POLITECHNIKA ZIELONOGÓRSKA
Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej
Technologia robót budowlanych
Radosław Ratomski
Grupa 31
Zielona Góra 1999/2000
1.Opis techniczny
Tematem projektu jest zniwelowanie zadanej działki o wymiarach 200 x 200 m
do projektowanej rzędnej niwelacji ,która się na wysokości 78,3 m n.p.m.
Grunt zalegający na działce jest I kategorii , grunt transportowany jest z wyrobiska w odległość 7,9 km od niwelowanej działki.
Do obliczenia objętości robót ziemnych wykorzystano metodę kwadratów oraz
metodę trójkątów .
Poprawność obliczeń sprawdzono metodą komputerową.
W poszczególnych metodach otrzymano następujące wyniki:
metoda kwadratów
- objętość wykopów 13243,84 m3
- objętość nasypu 9298,91 m3
metoda trójkątów
- objętość wykopów 13318,74 m3
- objętość nasypów 9322,19 m3
ZESTAWIENIE WYSOKOŚĆI I RÓŻNIC WYSOKOŚCI DO
PROJEKTOWANEJ RZĘDNEJ NIWELACJI
Nr.pkt |
Hi |
hi |
Nr.pkt |
Hi |
hi |
1 |
76,95 |
-1,35 |
41 |
78,64 |
0,34 |
2 |
77,10 |
-1,20 |
42 |
78,69 |
0,39 |
3 |
77,25 |
-1,05 |
43 |
78,63 |
0,33 |
4 |
77,39 |
-0,91 |
44 |
78,52 |
0,22 |
5 |
77,45 |
-0,85 |
45 |
78,19 |
-0,11 |
6 |
77,46 |
-0,84 |
46 |
78,13 |
-0,18 |
7 |
77,40 |
-0,9 |
47 |
78,33 |
0,03 |
8 |
77,29 |
-1,01 |
48 |
78,54 |
0,24 |
9 |
77,43 |
-1,17 |
49 |
78,75 |
0,45 |
10 |
77,14 |
-1,16 |
50 |
78,89 |
0,59 |
11 |
77,30 |
-1,00 |
51 |
78,93 |
0,63 |
12 |
77,45 |
-0,85 |
52 |
78,86 |
0,56 |
13 |
77,65 |
-0,65 |
53 |
78,73 |
0,43 |
14 |
77,63 |
-0,67 |
54 |
78,45 |
0,15 |
15 |
77,79 |
-0,51 |
55 |
78,31 |
0,01 |
16 |
77,70 |
-0,60 |
56 |
78,54 |
0,24 |
17 |
77,55 |
-0,75 |
57 |
78,80 |
0,50 |
18 |
77,36 |
-0,94 |
58 |
79,00 |
0,70 |
19 |
77,35 |
-0,95 |
59 |
79,19 |
0,89 |
20 |
77,50 |
-0,80 |
60 |
79,23 |
0,93 |
21 |
77,80 |
-0,50 |
61 |
79,14 |
0,84 |
22 |
78,01 |
-0,29 |
62 |
79,00 |
0,70 |
23 |
78,07 |
-0,23 |
63 |
78,70 |
0,40 |
24 |
78,14 |
-0,16 |
64 |
78,50 |
0,20 |
25 |
78,04 |
-0,26 |
65 |
78,79 |
0,49 |
26 |
77,82 |
-0,48 |
66 |
79,06 |
0,76 |
27 |
77,64 |
-0,66 |
67 |
79,32 |
1,02 |
28 |
77,61 |
-0,69 |
68 |
79,50 |
1,20 |
29 |
77,88 |
-0,42 |
69 |
79,57 |
1,27 |
30 |
78,19 |
-0,11 |
70 |
79,46 |
1,16 |
31 |
78,29 |
-0,01 |
71 |
79,22 |
0,92 |
32 |
78,40 |
0,10 |
