Poz. 1.0 Część obliczeniowo - opisowa.
Poz. 1.1 Opis techniczny.
A) Lokalizacja budowy:
- adres: działka nr 17/125 przy ulicy Szklanej 15, 15-348 Olsztyn;
- dojazd: drogi dojazdowe utwardzone;
- ukształtowanie terenu: górka
B) Informacje o uczestnikach procesu realizacji budowy:
- inwestor: Przedsiębiorstwo Development ul. Krótka 72, 10-687 Olsztyn;
- projektant: mgr inż. Jan Kowalski ul. Marszałkowska 8, 10-123 Warszawa;
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „MAXDuet” ul. Marszałkowska 59, 10-123 Warszawa;
- nadzór: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowy, mgr inż. Marek Jakubczyk ul. Budowlana 32, 10-482 Olsztyn;
C) Warunki gruntowo - wodne:
- średnia grubość humusu 0,26 m
- kategoria gruntu II
- niski poziom wody gruntowej
D) Istniejące urządzenia i uzbrojenie terenu:
- sieć energetyczna: jest
- sieć telekomunikacyjna: jest
- sieć gazowa: brak
- sieć wodociągowa: jest
- sieć kanalizacyjna: jest
E) Opis technologii i organizacji robót ziemnych:
Roboty dotyczą ogółu robót ziemnych: niwelacji terenu, zdjęcia humusu, wykopu mechanicznego pod budynek, wykopu ręcznego pod ławy, zasypywania wykopów wokół ścian piwnic i wywozu nadmiaru gruntu.
Warstwę humusu zdjąć za pomocą spycharki TD-10M. Połowę humusu zostawić na placu budowy , a pozostałą część wywieść. Należy wykonać wykop mechaniczny pod budynek koparką podsiębierną AMMANN YANMAR B37 V. Pozostawić część ziemi do zasypania wykopów wokół ścian piwnicznych (koparka pracująca na odkład). Wykonać wykop ręczny pod ławy fundamentowe. Po wykonaniu ław, ścian piwnicznych oraz po ułożeniu stropów zasypać wykopy wokół ścian piwnicznych przy pomocy spycharki i zagęszczarki. Nadmiar ziemi wywieść z placu budowy przy pomocy wywrotek Jelcz 315 oraz Skoda. Ziemię na wywrotki załadować ładowarkami Ł-3P.
Poz. 1.2 Obliczenie ilości robót ziemnych.
Poz. 1.2.1 Ustalenie wielkości placu budowy (na podstawie przepisów BHP obowiązujących przy montażu budynków wielkopłytowych).
A, B - wymiary zewnętrzne projektowanego budynku
Lmin - minimalna długość osi torowiska żurawia od lica budowli
A= 27,20 [m]
B = 9,80 [m]
Lmin = 4,25 [m]
W = 20,0 [m]
I strefa - spadkowa
FI = (A + 2x6,0) x (B + 2x6,0) = (27,20 + 2x6,0) x (9,80 + 2x6,0) =
= AI x BI = 39,20 x 21,80
II strefa - bezpośredniego montażu
FII = (A + 2W) x (2W) = (27,20 + 2x20,0) x (2x20,0) =
= AII x BII = 67,20 x 40,00
III strefa - pośredniego zagrożenia
FIII = (AII + 2x6,0) x (BII + 2x6,0) = (67,20 + 2x6,0) x (40,0 + 2x6,0) =
=AIII x BIII = 79,20 x 52,00
IV strefa - bezpieczna
FIV = (AIII + 2x10,4) x (BIII + 2x11,5) =
= (79,20 + 2x10) x (52,0 + 2x10) = AIV + BIV = 100 x 75,00
Przyjmujemy plac budowy o wymiarach 100m x75m
Poz. 1.2.2 Obliczenie ilości robót przy usuwaniu humusu.
Vh = FIV x hh [m3]
hh - grubość humusu
[m3]
UWAGA:
½ ilości humusu należy wywieźć z placu budowy, pozostałą część natomiast pozostawić do powtórnego wykorzystania.
Poz. 1.2.3 Obliczenie ilości robót przy niwelacji terenu.
Obliczyć ilość wykopów i nasypów. Obliczenia wykonać metodą siatki kwadratów.
RZĘDNE TERENU W WIERZCHOŁKACH KWADRATÓW:
ŚREDNIE RZĘDNE TERENU W POSZCZEGÓLNYCH KWADRATACH:
ŚREDNIA RZĘDNA CAŁEGO TERENU:
ŚREDNIA RZĘDNA NIWELACJI:
Poz.1. 2.4 Obliczenie ilości robót ziemnych przy wykonywaniu wykopu
mechanicznego.
Wykop mechaniczny pod budynek
[m3]
[m3]
Poz. 1.2.5 Obliczenie objętości robót ziemnych pod ławy fundamentowe.
