UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
WYDZIAŁ INŻYNIERII
LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 1
Z TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY
OSKAR KOZINOGA
GRUPA 20
1.OPIS TECHNICZNY.
2.OBLICZENIE OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH METODĄ KWADRATÓW I TRÓJKĄTÓW.
Obliczenie rzędnych wierzchołków :
h1 = 83,9 - 84,4 = -0,5 h42 = 84,5 - 84,4 = 0,1
h2 = 84,0 - 84,4 = -0,4 h43 = 84,7 - 84,4 = 0,3
h3 = 84,2 - 84,4 = -0,2 h44 = 84,9 - 84,4 = 0,5
h4 = 84,4 - 84,4 = 0 h45 = 85,2 - 84,4 = 0,8
h5 = 84,5 - 84,4 = 0,1 h46 = 83,0 - 84,4 = -1,4
h6 = 84,6 - 84,4 = 0,2 h47 = 83,4 - 84,4 = -1,0
h7 = 84,8 - 84,4 = 0,4 h48 = 83,8 - 84,4 = -0,6
h8 = 85,0 - 84,4 = 0,6 h49 = 84,1 - 84,4 = -0,3
h9 = 85,2 - 84,4 = 0,8 h50 = 84,3 - 84,4 = -0,1
h10 = 83,6 - 84,4 = -0,8 h51 = 84,5 - 84,4 = 0,1
h11 = 83,7 - 84,4 = -0,7 h52 = 84,8 - 84,4 = 0,4
h12 = 83,8 - 84,4 = -0,6 h53 = 85,0 - 84,4 = 0,6
h13 = 84,0 - 84,4 = -0,4 h54 = 85,2 - 84,4 = 0,8
h14 = 84,2 - 84,4 = -0,2 h55 = 83,4 - 84,4 = -1,0
h15 = 84,4 - 84,4 = 0 h56 = 83,7 - 84,4 = -0,7
h16 = 84,6 - 84,4 = 0,2 h57 = 84,0 - 84,4 = -0,4
h17 = 84,9 - 84,4 = 0,5 h58 = 84,2 - 84,4 = -0,2
h18 = 85,1 - 84,4 = 0,7 h59 = 84,5 - 84,4 = 0,1
h19 = 83,2 - 84,4 = -1,2 h60 = 84,7 - 84,4 = 0,3
h20 = 83,4 - 84,4 = -1,0 h61 = 84,8 - 84,4 = 0,4
h21 = 83,6 - 84,4 = -0,8 h62 = 85,1 - 84,4 = 0,7
h22 = 83,8 - 84,4 = -0,6 h63 = 85,3 - 84,4 = 0,9
h23 = 84,1 - 84,4 = -0,3 h64 = 83,8 - 84,4 = -0,6
h24 = 84,4 - 84,4 = 0 h65 = 84,0 - 84,4 = -0,4
h25 = 84,6 - 84,4 = 0,2 h66 = 84,2 - 84,4 = -0,2
h26 = 84,9 - 84,4 = 0,5 h67 = 84,4 - 84,4 = 0
h27 = 85,1 - 84,4 = 0,7 h68 = 84,6 - 84,4 = 0,2
h28 = 82,9 - 84,4 = -1,5 h69 = 84,8 - 84,4 = 0,4
h29 = 83,1 - 84,4 = -1,3 h70 = 85,0 - 84,4 = 0,6
h30 = 83,5 - 84,4 = -0,9 h71 = 85,2 - 84,4 = 0,8
h31 = 83,8 - 84,4 = -0,6 h72 = 85,5 - 84,4 = 1,1
h32 = 84,1 - 84,4 = -0,3 h73 = 84,1 - 84,4 = -0,3
h33 = 84,4 - 84,4 = 0 h74 = 84,2 - 84,4 = -0,2
h34 = 84,6 - 84,4 = 0,2 h75 = 84,4 - 84,4 = 0
