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

TSP_met_ukazania_zemlyanye_raboty

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
11.02.2015
Размер:
967.76 Кб
Скачать

Заполнение табл. 4.1 производится на основании Государственных эле-

ментных сметных норм на строительные работы (ГЭСН-2001-01). Сборник №1.

Земляные работы.

Порядок заполнения таблицы следующий. В графу 1 ставится порядко-

вый номер работ. В графу 2 вписываются параграфы ГЭСН тех работ, для кото-

рых определяется машиноемкость. В графу 3 вписываются работы, которые должны точно повторять текст соответствующего раздела ГЭСН. В графу 4 впи-

сываются единицы измерения, которые указаны в разделах ГЭСН перед каждой таблицей. Графа 5 заполняется по данным определения объемов работ в едини-

цах, соответствующих ГЭСН. В графу 6 вписываются нормы машинного време-

ни, соответствующих разделов ГЭСН. В графу 7 вписываются значения, полу-

ченные путем перемножения данных граф 5 и 6. В графу 8 записывают марки выбранных машин. Данные графы 9 получают путем деления данных графы 7 на количество машин, выполняющих данную работу.

5.Технико-экономическое сравнение вариантов производства работ

Критерием экономической эффективности использование машин является

себестоимость производства единицы работ (руб/м3), которая определяется по формуле:

 

Се =

(Смаш×ч ×Т

0i )

(5.1)

 

V

,

 

 

 

 

где Се

себестоимость производства единицы земляных работ, руб/м3;

Смаш·ч – себестоимость одного машино-часа машины, руб.

 

Т0i

число часов работы машины,

выполняющей данный технологи-

ческий процесс, ч;

V – объем работ, выполняемый данной машиной, м3;

Себестоимость одного машино-часа (Смаш·ч) машины, выполняющей дан-

ный процесс определяется по [6 или по приложению 7].

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.1

 

 

 

Сравнение вариантов производства работ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант I

 

 

 

 

Вариант II

 

 

 

 

 

 

Стоимость

 

Себестои-

Объ-

 

Стои-

 

Себестои-

 

Наиме-

 

 

 

мость, руб.

 

мость

 

мость, руб.

№ п/п

нование

Объем

Ма-

машино-

 

 

 

ем

Ма-

маши-

Т0i,ч

 

 

 

На

 

 

 

работ,

часа

Тоi, ч

На 1,

ра-

ши-

На

На 1,

 

работ

3

шины

Смаш·ч

 

весь

бот,

ны

ночаса

 

весь

 

 

м

 

 

объ-

3

Смаш·ч

 

 

 

 

 

 

, руб

 

м

м3

 

 

объем

м

 

 

 

 

 

 

ем

 

 

 

, руб

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивая результаты полученных данных, выбирают машины с меньшей себестоимостью и из них составляют экономичный вариант (см. табл. П6.3).

Себестоимость разработки 1 м3 грунта по варианту в целом определяется как частное от деления суммы затрат по варианту (суммы данных граф 7 (13)) на общий объем работ по варианту (сумма данных граф 3 (9)).

После сравнения вариантов и выбора схемы производства работ опти-

мальным комплектом машин определяют рациональное распределение земля-

ных масс по площадке.

6. Распределение земляных масс

Для определения оптимального распределения земляных масс в пределах площадки и нахождения точного адреса перемещения грунта из определенного квадрата выемки в соответствующий квадрат насыпи используют методы реше-

ния транспортной задачи линейного программирования.

Приступая к решению этой задачи, необходимо установить критерий оп-

тимальности. В качестве такого критерия мы выберем дальность перемещения грунта из планировочной выемки в планировочную насыпь и рассчитаем такой вариант, в котором эта дальность будет минимальной.

Для этого вновь вычерчивается площадка, разбитая на квадраты. Внутри каждого квадрата в правом верхнем углу проставляется номер квадрата, а в цен-

тре – объемы грунта. В зоне насыпи объемы в квадраты вписываются со знаком

22

«минус», а в зоне выемки – со знаком «плюс» (из граф 13 и 12 соответственно табл. 2.1). Также наносится линия нулевых работ (рис. П6.7)

В квадратах, которые пересекает линия нулевых работ, находится, и вы-

емка и насыпь. Оптимальным решением всегда является перемещение грунта из выемки в насыпь в пределах этих квадратов, которые называются смешанными.