Nr. Wykopu |
Objętość 1-go wykopu długość*szer.*wys. |
Ilość szt. |
razem [m3] |
1. |
5,55 x 2,15 x 0,225 |
4 |
10,739 |
2. |
3,02 x 2,65 x 0,225 |
3 |
5,402 |
3. |
3,02 x 2,20 x 0,225 |
4 |
5,980 |
4. |
3,02 x 1,90 x 0,225 |
1 |
1,291 |
5. |
3,50*2,05 x 0,225 |
1 |
11,468 |
6. |
24,85 x 1,50 x 0,225 |
2 |
16,774 |
|
|
suma |
51,648 |
Poz. 1.2.6 Objętość ziemi potrzebna do zasypania wykopów wokół ścian piwnicznych budynku.
Wykop należy zasypać w momencie, gdy jest już wykonany strop.
Objętość ziemi do zasypania oblicza się jako różnicę pomiędzy objętością ziemi z wykopu mechanicznego, a objętością bryły budynku od poziomu terenu do poziomu dna wykopu mechanicznego.
[m3] - wykop mechaniczny
pod budynek
[m3]
Poz. 1.2.7 Zestawienie mas ziemnych.
Lp. |
Wyszczególnienie robót |
Jedn. miary |
Ilość robót |
Sposób wykonania |
1. |
Usunięcie humusu |
m3 |
1950 |
Spycharka |
2. |
Niwelacja terenu |
m3 |
suma VW=1113,572 suma VN=402,918 |
Spycharka |
3. |
Wykop mechaniczny pod budynek |
m3 |
504,169 |
Koparka |
4. |
Wykopy pod ławy fundamentowe |
m3 |
51,648 |
Ręcznie |
5. |
Zasypanie wykopów wokół ścian |
m3 |
102,046 |
Spycharka zagęszcz. |
6. |
Wywóz nadmiaru humusu [0.5 obj.] |
m3 |
975 |
Ładowarka i wywrotka |
7. |
Wywóz nadmiaru ziemii z niwelacji |
m3 |
710,654 |
Ładowarka i wywrotka |
8. |
Wywóz nadmiaru z wykopu mechanicznego |
m3 |
402,123 |
Koparka i wywrotka |
Poz. 1.3 Wybór sprzętu mechanicznego.
1.3.1. Wybór sprzętu do usuwania humusu:
Schemat pracy spycharki:
Ustalenie wymiarów pryzmy z humusem:
x = 3,14 m
Przyjęto dwie pryzmy o wysokości 1m położone po dwóch stronach dłuższego boku placu budowy. Długość pryzm 100m.
Średnia odległość przemieszczania urobku przez spycharkę:
Lp = 0,5x37,5+0,5+0,5x6,6=22,55 m
Wariant dla spycharki gąsienicowej TD-10M o mocy silnika 110 KM
Wydajność eksploatacyjna spycharki:
Qes =
Czas jednego cyklu pracy spycharki:
Tc = tst+ tzm
Czas stały tst = 30 s
Czas zmienny tzm=
= 32,69 sek
Tc = 30 + 32,69 =~ 63 sek
Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego:
q =
Współczynnik utraty urobku:
Lp = 30 m * = 0,75
Lp = 20 m * = 1,0
* = 1-
2,55 = 0,93
Wymiary lemiesza: l= 2,82 m a = 0,99 m
q =
Dla kat I gruntu Ss = 0,87 , Sn = 0,8 , Sw = 0,85
Wydajność eksploatacyjna spycharki:
Qes =
=42,27 [ m3/h ]
Czas pracy spycharki przy usuwaniu humusu:
T =
= 46,13 h
1.3.2 Dobór sprzętu do niwelacji terenu:
Etap I
Ilość gruntu potrzebna do niwelacji lewej strony placu
136,875+6,54+48,608+6,682=198,705m3
l = 80,00 m
h1 = 57,50 - 57,472 = 0,028 m
Średnia odległość przemieszczania urobku przez spycharkę:
LPI =
Wydajność eksploatacyjna spycharki:
Qes =
Czas jednego cyklu pracy spycharki
Tc = tst+ tzm
Czas stały tst = 30 s
Czas zmienny tzm=
=35,68 sek
Tc = 30 + 35,68=~ 66 sek
Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego:
q =
Współczynnik utraty urobku:
Lp = 20 m * = 1
Lp = 30 m * = 0,75
* = 1-
4,65 = 0,88
Wymiary lemiesza: l= 2,82 m a = 0,99 m
q =
Dla kat II gruntu Ss = 0,83 Sn = 0,85 Sw = 0,92
Qes =
= 42,83 [ m3/h ]
Czas pracy spycharki
TI =
4,64 h
Etap I I
Ilość gruntu potrzebna do niwelacji prawej strony placu
11,320+46,872+6,642+139,375=204,21 m3
l = 80,7 m
h1 = 57,500 - 57,472 = 0,028 m
Średnia odległość przemieszczania urobku przez spycharkę:
LPI =
Wydajność eksploatacyjna spycharki:
Qes =
Czas jednego cyklu pracy spycharki
Tc = tst+ tzm
Czas stały tst = 20 s
Czas zmienny tzm=
=36,93 sek
Tc = 30 + 36,93 =~ 67 sek
Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego:
q =
Współczynnik utraty urobku:
Lp = 20 m * = 1
Lp = 30 m * = 0,75
* = 1-
5,96 = 0,85
Wymiary lemiesza: l= 2,82 m a = 0,99 m
q =
Dla kat II gruntu Ss = 0,83 Sn = 0,85 Sw = 0,92
Qes =
= 40,8 [ m3/h ]
Czas pracy spycharki
TI =
5 h
Całkowity czas pracy spycharki
5+4,64=9,64 h
Pozostałą część urobku załadowujemy na wywrotki za pomocą ładowarki.
