TRB T DOC


  1. 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=0x01 graphic

n - liczba kwadratów na które podzielona jest działka

n = 36

0x01 graphic
75 m

0x01 graphic
72,9 m

0x01 graphic
804,4 m

0x01 graphic
878,2 m

H0=0x01 graphic

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 : 0x01 graphic
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):

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

wzór ogólny (dla wykopów):

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

a = 30 m , h 1 , h 1 , h 1 - rzędne robocze poszczególnych punktów

Trójkąt 33:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 34

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 35

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 36

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 38

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 39

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 35 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 36 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 47 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 58 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 69 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 68 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 67 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 66 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 65 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 64 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 63 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 62 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 73 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 85 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Trójkąt 86 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

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%

0x01 graphic

Warunek spełniony

1.5. Obliczenie objętości mas ziemi do przemieszczenia (metoda kwadratów)

a) graniastosłupy czyste :

wzór ogólny : 0x01 graphic
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 :

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
A B

0x08 graphic
W (+)

F H0

E

N (+)

0x08 graphic
C D

0x01 graphic
E C = a - AE , a = 30 m

0x01 graphic
D F = a - BF

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 1- 2 :

0x01 graphic
E C = 30m

0x01 graphic
D F = 24,55m

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 5 - 6 :

0x01 graphic
E C = 30m

0x01 graphic
0x01 graphic
D F = 30m

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
Kwadrat 15 -16 :

0x01 graphic
E C = 0m

0x01 graphic
0x01 graphic
D F = 0m

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 19- 20 :

0x01 graphic
E C = 6,67m

0x01 graphic
D F = 0m

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 47- 48 :

0x01 graphic
E C = 30m

0x01 graphic
D F = 27,86m

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 57- 58 :

0x01 graphic
E C = 12,86m

0x01 graphic
D F = 0m

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 67- 68 :

0x01 graphic
E C = 2,73m

0x01 graphic
D F = 10m

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 65 - 66 :

0x01 graphic
E C = 4m

0x01 graphic
D F = 2,73m

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 63 - 64 :

0x01 graphic
E C =8,18m

0x01 graphic
D F = 4m

0x01 graphic

0x01 graphic

typ II :

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
A B

0x08 graphic

H0

W (+) F

N (+)

0x08 graphic
C D

E

Dla nasypów :

0x01 graphic
, a = 30 m

0x01 graphic

0x01 graphic

Dla wykopów :

0x01 graphic
, a = 30 m

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 21 - 22 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 33 - 34 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 35 - 36 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 69 - 70 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 61 - 62 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 73 - 74 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Kwadrat 85 - 86 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

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%

0x01 graphic

Warunek spełniony

  1. Obliczenie objętości wykopów pod budynki

Dane :

B = 13 m + 0.2 m = 13,2 m

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 ) ⋅0x01 graphic

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=0x01 graphic
m2

V k = ( 1491,00+1288,56+4⋅1388,76 )⋅0x01 graphic
=1805,83 m3

V k = 1805,83 m3

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
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

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

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
20

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

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
30 60 30

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
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.

  1. 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 : 0x01 graphic

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

0x01 graphic

t techn = 1,0 min - czas potrzebny na zmianę biegów i zmianę kierunku jazdy

Długość odcinka na którym odbywa się odspajanie gruntu (napełnianie) :

0x01 graphic

Średnia odległość przewozu urobku :

L t = 97,5 m

Długość odcinka na którym odbywa się wyładunek :

0x01 graphic

Czas cyklu roboczego :

0x01 graphic
=0x01 graphic
= 2,42 + 1 = 3,42 min

Wydajność eksploatacyjna zgarniarki :

0x01 graphic
0x01 graphic

Czas potrzebny do przemieszczenia danej objętości ziemi przez 1 zgarniarkę :

0x01 graphic

Czas potrzebny do przemieszczenia danej objętości ziemi przez 2 zgarniarki :

0x01 graphic

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 :

0x01 graphic

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:

0x01 graphic
- dla koparki przedsiębiernej o Q = 0,4 m3 t = 16 s = 0,27 min

Wydajność eksploatacyjna koparki :

0x01 graphic
0x01 graphic

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 :

0x01 graphic
V = Vk ⋅ ρspl = 1805,88 ⋅ 1,2 = 2167,06 m3

0x01 graphic
=0x01 graphic

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 :

0x01 graphic

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.

    1. 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 :

0x01 graphic
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:

0x01 graphic

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

0x01 graphic

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' ⋅ 0x01 graphic
= n c' ⋅ 0x01 graphic

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 ⋅ 0x01 graphic
= 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

0x01 graphic
L - długość odcinka transportowego L = 6 km

0x01 graphic
km/h

0x01 graphic
= 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 = 0x01 graphic
, T = 8h =480 min.

n = 0x01 graphic
= 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 =0x01 graphic

t = 26,7 minuty

t z- czas załadunku , t z = 8,2 minuty

m0 =0x01 graphic
= 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 = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
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 :

0x01 graphic

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

0x01 graphic
 = 1,0 ,0x01 graphic
= 35o

0x01 graphic

Czas trwania cyklu roboczego spycharki :

0x01 graphic

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

0x01 graphic
l p = 8 m V p = 6,5 km/h V pw = 10 km/h

0x01 graphic

0x01 graphic
= 0,42 + 0,12 = 0,54 min

Wydajność eksploatacyjna spycharki :

0x01 graphic
0x01 graphic

Wydajność eksploatacyjna spycharki na jedną zmianę :

We = 8 ⋅ Wespy = 8 ⋅ 156,50 =1252,00 m3 / zmianę

Czas pracy spycharki do zasypania ścian jednego budynku :

0x01 graphic
V od = 581,58 m3

0x01 graphic
=0x01 graphic

Czas pracy spycharki do zasypania ścian sześciu budynków :

T C = T ⋅ 6 = 0,46 ⋅ 6 = 2,79 dnia

1

2

1

5

1

23



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
K TRB DOC
TRB H DOC
trb henry doc
europejski system energetyczny doc
KLASA 1 POZIOM ROZSZERZONY doc Nieznany
5 M1 OsowskiM BalaR ZAD5 doc
Opis zawodu Hostessa, Opis-stanowiska-pracy-DOC
Messerschmitt Me-262, DOC
Opis zawodu Robotnik gospodarczy, Opis-stanowiska-pracy-DOC
Opis zawodu Położna, Opis-stanowiska-pracy-DOC
egz TRB I 2009 c, Politechnika Poznańska, Budownictwo, Technologia Robót Budowlanych, Zaliczenie wyk
Opis zawodu Przetwórca ryb, Opis-stanowiska-pracy-DOC
Blessing in disguise(1), Fanfiction, Blessing in disguise zawieszony na czas nie określony, Doc
TRB - Zabezpieczenie konstrukcji, Budownictwo S1, Semestr IV, Technologia robót budowlanych, Pomoc
Opis zawodu Politolog, Opis-stanowiska-pracy-DOC
Protokół wprowadzenia na roboty, Pliki DOC PPT

więcej podobnych podstron