- •Содержание
- •Технологическая карта на разработку выемки скреперами с перемещением и укладкой грунта в насыпь.
- •Организация работ по сооружению земляного полотна
- •Разбивка участка на массивы
- •Выбор средств механизации
- •Решение задачи распределения земляных масс
- •Календарный график производства земляных работ на участке
Выбор средств механизации
Для механизации земляных работ можно выбрать следующие типы наиболее распространённых машин:
одноковшовые экскаваторы:
прямая лопата служит для разработки грунтов в забое расположенном выше уровня стоянки экскаватора, хорошо разрабатывает грунты 1-4 группы в выемках с рабочими отметками 3м и выше. Применяется обязательно с автосамосвалами;
обратная лопата, предназначена обычно для разработки грунтов в забое, расположенном ниже уровня стоянки экскаватора;
драглайн, предназначен в основном для разработки грунта послойно, широко применяется при отсыпке насыпей из резервов и при разработке выемок с рабочими отметками 3-5м;
скреперы хорошо разрабатывают грунты 1 и 2 группы при возведении насыпи из резервов, либо при разработке выемок с отвозкой грунта в насыпь:
прицепные предназначены для тракторной тяги;
полуприцепные представляют собой сочетание одноосного тягача и скреперного полуприцепа;
самоходные состоят из одноосного тягача и скреперного устройства, все колёса ведущие;
бульдозеры целесообразно применять при рабочих отметках насыпей и выемок не более 1,5-2м, максимальная дальность возки 150м.
Для определения минимальной стоимости распределения грунта найдем все возможные связи поставщика к потребителю (рис. 3).
Рисунок 3 – Определение всех возможных связей поставщика к потребителю
Определяем минимальную стоимость распределения грунта от поставщика к потребителю в зависимости от дальности возки (перевозки) грунта (продольную или поперечную). С помощью дальности возки грунта, используя графики единичной стоимости, определяем то средство механизации, которое дает минимальную стоимость работ для этой связи.
Дальность продольной возки «L» может быть принята равной расстоянию между центрами тяжести перемещаемых массивов.
где |
|
– |
расстояние между центрами тяжести массивов, м; |
|
|
– |
расстояние на разворот и маневры машины, м. |
Расстояние между центрами тяжести перемещаемых земляных массивов с достаточной точностью можно определить по формуле:
Рисунок 4 – Нахождение центры тяжести между массивами
Дальность поперечной возки «L» принимаем по таблице в зависимости от средних отметок массивов, которые определяем по следующей формуле:
где |
|
– |
сумма всех отметок массива, м; |
|
n |
– |
количество всех отметок в массиве, шт. |
Результаты проведенных расчетов заносим в таблицу 1.
Таблица 1 - Сводная ведомость выбора средств механизации
Вид связи |
Тип возки |
Средняя отметка Нср, м |
Дальность возки , м |
Средство механизации |
Стоимость , у.е. |
1-1' |
продольная |
- |
110 |
СС |
7 |
1-2' |
продольная |
- |
480 |
СС |
10 |
1-3' |
поперечная |
2 |
110 |
СП |
14 |
1-4' |
поперечная |
3 |
1870 |
СП |
14 |
2-1' |
поперечная |
2 |
110 |
СП |
14 |
3-2' |
поперечная |
1 |
50 |
СП |
13 |
4-1' |
поперечная |
4 |
2310 |
Б |
16 |
4-2' |
поперечная |
5 |
2650 |
СП |
17 |
Э – Экскаватор; СС – Скрепер самоходный; СП – Скрепер прицепной;
Б – Бульдозер