Niwelacja
1.1.Obliczenie rzędnych rzeczywistych poszczególnych wierzchołków trójkątów metodą interpolacji w [m. n.p.m.] (plan warstwicowy z oznaczeniem poszczególnych wierzchołków oraz numeracją trójkątów (kwadratów) - patrz zał.1)
H 11 = 42,3 m H 21 = 41,4 m H 31 = 40,4 m
H 12 = 41,4 m H 22 = 40,5 m H 32 = 38,9 m
H 13 = 39,9 m H 23 = 39,4 m H 33 = 38,6 m
H 14 = 38,5 m H 24 = 38,6 m H 34 = 38,2 m
H 15 = 37,3 m H 25 = 37,8 m H 35 = 37,7 m
H 16 = 35,9 m H 26 = 36,2 m H 36 = 36,6 m
H 17 = 35,0 m H 27 = 34,8 m H 37 = 35,4 m
H 18 = 34,3 m H 28 = 33,9 m H 38 = 34,3 m
H 19 = 33,9 m H 29 = 32,9 m H 39 = 33,0 m
H 110 = 33,2 m H 210 = 32,2 m H 310 = 31,9 m
H 41 = 40,1 m H 51 = 39,7 m
H 42 = 38,8 m H 52 = 38,9 m
H 43 = 37,7 m H 53 = 38,1 m
H 44 = 37,1 m H 54 = 37,2 m
H 45 = 36,8 m H 55 = 36,0 m
H 46 = 36,3 m H 56 = 35,5 m
H 47 = 35,7 m H 57 = 35,2 m
H 48 = 34,9 m H 58 = 34,7 m
H 49 = 34,1 m H 59 = 33,9 m
H 410 = 32,7 m H 510 = 32,7 m
1.2.Obliczanie rzędnej niwelacji H0
H0=
n - liczba kwadratów na które podzielona jest działka
n = 36
75 m
72,9 m
804,4 m
878,2 m
H0=
1.3.Wyznaczenie rzędnych wierzchołków trójkątów względem H0 (rzędne robocze)
wzór ogólny: h ab = H ab - H 0
h 11 = 5,7 m h 21 = 4,8 m h 31 = 3,8 m
h 12 = 4,5 m h 22 = 3,9 m h 32 = 2,3 m
h 13 = 3,3 m h 23 = 2,8 m h 33 = 2,0 m
h 14 = 1,9 m h 24 = 2,0 m h 34 = 1,6 m
h 15 = 0,7 m h 25 = 1,2 m h 35 = 1,1 m
h 16 = - 0,7 m h 26 = - 0,4 m h 36 = 0,0 m
h 17 = - 1,6 m h 27 = - 1,8 m h 37 = - 1,2 m
h 18 = - 2,3 m h 28 = - 2,7 m h 38 = - 2,3 m
h 19 = - 2,7 m h 29 = - 3,7 m h 39 = - 3,6 m
h 110 = -3,4 m h 210 = - 4,4 m h 310 = - 4,7 m
h 41 = 3,8 m h 51 = 3,1 m
h 42 = 2,2 m h 52 = 2,3 m
h 43 = 1,1 m h 53 = 1,5 m
h 44 = 0,5 m h 54 = 0,6 m
h 45 = 0,2 m h 55 = - 0,6 m
h 46 = - 0,3 m h 56 = - 1,1 m
h 47 = - 0,9 m h 57 = - 1,4 m
h 48 = - 1,7 m h 58 = - 1,9 m
h 49 = - 2,5 m h 59 = - 2,7 m
h 410 = - 3,9 m h 510 = - 3,9 m
1.4. Obliczenie objętości mas ziemi do przemieszczenia (metoda trójkątów)
a) graniastosłupy czyste :
wzór ogólny :
a = 30 m
h 1 , h 2 , h 3 - rzędne robocze poszczególnych punktów
Trójkąty |
V wykopu [m3] |
V nasypu [m3] |
1 |
2250 |
- |
2 |
1980 |
- |
3 |
1875 |
- |
4 |
1500 |
- |