72 |
79,00 |
0,70 |
33 |
78,44 |
0,14 |
73 |
78,74 |
0,44 |
34 |
78,36 |
0,06 |
74 |
79,05 |
0,75 |
35 |
78,11 |
-0,19 |
75 |
79,30 |
1,00 |
36 |
77,89 |
-0,41 |
76 |
79,60 |
1,30 |
37 |
77,90 |
-0,40 |
77 |
79,80 |
1,50 |
38 |
78,13 |
-0,17 |
78 |
79,84 |
1,54 |
39 |
78,32 |
0,02 |
79 |
79,67 |
1,37 |
40 |
78,49 |
0,19 |
80 |
79,40 |
1,10 |
|
|
|
81 |
79,17 |
0,87 |
Kwadraty czyste
i = ((H1+ H2+ H3+ H4+) /4)×a2
1 = ((-1,35-1,20-1,16-1,00) /4)×625 = -735,94 m3
2 = ((-1,20-1,05-1,00-0,85) /4)×625 = -640,63 m3
3 = ((-1,05-0,91-0,85-0,65) /4)×625 = -540,63 m3
4 = ((-0,91-0,85-0,65-0,67) /4)×625 = -481,25 m3
5 = ((-0,85-0,84-0,67-0,51) /4)×625 = -448,44 m3
6 = ((-0,84-0,90-0,51-0,60) /4)×625 = -445,31 m3
7 = ((-0,90-1,01-0,60-0,75) /4)×625 = -509,38 m3
8 = ((-1,01-1,17-0,75-0,94) /4)×625 = -604,69 m3
9 = ((-1,16-1,00-0,95-0,80) /4)×625 = -610,94 m3
10 = ((-1,00-0,85-0,80-0,50) /4)×625 = -492,19 m3
11 = ((-0,85-0,65-0,50-0,29) /4)×625 = -357,81 m3
12 = ((-0,65-0,67-0,29-0,23) /4)×625 = -287,50 m3
13 = ((-0,67-0,51-0,23-0,16) /4)×625 = -245,31 m3
14 = ((-0,51-0,60-0,16-0,26) /4)×625 = -239,06 m3
15 = ((-0,60-0,75-0,26-0,48) /4)×625 = -326,56 m3
16 = ((-0,75-0,94-0,48-0,66) /4)×625 = -442,19 m3
17 = ((-0,95-0,80-0,69-0,42) /4)×625 = -446,88 m3
18 = ((-0,80-0,50-0,42-0,11) /4)×625 = -285,94 m3
19 = ((-0,50-0,29-0,11-0,01) /4)×625 = -142,19 m3
24 = ((-0,48-0,66-0,19-0,41) /4)×625 = -271,88 m3
29 = ((0,10+0,14+0,34+0,39) /4)×625 = 151,56 m3
30 = ((0,14+0,05+0,39+0,33) /4)×625 = 142,19 m3
35 = ((0,02+0,19+0,24+0,45) /4)×625 = 140,63 m3
36 = ((0,19+0,34+0,45+0,59) /4)×625 = 245,31 m3
37 = ((0,34+0,39+0,59+0,63) /4)×625 = 304,69 m3
38 = ((0,39+0,33+0,63+0,56) /4)×625 = 298,44 m3
39 = ((0,33+0,22+0,56+0,43) /4)×625 = 240,63 m3
42 = ((0,03+0,24+0,24+0,50) /4)×625 = 157,81 m3
43 = ((0,24+0,45+0,50+0,70) /4)×625 = 295,31 m3
44 = ((0,45+0,59+0,70+0,89) /4)×625 = 410,94 m3
45 = ((0,59+0,63+0,89+0,93) /4)×625 = 475,00 m3
46 = ((0,63+0,56+0,93+0,84) /4)×625 = 462,50 m3
47 = ((0,56+0,43+0,84+0,70) /4)×625 = 395,31 m3
48 = ((0,43+0,15+0,70+0,40) /4)×625 = 262,50 m3
49 = ((0,01+0,24+0,20+0,49) /4)×625 = 146,88 m3
50 = ((0,24+0,50+0,49+0,76) /4)×625 = 310,94 m3
51 = ((0,50+0,70+0,76+1,02) /4)×625 = 465,63 m3
