Расчет баланса земляных масс. Подсчёт объёмов земляных работ

В данном разделе рассчитывается общий объем перерабатываемого в процессе строительства объекта грунта, подводится итог по его перемещению, срезке и досыпке. При данном расчете необходимо учесть грунт, перерабатываемый при вертикальной планировке территории, грунт, вытесняемый при устройстве покрытий дорожек и площадок, а также при замене грунта плодородной почвой на участках озеленения, плодородный грунт.

Грунт, перемещаемый при вертикальной планировке территории, рассчитан в подразделе 1.6 таблица 1.1. Объемы грунта, вытесненного при устройстве дорожек и площадок, рассчитаны в подразделе 2.2 таблица 2.4, а грунта, вытесненного при замене плодородной почвой на участках озеленения, в подразделе 2.1 таблица 2.3. Количество вынутого грунта в связи с разрыхлением превысит расчетное количество на величину коэффициента разрыхления. Коэффициент разрыхления мы принимаем равным 10%. Следовательно, общее количество вытесненного грунта увеличится на 10%.

Плодородный грунт – это грунт, который предварительно срезается на участках вертикальной планировки, а также на участках строительства различных сооружений, не подвергающихся вертикальной планировке. Общий объем плодородного грунта рассчитывается исходя из площади, на которой проводится вертикальная планировка, площади дорожек и площадок, проектируемых зданий и сооружений на участках, не подвергающихся вертикальной планировке, и толщины плодородного слоя. В нашем случае, объем плодородного (V пл ) грунта мы не рассчитываем, так как предварительная срезка плодородного грунта не предусматривается (IVкатегория грунта).

Количество плодородного грунта, используемого для озеленения территории, составляют объем плодородного грунта, необходимый для устройства газона, цветников, а также количество плодородного грунта, вносимого в ямы при посадке деревьев и кустарников. Общий объем необходимого для озеленения грунта рассчитан в подразделе 3.1 (таблица 3.3).

Результаты расчета работ с различными видами грунтов приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта

Количество, м 3

Насыпь (+)

Выемка (-)

1. Грунт планировки территории

2. Вытесненный грунт

В том числе:

а) при устройстве дорожных покрытий

б) при замене грунта плодородной почвой на участках озеленения

3. Поправка на уплотнение (остаточное разрыхление)

Всего пригодного грунта

4. Недостаток пригодного грунта

5. Плодородный грунт, всего

В том числе:

а) используемый для озеленения территории

б) недостаток плодородного грунта

6. Итого переработанного грунта

Из данной ведомости видно, что при проведении работ с землей (при проведении вертикальной планировки территории, при устройстве дорожек и площадок, при озеленении) вытесняется 7477 м 3 грунта (с учетом поправки на уплотнение). В результате наблюдается избыток пригодного грунта. Плодородного же грунта не хватает: требуется 379 м 3 . Требуется подвозка 379 м 3 плодородного грунта на обустраиваемую территорию.

Продолжение таблицы 5.1

7. Укатка почвы катками в два подхода

МТЗ-320 Каток КВГ-1,4

8. Посев трав сеялкой

МТЗ-320 Cеялка «Egedal» мод.83

мятлик луговой, кг

овсяница красная, кг

9. Засев газона вручную в местах, неудобных для прохода механизмов

райграс пастбищный, кг

11. Полив газона поливомоечной машиной

5.1.1 Рыхление основания газона. Устройство газона начинается с рыхления основания на глубину до 20 см, в зависимости от условий. Благодаря этой операции основание приобретает пористую структуру, что обеспечивает хороший водо- и воздухообмен.

5.1.2 Разравнивание земли. Операция проводится с целью создания ровной поверхности без понижений и повышений. Разравнивание проводится механизированным способом и вручную на недоступных для механизмов участках газона. В этом случае используют грабли, тщательно выбирают из верхнего слоя камни, корни сорняков, мусор. Количество растительной земли определяется толщиной корнеобитаемого слоя, который принимается 15 см, следовательно на 100 м 2 необходимо 15 м 3 растительной земли.

5.1.3 Разбрасывание вручную растительной земли. Данная операция осуществляется перекидыванием земли в тех местах, где не проходят механизмы. Ручные работы в местах планируются на 10 % площади.

5.1.4 Внесение минеральных удобрений. Внесение минеральных удобрений способствует лучшему и быстрому прорастанию семян. Используемые виды удобрений приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Минеральные удобрения

5.1.5 Боронование почвы в два прохода. После внесения удобрений и разравнивания растительной земли проводят боронование бороной ЗБС-1 на базе МТЗ-82 для заделки удобрений на глубину 3-5 см и разрыхления почвы для получения мелко комковатой структуры.