5 |
1485 |
- |
6 |
1245 |
- |
7 |
1365 |
- |
8 |
1140 |
- |
9 |
1755 |
- |
10 |
1500 |
- |
11 |
1350 |
- |
12 |
1065 |
- |
13 |
975 |
- |
14 |
795 |
- |
15 |
840 |
- |
16 |
735 |
- |
17 |
1185 |
- |
18 |
1005 |
- |
19 |
1020 |
- |
20 |
840 |
- |
21 |
705 |
- |
22 |
480 |
- |
23 |
465 |
- |
24 |
390 |
- |
25 |
690 |
- |
26 |
585 |
- |
27 |
720 |
- |
28 |
585 |
- |
29 |
480 |
- |
30 |
270 |
- |
37 |
- |
-195 |
40 |
- |
-300 |
41 |
- |
-405 |
42 |
- |
-570 |
43 |
- |
-330 |
44 |
- |
-450 |
45 |
- |
-225 |
46 |
- |
-360 |
47 |
- |
- 345 |
48 |
- |
-510 |
49 |
- |
-855 |
50 |
- |
-1020 |
51 |
- |
-855 |
52 |
- |
-930 |
53 |
- |
-660 |
54 |
- |
-735 |
55 |
- |
-600 |
56 |
- |
-750 |
57 |
- |
-1155 |
58 |
- |
- 1365 |
59 |
- |
- 1305 |
60 |
- |
-1440 |
61 |
- |
- 1140 |
62 |
- |
-1170 |
63 |
- |
- 915 |
64 |
- |
- 1080 |
65 |
- |
- 1470 |
66 |
- |
- 1575 |
67 |
- |
- 1755 |
68 |
- |
- 1905 |
69 |
- |
- 1620 |
70 |
- |
- 1665 |
71 |
- |
- 1365 |
72 |
- |
- 1575 |
b) graniastosłupy mieszane :
wzór ogólny (dla nasypów):
wzór ogólny (dla wykopów):
a = 30 m , h 1 , h 1 , h 1 - rzędne robocze poszczególnych punktów
Trójkąt 33:
Trójkąt 34
Trójkąt 35
Trójkąt 36
Trójkąt 38
Trójkąt 39
Trójkąt 35 :
Trójkąt 36 :
Trójkąt 47 :
Trójkąt 58 :
Trójkąt 69 :
Trójkąt 68 :
Trójkąt 67 :
Trójkąt 66 :
Trójkąt 65 :
Trójkąt 64 :
Trójkąt 63 :
Trójkąt 62 :
Trójkąt 73 :
Trójkąt 85 :
Trójkąt 86 :
1.4.1.Zestawienie całościowe objętości robót ziemnych metody trójkątów :
Trójkąty |
V wykopu [m3] |
V nasypu [m3] |
1 |
62.13 |
- 62,13 |
2 |
45,94 |
- 75,94 |
3 |
- |
- 315 |
4 |
- |
- 180 |
5 |
- |
- 390 |
6 |
- |
- 210 |
7 |
- |
- 480 |
8 |
- |
- 300 |
9 |
- |
- 660 |
10 |
- |
- 510 |
11 |
- |
- 945 |
12 |
- |
- 855 |
13 |
315 |
- |
14 |
375 |
- |
15 |
165 |
- |
16 |
315 |
- |
17 |
150 |
- |
18 |
300 |
- |
19 |
125 |
- 5,0 |
20 |
226,11 |
- 1,11 |
21 |
38,11 |
- 83,11 |
22 |
42,88 |
- 72,88 |
23 |
- |
- 405 |
24 |
- |
- 480 |
25 |
780 |
- |
26 |
915 |
- |
27 |
660 |
- |
28 |
810 |
- |
29 |
615 |
- |
30 |
705 |
- |
31 |
495 |
- |
32 |
480 |
- |
33 |
225,19 |
- 0,19 |
34 |
135,75 |
- 0,75 |
35 |
0,54 |
- 195,54 |
36 |
0,08 |
- 375,08 |
37 |
1020 |
- |
38 |
930 |
- |
39 |