h35 = 84,9 - 84,4 = 0,5 h76 = 84,5 - 84,4 = 0,1
h36 = 85,1 - 84,4 = 0,7 h77 = 84,7 - 84,4 = 0,3
h37 = 82,8 - 84,4 = -1,6 h78 = 84,9 - 84,4 = 0,5
h38 = 83,0 - 84,4 = -1,4 h79 = 85,1 - 84,4 = 0,7
h39 = 83,5 - 84,4 = -0,9 h80 = 85,4 - 84,4 = 1,0
h40 = 83,9 - 84,4 = -0,5 h81 = 85,7 - 84,4 = 1,3
h41 = 84,2 - 84,4 = -0,2
Pola czyste :
1-2-10-11
V =
VΔ1-2-10 =
VΔ2-10-11 =
Vc =
2-3-11-12
V =
VΔ2-3-11 =
VΔ3-11-12 =
Vc =
3-4-12-13
V =
VΔ3-4-12 =
VΔ4-12-13 =
Vc =
10-11-19-20
V =
VΔ10-11-19 =
VΔ11-19-20 =
Vc =
11-12-20-21
V =
VΔ11-12-20 =
VΔ12-20-21 =
Vc =
12-13-21-22
V =
VΔ12-13-21 =
VΔ13-21-22 =
Vc =
13-14-22-23
V =
VΔ13-14-22 =
VΔ14-22-23 =
Vc =
14-15-23-24
V =
VΔ14-15-23 =
VΔ15-23-24 =
Vc =
19-20-28-29
V =
VΔ19-20-28 =
VΔ20-28-29 =
Vc =
20-21-29-30
V =
VΔ20-21-29 =
VΔ21-29-30 =
Vc =
21-22-30-31
V =
VΔ21-22-30 =
VΔ22-30-31 =
Vc =
22-23-31-32
V =
VΔ22-23-31 =
VΔ23-31-32 =
Vc =
23-24-32-33
V =
VΔ23-24-32 =
VΔ24-32-33 =
Vc =
28-29-37-38
V =
VΔ28-29-37 =
VΔ29-37-38 =
Vc =
29-30-38-39
V =
VΔ29-30-38 =
VΔ30-38-39 =
Vc =
30-31-39-40
V =
VΔ30-31-39 =
VΔ31-39-40 =
Vc =
31-32-40-41
V =
VΔ31-32-40 =
VΔ32-40-41 =
Vc =
37-38-46-47
V =
VΔ37-38-46 =
VΔ38-46-47 =
Vc =
38-39-47-48
V =
VΔ38-39-47 =
VΔ39-47-48 =
Vc =
39-40-48-49
V =
VΔ39-40-48 =
VΔ40-48-49 =
Vc =
40-41-49-50
V =
VΔ40-41-49 =
VΔ41-49-50 =
Vc =
46-47-55-56
V =
VΔ46-47-55 =
VΔ47-55-56 =
Vc =
47-48-56-57
V =
VΔ47-48-56 =
VΔ48-56-57 =
Vc =
48-49-57-58
V =
VΔ48-49-57 =
VΔ49-57-58 =
Vc =
55-56-64-65
V =
VΔ55-56-64 =
VΔ56-64-65 =
Vc =
56-57-65-66
V =
VΔ56-57-65 =
VΔ57-65-66 =
Vc =
57-58-66-67
V =
VΔ57-58-66 =
VΔ58-66-67 =
Vc =
64-65-73-74
V =
VΔ64-65-73 =
VΔ65-73-74 =
Vc =
65-66-74-75
V =
VΔ65-66-74 =
VΔ66-74-75 =
Vc =
6-7-15-16
V =
VΔ6-7-15 =
VΔ7-15-16 =
Vc =
7-8-16-17
V =
VΔ7-8-16 =
VΔ8-16-17 =
Vc =
8-9-17-18
V =
VΔ8-9-17 =
VΔ9-17-18 =
Vc =
15-16-24-25
V =
VΔ15-16-24 =
VΔ16-24-25 =
Vc =
16-17-25-26
V =
VΔ16-17-25 =
VΔ17-25-26 =
Vc =
17-18-26-27
V =
VΔ17-18-26 =
VΔ18-26-27 =
Vc =
24-25-33-34
V =
VΔ24-25-33 =
VΔ25-33-34 =
Vc =
25-26-34-35
V =
VΔ25-26-34 =
VΔ26-34-35 =
Vc =
26-27-35-36