Таким образом, для смешанных квадратов задача распределения земляных масс решена. В связи с этим можно упростить расчетную схему, если в каждом сме-

шанном квадрате показать алгебраическую сумму объемов насыпей или выемок.

Тогда в каждом квадрате запишется одно значение объемов со знаком «плюс» или «минус», показывающее соответственно избыток выемок или насыпей в каждом смешанном квадрате. Вновь вычерчивается площадка (рис. П6.8) с вне-

сением скорректированных объемов грунта в смешанных квадратах (и в квадра-

тах с насыпью или выемкой), которая представляет собой исходные данные для распределения земляных масс.

В транспортной задаче линейного программирования квадраты с выемкой представляются поставщиками, а квадраты с насыпью – потребителями. Затем составляется таблица (матрица), где в компактном виде представлены данные о наличии грунта (квадраты с выемками) и о потребности грунта (квадраты с на-

сыпями), (табл. П6.7). Котлован является поставщиком.

Расчет матрицы возможен только при нулевом балансе земляных масс, т.е

сумма объемов грунта всех поставщиков, включая котлован, должны равняться сумме объемов грунта всех потребителей. Нулевой баланс матрицы в случае неравенства объемов выемок и насыпей обеспечивается введением отвала в гра-

фе – « Потребитель» или карьера в строке «Поставщика».

В приложении 5 приведен пример расчета объемов грунта, а в приложе-

нии 6 оптимальное распределение его из планировочной выемки и котлована в зону планировочной насыпи.

Суммарный объем выемки и насыпи (см. табл. П5.1) определен с удовле-

творительной точностью 1,6% < 5%, однако баланс не нулевой. Суммарный

23

объем выемки равен 19740 м3, а суммарный объем насыпи – 19423 м3. Разность составляет 317 м3, причем меньше насыпи.

Чтобы уравнять баланс земляных масс необходимо полученную разность добавить в каждый квадрат с насыпью пропорционально их объемам (см. рис.

П6.7 и табл. П5.1 – значения в скобках)

В строки матрицы вписываются все поставщики (квадраты с выемками),

со своими объемами грунта, и котлован со своим объемом, в графы – все потре-

бители (квадраты с насыпями) с объемами, которые им требуются. Кроме этого в каждой строке и каждой графе записываются разности и «остаток». После по-

строения матрицы необходимо проверить нулевой баланс путем сложения объ-

емов всех выемок и всех насыпей, вписанных в матрицу. Сумма должна быть одинаковой.

Далее в каждой клетке матрицы (см. табл. П6.7) в правом верхнем углу (в

малых прямоугольниках) вписываются критерии оптимальности. В нашем слу-

чае это расстояние между центрами тяжести квадратов – поставщиков и квадра-

тов – потребителей, кратное стороне квадрата «а».

Расчет выполняется следующим образом:

1. Для каждой строки и каждой графы определяют разность между двумя наименьшими дальностями, показанными в углах клеток, и записывают их зна-

чения в строку или графу разностей (см. табл. П6.7). Например, наименьшая дальность в первой строке равна 2.3 (в квадрате «К1-8»), следующая за ней 2.6 (в квадрате «К1-14», «К1-15»). Разность между этими величинами, равная 0,3,

записываются в строку разностей. Аналогично определяются разности по ос-

тальным строкам и графам.

2. На следующем этапе устанавливается наибольшая по величине разность.

При этом не имеет значения, находится ли она в строке или столбце разностей.

В нашем случае наибольшая разность равная 1 находится в графе 12.

3. Затем, перемещаясь по строке или графе с наибольшей разностью, нахо-

дят квадрат с наименьшей дальностью. Для него осуществляется перемещение

24

грунта (поставка). Таким квадратом является «2-12» с дальностью 1,2. Для него и необходимо произвести перемещение грунта. Поставщик «2» имеет 161 м3

грунта, а потребителю «12» требуется 3650 м3. Поэтому для рассматриваемого квадрата перемещение составит 161 м3, т.к. поставщик – квадрат «2» имеет лишь это количество грунта (смотри строку «имеется в наличии»). В квадрат «2-12»

записывается цифра 161 и, так как поставщик исчерпал свои возможности, стро-

ка «2» зачеркивается (зачеркнуты все дальности в этой строке) и исключается из дальнейшего рассмотрения, что указывается индексом «И»(1) (в скобках указана очередность циклов) в графе разностей. В строке «Остаток» графы «12» записы-

ваются 3489 м3 (3650 - 161) грунта, нужных еще потребителю.

