Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

РГР_СЖД

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.07.2025
Размер:
2 Мб
Скачать

3 Определение объемов земляных работ Объема земляных работ подсчитываются отдельно для насыпей или

выемок на каждом пикете. Они могут определяться по таблицам в зависимости от типа поперечного профиля и величины рабочих отметок, а

также по средник рабочим отметкам, длинам участков и ширине основной площадки земляного полотна по формуле:

 

= ∙

 

, м3

(3.1)

ПК

 

 

 

где q – покилометровый объем земляных работ, м3/км,

 

ly – длина участка, км.

В пределах границ устоев моста объемы земляных работ не подсчитываются.

Насыпь:

ПК310 = 277627 ∙ 0,1 = 27762,7 м3;ПК1 = 385550 ∙ 0,0607 = 23402,89 м3;ПК2+40,7 = 395000 ∙ 0,0593 = 23423,5 м3;ПК3 = 316673,4 ∙ 0,1 = 31667,34 м3;ПК4 = 316673,4 ∙ 0,1 = 31667,34 м3;ПК5 = 339562,4 ∙ 0,1 = 33956,24 м3;ПК6 = 353022 ∙ 0,1 = 35302,2 м3;

ПК7 = 357725 ∙ 0,1 = 35772,5 м3;ПК8 = 383975 ∙ 0,1 = 38397,5 м3;ПК9 = 515986,7 ∙ 0,1 = 51598,67 м3;ПК320 = 385025 ∙ 0,1 = 38502,5 м3;ПК1 = 134030 ∙ 0,1 = 13403,0 м3;ПК2 = 51227,2 ∙ 0,1 = 5122,72 м3;ПК3 = 11192,21 ∙ 0,0616 = 689,44 м3;

Выемка:

ПК3+61,6 = 10143,49 ∙ 0,0384 = 389,51 м3;ПК4 = 51573,8 ∙ 0,1 = 5157,38 м3;

11

ПК5 = 137664,4 ∙ 0,1 = 13766,44 м3;ПК6 = 158561,2 ∙ 0,1 = 15856,12 м3;ПК7 = 111527,6 ∙ 0,1 = 11152,76 м3;ПК8 = 101369,2 ∙ 0,1 = 10136,92 м3;ПК9 = 110700 ∙ 0,1 = 11070,0 м3;ПК330 = 108218,0 ∙ 0,1 = 10821,8 м3;ПК1 = 106839,0 ∙ 0,1 = 10683,9 м3;ПК2 = 112079,2 ∙ 0,1 = 11207,92 м3;ПК3 = 106011,6 ∙ 0,1 = 10601,16 м3;ПК4 = 102187,4 ∙ 0,1 = 10218,74 м3;ПК5 = 104369,1 ∙ 0,1 = 10436,91 м3;ПК6 = 107666,4 ∙ 0,1 = 10766,64 м3;ПК7 = 102460,0 ∙ 0,1 = 10246,0 м3;ПК8 = 75101,4 ∙ 0,1 = 7510,14 м3;ПК9 = 29812,6 ∙ 0,1 = 2981,26 м3;

Результаты подсчета объемов земляных работ сводим в таблицу 3.1.

12

Таблица 3.1 – Объемы земляных работ

 

Средняя рабочая

Длина

Попикетные объемы,

Помассивные

Пикет ПК

отметка, м

участка,

 

м3

объемы, м3

 

насыпь

выемка

км

Насыпь

 

Выемка

насыпь

выемка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 310

11,05

 

0,1

27762,7

 

 

 

 

ПК 1

13,54

 

0,0607

23402,89

 

 

 

 

ПК 2

13,72

 

0,0593

23423,5

 

 

 

 

ПК 3

12,03

 

0,1

31667,34

 

 

 

 

ПК 4

12,03

 

0,1

31667,34

 

 

 

 

ПК 5

12,58

 

0,1

33956,24

 

 

 

 

ПК 6

12,90

 

0,1

35302,2

 

 

 

 

ПК 7

13,01

 

0,1

35772,5

 

 

393904,04

 

ПК 8

13,51

 

0,1

38397,5

 

 

 

 

ПК 9

15,79

 

0,1

51598,67

 

 

 

 

ПК 320

13,53

 

0,1

38502,5

 

 

 

 

ПК 1

7,36

 

0,1

13403,0

 

 

 

 

ПК 2

3,92

 

