Пб 10-382-00

Цена на перемычки брусковые

Наименование Вес/кг Размеры, мм Цена за 1 шт.
L B H
1 ПБ 10-1 20 1030 120 65 255
1 ПБ 13-1 25 1290 120 65 319
2 ПБ 10-1 41 1030 120 140 398
2 ПБ 13-1 53 1290 120 140 579
2 ПБ 16-2 62 1550 120 140 777
2 ПБ 17-2 71 1680 120 140 813
2 ПБ 19-3 81 1940 120 140 958
2 ПБ 22-3 92 2200 120 140 1034
2 ПБ 25-3 103 2460 120 140 1105
2 ПБ 26-4 109 2590 120 140 1200
2 ПБ 29-4 116 2850 120 140 1326
2 ПБ 30-4 120 2980 120 140 1349
3 ПБ 13-37 82 1290 120 220 1180
3 ПБ 16-37 99 1550 120 220 1402
3 ПБ 18-37 116 1810 120 220 1536
3 ПБ 18-8 116 1810 120 220 1361
3 ПБ 21-8 132 2070 120 220 1413
3 ПБ 25-8 156 2460 120 220 1594
З ПБ 27-8 173 2720 120 220 1805
3 ПБ 30-8 190 2980 120 220 1962
3 ПБ 34-4 214 3370 120 220 1868
4 ПБ 30-4 250 2980 120 290 3046
4 ПБ 44-8 370 4410 120 290 4012
4 ПБ 48-8 401 4800 120 290 4352
4 ПБ 60-8 497 5960 120 290 5393
5 ПБ 18-27 240 1810 250 220 2763
5 ПБ 21-27 274 2070 250 220 3409
5 ПБ 34-20 444 3370 250 220 5109
5 ПБ 36-20 418 3630 250 220 5524
5 ПБ 25-27 324 2460 250 220 3730
5 ПБ 25-37 324 2460 250 220 3795
5 ПБ 27-27 360 2720 250 220 4146
5 ПБ 27-37 360 2720 250 220 4393
5 ПБ 30-27 397 2980 250 220 4613
5 ПБ 30-37 394 2980 250 220 5179
5 ПБ 31-27 411 3110 250 220 4724
8 ПБ 10-1п 28 1030 120 90 293
8 ПБ 13-1п 35 1290 120 90 333
8 ПБ 16-1п 42 1550 120 90 531
8 ПБ 17-2п 45 1680 120 90 572
8 ПБ 19-3п 52 1940 120 90 666
9 ПБ 13-37п 74 1290 120 190 1034
9 ПБ 16-37п 90 1550 120 190 1168
9 ПБ 18-37п 103 1810 120 190 1390
9 ПБ 18-8п 103 1810 120 190 1134
9 ПБ 21-8п 118 2070 120 190 1326
9 ПБ 22-3п 125 2200 120 190 1390
9 ПБ 25-3п 140 2460 120 190 1425
9 ПБ 25-8п 140 2460 120 190 1536
9 ПБ 26-4п 148 2590 120 190 1315
9 ПБ 27-8п 155 2720 120 190 1682
9 ПБ 29-4п 167 2850 120 190 1413
9 ПБ 30-4п 170 2980 120 190 1857
10 ПБ 18-27п 215 1810 250 190 2651
10 ПБ 21-27п 246 2070 250 190 2983
10 ПБ 25-27п 292 2460 250 190 3545
10 ПБ 25-37п 292 2460 250 190 3813
10 ПБ 27-27п 323 2720 250 190 4110
10 ПБ 27-37п 323 2720 250 190 4613

