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  | 
Obliczanie ilości robót niwelacyjnych.
Wyznaczenie h0
      	 h0 = ![]()
+
 	         +![]()
 = 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
hE = 21,75 - 23,7 = -1,95 hF = 22,70 - 23,7 = -1
	hE	hF	V = ![]()
 =  -3060 m3![]()
	nasyp 
2.
hB hC hB = 21,95 - 23,7 = -1,75 hC = 23,10 - 23,7 = -0,6
hF = 22,70 - 23,7 = -1 hG = 23,55 - 23,7 = -0,15
	hF	hG	V = ![]()
 =  -1400 m3![]()
	nasyp
3.
		hC             X	hD	hC = 23,10 - 23,7 = -0,6	hD = 23,85 - 23,7 = +0,15
hG = 23,55 - 23,7 = -0,15 hH = 24,75 - 23,7 = +1,05
	hG       Y	hH	DX = ![]()
 = 8	HY = ![]()
 = 35
				Vw = ![]()
 = 516 m3	wykop
			CX = ![]()
 = 32	GY = ![]()
 = 5
				Vn = ![]()
 = -277,5	nasyp
4.
hE hF hE = 21,75 - 23,7 = -1,95 hF = 22,70 - 23,7 = -1
hI = 22,70 - 23,7 = -1 hJ = 23,55 - 23,7 = -0,15
	hI       	hJ		V = ![]()
 = -1640	nasyp
5.
hF hG hF = 22,70 - 23,7 = -1 hG = 23,55 - 23,7 = -0,15
Y hJ = 23,55 - 23,7 = -0,15 hK = 24,55 - 23,7 = +0,85
		hJ          X 	hK		V = ![]()
 = -180 m3 
				XK = ![]()
 = 34	YK = ![]()
 = 34
					Vw = ![]()
 = 9,63 m3	wykop
Vn = 180 - 9,63 = -170,37 m3 nasyp
6.
		hG             Y       	hH	hG = 23,55 - 23,7 = -0,15	hH = 24,75 - 23,7 = +1,05
hK = 24,55 - 23,7 = +0,85 hL = 25,70 - 23,7 = +2,0
X
		hK       	hL		V = ![]()
 =  1500 m3 
				GY = ![]()
 = 5	XG = ![]()
 = 6
					Vn = -![]()
 = -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
X hM = 23,7 - 23,7 = 0 hN = 24,7 - 23,7 = +1
		HM       	hN		V = ![]()
 =  -60 m3 
				XN = ![]()
 = 34,8	
					Vw = ![]()
 = 12,47 m3	wykop
Vn = 60 -12,47 = -47,53 m3 nasyp
8.
		hJ                   Y	hK	hJ = 23,55 - 23,7 = -0,15	hK = 24,55 - 23,7 = +0,85
hN = 24,7 - 23,7 = +1 hO = 25,75 - 23,7 = +2,05
X
		hN      	hO		V = ![]()
 =  1500 m3 
				YJ = ![]()
 = 6	XJ = ![]()
 = 5,22
					Vn = -![]()
 = -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
hO = 25,75 - 23,7 = +2,05 hP = 26,7 - 23,7 = +3,0
		hO      	hP		V = ![]()
 =  3160 m3 	wykop
Bilans mas ziemnych.
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  | 
  | 
6595,955  | 
6698,655  | 
Różnica pomiędzy ilością mas ziemnych w wykopie i nasypie wynosi: 102,7 m3
Błąd wynosi: 1,53 %
Ustalenie technologii i organizacji wykonania robót ziemnych.
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 ![]()
	= 1,08 ![]()
			II 	- 7,1 ![]()
 	= 1,97 ![]()
						III	- 11,1![]()
	= 3,08 ![]()
 
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 = ![]()
 = 2880 m3
Vhumusu = V1 + V2 = 2880 m3 V1 = V2 = 1440 m3
0,9
                             
