• RU
  • icon На проверке: 11
Меню

Производство земляных работ + схема

  • Добавлен: 24.01.2023
  • Размер: 1 MB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Производство земляных работ + схема

Состав проекта

icon
icon Курсовая_ТСП.doc
icon План_5_и_6_варианты_1_этажа.dwg
icon Чертеж.cdw

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon Курсовая_ТСП.doc

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра «Автомобильные дороги и технология строительного
Технология производства земляных работ
Задание на курсовое проектирование
«Производство земляных работ»
Фамилия имя отчество студента
Рахимкулова Наиля Равилевна
Размеры строительной площадки
Толщина растительного слоя
Тип основного грунта
Высота фундамента (V)
Курсовой проект 26 с. 2 рис. 5 табл. 4 источника 1 приложение.
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ; ОБЪЕМ РАБОТ; КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ; СКРЕПЕР; БУЛЬДОЗЕР; ЭКСКАВАТОР; ГРУНТОУПЛОТНЯЮЩАЯ МАШИНА; ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Задачей курсового проектирования является разработка технологии земляных работ: срезки растительного слоя выполнение вертикальной планировки разработки котлована обратной засыпки и уплотнения грунта в котловане после устройства фундаментов.
В результате работы над проектом выполнен подбор комплекта механизмов для производства работ на основе сравнения технико-экономических показателей. Рассчитаны сроки выполнения земляных работ общая себестоимость и трудоемкость. Выполнена технологическая карта на производство земляных работ.
Характеристика участка строительства 5
Определение объемов работ по снятию растительного слоя 6
Определение объемов земляных масс при вертикальной планировке 6
Распределение объемов земляных масс при вертикальной планировке 8
Определение объема котлована 9
1.Определение объемов разработки грунта в траншеях 9
2.Определение объемов траншей под коммуникации 10
3.Определение объемов работ по подчистке дня котлована 10
4.Определение объемов работ по обратной засыпке траншей 10
Обоснование комплекта машин для производства земляных работ 11
1.Выбор землеройно-транспортной машины для снятия
растительного слоя грунта 12
2.Выбор землеройно-транспортной машины для выполнения
вертикальной планировки площадки 13
3.Подбор экскаваторов для разработки грунта в траншеях 14
4.Подбор типа и расчет количества транспортных средств для
5.Подбор машин для уплотнения грунтов 15
Расчет трудовых затрат 17
Технико-экономическое обоснование варианта механизации
производства земляных работ 18
Технологические схемы производства земляных работ 19
Технология строительного производства 21
1.Способы искусственного понижения грунтовых вод 23
2.Мероприятия по охране труда и технике безопасности 23
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА
Характеристика участка строительства:
рельеф местности спокойный с уклоном в сторону северо-востока;
основной грунт – суглинок средний во влажном состоянии;
толщина растительного слоя – 20 см;
размеры строительной площадки 200*200 м размеры сетки колонн 2*24 м;
размеры фундамента 24*24 м;
глубина заложения фундамента 18 м;
Размеры и заложение инженерных коммуникаций:
глубина заложения 20 м;
диаметр трубы 035 м;
заложение подземных вод ниже отметки подошвы фундамента.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО СНЯТИЮ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ
Растительный слой снимается по всей площади участка и его объем зависит от толщины
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ
Вертикальная планировка участка в курсовом проекте выполняется с нулевым заданным уклоном т.е. для строительства требуется горизонтальная площадка. Объемы земляных масс по площадке определены и указываются в задании с участком строительства. Дополнительно необходимо определить объемы земляных масс откосов площадки. Для подсчета объемов откосов определяем коэффициент заложения откосов выемки и насыпи т который зависит от вида грунта глубины выемки и состояния грунта. Расчет объемов откосов приведен в табл. 1.
