- •3.2.4. Технико-экономическое обоснование скреперного
- •Технико-экономические показатели вариантов комплексной механизации
- •Расчетная стоимость и себестоимость машино-смены бульдозеров, тракторов, рыхлителей
- •Расчетная стоимость и себестоимость машино-смены скреперов
- •Расчетная стоимость и себестоимость машин для уплотнения грунта
- •Количество смен работы машин в году
- •3.2.5. Проектирование скреперного комплекта машин
- •Задание на курсовой проект «Технологическая карта на вертикальную планировку строительной площадки и разработку траншеи»
- •I вариант II вариант
- •I вариант
- •II вариант
- •Состав комплектов машин
- •Результаты расчета вариантов комплексной механизации для выполнения вертикальной планировки строительной площадки
- •Расчет принятых параметров процесса разработки грунта скреперами
- •Расчет принятых параметров процесса рыхления грунта
- •Расчет принятых параметров процесса уплотнения грунта
- •Определение площади захваток
- •3.2.6. Проектирование скреперного комплекта машин
- •Вариантное проектирование комплексно-механизированного процесса вертикальной планировки строительной площадки скреперным
- •Состав комплектов машин
- •Технико-экономические показатели вариантов комплексной механизации
- •Результаты расчета площади захваток, м2
Расчет принятых параметров процесса рыхления грунта
В связи с тем, что нормативное количество рыхлителя меньше
одной машины, принимают решение об увеличении потока работы рыхлителя на величину, кратную 0,5.
Рассматривают следующие варианты:
1.
рыхлителя,
рыхлитель,
.
2.
рыхлителя,
рыхлитель,
3.
рыхлителя,
рыхлитель,
.
Принимают решение об организации работ рыхлителя с УП.П.Т = 116 %, при котором за одну смену рыхлитель подготовит фронт работы для скреперов на две смены. Следовательно, принятая производительность рыхлителя будет равна:
м3/маш.-см.=
61,36 ед/маш.-см.
Принятая машиноемкость равна:
маш.-см.
или
маш.-см.
Принятую машиноемкость процесса рыхления можно также определить по продолжительности выполнения этого процесса в сменах. В этом случае рассматривают равенство объемов работ скреперов и рыхлителя:
Vскреп = VРЫХЛ = 1350 ед.,
.
Отсюда определяется продолжительность выполнения процесса
смены.
принятая машиноемкость процесса рыхления равна
маш.-см.
Принятая продолжительность процесса рыхления в днях при работе рыхлителя в одну смену равна
дня.
При проектировании выполнения процесса рыхления в две или три смены продолжительность процесса соответственно составит 11 дней и 7,33 дня. Продолжительность процесса рыхления, равная 7,33 дня, предусматривает выполнение процесса в течение семи полных рабочих дней и 0,33 неполного рабочего дня. Такому делению рабочих дней соответствует выполнение процесса рыхления в сменах
21смена + 1 смена.
В связи с тем что рыхлитель обслуживает один машинист, трудоемкость процесса рыхления равна по величине машиноемкости
чел.-см.
или
чел.-см.
Расчет принятых параметров процесса уплотнения грунта
В
связи с тем что нормативное количество
катков больше единицы и равно 3,22 машины,
целесообразно определить
путем уменьшения этого значения до 3
машин. Тогда уровень производительности
труда составит
Принятая производительность машин равна
3409
м2
/м.-см. = 3,409
ед./маш.-см.
Принятая машиноемкость равна
маш.-см.
или
маш.-см.
Машиноемкость процесса уплотнения можно определить из условия равенства потока работ в смену процессов переработки грунта скреперами и уплотнения грунта катками:
= 3 катка 22 дня 2 смены = 132 маш.-см.
Так как каток обслуживает один тракторист, трудоемкость процесса равна по величине машиноемкости:
чел.-см.
или
=3 машиниста 22 дня 2 смены = 132 чел.-см.
Далее строят упрощенный график производства работ скреперным комплектом, состоящим из принятого количества основных и комплектующих машин (рис. 8). Как показывает график, производство работ комплектом машин осуществляют поточным методом. При этом рыхлителю планируют односменную работу, что является недостатком организации производства работ, т. к. механизированные процессы должны выполняться в две или три смены. Однако принятое решение является единственным, т.к. при проектировании состава комплекта машин выбран рыхлитель с наименьшей сменной производительностью. Кроме того, в случае организации работы рыхлителя в две смены, исключается ежедневная работа рыхлителя и процесс рыхления грунта будет развиваться вне поточного метода, а также возможны простои рыхлителя, перебазировки рыхлителя на другие строительные площадки и обратно, дополнительное высыхание грунта и соответствующее снижение производительности скреперов. На основании упрощенного графика составляют графическую часть календарного графика производства работ.
Наименование машин |
Niп.м.см |
viп , м3/см |
Уп.п.т, % |
Расчетные рабочие дни, смены |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
... |
||||||||
(м2/см) |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
... |
|||
Рыхлитель |
1 |
6136 |
116,0 |
vР |
|
vР |
|
vР |
|
vР |
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Скреперы |
5 |
3068 |
130,2 |
|
vС |
vС |
vС |
vС |
vС |
vС |
vС |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Катки |
3 |
3068 |
107,3 |
|
|
vК |
vК |
vК |
vК |
vК |
vК |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(10227) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 8. Упрощенный график производства работ скреперным комплектом
Полученные значения принятых параметров процесса уплотнения грунта заносят в форму 7.
