PROJEKT TIOB SEM 1


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

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

ŚREDNIE RZĘDNE TERENU W CZĘŚCIACH KWADRATÓW, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZI RZĘDNA NIWELACJI:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

ŚREDNIA RZĘDNA CAŁEGO TERENU:

0x01 graphic

ŚREDNIA RZĘDNA NIWELACJI:

0x01 graphic

OBJĘTOŚĆ MAS ZIEMNYCH W POSZCZEGÓLNYCH KWADRATACH:

Objętość mas ziemnych w kwadratach, przez które nie przechodzi rzędna niwelacji:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Objętość mas ziemnych, przez które przechodzi rzędna niwelacji:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Nr kwadr.

0x08 graphic
Powierzchnia

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

0x08 graphic
0x08 graphic
1,5 25,5

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

0x08 graphic
0x08 graphic
11,5 15,5

5,5522 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

0x08 graphic
0x08 graphic
1 16

94,107

FW =40

94,303

0,023

0,92

11.

FN =13,75

94,269

-0,011

-0,151

0x08 graphic

0x08 graphic

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.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

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

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

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

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

0x08 graphic

0x08 graphic

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

0x08 graphic

NACHYLENIE SKARP WYKOPU 0x01 graphic
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):

  1. Metoda Simpsona:

0x01 graphic
[m3] - metoda najdokładniejsza

0x01 graphic
[m3]

  1. Metoda średniego przekroju:

0x01 graphic
[m3] - metoda nieco zawyża wyniki

0x01 graphic
[m3]

  1. Metoda środkowego przekroju:

0x01 graphic
[m3] - metoda zaniża wyniki

0x01 graphic
[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.

0x01 graphic
[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:

0x01 graphic

Ustalenie wymiarów pryzmy z humusem:

0x01 graphic

0x01 graphic

x = 10,42 m

0x01 graphic

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 = 0x01 graphic

Czas jednego cyklu pracy spycharki:

Tc = tst+ tzm

Czas stały tst = 30 s 0x01 graphic

Czas zmienny tzm= 0x01 graphic
= 44,07 sek

Tc = 30 + 44,07 = 74,07 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
8,19 = 0,795

Wymiary lemiesza: l= 3,11 m a = 1,14 m

q = 0x01 graphic

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

Wydajność eksploatacyjna spycharki:

Qes = 0x01 graphic
= 46,21 [ m3/h ]

Czas pracy spycharki przy usuwaniu humusu:

T = 0x01 graphic
= 56,8 h

Koszt pracy spycharki TD - 12C

0x01 graphic

1.3.2 Dobór sprzętu do niwelacji terenu:

Etap I

0x01 graphic

0x01 graphic

l = 86 m 0x01 graphic

h1 = 94,50 - 94,258 = 0,242 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
= 67,14 sek

Tc = 30 + 67,14 = 97,14 sek

Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego:

q = 0x01 graphic

Współczynnik utraty urobku:

Lp = 40 m * = 0,57

Lp = 50 m * = 0,46

* = 0,57-0x01 graphic
3,92 = 0,527

Wymiary lemiesza: l= 3,11 m a = 1,14 m

q = 0x01 graphic

Dla kat IV gruntu Ss = 0,77 ; Sn = 1,0 ; Sw = 0,85

Qes = 0x01 graphic
= 25,83 [ m3/h ]

Czas pracy spycharki

TI = 0x01 graphic
41,07 h

Etap II

0x01 graphic

0x01 graphic

Przyjęto pryzmę o wysokości 1m. Długość pryzmy 86m.

0x08 graphic
0x01 graphic

x = 13,44 m

0x01 graphic

Średnia odległość przemieszczania urobku przez spycharkę:

LpII = 23,25 + 1 + 16,9/2 = 32,7 m

Wydajność eksploatacyjna spycharki:

Qes = 0x01 graphic

Czas jednego cyklu pracy spycharki:

Tc = tst+ tzm

Czas stały tst = 30 s

Czas zmienny tzm= 0x01 graphic
= 54,26 sek

Tc = 30 + 54,26 = 84,26 sek

Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego:

q = 0x01 graphic

Współczynnik utraty urobku:

Lp = 30 m * = 0,75

Lp = 40 m * = 0,57

* = 0,75-0x01 graphic
2,7 = 0,701

Wymiary lemiesza: l= 3,11 m a = 1,14 m

q = 0x01 graphic

Dla kat IV gruntu Ss = 0,77 ; Sn =1,0 ; Sw = 0,85

Wydajność eksploatacyjna spycharki:

Qes = 0x01 graphic
= 39,62 [ m3/h ]

Czas pracy spycharki:

TII = 0x01 graphic
= 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 = 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
= 20,8 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 IV gruntu Ss = 0,77 ; Sn =1,0 ; Sw = 0,85

Qeł = 0x01 graphic
= 79,75 [ m3/h ]

Czas pracy ładowarki przy załadunku nadmiaru ziemi z niwelacji:

TN = 0x01 graphic
= 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:

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

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 0x01 graphic
= 2 t/m3 Vśr = 30 km/h

Pjt = 0x01 graphic
= 5,19 m3

Czas cyklu pracy wywrotki:.

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
= 1,2 [min]

0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 11,62 [min]

0x01 graphic
= 1,2 + 11,62 = 12,82 [min]

0x01 graphic
= 3[min]

0x01 graphic
= 33,82 [min]

Dobranie liczby wywrotek:

m = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 2,640x01 graphic

PRZYJĘTO 3 WYWROTKI

0x01 graphic
= 1,14

Rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu:

t' = t 0x01 graphic
= 33,82 0x01 graphic
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 0x01 graphic
= 1,2 t/m3 Vśr = 30 km/h

Pjt = 0x01 graphic
= 8,66 m3

Czas cyklu pracy wywrotki:

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
= 0

0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 8,24 [min]

0x01 graphic
= 8,24 [min]

0x01 graphic
= 3 [min]

0x01 graphic
= 29,24 [min]

Dobranie liczby wywrotek:

m = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 3,55 0x01 graphic

PRZYJĘTO 4 WYWROTKI

0x01 graphic
= 1,13

Rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu:

t' = t 0x01 graphic
= 29,240x01 graphic
1,13 - 29,24 = 3,8 [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
=4,15 [min]

0x01 graphic
= 4,15 [min]

0x01 graphic
= 3[min]

0x01 graphic
= 25,15 [min]

Dobranie liczby wywrotek:

m = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 6,06 0x01 graphic

PRZYJĘTO 7 WYWROTEK

0x01 graphic
= 1,15

Rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu:

t' = t 0x01 graphic
= 25,15 0x01 graphic
1,15 - 25,15 = 3,77 [min]

WYKONAŁ: Paweł Wiśniewski

Poz. 2.0 Część graficzna.

18

0x01 graphic

22,5 145,0

120 3390 120

3630

F2

F0

F1

3390

35,1

3630

1012

11,32

1252

ZESTAWIENIE OBLICZEŃ

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PROJEKT TIOB SEM 1 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