Цена на перемычки плитные

Наименование Вес/кг Размеры, мм Цена за 1 шт.
L B H
1 ПП 12-3 70 1160 380 65 уточнить у менеджеров
2 ПП 14-4 183 1420 380 140 2218
2 ПП 17-5 214 1680 380 140 2598
2 ПП 18-5 231 1810 380 140 уточнить у менеджеров
2 ПП 21-6 264 2070 380 140 2973
2 ПП 23-7 298 2330 380 140 уточнить у менеджеров
2 ПП 25-8 315 2460 380 140 уточнить у менеджеров
3 ПП 14-71 286 1420 380 220 3982
3 ПП 16-71 312 1550 380 220 уточнить у менеджеров
3 ПП 18-71 364 1810 380 220 4406
3 ПП 21-71 416 2070 380 220 4834
3 ПП 27-71 545 2720 380 220 7385
3 ПП 30-10 598 2980 380 220 уточнить у менеджеров
4 ПП 12-4 96 1160 510 65 уточнить у менеджеров
5 ПП 14-5 243 1420 510 140 уточнить у менеджеров
5 ПП 17-6 288 1680 510 140 уточнить у менеджеров
5 ПП 23-10 399 2330 510 140 уточнить у менеджеров
6 ПП 30-13 802 2980 510 220 уточнить у менеджеров
7 ПП 12-3 96 1160 380 90 1168
7 ПП 14-4 118 1420 380 90 1431
8 ПП 14-71 247 1420 380 190 3386
8 ПП 16-71 269 1550 380 190 3786
8 ПП 17-5 291 1680 380 190 уточнить у менеджеров
8 ПП 18-5 315 1810 380 190 3822
8 ПП 18-71 315 1810 380 190 4024
8 ПП 21-6 456 2070 380 190 4349
8 ПП 21-71 456 2070 380 190 4823
8 ПП 23-7 404 2330 380 190 3780
8 ПП 25-8 428 2460 380 190 4058
8 ПП 27-71 470 2720 380 190 7245
8 ПП 30-10 516 2980 380 190 уточнить у менеджеров
9 ПП 12-4 128 1160 510 90 1548
9 ПП 14-5 156 1420 510 90 1898
9 ПП 17-6 185 1680 510 90 уточнить у менеджеров
10 ПП23-10 543 2330 510 190 уточнить у менеджеров
10 ПП30-13 694 2980 510 190 уточнить у менеджеров
10 ПП14-13 334 1380 510 190 4759

Особенности технологии изготовления

Техника производства плит перекрытия в зависимости от серии:

  • П – изготовляются путем заливки бетона в специальные формы, в которые предварительно укладывается армирующий каркас. ЖБИ этого типа в зависимости от разновидности армирующей конструкции бывают нескольких видов по варианту опирания – на 2, 3 или 4 стороны.

    Рисунок 2. Сплошные однослойные изделия

  • ПК – производятся с применением опалубочного метода. Изначально в форму укладывается армирующий каркас, производится заливка бетонной смеси и уплотнение с применением вибрационного оборудования. При условии стендового формования изделия могут быть предусмотрены для опирания по 2, 3 сторонам и по контуру, что зависит от конструкции армирующего каркаса.

    Рисунок 3. Железобетонные круглопустотные изделия серии ПК

  • ПБ – изготавливаются с использованием современной безопалубочной технологии на специализированных конвейерных линиях. После затвердевания получается длинная плита-полуфабрикат, которая впоследствии разрезается на изделия нужных размеров. Железобетонные изделия ПБ могут опираться только на 2 стороны.

    Рисунок 4. Современные изделия безопалубочного формования типа ПБ

В конструкции ЖБИ серий ПК и ПБ присутствуют продольные технологические пустоты, которые могут иметь разные размеры:

  • ПК – круглые отверстия с размерами 159 мм (1ПК) и 140 мм (2ПК).
  • В плитах ПБ конфигурация и размеры пустот обычно регламентируются техническими условиями (ТУ) на их производство.

Сегодня производители выпускают еще и облегченные плиты перекрытия серий ПНО (производятся по той же технологии, что и ПК), а также 1,6ПБ и 3,1ПБ (аналоги ПБ). От стандартных многопустотных железобетонных изделий они отличатся уменьшенной толщиной, которая составляет 160 мм, и предназначены в основном для применения в малоэтажном строительстве.

Фото 5. Плиты разных размеров на открытой площадке

Полнотелые плиты перекрытия серии П при строительстве жилых объектов применяются редко, поскольку характеризуются относительно большим весом и создают значительные нагрузки на фундамент. Наибольшим спросом среди застройщиков пользуются пустотные изделия.

ПОДБИРАЕМ И ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПЕРСОНАЛ

Итак, мы приобрели кран-балку и полностью подготовили его к работе. Теперь подготовим персонал, который будет использовать кран в работе. Так как все без исключения ПС могут быть опасными для окружающих, то их конструкция, порядок эксплуатации и уровень подготовки работников должны отвечать требованиям охраны труда и промышленной безопасности.

Напомним, наш кран управляется пультом с пола. Чтобы понять, как допустить работников к управлению таким подъемным сооружением, обратимся к п. 220 ФНП ПС.