5.1.6 Разравнивание почвы граблями. Разравнивание проводят с выборкой камней и корней в местах, неудобных для механизмов и их подхода на средних почвах.

5.1.7 Укатка почвы катками. Прикатывание почвы производится катком КВГ-1,4 на базе МТЗ-320, что позволяет опустить грунт перед посевом, а также раздавить камни. Прикатывание проводится в два прохода катком.

5.1.8 Посев семян газонных трав. Посев семян осуществляет механизмом Egedal на базе МТЗ-320, а также вручную. На данном участке почвы плодородные свежие супесчаные; место хорошо освещенное, поэтому использована следующая травосмесь: мятлик луговой – 30%, овсяница красная – 50%, райграс пастбищный – 20%.

3 ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И СОСТАВЛЕНИЕ ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Растительный слой грунта срезают на глубину hН=20 см до разработки котлована и отсыпают в отдельно предусмотренном месте или вывозят за пределы строительной площадки. Площадь срезки растительного слоя (м2) определяют с учетом возможности в дальнейшем перемещения машин и складирования материалов по выражению:

Fр.с.= (LВ+20)*(ВВ+20)= (48,2+20)*(25,8+20)= 68,2*45,8=3123 м2

Объем срезаемого растительного слоя грунта (м3) определяют по выражению:

Vр.с = FР.С. *hР.С.

Vр.с. = 3123*20=624,6 м3

Дальность транспортирования бульдозером срезанного растительного слоя грунта можно определить по выражению:

L1= (48,2+20)/2 = 34,1

Объем грунта в съездной траншее определяют по формуле:

Vтр= Hтр2(3b+2mhтр(m"-m)/m")*(m"-m)/6

Vтр = 3,22(3*4,5+2*0,5*3,2(5-0,5)/5)*(5-0,5)/6 = 125,79 м3

Где b – ширина съезда, при одностороннем движении автосамосвалов принимается b =4,5;

m" – коэффициент откоса съездной траншеи, для бульдозера принимается m"=5

Расчетную глубину котлована определяют по формуле:

hр = hтр - hн

где hн – величина недобора грунта, принимается равной 15 см

hр = 3,2 – 0,15 = 3,05 м

Объем грунта в котловане под фундамент здания определяют по формуле:

Vk=hр*(Вн*Lн+ВВ*LВ+(Вн+ВВ)*(Lн+LВ))/6

Где Lн и Вн – длина и ширина котлована по низу, м;

LВ и ВВ – длина и ширина котлована по верху, м;

hр – расчетная глубина котлована (без учета недобора), м.

Vk = 3,05*(23,2*45,6 + 25,8*48,2 + (23,2+25,8)*(45,6 + 48,2))/6 = 3506,32 м3

Объем недобора грунта в котловане определяют по выражению:

Vн = Lн* Вн * hн

Vн = 45,6 * 23,2 * 0,15 = 158,688 м3

Площадь планировки дна котлована (м2):

Fпл = Lн * Bн

Fпл = 45,6*23,2 = 1057,92 м2


Таблица 2

Ведомость объемов земляных работ

Наименование строительных процессов Ед. измерения по ЕНиР Кол-во ед. измерения Требуемые машины и механизмы
1. Срезка растительного слоя грунта I категории бульдозером 1000 м2 3,123

Бульдозер

2. Транспортирование ранее разработанного растительного слоя грунта I категории бульдозером на расстояние

100 м3 6,24

Бульдозер

3. Разработка (погрузка) растительного слоя грунта I категории экскаватором прямая лопата с ёмкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой в транспортное средство. 100 м3 6,24

Экскаватор прямая лопата ЭО – 2621А, автосамосвал

4. Разработка грунта I категории в съездной траншее экскаватором обратная лопата с ёмкостью ковша Vков= 0,5 м3 с погрузкой в транспортное средство. 100 м3 0,76

Экскаватор обратная лопата

ЭО - 3322, автосамосвал

5. Разработка грунта I категории в котловане экскаватором обратная лопата с ёмкостью ковша Vков= 0,5 м3 с погрузкой в транспортное средство. 100 м3 28,165

Экскаватор обратная лопата

ЭО - 3322, автосамосвал

6. Разработка недобора грунта II категории в котловане бульдозером с транспортированием на расстояние L2 = 45, 6 м 100 м3 1,58

Бульдозер

7. Разработка (погрузка) ранее разработанного грунта I категории экскаватором обратная лопата с ёмкостью ковша

Vков= 0,5 м3 с погрузкой в транспортное средство.

