TOB SEM 1 PROJEKT sledziu


UWM WNT BUDOWNICTWO

Katedra Technologii, Organizacji i Ekonomiki Budownictwa

Styczeń 2010

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA

ROBÓT ZIEMNYCH.

OPRACOWAŁ:

Karol Siedzik

III rok

IIIgrupa

1.1.Opis techniczny wykonania robót ziemnych.

A/ lokalizacja budowy:

Działka nr 11/0013 przy ulicy Kolejowej 12; 11-500 Giżycko, utwardzone drogi dojazdowe.

B/ informacje o uczestnikach procesu realizacji budowy:

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „MACIEK” ul. Czarna 4; 11-500 Giżycko

Projektował: mgr inż. Krzysztof Noga „Smol-Bud” ul. Prosta; 11-500 Giżycko

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOWA” ul. Japońska 12; 11-500 Giżycko

Nadzór: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowy mgr inż. Marian Pażdzioch ul. 1 Maja; 11-500 Giżycko

C/ warunki gruntowo - wodne:

D/ istniejące urządzenia i uzbrojenie terenu:

Działka jest uzbrojona, posiada dopływ gazu, doprowadzona jest energia elektryczna linia telekomunikacyjna.

E/ opis technologii i organizacji robót ziemnych:

Roboty dotyczą ogółu robót ziemnych: niwelacji terenu, zdjęcia humusu, wykpou mechanicznego pod budynek, wykopu ręcznego pod ławy, zasypywania wykopów wokół ścian piwnic i wywozu nadmiaru gruntu.

1.2. Obliczenie ilości robót ziemnych

1.2.1 Ustalenie placu budowy (na podstawie przepisów BHP przy

montażu budynków wielkopłytowych )

A = 27,25 m B = 9,85 m

I strefa spadkowa

FI = ( 27,25 + 2 ⋅ 6 ) × ( 9,85 + 2 ⋅ 6 ) = 39,25 m × 21,85 m

II strefa bezpośredniego montażu

FII = ( 27,25 + 2 ⋅ 20 ) × ( 2 ⋅ 20 ) = 67,25m × 40,00 m

III strefa pośredniego zagrożenia

FIII = ( 67,25 + 2 ⋅ 6 ) × ( 40,00 + 2 ⋅ 6 ) = 79,25 m × 52,00 m

IV strefa bezpieczna

FIV = ( 79,25 + 2 ⋅ 12 ) × ( 52,00 + 2 ⋅ 12 ) = 103,25 m × 76 m

Plac budowy: 100 x 75m

1.2.2 Obliczanie ilości robót przy usuwaniu humusu .

Vh = FIV ⋅ h h

Vh = 7847 m2 ⋅ 0,24 m = 1883,28 m3

½ Vh = ½ ⋅ 1883,28 m3 = 941,64 m 3 - pozostawiamy obok placu budowy

½ Vh = ½ ⋅ 1883,28 m3 = 941,64 m3 - wywozimy

1.2.3 Obliczenie ilości robót przy niwelacji terenu .

Średnia rzędna całego terenu

Ht = 0x01 graphic
= 57,500 m

Rzędna niwelacji

HN = Ht - 0,01 ⋅ 12 = 57,500 - 0,12 = 57,380 m

Nr kwadratu

Pow. Kwadratu [m²]

Śr. Rzędna kwadratu i Hi

Rzędna niwel. Hn

Hi-Hn

Vw, VN

1

625

58,238

57.380

0. 858

536.250

2

625

57.779

0.399

249.375

3

Fw=281.875

FN=343.125

Hw=57.479

57.358

HN=57.259

0.099

- 0.120

27.906

-41.175

0x01 graphic

4

625

56.917

- 0.463

-289.375

5

625

58.163

0.783

489.375

6

625

57.705

0.325

203.125

7

Fw=160.875

FN=464.125

57.429

57.266

57.217

0.049

-0.163

7.883

-75.652

0x01 graphic

8

625

56.827

-0.553

-345.625

9

625

58.097

0.717

448.125

10

625

57.638

0.258

161.250

11

Fw=70.063

FN=554.937

Hw=57.399

57.201

HN=57.182

0.019

-0.198

1.331

-109.877

0x01 graphic

12

625

56.756

-0.624

-390.000

57.432 Vw=2124.62

Vn=1251.704

Vw-Vn=872.916

Nadmiar ziemi do wywiezienia

V=2124.62-1251.704=872.916 m*

1.2.4 Obliczenie ilości robót ziemnych przy wykonywaniu wykopu

mechanicznego pod budynek .