975 |
- |
40 |
990 |
- |
41 |
915 |
- |
42 |
855 |
- |
43 |
630 |
- |
44 |
510 |
- |
45 |
270 |
- |
46 |
135 |
- |
47 |
1,07 |
- 181,07 |
48 |
- |
- 390 |
49 |
720 |
- |
50 |
570 |
- |
51 |
795 |
- |
52 |
675 |
- |
53 |
810 |
- |
54 |
600 |
- |
55 |
525 |
- |
56 |
330 |
- |
57 |
180 |
- |
58 |
214,29 |
- 199,29 |
59 |
- |
- 240 |
60 |
- |
- 465 |
61 |
285 |
- |
62 |
112,36 |
- 7,36 |
63 |
272,30 |
- 2,3 |
64 |
137,31 |
- 17,31 |
65 |
315,67 |
- 0,67 |
66 |
113,64 |
- 8,64 |
67 |
195,27 |
- 0,27 |
68 |
32,0 |
- 17,0 |
69 |
22,86 |
- 37,86 |
70 |
- |
- 180 |
71 |
- |
- 375 |
72 |
- |
- 570 |
73 |
8,0 |
- 38,0 |
74 |
- |
- 195 |
75 |
- |
- 210 |
76 |
- |
- 375 |
77 |
- |
- 255 |
78 |
- |
- 405 |
79 |
- |
- 225 |
80 |
- |
- 375 |
81 |
- |
- 300 |
82 |
- |
- 465 |
83 |
- |
- 540 |
84 |
- |
- 795 |
85 |
22,32 |
- 97,32 |
86 |
10,30 |
- 190,30 |
87 |
- |
- 465 |
88 |
- |
- 570 |
89 |
- |
- 630 |
90 |
- |
- 765 |
91 |
- |
- 690 |
92 |
- |
- 855 |
93 |
- |
- 705 |
94 |
- |
- 870 |
95 |
- |
- 855 |
96 |
- |
- 1110 |
∑ 21 659,12 m3 ∑ - 21 304,12 m3
Obliczenie błędu :
dopuszczalny błąd - V = 2.5%
Warunek spełniony
1.5. Obliczenie objętości mas ziemi do przemieszczenia (metoda kwadratów)
a) graniastosłupy czyste :
wzór ogólny :
a = 30 m
h 1 , h 2 , h 3 , h 4 - rzędne robocze poszczególnych punktów
Kwadraty |
V wykopu [m3] |
V nasypu [m3] |
3 - 4 |
- |
- 472,50 |
7 - 8 |
- |
- 765,00 |
9 - 10 |
- |
- 1170,00 |
11 - 12 |
- |
- 1822,50 |
13 - 14 |
720,00 |
- |
17 - 18 |
500,00 |
- |
23 - 24 |
- |
- 900,00 |
25 - 26 |
1687,50 |
- |
27 - 28 |
1462,50 |
- |
29 - 30 |
1282,50 |
- |
31 - 32 |
945,00 |
- |
37 - 38 |
2002,50 |
- |
39 - 40 |
2002,50 |
- |
41 - 42 |
1755,00 |
- |
43 - 44 |
1125,00 |
- |
45 - 46 |
405,00 |
- |
49 - 50 |
1260,0 |
- |
51 - 52 |
1485,00 |
- |
53 - 54 |
1440,00 |
- |
55 - 56 |
877,50 |
- |
59 - 60 |
- |
- 697,50 |
71 - 72 |
- |
- 922,50 |
75 - 76 |
- |
- 630,00 |
77 - 78 |
- |
- 652,50 |
79 - 80 |
- |
- 585,00 |
81 - 82 |
- |
- 742,50 |
83 - 84 |
- |
- 1350,00 |
87 - 88 |
- |
- 1057,50 |
89 - 90 |
- |
- 1462,50 |
91 - 92 |
- |
- 1552,50 |
93 - 94 |
- |
- 1552,50 |
95 - 96 |
- |
- 1957,50 |
b) graniastosłupy mieszane :
