POLITECHNIKA POZNAŃSKA Rok Akademicki 2008/2009
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Semestr 4
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
Ćwiczenia Projektowe z
Organizacji Procesów Budowlanych
Prowadząca: dr inż. Magdalena Hajdasz
Wykonał:
Ćwiczenie 1
Harmonizacja dwuprocesowych ciągów technologicznych:
Obliczenie objętości mas ziemnych:
Dane:
- kategoria gruntu: III (glina piaszczysta sucha)
- przyjęta głębokość wykopu 2,8 m (uwzględniono warstwę betonu chudego )
- wymiary ław fundamentowych: 0,3x0,7 m
Przyjmuję:
- wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami obciążonymi o nachyleniu 1:0,67 ,
- poszerzenie dna wykopu dla fundamentów: 0,3 m (z każdej strony),
Do ćwiczenia załączone zostały 2 rysunki:
- rzut poziomy wykopu,
- przekrój pionowy przez wykop ( Przekrój I - I ),
Oba rysunki zostały wykonane tylko dla jednego segmentu.
Na rysunkach zostały zamieszczone wymiary niezbędne do obliczenia objętości mas ziemnych.
OBLICZENIE OBJĘTOŚCI WYKOPU:
Objętość wykopu ( bez fundamentów):
Przyjmuję wymiary 1 segmentu (uwzględniam pochylenie skarp):
- 19,58x13,91 powierzchnia górna F1 [m2]
- 16,22x10,55 powierzchnia dolna F2 [m2]
- 17,70x12,03 powierzchnia przekroju środkowego F0 [m2]
Wykop pod każdy obiekt składa się z dwóch części:
Dla każdej z części przyjmuję wymiary do obliczeń:
- powierzchnia górna F1 = 19,58*13,91*3 = 817,66 m2
- powierzchnia dolna F2 = 16,22*10,55*3 = 513,36 m2
- powierzchnia przekroju środkowego F0 = 17,70*12,03*3 = 638,79 m2
- wysokość h = 2,5 m
Objętość wyliczam z wzoru Simpsona:
V = (F1+F2+4*F0)*h/6
V = (817,66 + 513,36+4*638,79)*(2,5/6)=
= 1619,24
V = 1619,24 m3
(Objętość wykopu dla 1 segmentu 1619,24/3 = 539,75 m3)
Objętość wykopu dla wszystkich budynków ( bez fundamentów ) wyniesie:
V = 1619,24*2*3 = 9715,44 m3
Objętość wykopu pod fundamenty:
Obliczenia dla 1 segmentu:
Dla każdego z fundamentów przyjmuję wymiary do obliczeń:
- powierzchnia górna F1 = (6,53*2+8,15*2+15,22*2+0,92)*1,7 = 103,22 m2
- powierzchnia dolna F2 = (6,53*2+8,15*2+15,22*2+0,92)*1,3 = 78,94 m2
- powierzchnia przekroju środkowego:
F0 = (6,53*2+8,15*2+15,22*2+0,92)*1,5 = 91,08 m2
- wysokość h = 0,3 m
Objętość wyliczam z wzoru Simpsona:
V = (F1+F2+4*F0)*h/6
V = ( 103,22 + 78,94 +91,08*4)*(0,3/6) = 27,32 m3
Objętość wykopu pod fundamenty dla wszystkich budynków wyniesie:
V = 27,32*6*3 = 491,76 m3
Zatem ogólna objętość prac ziemnych wyniesie:
V = 9715,44 + 491,76 = 10207,2 m3
V = 10207,2 m3
Bilans mas ziemnych:
Dla 1 segmentu:
- ilość ziemi przeznaczonej na wywóz (w sposób mechaniczny):
VWm = 9,05*17,7*2,5 = 400,46 m3
- ilość ziemi przeznaczonej na wywóz (w sposób ręczny):
VWr = (6,53*2+8,15*2+15,22*2+0,92)*0,7*0,3 = 12,75 m3
- ilość ziemi przeznaczonej na odkład (w sposób mechaniczny):
VOm = 539,75- 400,46 = 139,29 m3
- ilość ziemi przeznaczonej na odkład (w sposób ręczny):
VOr = 27,32 - 12,75 = 14,57 m3
W poniższej tabeli zamieszczono bilans mas ziemnych dla całości:
L.p |
Czynność |
Odkład [m3] |
Wywóz [m3] |
1. |
Wykop pod budynek mechanicznie |
