3.2 Определение оптимальной схемы перемещения грунта
После завершения подсчета объемов земляных работ необходимо определить оптимальную схему распределения грунта. Перемещение грунта из выемки в насыпь – трудоемкий процесс, поэтому необходимо стремиться к наименьшим затратам.
Для решения этой задачи воспользуемся программой, которая решает транспортную задачу методом потенциалов в матричной форме. Критерием оптимальности решения служит минимум стоимости перевозок.
Исходными данными являются: объемы выемок и насыпей, расстояния между центрами тяжестей элементарных площадок, на которые разделены выемка и насыпь.
В результате расчета определили: объемы перевозок с каждой из площадок выемки и их адреса (откуда, куда, сколько), минимизированную работу.
Результаты оптимизации схемы перемещения грунта отраженны в шахматной ведомости, приведенной далее. В шахматной ведомости указаны номера планировочных выемок и планировочных насыпей, их объемы ( первые две верхние и левые строки). В остальных ячейках указаны: в числителе – расстояния между соответствующими выемками и насыпями, в знаменателе планируемые объемы перевозок.
Полученная минимизированная работа равна: А=12590428 куб.м * м
Определим среднюю дальность перемещения грунта, исходя из оптимальной схемы перемещении грунта, по следующей формуле:
Lср==
Lср=(294*726+430*105+507*2022+506*3797+300*1226+434*389+506*4185+200*27+296*2548+370*544+430*1981+170*777+236*704+296*2519+66*90+112*62+160*1613+50*180+163*393+295*1885+368*1911+435*511+298*2800+300*1940+242*110+60*40+150*1303+294*57+248*50+206*4+50*189+246*112+108*828+204*312+148*18)/ =(726+105+2022+3797+1226+389+4185+27+2548+544+1981+777+704+2519+90+62+1613+180+393+1885+1911+511+2800+1940+110+40+1303+57+50+4+189+112+828+312+18)=341,11
4. Планирование комплексного механизированного производства работ
4.1 Определение состава строительных процессов
В общем случае три группы процессов:
1группа – по всей площадке а)срезка растительного слоя;
б) окончательная планировка
2группа – по устройству планировочных выемок, насыпей с применением землеройно-транспортных машин
3 группа – по котловану и насыпи, отсыпаемой избыточным грунтом
При планировании работ предусматривается применение помимо поточного, также других методов, последовательного и параллельного.
При выполнении процессов поточным методом будем устанавливать на основе формулы продолжительности ритмичного потока:
, где
Тсрр = 25сут
tсрр – ритм потока смены
mср=4 – число ярусозахваток в потоке
nср=3 – число процессов в потоке
с=2 – число рабочих смен в сутки
Определяем усредненный расчетный ритм потока, (он будет одинаковый для обоих комплектов машин, т.к. среднее число слоев по картам одинаковое)
tcрр = tcрр,
Время выполнения работ по одному слою:
Т1= t·m = 8·4 = 32смены
4.2 Установка совмещенных процессов
В соответствии с выбранным типом машины для ведущего процесса, устанавливаем следующие совмещаемые процессы для лесса:
- рыхление грунта
- разработка и перемещение
- уплотнение грунта
4.3 Выбор типа машины (I вар)
Выбор типа машины по ведущему процессу осуществляется с учетом рекомендаций ЕНиР.
При дальности транспортирования грунта до 550м, принимаем прицепной скрепер ДЗ-26 с вместимостью ковша 10 м3 и основными техническими параметрами:
Глубина резания – 0,3 м,
Толщина отсыпаемого слоя – 0,5 м,
Марка трактора тягача – Т-180
4.4 Разработка калькуляции трудовых затрат и машиноемкости по сокращению растительного слоя и вертикальной планировке
Составляем ведомость объемов работ(калькуляцию трудовых затрат) с указанием марок машин. В той же ведомости отразим и работу по срезке растительного слоя.
Наименование процессов и машин | §ЕНиР, пункты, табл. | Объемы работ | Нвр (Нвр.м) | Тр маш.смен чел.смен | |
Ед.изм | Кол-во | ||||
1.Разработка и перемещение грунта (лесс) I группы скрепером ДЗ-26 с вместимостью ковша 10м3 на базе трактора Т-180 на расстояние l =236 м | §Е2-1-21 Т2, 3а,в | 100м3 | 432,56 | (0,95+0,05·14)= =1,65(1,65) | 1,65·432,56/8= =89,22(89,22) |
2.Рыхление грунта бульдозером- рыхлителем ДП-14 на базе трактора Т-100 на глубину 0,3м при длине разрыхляемого участка св. 200м | §Е2-1-1 Т2, 2в | 100м3 | 432,56 | 0,11(0,11) | 0,11·432,56/8= =4,98(4,98) |
3.Уплотнение грунта виброкатком Д-480 с трактором ДТ-75 при числе проходок по следу 3. Толщина отсыпного слоя 0,5 м | §Е2-1-32 в | 100м3 | 432,56 | 0,09· 3= =0,27(0,27) | 0,27·432,56/8= =14,60(14,60) |
... 30 9527,64 400 5473,5 300 3659,6 238 394,2 3. Выбор машин для производства работ по вертикальной планировке 3.1 Выбор типа машины комплект №1 а) для разработки и транспортировки 91679,03 м3 грунта в пределах площадки и ...
... 655 2,562 3,767 Солидол 1,545 4,586 17,934 24,065 Керосин - 1,310 5,124 6,434 Обтирочные материалы 0,515 0,655 2,562 3,732 11. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ Технология земляных работ зависит в основном от типа фундаментов, состава грунта и уровня грунтовых вод. Для столбчатых фундаментов делают круглые ямы с вертикальными стенами. Они устойчивы от обрушения даже при ...
... . Исходя из этого: Задавая время Т в различных видах (месяцы, недели, дни, часы) получаем соответственные производительности. Сведем расчеты в таблицу 2.1. Таблица 2.1. NN Вид работы V T Интенсивность I_ср_мес I_ср_сут I_ср_см I_ср_час м^3 мес. м^3/мес м^3/сут м^3/см м^3/час 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Срезка растительного слоя в створе 20120 3.6 5588.88 223.555 111.777 ...
... ; П4 = 8 × 45,26 = 362 м3 / смену. По известным объемам V, срокам производства работ на строительной площадке Т, а также сменной производительности Пс и сменности k, землеройно-транспортных машин определяется их необходимое количество в комплекте N по формуле: . Срок производства земляных работ указывается в задании в рабочих сутках при двухсменной работе. После округления количества ...
0 комментариев