typ I :
A B
W (+)
F H0
E
N (+)
C D
E C = a - AE , a = 30 m
D F = a - BF
Kwadrat 1- 2 :
E C = 30m
D F = 24,55m
Kwadrat 5 - 6 :
E C = 30m
D F = 30m
Kwadrat 15 -16 :
E C = 0m
D F = 0m
Kwadrat 19- 20 :
E C = 6,67m
D F = 0m
Kwadrat 47- 48 :
E C = 30m
D F = 27,86m
Kwadrat 57- 58 :
E C = 12,86m
D F = 0m
Kwadrat 67- 68 :
E C = 2,73m
D F = 10m
Kwadrat 65 - 66 :
E C = 4m
D F = 2,73m
Kwadrat 63 - 64 :
E C =8,18m
D F = 4m
typ II :
A B
H0
W (+) F
N (+)
C D
E
Dla nasypów :
, a = 30 m
Dla wykopów :
, a = 30 m
Kwadrat 21 - 22 :
Kwadrat 33 - 34 :
Kwadrat 35 - 36 :
Kwadrat 69 - 70 :
Kwadrat 61 - 62 :
Kwadrat 73 - 74 :
Kwadrat 85 - 86 :
1.5.1.Zestawienie całościowe objętości robót ziemnych metody kwadratów :
Kwadraty |
V wykopu [m3] |
V nasypu [m3] |
1 - 2 |
119,64 |
- 82,86 |
3 - 4 |
- |
- 472,50 |
5 - 6 |
- |
- 585,00 |
7 - 8 |
- |
- 765,00 |
9 - 10 |
- |
- 1170,00 |
11 - 12 |
- |
- 1822,50 |
13 - 14 |
720,00 |
- |
15 - 16 |
472,50 |
- |
17 - 18 |
500,00 |
- |
19 - 20 |
339,98 |
- 5,00 |
21 - 22 |
71,46 |
- 161,46 |
23 - 24 |
- |
- 900,00 |
25 - 26 |
1687,50 |
- |
27 - 28 |
1462,50 |
- |
29 - 30 |
1282,50 |
- |
31 - 32 |
945,00 |
- |
33 - 34 |
360,94 |
- 0,94 |
35 - 36 |
0,54 |
- 585,54 |
37 - 38 |
2002,50 |
- |
39 - 40 |
2002,50 |
- |
41 - 42 |
1755,00 |
- |
43 - 44 |
1125,00 |
- |
45 - 46 |
405,00 |
- |
47 - 48 |
0,80 |
- 564,14 |
49 - 50 |
1260,00 |
- |
51 - 52 |
1485,00 |
- |
53 - 54 |
1440,00 |
- |
55 - 56 |
877,50 |
- |
57 - 58 |
212,13 |
- 14,47 |
59 - 60 |
- |
- 697,50 |
61 - 62 |
367,36 |
- 7,36 |
63 - 64 |
376,58 |
- 22,84 |
65 - 66 |
45,95 |
- 7,57 |
67 - 68 |
248,17 |
- 14,32 |
69 - 70 |
22,86 |
- 202,86 |
71 - 72 |
- |
- 922,50 |
73 - 74 |
8,00 |
- 255,50 |
75 - 76 |
- |
- 630,00 |
77 - 78 |
- |
- 652,50 |
79 - 80 |
- |
- 585,00 |
81 - 82 |
- |
- 742,50 |
83 - 84 |
- |
- 1350,00 |
85 - 86 |
24,04 |
- 316,54 |
87 - 88 |
- |
- 1057,50 |
89 - 90 |
- |
- 1462,50 |
91 - 92 |
- |
- 1552,50 |
93 - 94 |
- |
- 1552,50 |
95 - 96 |
- |
- 1957,50 |
∑ 21 620,95 m3 ∑ - 21 118,90 m3
Obliczenie błędu :
dopuszczalny błąd - V = 2.5%
Warunek spełniony
Obliczenie objętości wykopów pod budynki
Dane :
grunt kategorii III
długość w osiach budynku l1= 80m
