TOB SEM 1 PROJEKT


UWM WNT BUDOWNICTWO

Katedra Technologii, Organizacji i Ekonomiki Budownictwa

Styczeń 2003

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA

ROBÓT ZIEMNYCH.

OPRACOWAŁ:

MACIEJ BIGOSZEWSKI

III rok

I grupa

1.1.Opis techniczny wykonania robót ziemnych.

A/ lokalizacja budowy:

Działka nr 10/002 przy ulicy Budyniowej 7; 11-100 Lidzbark Warmiński, utwardzone drogi dojazdowe.

B/ informacje o uczestnikach procesu realizacji budowy:

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „JOHNNY” ul. Miła 2; 11-100 Lidzbark Warmiński.

Projektował: mgr inż. Jan Stopa „BUM” ul. Hoża 4; 11-100 Lidzbark Warmiński

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOWA” ul. Japońska 12; 11-100 Lidzbark Warmiński

Nadzór: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowy mgr inż. Stanisław Kazimierz Kowalski ul. Nowa 2; 11-100 Lidzbark Warmiński

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 = 33,9 m B = 10,12 m

I strefa spadkowa

FI = ( 33,9 + 2 ⋅ 6 ) × ( 10,12 + 2 ⋅ 6 ) = 45,9 m × 22,12 m

II strefa bezpośredniego montażu

FII = ( 33,9 + 2 ⋅ 20 ) × ( 2 ⋅ 20 ) = 73,9m × 40,00 m

III strefa pośredniego zagrożenia

FIII = ( 73,9 + 2 ⋅ 6 ) × ( 40,00 + 2 ⋅ 6 ) = 85,9 m × 52,00 m

IV strefa bezpieczna

FIV = ( 85,9 + 2 ⋅ 15 ) × ( 52,00 + 2 ⋅ 15 ) = 115,9 m × 82 m

Plac budowy: 115 x 92m

1.2.2 Obliczanie ilości robót przy usuwaniu humusu .

Vh = FIV ⋅ h h

Vh = 10580 m2 ⋅ 0,3 m = 3174 m3

½ Vh = ½ ⋅ 3174 m3 = 1587 m 3 - pozostawiamy obok placu budowy

½ Vh = ½ ⋅ 3174 m3 = 1587 m3 - wywozimy

1.2.3 Obliczenie ilości robót przy niwelacji terenu .

Średnia rzędna całego terenu

Ht = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 88,503 m

Rzędna niwelacji

HN = Ht - 0,01 ⋅ 13 = 88,503 - 0,17 = 88,333 m

Nr

Pole kwadratu

Średnia rzędna Hi

Hn

Hi-Hn

Vw,n

Rysunek kwadratu

1.

529

88,204

88,333

-0,129

-68,241

------------------

2.

Fw=350,75

Fn=178,25

88,431

88,382

88,289

0,098

-0,044

34,374

-7,843

0x08 graphic
0x08 graphic

3.

529

88,683

0,350

185,150

------------------

4.

529

88,985

0,652

344,908

------------------

5.

529

89,257

0,924

488,796

------------------

6.

529

87,969

-0,364

-192,556

------------------

7.

Fw=80,75

Fn=448,25

88,370

88,237

88,243

0,037

-0,090

2,989

40,343

0x08 graphic
0x08 graphic

8.

Fw=526

Fn=3

88,497

88,533

88,326

0,164

-0,007

86,264

-0,021

0x08 graphic
0x08 graphic

9.

529

88,535

0,202

106,858

------------------

10.

529

89,150

0,817

432,193

------------------

11.

529

87,853

-0,480

-253,920

------------------

12.

529

88,122

-0,211

-111,619

------------------

13.

Fw=391

Fn=138

88,443

88,407

88,297

0,110

-0,036

43,01

-4,968

0x08 graphic
0x08 graphic

14.

529

88,729

0,396

209,484

------------------

15.

529

89,059

0,726

384,054

------------------

16.

529

87,740

-0,593

-313,697

------------------

17.

529

88,009

-0,324

-171,396

------------------

18.

Fw=189,75

Fn=339,25

88,388

88,294

88,239

0,055

-0,094

10,436

-31,890

0x08 graphic
0x08 graphic

19.