Таблица 1 – Определение объемов откосов
Сторона квадрата а м
Рисунок 1 – Схема подсчета объемов земляных работ в откосах площадки
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ
Расчеты по распределению объемов земляных масс при вертикальной планировке выполняются для определения среднего расстояния перемещения Lср. Среднее расстояние перемещения можно определить методом статистических моментов. Последовательность выполнения расчетных операций по методу статистических моментов:
выбираем систему прямоугольных координат;
находим центры тяжести площадей элементарных фигур выемки и насыпи;
определяем расстояние от этих центров тяжестей до соответствующих осей координат;
определяем статические моменты объемов элементарных фигур относительно осей координат за центром тяжести их объемов
определяем координаты центров тяжести всей выемки и всей насыпи по формулам
находим среднюю дальность перемещения грунта т.е. расстояние между центрами тяжести всей выемки и всей насыпи
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА КОТЛОВАНА
По варианту курсового проекта здание имеет сетку колонн 6*24 м следовательно грунт под фундаменты разрабатывается в виде траншей под ряд колонн в продольном направлении.
1. Определение объемов разработки грунта в траншеях
При разработке грунта под фундаменты в виде траншей объем грунта одной траншеи определяется по формуле
где Н – глубина разработки траншеи м;
– ширина траншеи по низу м;
– ширина траншеи по верху м;
а – длина траншеи по низу м.
Так как количество траншей равно 4 следовательно общий объем грунта траншей будет равно
2. Определение объемов траншей под коммуникации
Объемы разработки грунта в траншеях под коммуникации определяются по выражению
где F0 – площадь поперечного сечения на середине м2;
где H – глубина выемки м;
– коэффициент откоса грунта.
3. Определение объемов работ по подчистке дна котлована
Объем недобора грунта рассчитывается по уравнению
где FK – площадь котлована м2;
– толщина «недобора» грунта м.
Объем разработки грунта вручную определяется по формуле
где – площадь подошвы фундамента м2;
– величина зачистки вручную осуществляемая только по площадке заложения фундаментов см. см.
4. Определение объемов работ по обратной засыпке траншей
Объем обратной засыпки пазух фундаментов определяется из выражения
где – объем грунта при разработке котлована м3;
– объем фундаментов м3;
– коэффициент остаточного разрыхления грунта.
Объем обратной засыпки траншей под коммуникации
где – объем грунта при разработке траншеи м3;
– объем сооружения возводимого в траншее м3.
Итоговой таблицей объемов работ (земляных масс) является табл. 2.
Таблица 2 – Сводная балансовая ведомость земляных масс
Снятие растительного слоя
Восстановление растительного слоя
Планировочная выемка
Планировочная насыпь
Откосы по периметру выемок
Откосы по периметру насыпей
Обратная засыпка котлована
Обратная засыпка траншеи
Привоз недостающего грунта
Вывоз излишнего грунта
ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКТА МАШИН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Обоснование комплекта машин для производства земляных работ выполняется для каждого технологического процесса рассматриваемого в курсовом проекте:
растительного слоя – бульдозер;
вертикальная планировка – бульдозер или скрепер (в зависимости от среднего расстояния перемещения Lср) и экскаватор (при больших объемах выемки и рабочих отметках > 2м);
уплотнение при вертикальной планировке – катки;
разработка котлована – экскаватор;
обратная засыпка котлована (пазух фундаментов) – бульдозер экскаватор и разные типы грунтоуплотняющих машин.
В данном разделе также рассчитывается количество автосамосвалов для перевозки грунта.
1. Выбор землеройно-транспортной машины для снятия растительного слоя грунта
Для срезки растительного слоя применяем бульдозер среднего класса так как расстояние перемещения растительного слоя 50 м ДЗ-18 на базе трактора Т-100 со следующими техническими характеристиками:
тип отвала – поворотный;
длина отвала – 397 м;
высота отвала – 1 м;
управление – гидравлическое;
мощность – 79 (108) кВт (л.с.).
Нормативная сменная производительность бульдозера
где – продолжительность смены в часах ч;
– объем сооружения возводимого в траншее м3;
– норма времени на перемещение 100 м3 грунта на расстояние 10 м чел-ч;
– то же добавляемая на каждые последующие 10 м перемещения чел-ч;
– средняя дальность перемещения м.
Продолжительность срезки растительного слоя грунта при работе 2-х бульдозеров
где – коэффициент перевыполнения нормы ;
– коэффициент сменности ;
– количество машин работающих на срезке .
Для погрузки растительного слоя применяем экскаватор обратная лопата Э-5015А с производительностью
и продолжительностью смена или 155 дней.