52 = ((0,70+0,89+1,02+1,20) /4)×625 = 595,31 m3
53 = ((0,89+0,93+1,20+1,27) /4)×625 = 670,31 m3
54 = ((0,93+0,84+1,27+1,16) /4)×625 = 656,25 m3
55 = ((0,84+0,70+1,16+0,92) /4)×625 = 565,63 m3
56 = ((0,70+0,40+0,92+0,70) /4)×625 = 425,00 m3
57 = ((0,20+0,49+0,44+0,75) /4)×625 = 293,75 m3
58 = ((0,49+0,76+0,75+1,00) /4)×625 = 468,75 m3
59 = ((0,76+1,02+1,00+1,30) /4)×625 = 637,50 m3
60 = ((1,02+1,20+1,30+1,50) /4)×625 = 784,38 m3
61 = ((1,20+1,27+1,50+1,54) /4)×625 = 860,94 m3
62 = ((1,27+1,16+1,54+1,37) /4)×625 = 834,38 m3
63 = ((1,16+0,92+1,37+1,10) /4)×625 = 710,94 m3
64 = ((0,92+0,70+1,10+0,87) /4)×625 = 560,94 m3
Kwadraty mieszane
V =
20 =
23 =
26 =
28 =
31 =
32 =
33 =
34 =
40 =
41 =
V =
20 =
23 =
26=
28 =
31 =
32 =
33 =
34 =
40 =
41 =
21
22
27
21
22
27
Obliczanie wykopów i nasypów metodą trójkątów
Trójkąty czyste
NASYP
1 = 625/6×(-1,35-1,20-1,16) = -386,46 m3
2 = 625/6×(-1,20-1,16-1,00) = -350,00 m3
3 = 625/6×(-1,20-1,05-1,00) = -338,54 m3
4 = 625/6×(-1,05-0,85-1,00) = -302,08 m3
5 = 625/6×(-1,05-0,91-0,85) = -292,71 m3
6 = 625/6×(-0,91-0,65-0,85) = -251,04 m3
7 = 625/6×(-0,91-0,85-0,65) = -251,04 m3
8 = 625/6×(-0,85-0,67-0,65) = -226,04 m3
9 = 625/6×(-0,85-0,84-0,67) = -245,33 m3
10 = 625/6×(-0,84-0,51-0,67) = -210,42 m3
11 = 625/6×(-0,84-0,90-0,51) = -234,38 m3
12 = 625/6×(-0,90-0,60-0,51) = -209,37 m3
13 = 625/6×(-0,90-1,01-0,60) = -261,46 m3
14 = 625/6×(-1,01-0,75-0,60) = -245,83 m3
15 = 625/6×(-1,01-1,17-0,75) = -305,21 m3
16 = 625/6×(-1,17-0,94-0,75) = -297,92 m3
17 = 625/6×(-1,16-1,00-0,95) = -323,96 m3
18 = 625/6×(-1,00-0,95-0,80) = -286,46 m3
19 = 625/6×(-1,00-0,85-0,80) = -276,04 m3
20 = 625/6×(-0,85-0,80-0,50) = -223,96 m3
21 = 625/6×(-0,85-0,65-0,50) = -208,33 m3
22 = 625/6×(-0,65-0,50-0,29) = -150,00 m3
23 = 625/6×(-0,65-0,67-0,29) = -167,71 m3
24 = 625/6×(-0,67-0,29-0,23) = -123,96 m3
25 = 625/6×(-0,67-0,51-0,23) = -146,87 m3
26 = 625/6×(-0,51-0,23-0,16) = -93,75 m3
27 = 625/6×(-0,51-0,60-0,16) = -132,29 m3
28 = 625/6×(-0,60-0,16-0,26) = -106,25 m3
29 = 625/6×(-0,60-0,75-0,26) = -167,71 m3
30 = 625/6×(-0,75-0,26-0,48) = -155,21 m3
31 = 625/6×(-0,75-0,94-0,48) = -226,04 m3
32 = 625/6×(-0,94-0,48-0,86) = -237,50 m3
33 = 625/6×(-0,95-0,80-0,69) = -254,17 m3