0x01 graphic

FI = 27,95 m × 9,90 m = 276,705 m2

F2 = 29,15 m × 11,10 m = 323,565 m2

F0= 28,55 m × 10,50 m = 299,775 m2

OBJĘTOŚĆ WYKOPU

VW = ( F1 + F2 +0x01 graphic
) × hW/3

VW = (276,705 + 323,565 + 0x01 graphic
) × 1,40/3 = 419,701 m3

1.2.5. Obliczenie objętości robót ziemnych wykonywanych ręcznie pod

ławy fundamentowe .

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]

Nr wykopu

Objętość jednego wykopu

Ilość sztuk

Razem [m3]

1

29,15*1,5*0,225

2

19,676

2

11,1*2,15*0,225

2

10,739

3

29,15*2,05*0,225

1

13,445

4

2,20*3,025*0,225

4

6,435

5

2,65*3,025*0,225

3

5,411

6

2,65*3,025*0,225

1

1,293

Σ = 56,999 [m3]

1.2.6 Objętość ziemi potrzebna do zasypania wykopów wokół ścian

piwnicznych budynku.

VW = 419,701m3

VB = (9,85 × 27,25 × 1,175 ) + ( 9,90 × 27,95 × 0,225 ) = 377,643 m3

V = VW - VB = 419,701 - 377,643 = 42,21 m3

1.2.7.Zestawienie ilości robót ziemnych

Lp

Wyszczególnienie robót

j.m

Ilość

Sposób wykonania

1

Usunięcie humusu

m3

1883,28

spycharka

2

Niwelacja terenu

m3

m3

Vw=2124,62

Vn=1251,704

Spycharka

3

Wykop mechaniczny pod budynek

m3

419,701

Koparka

4

Wykopy pod ławy fundamentowe

m3

56,999

Ręcznie

5

Zasypanie wykopu wokół ścian piwnic

m3

42,058

Spycharka + zagęszczarka

6

Wywóz nadmiaru humusu

m3

941,64

Ładowarka + wywrotki

7

Wywóz nadmiaru ziemi z niwelacji

m3

872,916

Ładowarka + wywrotki

8

Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu mechanicznego

m3

377,643

Koparka + wywrotki

1.3 Wybór sprzętu mechanicznego , uzasadnienie wyboru ,

charakterystyka techniczna maszyn.

1.3.1 Wybór sprzętu do usuwania humusu

0x01 graphic

Ustalenie wymiarów pryzmy

Vh=75*100*0,24 = 1800 m3

900 = (2*0,5*1,73*1+1*x ) *100

x = 7,27 m

b = 2*1,73 + 7,27 = 10,73 m

Średnia odległość przemieszczania humusu przez spycharkę

Lp1 = 37,5/2 + 0,5 + 10,73/2 = 24,615 m

Lp2 = 37,5/2 + 0,5 + 10,73/2 = 24,615 m

PRZYJETO SPYCHARKĘ GĄSIENICOWĄ TD-12C o mocy silnika 125 KM

ETAP I

Wydajność eksploatacyjna spycharki

Qes = 0x01 graphic

Czas jednego cyklu pracy spycharki

Tc = tst+ tzm

Czas stały tst = 30 s

Czas zmienny tzm= 0x01 graphic
= 39,96 sek

Tc = 30 + 39,96 = 69,96 sek

Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego

q = 0x01 graphic

współczynnik utraty urobku

Dla Lp = 20 m * = 1

Lp = 30 m * = 0,75

* = 1 -0x01 graphic
4,615 = 0,449

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

q = 0x01 graphic
= 0,907 m3

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

Qes = 0x01 graphic
= 27,61 [ m3/h ]

