5.2.2 Krok drugi:
S54 = -40 => Wprowadzam zmienną $X_{\begin{matrix} 54 \\ \\ \end{matrix}}$
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | sumaW | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 80 | 89,442719 | 113,137085 | 1000 | ||
W1 | 6,401154 | 1525,356 | 1531,757 | |||
56,568542 | 89,442719 | 80 | 89,4427191 | 1000 | ||
W2 | 1718,133 | 450,6572 | 2168,79 | |||
40 | 56,568542 | 40 | 56,56854249 | 1000 | ||
W3 | 246,5176 | 246,5176 | ||||
89,442719 | 113,13709 | 89,442719 | 80 | 1000 | ||
W4 | 648,7667 | 752,132329 | 966,1608 | 2367,06 | ||
80 | 89,442719 | 56,568542 | 40 | 1000 | ||
W5 | 469,949541 | 469,9495 | ||||
sumaN | 6,401154 | 3243,488 | 1345,942 | 1222,08187 | 966,1608 |
Kryterium optymalizacji:
k2 = | 1425029,118 |
---|
K2<K1 =>ok.
Metoda potencjałów:
A1 | 0 |
---|---|
A1+B1 | 40 |
A1+B2 | 80 |
A2+B2 | 89,44272 |
A2+B3 | 80 |
A3+B3 | 40 |
A4+B3 | 89,44272 |
A4+B4 | 80 |
A4+B5 | 1000 |
A5+B4 | 40 |
Sprawdzenie:
S13 | 18,8854382 | S42 | 14,2516468 |
---|---|---|---|
S14 | 52,0225232 | S51 | 61,1145618 |
S15 | 18,8854382 | S52 | 30,5572809 |
S21 | 7,12582339 | S53 | 7,12582339 |
S24 | 18,8854382 | S55 | 40 |
S25 | 9,4427191 | ||
S31 | 30,5572809 | ||
S32 | 7,12582339 | ||
S34 | 26,01126159 | ||
S35 | 49,4427191 | ||
S41 | 30,5572809 | ||
-spycharka – przenoszenie do 100m,
-zgarniarka – przenoszenie ponad 100m,
m^3 (wykopy) | [kW] spycharki |
---|---|
<600 | 40-48 |
600-15 000 | 55, 74 |
15 000 - 60 000 | 55, 74, 110 |
>60 000 | 184, 220, 283 |
Suma wykopów = 5987,76148[m^3] => Spycharka 74 [kW], Zgarniarka samochodowa o pojemności 10m^3.
Zasięg działania (m) | m-g/100m3 | Koszt wynajmu (zł/m-g) | Ilość przetransportowanego urobku na danej odległości (m3) |
---|---|---|---|
10 | 1,28 | 82,54 | |
20 | 1,83 | ||
30 | 2,38 | ||
40 | 3,12 | 722,8683204 | |
50 | 3,86 | ||
60 | 4,6 | ||
70 | 5,54 | ||
80 | 6,48 | 2728,145165 | |
90 | 7,42 | 2366,899499 | |
100 | 8,36 |
Zasięg działania (m) | m-g/100m3 | Koszt wynajmu (zł/m-g) | Ilość przetransportowanego urobku na danej odległości (m3) |
---|---|---|---|
100 | 3,29 | 105,82 | |
200 | 3,29 | ||
300 | 3,79 | ||
400 | 4,29 | ||
500 | 4,79 | ||
600 | 5,29 | ||
700 | 5,79 | ||
800 | 6,29 | ||
900 | 6,79 | ||
1000 | 7,29 | 966,16085 |
Odległość (m) |
Spycharka, koszty (zł) | Zgarniarka, koszty (zł) |
---|---|---|
10 | 105,65 | 348,15 |
20 | 151,05 | 348,15 |
30 | 196,45 | 348,15 |
40 | 257,52 | 348,15 |
50 | 318,60 | 348,15 |
60 | 379,68 | 348,15 |
70 | 457,27 | 348,15 |
80 | 534,86 | 348,15 |
90 | 612,45 | 348,15 |
100 | 690,03 | 348,15 |
200 | 348,15 | |
1000 | 771,43 |
3,12 m-g/100 m3 *722,868322 m3 *82.54 zł/m-g + 6,48m-g/100 m3 *2728,145165m3 *82.54 zł/m-g + 7,42m-g/100 m3 *2366,8995m3 *82.54 zł/m-g + 7,29m-g/100 m3 *966,16085m3 *105,82zł/m-g = 3840253,42 zł
Całkowity koszt makroniwelacji działki wynosi 3 840 253 zł 42gr.
Opis techniczny.
Wykonywane na projektowanym terenie roboty ziemne obejmują:
* wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb robót ziemnych,
* oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów występujących na terenie przewidywanej budowy,
* usunięty grunt należy składować poza terenem budowy,
* przewidziano przeprowadzenie niwelacji terenu do planowanej niwelety (454,91 m n.p.m.).
* do transportu mas ziemnych należy wykorzystać spycharkę 74 kW i zgarniarkę samochodową o pojemności 10 m3 ,