34 = 625/6×(-0,80-0,69-0,42) = -198,96 m3
35 = 625/6×(-0,80-0,50-0,42) = -179,17 m3
36 = 625/6×(-0,50-0,42-0,11) = -107,29 m3
37 = 625/6×(-0,50-0,29-0,11) = -93,75 m3
38 = 625/6×(-0,29-0,11-0,01) = -42,71m3
39 = 625/6×(-0,29-0,23-0,01) = -55,21m3
47 = 625/6×(-0,48-0,66-0,19) = -138,54 m3
48 = 625/6×(-0,66-0,19-0,41) = -131,25 m3
49 = 625/6×(-0,69-0,42-0,40) = -157,29 m3
50 = 625/6×(-0,42-0,40-0,17) = -103,12 m3
51 = 625/6×(-0,42-0,11-0,17) = -72,92m3
65 = 625/6×(-0,40-0,17-0,18) = -78,12 m3
WYKOP
56 = 625/6×(0,10+0,19+0,34) = 65,63 m3
57= 625/6×(0,10+0,14+0,34) = 60,42 m3
58 = 625/6×(0,14+0,34+0,39) = 90,63 m3
59 = 625/6×(0,14+0,06+0,39) = 61,46 m3
60 = 625/6×(0,06+0,39+0,33) = 81,25 m3
68 = 625/6×(0,02+0,03+0,24) = 30,21 m3
69 = 625/6×(0,02+0,19+0,24) = 46,88 m3
70 = 625/6×(0,19+0,24+0,45) = 91,67 m3
71 = 625/6×(0,19+0,34+0,45) = 102,08 m3
72 = 625/6×(0,34+0,45+0,59) = 143,75 m3
73 = 625/6×(0,34+0,39+0,59) = 137,50 m3
74 = 625/6×(0,39+0,59+0,63) = 167,71 m3
75 = 625/6×(0,39+0,33+0,63) = 140,63 m3
76 = 625/6×(0,33+0,63+0,56) = 158,33 m3
77 = 625/6×(0,33+0,22+0,56) = 115,63 m3
78 = 625/6×(0,22+0,56+0,43) = 126,04 m3
82 = 625/6×(0,03+0,01+0,24) = 29,17 m3
83 = 625/6×(0,03+0,24+0,24) = 53,13 m3
84 = 625/6×(0,24+0,24+0,50) = 102,08 m3
85 = 625/6×(0,24+0,45+0,50) = 123,96 m3
86 = 625/6×(0,45+0,50+0,70) = 171,88 m3
87 = 625/6×(0,45+0,59+0,70) = 181,25 m3
88 = 625/6×(0,59+0,70+0,89) = 227,08 m3
89 = 625/6×(0,59+0,63+0,89) = 219,79 m3
90 = 625/6×(0,63+0,89+0,93) = 255,21 m3
91 = 625/6×(0,63+0,56+0,93) = 220,83 m3
92 = 625/6×(0,58+0,93+0,84) = 242,71 m3
93 = 625/6×(0,56+0,43+0,84) = 190,63 m3
94 = 625/6×(0,43+0,84+0,70) = 205,21 m3
95 = 625/6×(0,43+0,15+0,70) = 133,33 m3
96 = 625/6×(0,15+0,70+0,40) = 130,21 m3
97 = 625/6×(0,01+0,24+0,20) = 46,88 m3
98 = 625/6×(0,24+0,20+0,49) = 96,88 m3
99 = 625/6×(0,24+0,50+0,49) = 128,13 m3
100 = 625/6×(0,50+0,49+0,76) = 182,29 m3
101 = 625/6×(0,50+0,70+0,76) = 204,17 m3
102 = 625/6×(0,70+0,76+1,02) = 258,33 m3
103 = 625/6×(0,70+0,89+1,02) = 271,88 m3
104 = 625/6×(0,89+1,02+1,20) = 323,96 m3
105 = 625/6×(0,89+0,93+1,20) = 314,58 m3
106 = 625/6×(0,93+1,20+1,27) = 354,17 m3
107 = 625/6×(0,93+0,84+1,27) = 316,67 m3
