РГР_СЖД
.pdf3 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 |
|
|
|
|
