Rzędna wysokościowa |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
20,75 |
21,95 |
23,70 |
23,85 |
21,75 |
22,70 |
23,55 |
24,75 |
22,70 |
23,55 |
24,55 |
25,70 |
23,70 |
24,7 |
25,75 |
26,7 |
Rzędna robocza |
-2,95 |
-2,75 |
-0,6 |
+0,15 |
-1,95 |
-1 |
-0,15 |
+1,05 |
-1 |
-0,15 |
+0,85 |
+2,0 |
0 |
+1 |
+2,05 |
+3,0 |
Obliczanie ilości robót niwelacyjnych.
Wyznaczenie h0
h0 = ![]()
+
+![]()
= 23,7
Obliczenie ilości robót niwelacyjnych metodą kwadratów
1.
hA hB hA = 20,75 - 23,7 = -2,95 hB = 21,95 - 23,7 = -1,75
hE = 21,75 - 23,7 = -1,95 hF = 22,70 - 23,7 = -1
hE hF V = ![]()
= -3060 m3![]()
nasyp
2.
hB hC hB = 21,95 - 23,7 = -1,75 hC = 23,10 - 23,7 = -0,6
hF = 22,70 - 23,7 = -1 hG = 23,55 - 23,7 = -0,15
hF hG V = ![]()
= -1400 m3![]()
nasyp
3.
hC X hD hC = 23,10 - 23,7 = -0,6 hD = 23,85 - 23,7 = +0,15
hG = 23,55 - 23,7 = -0,15 hH = 24,75 - 23,7 = +1,05
hG Y hH DX = ![]()
= 8 HY = ![]()
= 35
Vw = ![]()
= 516 m3 wykop
CX = ![]()
= 32 GY = ![]()
= 5
Vn = ![]()
= -277,5 nasyp
4.
hE hF hE = 21,75 - 23,7 = -1,95 hF = 22,70 - 23,7 = -1
hI = 22,70 - 23,7 = -1 hJ = 23,55 - 23,7 = -0,15
hI hJ V = ![]()
= -1640 nasyp
5.
hF hG hF = 22,70 - 23,7 = -1 hG = 23,55 - 23,7 = -0,15
Y hJ = 23,55 - 23,7 = -0,15 hK = 24,55 - 23,7 = +0,85
hJ X hK V = ![]()
= -180 m3
XK = ![]()
= 34 YK = ![]()
= 34
Vw = ![]()
= 9,63 m3 wykop
Vn = 180 - 9,63 = -170,37 m3 nasyp
6.
hG Y hH hG = 23,55 - 23,7 = -0,15 hH = 24,75 - 23,7 = +1,05
hK = 24,55 - 23,7 = +0,85 hL = 25,70 - 23,7 = +2,0
X
hK hL V = ![]()
= 1500 m3
GY = ![]()
= 5 XG = ![]()
= 6
Vn = -![]()
= -0,275 m3 nasyp
Vw = 1500 + 0,275 = 1500,275 m3 wykop
7.
hI hJ hI = 22,70 - 23,7 = -1 hJ = 23,55 - 23,7 = -0,15
X hM = 23,7 - 23,7 = 0 hN = 24,7 - 23,7 = +1
HM hN V = ![]()
= -60 m3
XN = ![]()
= 34,8
Vw = ![]()
= 12,47 m3 wykop
Vn = 60 -12,47 = -47,53 m3 nasyp
8.
hJ Y hK hJ = 23,55 - 23,7 = -0,15 hK = 24,55 - 23,7 = +0,85
hN = 24,7 - 23,7 = +1 hO = 25,75 - 23,7 = +2,05
X
hN hO V = ![]()
= 1500 m3
YJ = ![]()
= 6 XJ = ![]()
= 5,22
Vn = -![]()
= -0,28 m3 nasyp
Vw = 1500 + 0,28 = 1500,28 m3 wykop
9.
hK hL hK = 24,55 - 23,7 = +0,85 hL = 25,7 - 23,7 = +2,0
hO = 25,75 - 23,7 = +2,05 hP = 26,7 - 23,7 = +3,0
hO hP V = ![]()
= 3160 m3 wykop
Bilans mas ziemnych.