1.3.3 Dobór sprzętu do załadunku humusu i nadmiaru ziemi z niwelacji.
Załadunek humusu:
Przyjęto ładowarkę Ł-3P:
q = 2,2 m3
Tc = 65 sek
Wydajność eksploatacyjna ładowarki:
Qeł =
Dla kat I gruntu Ss = 0,87 , Sn = 0,7 , Sw = 0,85
Qeł =
= 63,07 [ m3/h ]
Czas pracy ładowarki przy załadunku humusu:
TH =
= 15,46 h
Załadunek nadmiaru ziemi z niwelacji:
Przyjęto ładowarkę Ł-3P
q = 2,2 m3
Tc = 65 sek
Wydajność eksploatacyjna ładowarki:
Qeł =
Dla kat II gruntu Ss = 0,83 ; Sn =1,0 ; Sw = 0,82
Qeł =
= 82,93 [ m3/h ]
Czas pracy ładowarki przy załadunku nadmiaru ziemi z niwelacji:
TN =
= 8,57 h
T = TH + TN = 15,46+8,57=24,03h
1.3.4. Wybór sprzętu mechanicznego do wykonania wykopu szerokoprzestrzennego pod budynek.
Przyjęto koparkę gąsienicową AMMANN YANMAR B37 V:
pojemność naczynia roboczego q = 0,35 m3
maksymalny promień kopania RKZ = 6,60 m
maksymalna wysokość wyładunku HW = 4,20 m
maksymalna głębokość kopania HK = 3,60 m
minimalna odległość wyładunku Rw=2,5 m
Wydajność eksploatacyjna koparki:
=
-przy załadunku
-na odkład
Czas pracy koparki:
-przy załadunku:
-przy pracy na odkład:
Całkowity czas pracy koparki -12,08+2,82=14,9h
1.4. Wybór jednostek transportowych do wywozu urobku.
1.4.1. Wybór wywrotek do wywozu ziemi z wykopu.
Przyjęto wywrotkę JELCZ 315 N = 9 t
Ss = 0,77
= 2 t/m3 Vśr = 30 km/h
Pjt =
= 5,84 m3
Czas cyklu pracy wywrotki:.
= 1,2 [min]
=
= 10,53 [min]
= 1,2 + 10,53 = 11,73 [min]
= 3 [min]
=20,73 [min]
Dobranie liczby wywrotek:
m =
=
=1,76
PRZYJĘTO 2 WYWROTEK (schemat str. )
= 1,14
Rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu:
t' = t
= 20,73
1,14 - 20,73 = 2,9 [min]
1.4.2. Wybór wywrotek do wywozu humusu i nadmiaru ziemi z niwelacji.
a) Do wywozu humusu przyjęto wywrotkę JELCZ 315 N = 9 t
Ss = 0,77
= 1,2 t/m3 Vśr = 30 km/h
Pjt =
= 5,84 m3
Czas cyklu pracy wywrotki:
= 0
=
= 2,7 [min]
= 2,7[min]
= 3 [min]
= 11,7 [min]
Dobranie liczby wywrotek:
m =
=
= 4,33
PRZYJĘTO 5 WYWROTEK
= 1,15
Rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu:
t' = t
= 11,7
1,15- 11,7 = 1,75 [min]
b) Do wywozu nadmiaru ziemi z niwelacji przyjęto wywrotkę SKODA N = 8,5 t.
Ss = 0,77
= 2,0 t/m3 Vśr = 30 km/h
Pjt =
= 5,52 m3
Czas cyklu pracy wywrotki:
= 0
=
=3,99 [min]
= 3,99 [min]
= 3[min]
= 12.99 [min]
Dobranie liczby wywrotek:
m =
=
= 3,25
PRZYJĘTO 4 WYWROTEK
Rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu:
t' = t
= 12.99
1,23 - 12.99 = 2,99 [min]
WYKONAŁ: Kamil Skiba
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Technicznych
Budownictwo Lądowe
ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z ZAKRESU TECHNOLOGII I ORGANIZACJI ROBÓT ZIEMNYCH
Kamil Skiba Gr. III
1