108 = 625/6×(0,84+1,27+1,16) = 340,63 m3
109 = 625/6×(0,84+0,70+1,16) = 281,25 m3
110 = 625/6×(0,70+1,16+0,92) = 283,33 m3
111 = 625/6×(0,70+0,40+0,92) = 210,42 m3
112 = 625/6×(0,40+0,92+0,70) = 210,42 m3
113 = 625/6×(0,20+0,49+0,44) = 117,71 m3
114 = 625/6×(0,49+0,44+0,75) = 175,00 m3
115 = 625/6×(0,49+0,76+0,75) = 208,33 m3
116 = 625/6×(0,76+0,75+1,00) = 261,46 m3
117 = 625/6×(0,76+1,02+1,00) = 289,58 m3
118 = 625/6×(1,02+1,00+1,30) = 345,83 m3
119 = 625/6×(1,02+1,20+1,30) = 366,67 m3
120 = 625/6×(1,20+1,30+1,50) = 416,67 m3
121 = 625/6×(1,20+1,27+1,50) = 413,54 m3
122 = 625/6×(1,27+1,50+1,54) = 448,96 m3
123 = 625/6×(1,27+1,16+1,54) = 413,54 m3
124 = 625/6×(1,16+1,54+1,37) = 423,96 m3
125 = 625/6×(1,16+0,92+1,37) = 359,38 m3
126 = 625/6×(0,92+1,37+1,10) = 353,12 m3
127 = 625/6×(0,92+0,70+1,10) = 283,33 m3
128 = 625/6×(0,70+1,10+0,87) = 278,13 m3
Trójkąty mieszane
40 V= (252:6)×(-0,23-0,01+0,10)-Vc = -17,45 m3
Vc=(252×0,103):(6×(0,23+0,10)×(0,01+0,10)) = 1,45 m3
41 V= (252:6)×(-0,23-0,16+0,10)-Vc = -31,42 m3
Vc=(252×0,103):(6×(0,23+0,10)×(0,16+0,10)) = 1,21 m3
42 V= (252:6)×(-0,16+0,14+0,10)-Vc = 13,80 m3
Vc=(252×-0,163):(6×(0,14+0,16)×(0,10+0,16)) = -5,47 m3
43 V= (252:6)×(-0,16-0,26+0,14)-Vc = -31,55 m3
Vc=(252×0,143):(6×(0,16+0,14)×(0,26+0,14)) = 2,38 m3
44 V= (252:6)×(-0,26+0,14+0,06)-Vc = 8,05 m3
Vc=(252×-0,263):(6×(0,14+0,26)×(0,06+0,26)) = -14,30 m3
45 V= (252:6)×(-0,26-0,48+0,06)-Vc = -70,96 m3
Vc=(252×0,063):(6×(0,26+0,06)×(0,48+0,06)) = 0,13 m3
46 V= (252:6)×(-0,48-0,19+0,06)-Vc = -63,71 m3
Vc=(252×0,063):(6×(0,48+0,06)×(0,19+0,06)) = 0,17 m3
52 V= (252:6)×(-0,11-0,17+0,02)-Vc = -27,12 m3
Vc=(252×0,023):(6×(0,11+0,02)×(0,17+0,02)) = 0,03 m3
53 V= (252:6)×(-0,11-0,01+0,02)-Vc = -10,63 m3
Vc=(252×0,023):(6×(0,11+0,02)×(0,01+0,02)) = 0,21 m3
54 V= (252:6)×(-0,01+0,02+0,19)-Vc = 20,85 m3
Vc=(252×-0,013):(6×(0,02+0,01)×(0,19+0,01)) = -0,02 m3
61 V= (252:6)×(-0,19+0,06+0,33)-Vc = 26,33 m3
Vc=(252×-0,193):(6×(0,06+0,19)×(0,33+0,19)) = -5,50 m3
62 V= (252:6)×(-0,19+0,33+0,22)-Vc = 40,85 m3
Vc=(252×-0,193):(6×(0,33+0,19)×(0,22+0,19)) = -3,35 m3
63 V= (252:6)×(-0,19-0,41+0,22)-Vc = -43,88 m3
Vc=(252×0,223):(6×(0,19+0,22)×(0,41+0,22)) = 4,29 m3
64 V= (252:6)×(-0,41-0,11+0,22)-Vc = -36,59 m3