Lp |
Nasyp |
Wykop |
1 |
3060 |
- |
2 |
1400 |
- |
3 |
277,5 |
516 |
4 |
1640 |
- |
5 |
170,37 |
9,63 |
6 |
0,275 |
1500,275 |
7 |
47,53 |
12,47 |
8 |
0,28 |
1500,28 |
9 |
- |
3160 |
|
6595,955 |
6698,655 |
Różnica pomiędzy ilością mas ziemnych w wykopie i nasypie wynosi: 102,7 m3
Błąd wynosi: 1,53 %
Ustalenie technologii i organizacji wykonania robót ziemnych.
Ustalenie ilości i technologii usunięcia warstwy humusu za pomocą spycharki.
Dane techniczne spycharki gąsienicowej TD - 15H
Szerokość lemiesza l = 3,86 m
Wysokość lemiesza h = 1,1 m
Pojemność lemiesza qt = 3,67 m3
Prędkość jazdy na poszczególnych biegach: I - 3,9 ![]()
= 1,08 ![]()
II - 7,1 ![]()
= 1,97 ![]()
III - 11,1![]()
= 3,08 ![]()
Czas zmiany biegów tZB = 5 s
Czas zmiany kierunku jazdy tZK = 10 s
Czas opuszczania lemiesza tP = 10 s
Współczynnik napełnienia Sn = 0,85
Współczynnik spoistości gruntu Ss = 0,87
Współczynnik wykorzystania czasu pracy Sw = 0,80
Obliczenie wielkości nasypu powstałego po usunięciu humusu:
Vhumusu = ![]()
= 2880 m3
Vhumusu = V1 + V2 = 2880 m3 V1 = V2 = 1440 m3
0,9
120 m V1 = V2 = ![]()
= 1440
1,5 ![]()
= 1440
x ![]()
= 1602 ![]()
![]()
= 8,9
0,9
120 m
1: 0,6
1,5
8,9
8,9 1 60 60 1 8,9
120
35,45 60 35,45
Obliczanie wydajności teoretycznej:
ls = ![]()
= 4,75 m
lp + ls = 35,45 + 4,75 = 40,2 m
t = ![]()
= 60,45 s
wt = ![]()
= 218,56 ![]()
- wydajność teoretyczna spycharki
Obliczanie wydajności eksploatacyjnej:
we = ![]()
= 129,3 ![]()
Obliczanie wydajności spycharki na jedną zmianę:
wzm = ![]()
= 1034,4 ![]()
Obliczanie ilości zmian pracy spycharek:
n = ![]()
= 1,39 zmiany
Ustalenie ilości i technologii usunięcia warstwy humusu za pomocą zgarniarki.
Dane techniczne zgarniarki ZPL - 61
Pojemność skrzyni q = 6,0 m3
Szerokość skrawania l = 2,6 m
Maksymalna głębokość skrawania g = 0,3 m
Grubość rozściełania dw = 0,35 m
Czas zmiany biegów tZB = 6 s
Czas zmiany kierunku jazdy tZK = 20 s
Prędkość skrawania Vs = 0,9 ![]()
Prędkość transportu Vt = 4,5 ![]()
Prędkość wyładunku Vw = 2,0 ![]()
Prędkość powrotna Vp = 8,0 ![]()
Współczynnik napełnienia Sn = 1,05
Współczynnik spoistości Ss = 0,87
Współczynnik Wykorzystania czasu pracy Sw = 0,8
Obliczanie drogi skrawania i wyładunku:
lSK = ![]()
= 8,43 m
lw = ![]()
= 6,92 m
Obliczanie długości jednego cyklu:
TC = ![]()
= 89,14 s
Obliczanie wydajności eksploatacyjnej:
we = ![]()
= 168,65 ![]()
Obliczanie wydajności zgarniarki na jedną zmianę:
wzm = ![]()
= 1349,21 ![]()
Obliczanie ilości zmian pracy zgarniarek:
n =![]()
= 1,07 zmiany
Ustalenie organizacji i technologii wykonania robót niwelacyjnych za pomocą spycharki TD - 15H.
