TOB projekt, Projekt technologii i organizacji robót ziemnych i fundament.


Rzędna wysokościowa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

20,75

21,95

23,70

23,85

21,75

22,70

23,55

24,75

22,70

23,55

24,55

25,70

23,70

24,7

25,75

26,7

Rzędna robocza

-2,95

-2,75

-0,6

+0,15

-1,95

-1

-0,15

+1,05

-1

-0,15

+0,85

+2,0

0

+1

+2,05

+3,0

  1. Obliczanie ilości robót niwelacyjnych.

Wyznaczenie h0

h0 = 0x01 graphic
+

+0x01 graphic
= 23,7

Obliczenie ilości robót niwelacyjnych metodą kwadratów

1.

hA hB hA = 20,75 - 23,7 = -2,95 hB = 21,95 - 23,7 = -1,75

0x08 graphic

hE = 21,75 - 23,7 = -1,95 hF = 22,70 - 23,7 = -1

hE hF V = 0x01 graphic
= -3060 m30x01 graphic
nasyp

2.

hB hC hB = 21,95 - 23,7 = -1,75 hC = 23,10 - 23,7 = -0,6

0x08 graphic

hF = 22,70 - 23,7 = -1 hG = 23,55 - 23,7 = -0,15

hF hG V = 0x01 graphic
= -1400 m30x01 graphic
nasyp

3.

0x08 graphic
hC X hD hC = 23,10 - 23,7 = -0,6 hD = 23,85 - 23,7 = +0,15

0x08 graphic

hG = 23,55 - 23,7 = -0,15 hH = 24,75 - 23,7 = +1,05

hG Y hH DX = 0x01 graphic
= 8 HY = 0x01 graphic
= 35

Vw = 0x01 graphic
= 516 m3 wykop

CX = 0x01 graphic
= 32 GY = 0x01 graphic
= 5

Vn = 0x01 graphic
= -277,5 nasyp

4.

hE hF hE = 21,75 - 23,7 = -1,95 hF = 22,70 - 23,7 = -1

0x08 graphic

hI = 22,70 - 23,7 = -1 hJ = 23,55 - 23,7 = -0,15

hI hJ V = 0x01 graphic
= -1640 nasyp

5.

hF hG hF = 22,70 - 23,7 = -1 hG = 23,55 - 23,7 = -0,15

0x08 graphic
0x08 graphic

Y hJ = 23,55 - 23,7 = -0,15 hK = 24,55 - 23,7 = +0,85

hJ X hK V = 0x01 graphic
= -180 m3

XK = 0x01 graphic
= 34 YK = 0x01 graphic
= 34

Vw = 0x01 graphic
= 9,63 m3 wykop

Vn = 180 - 9,63 = -170,37 m3 nasyp

6.

0x08 graphic
hG Y hH hG = 23,55 - 23,7 = -0,15 hH = 24,75 - 23,7 = +1,05

0x08 graphic

hK = 24,55 - 23,7 = +0,85 hL = 25,70 - 23,7 = +2,0

X

hK hL V = 0x01 graphic
= 1500 m3

GY = 0x01 graphic
= 5 XG = 0x01 graphic
= 6

Vn = -0x01 graphic
= -0,275 m3 nasyp

Vw = 1500 + 0,275 = 1500,275 m3 wykop

7.

hI hJ hI = 22,70 - 23,7 = -1 hJ = 23,55 - 23,7 = -0,15

0x08 graphic
0x08 graphic

X hM = 23,7 - 23,7 = 0 hN = 24,7 - 23,7 = +1

HM hN V = 0x01 graphic
= -60 m3

XN = 0x01 graphic
= 34,8

Vw = 0x01 graphic
= 12,47 m3 wykop

Vn = 60 -12,47 = -47,53 m3 nasyp

8.

