
- •Оглавление
- •Описание подготовительных работ, которые должны быть выполнены до начала разработки котлована
- •Определение объема котлована, объемов растительного слоя и грунта, вывозимого в отвал.
- •Выбор машины для снятия растительного слоя, определение ее производительности и схемы работы.
- •1 Выбор машины для разработки грунта котлована.
- •4.2 Расчет схемы работы экскаватора в котловане, определение количества забоев.
- •4.3 Определение производительности экскаватора.
- •Выбор машины для планировки дна котлована, определение ее производительности
- •Выбор машины для уплотнения грунта дна котлована, определение ее производительности и схемы работы.
- •Литература
4.2 Расчет схемы работы экскаватора в котловане, определение количества забоев.
Разработка пионерной траншеи начинается от меньшей стороны котлована; экскаватор, двигаясь назад, от забоя, разрабатывает и подаёт грунт в автосамосвалы, располагающиеся с двух сторон от пионерной траншеи.
Размеры пионерной траншеи:
―
ширина понизу
м;
назначаем
м;
―
ширина поверху
м;
Дальнейшую разработку котлована ведут открытыми боковыми проходками, когда ковш при разработке первого бокового забоя не затрагивает противоположный откос пионерной траншеи.
Пионерная траншея и боковой забой обратной лопаты:
Основания
временных откосов боковых проходок
принимаем равными
,
ширину бокового забоя поверху и понизу
можно принять одинаковыми:
м
Количество боковых забоев:
забоев
т. к. величина забоя велика необходимо пересчитать.
Определим новую ширину забоя по формуле:
Разбивка котлована на забои обратная лопата:
4.3 Определение производительности экскаватора.
Среднечасовая эксплуатационная производительность экскаватора:
[м3/ч]
м3―
геометрический объем ковша
с
― длительность рабочего цикла
―
коэффициент
наполнения ковша
―
коэффициент
разрыхления
―
коэффициент
использования рабочего времени,
принимается в диапазоне от 0,8 до 0,9
м3/ч
Сменная производительность экскаватора:
м3/см
Количество машиносмен:
машиносмен
Работа будет производиться 2 экскаваторами в течении 11 смен.
4.4 Определение необходимого количества автосамосвалов для обеспечения работы экскаватора обратная лопата
По табл. 17 в [2], исходя из того, что расстояние транспортирования грунта составляет 1,1 км и вместимость ковша экскаватора q=0,65 м3, назначаем грузоподъемность автосамосвала - 10 т. По табл. 6 в [1] выбирается автосамосвал марки КаМАЗ-5511 со следующими техническими характеристиками:
Технические характеристики автосамосвала марки КаМАЗ-5511:
Грузоподъемность, т |
10,0 |
Погрузочная высота, м Объем грунта в кузове, м3 |
2,2 7,4 |
Габариты, м - длина - ширина - высота |
7,1 2,5 2,7 |
Полная масса, т |
18,9 |
Производительность автосамосвала:
,
где
q - объем грунта в кузове автосамосвала, м3;
–
длительность
рабочего цикла автосамосвала, с;
–
коэффициент
использования рабочего времени,
учитывающий организационные перерывы
.
Длительность цикла автосамосвала складывается из следующих операций:
,
где
-
время маневрирования при погрузке;
-
время погрузки;
-
время разгрузки;
-
время груженого хода;
-
время порожнего хода
По [2]: (tМ+ tР) = 1,5 мин, т. к. выбран а/с грузоподъемностью 10,0 т.
По [2] табл. 15 принимаем tП = 2,6 мин.
Будем считать, что автосамосвал туда и обратно движется по одной и той же трассе, тогда:
+
,
где
L – расстояние между пунктами погрузки и разгрузки;
Vср – средняя скорость передвижения автосамосвалов.
Примем бетонное покрытие дороги. По табл. 16 в [2] определяем VСР=25 км/ч.
tгх + tпх= 2∙1,1∙60/25 = 5,3 мин
tц = 1,5 + 2,6 + 5,3 = 9,4 мин
т.о. производительность автосамосвала равна:
м3/ч
Определяем количество автосамосвалов Nас по формуле:
,
Где:
- часовая эксплуатационная производительность
экскаватора;
- часовая эксплуатационная производительность
автосамосвала.
шт.
Следовательно,
принимаем число автосамосвалов -
=
3шт.
Поскольку будут работать 2 экскаватора одновременно, следовательно понадобится в 2 раза больше самосвалов. Поэтому принимаем количество самосвалов 6 шт.