На следующем этапе решения вновь по строкам и графам находятся раз-

ности. При этом дальности в квадратах исключенной строки не рассматривают-

ся. Очевидно, что для нашего случая разности по строкам остается прежними, а

по графам изменятся. В строке «разность» записываются вновь полученные раз-

ности по графам.

Наибольшая разность 0,8 отмечена в строке «К2». В квадрат с наимень-

шей дальностью (квадрат «К2-8») осуществляется поставка грунта в объеме 704

м3 (весь объем нужный потребителю). Потребитель удовлетворил свои потреб-

ности. Графа 8 исключается и в дальнейшем распределении не участвует. В гра-

фе «Остаток» строки «К2» записывается 2898 м3 грунта (3602 - 704), которые поставщик «К2» не израсходовал.

Дальнейшее решение целиком повторяет предыдущие этапы.

Все решения данной задачи проводятся только в одной матрице; все из-

менения учитываются в графе и строке разностей, где после каждого этапа ре-

шения появляются новые числа разностей.

Полученное распределение земляных масс наносится на схему площадки в виде стрелок с объемами перемещений (рис. П6.9).

25

7. Проектирование календарного графика производства работ

Календарный график (табл. 7.1) разрабатывается на производство всех видов земляных работ по выбранному варианту из условия бесперебойной двух

(трех) сменной работы каждого механизма при 8 часовом рабочем дне.

Основой для разработки календарного графика служат:

-калькуляция машинного времени; -технологические расчеты;

-принятый метод производства работ, количество захваток и общая по-

следовательность выполнения работ на площадке.

Календарный график состоит из двух частей:

-левая часть – калькуляция затрат машинного времени, состав машин и продолжительность отдельных работ;

-правая часть – линейный график производства работ, на котором выпол-

нение отдельных работ изображается прямыми линиями, число которых соот-

ветствует количеству смен в сутки.

26

Таблица 7.1

Календарный график производства работ

 

 

 

 

 

Машино-

 

 

Нормативная

 

 

 

 

 

 

Год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяцы

 

 

 

 

 

 

емкость,

Машины

продолжи-

 

 

 

 

 

 

 

Обос-

 

Еди-

Количе-

 

 

Факти-

%

 

Рабочие

 

 

 

маш·ч

 

 

тельность

 

Норма

 

 

нова-

Наименова-

ницы

ство

 

 

 

 

 

 

Число

родолжи

ческая

выпол-

 

 

дни

 

единиц

На

 

 

 

 

 

смен в

продол-

 

 

 

 

 

 

п/п

ние

ние работ

изме-

На

 

 

 

 

тельности

нения

 

 

 

 

 

 

измере-

еди-

Мар

Коли-

 

 

сутки

житель-

 

 

 

 

 

 

 

ГЭСН

 

рения

ния

ницу

весь

ч

см

 

в днях

ность

норм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объ-

ка

чество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изме-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рения

ем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

 

3-4

5-8

 

9-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный график должен предусматривать поточное производство работ, постоянную загрузку машин и механизмов, соблюдение технологической последовательности выполнения отдельных видов работ.

Выполнение плана при производстве отдельных видов работ принимается в пределах 98 – 120%. Поэтому при получении дробных чисел продолжительно-

сти работ их необходимо округлить до целых чисел, укладываясь в этот диапа-

зон.

Календарный график выносится в графическую часть проекта.

8. Технико– экономические показатели проекта

При разработке технологической карты составляют следующие техноло-

гические показатели:

- себестоимость разработки 1м3 грунта по видам работ, руб/м3 (по фор-

муле 5.1); - продолжительность работ, (из графика табл. П6.6);

- затраты машинного времени на разработку 100 м3 грунта – t м , машино-

час/100м3;

Показатель tм определяется по формуле:

tм =

100t

,

(8.1)

 

Vобщ

где t – машиноемкость разработки грунта, маш·- ч.

Для определения этого показателя необходимо просуммировать значения графы 7 (см. табл.7.1).

После определения технико-экономических показателей производят краткое описание технологии и организации производства работ (технологиче-

ского процесса) и составляют мероприятия по технике безопасности.

