Wymiary górne wykopu Wymiary dolne wykopu:

Wymiary górne wykopu: Wymiary dolne wykopu:

ag := 21.5m

ad := 18.5m

bg := 16.4m

bd := 13.4m

cg := 5.1m

cd := 5.1m

dg := 33.0m

dd := 33.0m

eg := 16.4m

ed := 13.4m

fg := 49.4m

fd := 46.4m

Wymiary jednej sekcji w osiach bb := 9.9m

lb := 15.0m

Obliczenia dla warstwy humusu

•

Grubość warstwy

dh := 30cm

humusu:

•

Pole i obiętość humusu:

Ph := ag⋅bg + dg⋅eg 893.8 m2

=

Vh := Ph ⋅dh = 268.14 m3

⋅

•

Pole i objętość dodatkowego Ph.dod := f(g + 2m) ⋅ e

( g + 2m) ...

145.8 m2

=

humusu:

+

a

( g − eg) ⋅ b

( g + 2m) − Ph

Vh.dod := Ph.dod ⋅dh = 43.74 m3

⋅

•

Objętość całkowita humusu: Vh.c := Vh + Vh.dod = 311.88 m3

⋅

•

Pole i bojętość humusu

Ph.w := 3⋅ b

( b) ⋅ l(b) 445.5 m2

=

do wywiezienia:

Vh.w := Ph.w ⋅dh = 133.65 m3

⋅

•

Pole i objętość humusu

Ph.p := Ph − Ph.w 448.3 m2

=

do pozostawienia:

Vh.p := Ph.p ⋅dh = 134.49 m3

⋅

Obliczenia dla warstwy urobku

•

Głębokość posadowienia:

h := 1.5m

•

Pole wykopu dla dolnej krawędzi: Pd := ad⋅bd + dd⋅ed 690.1 m2

=

h

•

Objętość warstwy wspólnej: Vwsp :=

⋅

2 ⋅ b + b

(

) ⋅e +



b + ⋅

(

) ⋅e  = 334.14 m3

⋅

6

g

d

g

g

2 bd d

•

Objętość całkowita wykopu po zdjęciu humusu:

h

Vc :=  2. ⋅b + b

 (



) ⋅a +



b + ⋅

(

) ⋅a  +

⋅

+ e

(

) ⋅f +



e + ⋅

(

) ⋅f  −

= 1185.7 m 3

⋅

6

g

d

g

g

2 bd d

2 eg

d

g

g

2 ed d Vwsp

•

Objętość całkowita wykopu z Vu := Vc + Vh.c = 1.498 103

×

m3

⋅

uwzględnieniem humusu:

•

Objętość urobku do wywiezienia: Vu.w := 3⋅ b

( b + 1.5m) ⋅ l(b + 1.5m) ⋅h = 846.45 m3

⋅

•

Objętość urobku do pozostawienia: Vu.p := Vc − Vu.w = 339.225 m3

⋅

•

Objętość całkowita ziemi do Vww := Vh.w + Vu.w = 980.1 m3

⋅

wywiezienia:

Dobór maszyn

Koparka jednonaczyniowa kołowa o symbolu 11132

•

Pojemność łyżki:

q

0.4m3

:=

•

Czas trwania cyklu pracy koparki: tc := 45s

•

Ilość cykli pracy koparki na 1

1

1

godzinę:

n :=

= 80 ⋅

tc

h

•

Współczynnik napełnienia łyżki Sn := 0.85

koparki:

•

Współczynnik spulchnienia ziemi k := 1.2

dla kategorii gruntu II:

1

Ss :=

= 0.833

k

•

Współczynnik wykorzystania czasu Sw := 0.85

pracy przy dobrej organizacji: m3

•

Wydajność eksploatacyjna koparki: Qek := n⋅q ⋅Sn⋅Ss ⋅Sw = 19.267 ⋅ h Vu

•

Czas pracy koparki (8-godzinny tryb tk :=

= 78 ⋅ h

tk = 3⋅dni

pracy):

Qek

•

Koszt jednostowy koparki

kj.k := 38.93PLN + 5⋅5.53PLN = 66.58 ⋅PLN

(SEKOCENBUD IV KWARTAŁ 2010R.): PLN

•

Koszt kopraki na 1 godzinę km.h := 78.17

(SEKOCENBUD IV KWARTAŁ 2010R.): h

kj.k

km.h

PLN

c

•

Jednostkowy koszt pracy koparki: j.k :=

+

= 4.102 ⋅

Vu

Qek

m3

•

Całkowity koszt pracy koparki: ck := Vu⋅cj.k = 6142.6 ⋅PLN

Samochód samowyładowczy

•

Ładowność:

