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6.2 行政区域与厂区面积设计 6.2.3 停车场设计 3. 停车位设计 表中,900 车道宽度为5m,停车长度为6m;600 车道宽度为3.5m,停车长度为6.4m,450 车道宽度为4.5m,停车长度为5.1m。 一般情况下多采用900 和600的车位形式。现在分别说明如下: (1)600角停车位设计 其优点是车辆进出方便、车道宽度较小。但车位深度较深,同一列可停车数较少,表6 - 3所示为600角不同车辆尺寸设计的车位对照表。图6 - 29所示为2.74m宽的600 角车位设计图。 6.2 行政区域与厂区面积设计 6.2.3 停车场设计 3. 停车位设计 表6 – 3 600角停车场停车车位对照表 6.2 行政区域与厂区面积设计 6.2.3 停车场设计 3. 停车位设计 图6 – 29 600角停车场布置图 6.2 行政区域与厂区面积设计 6.2.3 停车场设计 3. 停车位设计 (2)900停车场设计 这种车位设计是车辆进出困难、要求车宽度较大、车位深度和车长相同,同一列可停车数较多。表6 - 4所示为900角不同车辆尺寸的车位对照表。图6 - 30所示为2.74m宽的900角车辆停车位设计图。 尺 寸 长度(单位:m) 静止宽度A 2.44 2.59 2.74 2.90 3.05 静止长度B 5.79 5.79 5.79 5.79 5.97 车道宽度E 7.92 7.62 7.31 7.31 7.31 表6 – 4 900角停车场停车格位对照表 6.2 行政区域与厂区面积设计 6.2.3 停车场设计 3. 停车位设计 图6 – 30 90o角停车场布置图 6.2 行政区域与厂区面积设计 6.2.3 停车场设计 3. 停车位设计 按90o设计2280m2(60m×38m)的停车场,可停82部车辆(5.79m×2.74m/车位)。若按60o设计2276m2(62.5m×36.6m) 的停车场,可停78部车辆。由此可知,在面积接近的条件下,60o形式的车位布置比90o形式的车位布置略小。然而在实际设计车位时,还应考虑车辆尺寸和可用空间的长宽比例,作到充分利用有限空间。 6.2 行政区域与厂区面积设计 6.2.3 停车场设计 4. 运输车辆回车空间 在设计停车场时,必须对运输车辆回转空间进行分析。回车空间宽度L主要决定于车辆本身的长度L1和倒车所需的路宽L2。车辆倒车路宽与车辆停车位宽度有关,停车位宽度越宽,倒车路宽就越小。通常取车辆倒车路宽为车辆本身长度,即L1 = L2,回车空间宽度等于车辆本身的长度的两倍再加上余量C。 L = 2L1 +C (6 – 22) 式中,余量一般要能通过一个车辆,对于卡车,余量C取3m。 对于5t车辆直角停放所需车辆回车宽度如图6 - 31所示。由于车辆本身长度L1 =8m,因此,5t车辆直角停放所需车辆回车宽度 L = 2L1 +C = 2×8 +3 =19m。 同理,可计算出其他类型的车辆回车宽度,如2t车:13 m;4t车:16 m;11t车:23 m;21t车:27 m;厢式车:33 m。 6.2 行政区域与厂区面积设计 6.2.3 停车场设计 4. 运输车辆回车空间 图6 – 31 5t车回车宽度计算图 6.2 行政区域与厂区面积设计 6.2.3 停车场设计 5. 专用绿化 根据国家规定,厂区内绿化覆盖面积要达到总占地面积的30%,考虑到利用道路两旁、停车场周围、建筑物边与围墙绿篱的绿化,还至少应有15 - 20%的地带专设为绿化草坪和景观。 6.3 物流配送中心的建筑要求 物流配送中心除对厂房的消防、照明、通风及采暖。动力、供电等系统有要求外,更重要的是对柱间距、梁下高度、地面承载能力有着特殊的要求。因为柱间距将会直接影响货物的摆放、搬运车辆的移动与输送分拣设备的安装;梁下高度限制货架的高度和货物的堆放高度;地面承载能力决定设备布置和货物堆放数量。同时,还有前面已研究过的通道布置,则直接影响保管使用面积和搬运的方便性。 6.3 物流配送中心的建筑要求 6.3.1 建筑物的柱间距 柱间距的选择是否合理,对物流配送中心的成本、效益和运转费用都有重要影响。对一般建筑物而言,柱间距主要是根据建筑物层数、层高、地面承载能力和其他条件来计算。然而,对建筑的成本有利的柱间距,不一定对物流配送中心的存储设备是最佳跨度。在最经济的条件下,合理确定最佳柱间距,可以显著的提高物流配送中心的保管效率和作业效率。 影响物流配送中心建筑物柱间距的因素有:运输车辆种类、规格型号和入库台数;托盘尺寸和通道宽度;货架与柱之间的关系等。 6.3 物流配送中心的建筑要求 6.3.1 建筑物的柱间距 1. 按运输车辆规格决定柱间距 在仓库的出入口,一般
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