100 м3 1,58

Экскаватор обратная лопата

ЭО - 3322, автосамосвал

8. Окончательная планировка дна котлована бульдозером 100 м3 0,068

Бульдозер


4 ПОДБОР КОМПЛЕКТА МАШИН ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА В КОТЛОВАНЕ

Производство земляных работ должно быть максимально механизированным. Все основные и вспомогательные процессы выполняются при помощи машин и механизмов.

В этом разделе необходимо выбрать ведущую машину для разработки грунта в котловане и вспомогательные – для транспортирования грунта, срезки растительного слоя и т.д.

4.1 ПОДБОР БУЛЬДОЗЕРА

Срезку растительного слоя и его транспортирование, доработку грунта в котловане и планировку дна котлована производят бульдозером. Тип бульдозера определяют в зависимости от расстояния транспортирования грунта, которое зависит от схемы работы бульдозера при срезке растительного слоя грунта.

В каждом из выполненных видов работ определяем максимальное расстояние перемещения грунта бульдозером. Согласно методическим указаниям стр.17 на основе максимального расстояния перемещения грунта определяем тип бульдозера и его требуемое тяговое усилие. По таблице П 1.2. стр.32 методического указания на основе требуемого тягового усилия определяем марку бульдозера. Для выбранной марки бульдозера табл. П 1.2. стр. 32, а также ЕНиР сборник 2 выпуск 1 §Е2 – 1 – 22 стр. 83 таблица 1 выписываем технические характеристики.


Таблица 3

Технические характеристики бульдозера ДЗ-42

Справочные данные

Марка бульдозера ДЗ-42
Базовая машина ДТ-75
Тяговое усилие, кН 67,9
Ширина отвала, м 2,56
Стоимость Маш-ч, руб 205
Затраты на 1 час работы, чел-ч/Маш-ч 1,1
Тип отвала неповоротный
4.2 ПОДБОР ЭКСКАВАТОРА ПРЯМАЯ ЛОПАТА

Данный вид машины используется для разработки растительного слоя грунта с погрузкой в транспортное средство. Согласно методическим указаниям, таблица П1.3. стр. 33 на основе объема растительного слоя грунта определяется ёмкость ковша экскаватора прямая лопата: объем грунта в котловане составляет 624,6 м3,тогда емкость ковша экскаватора равна 0,25 м3.Используя ЕНиР сборник 2 выпуск 1 §Е2- 1- 8 таблица 5 на основе требуемой ёмкости ковша экскаватора прямая лопата определяем его марку – ЭО-2621А. Для выбранной марки экскаватора, используем методичку, таблица П 1.4. стр.33, а также ЕНиР, сборник 2, выпуск 1 §Е2-1-8 выписываем технические характеристики экскаватора прямая лопата.

Таблица 4

Технические характеристики экскаватора прямая лопата ЭО-2621А

Наименование справочных данных

Справочные данные

Марка экскаватора ЭО-2621А
Наибольший радиус копания (R), м 4,7
Максимальная высота копания, м 4,6
3,3
Радиус копания на уровне стоянки (Rст), м 2,7
Стоимость маш-ч, руб 253
1,65
Вместимость ковша, м3 0,25
Мощность кВт, 44
Масса экскаватора 5,45
4.3 ПОДБОР ЭКСКАВАТОРА ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

Экскаватор обратная лопата используется в разработке грунта в съездной траншее с погрузкой в транспортное средство и в разработке грунта в котловане с погрузкой в транспортное средство. Исходя из суммарного объема грунта в котловане и въездной траншее подлежащих разработке экскаватором обратная лопата по таблице П.1.3. стр.33 определяем ёмкость ковша экскаватора обратная лопата- сумма равна 3830 м3, значит ковш имеет объем 0,5 м3.Используя ЕНиР сборник 2, выпуск 1 §Е2-1-11 стр.51, таблица 5 на основе требуемой ёмкости ковша экскаватора определяем его марку – ЭО-3322.

Для выбранной марки экскаватора используя таблицу П1.5. стр.34, а также ЕНиР сборник 2, выпуск 1 §Е2-1-11 выписываем его технические характеристики.

Таблица 5

Технические характеристик экскаватора обратная лопата ЭО-3322

Наименование справочных данных

Справочные данные

Марка экскаватора ЭО-3322
Емкость ковша, м3 0,5
Наибольший радиус копания R, м 9,2
Наибольшая глубина копания, м 5,6
Наибольшая высота выгрузки, м 1,7
Стоимость Маш-ч, руб 325,2
Затраты труда на 1 час работы, чел-ч/Маш-ч 1,65

4.4 ПОДБОР АВТОСАМОСВАЛА

Для отвоза грунта в технических работах, где работают экскаваторы необходимы автосамосвалы. Пользуясь методичкой, согласно таблице П 1.7. стр.35 на основе ёмкости ковша экскаватора обратная лопата определяем марку автосамосвала – МАЗ-5549. А по таблице П.1.8. стр.36 для выбранной марки автосамосвала выписываем его технические характеристики.