                                               120 m	V1 = V2 = ![]()
 = 1440
        1,5  		![]()
 = 1440
                                x	![]()
 = 1602	![]()
	![]()
 = 8,9
                                                 		  0,9
120 m
		     		 1: 0,6
1,5
			  8,9
		
	    8,9    1		60			60	        1	8,9 	
                                
120
	35,45		60	35,45
Obliczanie wydajności teoretycznej:
	ls = ![]()
 = 4,75 m
lp + ls = 35,45 + 4,75 = 40,2 m
	t = ![]()
 = 60,45 s
	wt = ![]()
 = 218,56 ![]()
  - wydajność teoretyczna spycharki
Obliczanie wydajności eksploatacyjnej:
	we = ![]()
 = 129,3 ![]()
Obliczanie wydajności spycharki na jedną zmianę:
	wzm = ![]()
 = 1034,4 ![]()
Obliczanie ilości zmian pracy spycharek:
	n = ![]()
 = 1,39 zmiany
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 ![]()
	
	Prędkość transportu	Vt	= 4,5 ![]()
	Prędkość wyładunku	Vw	= 2,0 ![]()
	Prędkość powrotna	Vp	= 8,0 ![]()
   
Współczynnik napełnienia Sn = 1,05
Współczynnik spoistości Ss = 0,87
Współczynnik Wykorzystania czasu pracy Sw = 0,8
Obliczanie drogi skrawania i wyładunku:
		lSK = ![]()
 = 8,43 m
		lw = ![]()
 = 6,92 m
Obliczanie długości jednego cyklu:
		TC = ![]()
 = 89,14 s
Obliczanie wydajności eksploatacyjnej:
		we = ![]()
 = 168,65 ![]()
Obliczanie wydajności zgarniarki na jedną zmianę:
		wzm = ![]()
 = 1349,21 ![]()
Obliczanie ilości zmian pracy zgarniarek:
		n =![]()
 = 1,07 zmiany
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.
			 y
				A1 = ![]()
 = 1782 m2
A1= A4 = A5 = A8 = 1782 m2
					A2 = A3 = ![]()
 = 1458 m2
				A6 = A7 = ![]()
 = 2178 m2
66
PI = 1782 + 1458 = 3240 m2
					SxI = ![]()
 =
				 x			= -116640 m3
					SyI = ![]()
 =
= -12960 m3
xc = -4 yc = -36
			66	54			CI	= ( -4 ; -36 )
							CII 	= ( 36 ; 4 )
PIII = 1782 + 2178 = 3960 m2 CIII = ( -4 ; 44 )
		SxIII = ![]()
 = 174240 m3		CIV	= ( -44 ; 4 )
		SyIII = ![]()
 = -15840 m3
xc = -4 yc = 44
		lpI -IV 	= ![]()
	= 56,57 m
		lpII - III	= ![]()
 	= 56,57 m
Obliczenie wydajności teoretycznej:
	ls = ![]()
 = 1,68 m
lp + ls = 56,57 + 1,68 = 58,25 m
	t = ![]()
 = 74,18 s
	wt = ![]()
 = 178,11 ![]()
  - wydajność teoretyczna spycharki
Obliczanie wydajności eksploatacyjnej:
	we = ![]()
 = 105,37 ![]()
Obliczanie wydajności spycharki na jedną zmianę:
	wzm = ![]()
 = 843 ![]()
Obliczanie ilości zmian pracy spycharek:
	n = ![]()
 = 1,97 zmiany
Ustalenie organizacji i technologii wykonania robót niwelacyjnych za pomocą zgarniarki ZPL - 61
Obliczanie drogi skrawania i wyładunku:
		lSK = ![]()
 = 5,62 m
		lw = ![]()
 = 6,92 m
Obliczanie długości jednego cyklu:
		TC = ![]()
 = 93,35 s
Obliczanie wydajności eksploatacyjnej:
		we = ![]()
 = 169,1 ![]()
Obliczanie wydajności zgarniarki na jedną zmianę:
		wzm = ![]()
 = 1352,8 ![]()
Obliczanie ilości zmian pracy zgarniarek:
		n =![]()
 = 1,24 zmiany
  | 
Rodzaj sprzętu  | 
Humus  | 
Rodzaj sprzętu  | 
Niwelacja  | 
|||||
Spycharka  | 
TD - 15H  | 
n = 1,39 
we = 129,3 Ilość = 2 
  | 
TD - 15H  | 
n = 1,97 
we = 105,37 Ilość = 2 
  | 
|||||
Zgarniarka  | 
ZPL - 61  | 
n = 1,07 
we = 168,65 Ilość = 2 
  | 
ZPL - 61  | 
n = 1,24 
we = 169,1 Ilość = 2 
  | 
Obliczanie objętości wykopu szerokoprzestrzennego:
							      