2507,22 |
7208,28 |
2. |
Wykop pod budynek ręcznie |
262,26 |
229,5 |
3. |
SUMA |
2769,48 |
7437,78 |
Na całość wykopu:
- Objętość ogólna wykopu: 10207,2 m3
- Ilość ziemi do obsypania ław fundamentowych: 262,26 m3
- Ilość ziemi do wywozu: 7437,78 m3
- Ilość ziemi do obsypania budynków: 2507,22 m3
Na 1 segment:
- Objętość ogólna wykopu: 539,75 m3
- Ilość ziemi do obsypania ław fundamentowych: 14,57 m3
- Ilość ziemi do wywozu: 413,21 m3
- Ilość ziemi do obsypania budynków: 139,29 m3
Określenie ilości środków transportowych dla wywozu mas ziemnych:
Do wykonania wykopu przyjmuję koparkę podsiębierną KM-602A o parametrach:
- pojemność łyżki 0,8 m3
- maksymalna promień kopania: 9,80 m
- maksymalna wysokość kopania: 6,90 m
- maksymalny promień wyładunku: 6,90 m
- maksymalna wysokość wyładunku: 6,95 m
Obliczenia:
Obliczenie wydajności eksploatacyjnej koparki jednonaczyniowej Qe :
Gdzie:
- n - liczba cykli pracy koparki na minutę określany z wzoru:
gdzie TC czas jednego cyklu pracy koparki,
- q- pojemność łyżki
- Sn -współczynnik napełnienia naczynia
- Ss - współczynnik trudności odspojenia gruntu
- Sw- współczynnik wykorzystania czasu pracy maszyny w okresie zmiany roboczej
Współczynniki Sn, Ss zostały przyjęte zgodnie
Przyjęto następujące dane:
n =
= 60/21 = 2,86 cykli/minutę
q = 0,8 m3
Sn = 0,90
Ss = 0,80
Sw1 = 0,95
Sw2 = 0,87 ( na odkład)
Sw2 = 0,80 (przy bezpośrednim załadunku na środek transportowy)
Przyjmuję czas 1 zmiany: 8 h
Wydajność eksploatacyjna koparki przy załadunku urobku na odkład:
Qe = 60*2,86*0,8*0,9*0,8*0,95*0,87 = 81,69 m3/godzine
Obliczenie czasu potrzebnego na wykonanie zadania:
- objętość robót wykonanych podczas jednej zmiany
WZM = Qe · 8 h = 81,69 · 8 = 653,52 m3/zmianę
- czas potrzebny na wykonanie zadania:
tz =
= 153,86 / 653,52 = 0,235 zmiany
tz = 0,235 zmiany = 1,88h (1 segment)
tz = 4,23 zmiany = 33,84h (całość)
Wydajność eksploatacyjna koparki przy załadunku urobku na wywóz:
Qe = 60*2,86*0,8*0,9*0,8*0,95*0,8 = 75,12 m3/godzine
Obliczenie czasu potrzebnego na wykonanie zadania:
- objętość robót wykonanych podczas jednej zmiany
WZM = Qe · 8 h = 75,12 · 8 = 600,96 m3/zmianę
- czas potrzebny na wykonanie zadania:
tz =
= 413,21 / 600,96 = 0,688 zmiany
tz = 0,688 zmiany = 5,5h (1 segment)
tz = 12,38 zmiany = 99,04h (całość)
Określenie ilości środków transportowych:
Przyjęto samochód JELCZ 317N o nośności 7,5 tony.
Dane:
- droga na teren wyładunku L = 15 km
- ilość gruntu na wywóz VW = 7437,78 m3
- pojemność naczynia koparki q = 0,8 m3
- wydajność koparki Qe = 75,12 m3/h
- czas jednego cyklu koparki tc = 21 s = 0,35 min
- współczynnik trudności odspojenia Ss = 0,8
- ciężar objętościowy γ0 = 2,15 t/m3
- współczynnik spulchnienia gruntu Sn = 0,90
- średnia prędkość vsr = 30 km/h
Pojemność użyteczna środków transportowych:
gdzie:
- N - nominalna nośność pojazdu ( ładowność)[t] ,
- γ - gęstość gruntu w stanie rodzimym [kg/m3] ,
- Ss - współczynnik spoistości,
Liczba cykli koparki niezbędna do napełnienia skrzyni:
Przyjmuję nc = 6 cykli.