9.Технология и организация строительного процесса

9.1.Область применения технологической карты

Вэтом разделе описывают процесс, на который разрабатывается техноло-

гическая карта. Приводят основные данные площадки – размеры в плане, значе-

ния горизонталей, заданный уклон, наименование грунта, его характеристики,

наличие земляного сооружения с указанием его размеров в плане и глубины, и

т.п. Перечисляют условия выполнения работ: летний или зимний периоды, ра-

бота в одну, две или три смены, наличие (или отсутствие) грунтовых вод или глубины заложения и т.п.

9.2.Технология производства отдельных видов земляных работ

В этом разделе в соответствии с технологической последовательностью выполнения отдельных процессов определяют и описывают технологию отдель-

ных работ:

-технологию и организацию строительного процесса;

-средства, применяемые при производстве земляных работ (экскаваторы,

бульдозеры, скреперы, машины для уплотнения грунта – катки, ограждения,

лестницы для спуска в котлован и т.д.)

- операционный контроль качества работ.

Описание технологии производства работ по указанным выше позициям выполняют для каждого вида работ (простого процесса) (см. табл. П3.1. Ведо-

мость работ) оформляется в виде отдельных подразделов. Необходимо описать только те технологические способы производства работ, которые применяются в принятом варианте [ ].

Если (по заданию руководителя) указано время выполнения работ зимой,

то обязательно следует отразить особенности производства земляных работ в зимнее время.

Операционный контроль качества земляных работ выполняют в соответ-

ствии с требованиями, указанными в СНиП [ ].

Схема операционного контроля качества работ приводится в табл.9.1.

29

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.1.

 

 

 

Операционный контроль качества работ

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

Контроль качества выполняемых операций

операций подлежа-

 

 

 

 

Состав

Способ проверки

Время

Привлекае-

щих контролю

мые службы

 

 

 

1

 

2

3

4

5

прора-

 

мастером

 

 

 

 

бом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие расти-

 

В процессе и

 

 

 

 

Визуально

по окончании

 

 

 

 

тельного слоя

 

 

 

 

 

работ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировка

Нивелиром (через

До начала

 

 

 

 

площадки и от-

50м) Отклонение от

Геодезиче-

 

 

 

разработки

 

 

 

вод поверхност-

уклона ±0,001

котлована

ская

Подгото-

 

Подгото-

ных вод

 

 

 

 

 

Проверка нали-

 

 

 

витель-

 

ви-

Теодолитом, ниве-

До начала

Геодезиче-

ные

 

тельные

чия обноски с

 

разработки

работы

 

работы

вертикальными

лиром

котлована

ская

 

 

 

отметками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемка разбив-

 

 

 

 

 

 

ки основных осей

Теодолитом, мерной

До начала

Геодезиче-

 

 

 

и контуров кот-

лентой

работ

ская

 

 

 

лована (траншеи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертикальные

Нивелиром, глуби-

В процессе

Геодезиче-

 

 

 

отметки: отметки

номером

ская, маши-

 

 

 

бровки и дна

Отклонения не

разработки

нист экска-

 

 

 

котлована

допускаются

ежесменно

ватора

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические

Мерная лента

 

Геодезиче-

 

 

 

В процессе

ская, маши-

 

 

 

размеры котло-

Промером через

 

 

 

разработки

нист экска-

 

 

 

вана:

каждые 50м

 

 

 

 

ватора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крутизна отко-

 

 

Геодезиче-

 

 

Разработ-

сов: котлована,

Мерная лента

В процессе

ская, маши-

 

 

ка котло-

планировочной

разработки

нист экска-

 

 

 

 

 

вана

выемки и насыпи

 

 

ватора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нивелиром

 

Геодезиче-

 

 

 

Продольный

Допустимые откло-

В процессе

ская, маши-

 

 

 

уклон

 

разработки

нист экска-

 

 

 

 

нения 0,001

 

ватора

 

 

 

Отбор проб в

 

В процессе

 

 

 

 

насыпи для опре-

 

 

 

 

 

В шахматном по-

производства

 

 

 

 

деления плотно-

Лаборатория

 

 

 

сти грунта при

рядке через 20-40м

работ.

 

 

 

 

 

ежесменно

 

 

 

 

уплотнении его

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]