニタリング(SD2)。
  • 複雑な自動化 (AC)。

デザイン ソリューションとそのコード (ブランド) に関連するセクション:

  • 鉄筋コンクリート造(RC)。
  • 基礎と鉄筋コンクリート構造物 (RCS)。
  • 金属構造 (CM)。
  • 金属構造の詳細化 (CMD)。
  • 木造建築物(KD)。
  • 静的計算 (SRC)。

電源とそのコード (ブランド) に関連するセクション:

  • 外部電源(ES)。
  • 電気照明(EL)。
  • 外部電気照明(EL)。
  • 電力電気機器 (EM)。
  • エンジニアリング システム (EIS) の電源。

給水に関連するセクションとその規定(ブランド):

  • 油圧ソリューション (HR)。
  • 給水システム (WS) の外部ネットワーク。
  • 排水システム (DS) の外部ネットワーク。
  • 外部給水および衛生ネットワークの共同部門 (NVK)。
  • 内部給水および衛生ネットワーク(VK)の共同部門。

空気の流れ、熱と冷気の供給とそのコード (ブランド) に関連するセクション:

  • 除塵(PU)。
  • 換気、空調、暖房 (HVAC)。
  • 熱供給 (HS)。
  • 熱力学 (TM)。
  • 冷凍供給 (CS)。
  • 空気供給(エア供給)。

蒸気とガスの供給とその規定に関連するセクション:

  • 外部ガス供給 (GSN)。
  • 内部ガス供給 (IGS)。
  • 蒸気供給 (PS)。

セキュリティ システム、電気通信およびそのコード (ブランド) に関連するセクション:

  • ラジオと電話 (RT)
  • 構造化ケーブルネットワーク (SCN)。
  • ビデオ監視 (VS)。
  • セキュリティアラーム(OS)。
  • アクセス制御およびアカウンティング システム (ACS)。
  • 特殊消火(FS)。
  • 防食保護 (AZ)。
  • 断熱材(TI)。

作業ドキュメントのセクションは、特定のオブジェクトの特性に応じて調整できる標準化されたセットの形式で提示できます。

作業ドキュメントのセットのオプション

以下に、産業施設で実際に使用されている最も一般的な作業文書のセットをいくつか示します。

一般計画 (GP)、および一般計画と交通 (GT) を組み合わせたセクション

GOST 21.204-93 SPDS に従って、作業図面を 1 つのセットに組み合わせる場合の一般的な計画および輸送構造 (GOST 21.508-93 SPDS)。

作業ドキュメントの構成:

  • 一般計画の施工図(GPブランドのメインセット)と輸送構造物を含む単一セット(GTブランドのメインセット)、
  • 非標準製品の全体図のスケッチ図、
  • 材料要件のリスト (GOST 21.110)、
  • 設置および建設作業の量に関する声明 (GOST 21.110)。

一般計画の主な施工図:

  • 総合情報、
  • 計画: 救援組織、造園、土塊、公共施設ネットワーク (統合)、
  • レイアウトプラン、
  • リモートのフラグメントと要素 (アセンブリ) (GOST 21.101)。

施工図は、土塊の計画を除き、工学的な地形計画に基づいて作成されます。

生産技術(TX)

技術ソリューションセクションの施工図には次のものが含まれます。

  • 設置を実行する組織によって組み立てられる技術ユニットの詳細図面の作成の割り当て、
  • プロセスパイプラインおよび機器の設置図面(TXブランドの基本セット)、
  • 特殊なタイプのプロセス パイプラインの図面、
  • これらの要件が作業設計に示されていない場合は、個別に製造された機器の設計文書の作成要件 (GOST 15.001-73)。

TX ブランドの主要な作業図面セット:

  • 総合情報、
  • 配線図、
  • 機器とパイプラインの位置(図面)、
  • パイプラインのリスト。

メインキットには、材料の要件(GOST 21.109-80)および設置作業の範囲(GOST 21.111-84)、および機器の仕様(GOST 21.110-82)に関する記述が付属しています。

アーキテクチャ ソリューション (AR、GOST 21.501-93 SPDS)

建築ソリューションの場合、建設および設置作業の施工図は、GOST 21.101に従ってグレードが割り当てられたメインキットの一部として実行されます。 必要に応じて、機器の仕様がそれらに従って作成されます(GOST 21.110)。 建設および建築図面は、構造物、構造物、建物の幾何学的パラメータの精度を示します(GOST 21.113)。 機能的な幾何学的パラメータの精度の要件は、GOST 21780に準拠した計算による構造要素、軸のレイアウトの製造および設置における精度の要件と相関します。

AP ブランドの基本的な作業図面セット:

  • 総合情報、
  • フロア プラン、技術的な地下、地下室、技術的なフロア、屋根裏部屋、
  • ファサード、
  • カット、
  • 間取り図、
  • 屋根伏図(屋根)、
  • プレハブパーティションとその要素のレイアウト図、
  • 窓の開口部と充填要素、その他の開口部のレイアウト図、
  • 拡張フラグメント、要素 (ノード)
  • レイアウト図の仕様 (GOST 21.101)。

構築とアーキテクチャの決定を組み合わせる場合、AS の構成が採用されます。

火災警報器 (PS、GOST 25 1241-86)

施工図は、防火のための建設および設置作業に基づいて行われ、PS(火災警報器)、PT(消火)、OS(セキュリティ、火災警報器、盗難警報器)のブランドごとに基本セットに組み合わされます。 他のマーキングも可能です - たとえば、APT (自動消火、排煙システム) など。

PS ブランドの主要な作業図面セット:

  • 総合情報、
  • 一般計画、状況計画、からのコピー
  • 構内図、消火署制御装置、
  • 保護された建物および構造物の計画 (必要に応じて、配管およびケーブル配線も含む)、
  • 保護された建物の計画、外部パイプラインルートを備えた構造物、
  • ケーブル、ワイヤー、パイプラインのレイアウト、保護された敷地内、制御ユニット、ポンプ場、消防署の敷地内での機器の配置に関する計画、および必要に応じて、パイプラインとポンプ場の機器の図。
  • 接地計画、
  • カット、セクション、
  • 監視および制御の回路図、
  • 電気接続図、接続図、および必要に応じて火災警報システムの一般的な電気図、
  • ケーブルマガジン。

さらに、必要に応じて、キットには以下が含まれます。

  • AUPの機能および構造図、
  • ケーブルで満たされたパイプのリスト、
  • パイプ船荷証券,
  • 非標準の構造および設備の全体図(図面)。

基本キットは、消火器 (警報器) の種類、設置工事の種類、建設キューごとに、いくつかの異なる基本キットに分けることができます。