Czas załadunku jednostki transportowej:
Czas cyklu pracy jednostki transportowej:
Czas trwania cyklu jednostki transportowej:
Ttr = tz + tp + 2tj + tw = 2,79 + 1,2 + 2·30,0 + 3,0 = 66,99min
gdzie:
tp - czas podstawiania samochodu bez zjazdu do wykopu,
tp = 1,2 min ( koparka nie zjeżdża do wykopu)
tw - czas wyładunku,
tw = 3 min (dla wywrotek)
tz - czas załadunku,
tz = 2,79 min
tj - czas cyklu pracy jednostki transportowej
tj = 30 min
Liczba jednostek transportowych:
( gdzie k = 1,1)
Przyjęto 27 jednostek transportowych.
Liczba pełnych cykli jednostki transportowej podczas zmiany:
gdzie:
Sw2 - współczynnik wykorzystania czasu podczas jazy
Sw2 = 0,8
Przyjmuję 6 cykli podczas zmiany.
Wydajność wywrotki podczas jednej zmiany:
WZM = m · Pjt · Sn= 6 · 14,0 · 1,05 = 88,2 m3/zmianę
gdzie:
Sn - współczynnik napełnienia skrzyni
Sn = 1,05
Wydajność zespołu wywrotek
Wzesp = WZM · nj = 88,2 · 27 = 2381,4 m3/zm
Czas wykonania zadania:
= 7437,78/2381,3 = 3,12 zmiany = 1,04 dnia
Ćwiczenie 2
Analiza pracy zespołowej
Obliczenie wydajności i dobór zespołów roboczych do robót ziemnych:
Dla wszystkich rozpatrywanych przypadków zakładam 8-godzinną zmianę roboczą.
ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE RĘCZNIE:
- wykopy pod ławy fundamentowe:
Nakłady na 100 m3 gruntu (Tablica 0310):
Robotnicy - grupa I : 241,00 r-g
Norma wydajności
Nwyd.zm.robotników =
ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE MECHANICZNIE:
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej:
Zakładam: - grubość warstwy humusu do 15 cm,
- humus przemieszczany na odległość mniejszą niż 40 m,
Wymiary terenu dla którego należy usunąć humus:
- dla 1 obiektu przyjmuję wymiary 30x34 m co daje powierzchnie S=1020 m2,
oraz objętość warstwy V=153 m3
- dla całości S=3060 m2 , V=459 m3
Nakłady na 100 m2 warstwy (Tablica 0126):
Robotnicy - grupa I : 0,55 r-g
Spycharka gąsienicowa 74 kW(100 KM): 0,25 m-g
Przyjęto jako maszynę wiodącą: 1x spycharka NC = 0,25 m-g
Oszacowanie składu zespołu roboczego:
-Liczba robotników =
Przyjmuję: 2 robotników.
Norma wydajności:
Nwyd.zm.spycharki =
- koparką na odkład:
Nakłady na 100 m3 gruntu (Tablica 0209)
Robotnicy - grupa I : 95,46 r-g,
Samochód skrzyniowy 5 t: 31,80 m-g
Koparka (q=1,2 m3) : 2,65 m-g
Przyjęto jako maszynę wiodącą: 1x koparka; NC = 2,65 m-g
Oszacowanie składu zespołu roboczego:
-Liczba robotników =
Przyjmuję: 36 robotników
-Liczba samochodów =
Przyjmuję: 12 samochodów
Norma wydajności zmianowej koparki:
Nwyd.zm.koparki =
m3/zmiane
- koparką na wywóz:
Nakłady na 100 m3 (Tablica 0203)
Robotnicy - grupa I : 40,94 r-g,
Spycharka gąsienicowa 74 kW(100 KM): 1,35 m-g,
Samochód samowyładowczy 5-10 t: 8,70 m-g*
*Wartość 8,70 m-g odnosi się tylko do odległości wywozu urobku równej 1 km. Ponieważ w rozpatrywanym przypadku odległość wywozu wynosi 15 km, za każde kolejne 0,5 km należy dodać wartość:
Ostatecznie: 47,06 m-g
Koparka (q=1,2 m3) : 2,9 m-g
Przyjęto jako maszynę wiodącą: 1x koparka; NC = 2,9 m-g
Oszacowanie składu zespołu roboczego:
-Liczba robotników =
Przyjmuję: 14 robotników
-Liczba samochodów =
Przyjmuję: 16 samochodów
-Liczba spycharek =
Przyjmuję: 1 spycharkę
Norma wydajności zmianowej koparki:
Nwyd.zm.koparki =
m3/zmiane
Porównanie rezultatów uzyskanych metodą analityczną oraz z KNR |
||
|
Analitycznie |
KNR |
Wydajność robót ziemnych na odkład |
653,52 m3/zmianę |
301,89 m3/zmianę |
Wydajność robót ziemnych na wywóz |
600,96 m3/zmianę |
275,86 m3/zmianę |
Czas wykonania robót ziemnych |
5 zmian(na odkład) 12 zmian(na wywóz) |
10 zmian (na odkład) 27 zmian(na wywóz) |
Liczba środków transportowych |
27 |
12(na odkład) 16(na wywóz) |
Czas wykonania robót ziemnych przy założeniu 8 godzinnej zmiany roboczej.