0x08 graphic
hJ Y hK hJ = 23,55 - 23,7 = -0,15 hK = 24,55 - 23,7 = +0,85

0x08 graphic

hN = 24,7 - 23,7 = +1 hO = 25,75 - 23,7 = +2,05

X

hN hO V = 0x01 graphic
= 1500 m3

YJ = 0x01 graphic
= 6 XJ = 0x01 graphic
= 5,22

Vn = -0x01 graphic
= -0,28 m3 nasyp

Vw = 1500 + 0,28 = 1500,28 m3 wykop

9.

hK hL hK = 24,55 - 23,7 = +0,85 hL = 25,7 - 23,7 = +2,0

0x08 graphic

hO = 25,75 - 23,7 = +2,05 hP = 26,7 - 23,7 = +3,0

hO hP V = 0x01 graphic
= 3160 m3 wykop

  1. Bilans mas ziemnych.

  2. Lp

    Nasyp

    Wykop

    1

    3060

    -

    2

    1400

    -

    3

    277,5

    516

    4

    1640

    -

    5

    170,37

    9,63

    6

    0,275

    1500,275

    7

    47,53

    12,47

    8

    0,28

    1500,28

    9

    -

    3160

    0x01 graphic

    6595,955

    6698,655

    Różnica pomiędzy ilością mas ziemnych w wykopie i nasypie wynosi: 102,7 m3

    Błąd wynosi: 1,53 %

    1. Ustalenie technologii i organizacji wykonania robót ziemnych.

    1. Ustalenie ilości i technologii usunięcia warstwy humusu za pomocą spycharki.

    Dane techniczne spycharki gąsienicowej TD - 15H

    Szerokość lemiesza l = 3,86 m

    Wysokość lemiesza h = 1,1 m

    Pojemność lemiesza qt = 3,67 m3

    Prędkość jazdy na poszczególnych biegach: I - 3,9 0x01 graphic
    = 1,08 0x01 graphic

    II - 7,1 0x01 graphic
    = 1,97 0x01 graphic

    III - 11,10x01 graphic
    = 3,08 0x01 graphic

    Czas zmiany biegów tZB = 5 s

    Czas zmiany kierunku jazdy tZK = 10 s

    Czas opuszczania lemiesza tP = 10 s

    Współczynnik napełnienia Sn = 0,85

    Współczynnik spoistości gruntu Ss = 0,87

    Współczynnik wykorzystania czasu pracy Sw = 0,80

    Obliczenie wielkości nasypu powstałego po usunięciu humusu:

    Vhumusu = 0x01 graphic
    = 2880 m3

    Vhumusu = V1 + V2 = 2880 m3 V1 = V2 = 1440 m3

    0,9

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    120 m V1 = V2 = 0x01 graphic
    = 1440

    1,5 0x01 graphic
    = 1440

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    x 0x01 graphic
    = 1602 0x01 graphic
    0x01 graphic
    = 8,9

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0,9

    120 m

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1: 0,6

    1,5

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    8,9

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    8,9 1 60 60 1 8,9

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    120

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    35,45 60 35,45

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Obliczanie wydajności teoretycznej:

    ls = 0x01 graphic
    = 4,75 m

    lp + ls = 35,45 + 4,75 = 40,2 m

    t = 0x01 graphic
    = 60,45 s

    wt = 0x01 graphic
    = 218,56 0x01 graphic
    - wydajność teoretyczna spycharki

    Obliczanie wydajności eksploatacyjnej:

    we = 0x01 graphic
    = 129,3 0x01 graphic

    Obliczanie wydajności spycharki na jedną zmianę:

    wzm = 0x01 graphic
    = 1034,4 0x01 graphic

    Obliczanie ilości zmian pracy spycharek:

    n = 0x01 graphic
    = 1,39 zmiany

    1. Ustalenie ilości i technologii usunięcia warstwy humusu za pomocą zgarniarki.

    Dane techniczne zgarniarki ZPL - 61

    Pojemność skrzyni q = 6,0 m3

    Szerokość skrawania l = 2,6 m

    Maksymalna głębokość skrawania g = 0,3 m

    Grubość rozściełania dw = 0,35 m

    Czas zmiany biegów tZB = 6 s

    Czas zmiany kierunku jazdy tZK = 20 s

    Prędkość skrawania Vs = 0,9 0x01 graphic

    Prędkość transportu Vt = 4,5 0x01 graphic

    Prędkość wyładunku Vw = 2,0 0x01 graphic

    Prędkość powrotna Vp = 8,0 0x01 graphic

    Współczynnik napełnienia Sn = 1,05

    Współczynnik spoistości Ss = 0,87

    Współczynnik Wykorzystania czasu pracy Sw = 0,8

    Obliczanie drogi skrawania i wyładunku:

    lSK = 0x01 graphic
    = 8,43 m

    lw = 0x01 graphic
    = 6,92 m

    Obliczanie długości jednego cyklu:

