Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
технология строительства исклюзив.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
280.58 Кб
Скачать

Трудоемкость и машиноемкость монтажных работ

номер процесса

§ ЕниР

Вид работы

Единица измерения

количество

Норма времени

Машино-емкость

Трудо-емкость

Число смен работы в сутки

Принятый состав звена, чел

м-ч

чел-ч

нормативная, м-ч

принятая, м-см

нормативная, чел-дн

принятая, чел-дн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Е4-1-1, табл 2, №11, а, б Е4-1-4, табл 2, Е4-1-8

Установка элементов первого яруса

стеновые панели массой 1,7 т,замонолич.

1 шт

2

Е22-1-2, №11, в

электросварка монтажных стыков элементов первого яруса

1 п.м. шва

3

Е4-1-26, №2,б

замоноличивание

стеновой панели

100 п.м

4

Е4-1-12

установка элементов второго яруса

Консоли

Лотки

1шт

Итого по четвертому циклу:

5

Е22-1-2, №1, в

электросварка

1 п.м. шва

6

Е4-1-26, №3, б

Замоноличивание лотков

100 п.м шва

Часть 3. Разработка технологии прокладки участка напорного трубопровода

Выбор экскаватора и продольного профиля траншеи

Выбор поперечного сечения траншеи ведется по минимуму текущих затрат (себестоимости) на 1 пог.м траншеи.

Рассматриваются два варианта: 1 – с креплением стенок, 2 – без креплений (с естественным откосом стенок траншеи).

Весь объем выбранного из котлована грунта остается и используется полностью в пределах строительной площадки

Глубина траншеи (Нтр.) – 3,5 метра;

Наименьшая ширина по низу – 2 м (bтр.=тр+20,5=0,5+20,5=1,5).

Длина траншеи – 1500 м,

Ширина по верху при прокладке траншеи без креплений– 3,4 м

(Bтр.=bтр.+2mHтр.=1,5+20,453,5=4,65м), крутизна откосов при глубине заложения 4,65 м равна 1:1

В первом варианте траншея имеет прямоугольное поперечное сечение, во втором - прямоугольное продольное и поперечное сечение.

Площади поперечного сечения отвалов:

Fтр.1= bтр  Hтр = 1,53=4,5 м2

Fтр.2=0,5  (bтртр.)  Hтр=0,5  (1,5+4,65)  3 = 9,2 м2

Площади сечения отвалов с учетом коэффициента первоначального разрыхления kп.р.=1,12:

Fо.1=4,51,12=5,1 м2

Fо.2=9,21,12=10,3 м2

Высота отвалов:

Ширина отвалов:

Во1=2Но1=22,3=4,6 м

Во2=2Но2=23,2=6,4 м

Расстояние А составит (расстояние от бровки траншеи до отвала, А принято 1,0 м):

А=0,5Втр.+а+0,5Во

А1=0,5  1,5+1,0+0,54,6=4,1 м

А2=0,5  3+1,0+0,56,4=5,7 м

По расстоянию А подобран экскаватор Э-505 с обратной лопатой, емкость ковша – 0,5 м3, радиус выгрузки Rв 5,4 м.

Стоимость 1 погонного метра траншеи:

С=Cз.п.м.+Cкр, руб

где:

 - коэффициент, учитывающий уменьшение производительности экскаватора примерно на 15% при работе с креплениями; =1/0,85=1,18;

Cз.п.м. – себестоимость земляных работ на1 пог.м. траншеи:

Cз.п.м.= Fтр,

– себестоимость разработки 1 м3 грунта;

, руб

См-см=4,77 руб – стоимость машино-смены ;

Псм – сменная производительность экскаватора;

м3/м-см;

2,4 – норма времени на 100 м3 грунта, м-ч ;

Зр – заработная плата рабочих, занятых на ручных работах, (не учитываем);

Cкр – стоимость креплений;

Cкр=1,082HтрЦк+1,52Hтр Зр, руб.

Цк – стоимость 1 м2 материала креплений:

10Зр=100,105=1,05 руб,

Зр – стоимость установки 1 м2 креплений; по ЕниР Зр=0,105 руб;

 - коэффициент, учитывающий оборачиваемость креплений;

=(1+n,

 - процент потери одной установки; =0,05;

n – кратность оборачиваемости креплений; n=50;

=(1+50=0,021;

Cкр=1,0822,21,05+1,522,20,105=5,7 руб,

Cз.п.м.1=0,0086,3=0,05 руб/п.м.,

Cз.п.м.2=0,0087,4=0,059 руб/п.м.,

С1=1,180,05+0,0215,7=0,179 руб,

С2=1,00,059=0,059 руб.

По результатам проведенного экономического сравнения принимаем способ прокладки траншеи без креплений стенок экскаватором Э-505 с обратной лопатой.

Организация и технология строительного процесса

При укладке напорного трубопровода выполнены следующие виды работ:

  • рытье траншеи и уширений для колодцев с установкой креплений,

  • доставка материалов к месту укладки,

  • укрупнительная сборка труб,

  • укладка труб в траншею,

  • установка фасонных частей и т.д.

При поточном ведении работ процессом, определяющим темп работы, может быть как рытье траншей экскаватором, так и укладка труб краном.

Для выявления ведущего процесса определяется, сколько метров траншеи или трубопровода за сутки может сделать экскаватор и кран.

Для экскаватора:

Для крана:

где:

Пч – часовая производительность машины, м3/час Пч=100/2,4=41,7 м3/м.-ч.(2,4 м-ч на 100 м3 грунта).

tэ=16 – число часов работы экскаватора в сутки;

Vк=13,44 – объем уширений траншеи в месте установки колодцев (20,83,02,8=13,44м3);

F=5,3 м2 – площадь поперечного сечения траншеи.

tк=16 часов – число часов работы крана в сутки;

t– время на укладку 1 погонного метра трубопровода

ч.

Таким образом:

Так как lэ'<lк, то ведущим процессом является рытье траншеи. В качестве длины захватки принимаем меньшее значение 124 м.

Группировка работ в циклы:

  • рытье траншеи и уширений с установкой креплений, доставка материалов к месту укладки, укрупнительная сборка труб;

  • рытье приямков, подчистка дна траншеи, укладка труб, установка фасонных частей, частичная засыпка, предварительное испытание;

  • послойная засыпка с трамбованием;

  • окончательное гидравлическое испытание, промывка с хлорированием.

Объемы работ, нормы времени на их выполнение и состав бригад для выполнения строительства напорного трубопровода на одну захватку приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.