PROJEKT TIOB SEM 1 1


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

0x01 graphic
[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:

0x01 graphic
0x08 graphic

ŚREDNIE RZĘDNE TERENU W POSZCZEGÓLNYCH KWADRATACH:


0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


ŚREDNIA RZĘDNA CAŁEGO TERENU:

0x01 graphic

ŚREDNIA RZĘDNA NIWELACJI:

0x01 graphic

Poz.1. 2.4 Obliczenie ilości robót ziemnych przy wykonywaniu wykopu

mechanicznego.

0x08 graphic

Wykop mechaniczny pod budynek

0x01 graphic
[m3]

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
[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.

0x01 graphic
[m3] - wykop mechaniczny

pod budynek

0x01 graphic
[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:

0x08 graphic
Schemat pracy spycharki:

Ustalenie wymiarów pryzmy z humusem:

0x01 graphic

0x01 graphic

x = 3,14 m

0x01 graphic

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 = 0x01 graphic

Czas jednego cyklu pracy spycharki:

Tc = tst+ tzm

Czas stały tst = 30 s 0x01 graphic

Czas zmienny tzm= 0x01 graphic
= 32,69 sek

Tc = 30 + 32,69 =~ 63 sek

Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego:

q = 0x01 graphic

Współczynnik utraty urobku:

Lp = 30 m * = 0,75

Lp = 20 m * = 1,0

* = 1-0x01 graphic
2,55 = 0,93

Wymiary lemiesza: l= 2,82 m a = 0,99 m

q = 0x01 graphic

Dla kat I gruntu Ss = 0,87 , Sn = 0,8 , Sw = 0,85

Wydajność eksploatacyjna spycharki:

Qes = 0x01 graphic
=42,27 [ m3/h ]

Czas pracy spycharki przy usuwaniu humusu:

T = 0x01 graphic
= 46,13 h

1.3.2 Dobór sprzętu do niwelacji terenu:

0x08 graphic

Etap I

0x08 graphic

Ilość gruntu potrzebna do niwelacji lewej strony placu

136,875+6,54+48,608+6,682=198,705m3

l = 80,00 m 0x01 graphic

h1 = 57,50 - 57,472 = 0,028 m

0x01 graphic

0x01 graphic

Średnia odległość przemieszczania urobku przez spycharkę:

LPI = 0x01 graphic

Wydajność eksploatacyjna spycharki:

Qes = 0x01 graphic

Czas jednego cyklu pracy spycharki

Tc = tst+ tzm

Czas stały tst = 30 s

Czas zmienny tzm= 0x01 graphic
=35,68 sek

Tc = 30 + 35,68=~ 66 sek

Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego:

q = 0x01 graphic

Współczynnik utraty urobku:

Lp = 20 m * = 1

Lp = 30 m * = 0,75

* = 1-0x01 graphic
4,65 = 0,88

Wymiary lemiesza: l= 2,82 m a = 0,99 m

q = 0x01 graphic

Dla kat II gruntu Ss = 0,83 Sn = 0,85 Sw = 0,92

Qes = 0x01 graphic
= 42,83 [ m3/h ]

Czas pracy spycharki

TI = 0x01 graphic
4,64 h

0x08 graphic
Etap I I

0x08 graphic

Ilość gruntu potrzebna do niwelacji prawej strony placu

11,320+46,872+6,642+139,375=204,21 m3

l = 80,7 m 0x01 graphic

h1 = 57,500 - 57,472 = 0,028 m

0x01 graphic

0x01 graphic

Średnia odległość przemieszczania urobku przez spycharkę:

LPI = 0x01 graphic

Wydajność eksploatacyjna spycharki:

Qes = 0x01 graphic

Czas jednego cyklu pracy spycharki

Tc = tst+ tzm

Czas stały tst = 20 s

Czas zmienny tzm= 0x01 graphic
=36,93 sek

Tc = 30 + 36,93 =~ 67 sek

Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego:

q = 0x01 graphic

Współczynnik utraty urobku:

Lp = 20 m * = 1

Lp = 30 m * = 0,75

* = 1-0x01 graphic
5,96 = 0,85

Wymiary lemiesza: l= 2,82 m a = 0,99 m

q = 0x01 graphic

Dla kat II gruntu Ss = 0,83 Sn = 0,85 Sw = 0,92

Qes = 0x01 graphic
= 40,8 [ m3/h ]

Czas pracy spycharki

TI = 0x01 graphic
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.