Czas pracy spycharki przy usuwaniu humusu

T1 = 0x01 graphic
= 65,19 h

ETAP I = ETAP II

Czas pracy spycharki przy usuwaniu humusu

0x01 graphic

1.3.2 Dobór sprzętu do niwelacji terenu

Etap I

l = 76 m

h1 = 57,50 - 57,380 = 0,12 m

0x08 graphic

0x01 graphic

Vn = 1251,704 = 0x01 graphic

Vn = 1251,704 = 0x01 graphic

x = 29 m

hx = 0,51 m

Średnia odległość przemieszczania urobku przez spycharkę

Lp = 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
= 72 sek

Tc = 30 + 72 = 102 sek

Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego

q = 0x01 graphic

współczynnik utraty urobku

Dla Lp = 40 m * = 0,61

Lp = 50 m * = 0,46

* =0,61-0x01 graphic
8,49 = 0,48

q = 0x01 graphic
= 0,73 m3

Dla kat IV gruntu Ss = 0,77 , Sn = 1,00 , Sw = 0,85

Qes = 0x01 graphic
= 16,86 [ m3/h ]

Czas pracy spycharki

TI = 0x01 graphic
= 74,24 h

Etap II

0x08 graphic

0x08 graphic

Ustalenie wymiarów pryzmy

Przyjęto pryzmę o wysokości 1m. Długość pryzmy 76m.

872,916 = ( 0,5*2*1,73*1+1*x )*76

x = 9,76

b = 2*1,73 +9,76 = 13,22 m

Średnia odległość przemieszczania urobku przez spycharkę

Sy = ( 0,52 * 34,5 * 0x01 graphic
+ 0,6 * 0,5 * 34,5 * 0x01 graphic
) =

= ( 0,52 * 34,5 + 0,5 * 0,6 * 34,5 ) * xs

Xs = 15,15 m

LpII = 0x01 graphic
+ 13,5 + 0x01 graphic
= 23,04 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
= 43 sek

Tc = 30 + 43 = 73 sek

Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego

q = 0x01 graphic

współczynnik utraty urobku

Dla Lp = 20 m * = 1,00

Lp = 30 m * = 0,75

* =1-0x01 graphic
3,04 = 0,92

l= 3,05 m

q = 0x01 graphic
= 1,403 m3

Dla kat IV gruntu Ss = 0,77 , Sn = 1,00 , Sw = 0,85

Qes = 0x01 graphic
= 45,28 [ m3/h ]

Czas pracy spycharki

TII = 0x01 graphic
= 19,28 h

Czas pracy spycharki przy niwelacji terenu

T = TI + TII =74,27 + 19,28 = 93,55 h

1.3.3. Wybór sprzętu mechanicznego do wykonania wykopu

szerokoprzestrzennego pod budynek .

PRZYJETO KOPARKĘ PODSIĘBIERNĄ Kn-503

Czas cyklu Tc = 18 sek

Pojemność q = 0,5 m3

St=0,80

Sn=0,75

Sw1=0,95

Sw2=0,80

Sw2=0,87

Ss=0,80

Wydajność eksploatacyjna koparki

Qeł = 0x01 graphic

Załadunek na środki transportu

Przy załadunku na wywrotki Sw2 = 0,8

Przy dobrych warunkach organizacyjnych Sw1 = 0,96

Dla kat IV gruntu St= 0,70, Sn = 0,73

Qek= 0x01 graphic
= 39,24 [ m3/h ]

Czas pracy koparki przy załadunku

Tz = 0x01 graphic
= 9,62 h

Praca na odkład

Przy pracy na odkład Sw2 = 0,87

Przy dobrych warunkach organizacyjnych Sw1 = 0,96

Dla kat IV gruntu St= 0,70, Sn = 0,73

Qek= 0x01 graphic
= 42,68 [ m3/h ]

Czas pracy koparki przy załadunku

To = 0x01 graphic
= 0,98 h

Tz + To = 9,62 + 0,98 = 10,60 h

1.3.4. Dobór sprzętu do załadunku humusu i nadmiaru ziemi z

niwelacji

Załadunek humusu

PRZYJĘTO ŁADOWARKĘ Ł-3P

q = 2,2 m3

Tc = 65 sek

0x08 graphic
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 humusu.