szerokość w osiach budynku b1= 13m
wymiary budynku : L = 80 m + 0.2 m = 80,2 m
B = 13 m + 0.2 m = 13,2 m
głębokość posadowienia ław 1,5 m
szerokość fundamentu b f = 0,6 m
wysokość fundamentu h f = 0,4 m
grubość ścian budynku g = 0,2 m
odstęp między krawędzią wykopu a fundamentem d = 1m
nachylenie skarp wykopu 1: 0,67 - dla gruntu kategorii III
Głębokość wykopu wykonanego mechanicznie:
h = h p - 0.5 ⋅ h f = 1,5 - 0,5 ⋅ 0,4 = 1,3 m
Objętość gruntu wydobytego mechanicznie przez koparkę :
V k = ( F1 + F2 + 4 ⋅ F0 ) ⋅
F1= a ⋅ b =(13+0,6+2⋅1,0+2⋅1,01)⋅(80+0,6+2⋅1,0+2⋅1,01)=17,62m ⋅ 84,62m = 1491,00 m2
F2= c ⋅ d =(13 +0,6 +2⋅1,0)⋅(80+0,6+2⋅1,0)=15,6m ⋅ 82,6m=1288,56m2
F0=
m2
V k = ( 1491,00+1288,56+4⋅1388,76 )⋅
=1805,83 m3
V k = 1805,83 m3
Objętość gruntu rodzimego wydobytego ręcznie:
Objętość gruntu pod ławą fundamentową :
V f = 2⋅[(80+0,6+2⋅0,3)⋅0,2⋅(0,6+2⋅0,3)+
+2⋅[0,2⋅(0,6+2⋅0,3)⋅(13-0,6-2⋅0,3)]=
= 44,64 m3
20
30 60 30
Objętość gruntu pod rowy odwadniające :
V0 = (0,5⋅(0,2+0,33)⋅0,2)(2⋅15,6+2⋅82,6)=10,41 m3
Objętość gruntu wydobytego ręcznie :
V r = V 0 + V f = 10,41 + 44,64 = 55,05 m3
Całkowita objętość gruntu wydobyta z wykopu :
V c = V k + V r = 1805,83 + 55,05 = 1860,88 m3
Objętość gruntu spulchnionego
V s = V c ⋅ s spl = 1860,88 ⋅ 1,2 = 2233,06 m3
sspl - współczynnik spulchnienia
sspl = 1,2 dla gr. kat. III
Objętość gruntu potrzebna do zasypania ścian piwnicy - przeznaczona na odkład :
Vod = Vc - Vbud
Vbud = (80+0,2)⋅(13+0,2) ⋅ (1,5-0,2) = 1376,23 m3
Vod = 1860,88 - 1376,23 = 484,65 m3
Vsod = 484,65 ⋅ 1,2 = 581,58 m3
Objętość gruntu spulchnionego przeznaczonego do wywiezienia.
V wyw = V s - V sod = 2233,06 - 581,58 = 1651,48 m3
ZESTAWIENIE WYNIKÓW :
NR. BUDYNKU |
V k |
V r |
V od |
V wyw |
1 |
1805,83 |
55,05 |
484,65 |
1651,48 |
2 |
1805,83 |
55,05 |
484,65 |
1651,48 |
3 |
1805,83 |
55,05 |
484,65 |
1651,48 |
4 |
1805,83 |
55,05 |
484,65 |
1651,48 |
5 |
1805,83 |
55,05 |
484,65 |
1651,48 |
6 |
1805,83 |
55,05 |
484,65 |
1651,48 |
Σ |
10834,98 |
330,30 |
2907,90 |
9908,88 |
⋅ sspl = 1,2 |
13001,98 |
396,36 |
3489,48 |
- |
Przekroje : podłużny i poprzeczny z pokazaniem wykopu wykonanego ręcznie i mechanicznie - załącznik nr 3.