Vc=(252×0,223):(6×(0,41+0,22)×(0,11+0,22)) = 5,34 m3
66 V= (252:6)×(-0,18-0,17+0,03)-Vc = -33,40 m3
Vc=(252×0,033):(6×(0,18+0,03)×(0,17+0,03)) = 0,07 m3
67 V= (252:6)×(-0,17+0,02+0,03)-Vc = 0,97 m3
Vc=(252×-0,173):(6×(0,02+0,17)×(0,03+0,17)) = -13,47 m3
79 V= (252:6)×(-0,11+0,22+0,43)-Vc = 57,03 m3
Vc=(252×-0,113):(6×(0,22+0,11)×(0,43+0,11)) = -0,78 m3
80 V= (252:6)×(-0,11+0,43+0,15)-Vc = 49,95 m3
Vc=(252×-0,113):(6×(0,43+0,11)×(0,15+0,11)) = -0,99 m3
81 V= (252:6)×(-0,18+0,03+0,01)-Vc = 0,64 m3
Vc=(252×-0,183):(6×(0,03+0,18)×(0,01+0,18)) = -15,23 m3
Bilans mas ziemnych
|
Metoda kwadratów |
metoda trójkątów |
objętość wykopu |
13243,84 |
13318,74 |
objętość nasypu |
-9298,91 |
-9322,19 |
bilans mas |
3944,93 |
3996,55 |
Obliczanie optymalnej rzędnej niwelacji.
Nr. Pkt |
hss |
Nr.pkt |
hss |
1 |
-1,178 |
33 |
-0,180 |
2 |
-1,025 |
34 |
0,030 |
3 |
-0,865 |
35 |
0,225 |
4 |
-0,770 |
36 |
0,393 |
5 |
-0,718 |
37 |
0,488 |
6 |
-0,713 |
38 |
0,478 |
7 |
-0,815 |
39 |
0,385 |
8 |
-0,968 |
40 |
0,173 |
|
-0,978 |
41 |
0,025 |
10 |
-0,788 |
42 |
0,253 |
11 |
-0,573 |
43 |
0,473 |
12 |
-0,460 |
44 |
0,658 |
13 |
-0,480 |
45 |
0,760 |
14 |
-0,383 |
46 |
0,740 |
15 |
-0,523 |
47 |
0,633 |
16 |
-0,708 |
48 |
0,420 |
17 |
-0,715 |
49 |
0,235 |
18 |
-0,458 |
50 |
0,498 |
19 |
-0,228 |
51 |
0,745 |
|
-0,108 |
52 |
0,953 |
21 |
-0,038 |
53 |
1,073 |
22 |
-0,055 |
54 |
1,050 |
23 |
-0,218 |
55 |
0,905 |
24 |
-0,435 |
56 |
0,705 |
25 |
-0,420 |
57 |
0,470 |
26 |
-0,170 |
58 |
0,750 |
27 |
0,023 |
59 |
1,020 |
28 |
0,155 |
60 |
1,255 |
29 |
0,243 |
61 |
1,378 |
30 |
0,230 |
62 |
1,335 |
31 |
0,105 |
63 |
1,138 |
32 |
-0,123 |
64 |
0,898 |
Metodą kwadratów
Metodą trójkątów
Opracowanie technologii robót niwelacyjnych
1.Wydajność eksploatacyjna spycharki TD — 15 E LGP
Moc 123 kW
Producent Huta Stalowa Wola
Prędkości na poszczególnych biegach do przodu
I biegu — 2,25
II biegu — 3,60
III biegu — 5,14
IV biegu — 7,40
V biegu — 9,65
Prędkości na poszczególnych biegach wstecznych
I biegu — 2,66
II biegu — 4,25
III biegu — 6,10
IV biegu — 8,75
q = 3,67 m3 — pojemność lemiesza
Ss — współczynnik spoistości gruntu
Sn — współczynnik napełnienia lemiesza
Sw — współczynnik wykorzystania czasu pracy średnio dla całej zmiany