Obliczenie wydajności i dobór zespołów roboczych do robót fundamentowych (współpraca zespołów z maszyną wiodącą, synchronizacja czasu pracy) :
Objętość betonu potrzebna do wykonania ław fundamentowych dla 1 segmentu (zgodnie z rysunkiem przedstawiającym rzut fundamentów)
Vb = (2*6,53*0,7+2*8,15*0,7+15,22*0,7+7,93*0,7+0,92*0,7)*0,3 = 36,35 m3
Vb = 36,35 m3
Przyjmuję że zapotrzebowanie na stal zbrojeniową wynosi 50 kg/m3 betonu.
Metoda wykonania ław: ręczna.
Schemat betonowania:
Transport betonu w pojemniku; elementów deskowania oraz pozostałych mate-
riałów za pomocą żurawia wieżowego (konsystencja plastyczna betonu).
Nakłady na 100 m3 betonu (Tablica 0252)
Betoniarze - grupa II : 143,25 r-g
Zbrojarze - grupa II : 39,82 r-g*
* Wartość z Tablicy 0290 dla 1 tony zbrojenia.
Zgodnie z przyjętym zapotrzebowaniem na stal:
50 kg stali - 1 m3 betonu
Zatem:
1000 kg (1t) - 20 m3 betonu
Na 100 m3 betonu:
X =
[r-g/m3]
Ostatecznie: 199,1 r-g
Cieśle - grupa II : 212,31 r-g
Cieśle - grupa III : 63,01 r-g (212,31+63,01=275,32 r-g)
RAZEM: 617,67 r-g
Żuraw wieżowy (1) : 46,93 m-g
Przyjęto jako maszynę wiodącą: 1x żuraw wieżowy; NC = 46,93 m-g
Oszacowanie składu zespołu roboczego:
Liczba robotników =
Przyjmuję: 14 osób.
Liczba betoniarzy =
Przyjmuję: 3 osoby.
Liczba zbrojarzy =
Przyjmuję: 5 osób..
Liczba cieśli =
Przyjmuję: 6 osób.
Norma wydajności zmianowej żurawia:
Nwyd.zm.żurawia =
m3/zmiane
Obliczenie wydajności węzła betoniarskiego:
Do wykonania zadania wybieram betoniarkę BWW-504I o parametrach:
- wydajność nominalna: 15 m3/h
- objętość 1 zarobu: 350
- czas 1 zarobu: 3,33 min
- pojemność robocza: 500 m3
Wydajność betoniarki obliczam z wzoru:
Qe = (qr * n * SW * &)/1000 [m3/godzine]
Oznaczenia:
qr - pojemność robocza suchych składników w 1 zarobie [dm3],
qr = 500 dm3
& - współczynnik zmniejszenia objętości,
Przyjmuję & = 0,7 [/]
SW - współczynnik wykorzystania czasu robót betonowych
Dla ław SW = 0,5 [/]
n - liczba cykli roboczych na godzinę,
n = 3600/t
t = tn + tm + to [s]
to - czas opróżniania, przyjmuję to = 45 s
tm - czas mieszania , przyjmuję tm = 135 s
tn - czas napełniania, przyjmuję tn = 20 s
t = 45+135+20 = 200s
Wtedy: n = 3600/200 = 18 cykli roboczych na godzinę
Zatem wydajność betoniarki wynosi:
Qe = ( 500 * 18 * 0,5 * 0,7 )/1000 =3,15 m3/godzinę
Wydajność betoniarki na zmianę (Qe *8): Qe = 25,2 m3/zmianę
Ćwiczenie 3
Harmonogram szczegółowy robót betonowych
Określenie wielkości działki roboczej:
Do zabetonowania fundamentów 1 segmentu potrzeba Vb= 36,35 m3 betonu.