Параллельно разрабатываем инструкции и программы обучения:

  • инструкцию по охране труда на основе Типовой инструкции по охране труда для лиц, пользующихся грузоподъемными машинами, управляемыми с пола;
  • производственную инструкцию для стропальщика по безопасному производству работ ПС;
  • инструкцию по безопасной эксплуатации металлических грузозахватных приспособлений и тары;
  • программу первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте стропальщика в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов, инструкций по охране труда;
  • программу стажировки на основе ЕТКС, локальных нормативных актов по охране труда по безопасному выполнению работ, технической и эксплуатационной документации;
  • программу обучения по охране труда и мерам оказания первой помощи пострадавшим на производстве для стропальщика на основе документов, перечисленных выше.

Понимаем, что нужно оформить немало документов, но без этого комплекта не обойтись.

Если среди работающих с краном нет обученных по профессии «стропальщик», направляем их на обучение в образовательное учреждение профессионального образования. И для тех, кто уже имел квалификацию стропальщика, и для тех, кто ее только что приобрел, организуем стажировку и обучение в соответствии с требованиями Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций.

Допускаемый к управлению краном работник должен быть не моложе 18 лет, иметь профессиональные навыки стропальщика и свидетельство по профессии, не иметь противопоказаний к выполнению работ.

ОФОРМЛЯЕМ ДОКУМЕНТАЦИЮ ДЛЯ ПУСКА ГПМ В РАБОТУ

Единственным документом по пуску в работу являются ФНП ПС — процесс пуска ГПМ в работу установлен п. 138–144 ФНП ПС. Рассмотрим его этапы.

1. Создаем комиссию для принятия решения о пуске крана в работу.

В состав комиссии должны входить:

  • руководитель эксплуатирующей организации;
  • главные специалисты (главный инженер, технический директор, энергетик, механик);
  • специалист по охране труда.

В работе комиссии могут участвовать представители специализированных организаций, осуществлявших монтаж.

В примере 1 представлен образец приказа.

3. Оформляем акт пуска в работу.

Результаты о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 и требованиям, изложенным в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС, оформляем актом пуска в работу (пример 2).

Нагрузка на пустотные плиты перекрытия

Несущая способность пустотных плит перекрытия может составлять от 300 до 1600 кг на квадратный метр. Данный показатель напрямую зависит от марки бетона, которая использовалась для изготовления железобетонного изделия. 

Наиболее востребованными в строительстве являются плиты перекрытия, способные выдержать нагрузку в 800 кг на квадратный метр без деформации, появления прогибов, нарушения целостности и потери прочности.

Существуют различные виды нагрузок на пустотные плиты перекрытия.

По виду воздействия на горизонтальные несущие конструкции нагрузки классифицируются на динамические и статические:

  • Статическая (постоянная) нагрузка воздействует на плиту перекрытия на протяжении всего периода ее эксплуатации. Снизу плиту перекрытия могут нагружать подвесные потолки, люстры и прочие осветительные приборы, а также различное навесное оборудование и конструкции. Сверху на ЖБИ плиту «давят» различные строительные конструкции, стены, перегородки, стяжка, мебель, отделочные материалы и т.д.
  • Динамическая (временная) нагрузка на плиту перекрытия действует на протяжении какого-то временного промежутка. Например, наличие снега на крыше, передвижение людей и животных, оборудования и бытовой техники создает именно динамическую нагрузку.

В зависимости от площади воздействия нагрузка на плиты перекрытия подразделяется на:

  • Точечную (нагрузка сконцентрирована на определенной точке). Например, потолочная люстра создает нагрузку на плиту перекрытия в месте крепления.
  • Распределенную (нагрузка идет по большой площади плиты). Например, подвесной потолок создает нагрузку на огромную часть плиты перекрытия.
  • Комплексную (сочетает в себе и точечную и распределенную нагрузку). Например, ванна. Ножки ванны создают точечные нагрузки, а сама ванна в наполненном виде создает распределенную нагрузку на плиту перекрытия.

Комплексные нагрузки на плиты перекрытия считаются одними из самых сложных. Если брать для примера ту же самую ванну, то в пустом виде она создает статическую нагрузку, а наполненная водой – динамическую.