Uzupełnienie danych technicznych:
Głębokość skrawania g = 0,566 m
Wyznaczanie obliczeniwych długości drogi pracy sprzętu niwelującego.
y
A1 = ![]()
= 1782 m2
A1= A4 = A5 = A8 = 1782 m2
A2 = A3 = ![]()
= 1458 m2
A6 = A7 = ![]()
= 2178 m2
66
PI = 1782 + 1458 = 3240 m2
SxI = ![]()
=
x = -116640 m3
SyI = ![]()
=
= -12960 m3
xc = -4 yc = -36
66 54 CI = ( -4 ; -36 )
CII = ( 36 ; 4 )
PIII = 1782 + 2178 = 3960 m2 CIII = ( -4 ; 44 )
SxIII = ![]()
= 174240 m3 CIV = ( -44 ; 4 )
SyIII = ![]()
= -15840 m3
xc = -4 yc = 44
lpI -IV = ![]()
= 56,57 m
lpII - III = ![]()
= 56,57 m
Obliczenie wydajności teoretycznej:
ls = ![]()
= 1,68 m
lp + ls = 56,57 + 1,68 = 58,25 m
t = ![]()
= 74,18 s
wt = ![]()
= 178,11 ![]()
- wydajność teoretyczna spycharki
Obliczanie wydajności eksploatacyjnej:
we = ![]()
= 105,37 ![]()
Obliczanie wydajności spycharki na jedną zmianę:
wzm = ![]()
= 843 ![]()
Obliczanie ilości zmian pracy spycharek:
n = ![]()
= 1,97 zmiany
Ustalenie organizacji i technologii wykonania robót niwelacyjnych za pomocą zgarniarki ZPL - 61
Obliczanie drogi skrawania i wyładunku:
lSK = ![]()
= 5,62 m
lw = ![]()
= 6,92 m
Obliczanie długości jednego cyklu:
TC = ![]()
= 93,35 s
Obliczanie wydajności eksploatacyjnej:
we = ![]()
= 169,1 ![]()
Obliczanie wydajności zgarniarki na jedną zmianę:
wzm = ![]()
= 1352,8 ![]()
Obliczanie ilości zmian pracy zgarniarek:
n =![]()
= 1,24 zmiany
|
Rodzaj sprzętu |
Humus |
Rodzaj sprzętu |
Niwelacja |
|||||
Spycharka |
TD - 15H |
n = 1,39
we = 129,3 Ilość = 2
|
TD - 15H |
n = 1,97
we = 105,37 Ilość = 2
|
|||||
Zgarniarka |
ZPL - 61 |
n = 1,07
we = 168,65 Ilość = 2
|
ZPL - 61 |
n = 1,24
we = 169,1 Ilość = 2
|
Obliczanie objętości wykopu szerokoprzestrzennego:
![]()
![]()
![]()
![]()
Obliczenie objętości zjazdu do wykopu:
![]()
![]()
Obliczenie objętości wykopu ręcznego:
![]()
Obliczenie objętości fundamentów (stopy, ławy):
![]()
Lp. |
Objętość fundamentu (stopy) |
Liczba powtórzeń fundamentu (stopy) |
Objętość |
1 |
139,1 |
1 |
139,1 |
2 |
153,0 |
1 |
153,0 |
3 |
59,2 |
3 |
177,5 |
4 |
8,2 |
16 |
131,3 |
5 |
1,9 |
16 |
31,0 |
6 |
1,2 |
16 |
19,0 |
7 |
1,6 |
16 |
25,2 |
8 |
10,3 |
2 |
20,6 |
9 |
3,0 |
2 |
5,9 |
|
|
Suma |
702,6 |
Vcałkowita = 702,6![]()
Objętość urobku na wywóz = 702,6![]()
Objętość urobku do wykopania przez koparkę = 5381,04![]()
Wykop = 5483,7![]()
Odkład = 4781,1![]()
Wywóz mech. = 702,6![]()
Ręczny = 102,66![]()
Mechaniczny = 4678,44![]()
Obliczanie wydajności pracy koparki i samochodów transportujących urobek:
Koparka CAT - 5230
Pojemność naczynia: q = 0,6![]()
Max promień kopania: Rkz = 14,8 m