Th = 0x01 graphic
= 11,81 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 = 1,2 , Sw = 0,85

Qeł = 0x01 graphic
=79,75 [ m3/h ]

Czas pracy ładowarki przy załadunku nadmiaru ziemi z niwelacji .

Tn = 0x01 graphic
= 11,03 h

Th + Tn = 11,1 + 11,03 = 22,13 h

1.4. Wybór jednostek transportowych do wywozu urobku .

1.4.1. Wybór wywrotek do wywozu ziemi z wykopu .

PRZYJĘTO WYWROTKĘ SKODA N = 8,5t

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

Pjt = 0x01 graphic
= 5,52 m3

Czas cyklu pracy wywrotki .

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
= 1,2 [min]

0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 8,44 [min]

0x01 graphic
= 1,2 + 8,44 = 9,64 [min]

0x01 graphic
= 3[min]

0x01 graphic
= 52,64 [min]

Dobranie liczby wywrotek

m = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 5,46 0x01 graphic

PRZYJĘTO 6 WYWROTEK

0x01 graphic
= 1,09

rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu

t' = t 0x01 graphic
= 52,64 0x01 graphic
1,09 - 52,64 = 4,73 [min]

0x01 graphic

1.4.2. Wybór wywrotek do wywozu humusu i nadmiaru ziemi z

niwelacji .

do wywozu humusu przyjęto:

PRZYJĘTO WYWROTKĘ SKODA N = 8,5t

Ss = 0,77 0x01 graphic
= 1,2 t/m3 Vśr = 30 km/h

Pjt = 0x01 graphic
= 9,20 m3

Czas cyklu pracy wywrotki .

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
= 0

0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 6,92 [min]

0x01 graphic
= 6,92 [min]

0x01 graphic
= 3 [min]

0x01 graphic
= 49,91 [min]

Dobranie liczby wywrotek

m = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 7,21 0x01 graphic

PRZYJĘTO 8 WYWROTEK

0x01 graphic
= 1,11

rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu

t' = t 0x01 graphic
= 49,910x01 graphic
1,11 - 49,91 = 5,49 [min]

0x08 graphic

do wywozu nadmiaru ziemi z niwelacji przyjęto:

PRZYJĘTO WYWROTKĘ SKODA N = 8,5t

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

Pjt = 0x01 graphic
= 5,5 m3

Czas cyklu pracy wywrotki .

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
= 0

0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 4,13 [min]

0x01 graphic
= 4,13 [min]

0x01 graphic
= 3[min]

0x01 graphic
= 47,13 [min]

Dobranie liczby wywrotek

m = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 11,41 0x01 graphic

PRZYJĘTO 12 WYWROTEK

0x01 graphic
= 1,05

rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu

t' = t 0x01 graphic
= 47,13 0x01 graphic
1,05 - 47,13 = 2,36 [min]

0x01 graphic

Opracował: Karol Siedzik

15



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TOB SEM 1 PROJEKT
Projekt sem V Projektowanie Dróg, krzywa przejÂciowa
I-01-Opis techniczny, BUDOWNICTWO - STUDIA, BOiKD, Przykładowe projekty, budownictwo ogolne - projek
OT-szynymoj, Budownictwo PK, II stopień, Linie Kolejowe [Czyczuła, Chudyba, Błaszczykiewicz], Sem 1,
Projekt sem.V Projektowanie Dróg obliczanie parametru a, R120
tiob II sem PROJEKT 3
tiob II sem PROJEKT 4
PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA ZBIORNIKÓW, Budownictwo, II TOB zaoczne PP, I sem, Konstrukcje Betonowe, G
opis tech, Budownictwo, II TOB zaoczne PP, I sem, Konstrukcje Betonowe, Beton, projekt zasobnik, pro
Temat cw proj wod-kan S1 IS sem. 4 2012, Semestr IV, Woiągi i Kanalizacja, Projekt
pwsz kalisz rozporzadz, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, VI odzysk ciepla ob
projekt?tony sem VII
Projekt cz 1 TOB
Calkowanie numeryczne, WIP AIR, SEM 1, TEINF, TEINF, Teinf projekty

więcej podobnych podstron