0,1

5122,72

 

 

 

 

ПК 3

1,19

 

0,0616

689,44

 

 

 

 

ПК 3+61,6

 

0,75

0,0384

 

 

389,51

 

 

ПК 4

 

3,27

0,1

 

 

5157,38

 

 

ПК 5

 

6,61

0,1

 

 

13766,44

 

 

ПК 6

 

7,27

0,1

 

 

15856,12

 

 

ПК 7

 

5,72

0,1

 

 

11152,76

 

 

ПК 8

 

5,35

0,1

 

 

10136,92

 

 

ПК 9

 

5,69

0,1

 

 

11070,0

 

 

ПК 330

 

5,60

0,1

 

 

10821,8

 

 

ПК 1

 

5,55

0,1

 

 

10683,9

 

163003,6

ПК 2

 

5,74

0,1

 

 

11207,92

 

 

ПК 3

 

5,52

0,1

 

 

10601,16

 

 

ПК 4

 

5,38

0,1

 

 

10218,74

 

 

ПК 5

 

5,46

0,1

 

 

10436,91

 

 

ПК 6

 

5,58

0,1

 

 

10766,64

 

 

ПК 7

 

5,39

0,1

 

 

10246,0

 

 

ПК 8

 

4,31

0,1

 

 

7510,14

 

 

ПК 9

 

2,09

0,1

 

 

2981,26

 

 

По результатам вычислений вычерчиваются графики попикетных и

помассивных объемов земляных работ (приложение А).

13

4 Распределение земляных масс При распределении земляных масс необходимо установить, из каких

выемок и в каком количестве грунт выгодно использовать для сооружения прилегающих участков насыпи, какой объем грунта подлежит вывозке в кавальеры и в отвалы, и какая часть насыпи будет возводиться из грунта,

взятого из карьеров и резервов. Для этого применяем графический метод,

основанный на построении кривой суммарных объемов (приложение А).

На каждой из отсеченных волн кривой объемов строят прямоугольник с основанием на распределительной линии с таким расчетом, чтобы заштрихованные площадки справа и слева от каждой из его боковых сторон в пределах полуволн были приблизительно равны. Длина основания прямоугольника будет равна расстоянию между центрами тяжести равновеликих объемов выемки и насыпи продольной возки грунта l0. В этом случае средняя дальность продольной возки грунта

пр = 0 + ∆ ,

(4.1)

где – расстояние, учитывающее дополнительный пробег машин на

развороты и маневрирование, м (для скреперов – 100, для автомобилей 200м).

Оставшийся грунт выемок должен быть перемещен в кавальеры.

Затем проектируют насыпи, отсыпаемые поперечной возкой.

Невысокие насыпи (до 3 м) могут быть отсыпаны из резерва, а для отсыпки высоких насыпей необходимо наметить карьеры. Обычно карьеры закладывают в повышенных местах вблизи трассы железной дороги или в выемках за счет их уширения.

Средняя дальность поперечной возки зависит от размеров поперечных сечений резерва и насыпи или кавальера и выемки. Для скрепера она несколько больше среднего расстояния между въездом и съездом на насыпь и зависит от высоты насыпи (таблица 4.1).

14

Таблица 4. 1 – Средняя дальность поперечной возки

Средняя

Расстояние

Средняя

Средняя

Расстояние

Средняя

высота

высота

между

дальность

между

дальность

насыпи

насыпи

въездами, м

возки, м

въездами, м

возки, м

участка

участка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

50

55

4

95

110

 

 

 

 

 

 

2

65

70

5

110

130

 

 

 

 

 

 

3

80

90

6

130

150

 

 

 

 

 

 

Если высота насыпи и глубина выемки более 6 м, то затраты на сооружение въездов и съездов оказываются столь значительными, что рациональнее использовать комбинированный способ возки грунта, т. е.

въезд (съезд) устраивать там, где высота насыпи не превышает 6 м

(поперечная возка), а далее движение идет по насыпи до места укладки грунта (продольная возка).

В результате распределения земляных масс весь участок строящейся железной дороги разбивается на ряд рабочих участков. Для каждого из них определяется рабочая кубатура и средняя дальность возки, и эти данные

заносятся в таблицу 4.2.