Obliczenia i dobór sprzętu do wykonania poszczególnych robót
3.1. Zgarniarka - do wykonania robót niwelacyjnych
przyjęto zgarniarkę typu D2 20 ( ciągniona )
|
Dane techniczne: |
||
|
pojemność geometryczna skrzyni |
Q [m3] |
9,0 |
|
szer. skrawania |
L [m] |
2,65 |
|
prędkość napełniania |
V n [km/h] |
2,25 |
|
prędkość transportowa |
V t [km/h] |
5,15 |
|
prędkość prowrotna |
V p [km/h] |
7,4 |
Wydajność eksploatacyjna zgarniarki :
S n = 0,9 - dla gruntu kategorii III
S s = 0,80 - dla gruntu kategorii III
S w = 0,85 - dla robót niwelacyjnych
S = 1,20 - współczynnik strat urobku
g 1 = 0,25 m - grubość skrawania
g 2 = 0,20 m - grubość jednorazowo rozściełanej warstwy
t techn = 1,0 min - czas potrzebny na zmianę biegów i zmianę kierunku jazdy
Długość odcinka na którym odbywa się odspajanie gruntu (napełnianie) :
Średnia odległość przewozu urobku :
L t = 97,5 m
Długość odcinka na którym odbywa się wyładunek :
Czas cyklu roboczego :
=
= 2,42 + 1 = 3,42 min
Wydajność eksploatacyjna zgarniarki :
Czas potrzebny do przemieszczenia danej objętości ziemi przez 1 zgarniarkę :
Czas potrzebny do przemieszczenia danej objętości ziemi przez 2 zgarniarki :
Schemat pracy zgarniarek - załącznik nr2.
3.2. Koparka przedsiębierna - do wykonania wykopu
przyjęto koparkę hydrauliczną kołową typu K - 406 a 1
|
Dane techniczne: |
||
|
pojemność łyżki |
Q [m3] |
0,4 |
|
max. promień skrawania |
R [m] |
7,17 |
|
max. głębokość kopania |
R [m] |
2,70 |
|
max. promień wyładunku |
R [m] |
4,55 |
|
max. prędkość jazdy |
V [km/h] |
20,0 |
Wydajność eksploatacyjna koparki :
S n = 0,80 - współczynnik napełnienia łyżki (wilgotna glina piaszczysta)
S s = 0,80 - współczynnik trudności odspojenia gruntu dla gruntu kategorii III
S w = S w1 ⋅ S w2 - współczynnik wykorzystania czasu roboczego
S w1 = 0,95 - dla gruntu kategorii III
S w2 = 0,80 - bezpośredni załadunek na jednostkę transportową
S w = 0,95 ⋅ 0,8 = 0,76
Cykl roboczy koparki:
- dla koparki przedsiębiernej o Q = 0,4 m3 t = 16 s = 0,27 min
Wydajność eksploatacyjna koparki :
Wydajność eksploatacyjna koparki na jedną zmianę :
We = 8 ⋅ Wekop = 8 ⋅ 43,24 = 345,92 m3 / zmianę
Czas pracy koparki do wykonania wykopu pod jeden budynek :
V = Vk ⋅ ρspl = 1805,88 ⋅ 1,2 = 2167,06 m3
=
Czas pracy koparki do wykonania wykopów pod sześć budynków :
t 1 = T ⋅ 6 = 6,26 ⋅ 6 = 37,56 dnia = 38 dni
Czas pracy dwóch koparek do wykonania wykopów pod sześć budynków :
Sprawdzenie warunku :
max. wysokość wyładunku > gł. wykopu + wys. górnej krawędzi samochodu + wys. manewrowa
4,55 m > 1,3 m + 2,57 m + 0,5 m
4,55 m > 4,37 m
Schemat pracy koparki - załącznik nr 4.
Jednostka transportowa - do wywozu urobku
Doboru środków transportu dokonano w oparciu o zasadę nieprzerwanej pracy.
Przyjęto samochód ciężarowy TATRA 148 - S1.