0x08 graphic

Załadunek humusu:

Przyjęto ładowarkę Ł-3P:

q = 2,2 m3

Tc = 65 sek

Wydajność eksploatacyjna ładowarki:

Qeł = 0x01 graphic

Dla kat I gruntu Ss = 0,87 , Sn = 0,7 , Sw = 0,85

Qeł = 0x01 graphic
= 63,07 [ m3/h ]

Czas pracy ładowarki przy załadunku humusu:

TH = 0x01 graphic
= 15,46 h

Załadunek nadmiaru ziemi z niwelacji:

Przyjęto ładowarkę Ł-3P

q = 2,2 m3

Tc = 65 sek

Wydajność eksploatacyjna ładowarki:

Qeł = 0x01 graphic

Dla kat II gruntu Ss = 0,83 ; Sn =1,0 ; Sw = 0,82

Qeł = 0x01 graphic
= 82,93 [ m3/h ]

Czas pracy ładowarki przy załadunku nadmiaru ziemi z niwelacji:

TN = 0x01 graphic
= 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:

0x08 graphic

Wydajność eksploatacyjna koparki:

0x01 graphic
= 0x01 graphic

0x08 graphic
-przy załadunku

-na odkład

0x08 graphic

Czas pracy koparki:

0x08 graphic
-przy załadunku:

-przy pracy na odkład:

0x08 graphic

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 0x01 graphic
= 2 t/m3 Vśr = 30 km/h

Pjt = 0x01 graphic
= 5,84 m3

Czas cyklu pracy wywrotki:.

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
= 1,2 [min]

0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 10,53 [min]

0x01 graphic
= 1,2 + 10,53 = 11,73 [min]

0x01 graphic
= 3 [min]

0x01 graphic
=20,73 [min]

Dobranie liczby wywrotek:

m = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
=1,760x01 graphic

PRZYJĘTO 2 WYWROTEK (schemat str. )

0x01 graphic
= 1,14

Rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu:

t' = t 0x01 graphic
= 20,73 0x01 graphic
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 0x01 graphic
= 1,2 t/m3 Vśr = 30 km/h

Pjt = 0x01 graphic
= 5,84 m3

Czas cyklu pracy wywrotki:

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
= 0

0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 2,7 [min]

0x01 graphic
= 2,7[min]

0x01 graphic
= 3 [min]

0x01 graphic
= 11,7 [min]

Dobranie liczby wywrotek:

m = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 4,33 0x01 graphic

PRZYJĘTO 5 WYWROTEK

0x01 graphic
= 1,15

Rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu:

t' = t 0x01 graphic
= 11,7 0x01 graphic
1,15- 11,7 = 1,75 [min]

b) Do wywozu nadmiaru ziemi z niwelacji przyjęto wywrotkę SKODA N = 8,5 t.

Ss = 0,77 0x01 graphic
= 2,0 t/m3 Vśr = 30 km/h

Pjt = 0x01 graphic
= 5,52 m3

Czas cyklu pracy wywrotki:

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
= 0

0x01 graphic
= 0x01 graphic
=3,99 [min]

0x01 graphic
= 3,99 [min]

0x01 graphic
= 3[min]

0x01 graphic
= 12.99 [min]

Dobranie liczby wywrotek:

m = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 3,25 0x01 graphic

PRZYJĘTO 4 WYWROTEK

0x01 graphic

Rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu:

t' = t 0x01 graphic
= 12.99 0x01 graphic
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

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



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PROJEKT TIOB SEM 1
obliczenia, STUDIA, Polibuda - semestr IV, Konstrukcje Betonowe, Projekt, PŁYTA, sem v
sledziu tiob sem II,03,2010
sledziu tiob sem II#,03,2010
sledziu tiob sem II0,03,2010
Projekt z tiobu sem VI
projekt z drewna - sem V, Poz
PROJEKT 14 SEM 6 bm
Zarządzanie projektam1, Zarządzanie, sem VI marketing, Zarządzanie projektami
Lista Projekt VI sem. KBI kon. met. specjalne 2013, KBiI
Tiob sem VI
sledziu tiob sem II02,03,2010
Operat BO, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Budownict
PROJEKT TIOB SEM1

więcej podobnych podstron