Poz. 1.0 Część obliczeniowo - opisowa.
Poz. 1.1 Opis techniczny.
A) Lokalizacja budowy:
- adres: działka nr 17/003 przy ulicy Mazurskiej 4a, 10-456 Olsztyn;
- dojazd: drogi dojazdowe utwardzone;
- ukształtowanie terenu: spadek jednostronny;
B) Informacje o uczestnikach procesu realizacji budowy:
- inwestor: Przedsiębiorstwo Development ul. Krótka 76, 10-456 Olsztyn;
- projektant: mgr inż. Jan Kacprzycki ul. Gdańska 8, 10-123 Malbork;
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „ARCH” ul. Marszałkowska 59, 10-456 Olsztyn;
- nadzór: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowy, mgr inż. Jarosław Kowalski ul. Budowlana 32, 10-482 Olsztyn;
C) Warunki gruntowo - wodne:
- średnia grubość humusu 0,3 m
- kategoria gruntu IV
- 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-12C. Połowę humusu zostawić na placu budowy , a pozostałą część wywieść. Należy wykonać wykop mechaniczny pod budynek koparką podsiębierną K-406A. 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= 32,65 [m]
B = 9,85 [m]
Lmin = 4,25 [m]
W = 20,0 [m]
I strefa - spadkowa
FI = (A + 2x6,0) x (B + 2x6,0) = (32,65 + 2x6,0) x (9,85 + 2x6,0) =
= AI x BI = 44,65 x 21,85
II strefa - bezpośredniego montażu
FII = (A + 2W) x (2W) = (32,65 + 2x20,0) x (2x20,0) =
= AII x BII = 72,65 x 40,00
III strefa - pośredniego zagrożenia
FIII = (AII + 2x6,0) x (BII + 2x6,0) = (72,65 + 2x6,0) x (40,0 + 2x6,0) =
=AIII x BIII = 84,65 x 52,00
IV strefa - bezpieczna
FIV = (AIII + 2x11,675) x (BIII + 2x14,5) =
= (84,65 + 2x11,675) x (52,0 + 2x14, 5) = AIV + BIV = 108,00 x 81,00
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:
ŚREDNIE RZĘDNE TERENU W CZĘŚCIACH KWADRATÓW, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZI RZĘDNA NIWELACJI:
ŚREDNIA RZĘDNA CAŁEGO TERENU:
ŚREDNIA RZĘDNA NIWELACJI:
OBJĘTOŚĆ MAS ZIEMNYCH W POSZCZEGÓLNYCH KWADRATACH:
Objętość mas ziemnych w kwadratach, przez które nie przechodzi rzędna niwelacji:
Objętość mas ziemnych, przez które przechodzi rzędna niwelacji:
Nr kwadr. |
kwadratu [m2] |
Średnia rzędna terenu Hi [m] |
Średnia rzędna niwelacji HN [m] |
Hi - HN [m] |
VW,N [m3] |
Rysunek kwadratu |
|
1. |
729 |
94,004 |
HN = 94,280 |
-0,276 |
-201,204 |
- |
|
2. |
FN =175,5 |
94,234 |
|
-0,046 |
-8,073 |
11,5 15,5 |
|
|
|
94,383 |
|
|
|
|
|
|
FW =553,5 |
94,431 |
|
0,151 |
83,578 |
|
|
3. |
729 |
94,765 |
|
0,485 |
353,565 |
- |
|
4. |
729 |
95,100 |
|
0,820 |
597,78 |
- |
|
5. |
729 |
93,869 |
|
-0,411 |
-299,619 |
- |
|
6. |
FN =452,25 |
94,162 |
|
-0,118 |
-53,365 |
5,55 22 5 |
|
|
|
94,234 |
|
|
|
|
|
|
FW =276,75 |
94,352 |
|
0,072 |
19,925 |
|
|
7. |
729 |
94,616 |
|
0,336 |
244,944 |
- |
|
8. |
729 |
94,974 |
|
0,694 |
505,926 |
- |
|
9. |
729 |
93,740 |
|
-0,540 |
-393,66 |
- |
|
10. |
FN =689 |
94,128 |
|
-0,152 |
-104,728 |
22 5
|
|
|
|
94,107 |
|
|
|
|
|
|
FW =40 |
94,303 |
|
0,023 |
0,92 |
|
|
11. |
FN =13,75 |
94,269 |
|
-0,011 |
-0,151 |
11
2,5 24,5 |
|
|
|
94,493 |
|
|
|
|
|
|
FW =715,25 |
94,457 |
|
0,177 |
126,599 |
|
|
12. |
729 |
94,873 |
|
0,593 |
432,297 |
- |
|
Σ |
1133,158 |
ΣVW |
2365,535 |
||||
|
ΣVN |
-1060,8 |
|||||
Nadmiar ziemi |
1304,735 |
Poz.1. 2.4 Obliczenie ilości robót ziemnych przy wykonywaniu wykopu
mechanicznego.