Фото: укладка плит перекрытия

Расчет допустимых нагрузок на пустотную плиту перекрытия на 1м2

Для определения правильной допустимой нагрузки на многопустотные плиты перекрытия необходимо:

  • Разработать схему и план сооружения, посчитать количество опор, которые будут оказывать давление на несущую плиту перекрытия, а также учесть особенности расположения данных опор.
  • Определить общий вес всех конструкций, материалов и предметов, которые будут создавать нагрузку на несущую плиту перекрытия. Получившуюся величину нагрузки нужно разделить на количество многоэтажных плит перекрытия.

Для примера просчитаем запас прочности плиты перекрытия марки ПБ-25-15-8, которая имеет вес 1230 кг:

  • Для начала определяем площадь основы: 2,5×1,5=3,75 квадратных метров.
  • Далее вычисляем нагрузку плиты, создаваемую собственным весом,  на 1 квадратный метр: 1230:3,75=328 кг на м2.
  • Затем необходимо высчитать разницу между номинальной нагрузкой и нагрузкой от собственного веса: 800-328=472 кг на квадратный метр. Данная величина будет являться реальной несущей способностью плиты.
  • А далее считается запас прочности. Для этого определяется разница между реальной несущей способностью плиты (в нашем случае 472 кг на м2) и воздействующими на нее нагрузками. Согласно СНип величина нагрузки для жилых зданий равна 150 кг/м2, а при учете коэффициент запаса прочности 1,3 – 193 данная величина округляется до 200 кг/м2. Таким образом, запас прочности многопустотной плиты перекрытия ПБ-25-15-8 будет составлять 472-200=272 кг/м2.

Важно! Данные расчеты приведены для демонстрации алгоритма подсчета запаса прочности трубы перекрытия. С учетом того, что в маркировке плиты указаны округленные в большую сторону габариты плиты перекрытия (ширина и длина), то полученная величина запаса прочности будет немногим меньше полученной в примере. 

Виды плит перекрытия

Однако следует помнить, что плиты из бетонных смесей устанавливают на надежные, крепкие опоры, старайтесь также обезопасить их от воздействия влаги.

Существуют различные размеры жби плит перекрытия.

Здесь указаны все требования, которые обязательно соблюдать изготавливая многопустотные железобетонные плиты из легкого или тяжелого, плотного силикатного бетона.

Различают три вида плит перекрытия:

  1. Полнотелые или бетонные — массивные, прочные, лучше других защищают от трещин и нежелательных прогибов, однако обладают низкой способностью к звуко- и теплоизоляции. Используют для строительства гаражей, торговых центров и другом каркасномонолитном строительстве.

  2. Железо-бетонные в свою очередь делят на однопролетные и многопролетные, сборно-монолитные, грибообразные. Улучшают звукоизоляцию и облегчают отделку внутреннего помещения. Эти плиты чаще всего используют при строительстве многоэтажных домов и общественных
    зданий. Размер ребристой плиты перекрытия зависит от длины и ширины помещения. Высота всегда 14-16 сантиметров.
  3. Пустотные самые распространенные ЖБ плиты. За счет армированных ребер и трубчатых пустот они прочны на изгибы, имеют легкий вес в по сравнению с иными видами плит. В пустотах таких плит удобно прокладывать коммуникации. С их помощью строят склады, жилые дома, торговые павильоны.

Маркировка плит перекрытия

Чтобы понять какой нужен размер плиты перекрытия можно посмотреть на маркировку. В ГОСТ указаны все необходимые характеристики.

Первые буквы обозначают тип:

ПБ – полнотелые бетонные плиты;

НВ, НВК, 4НВК – ребристые жб плиты;

Третья буква в маркировке указывает на наличие дополнительной стороны опирания плиты:

Первые две цифры это длина в дециметрах.

Вторые две – ширина. Обычно эти параметры завышены на 10-20 мм.

Последняя цифра указывает расчетную нагрузку.

В следующей группе букв и цифр могут указываться дополнительные параметры конструкции, такие как класс арматуры, наличие монтажных петель и проч.

Пример и расшифровка маркировки

Рассмотрим на примере ПК 54.15-8:

ПК – пустотное перекрытие;

54 – длина плиты, дц;

8 – расчетная нагрузка, 7,85кПа (800 кгс/м2)

Размеры и характеристики полнотелых плит указаны в ГОСТ12767-94.

Разделяются по способу опирания:

  • 2ПД-6ПД – на две стороны;
  • 3ПТ-6ПТ – на три стороны;
  • 1П-6П – на четыре стороны.