Расчет количества автосамосвалов для перемещения растительного слоя грунта выполняется из условия обеспечения бесперебойной работы экскаватора
где – продолжительность транспортного цикла по доставке грунта на место отвала мин.;
– продолжительность цикла погрузки автосамосвала грунтом мин.
где – время на маневрирование автосамосвала при установке машины под погрузку и разгрузку мин.
где – количество ковшей погружаемых в автосамосвал;
– продолжительность одного цикла экскавации мин.;
где – объем кузова автосамосвала м3;
– объем ковша экскаватора м3;
– соответственно время выделяемое на транспортировку грунта и возврат автосамосвала под погрузку мин.
где – дальность транспортирования грунта км;
– средняя скорость движения кмч;
– время выгрузки автосамосвала мин;
– продолжительность технологического перерыва мин.
2. Выбор землеройно-транспортных машин для выполнения вертикальной планировки площадки
Для выполнения вертикальной планировки выбираем скрепер ДЗ-32 со следующими техническими характеристиками:
вместимость ковша – 10 м3;
ширина захвата – 29 м;
глубина резания – 03 м;
толщина отсыпаемого слоя – 045 м;
мощность – 177 (240) кВт (л.с.);
масса скрепера – 20 тн.
Нормативная сменная производительность скрепера определяется по выражению
Количество скреперов определяется по формуле
Продолжительность разработки и перемещения грунта скрепером определяется по формуле
3. Подбор экскаваторов для разработки грунта в траншеях
Так как в курсовом проекте грунт разрабатывается ниже уровня своей стоянки глубина котлована до 5 м то разработка грунта в котловане производится одноковшовым экскаватором ЭО-4121А оборудованным «обратной лопатой». Технические характеристики:
емкость ковша – 065 м3;
наибольшая глубина копания – 58 м;
наибольшая высота выгрузки – 5 м;
максимальный радиус копания – 9 м;
мощность двигателя – 95 (130) кВт (л.с.).
Производительность одноковшового экскаватора при разработке грунта котлована определяется по выражению
Продолжительность работы экскаватора при разработке траншеи под фундаменты и коммуникации определяется по формуле
Требуемое количество экскаваторов определяется
4. Подбор типа и расчет количества транспортных средств для перевозки грунта
Для перевозки грунта используется автосамосвал МАЗ-205 грузоподъемностью 5 тн.
Расчет количества автосамосвалов для перемещения грунта выполняется из условия обеспечения бесперебойной работы экскаватора
5. Подбор машин для уплотнения грунтов
Машины для уплотнения грунтов выбираются в зависимости от свойств грунтов для уплотнения насыпи при вертикальной планировке применяем самоходные катки на пневматических шинах. Они обеспечивают равномерность укатки слоя толщиной до 50 см. Мы выбираем каток ДУ-29. Технические характеристики:
ширина уплотняемой полосы – 222 м;
толщина уплотняемого слоя – до 04 м;
мощность двигателя – 96 (130) кВт (л.с.);
масса катка – 30 тн.
Производительность уплотняющих машин определяется по формуле
где – норма времени на уплотнение грунта площадью 1000 м2 чел-ч.
Продолжительность уплотнения грунта определяется по формуле
где – площадь уплотнения грунта м2 определяемая по формуле
где – объем грунта обратной засыпки м3;
– толщина уплотняемого слоя насыпи определяемая согласно типу уплотняющей машины м.
Таблица 3 – Ведомость машин для производства земляных работ
Наименование процесса
Наименование механизма
Срезка растительного слоя
Погрузка растительного слоя в автотранспорт
Вертикальна планировка площадки
Уплотнение при вертикальной планировке
Транспортирование грунта
Обратная засыпка траншей
Уплотнение при обратной засыпке
РАСЧЕТ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
Для определения трудоемкости и стоимости выполнения земляных работ составляется производственная калькуляция трудовых затрат (табл. 4) определяющая затраты труда состав бригады и заработную плату на выполнение механизированных и немеханизированных процессов.
Таблица 4 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы
Трудоемкость чел.-см.
Машиноемкость маш.-см.