UWAGI:
Z inwestorem uzgodniono poszerzenie wykopu mechanicznego.
NACHYLENIE SKARP WYKOPU
wg KNR 2-01
L.p. |
Kategoria gruntu |
Skarpy przy szerokości dna w [m] |
|||
|
|
do 3 m |
ponad 3m |
||
|
|
Głębokość wykopu |
|||
|
|
do 3 m |
ponad 3 m |
do 5 m |
ponad 5 m |
1 |
I - II |
1 : 1 |
1 : 1,25 |
1 : 1 |
1 : 1,25 |
2 |
III - IV |
1 : 0,6 |
1 : 0,71 |
1 : 0,43 |
1 : 0,6 |
WZORY PRZYBLIŻONE DO OBLICZANIA OBJĘTOŚCI WYKOPÓW (NASYPÓW):
Metoda Simpsona:
[m3] - metoda najdokładniejsza
[m3]
Metoda średniego przekroju:
[m3] - metoda nieco zawyża wyniki
[m3]
Metoda środkowego przekroju:
[m3] - metoda zaniża wyniki
[m3]
Poz. 1.2.5 Obliczenie objętości robót ziemnych pod ławy fundamentowe.
Nr wykopu |
Objętość jednego wykopu |
Ilość sztuk |
Razem |
1 |
1,57 |
3 |
4,71 |
2 |
1,46 |
6 |
8,76 |
3 |
1,54 |
1 |
1,54 |
4 |
1,03 |
2 |
2,06 |
5 |
1,65 |
1 |
1,65 |
6 |
12,21 |
1 |
12,21 |
|
Σ = 30,93 [m3] |
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]
Poz. 1.2.7 Zestawienie mas ziemnych.
l.p. |
Wyszczególnienie robót |
Jedn. miary |
Ilość robót |
Sposób wykonania |
1 |
Usunięcie humusu |
m3 |
2624,4 |
Spycharka |
2 |
Niwelacja terenu |
m3 |
ΣVW=2365,535 ΣVN= -1060,8 |
Spycharka |
3 |
Wykop mechaniczny |
m3 |
576,82 |
Koparka |
4 |
Wykop pod ławy fundamentowe |
m3 |
30,93 |
Ręcznie |
5 |
Zasypanie wykopu wokół ścian piwnicznych |
m3 |
110,5 |
Spycharka, zagęszczarka |
6 |
Wywóz nadmiaru humusu |
m3 |
1312,2 |
Ładowarka, wywrotki |
7 |
Wywóz nadmiaru ziemi z niwelacji |
m3 |
1304,735 |
Ładowarka, wywrotki |
8 |
Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu mechanicznego |
m3 |
497,25 |
Koparka, wywrotki |
Poz. 1.3 Wybór sprzętu mechanicznego.
1.3.1. Wybór sprzętu do usuwania humusu:
Schemat pracy spycharki:
Ustalenie wymiarów pryzmy z humusem:
x = 10,42 m
Przyjęto dwie pryzmy o wysokości 1m położone po dwóch stronach dłuższego boku placu budowy. Długość pryzm 108m.
Średnia odległość przemieszczania urobku przez spycharkę:
Lp = 40,5/2 + 1 + 13,88/2 = 28,19 m
Wariant dla spycharki gąsienicowej TD-12C o mocy silnika 125 KM
Wydajność eksploatacyjna spycharki:
Qes =
Czas jednego cyklu pracy spycharki:
Tc = tst+ tzm
Czas stały tst = 30 s
Czas zmienny tzm=
= 44,07 sek
Tc = 30 + 44,07 = 74,07 sek
Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego:
q =
Współczynnik utraty urobku:
Lp = 30 m * = 0,75
Lp = 20 m * = 1,0
* = 1-
8,19 = 0,795
Wymiary lemiesza: l= 3,11 m a = 1,14 m
q =
Dla kat I gruntu Ss = 0,87 , Sn = 0,8 , Sw = 0,85
Wydajność eksploatacyjna spycharki:
Qes =
= 46,21 [ m3/h ]
Czas pracy spycharki przy usuwaniu humusu:
T =
= 56,8 h
Koszt pracy spycharki TD - 12C
zł
1.3.2 Dobór sprzętu do niwelacji terenu:
Etap I
l = 86 m
h1 = 94,50 - 94,258 = 0,242 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=
= 67,14 sek
Tc = 30 + 67,14 = 97,14 sek
Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego:
q =
Współczynnik utraty urobku:
Lp = 40 m * = 0,57
Lp = 50 m * = 0,46
* = 0,57-
3,92 = 0,527
Wymiary lemiesza: l= 3,11 m a = 1,14 m
q =
Dla kat IV gruntu Ss = 0,77 ; Sn = 1,0 ; Sw = 0,85
Qes =
= 25,83 [ m3/h ]
Czas pracy spycharki
TI =
41,07 h
Etap II
Przyjęto pryzmę o wysokości 1m. Długość pryzmy 86m.
