Въездная траншея устанавливается для въезда механизмов при производстве работ в котловане. Ширина траншеи принимается равной 3,5 м при одностороннем движении. Уклон 15ْ.
Длина траншеи определяется по формуле:
,
Таким образом,
Объем грунта въездной траншеи определяем по формуле:
, где - глубина котлована,
- ширина въездной траншеи,
- уклон траншеи.
Таким образом,
6.1.2. Спецификация сборных элементов
Наименование |
Кол-во, шт. |
Вес, т |
Размеры, мм |
Эскиз |
|||
Одного элемента |
Всех элементов |
L |
B |
h |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Плиты перекрытий |
17 |
3.370 |
57.29 |
7200 |
1500 |
220 |
|
10 |
2.510 |
25.10 |
7200 |
1200 |
220 |
||
8 |
2.975 |
23.80 |
63006300 |
1500 |
220 |
||
1 |
2.250 |
2.25 |
63004800 |
1200 |
220 |
||
1 |
1.550 |
1.55 |
4300 |
1200 |
220 |
||
1 |
1.280 |
1.28 |
4300 |
1000 |
220 |
||
2 |
1.015 |
2.03 |
2030 |
1500 |
220 |
||
6 |
2.700 |
16.2 |
5700 |
1500 |
220 |
||
1 |
2.050 |
2.05 |
5700 |
1200 |
220 |
||
11 |
2.575 |
28.33 |
5400 |
1500 |
220 |
||
4 |
1.950 |
7.80 |
5400 |
1200 |
220 |
||
2 |
1.600 |
3.20 |
5400 |
1000 |
220 |
||
7 |
2.100 |
14.7 |
5400 |
1200 |
220 |
||
1 |
0.580 |
0.58 |
5400 |
330 |
220 |
||
1 |
1.850 |
1.85 |
6300 |
1000 |
220 |
||
Плита ж/б фундамент. ФЛ32.12-3 Ф-1 |
41 |
3.230 |
132.43 |
3200 |
1200 |
500 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ32.8-3 Ф-2 |
5 |
2.050 |
10.25 |
3200 |
800 |
500 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ28.12-4 Ф-3 |
35 |
2.820 |
98.70 |
2800 |
1200 |
500 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ28.8-4 Ф-4 |
9 |
1.080 |
9.72 |
2800 |
800 |
500 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ24.12-4 Ф-5 |
9 |
2.300 |
20.70 |
2400 |
1200 |
500 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ24.8-4 Ф-6 |
2 |
1.450 |
2.90 |
2400 |
800 |
500 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ20.12-4 Ф-7 |
4 |
1.950 |
7.80 |
2000 |
1200 |
500 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ20.8-4 Ф-8 |
3 |
1.250 |
3.75 |
2000 |
800 |
500 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ16.24-4 Ф-9 |
2 |
2.150 |
4.30 |
1600 |
2400 |
300 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ16.12-4 Ф-10 |
3 |
1.030 |
3.09 |
1600 |
1200 |
300 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ16.8-4 Ф-11 |
5 |
0.650 |
3.25 |
1600 |
800 |
300 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ14.24-4 Ф-12 |
2 |
1.900 |
3.80 |
1400 |
2400 |
300 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ14.12-4 Ф-13 |
2 |
0.910 |
1.82 |
1400 |
1200 |
300 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ14.8-4 Ф-14 |
5 |
0.580 |
2.90 |
1400 |
800 |
300 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ12.8-4 Ф-15 |
2 |
0.500 |
1.00 |
1200 |
800 |
300 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ10.24-4 Ф-16 |
26 |
1.380 |
35.88 |
1000 |
2400 |
300 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ10.12-4 Ф-17 |
2 |
0.650 |
1.30 |
1000 |