dla gruntu II kategorii :
Ss = 0,83;
Sn = 0,90;
Sw = 0,85
Tc = tst-tzm -czas cyklu pracy
tst -czas wykonywania czynności niezależnych od odległości przemieszczania
tst = tzb+tzk+tpo
tzb - czas zmiany biegu = 5 s
tzk - czas zmiany kierunku jazdy = 10 s
tpo - czas podnoszenia i opuszczania lemiesza = 7 s
tst = 5+2×10+7=32s
tzm - czas trwania operacji zmiennych, obejmujących skrawanie w przypadku przemieszczania gruntu, spulchniania nagarnianie urobku, jego przepychanie oraz jazdę powrotną.
Ls - droga skrawania urobku do chwili napełnienia lemiesza [m]
Ls = 3,67:(2,5×0,20)=7,34≅8,0 m (dla II kategorii )
Lp - droga przemieszczania urobku
Lp = 150-8= 142m
Vp.- prędkość jazdy podczas przemieszczania urobku na II biegu
Vp = 3,6km/h=1m/s
Vs - prędkość jazdy podczas skrawania
VS = (2,25+3,6):2=2,925km/h=0,812m/s
Vpv - prędkość jazdy powrotnej na IV biegu
Vpv = 8,75km/h=2,056m/s
Dane o prędkościach zostały zebrane z książki A Dyżewski ,,Technologia i organizacja budowy''
tzm= (8:0,812)+(142:1)+((8+142):2,056)=224,809s=3,74min
Tc = 32,0+224,809= 256,809s=4,28min
Wydajność jednej spycharki
Qe = (3600:256,809)×3,67×0,83×0,90×0,85=32,666m3/h
Czas pracy potrzebny do przemieszczenia gruntu z wykopu do nasypu (praca jednej spycharki na dwie zmiany po 8h
t = 9322,19:32,666=285,379
t = 285,379:16=17,84≅18dni
Ostatecznie przyjęto dwie spycharki, które będą pracowały 9 dni.
2.Dobranie maszyn do zagęszczania gruntu w nasypie.
Przyjęto walec W 1402 D
Dane techniczne:
— szerokość wału 2,15 m
— średnia prędkość robocza 8,12km/h jazda drogowa 0 -14,6 km/h
Wydajność pracy walca
B - szerokość wałowania [ m ]
V - prędkość jazdy roboczej walca [ km/h ]
n - liczba przejazdów po pasie dla osiągnięcia maksymalnego zagęszczania
Grubość warstwy zagęszczanej przez walec 30cm
Czas potrzebny na zagęszczenie gruntu w nasypie:
F - suma powierzchni wałowanych
Walec będzie musiał wykonać 5 warstw wałowania
5 -18123,8 m2
4 -14756,2 m2
3 -11294,6 m2
2 - 6251,0 m2
1 -1725,5 m2
Przyjęto dwuzmianowy cykl pracy walca po 8h będzie rozłożony na 9 dni
2. Wytyczne organizacji i transportu gruntu do wywiezienia.
Nadwyżka gruntu zostanie wywieziona do znajdującego się w odległości 7,9km wyrobiska.