V =
VΔ26-27-35 =
VΔ27-35-36 =
Vc =
33-34-42-43
V =
VΔ33-34-42 =
VΔ34-42-43 =
Vc =
34-35-43-44
V =
VΔ34-35-43 =
VΔ35-43-44 =
Vc =
35-36-44-45
V =
VΔ35-36-44 =
VΔ36-44-45 =
Vc =
42-43-51-52
V =
VΔ42-43-51 =
VΔ43-51-52 =
Vc =
43-44-52-53
V =
VΔ43-44-52 =
VΔ44-52-53 =
Vc =
44-45-53-54
V =
VΔ44-45-53 =
VΔ45-53-54 =
Vc =
51-52-60-61
V =
VΔ51-52-60 =
VΔ52-60-61 =
Vc =
52-53-61-62
V =
VΔ52-53-61 =
VΔ53-61-62 =
Vc =
53-54-62-63
V =
VΔ53-54-62 =
VΔ54-62-63 =
Vc =
59-60-68-69
V =
VΔ59-60-68 =
VΔ60-68-69 =
Vc =
60-61-69-70
V =
VΔ60-61-69 =
VΔ61-69-70 =
Vc =
61-62-70-71
V =
VΔ61-62-70 =
VΔ62-70-71 =
Vc =
62-63-71-72
V =
VΔ62-63-71 =
VΔ63-71-72 =
Vc =
67-68-76-77
V =
VΔ67-68-76 =
VΔ68-76-77 =
Vc =
68-69-77-78
V =
VΔ68-69-77 =
VΔ69-77-78 =
Vc =
69-70-78-79
V =
VΔ69-70-78 =
VΔ70-78-79 =
Vc =
70-71-79-80
V =
VΔ70-71-79 =
VΔ71-79-80 =
Vc =
71-72-80-81
V =
VΔ71-72-80 =
VΔ72-80-81 =
Vc =
Pola mieszane :
4-5-13-14
Vw =
Vn=
VnΔ4-13-14 =
VcΔ4-5-14 =
VwΔ4-5-14 =
VnΔ4-5-14 = VcΔ4-5-14 - VwΔ4-5-14 =
Vn = -62,5 -13,9 = -76,4m³
Vw = 3,5m³
5-6-14-15
Vn =
Vw=
VwΔ5-6-15 =
VcΔ5-14-15 =
VwΔ5-14-15 =
VnΔ5-14-15 = VcΔ5-14-15 - VwΔ5-14-15 =
Vn = -13,9m³
Vw = 31,2 + 3,5 = 34,7m³
32-33-41-42
Vw =
Vn=
VnΔ32-33-41 =
VcΔ33-41-42 =
VwΔ33-41-42 =
VnΔ33-41-42 = VcΔ33-41-42 - VwΔ33-41-42 =
Vn = -52,1 -13,9 = -66,0m³
Vw = 3,5m³
41-42-50-51
Vw =
Vn =
VcΔ41-42-50 =
VwΔ41-42-50 =
VnΔ41-42-50 = VcΔ41-42-50 - VwΔ41-42-50 =
VcΔ42-50-51 =
VnΔ42-50-51 =
VwΔ42-50-51 = VcΔ42-50-51 - VnΔ42-50-51 =
Vn = -22,5 - 2,6 = -25,1m³
Vw = 1,7 + 13,0 = 14,7m³
50-51-59-60
Vn =
Vw=
VcΔ50-51-59 =
VnΔ50-51-59 =
VwΔ50-51-59 = VcΔ50-51-59 - VnΔ50-51-59 =
VwΔ51-59-60 =
Vn = - 2,6m³
Vw = 13,0 + 52,1 = 65,1m³
49-50-58-59
Vw =
Vn =
VnΔ49-50-58 =
VcΔ50-58-59 =
VwΔ50-58-59 =
VnΔ50-51-59 = VcΔ50-58-59 - VwΔ50-58-59 =
Vn = -62,5 - 22,5 = -85,0m³
Vw = 1,7m³
58-59-67-68
Vn =
Vw =
VcΔ58-59-67 =
VnΔ58-59-67 =
VwΔ58-59-67 = VcΔ58-59-67 - VnΔ58-59-67 =
VwΔ59-67-68 =
Vn = - 13,9m³
Vw = 3,5 + 31,2 = 34,7m³
66-67-75-76
Vw =
Vn =
VnΔ66-67-75 =
VwΔ67-75-76 =
3.BILANS MAS ZIEMNYCH.