Первая цифра в маркировке указывает на толщину изделия:

  • 1 – 100 мм
  • 2 – 120 мм
  • 3 – 140 мм
  • 4 – 160 мм
  • 5 – 180 мм
  • 6 – 200 мм

По длине размер бетонных плит перекрытия составляет от 3 до 6,6 м, по ширине – от 1,2 до 6,6 м.

конструктивных элементовмонтажные петликаналы для проводки коммуникаций

Размеры ребристых железобетонных плит перекрытия указываются в ГОСТе 27215-87 для плит 400 мм., в высоту и ГОСТе 21506-87 для предварительно напряженной плиты 300 мм., высотой.

1П – изделие опирается на полку ригеля; различают восемь видов от 1П1 до 1П8, где длина изделия 5,55 и 5,05 м, а ширина – 0,74-2,985 м

2П – изделие опирается на тело ригеля, то есть на опорную балку; размеры плиты всегда 5,95 м по длине и 1,485 м по ширине.

Размеры и величины пустотных плит перекрытия ПК указываются в ГОСТ 9561-91.

Плиты классифицируют по группам, где помимо третьей буквы (Т или К), определяющей количество сторон опирания, пустотные перекрытия обозначают буквами ПГ или ПБ.

Пустоты в плите ПГ должна походить на форму груши, а ПБ – изготавливается по методу непрерывного безопалубочного формования.

В зависимости от вида и размера железобетонной плиты перекрытия, способа ее изготовления, материалов, меняется цена на изделие.

Не стоит забывать про доставку и монтаж, который осуществляется специальной грузоподъемной техникой.

Пустотелые плиты хорошо защищены от возгораний, влаги и гниения. Пустоты не только гасят нежелательные вибрации, но и позволяют легко и удобно проводить коммуникации: электропровод, канализационный стояк и проч.

При монтаже плит, будь то фундамент дома или перекрытие, очень важно рассчитать параметры опирания, чтобы в случае ошибки не случилось разрушения здания. Обычно площадь опирания составляет примерно 12 см с каждой стороны

Укладка стен из кирпича поверх плиты

Можно ли класть кирпичную стену на плиту перекрытия? Проводить укладочные работы с кирпичом поверх плит перекрытий допустимо для всех типах ЖБ-плит.

Работы проводят как вдоль, так и поперек плит, с учетом разработанного плана постройки. Например, стены перегородки можно выкладывать в целый кирпич, половину или четверть – это зависит от толщины стены и рассчитанной массы.

Одновременно учитываются высота помещения, масса и характеристика рабочего кирпича (пустотелый материал весит меньше полнотелого). Имеют значение длина и ширина плит, вид армирования, допустимый уровень нагрузки. Поэтому в каждом случае постройки – укладка проводится индивидуально, в соответствии со сделанными расчетами.

На сборные плиты несущие стены изнутри выкладывают прямо по стыку. Сам стык заливают готовым бетонным составом. Между плитой перекрытия и кирпичом накладывают основу из цемента.

Особое внимание уделяется местам, отвечающим за устойчивость стен снаружи и изнутри. Плиты, имеющие петли, крепят друг к другу с помощью предусмотренных монтажных петель (делают надежное сцепление)

При кирпичной укладке по плитам нужно в обязательном порядке придерживаться общих нормативных строительных правил, и использовать анкеры для скрепления плит друг с другом.

Правильная кладка

Технология укладки стен на плиты перекрытия состоит из таких шагов:

  1. Проверить положение уложенной плиты. Она должна шершавой стороной смотреть вверх, а гладкой вниз.
  2. Подогнать изделие по нижней стороне с помощью специального оборудования и инструмента.
  3. Плиты должны опираться на 2 короткие стороны (несущие стены). Проверить, чтобы между ними не было зазоров.
  4. Приготовить бетонный раствор.
  5. Внутренние стены укладываются только после того, как готовы несущие стены, с уложенными плитами (если дом многоэтажный).
  6. Укладку нужно проводить слаженным коллективом – это экономит время и делает процесс более эффективным, особенно, когда в процессе участвует строительный кран, услуги за использование которого начисляются почасово.
  7. Выкладка кирпича проводится на подушку цемента, с обязательным соблюдением правила перевязки и простукивания.
  8. Если обнаружится, что куска плиты не достает, то фрагмент можно сделать самостоятельно, с помощью опалубки, подпорки, армированного материала и бетонного состава.