1200 |
300 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ10.8-4 Ф-18 |
5 |
0.420 |
2.10 |
1000 |
800 |
300 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ6.24-4 Ф-19 |
9 |
0.930 |
8.37 |
600 |
2400 |
300 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ6.12-4 Ф-20 |
4 |
0.450 |
1.80 |
600 |
2400 |
300 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ8.24-4 Ф-21 |
5 |
1.150 |
5.75 |
800 |
2400 |
300 |
|
Плита ж/б фундамент. ФЛ8.12-4 Ф-22 |
1 |
0.550 |
0.55 |
800 |
1200 |
300 |
|
Блоки бетонные ФБС 24.6.6-т |
98 |
1.960 |
192.08 |
2400 |
600 |
600 |
|
Блоки бетонные ФБС 12.6.6-т |
17 |
0.960 |
16.32 |
1200 |
600 |
600 |
|
Блоки бетонные ФБС 9.6.6-т |
60 |
0.700 |
42.00 |
900 |
600 |
600 |
|
Блоки бетонные ФБС 24.5.6-т |
60 |
1.630 |
97.80 |
2400 |
500 |
600 |
|
Блоки бетонные ФБС 12.5.6-т |
15 |
0.790 |
11.85 |
1200 |
500 |
600 |
|
Блоки бетонные ФБС 9.5.6-т |
42 |
0.590 |
24.78 |
900 |
500 |
600 |
|
Блоки бетонные ФБС 24.4.6-т |
38 |
1.300 |
49.40 |
2400 |
400 |
600 |
|
Блоки бетонные ФБС 12.4.6-т |
29 |
0.640 |
18.56 |
1200 |
400 |
600 |
|
Блоки бетонные ФБС 9.4.6-т |
70 |
0.470 |
32.90 |
900 |
400 |
600 |
|
Блоки бетонные ФБС 24.3.6-т |
21 |
0.970 |
20.37 |
2400 |
300 |
600 |
|
Блоки бетонные ФБС 9.3.6-т |
20 |
0.350 |
7.00 |
900 |
300 |
600 |
|
Блоки бетонные ФБС 12.6.3-т |
13 |
0.380 |
4.94 |
1200 |
600 |
300 |
|
Блоки бетонные ФБС 12.4.3-т |
16 |
0.310 |
4.96 |
1200 |
400 |
300 |
|
Перемычка 2ПБ 19-3 |
2 |
0.081 |
0.162 |
||||
Перемычка 2ПБ 22-3 |
1 |
0.092 |
0.092 |
||||
Перемычка 4ПБ 60-8 |
4 |
0.519 |
2.076 |
||||
Перемычка 2ПП 18-5 |
2 |
0.241 |
0.482 |
||||
Перемычка 2ПП 21-6 |
8 |
0.275 |
2.200 |
||||
Поддон кирпича полнотелого силикатного СУР-125/15 ГОСТ 379-95 (1 поддон= 330шт.) |
450 |
1.150 |
517.5 |
||||
Раствор М100, м3 |
70,37 |
1.925 |
135.46 |
||||
Раствор М150, м3 |
1,97 |
1.925 |
3.79 |
||||
Бетон М150, м3 |
67,57 |
2.000 |
135.14 |
6.1.3. Выбор способов производства работ и комплектов машин для разработки котлована
Предварительный выбор методов производства и комплектов механизмов производиться с учетом данных табл.2 и таб.3[23].
Для каждого процесса уточняется объем работ.
Выбор вариантов комплектов машин
Варианты комплектов машин выбираются с учётом структуры работ по отрывке котлована. Ведущей машиной является экскаватор. Напрямую выбор ведущей машины зависит от объёма работ и глубины котлована. Для обратной засыпки грунта необходимо подобрать бульдозер.
Рассмотрим 2 варианта:
1. Экскаватор Э-5015 (обратная лопата) с ёмкостью ковша q=0.5 (м3) разрабатываем объём грунта V=3332,25(м3),
2. Экскаватор Э-651 (обратная лопата) с ёмкостью ковша q=0.65 (м3) разрабатываем объём грунта V=3332,25(м3),
Для обратной засыпки грунта необходим бульдозер. Принимаем бульдозер марки ДЗ-54С.
Для экскаватора подбираем соответствующий автосамосвал. Так экскаваторам с емкостью ковша соответствует автосамосвал грузоподъемностью 4,5т. и соответствует автосамосвал грузоподъемностью 7т.