Таблица 4.2 – Характеристика рабочих участков

Номер рабочего участка

 

Рабочая

Средняя

Средняя

Возможные

Вид возки

дальность

рабочая

варианты

м3

 

грунта

кубатура,

возки

отметка,

комплектов

 

 

 

 

 

грунта, м

м

землеройных машин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скреперный

комплект

1

Поперечная

50165,59

1303,072

12,46

(самоходный);

 

Экскаваторно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортный комплект

 

 

 

 

 

Скреперный

комплект

2

Поперечная

180734,8

901,442

12,4

(прицепной);

 

Экскаваторно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортный комплект

 

 

 

 

 

Скреперный

комплект

3

Продольная

180734,85

1183,442

6,41

(прицепной);

 

Экскаваторно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортный комплект

 

 

 

15

 

 

 

5 Разработка вариантов механизации Изучив характеристики рабочих участков, выбираем возможные

комплекты землеройных машин:

1. На I участке возможна работа 2-х комплектов машин: скреперного (т.

к. расстояние возки до 3000 м и после организации поперечного заезда на земляное полотно с нулевого места продольная возка не накладывает ограничений по рабочим отметкам) и экскаваторно-транспортный (т. к.

средняя рабочая отметка на данном участке равна 12,46 м, что ограничивает выбор комплекта машин).

2. На II участке возможна работа 2-х комплектов машин: скреперного

(т. к. расстояние возки до 3000 м и после организации поперечного заезда на земляное полотно с нулевого места продольная возка не накладывает ограничений по рабочим отметкам) и экскаваторно-транспортного (т. к.

средняя рабочая отметка на данном участке равна 12,4 м, что ограничивает выбор комплекта машин)

3. На III участке возможна работа 2-х комплектов машин: скреперного

(т. к. расстояние возки до 3000 м и продольная возка не накладывает ограничений по рабочим отметкам) и экскаваторно-транспортного (т. к.

работы по грунту превышают 100000 м3).

16

6 Определение количества машин

Число ведущих машин в i-ом землеройном комплекте определяется по формуле:

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

(6.1)

 

 

∙ ∙П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где Vg – объем земляных работ на g-ом рабочем участке, м3;

 

b – число рабочих смен в сутках;

 

Т – срок выполнения работ, рабочие сутки;

 

П

– эксплуатационная

сменная производительность

ведущей

 

 

 

 

 

 

 

машины в i-ом комплексе, м3/смена.

 

 

 

 

 

 

П = 8,2 ∙ ПЧ

∙ К ∙ К ,

(6.2)

 

 

 

1 2

 

где 8,2 – продолжительность смены, ч;

ПЧ – норма часовой выработки ведущей машины;

К1 – коэффициент, учитывающий средние производственные

условия;

К1 = 0,93;

К2 – коэффициент перехода от часовой нормы выработки к

сменной;

К2 = 0,75;

Для экскаватора

Пч =

100

,

(6.3)

 

 

Нв

 

где Нв – норма времени на разработку 100 м3 грунта, (приложение 3)

Для бульдозера

ч100

П= Н + ( ср−10)∙Ндоп,

в10 в

где lср – средняя дальность возки грунта на участке, м;

Ндопв – дополнительная норма величины времени, ч.

Для прицепного скрепера

ч100

П= Н + ( ср−100)∙Ндоп,

в10 в

17

(6.4)

(6.5)

Для самоходного скрепера

Пч =

 

100

 

,

(6.6)

 

 

 

Нв+

( ср−300)

∙Нвдоп

 

100

 

 

 

 

 

 

 

I участок: на первом участке может работать только два комплекта -

скреперный и экскаваторно-транспортный.

Количествоведущих машин для скреперного комплекта.

Будем использовать скрепер самоходный ДЗ-13:

Число ведущих машин:

=

50165,59

 

= 2,75;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ∙ 48 ∙ 190,34

 

 

 

 

 

 

 

Принимаем 3 ведущие машины.

 

 

 

 

Эксплуатационная производительность скрепера:

П = 8,2 ∙ 33,28 ∙ 0,93 ∙ 0,75 = 190,34 м3/смена;

Норма часовой выработки:

 

 

 

 

 

Пч =

 

 

 

100

 

 

 

= 33,28 м3/ч;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1303,072−300)

 

 

1,4+

∙0,16

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

Количествоведущих

машин

для экскаваторно-транспортного

комплекта. Будем использовать экскаватор-прямая лопата ЭО – 2505:

=

50165,59

 

 

= 0,996;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ∙ 48 ∙ 524,71

 

 

 

 

 

 

Принимаем 1 ведущую машину.