Wydajność zespołu do robót fundamentowych (zmiana - 8h) N=17,05 m3.
Segment dzielę na 2 części. Czas zabetonowania każdej z nich wyniesie:
X - 36,35/2 = 18,18 m3
8 h - 17,05 m3
X = (8*18,18)/17,05 = 8,53 h ≈ 1,1 zmiany
Przyjmuję że połowa segmentu o wielkości 36,35 m3 stanowi działkę roboczą, która jest wykonywana w czasie wydłużonej zmiany roboczej 8,5 h.
Zestawienie wielkości robót i określenie czasu wykonania zadania:
Wstępnie przyjmuję czas dojrzewania betonu 2 dni.
L.p. |
Wyszczególnienie robót |
Jednostka |
Ilość |
Metoda wykonanie i zastosowane maszyny |
Przyjęta norma wydajności dziennej |
Ilość roboto- lub maszyno dniówek |
Ilość dzienna robotników |
Ilość dni/pracy |
Produkcja jednej zmiany |
1 |
Deskowanie |
m3 |
654,3 |
Cieśle |
50,05 m3 |
13,07 dnia |
6 |
2,2 dnia |
300,3 |
2 |
Zbrojenie |
m3 |
654,3 |
Zbrojarze |
36,19 m3 |
18,08 dnia |
5 |
7,2 dnia |
180,95 |
3 |
Betonowanie |
m3 |
654,3 |
Żuraw |
8,35 m3 |
78,36 dnia |
3 |
2,8 dnia |
23,38 |
4 |
Przerwa techn. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Rozdeskowanie |
m3 |
654,3 |
Cieśle |
50,05 m3 |
13,07 dnia |
6 |
2,2 dnia |
300,3 |
- Wariant I
1 zmianowy dzień pracy (8,5h) czas wykonania zadania 44 dni.
- Wariant II
2 zmianowy dzień pracy(2x8,5h) czas wykonania zadania 22 dni.
Harmonogram szczegółowy robót betonowych, określenie rotacji deskowań:
Do opracowania zostały załączone dwa harmonogramy robót betonowych odpowiednio dla dwóch rozpatrywanych wariantów.
Dla wariantu I potrzebne będzie 6 kompletów deskowań, a dla wariantu II
8 kompletów.
Harmonogram ogólny (robót ziemnych i betonowych)
Zastosowanie metody pracy równomiernej:
Do stworzenia harmonogramu ogólnego zostanie wykorzystana metoda pracy równomiernej, ponieważ budowane obiekty są identyczne a zatem ich wyko-nanie składa się z cyklicznych procesów, których odpowiednie uszeregowanie pozwoli znacznie skrócić czas realizacji inwestycji.
Podział na działki robocze:
Roboty ziemne:
- spycharka:
Przyjmuję działkę roboczą wielkości S = 510 m2, czyli wielkość odpowiadająca jednej części obiektu.
- kopacze
Przyjmuję działkę roboczą wielkości V = 27,32 m3 , czyli wielkość odpowiadającą jednemu segmentowi obiektu.
- koparka
Przyjmuję działkę roboczą wielkości V = 1657,5 m3 , czyli wielkość odpowiadająca jednej części obiektu.
- roboty betonowe
Przyjmuję działkę roboczą wielkości V = 18,18 m3 , czyli wielkość odpowiadająca połowie segmentu.
Przyjmuję 1 zmianowy (8,5h) dzień pracy .
Zestawienie wielkości robót i czasu wykonania zadania:
Oszacowanie czasu trwania poszczególnych procesów:
Czas trwania procesów został obliczony dla przyjętych powyżej działek roboczych:
-Czas usunięcia humusu spycharką:
-Czas wykopów ręcznych pod fundamenty:
-Czas realizacji robót ziemnych „na odkład”
-Czas realizacji robót ziemnych „na wywóz”
Czas realizacji robót betonowych :
Harmonogram ogólny robót: załączony rysunek.
Ostatecznie realizacja całej inwestycji przy wcześniejszych założeniach potrwa 156 dni.