Срезка растительного слоя бульдозером ДЗ-18
Погрузка растительного грунта II класса
Разработка грунта II класса вертикальной планировки скрепером ДЗ-32
Разработка траншеи экскаватором с емкостью ковша 065 м3
Механическая зачистка дна траншеи экскаватором с планировочным ковшом емкостью 04 м3
Зачистка дна котлована ручным способом
Обратная засыпка траншей бульдозером ДЗ-18
Уплотнение грунта вертикальной планировки самоходным катком ДУ-29
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Выбор механизации разработки грунта выполняется путем технико-экономического анализа следующих показателей:
продолжительность работы в сменах ;
затраты труда на разработку 1 м3 грунта Те;
расчетная себестоимость разработки 1 м3 грунта Се.
Продолжительность выполнения всего комплекса земляных работ складывается из суммы продолжительностей выполнения отдельных видов работ т.е.
где – продолжительность i-ой работы см.
Удельные трудозатраты земляных работ определяются по формуле
где – трудозатраты на обслуживание машин при выполнении
– трудоемкость ручных работ по подчистке недобора грунта в котловане чел.-см.;
– объем i-ой работы м3.
Расчетную себестоимость разработки 1 м3 грунта определяем по выражению
где – общая стоимость комплекса земляных работ руб. равная
где –стоимость машино-смены руб.;
– продолжительность выполнения
– заработная плата рабочих выполняющих объем работ вручную руб.
Таблица 5 – Технико-экономическое обоснование варианта механизации производства земляных работ
Наименование показателя
Продолжительность выполнения работ
Трудоемкость разработки 1м3 грунта
Себестоимость разработки 1м3 грунта
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Схема разработки и перемещения грунта бульдозером
Длина пути набора грунта определяется по выражению
где – объем грунта в твердом теле перемещаемого в отвале м3;
– толщина стружки срезаемой бульдозером за один проход м.
Длина перемещения грунта Lп при отсыпке определяется по соотношению
Схема разработки и перемещения грунта скреперами
Длина пути наполнения ковша скрепера находится по формуле
где – емкость ковша скрепера м3;
– коэффициент наполнения ковша;
– ширина срезаемого слоя м;
– толщина срезаемого слоя м;
– коэффициент разрыхления грунта.
Длина пути разгрузки скрепера определяется по формуле
где – толщина укладываемого слоя м.
Схема разработки грунта одноковшовыми экскаваторами
Ширина забоя экскаватора при торцевой проходке определяется по формуле
где – радиус резания при торцевой проходке равный 08-085 рукоятки экскаватора м;
– длина перемещения экскаватора при смене стоянки равная минимальному радиусу резания грунта м.
Ширина выемки по низу при торцевой проходке определяется следующим выражением
где – заложение откоса выемки;
– глубина разрабатываемой выемки м.
Схема обратной засыпки и уплотнения пазух фундаментов
Подача грунта для обратной засыпки пазух фундаментов по периметру котлована выполняется бульдозером по перекрестно-параллельной схеме.
Подача грунта внутрь котлована предусматривается экскаватором оборудованным грейферным ковшом.
Отсыпка грунта в пазухи осуществляется горизонтальными слоями толщина отсыпаемого грунта зависит от типа уплотняющей машины и характеристик грунта.
В стесненных условиях не представляется возможным применение габаритного оборудования и уплотнение грунта выполняется гидромолотом типа СП-71.
В пролетах между фундаментами отсыпанный грунт разравнивается и уплотняется малогабаритными бульдозерами и катками.
Количество проходок грунтоуплотняющих машин или число ударов трамбовок определяется по данным лабораторных испытаний которые проводятся на специальных испытательных участках. В соответствии с заданным коэффициентом уплотнения и свойствами грунта определяются оптимальная влажность грунта и технология уплотнения.
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Земляные работы в промышленном жилищном дорожном и гидротехническом строительстве как правило неоднородны по характеру и по объему. Этим объясняются различия в выполнении отдельных технологических процессов или технологии в целом.
Технологическая схема производства земляных работ складывается из четырех основных рабочих процессов: разработки и выемки грунта транспортировки его к месту укладки укладки грунта в насыпь или отвал отделки сооружения т. е. доведение выемок и насыпей до проектного профиля.