Max głębokość kopania: Hkp =3,9 m
Max wysokość wyładunku: Hwz = 3,5 m
tc = 17 s = 0,28 min Sw1 = 0,9 Sw2 = 0,8 Ss = 0,87 Sn = 0,85
Samochód STAR W - 26
γo =1700![]()
tp = 1,25 min tw = 1,0 min Vśr = 60![]()
ładowność = 6,55 t
Obliczanie wydajności pracy koparki:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ilość kursów samochodów podczas jednej zmiany:
![]()
![]()
Zestawienie deskowania:
Lp. |
Wymiar elementu |
Pow. Elementu [m3] |
Ciężar [kg] |
Ilość |
Suma Pow. [m3] |
Suma Ciężar [kg] |
|
|
szer x wysokość |
Nr katalogowy |
|
|
|
|
|
1 |
240 x 270 |
611724 |
6,48 |
340,3 |
84 |
544,32 |
28585,2 |
2 |
90 x 270 |
611790 |
2,43 |
116,5 |
174 |
422,82 |
20271 |
3 |
75 x 270 |
611775 |
2,03 |
90,4 |
4 |
8,12 |
361,6 |
4 |
60 x 270 |
511760 |
1,62 |
77,5 |
36 |
58,32 |
2790 |
5 |
45 x 270 |
511745 |
1,21 |
66,2 |
10 |
12,1 |
662 |
6 |
30 x 270 |
511730 |
0,81 |
52,7 |
38 |
30,78 |
2002,6 |
7 |
240 x 150 |
611524 |
3,6 |
203,1 |
84 |
302,4 |
17060,4 |
8 |
90 x 150 |
611590 |
1,35 |
62,4 |
174 |
234,9 |
10857,6 |
9 |
75 x 150 |
611575 |
1,13 |
53,7 |
4 |
4,52 |
214,8 |
10 |
60 x 150 |
511560 |
0,9 |
47,3 |
36 |
32,4 |
1702,8 |
11 |
45 x 150 |
511545 |
0,68 |
40,5 |
10 |
6,8 |
405 |
12 |
30 x 150 |
511530 |
0,45 |
31,6 |
38 |
17,1 |
1200,8 |
13 |
sklejka |
|
|
|
58 |
|
|
14 |
narożnok wewnętrzny30+30 x 270 |
613730 |
1,62 |
90 |
54 |
87,48 |
4860 |
15 |
narożnik wewnetrzny 30+30 x 150 |
613530 |
0,9 |
54,8 |
54 |
48,6 |
2959,2 |
16 |
narożnik zewnętrzny 270 |
613270 |
0 |
24,3 |
14 |
0 |
340,2 |
17 |
narożnik zewnętrzny 150 |
613150 |
0 |
16 |
14 |
0 |
224 |
|
|
|
|
|
Suma |
1810,66 |
94497,2 |
Dobór brygad:
Usunięcie warstwy humusu za pomocą spycharki
KNR 2-01 tab. 0221
Nakład na 100 ![]()
gruntu
Spycharka gąsienicowa 185 KM 0,52 m-g
Nw = 
Usunięcie warstwy humusu za pomocą zgarniarki
KNR 2-01 tab. 0224
Nakład na 100 ![]()
gruntu
Zgarniarka samojezdna q = 9 m3 2,47 m-g
Nw = 
Niwelacja spycharką
KNR 2-01 tab. 0225
Nakład na 100 ![]()
Spycharka gąsienicowa 185 KM 0,14 m-g
Nw = 
Niwelacja zgarniarką samojezdną
KNR 2-01 tab. 0226
Nakład na 100 ![]()
0,32 m-g
Nw = 
Wykop koparką przedsiębierną
KNR 2-01
Nakład na 100![]()
gruntu 2,41 m-g
Nw = 
Wykop ręczny
KNR 2-01 tab. 0310
Nakład na 100![]()
gruntu 185 r-g
Nw = 
Zespół roboczy brygady betonowej
KNR 2-02 tab. 0252
Nakład na 100 ![]()
betonu
Betoniarz gr. II 143,25 r-g
Nw = 
Zbrojenie
Ilość zbrojenia na 1 ![]()
X = ![]()
Nw = 
Deskowanie
Cieśla gr. II 33,14 r-g
Nw = 
Zasypanie wykopu spycharką gąsienicową
KNR 2-01
Nakład na 100 ![]()
gruntu 0,92
Nw = 
n
w
n
w
n
w
n
w
n
w
V1 V2
6 5
7 4
III
IV II
I
8 3
1 2