		
		
	
		![]()
		
				![]()
		
				![]()
						![]()
Obliczenie objętości zjazdu do wykopu:
							![]()
								![]()
Obliczenie objętości wykopu ręcznego:
		![]()
Obliczenie objętości fundamentów (stopy, ławy):
		![]()
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 = 702,6![]()
				Objętość urobku na wywóz = 702,6![]()
				Objętość urobku do wykopania przez koparkę = 5381,04![]()
						Wykop = 5483,7![]()
		Odkład = 4781,1![]()
					Wywóz mech. = 702,6![]()
           Ręczny = 102,66![]()
	    		Mechaniczny = 4678,44![]()
Obliczanie wydajności pracy koparki i samochodów transportujących urobek:
Koparka CAT - 5230
			Pojemność naczynia:		q = 0,6![]()
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 =1700![]()
			tp = 1,25 min	tw = 1,0 min 	Vśr = 60![]()
		ładowność = 6,55 t
Obliczanie wydajności pracy koparki:
			![]()
			![]()
					![]()
			![]()
			![]()
						![]()
		![]()
		![]()
				![]()
		
		![]()
								![]()
				![]()
		![]()
							![]()
Ilość kursów samochodów podczas jednej zmiany:
			![]()
		![]()
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:
Usunięcie warstwy humusu za pomocą spycharki
KNR 2-01 tab. 0221
	Nakład na 100 ![]()
 gruntu  
Spycharka gąsienicowa 185 KM 0,52 m-g
		Nw = 
Usunięcie warstwy humusu za pomocą zgarniarki
KNR 2-01 tab. 0224
			Nakład na 100 ![]()
gruntu	
Zgarniarka samojezdna q = 9 m3 2,47 m-g
				Nw = 
Niwelacja spycharką
KNR 2-01 tab. 0225
	Nakład na 100 ![]()
 
Spycharka gąsienicowa 185 KM 0,14 m-g
		Nw = 
Niwelacja zgarniarką samojezdną
KNR 2-01 tab. 0226
Nakład na 100 ![]()
 	0,32 m-g
	Nw = 
Wykop koparką przedsiębierną
KNR 2-01
Nakład na 100![]()
 gruntu	2,41 m-g
	Nw = 
Wykop ręczny
KNR 2-01 tab. 0310
Nakład na 100![]()
 gruntu	185 r-g
	Nw = 
Zespół roboczy brygady betonowej
KNR 2-02 tab. 0252
Nakład na 100 ![]()
 betonu
Betoniarz gr. II 143,25 r-g
	Nw = 
Zbrojenie
Ilość zbrojenia na 1 ![]()
		X = ![]()
	Nw = 
Deskowanie
Cieśla gr. II 33,14 r-g
	Nw = 
Zasypanie wykopu spycharką gąsienicową
KNR 2-01
Nakład na 100 ![]()
 gruntu	0,92
	Nw = 
n
w
n
w
n
w
n
w
n
w
V1 V2
6 5
7 4
III
IV II
I
8 3
1 2