- •Московский государственный университет путей сообщения
- •Курсовой проект
- •Выполнил:
- •Раздел 1. Объёмы земляных работ
- •1.1.1. Определение положения нулевых точек
- •Нахождение рабочих отметок начала и конца кривой.
- •1.2. Подсчёт объёмов земляных работ
- •1.2.2. Поправка на кривую
- •1.2.3. Учёт плодородного слоя
- •Раздел 2. Проектирование технологии производства работ
- •2.1. Определение потоков грунта и выбор способов производства работ (распределение земляных масс)
- •2.2. Расчет средней дальности перемещения грунта
- •2.2.1. Продольное и поперечное перемещение грунта
- •2.3.1. Экскаваторные работы
- •2.3.1.1. Выбор марки экскаватора и состав экскаваторного комплекта (по участкам).
- •2.3.1.2. Экскаваторные забои (проектирование забоя)
- •2.3.1.3. Выбор транспортных средств
- •2.3.2. Производство работ скреперами
- •2.3.2.1. Выбор марки скрепера
- •2.3.2.3. Состав скреперного комплекта (по участкам)
Раздел 2. Проектирование технологии производства работ
2.1. Определение потоков грунта и выбор способов производства работ (распределение земляных масс)
Так как на участке ПК320 – ПК350 грунт дренирующий его можно использовать для отсыпки насыпей.
Из выемок (участок 1) и (участок 3) перемещаем грунт V=12486 (участок 1) и V=104758 (участок 3) в насыпь (2); из выемки (участок 5) перемещаем грунт V=1254м3 в насыпь (4) - с помощью экскаватора прямая лопата и машин.
Если перевозить грунт из выемок (1,3) в насыпи не хватает грунта V=17447 м3 , если перевозить грунт из выемки (5) в насыпи не хватает грунта V=41215м3. Следовательно V=17447 м3 перемещаем в насыпь (участок 2) и V=41215м3 перемещаем в насыпь (участок 4) из карьера с помощью экскаватора прямая лопата и автомашин.
2.2. Расчет средней дальности перемещения грунта
Определение средней дальности возки грунта

Vn – частный объем грунта, м3;
ln – расстояние между центрами тяжести фигур, м.
2.2.1. Продольное и поперечное перемещение грунта
Границы и дальность каждого из участков:
I участок Lср=90 м, границы ПК320 – ПК322+15
II участок Lср=420 м, границы ПК322+15– ПК330+51
III участок Lср=340 м, границы ПК330+51– ПК336+74
IV участок Lср=610 м, границы ПК336+74– ПК349+47
V участок Lср=50 м, границы ПК349+47– ПК350
2.3.1. Экскаваторные работы
2.3.1.1. Выбор марки экскаватора и состав экскаваторного комплекта (по участкам).
Эксплуатационная производительность экскаватора определяется по формуле:
![]()
q – геометрическая емкость ковша (м3);
n – число циклов эксковации в 1 мин, n=2,28;
кн и кр – коэффициент наполнения ковша и разрыхления грунта, кн=1,2, кр=1,1;
кв – коэффициент использования экскаватора во времени, кв=0,8;
Выбор ковша экскаватора определяется по формуле
![]()
Tg – директивный срок производства земляных работ
![]()
м3/ч
Далее определяем по таблице, что нам подходит экскаватор с ёмкостью ковша q=2.5 м3 (ЭО-6111).
Считаем далее производительность экскаватора на каждом участке
м3/ч
Суточная производительность экскаватора
![]()
м3/ч
Время работы экскаватора в сутках на каждом производственном участке:
![]()
сут.
сут.
сут.
сут.
сут.
Число циклов экскаватора в минуту при разработке грунта в выемках и карьерах
![]()
2.3.1.2. Экскаваторные забои (проектирование забоя)
Экскаваторным забоем называется рабочая зона, в которую входят площадка для установки экскаватора и транспортных средств, а также поверхность разрабатываемого массива грунта.
2.3.1.3. Выбор транспортных средств
Берем автосамосвалы КрАЗ 65055.
Формула для вычисления количества автосамосвалов:
![]()
где tгр и tх – время движения гружёного и порожного хода
tn – время погрузки
tp и tм – продолжительность разгрузки автосамосвала и манёвров
Время погрузки автосамосвала в минутах
![]()
nэ=2,28 мин; m=1
Вместимость автосамосвала в м3 – 10.5 м3
ковша
– вместимость автосамосвала ковшей
мин
Участок 2
tгр2, tх2=4,7 мин
tp=0,83 мин
tм=2,15 мин
tn=1,8 мин
автосамосвалов
Участок 3
tгр2, tх2=4,7 мин
tp=0,83 мин
tм=2,15 мин
tn=1,8 мин
автосамосвалов
Участок 4
tгр2, tх2=5.8 мин
tp=0,83 мин
tм=2,15 мин
tn=1,8 мин
автосамосвалов