Первые три процесса неразрывно связаны и технологически и во времени. Четвертый процесс может быть не связан с предыдущими и выполнен позже. Для каждого процесса обычно используют специальные машины. Но при комплексном методе все три процесса могут быть проведены одной машиной. Примером комплексного выполнения трех процессов одной машиной могут служить земляные работы осуществляемые с помощью скреперов. Скрепер разрабатывает транспортирует выгружает разравнивает грунт на месте отвала и уплотняет его при планировке площадей при снятии растительного слоя и перемещении его в отвал при разработке выемок для дорог и каналов при сооружении насыпей из резервов при разработке грунта в карьерах с транспортировкой его в теле плотин дамб и др. То же самое можно сказать о выполнении земляных работ экскаваторами в отвал. Здесь разработку грунта и его перемещение к месту укладки производят непосредственно рабочим оборудованием экскаватора без применения транспортных средств. Этот способ используют при разработке небольших котлованов траншеи при устройстве выемок для дорог и каналов на вскрышных работах в карьерах и т.д.
При производстве земляных работ экскаваторами с транспортировкой грунта на расстояния превышающие возможности рабочих органов экскаватора комплексную механизацию осуществляют комплектом машин. В их состав включают автосамосвалы. Этим способом роют крупные котлованы выемки для дорог и каналов разрабатывают породы вскрыши в карьерах и др.
Затраты на транспортировку грунта автомобильным транспортом и зависимости от расстояния в общей стоимости земляных работ выполняемых экскаваторами достигают 60 80%. Поэтому правильным выбор транспортных средств имеет большое значение для повышения производительности труда и снижения стоимости работ.
Применение скреперов на основных процессах (разработке грунта его транспортировке и укладке в насыпи или отвал) снижает стоимость работ на 40 45% по сравнению с разработкой грунта экскаваторами и транспортировкой его автосамосвалом.
Основные технологические процессы могут сопровождаться вспомогательными учитываемыми при необходимости и общей технологической схеме в зависимости от назначения земляного сооружения и местных условии производства работ (рыхление мерзлых грунтов и скальных пород перед их разработкой снятие вскрыши и растительного слоя подготовка оснований под насыпи отделка откосов крепление траншей планировка и уплотнение грунтов устройство водоотлива и водопонижения и пр.).
Основные условия правильного комплектования машин для производства земляных работ комплексно-механизированным способом следующие:
число машин участвующих в технологическом процессе должно быть минимальным а конструкции и параметры их должны быть полностью соответствующими условиям работы характеру и габаритам возводимого сооружения;
в составе каждого комплекта машин выделяют одну или несколько ведущих которые в основном определяют организацию работ всего комплекта машин его производительность и темпы выполнения работ;
состав комплекта машин должен обеспечивать непрерывность потока грунта от места его разработки до места отсыпки в насыпь или отвал.
Срезка растительного слоя производиться бульдозером ДЗ-18 на глубину 0.2 м.
Вертикальная планировка производиться самоходным скрепером марки ДЗ-32(10). Уплотнение вертикальной планировки выполняется самоходным катком марки ДУ-29 на пневматических колесах.
Разработку котлована ведут с помощью экскаватора «обратная лопата» марки ЭО-4121 емкостью ковша 1 м3. Работы ведутся с погрузкой в автотранспорт.
После устройства фундаментов обратную засыпку по периметру здания выполняют с помощью бульдозера ДЗ-18 кососиметричными проходками. Обратную засыпку внутри здания производят с помощью бульдозера ДЗ-18.
Уплотнение по периметру здания выполняют грунтоуплотняющей машиной марки СП-71 внутри здания самоходным катком марки ДУ-29.
Сооружение временных коммуникаций включает в себя работу по устройству землевозных работ временных водопроводных сетей энергоснабжения обеспечение теплом паром газом и сжатым воздухом.
К вспомогательным работам относятся: рыхление плотных и мерзлых грунтов; водоотвод водоотлив и водопонижение; искусственное закрепление грунтов; их уплотнение; отделка поверхности земляных сооружений (зачистка планировка и т.д.).
1. Способы искусственного понижения грунтовых вод
Иглофильтровый способ предусматривает использование для откачки воды из грунта часто расположенных скважин с трубчатыми водоприемниками малого диаметра иглофильтров соединенных общим всасывающим коллектором с общей насосной станцией. Для искусственного понижения грунтовых вод (УГВ) на глубину 4 5 м в песчаных грунтах применяют легкие иглофильтровые установки (ЛИУ). Эжекторные иглофильтровые установки применяют для понижения УГВ на глубину от 5 до 18-20 м.