VwΔ = 7969,8m3 VnΔ = -11917,6m3
Vw = 7963,7m3 Vn = -11900,5m3
Δw = VwΔ - Vw = 7969,8 - 7963,7 = 6,1m3
Δn = VnΔ - Vn = -11917,6 - (-11900,5) = -17,1m3
VwΔ + VnΔ = 7969,8 - 11917,6 = -3948,1m3
Vw + Vn = 7963,7 - 11900,5 = -3936,8m3
4. OBLICZENIE OPTYMALNEJ RZĘDNEJ NIWELACJI.
Obliczenie rzędnych środków kwadratów :
1-2-10-11 h = 83,8 - 84,4 = -0,6 33-34-42-43 h = 84,5 - 84,4 = 0,6
2-3-11-12 h = 83,9 - 84,4 = -0,5 34-35-43-44 h = 84,8 - 84,4 = 0,4
3-4-12-13 h = 84,0 - 84,4 = -0,4 35-36-44-45 h = 85,0 - 84,4 = 0,6
4-5-13-14 h = 84,3 - 84,4 = -0,1 37-38-46-47 h = 83,0 - 84,4 = -1,4
5-6-14-15 h = 84,4 - 84,4 = 0 38-39-47-48 h = 83,4 - 84,4 = -1,0
6-7-15-16 h = 84,6 - 84,4 = 0,2 39-40-48-49 h = 83,8 - 84,4 = -0,6
7-8-16-17 h = 84,8 - 84,4 = 0,4 40-41-49-50 h = 84,1 - 84,4 = -0,3
8-9-17-18 h = 85,0 - 84,4 = 0,6 41-42-50-51 h = 84,4 - 84,4 = 0
10-11-19-20 h = 83,5 - 84,4 = -0,9 42-43-51-52 h = 84,6 - 84,4 = 0,2
11-12-20-21 h = 83,6 - 84,4 = -0,8 43-44-52-53 h = 84,8 - 84,4 = 0,4
12-13-21-22 h = 83,8 - 84,4 = -0,6 44-45-53-54 h = 85,1 - 84,4 = 0,7
13-14-22-23 h = 84,0 - 84,4 = -0,4 46-47-55-56 h = 83,4 - 84,4 = -1,0
14-15-23-24 h = 84,2 - 84,4 = -0,2 47-48-56-57 h = 83,7 - 84,4 = -0,7
15-16-24-25 h = 84,5 - 84,4 = 0,1 48-49-57-58 h = 84,1 - 84,4 = -0,3
16-17-25-26 h = 84,8 - 84,4 = 0,4 49-50-58-59 h = 84,3 - 84,4 = -0,1
17-18-26-27 h = 85,0 - 84,4 = 0,6 50-51-59-60 h = 84,5 - 84,4 = 0,1
19-20-28-29 h = 83,1 - 84,4 = -1,3 51-52-60-61 h = 84,7 - 84,4 = 0,3
20-21-29-30 h = 83,4 - 84,4 = -1,0 52-53-61-62 h = 84,9 - 84,4 = 0,5
21-22-30-31 h = 83,6 - 84,4 = -0,8 53-54-62-63 h = 85,1 - 84,4 = 0,7
22-23-31-32 h = 84,0 - 84,4 = -0,4 55-56-64-65 h = 83,7 - 84,4 = -0,7
23-24-32-33 h = 84,2 - 84,4 = -0,2 56-57-65-66 h = 84,0 - 84,4 = -0,4
24-25-33-34 h = 84,5 - 84,4 = 0,1 57-58-66-67 h = 84,2 - 84,4 = -0,2
25-26-34-35 h = 84,7 - 84,4 = 0,3 58-59-67-68 h = 84,4 - 84,4 = 0
26-27-35-36 h = 85,0 - 84,4 = 0,6 59-60-68-69 h = 84,6 - 84,4 = 0,2
28-29-37-38 h = 82,9 - 84,4 = -1,5 60-61-69-70 h = 84,8 - 84,4 = 0,4
29-30-38-39 h = 83,2 - 84,4 = -1,2 61-62-70-71 h = 85,0 - 84,4 = 0,6
30-31-39-40 h = 83,6 - 84,4 = -0,8 62-63-71-72 h = 85,3 - 84,4 = 0,9
31-32-40-41 h = 84,0 - 84,4 = -0,4 64-65-73-74 h = 84,0 - 84,4 = -0,4
32-33-41-42 h = 84,3 - 84,4 = -0,1 65-66-74-75 h = 84,2 - 84,4 = -0,2
66-67-75-76 h = 84,4 - 84,4 = 0 69-70-78-79 h = 84,9 - 84,4 = 0,5
67-68-76-77 h = 84,5 - 84,4 = 0,1 70-71-79-80 h = 85,1 - 84,4 = 0,7
68-69-77-78 h = 84,7 - 84,4 = 0,3 71-72-80-81 h = 85,4 - 84,4 = 1,0
Metoda kwadratów :
Hopt =
hpo = 0 ∑h = -7,0m n = 64 Vn = 19864,2m3
k0 = 0,03 Q = 40000m2 Qw = 19108m2
Hopt =
Metoda trójkątów :
Hopt =
∑h1 = 0,8m ∑h2 = 0,5m ∑h3 = 0,7m ∑h6 = -7,0m
n = 128 V0 = 19887,4m3 k0 = 0,03
Q = 40000m2 Qw = 19074,5m2
Hopt =
5. OPRACOWANIE TECHNOLOGII ROBÓT NIWELACYJNYCH :
Dobór maszyn :
koparka „Liebher” R 942 Litronic
moc 204 KM
pojemność naczynia roboczego 1,6 m3 (1330 kg piasku)