x = 13,44 m
Średnia odległość przemieszczania urobku przez spycharkę:
LpII = 23,25 + 1 + 16,9/2 = 32,7 m
Wydajność eksploatacyjna spycharki:
Qes =
Czas jednego cyklu pracy spycharki:
Tc = tst+ tzm
Czas stały tst = 30 s
Czas zmienny tzm=
= 54,26 sek
Tc = 30 + 54,26 = 84,26 sek
Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego:
q =
Współczynnik utraty urobku:
Lp = 30 m * = 0,75
Lp = 40 m * = 0,57
* = 0,75-
2,7 = 0,701
Wymiary lemiesza: l= 3,11 m a = 1,14 m
q =
Dla kat IV gruntu Ss = 0,77 ; Sn =1,0 ; Sw = 0,85
Wydajność eksploatacyjna spycharki:
Qes =
= 39,62 [ m3/h ]
Czas pracy spycharki:
TII =
= 39,93 h
Czas pracy spycharki przy niwelacji terenu:
T = TI +TII =41,07+ 39,93= 81 h
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 =
= 20,8 h
Załadunek nadmiaru ziemi z niwelacji:
Przyjęto ładowarkę Ł-3P
q = 2,2 m3
Tc = 65 sek
Wydajność eksploatacyjna ładowarki:
Qeł =
Dla kat IV gruntu Ss = 0,77 ; Sn =1,0 ; Sw = 0,85
Qeł =
= 79,75 [ m3/h ]
Czas pracy ładowarki przy załadunku nadmiaru ziemi z niwelacji:
TN =
= 16,36 h
T = TH + TN = 20,8 + 16,36 = 37,16 h
1.3.4. Wybór sprzętu mechanicznego do wykonania wykopu szerokoprzestrzennego pod budynek.
Przyjęto koparkę podsiębierną K-406A:
Wydajność eksploatacyjna koparki:
=
-przy załadunku
-na odkład
Czas pracy koparki:
-przy załadunku:
-przy pracy na odkład:
1.4. Wybór jednostek transportowych do wywozu urobku.
1.4.1. Wybór wywrotek do wywozu ziemi z wykopu.
Przyjęto wywrotkę JELCZ 315 N = 8 t
Ss = 0,77
= 2 t/m3 Vśr = 30 km/h
Pjt =
= 5,19 m3
Czas cyklu pracy wywrotki:.
= 1,2 [min]
=
= 11,62 [min]
= 1,2 + 11,62 = 12,82 [min]
= 3[min]
= 33,82 [min]
Dobranie liczby wywrotek:
m =
=
= 2,64
PRZYJĘTO 3 WYWROTKI
= 1,14
Rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu:
t' = t
= 33,82
1,14 - 33,82 = 4,73 [min]
1.4.2. Wybór wywrotek do wywozu humusu i nadmiaru ziemi z niwelacji.
a) Do wywozu humusu przyjęto wywrotkę JELCZ 315 N = 8 t
Ss = 0,77
= 1,2 t/m3 Vśr = 30 km/h
Pjt =
= 8,66 m3
Czas cyklu pracy wywrotki:
= 0
=
= 8,24 [min]
= 8,24 [min]
= 3 [min]
= 29,24 [min]
Dobranie liczby wywrotek:
m =
=
= 3,55
PRZYJĘTO 4 WYWROTKI
= 1,13
Rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu:
t' = t
= 29,24
1,13 - 29,24 = 3,8 [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
=
=4,15 [min]
= 4,15 [min]
= 3[min]
= 25,15 [min]
Dobranie liczby wywrotek:
m =
=
= 6,06
PRZYJĘTO 7 WYWROTEK
= 1,15
Rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu:
t' = t
= 25,15
1,15 - 25,15 = 3,77 [min]
WYKONAŁ: Paweł Wiśniewski
Poz. 2.0 Część graficzna.
18
22,5 145,0
120 3390 120
3630
F2
F0
F1
3390
35,1
3630
1012
11,32
1252
ZESTAWIENIE OBLICZEŃ