529

88,606

0,273

144,417

------------------

20.

529

88,973

0,640

338,56

------------------

Σ

1769,727

Σ

2851,836

-1156,151

Vw

Vn

Nadmiar ziemi do wywiezienia: Vw-Vn=2851,836-1156,151=1695,685 m*

1.2.4 Obliczenie ilości robót ziemnych przy wykonywaniu wykopu

mechanicznego pod budynek .

0x01 graphic

FI = 33,90 m × 10,12 m = 343,07 m2

F2 = 35,14 m × 11,36 m = 399,19 m2

F0= 34,52 m × 10,74 m = 370,74 m2

OBJĘTOŚĆ WYKOPU

VW = ( F1 + F2 + 4×F0 ) × hW/6

VW = ( 343,07 + 399,19 + 4 × 370,74 ) × 1,44/6 = 534,05 m3

1.2.5. Obliczenie objętości robót ziemnych wykonywanych ręcznie pod

ławy fundamentowe .

0x01 graphic

Nr wykopu

Wymiar (obliczeniowy)[m2]

Ilość sztuk

Razem [m2]

1

35,1 × 1,6 = 56,16

2

112,32

2

35,10 × 3,50 = 122,85

1

122,85

3

2,70 × 2,31 = 6,237

4

24,948

4

2,31 × 3,50 = 8,085

10

80,85

5

3,10 × 3,51 =10,881

1

10,881

351,849 m2

Objętość wykopu ręcznego pod ławy fundamentowe

Vł = 351,849 × 0,225 = 79,17 m3

1.2.6 Objętość ziemi potrzebna do zasypania wykopów wokół ścian

piwnicznych budynku.

VW = 534,05 m3

VB = (9,85 × 32,65 × 1,225 ) + ( 10,12 × 33,90 × 0,225 ) = 471,15 m3

V = VW - VB = 534,05 - 471,15 = 62,9 m3

1.2.7.Zestawienie ilości robót ziemnych

Lp

Wyszczególnienie robót

j.m

Ilość

Sposób wykonania

1

Usunięcie humusu

m3

3174

spycharka

2

Niwelacja terenu

m3

m3

2851,836

-1156,151

Spycharka

3

Wykop mechaniczny pod budynek

m3

534,05

Koparka

4

Wykopy pod ławy fundamentowe

m3

79,17

Ręcznie

5

Zasypanie wykopu wokół ścian piwnic

m3

62,9

Spycharka + zagęszczarka

6

Wywóz nadmiaru humusu

m3

1587

Ładowarka + wywrotki

7

Wywóz nadmiaru ziemi z niwelacji

m3

1695,685

Ładowarka + wywrotki

8

Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu mechanicznego

m3

471,15

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=92*115*0,3 = 3174 m3

1587 = (2*0,5*1,73*1+1*x ) *115

x = 12,07 m

b = 2*1,73 + 12,07 = 15,53 m

Średnia odległość przemieszczania humusu przez spycharkę

Lp1 = 46/2 + 1 + 15,53/2 = 31,77 m

Lp2 = 46/2 + 5 + 15,53/2 = 35,77 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
= 50 sek

Tc = 30 + 50 = 80 sek

Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego

q = 0x01 graphic

współczynnik utraty urobku

Dla Lp = 30 m * = 0,75

Lp = 40 m * = 0,57

* = 0,75 -0x01 graphic
1,77 = 0,72

l= 3,05 m

a = 1 m

q = 0x01 graphic
= 1,098 m3

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

Qes = 0x01 graphic
= 29,23 [ m3/h ]

Czas pracy spycharki przy usuwaniu humusu

T1 = 0x01 graphic
= 54,59 h

ETAP II

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 sek

Tc = 30 + 54 = 84 sek

Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego

q = 0x01 graphic

współczynnik utraty urobku

Dla Lp = 30 m * = 0,75

Lp = 40 m * = 0,57

* = 0,75 -0x01 graphic
5,77 = 0,64

l= 3,05 m

a = 1 m

q = 0x01 graphic
= 0,976 m3

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

Qes = 0x01 graphic
= 24,75 [ m3/h ]