zgarniarka „Caterpillar” 621G
pojemność geometryczna skrzyni 15,3 m3
max. prędkość z załadunkiem 51,5 km/h
walec „Caterpillar” Cs-563D
szerokość wałowania 2,13 m
moc 153 KM
samochód samowyładowczy „Caterpillar” 730
moc 228 KM
max. prędkość 51 km/h
średnia prędkość 35 km/h
załadunek użyteczny 27,2 tony
pojemność 16,3 m3
spycharka gąsienicowa TD-40C
moc - 388 kW (520 KM)
wymiary lemiesza:
Szerokość - 4,5 m
Wysokość - 2,26 m
Pojemność - 4,6 m3
największa głębokość skrawania - 0,83 m
prędkości na poszczególnych biegach:
I - 4,1 km/h
II - 6,7 km/h
III - 12,4 km/h
Obliczenie wydajności maszyn oraz czasu trwania poszczególnych procesów :
KOPARKA
wydajność eksploatacyjna :
Qe =
[m3/h]
q = 1,6 m3 Sn = 0,85 St = 0,95 Sw1 = 0,92 Sw2 = 0,80
n =
Tc = ton + tob + top + tp Tc = 42 sek. n = 1,4
Qe =
m3/h
czas pracy koparki
t =
[h]
t =
h = 7dni
SAMOCHÓD SAMOWYŁADOWCZY
pojemność użyteczna jednostki :
Pjt =
[m3]
N = 27200 kg γ0 = 1700 kg/m3 Ss = 0,855
Pjt =
m3
liczba cykli pracy koparki potrzebna do napełnienia jednostki :
nc =
q = 1,6 m3 Sn = 0,8
nc =
czas trwania załadunku samochodu :
Tz =
Tz =
min
czas trwania cyklu pracy samochodu :
Tj = tp + Tz + tw + tpj
tp = 1,2 min tw = 3 min tpj =
[min]
L = 16,6 km vśr = 30 km/h
tpj =
Tj =
liczba samochodów potrzebnych do transportu :
n =
k = 1,05
n =
czas potrzebny do przewiezienia urobku :
t =
[dni]
Vn = 3948,1 m3
t =
dni
WALEC
wydajność eksploatacyjna :
Qe =
[m3/h]
B = 2,13 m v = 8 km/h Sw = 0,8 n = 12 tw = 0,2 m
Qe =
m3/h
czas pracy walca przy przemieszczaniu gruntu :
t =
[dni]
Vn = 7969,8 m3
t =
dni
czas pracy walca przy dowozie gruntu :
t =
[dni]
Vn = 3948,1 m3
t =
dni
ZGARNIARKA
wydajność eksploatacyjna :
Qe =
[m3/h]
q = 15,3 m3 Sn = 1,0 Ss = 0,83 Sw = 0,8 Tc = tst + tzm
tzm =
[sek]
Ln = 95 m Lp = 150 m Vn = 4,16 m/s Vp = 6,94 m/s
tzm =
sek
tst = tzb + tzk + tn + tw [sek]
tzb = 5 sek tzk = 40 sek tw = 60 sek tn =
[sek]
Ln = 40m Vn = 0,883 m/s
tn =
sek
tst =
sek
Tc = 151 + 45 = 196 sek
Qe =
[m3/h]
czas pracy zgarniarki :
t =
[dni]
Vn = 7969,8 m3
t =
h = 6 dni
SPYCHARKA
wydajność eksploatacyjna spycharki
Qe =
[m3/h]
q = 4,6 m3 Ss = 0,95 Sn = 0,9 Sw = 0,91 T c = t st + t zm
t st = t zb + t zk + t po
tzb = 5 s tzk = 10 s tpo = 10 s
t st = 5 + 10 + 10 = 25 sek
Lp = 40m vs = 0,9[m/s] vp = 1,1[m/s] vpw = 3,44[m/s]
q = 4,6[m3] h =0,83[m] L = 4,5[m]
Ls =
[m]
tzm =
[sek]
Tc = 25 + 45,0 = 70,0 sek
Qe =
[m3/h]
czas pracy spycharki
t =
dni
Lp. |
Rodzaj czynności |
Rodzaj sprzętu |
Ilość sztuk |
Wydajność jednostki [m3/h] |
Liczba godzin |
Czas trwania czynności [dni] |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
przemieszczenie gruntu |
zgarniarka „Caterpillar” 621G |
1 |
186,6 |
42,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2 |
zagęszczenie gruntu po przemieszczeniu |
walec „Caterpillar” Cs-563D |
1 |
181,8 |
43,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3 |
zagęszczenie gruntu po dowozie |
walec „Caterpillar” Cs-563D |
