装卸货平台设计.doc
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装卸货平台设计 本文旨在提供设计一个安全、高效的现代化装卸货平台的原则;重点在于以机动叉车或手动搬运车为主的托板运输的装卸货操作上。典型的现代托板货物装卸平台包括一个高起的装卸货站台,一个作为站台与运输车辆之间连接浮桥作用的高度调节板和将货物搬运进出运输车辆的叉车或手动搬运车。 装卸货平台的设计是整个设施流程设计的重要组成部分。装卸货平台是物料在设施流通程序的起点和终点,它将物料在室内流通与对外运输结合在一起,所以它必须与整个设施系统的效率相匹配,才能保持整个企业的高生产力。 装卸货平台亦是隐藏着许多危险的地方(包括叉车意外坠落平台等),故平台的安全设计必须与该设施的其它系统的高标准相匹配,重点考虑将这些危险降至最低,不能掉以轻心,以保障操作人员与生产安全。 地点的设计考虑 装卸货平台位置的选择 为减少物料搬运成本,平台的位置选择应考虑尽量缩短搬运工具/车辆在厂内的行驶距离。在建筑物外将满载的运输车辆调动至指定地点远比将所载的物料逐托板搬运至室内指定地点容易。 平台位置的选择应充分考虑厂内生产流程及操作需要。平台的布置有以下两种模式: -合并式:装货与卸货在同一平台(图一); -分离式:装货与卸货在不同平台(图二)。 合并式平台常用于物流量不大的小型厂房,但因这种平台需同时完成两种功能,所以不可避免地增加了搬运工具/车辆在厂房内行驶的距离。 物料在厂房的一端进入生产线,而生产程序结束于另一端的厂房多设置分离式平台;这样可最大限度地缩短物料在厂房内流动的距离。 厂区交通流向的设计 车辆转弯时,应设计使司机驾驶位处于内圈位置,使司机视野良好,便于控制车辆。因此在设计厂内车辆行驶路线时,应使车辆在转弯时,司机位处于内圈位置。右行道国家,司机位处于驾驶室左部,车辆行驶路线应设计成逆时针方向(图3)。相反,左行道国家,司机位处于驾驶室右部,车辆行驶路线应设计成顺时针方向(图4)。 设计高效的车辆交通流向,应考虑下列因素: -进出厂主通道应宽阔至足以满足最长货车的转弯半径需要;从效率和安全性方面考虑,应使货车向前驶入厂房,而不是后退进厂。 -进厂通道直角转弯处,内半径应至少8米,外半径应至少16米(图5)。 -单向道路至少应4米宽;双向道路至少8米宽(图5)。 -设计与货车通道分开的员工专用通道。 -如设计的装卸货台不能满足最高货流量时的需要,则应考虑设计足以容纳所有等候货车的等候区。 平台外围区或的设计 平台外围区域指的是装卸货台前至围栏区(或障碍物区)之间可供货车使用的区域。它应包括装卸货时用于泊车的装卸区及调动货车进出装卸区所必需经过的调动区(图6、图7)。 泊车位之间中心线距离建议应至少3.5米(图7),如要考虑同时开启车门,泊车位之间中心线距离最好为4米。平台外围区域的大小取决于泊位中心线间距离、货车长度及货车的转弯角度。同时,如拖车装卸货时,拖车头会暂时脱离开货柜(或车厢),则所需平台外围区域可相应减小。 下表是40英尺标准货柜所需的最小平台外围区尺寸: 中心线间距(米)3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 外围区长度(米) 36.5 35.5 34.5 33.6 32.8 上表是我们建议的最低值,如特长的货车会经常使用装卸货台,则应按比例如长外围区,例如:对48英尺(14.6米)长的货柜拖车,外围区需相应增加20%。如厂区内车辆行驶路线的设计使货车转弯时,司机驾驶位不得不处于外圈位置(右行道国家,货车顺时针转弯),则外围区域应额外增加15米。 如厂房没有设计平台或平台不够高,泊车区需下挖以使货车底板与装卸平台接近同高,这进装卸区形成了一个向平台方向倾斜的斜坡(图8)。理想情况下,这一斜坡的坡度不能超过10%。陡坡会使货车车底板倾斜过大,货物有倒栽的危险。 有坡度的泊车区应设计完善的排水设施。排水区位于平台前,从平台墙壁向外应有稍许坡度(10-30mm),距离排水道应有500-1000mm(图9).排水区不能太宽,以减少货车后轴位置影响货车车厢与平台之间的高度差。 如泊车区地面没有铺设混凝土或铺设的是沥青,在平台前适当的距离,与平台墙壁平行处,需铺设坚固的混凝土支撑台,在拖车退靠在平台前,拖车头开走后,支撑货柜(或车厢)前部的重量(图10)。标准40尺货柜的支撑台位距货柜尾端约10000mm;20尺货柜车,此距离约为3500mm。支撑台长度如能一直延伸至平台墙壁更佳,且要有足够宽度以适应不同车种。