Электроосмотическое водопонижение или электроосушение основано на использовании в целях усиления эффекта водоотдачи явления электроосмоса т.е. способности воды двигаться под воздействием поля постоянного тока в порах грунта от анода к катоду. Его используют в слабопроницаемых (глинистых илистых суглинистых) грунтах имеющих коэффициенты фильтрации менее 1 мсут при ширине котлована до 4 0 м.
Открытые (соединяющиеся с атмосферой) водопонизительные скважины оборудованные насосами применяют в тех случаях когда требуются большие глубины понижения УГВ а также когда использование иглофильтров затруднительно из-за больших притоков необходимости осушения больших площадей и стесненности территории.
Вакуумный способ водопонижения при котором в зоне иглофильтра создается устойчивый вакуум применяют для осушения мелкозернистых грунтов имеющих малые коэффициенты фильтрации (0.01 3 мсут.).
Закрепление грунтов производятся в целях повышения их прочности и устойчивости или придания им водонепроницаемости. Для этого используют способы цементации глинизации битумизации силикатизации термического закрепления. В сложных гидрогеологических условиях применяют искусственное замораживание грунтов.
2. Мероприятия по охране труда и технике безопасности
До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациям эксплуатирующими эти коммуникации мероприятия по безопасным условиям труда а расположение подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или надписями .
Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера а в охранной зоне кабелей находящихся под напряжением или действующего газопровода кроме того под наблюдением работников электро- или газового хозяйства.
При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих местах следует немедленно прекратить до получения разрешения от соответствующих органов.
Перед началом производства земляных работ на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалка кладбища и т.п.) необходимо разрешение органов Государственного санитарного надзора.
Котлованы и траншеи разрабатываемые на улицах проездах во дворах в местах где происходит движение людей или транспорта должны быть ограждены защитным ограждением с учетом требований ГОСТ 23407. Но ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки а в ночное время сигнальное освещение.
Грунт извлеченных из котлована или траншеи следует размещать на расстоянии не менее 05 м от бровки выемки.
разрабатывать грунт в котлованах и траншеях «подкопом» не допускается.
Валуны и камни а также отслоения грунта обнаруженные на откосах должны быть удалены.
Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений в нескальных и незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубину.
При невозможности применения инвентарных креплений стенок котлована или траншей следует применять крепления изготовленные по индивидуальным проектам утвержденным в установленном порядке.
При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см.
Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 05 м.
Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных грунтах (суглинках глинах) траншей с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более 3 м.
Производство работ в котлованах и траншеях с откосами подвергшимися увлажнению разрешается только после тщательного осмотра производителем работ (мастером) состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах где обнаружены «козырьки» или трещины (отслоения).
Пред допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 13м должны быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.
Котлованы и траншеи разработанные в зимнее время при наступлении оттепели должны быть осмотрены а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов или креплений.
В случаях необходимости выполнения работ связанных с электропрогревом грунта должны соблюдаться требования пп. 6.4.1-6.4.12 СНиП 12-03.
Линии временного электроснабжения к прогреваемым участкам грунта надлежит выполнять изолированным проводом а после каждого перемещения электрооборудования и перекладки электропроводов следует визуально проверять их исправность.
При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать защитные навесы-козырьки для укрытия работающих в выемке.
Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта.
При разработке транспортировании разгрузке планировке и уплотнении грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами грейдерами катками бульдозерами и др.) идущими одна за другой расстояние между ними должно быть не менее 10м.
Односторонняя засыпка пазух у свежевыложенных подпорных стен и фундаментов допускается после осушения мероприятий обеспечивающих устойчивость конструкции при принятых условиях способах и порядке засыпки.
Бондарик В.А. Овчинников Э.В. Производство земляных работ: Учеб пособие для строит. Спец. Вузов. – Мн.: Выш. Школа 1979. – 128 с. ил.
ЕНиР. Сборник 2 выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы Госстрой СССР – М.: Стройиздат 1988. – 224 с.
Ерофеев В.Т. Молодых С.А. Леснов В.В. и др. Проектирование производства земляных работ: Учебное пособие. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов 2007. – 160 с.