Заделывать швы и использовать анкеры нужно после укладки плит, до того, как выполнена кладка из кирпича.

В процессе пользуются схемой расчета по плитам, и стараются делать качественную и ровную кладку. Последний ряд кирпичей (верхний), изнутри делают тычковым. Кладка кирпича осуществляется по полной толщине, до проектного потолочного низа.

РЕШАЕМ ВОПРОС С РЕГИСТРАЦИЕЙ В РОСТЕХНАДЗОРЕ

Итак, мы определились, какие эксплуатационные документы должны быть в комплекте, когда приобретаем оборудование. Теперь наша задача — понять, подлежит ли приобретенный кран регистрации в Ростехнадзоре. Нужную информацию содержат Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее — ФНП ПС).

Все подъемные сооружения (далее — ПС) подразделяются на две группы: поднадзорные и неподнадзорные Ростехнадзору (см. схему).

Приобретенный нами кран грузоподъемностью до 5 т подпадает под подп. «а» п. 148 ФНП ПС, а значит не является опасным производственным объектом и не подлежит учету в Ростехнадзоре. Таким образом, требования Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 29.07.2018) на него не распространяются и Ростехнадзор не осуществляет за ним государственный контроль (надзор).

Маркировка

В обозначении железобетонных изделий зашифрованы основные параметры изделий. Так, по маркировке можно знать:

  • типоразмер, что позволяет расшифровать, какими габаритами характеризуется балка;
  • обозначение изделия по классификации;
  • длину — если значение этого параметра не целое, его округляют до ближайшего целого количества дециметров;
  • расчетную нагрузку (кН/м);
  • характеристики арматуры;
  • информацию о строповочных элементах или отверстиях;
  • возможность применения балок в особых условиях.

Маркируются изделия из железобетона так (пример): 2ПБ 10-1-п. Из обозначения можно узнать, что рассматриваемая балка относится к брусковой продукции, характеризуется сечением №2, что соответствует 120х140 мм. Ее длина — 10 дм, но это округленное значение, более точное — 1030 мм. Расчетная нагрузка на перемычку составляет 1 кН/м, конструкцией предусмотрены строповочные петли.

НАЗНАЧАЕМ ОТВЕТСТВЕННОГО И ОБЕСПЕЧИВАЕМ НАДЛЕЖАЩУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Работника рабочей профессии — стропальщика — мы успешно допустили к работе. Теперь что касается требований к содержанию оборудования и всего, что связано с безопасностью при работе с ним, — должны выполняться государственные нормативные требования охраны труда: производственное оборудование должно обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае автономного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной документацией.

Эксплуатационная документация — это в первую очередь руководство по эксплуатации крана вместе с руководствами на его комплектующие. В них и находим порядок осмотров и периодичность проведения технических освидетельствований, требуемых для обеспечения безопасности.

При необходимости в них указаны части, подверженные износу, и критерии их замены (рис. 4).

1. Разрабатываем и утверждаем график проведения проверочных мероприятий.

Как видим, в п. 8.1 руководства (инструкции) по эксплуатации крана Stahl есть таблица контроля и техобслуживания с подробным описанием периодичности всех проверок, чтобы поддерживать безаварийную работу крана. На ее основе разрабатываем свой график проведения проверочных мероприятий.

2. Оформляем необходимые журналы осмотра и проверки состояния.

Результаты регулярных проверок отражаем в журналах:

  • осмотра состояния грузоподъемных кранов (талей, кран-балок; пример 4);
  • учета и проверки состояния грузозахватных приспособлений и тары (пример 5).

3. Назначаем ответственного, разрабатываем должностную инструкцию.

Приказом по организации назначаем ответственное лицо за содержание крана в исправном состоянии и безопасное производство работ с применением ПС (пример 6), а также разрабатываем должностную инструкцию на основе Типовой инструкции для инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии.

Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии и безопасное производство работ с применением ПС должен пройти аттестацию в комиссии организации или Ростехнадзора.

Если в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС нет указаний по проведению технического освидетельствования, проводим его согласно разд. «Техническое освидетельствование ПС» ФНП ПС. Кроме того, по вопросам эксплуатации ПС применяем и другие требования ФНП ПС, например требования по монтажу, наладке ПС и т. п.