Czas pracy spycharki przy usuwaniu humusu

T2 = 0x01 graphic
= 64,12 h

T = T1 + T2 = 54,59 + 64,12 = 118,71 h

1.3.2 Dobór sprzętu do niwelacji terenu

Etap I

0x01 graphic

l = 100 m

h1 = 88,50 - 88,333 = 0,17 m

0x01 graphic

Vn = 1156,151 = 0x01 graphic

x = 43 m

hx = 0,54 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
= 84 sek

Tc = 30 + 84 = 114 sek

Pojemność lemiesza mierzona objętością gruntu spulchnionego

q = 0x01 graphic

współczynnik utraty urobku

Dla Lp = 50 m * = 0,46

Lp = 70 m * = 0,33

* =0,46-0x01 graphic
8,67 = 0,40

q = 0x01 graphic
= 0,61 m3

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

Qes = 0x01 graphic
= 12,61 [ m3/h ]

Czas pracy spycharki

TI = 0x01 graphic
= 91,69 h

Etap II

0x01 graphic

Ustalenie wymiarów pryzmy

1695,685 = ( 0,5*2*1,73*1+1*x )*100

x = 15,23

b = 2*1,73 +15,23 = 18,69 m

Średnia odległość przemieszczania urobku przez spycharkę

Sy = ( 0,6 * 40,5 * 0x01 graphic
+ 0,5 * 0,51 * 40,5 * 0x01 graphic
) =

= ( 0,6 * 40,5 + 0,5 * 0,51 * 40,5 ) * xs

Xs = 18,24 m

LpII = 0x01 graphic
+ 13,5 + 0x01 graphic
= 27,23 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
= 48 sek

Tc = 30 + 48 = 78 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
7,23 = 0,82

l= 3,05 m

q = 0x01 graphic
= 1,251 m3

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

Qes = 0x01 graphic
= 37,79 [ m3/h ]

Czas pracy spycharki

TII = 0x01 graphic
= 44,87 h

Czas pracy spycharki przy niwelacji terenu

T = TI + TII =91,69 + 44,87 = 136,56 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

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
= 12,01 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
= 1,47 h

Tz + To = 12,01 + 1,47 = 13,48 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 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
= 15,43 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 = 0,8 , Sn = 1,2 , Sw = 0,85

Qeł = 0x01 graphic
= 99,42 [ m3/h ]

Czas pracy ładowarki przy załadunku nadmiaru ziemi z niwelacji .

Tn = 0x01 graphic
= 17,06 h

Th + Tn = 15,43 + 17,06 = 32,49 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
= 5,5 m3

Czas cyklu pracy wywrotki .

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
= 1,2 [min]

0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 8,4 [min]

0x01 graphic
= 1,2 + 8,4 = 9,6 [min]

0x01 graphic
= 3[min]

0x01 graphic
= 24,6 [min]

Dobranie liczby wywrotek

m = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 2,6 0x01 graphic

PRZYJĘTO 3 WYWROTKI

0x01 graphic
= 1,15

rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu

t' = t 0x01 graphic
= 24,6 0x01 graphic
1,15 - 24,6 = 3,69 [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 = 0,87 0x01 graphic
= 1,2 t/m3 Vśr = 30 km/h

Pjt = 0x01 graphic
= 8,14 m3

Czas cyklu pracy wywrotki .

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
= 0

0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 7,74 [min]

0x01 graphic
= 7,74 [min]

0x01 graphic
= 3 [min]

0x01 graphic
= 22,74 [min]

Dobranie liczby wywrotek

m = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 2,70 0x01 graphic

PRZYJĘTO 3 WYWROTKI

0x01 graphic
= 1,11

rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu

t' = t 0x01 graphic
= 22,740x01 graphic
1,11 - 22,74 = 2,5 [min]

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
= 3,20 [min]

0x01 graphic
= 3,20 [min]

0x01 graphic
= 3[min]

0x01 graphic
= 18,2 [min]

Dobranie liczby wywrotek

m = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 5,687 0x01 graphic

PRZYJĘTO 6 WYWROTKI

0x01 graphic
= 1,06

rezerwa czasu wywrotki w 1 cyklu

t' = t 0x01 graphic
= 18,2 0x01 graphic
1,06 - 18,2 = 1,09 [min]

15



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TOB SEM 1 PROJEKT sledziu
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