Федорцев И.В. Хузина Л.С. Урманшина Н.Э. Методические указания к практическим занятиям и выполнению технологической части дипломного проекта «Производство земляных работ» для студентов специальности 2903. Уфа: Типография Уфимского государственного нефтяного технического университета 1999. – 72 с.

icon План_5_и_6_варианты_1_этажа.dwg

План_5_и_6_варианты_1_этажа.dwg

icon Чертеж.cdw

Чертеж.cdw
Данная технологическая карта разработана на земляные работы
при возведении одноэтажного многопролетного промышленного
здания размерами в плане 72 на 72 м.
Рельеф участка спокойный с естественными неровностями с
уклоном в сторону северо-востока. Основной грунт участка
суглинок средний во влажном состоянии. Отметка вертикальной
планировки . Уровень подземных вод лежит ниже глубины
заложения фундамента.
Срезку растительного слоя производить бульдозером ДЗ-18 на
базе трактора Т-100 на величину 0
Вертикальную планировку производить скрепером марки ДЗ-32.
Уплотнение вертикальной планировки выполнять с помощью
Разработку котлована вести экскаватором обратная лопата
После устройства фундаментов обратную засыпку по периметру
здания выполнять с помощью бульдозера кососиметричными
проходками; уплотнение - гидромолотом СП-71.
Работы производить комплексной бригадой в составе 2 рабочих.
Наименование показателя
Продолжительность выполнения
Трудоемкость разработки 1м3
Себестоимость разработки 1м3
регламентирующим безопасное ведение
является СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда
в строительстве. Ч.2. Строительное производство".
К главным мероприятиям относятся:
- устройство откосов при разработке котлованов и траншей
или устройство креплений стенок котлованов и траншей при
разработке грунта с вертикальными стенками;
- устройство для безопасного спуска рабочих в выемки;
- проходы и проезды машин размещаются на безопасных
расстояниях от отвалов грунта и от края котлованов и траншей;
- освещение рабочих мест при работе во вторую смену;
- обеспечение правильной эксплуатации машин и механизмов.
Во время работы скрепера запрещается:
- находиться между скрепером и трактором;
- сидеть на скрепере
становиться на его раму или стоять
на крыльях трактора;
- разгружать скрепер
подавая его назад под откос;
- перевозить в ковше скрепера людей
При погрузке грунта экскаватором в автомобили-самосвалы
должны выполняться следующие условия:
- ожидающий погрузки автосамосвал должен находиться за
пределами радиуса действия экскаваторного ковша и становиться
под погрузку после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;
- находящийся под погрузкой автосамосвал должен быть
- погрузка грунта в кузов автосамосвала должна произ-
возиться только сзади или сбоку;
- перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля
- последовательность перекрестных
косопоперечных проходок
- участок уплотнения грунта
Наименование процесса
Наименование механизма
Срезка растительного слоя
Погрузка растительного слоя в транспорт
Вертикальная планировка
Уплотнение при вертикальной планировке
Транспортирование грунта
Обратная засыпка траншей
Уплотнение при обратной засыпке
Снятие растительного слоя
Восстановление растительного слоя
Планировочная выемка
Планировочная насыпь
Откосы по периметру выемок
Откосы по периметру насыпей
Обратная засыпка котлована
Обратная засыпка траншеи
Привоз недостающего грунта
Вывоз излишнего грунта
КП №1 - ПГз-06-01 АД и ТСП
Одноэтажное многопролетное
Технологическая схема срезки растительного слоя
вертикальной планировки
разработки котлована
срезки обратной засыпки
УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
Технико-экономические показатели
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Направление движения механизмов
Послойный способ разработки грунта
Прямоугольная схема резания грунта
- последовательность срезки грунта на полосе
Работа скрепере по схеме "эллипс" при выполнении вертикальной планировки
Организация работ по обратной засыпке траншей
- отсыпка грунта бульдозером 2 - уплотнение гидромолотом
Отвал грунта устраивается
перед засыпкой (доставка
Зачистка дна ручным способом
Механическая зачистка дна
Разработка траншеи экскаватором
Погрузка растительного слоя
Комплект машин и механизмов
Ведомость объемов работ
up Наверх