|
Dane techniczne: |
||
|
objętość ładunku |
U[m3] |
9.0 |
|
Ładowność |
[t] |
15.3 |
|
prędkość jazdy z ładunkiem |
V[km/h] |
40-50 |
|
max. prędkość jazdy z ładunkiem |
Vmax [km/h] |
65,0 |
|
czas wyładunku |
t w[s] |
40,0 |
Odległość transportu 6 km
Prędkość jazdy : V1 = 35 km/h
V2 = 50 km/h
Pojemność użyteczna jednostki transportowej :
m3
U - ładowność samochodu
- gęstość objętościowa gruntu kat.III 2,2 t/m3
S s - współczynnik spoistości gruntu 0,8 dla gr. kat. III
Liczba cykli pracy koparki potrzebnych do napełnienia skrzyni jednostki transportowej:
Q t - pojemność użyteczna jednostki transportowej
Q k - pojemność łyżki koparki K-406 a1
S sp - współczynnik spulchnienia gruntu = 1,2
s n - współczynnik napełnienia łyżki koparki = 0,8
przyjęto n c' =23 cykle
Q t' = n c' ⋅ Q k ⋅ s sp ⋅ s n = 23 ⋅ 0,4 ⋅ 1,2 ⋅0,8 = 8,83 m3
Obliczenie czasu załadunku jednostki transportowej :
t z = n c' ⋅
= n c' ⋅
t ck - czas trwania cyklu roboczego koparki - 16 sek. = 0,27 min
s wk - współczynnik wykorzystania czasu pracy koparki
s wk = sw1k ⋅ sw2k = 0,95 ⋅ 0,8 =0,76
tz = 25 ⋅
= 10.74 minuty
Obliczenie czasu trwania cyklu przewozowego jednostki transportowej :
t = t z + t j + t w
t z - czas załadunku jednostki transportowej , t z = 8,2 minuty
L - długość odcinka transportowego L = 6 km
km/h
= 0,29 godz. = 17,5 minut
t w = czas wyładunku , t w = 1 minuta
t = 8,2 + 17,5 + 1 = 26,7 minuty
Ilość cykli transportowych w ciągu dnia roboczego :
n =
, T = 8h =480 min.
n =
= 17,98 cykli
przyjęto n' = 18 cykli
Wydajność przewozowa jednostki transportowej w ciągu zmiany roboczej :
W sam = Q t' ⋅ n' ⋅ s w
s w - wsp. wykorzystania czasu roboczego jedn. transportowej s w = 0,85
n' = 18
W sam = 8,83 ⋅ 18 ⋅ 0,85 = 135,10 m3/zmianę
Obliczenie ilości jednostek transportowych wg zasady nieprzerwanej pracy :
m0 =
t = 26,7 minuty
t z- czas załadunku , t z = 8,2 minuty
m0 =
= 3,26
m = (1,05 : 1,1)⋅m0
m = 1,1 ⋅ 3,26 = 3,58
przyjęto m' = 3 jednostki transportowe
Obliczenie ilości dni w ciągu których będzie wywożony grunt :
Dla 1 budynku N1 =
=
dnia
Dla 6 budynków N6 = 4,07 ⋅ 6 = 24,5 dnia
Schemat dojazdu środków transportowych do wykopu - załącznik nr5.
3.4. Spycharka - do zasypania ścian piwnicy budynku
przyjęto spycharkę gąsienicową typu TD- 15 c
|
Dane techniczne: |
||
|
moc silnika |
P [kW] |
105 |
|
szerokość lemiesza |
L [m] |
3,15 |
|
wysokość lemiesza |
H [m] |
1,18 |
|
max. prędkość jazdy do przodu |
V [km/h] |
9,6 |
|
max. prędkość jazdy do tyłu |
V [km/h] |
11,2 |
Wydajność eksploatacyjna spycharki :
S n = 0,75 - współczynnik napełnienia naczynia roboczego ( grunt III kategorii )
S s = 0,80 - współczynnik spoistości gruntu ( grunt III kategorii )
S w =0,7 5 - zasypywanie wykopów
= 1,0 ,
= 35o
Czas trwania cyklu roboczego spycharki :
t st = t s + t p + t o = 10 s + 5 s + 10 s = 25 s = 0,42 min
t s - czas na skręt
t p - czas na przełączenie biegów
t o - czas na podnoszenie i opuszczenie lemiesza
l p = 8 m V p = 6,5 km/h V pw = 10 km/h
= 0,42 + 0,12 = 0,54 min
Wydajność eksploatacyjna spycharki :
Wydajność eksploatacyjna spycharki na jedną zmianę :
We = 8 ⋅ Wespy = 8 ⋅ 156,50 =1252,00 m3 / zmianę
Czas pracy spycharki do zasypania ścian jednego budynku :
V od = 581,58 m3
=
Czas pracy spycharki do zasypania ścian sześciu budynków :
T C = T ⋅ 6 = 0,46 ⋅ 6 = 2,79 dnia
1
2
1
5
1
23