为支撑满载的货车或有叉车开上的货车,支撑点需有两个,相距1800mm,各能承重至少12T。 装卸货平台类型的选择 保安的需要、交通控制、安全考虑、工人工作环境、现有空间大小及气候情况都是决定平台类型的因素。从建筑物与货车的位置关系定义,最常用的平台可分为穿墙式和开放式。 穿墙式平台 这种类型的平台,装卸货平台设计在建筑物内,而货车装卸货时停靠在建筑外(图11),与合适的门封或门罩配合使用,这种设计可完全不受天气影响,保安也更容易;其常见的变异形式是冷库式平台. 设计穿墙式平台时需要将建筑物的墙壁从平台边缘缩进一段距离(图12).泊车区地面有坡度时,这一点尤为重要,它的作用是: -防止货车撞到墙壁 -防止货车撞到建筑物伸出物(如悬挂物或招牌) -便于安装门封 -减小人员受伤的危险 货车尾端与墙壁之间至少要留有20厘米的空隙(在平台平面以上2米处测量),货车尾端顶部与墙壁之间至少要有15厘米的空间距离(图12) 冷库式装卸货平台在冷藏间与平台之间设置有回笼间(图13).回笼间在冷藏间与外界之间起到气塞的作用,它可最大限度地减少热空气和潮湿空气的渗入.这种平台如设计得当,可减少制冷能耗达50%以上,与开放式平台相比可减少除霜需求达96%. 开放式平台 这种设计中,装卸货平台和货车都处于建筑物外(图14).开放式平台因受天气因素影响大,故多用在温和气候地区的变通货物的仓储,通常在平台上方加雨篷罩或在平台周围加垂帘,以作保护用(图15) 设计开放式平台进注意在建筑物墙壁与高度调节板之间,需有足够空间深度(至少4.5M)供叉车转弯调动用(须考虑双向叉车行走情况).同时,有必要在平台边缘设置水泥柱,安全链或其它类似障碍物以减少叉车掉下平台的危险(图16). 装卸区的设计与施工 作者:詹华章 阅读全文 字体大小:大 中 小 随着各行各业对货物处理的要求日益提高,暴露在各种气候条件下的户外装卸区已逐渐被淘汰。现代多功能装卸区技术的日臻发展,货物装卸设备在物流领域起着越来越重要的作用,这些设备的合理选用和协调使用决定着整个装卸货物过程的效率,同时保证在操作中最大的安全性,减少装卸货物过程中的事故危险性。 装卸货物平台区的设计通常是基于建筑物平面设计和装卸货物设备的选择配置这两个因素来确定。 装卸区的设计 建筑设计是根据项目的场地情况、交通密度、车辆型号和物流货物的特点来决定,同时应重视卸货区域的空间效益和车辆进出的安全问题,包括以下内容: 1、卸货平台外围区域须有足够的回旋空间使得大型车辆能进出。如今使用集装箱卡车运送货物的企业不少,尤其往后随著共同配送机会的增加,货运使用集装箱载运的次数有可能更多,因而对大型车辆的进出效率也是在设计时时须注意的问题。平台外围区域的大小取决于泊车位的中心线距离、货车的长度及货车的转弯半径。以图1所示来看,拖载12m(40')长集装箱的拖车总长约17m,若车辆与停车台垂直并列停放时,所需的回旋纵深需36.5m。 卸货平台外围区域宜采用混凝土面层或沥青混凝土面层,混凝土路面的设计年限应采用30年基准值,其抗折强度设计值不应小于4.5Mpa。混凝土路面的分块一般采用矩形,面积不宜大于16m2。当采用纵坡排水时,纵坡不宜小于0.8%,横坡不宜大于0.5%; 采用横坡排水时,纵坡不宜大于0.2%,横坡不宜小于0.8%。 2、 卸区泊位的平面布置 装卸泊位的平面布置是由实际场地情况决定,一般货物车辆垂直于装卸货物平台布置,如图2所示直线型布置,便于车辆倒车停靠在泊位内。如果场地有限,为了保证车辆有足够的回车半径,货物车辆亦可与平台成一定的角度布置,如图3所示锯齿型布置,但这种布置方式要占用仓库的较大的内部空间 此外亦可考虑使用装卸货间,使卸货平台安装于仓库之外成为可能。使用装卸货间的一大好处是简化并加快主体建筑的施工。对于已建成的建筑,使用装卸货物间同样可以达到节约基础和建筑的成本。 3、装卸泊位 装卸泊位数量根据使用要求确定,应符合实际交通运输情况,以保证泊数量合理且花费较小。泊车位之间的中心线距离建议至少为3.5m,如考虑同时开启车门,泊车位之间的中心线距离可为4m。每一停车泊位的门面尺寸应满足必要的卸货设备在平台与车辆之间进出,门高不宜低于2.5m,门宽以3m为宜,此尺寸对需将集装箱尾端倒入卸货平台的场合尤为重要。 在施工前应根据选用的卸货升降平台设备资料确定预留地坑的尺寸,确定预埋件规格和位置、护边角钢、电源线及控制线的预留套管,并在施工前仔细核对无误后方可浇混凝土。- 配套讲稿:
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