Установление последовательности работ и расчётов транспортных средств
Расчет количества транспортных средств производится в следующем порядке:
1. Определение числа ковшей грунта, вмещаемое в кузов в соответствии с грузоподъёмностью машины,
, где Q – техническая грузоподъёмность транспортного средства (табл. 4 [23]),
γ – плотность грунта; 1,8 (табл. 5 [23]),
Кр – коэффициент первоначального разрыхления грунта; 1,2(табл. 5 [23]),
Кн – коэффициент наполнения ковша; 0,98 (табл. 6 [23]),
q – ёмкость ковша экскаватора.
2. Рассчитывается длительность погрузки самосвала,
, где - число циклов экскавации в минуту;
tц – продолжительность цикла работы экскаватора (табл. 7 [23]),
Кт – коэффициент, зависящий от организации работ по погрузке грунта (табл. 8 [23]).
3. Рассчитывается длительность цикла работы самосвала
, где Λ – среднее расстояние перевозки грунта,м; 1,4м,
Vср – средняя скорость движения самосвала, м/мин; 416,67 м/мин (табл. 9 [23]);
tрм и tм – время разгрузки с маневрированием и время маневрирования в забое, мин (табл. 10 [23]).
4. Определяется количество транспортных средств:
Для 1 варианта
Э-5015,
6 ковшей
Проверка (перегруз допустим)
К данному экскаватору прилагаются 4 самосвала ЗИЛ-555 грузоподъемностью 4,5т.
Для 2 варианта
Э-651,
7 ковшей
Проверка (перегруз допустим)
К данному экскаватору прилагаются 3 самосвалов МАЗ-503Б грузоподъемностью 7т
Расчёт производительности основных и комплектующих машин
1. Эксплуатационная производительность бульдозера определяется по формуле: , м3/см где Т=8,2ч – количество рабочих часов в смене;
Кв = 0,8 – коэффициент использования во времени;
Ку = 1 – коэффициент, зависящий от уклона местности, при срезке недобора;
Кс – коэффициент сохранения грунта во время транспортировки:
Кс = 1 – 0,005 lср = 1 – 0,005 * 14,45 = 0,93;
где lср – среднее расстояние перемещения грунта в зависимости от принятой схемы (при срезке недобора зависит от размеров котлована);
Q – объем срезаемого и перемещаемого грунта; определяется по формуле:
где а = 28,9 – ширина отвала;
h = 1,2 - высота отвала, по паспортным данным булбдозера;
b - угол естественного откоса грунта, b = 45°
Кр – коэффициент первоначального разрыхления грунта 1,2 – для глины;
tц – длительность цикла работ бульдозера:
tц = tн + tг + tn
где tн = lн / Vн – время набора грунта, с
Vн – скорость набора грунта по техническим характеристикам бульдозера в м/с, Vн = 0,67 м/с;
длина пути набора грунта, м;
где hp – толщина резания при срезке недобора, для обратной лопаты – 0,15 м;
- время перемещения грунта, с;
где lг = lср – lн – длина пути перемещения грунта;
V2 – скорость бульдозера при перемещении грунта по техническим характеристикам, м/с - 0,67м/с.
- время движения порожнего бульдозера, с;
где ln = lср – длина пути перемещения порожнего бульдозера, м;
Vn – скорость движения порожнего бульдозера по техническим характеристикам - 1,9м/с.
м3
tн = 8 / 0,67 = 17,91 с
, т.к. пусть набора грунта больше среднего пути перемещения
ln = lср = 9 м
tц = 17,9+0+7,6 = 25,5 с
2. Эксплуатационная производительность экскаватора определяется по формуле:
где q – ёмкость ковша экскаватора, м3,
Т=8,2 ч – количество рабочих часов в смене,
Кн – коэффициент наполнения ковша (табл. 6 [23]):
0,98 (ОЛ),
КВ=0,8 – коэффициент использования экскаватора в смену,
Кр – коэффициент первоначального разрыхления грунта; 1,2(табл
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.