Załadunek gruntu będzie wykonany przez ładowarkę kołową 520 C. Przyjęto samochód samowyładowawczy MAN 27.293 o nośności 16 ton. Ilość gruntu do wywiezienia 3996,55 m3 .
Dobór spycharki TD-15E LGP
Qe = 76,17m3/h dla Lp=42; Ls=8
Czas pracy spycharki
t = 3996,55:76,17=52,47
t = 52,47:8=6,56dnia
Przyjęto 1 spycharkę czas pracy 7 dni
Wydajność eksploatacyjna ładowarki i środków transportowych
Moc 107 kW
Producent Huta Stalowa Wola
- pojemność łyżki q=1,91 m3
- wydajność ładowarki
tL - czas napełniania łyżki - 5s
tjw - czas przejazdu do miejsca wyładunku - 5s
tmp - czas manewrowania do rozpoczęcia kolejnego cyklu pracy - 20s
tjp - czas jazdy powrotnej - 15s
tkt - czas manewrów - 45s
Tc = ∑ ti = 90s - czas cyklu pracy ładowarki
Wydajność techniczna ładowarki
Wydajność eksploatacyjna ładowarki
Pojemność użyteczna jednostki transportowej
N = 16 ton —nośność samochodu
Liczba cykli pracy ładowarki potrzebnych do napełnienia skrzyni samochodu :
Załadunek
Wykorzystanie nośności środków transportu
Czas załadunku jednostki transportowej
Czas cyklu pracy jednostki transportowej
tp - czas podstawienia pod załadunek — 1min
tw - czas wyładunku — 40 s
tj - czas jazdy
L — odległość transportowa
Tj = 1+8,82+0,67+2×16,345 = 43,18 min
Potrzebna ilość środków transportowych
przyjęto 5 samochodów
Czas potrzebny na przewiezienie gruntu przez 5 samochodów
t ≈ 9 dni przy 8 h dniu pracy.
Ostatecznie do przywiezienia gruntu przyjęto 5 samochodów marki MAN 27.293
Załadunek gruntu na samochody będzie wykonany przez ładowarkę kołową typu 520 C .Czas pracy samochodów i ładowarki ( przy 8h dniu pracy ) wyniesie 9 dni.
SCHEMAT PRACY SPYCHAREK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Praca efektywna spycharki 1i2
Praca jałowa spycharki 1i2
SCHEMAT WYWOZU NADMIARU GRUNTU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ładowarka 520C
Samochód MAN 27.293
Spycharka TD-15ELGP
Walec W1402D
SCHEMAT POWIERZCHNI PRACY WALCA
|
3 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
SCHEMAT PRACY SPYCHAREK I WALCA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Praca efektywna spycharki 1i2
Praca jałowa spycharki 1i2
Praca efektywna walca
1
17
∑ hss = 6,16 m
∑ h1 =-0,48 m
∑ h2 =-0,73 m
∑ h3 =-2,99 m
∑h6 =-7,00 m
Obliczenie optymalnej rzędnej niwelacji
przyjęto
77,43m n.p.m.
76,95m n.p.m.
NR 2
NR 1
NR 2
NR 1
79,17m n.p.m.
78,74m n.p.m.
77,43m n.p.m.
76,95m n.p.m.
79,17m n.p.m.
78,74m n.p.m.
81,87 m.
81,12.m.
SEKTOR II
SEKTOR I
83,05 m.
81,49.m.
Obszar podzielono na dwa sektory na których naprzemiennie wykonują pracę zgarniarki i walec
Walec
NR 2
NR 1
NR 2
NR 1
77,43m n.p.m.
76,95m n.p.m.
79,17m n.p.m.
78,74m n.p.m.