    TC = 0x01 graphic
    = 89,14 s

    Obliczanie wydajności eksploatacyjnej:

    we = 0x01 graphic
    = 168,65 0x01 graphic

    Obliczanie wydajności zgarniarki na jedną zmianę:

    wzm = 0x01 graphic
    = 1349,21 0x01 graphic

    Obliczanie ilości zmian pracy zgarniarek:

    n =0x01 graphic
    = 1,07 zmiany

    1. Ustalenie organizacji i technologii wykonania robót niwelacyjnych za pomocą spycharki TD - 15H.

    Uzupełnienie danych technicznych:

    Głębokość skrawania g = 0,566 m

    Wyznaczanie obliczeniwych długości drogi pracy sprzętu niwelującego.

    0x08 graphic
    y

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    A1 = 0x01 graphic
    = 1782 m2

    A1= A4 = A5 = A8 = 1782 m2

    A2 = A3 = 0x01 graphic
    = 1458 m2

    0x08 graphic
    A6 = A7 = 0x01 graphic
    = 2178 m2

    66

    PI = 1782 + 1458 = 3240 m2

    0x08 graphic
    SxI = 0x01 graphic
    =

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    x = -116640 m3

    0x08 graphic
    SyI = 0x01 graphic
    =

    = -12960 m3

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    66 54 CI = ( -4 ; -36 )

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    CII = ( 36 ; 4 )

    PIII = 1782 + 2178 = 3960 m2 CIII = ( -4 ; 44 )

    SxIII = 0x01 graphic
    = 174240 m3 CIV = ( -44 ; 4 )

    SyIII = 0x01 graphic
    = -15840 m3

    xc = -4 yc = 44

    lpI -IV = 0x01 graphic
    = 56,57 m

    lpII - III = 0x01 graphic
    = 56,57 m

    Obliczenie wydajności teoretycznej:

    ls = 0x01 graphic
    = 1,68 m

    lp + ls = 56,57 + 1,68 = 58,25 m

    t = 0x01 graphic
    = 74,18 s

    wt = 0x01 graphic
    = 178,11 0x01 graphic
    - wydajność teoretyczna spycharki

    Obliczanie wydajności eksploatacyjnej:

    we = 0x01 graphic
    = 105,37 0x01 graphic

    Obliczanie wydajności spycharki na jedną zmianę:

    wzm = 0x01 graphic
    = 843 0x01 graphic

    Obliczanie ilości zmian pracy spycharek:

    n = 0x01 graphic
    = 1,97 zmiany

    1. Ustalenie organizacji i technologii wykonania robót niwelacyjnych za pomocą zgarniarki ZPL - 61

    Obliczanie drogi skrawania i wyładunku:

    lSK = 0x01 graphic
    = 5,62 m

    lw = 0x01 graphic
    = 6,92 m

    Obliczanie długości jednego cyklu:

    TC = 0x01 graphic
    = 93,35 s

    Obliczanie wydajności eksploatacyjnej:

    we = 0x01 graphic
    = 169,1 0x01 graphic

    Obliczanie wydajności zgarniarki na jedną zmianę:

    wzm = 0x01 graphic
    = 1352,8 0x01 graphic

    Obliczanie ilości zmian pracy zgarniarek:

    n =0x01 graphic
    = 1,24 zmiany

    Rodzaj sprzętu

    Humus

    Rodzaj sprzętu

    Niwelacja

    Spycharka

    TD - 15H

    n = 1,39

    we = 129,30x01 graphic

    Ilość = 2

    TD - 15H

    n = 1,97

    we = 105,370x01 graphic

    Ilość = 2

    Zgarniarka

    ZPL - 61

    n = 1,07

    we = 168,650x01 graphic

    Ilość = 2

    ZPL - 61

    n = 1,24

    we = 169,10x01 graphic

    Ilość = 2

    Obliczanie objętości wykopu szerokoprzestrzennego:

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x01 graphic

    0x01 graphic

    0x01 graphic

    0x01 graphic

    Obliczenie objętości zjazdu do wykopu:

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x01 graphic

    0x01 graphic

    Obliczenie objętości wykopu ręcznego:

    0x01 graphic

    Obliczenie objętości fundamentów (stopy, ławy):

    0x01 graphic

    Lp.