1 |
79,9 |
49,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4 |
załadunek gruntu |
koparka „Liebher” R 942 Litronic |
1 |
79,9 |
49,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
transport gruntu |
samochód samowyładowczy „Caterpillar” 730 |
4 |
79,9 |
49,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
6 |
rozgarnięcie gruntu |
spycharka gąsienicowa TD-40C |
1 |
79,9 |
49,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Harmonogram pracy maszyn
Opis zasad i metod wykonania poszczególnych procesów
Przy zamianie godzin pracy na dni przyjęto 8-godzinny system pracy.
skrawanie i przewóz urobku na małe odległości :
Urobek z wykopu jest skrawany przez zgarniarki i przenoszony do nasypu. Jest rozsypywany w warstwach 30 cm. Zgarniarki pracują w pasach równoległych.
załadunek gruntu na samochody samowyładowcze :
Załadunek gruntu odbywa się w sposób ciągły - samochody podjeżdżają na miejsce załadunku na zmianę (przerw w czasie pracy brak). Koparka jest typu podsiębiernego. Załadunek odbywa się bezpośrednio „na koła”.
dowóz gruntu na miejsce budowy :
4 samochody pracują w sposób ciągły (bez dużych przerw) wożąc urobek od miejsca załadunku na miejsce budowy.
wyrównanie urobku dowiezionego przez wywrotki :
Po wyładowaniu urobku na placu budowy spycharki rozgarniają go. Przenoszenie urobku odbywa się na odległość do 50 metrów po drogach w kształcie litery „S” (tylko do przodu, bez wracania).
zagęszczanie gruntu walcami :
Walce wykorzystywane są dwa razy. Raz przy przenoszeniu urobku na miejscu. Drugi po dowiezieniu urobku na miejsce budowy przez wywrotki. Zagęszczanie odbywa się warstwowo, urobek przywieziony przez wywrotki jest rozgarniany przez spycharki i zagęszczany przez walce.
6. WYTYCZENIE ORGANIZACJI I TECHNOLOGII TRANSPORTU UROBKU.
Zgarniarka wykonuje pracę związaną z przemieszczeniem urobku (od wykopów do nasypów). Odcinkami zgarnia z powierzchni wykopów, a następnie rozściela na powierzchni nasypów.
Transport jest procesem przebiegającym w następującej kolejności : załadunek, przejazd do miejsca wyładunku, wyładunek, przejazd powrotny po kolejny ładunek. Każda z jednostek transportowych przebywa drogę 8,3 km z miejsca załadunku do miejsca wyładunku. Cztery samochody przetransportować muszą 3948,1 m3 urobku. Koparka pracuje w trybie ciągłym, gdy jedna jednostka transportowa zostanie załadowana podjeżdża następna. Dowieziony urobek jest wyładowywany bezpośrednio na placu budowy skąd spycharki rozgarniają go po powierzchni nasypów, łącznie 3948,1 m3 urobku. Proces rozgarniania odbywa się na bierząco, tzn. po wyładunku jednostki od razu następuje rozgarnianie. Przerwy w pracy spycharki spowodowane są większą wydajnością niż jednostki transportowe. Wraz ze spycharkami współpracuje walec który zagęszcza dowieziony i rozgarnięty urobek. Proces zagęszczania odbywa się na bierząco. Łącznie walec ma za zadanie zagęścić 11917,6 m3.