Эксплуатационная производительность экскаватора:

П = 8,2 ∙ 91,74 ∙ 0,93 ∙ 0,75 = 524,71 м3/смена;

Норма часовой выработки:

Пч = 1,09100 = 91,74 м3/ч;

II участок: на втором участке может работать только два комплекта -

скреперный и экскаваторно-транспортный.

Количествоведущих машин для скреперного комплекта.

Будем использовать скрепер прицепной ДЗ-13:

18

Число ведущих машин:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

180734,8

 

 

= 7,78;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ∙ 48 ∙ 242,11

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимаем 8 ведущих машин.

 

 

 

 

 

Эксплуатационная производительность скрепера:

П = 8,2 ∙ 42,33 ∙ 0,93 ∙ 0,75 = 242,11 м3/смена;

Норма часовой выработки:

 

 

 

 

 

 

Пч

=

 

 

 

 

100

 

 

 

= 42,33 м3/ч;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(901,442−300)

 

 

 

 

 

1,4+

∙0,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

Количествоведущих

 

машин

для

 

экскаваторно-транспортного

комплекта. Будем использовать экскаватор-прямая лопата ЭО – 2505:

180734,8= 2 ∙ 48 ∙ 524,7 = 3,59;

Принимаем 4 ведущих машин.

Эксплуатационная производительность экскаватора:

П = 8,2 ∙ 91,74 ∙ 0,93 ∙ 0,75 = 524,7 м3/смена;

Норма часовой выработки:

Пч = 1,09100 = 91,74 м3/ч;

III участок: на третьем участке может работать только два комплекта -

скреперный и экскаваторно-транспортный.

Количествоведущих машин для скреперного комплекта.

Будем использовать скрепер прицепной ДЗ-13:

Число ведущих машин:

180734,85= 2 ∙ 48 ∙ 203,27 = 9,26;

Принимаем 10 ведущих машин.

Эксплуатационная производительность скрепера:

П = 8,2 ∙ 35,54 ∙ 0,93 ∙ 0,75 = 203,27 м3/смена;

Норма часовой выработки:

Пч =

 

100

 

 

= 35,54 м3/ч;

 

 

 

 

 

(1183,442−300)

 

 

1,4+

∙0,16

 

100

 

 

 

 

 

 

19

Количествоведущих машин для экскаваторно-транспортного

комплекта. Будем использовать экскаватор-прямая лопата ЭО – 2505:

180734,85= 2 ∙ 48 ∙ 524,7 = 3,59;

Принимаем 4 ведущих машин.

Эксплуатационная производительность экскаватора:

П = 8,2 ∙ 91,74 ∙ 0,93 ∙ 0,75 = 524,7 м3/смена;

Норма часовой выработки:

Пч = 1,09100 = 91,74 м3/ч;

Таблица 6.1 – Характеристика рабочих участков и комплектов машин

Номер участка

Номер варианта

Рабочая кубатура, м3

Средняя дальность возки грунта, м

1

1

50165,

1303,

59

072

 

2

Наименование комплекта и его

Количествомашин маркикаждой

Установленная мощность двигателя, кВт

Инвентарнорасчетная стоимость, руб

Стоимость смены-машино, руб

 

 

 

 

состав по типам и маркам

 

 

 

 

машин

 

 

 

 

Скреперный комплект:

 

 

 

 

Скрепер самоходный с ковшом

 

 

 

 

емкостью 15 м3 ДЗ-13

3

276

3045

5100

Трактор-толкач Т-100М

1

79,4

205

940

Пневмокаток ДУ-4

1

147

175

1035

Передвижная электростанция

1

4

30

430

АБ4-Т/230

Рыхлитель ДП-5с

1

79,4

260

1180

Экскаваторно-транспортный

 

 

 

 

комплект:

 

 

 

 

Экскаватор – прямая лопата с

 

 

 

 

ковшом емкостью 3 м3

1

118

2803

3620

ЭО – 2505

Самосвал МАЗ-525

4

220,6

910

2820

Бульдозер ДЗ – 24

1

132,4

1174

1700

Автогрейдер ДЗ-40Б

1

55,1

331

1170

 

Пневмокаток ДУ – 4

1

147

175

1035

Передвижная электростанция

 

 

 

 

АБ4 – Т/230

1

4

30

430

20