Ls := 10⋅t

t

•

Gęstość objętościowa gruntu: ρg := 1.7 m3

t

•

Miara gruntu wyworzonego w ciągu mg := Qek⋅ρg = 32.753 ⋅

1 godziny:

h

Ls

t

•

Czas załadunku:

z :=

= 18.319 ⋅ min

mg

•

Odległość na jaką wyworzona jest d := 10km

ziemia:

km

v

•

Średnia prędkość samochodu: śr := 50 h

d

•

Czas jazdy samochodu załadowanego: tj.z :=

= 12 ⋅ min

vśr

•

Czas jazdy samochodu pustego: tj.p := tj.z = 12⋅min

•

Czas wyładunku:

tw := 3min

•

Czas całkowity pracy samochodu: tc.s := tz + tj.z + tw + tj.p = 0.755 ⋅h 1

1

•

Ilość cykli pracy samochodu na 1

n :=

= 1.324 ⋅

godzinę:

tc.s

h

•

Współczynnik napełnienia

Sn = 0.85

samochodu:

•

Współczynnik spulchnienia ziemi k = 1.2

dla kategorii gruntu II:

Ss = 0.833

t

•

Wydajność eksploatacyjna

Qes := n⋅Ls ⋅Sn⋅Ss = 9.378 ⋅

samochodu:

h

Qek

•

Ilość samochodów:

ks :=

= 3.5

ks := 4

Qes

ρg

Vww

•

Czas pracy samochodów:

ts :=

= 44.417 ⋅ h

t = ⋅

Q

s

2 dni

es

ks ⋅ ρg

PLN

•

Koszt samochodu na 1 godzinę: km.h := 78.05 h

km.h

PLN

•

Jednostkowy koszt pracy

cj.s :=

= 14.149 ⋅

samochodów:

Qes

m3

ρg

•

Całkowity koszt pracy samochodów: cs := Vww⋅cj.s = 13867 ⋅PLN

Całkowity koszt użycia maszyn cc := ck + cs = 20009.5 ⋅PLN

Wymiary pryzmy na humus

•

Objętość humusu do pozostawienia: Vh.p = 134.49 m3

⋅

•

Wymiary pryzmy na humus (nachylenie skarpy 1:1): a := 10.2m

b := 10.2m

c := 6.1m

d := 6.1m

h := 2m

h

•

Objętość humusu do pozostawienia: Vpr.h :=

⋅ [( 2a + c) ⋅ b + ( a + 2c) ⋅ d] = 135.647 m 3

⋅

6

Wymiary pryzmy na urobek

•

Objętość humusu do pozostawienia: Vu.p = 339.225 m3

⋅

•

Wymiary pryzmy na urobek (nachylenie skarpy 1:1): a := 15m

b := 15m

c := 11m

d := 11m

h := 2m

h

•

Objętość humusu do pozostawienia: Vpr.u :=

⋅ [( 2a + c) ⋅ b + ( a + 2c) ⋅ d] = 340.667 m 3

⋅

6

Oszacowanie ryzyka zawodowego przy robotach ziemnych Szacowanie metodą RiskScore

•

Porażenie prądem z zerwanej linii: S1 := 15

E1 := 0.5

P1 := 0.2

R1 := S1⋅E1⋅P1 = 1.5

ryzyko akceptowalne - wskazana kontrola

•

Zasypanie w wykopie:

S2 := 15

E2 := 0.5

P2 := 0.2

R2 := S2⋅E2⋅P2 = 1.5

ryzyko akceptowalne - wskazana kontrola

•

Wpadnięcie do wykopu:

S3 := 3

E3 := 6

P3 := 6

R3 := S3⋅E3⋅P3 = 108

ryzyko istotne - potrzebna kontrola i działania profilaktyczne

•

Potrącenie przez koparke: S4 := 7

E4 := 6

P4 := 0.5

R4 := S4⋅E4⋅P4 = 21

ryzyko małe - potrzebna kontrola

•

Zrzucenie cegły na kończynę dolną: S5 := 3

E5 := 6

P5 := 6

R5 := S5⋅E5⋅P5 = 108

ryzyko istotne - potrzebna kontrola i działania profilaktyczne

•

Zrzucenie cegły na kończynę dolną: S6 := 1

E6 := 1

P6 := 0.5

R6 := S6⋅E6⋅P6 = 0.5

ryzyko akceptowalne - wskazana kontrola

3

h := 3600s

dni := 24 ⋅ h

PLN := 1

t := 1000kg