    Objętość fundamentu (stopy)

    Liczba powtórzeń fundamentu (stopy)

    Objętość

    1

    139,1

    1

    139,1

    2

    153,0

    1

    153,0

    3

    59,2

    3

    177,5

    4

    8,2

    16

    131,3

    5

    1,9

    16

    31,0

    6

    1,2

    16

    19,0

    7

    1,6

    16

    25,2

    8

    10,3

    2

    20,6

    9

    3,0

    2

    5,9

    Suma

    702,6

    Vcałkowita = 702,60x01 graphic

    Objętość urobku na wywóz = 702,60x01 graphic

    Objętość urobku do wykopania przez koparkę = 5381,040x01 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Wykop = 5483,70x01 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Odkład = 4781,10x01 graphic
    Wywóz mech. = 702,60x01 graphic
    Ręczny = 102,660x01 graphic
    Mechaniczny = 4678,440x01 graphic

    Obliczanie wydajności pracy koparki i samochodów transportujących urobek:

    Koparka CAT - 5230

    Pojemność naczynia: q = 0,60x01 graphic

    Max promień kopania: Rkz = 14,8 m

    Max głębokość kopania: Hkp =3,9 m

    Max wysokość wyładunku: Hwz = 3,5 m

    tc = 17 s = 0,28 min Sw1 = 0,9 Sw2 = 0,8 Ss = 0,87 Sn = 0,85

    Samochód STAR W - 26

    γo =17000x01 graphic

    tp = 1,25 min tw = 1,0 min Vśr = 600x01 graphic
    ładowność = 6,55 t

    Obliczanie wydajności pracy koparki:

    0x01 graphic
    0x01 graphic

    0x01 graphic

    0x01 graphic

    0x01 graphic

    0x01 graphic

    0x01 graphic
    0x01 graphic

    0x01 graphic
    0x01 graphic
    0x01 graphic

    0x01 graphic

    0x01 graphic

    0x01 graphic

    0x01 graphic

    Ilość kursów samochodów podczas jednej zmiany:

    0x01 graphic

    0x01 graphic

    Zestawienie deskowania:

    Lp.

    Wymiar elementu

    Pow. Elementu [m3]

    Ciężar [kg]

    Ilość

    Suma Pow. [m3]

    Suma Ciężar [kg]

    szer x wysokość

    Nr katalogowy

    1

    240 x 270

    611724

    6,48

    340,3

    84

    544,32

    28585,2

    2

    90 x 270

    611790

    2,43

    116,5

    174

    422,82

    20271

    3

    75 x 270

    611775

    2,03

    90,4

    4

    8,12

    361,6

    4

    60 x 270

    511760

    1,62

    77,5

    36

    58,32

    2790

    5

    45 x 270

    511745

    1,21

    66,2

    10

    12,1

    662

    6

    30 x 270

    511730

    0,81

    52,7

    38

    30,78

    2002,6

    7

    240 x 150

    611524

    3,6

    203,1

    84

    302,4

    17060,4

    8

    90 x 150

    611590

    1,35

    62,4

    174

    234,9

    10857,6

    9

    75 x 150

    611575

    1,13

    53,7

    4

    4,52

    214,8

    10

    60 x 150

    511560

    0,9

    47,3

    36

    32,4

    1702,8

    11

    45 x 150

    511545

    0,68

    40,5

    10

    6,8

    405

    12

    30 x 150

    511530

    0,45

    31,6

    38

    17,1

    1200,8

    13

    sklejka

    58

    14

    narożnok wewnętrzny30+30 x 270

    613730

    1,62

    90

    54

    87,48

    4860

    15

    narożnik wewnetrzny 30+30 x 150

    613530

    0,9

    54,8

    54

    48,6

    2959,2

    16

    narożnik zewnętrzny 270

    613270

    0

    24,3

    14

    0

    340,2

    17

    narożnik zewnętrzny 150

    613150

    0

    16

    14

    0

    224

    Suma

    1810,66

    94497,2

    Dobór brygad:

    1. Usunięcie warstwy humusu za pomocą spycharki

    KNR 2-01 tab. 0221

    Nakład na 100 0x01 graphic
    gruntu

    Spycharka gąsienicowa 185 KM 0,52 m-g

    Nw = 0x01 graphic

    1. Usunięcie warstwy humusu za pomocą zgarniarki

    KNR 2-01 tab. 0224

    Nakład na 100 0x01 graphic
    gruntu

    Zgarniarka samojezdna q = 9 m3 2,47 m-g

    Nw = 0x01 graphic

    1. Niwelacja spycharką

    KNR 2-01 tab. 0225

    Nakład na 100 0x01 graphic

    Spycharka gąsienicowa 185 KM 0,14 m-g

    Nw = 0x01 graphic

    1. Niwelacja zgarniarką samojezdną

    KNR 2-01 tab. 0226

    Nakład na 100 0x01 graphic
    0,32 m-g

    Nw = 0x01 graphic

    1. Wykop koparką przedsiębierną

    KNR 2-01

    Nakład na 1000x01 graphic
    gruntu 2,41 m-g

    Nw = 0x01 graphic

    1. Wykop ręczny

    KNR 2-01 tab. 0310

    Nakład na 1000x01 graphic
    gruntu 185 r-g

    Nw = 0x01 graphic

    1. Zespół roboczy brygady betonowej

    KNR 2-02 tab. 0252

    Nakład na 100 0x01 graphic
    betonu

    Betoniarz gr. II 143,25 r-g

    Nw = 0x01 graphic

    1. Zbrojenie

    Ilość zbrojenia na 1 0x01 graphic

    X = 0x01 graphic

    Nw = 0x01 graphic

    1. Deskowanie

    Cieśla gr. II 33,14 r-g

    Nw = 0x01 graphic

    1. Zasypanie wykopu spycharką gąsienicową

    KNR 2-01

    Nakład na 100 0x01 graphic
    gruntu 0,92

    Nw = 0x01 graphic

    n

    w

    n

    w

    n

    w

    n

    w

    n

    w

    V1 V2

    6 5

    7 4

    III

    IV II

    I

    8 3

    1 2



    Wyszukiwarka

    Podobne podstrony:
    projekt technologia i organizacja robot instalacyjnych
    REGULAMIN ZALICZENIA ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH wersja nowa, Studia, Technologia i Organizacja Robót Budow
    Projekt z technologii i organizacji budowy, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
    Projekt z technologii i organizacji budowy, Nasypy
    Technologia i organizacja robót instalacyjnych Wykład 1
    Technologia i organizacja robót instalacyjnych Wykład 2
    maestro, Studia Mgr, III semestr mgr, Technologia i Organizacja robót drogowych
    TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBOT, Budownictwo ZUT
    [14.10.2014] Technologia i organizacja robót budowlanych-pytania SN B, KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻY
    Tiorb egz-dobremax, Studia, Technologia i Organizacja Robót Budowlanych I, Technologia i Organizacja
    11 Technologia i mechanizacja robót ziemnych, random
    Ogólna charakterystyka drogowych robót ziemnych, Fundamentowanie, 2013-2014r, Egzamin
    TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH 11 12
    Technologia i organizacja robót instalacyjnych Wykład 1
    KARTA TECHNOLOGICZNA ROBOT ZIEMNYCH, Projekty, hala TRB
    Projektowanie robót ziemnych i transp
    Cwiczenie projektowe z zakresu technologii i organizacji rob
    Projekt wykonania robót ziemnych Szczegółowy zakres Obliczenie ilości robót ziemnych
    OBLICZENIA WIELKOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH, Budownictwo UTP, III rok, DUL stare roczniki, drogowe, Budowa i

    więcej podobnych podstron