Таблица 6

Технические характеристики автосамосвала МАЗ-5549

Наименование справочных данных

Справочные данные

Марка МАЗ-5549
Грузоподъемность, т 8,0
Вместимость кузова, м3 5,1
Стоимость Маш-ч, руб 184,01
Затраты труда на 1час работы, чел- ч/Маш-ч 1,79

5 КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 7

Наименование

операции

Объем работ

Норма времени (Нвр),

Трудоемкость, Маш-ч,

Кол-во
1 2 3 4 5 6 7

Столбец а,

1.Срезка растительного слоя грунта I категории бульдозером ДЗ-42 1000 м2 3,123 0,84 2,62 Машинист 6 разряда – 1 чел.

Таблица2,

Столбец в, а

2.Транспортирование ранее разработанного растительного слоя грунта I категории бульдозером ДЗ-42 на расстояние L1=34,1 м 100 м3 6,24 2,58 16,09 Машинист 5 разряда – 1 чел.

Столбец а

3.Разработка растительного слоя грунта I категории экскаватором прямая лопата ЭО-2621А с ёмкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой в транспортное средство 100 м3 6,24 3,5 21,84 Машинист 5 разряда – 1 чел.

Столбец а

4.Разработка грунта I категории в съездной траншее экскаватором обратная лопата с ёмкостью ковша 0,5 м3 с погрузкой в транспортное средство 100 м3 0,76 2,8 2,12 Машинист 6 разряда – 1 чел.

Столбец а

5.Разработка грунта I категории в котловане экскаватором обратная лопата с ёмкостью ковша 0,5м3 с погрузкой в транспортное средство 100 м3 28,165 2,8 78,86 Машинист 6 разряда – 1 чел.

Таблица2,

Столбец б, г

6. Разработка недобора грунта II категории в котловане бульдозером ДЗ-42 с транспортированием на расстояние L2=45,6м 100 м3 1,58 4,44 7,01 Машинист 5 разряда – 1 чел

Наименование

операции

Объем работ

Норма времени (Нвр),

Трудоемкость, Маш-ч,

Кол-во

Столбец а

7. Разработка (погрузка) ранее разработанного грунта I категории экскаватором обратная лопата с ёмкостью ковша 0,5 м3 с погрузкой в транспортное средство 100 м3 1,58 2,8 4,42 Машинист 6 разряда – 1 чел.

Табл.2 строка 1

Столбец б

8. Окончательная планировка дна котлована бульдозером ДЗ-42 1000 м2 0,068 0,49 0,033 Машинист 5 разряда – 1 чел
Итого 132,993

6 РАСЧЕТ КОМПЛЕКТА АВТОСАМОСВАЛОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГРУНТА

Количество автосамосвалов определяется из следующих выражений:

tц= tп+2L/vср+tр+tм

tп=Нвр*Vка/(100Кпр)+ tм

где tц - продолжительность работы цикла автосамосвала, ч;

tп – время погрузки автосамосвала, ч;

L – расстояние перевозки грунта (табл. 1);

Vср – средняя скорость автосамосвала, км/ч (табл. П.1.10);

tр – время разгрузки автосамосвалов, принимается 0,017 ч;

tм – продолжительность маневров транспортных средств при выгрузке или установке под погрузку, принимается 0,017 ч;

Нвр – норма машинного времени на разработку грунта ведущим экскаватором с погрузкой в транспортное средство, Маш-ч;

Vка – объем кузова автосамосвала, м3 (табл. П.1.8);

Кпр – коэффициент первоначального разрыхления грунта (табл. П.1.11)

Полученное число автосамосвалов округляют до целого в большую сторону.

tц= 2,8 *7,2/(100*1,25)+0,017 = 0,178

tц = 0,178+2*4,4/15+0,017+0,017 = 0,798

N=0,798/0,178 = 4,483 ≈ 5

Принимаем количество автосамосвалов марки МАЗ-5549 в количестве 5 штук.


7 РАСЧЕТ ЗАБОЯ ОДНОКОВШЕВОГО ЭКСКАВАТОРА ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

Экскаватор обратная лопата разрабатывает грунт ниже уровня стоянки экскаватора. Транспортные средства для вывоза грунта от этих экскаваторов могут располагаться как на уровне стоянки экскаватора, так и на дне котлована, однако наибольшее распространение получила первая схема.

Существует несколько видов забоя:

1) лобовой забой для экскаватора прямая лопата (торцевой забой для экскаватора обратная лопата): движение по прямой; движение по зигзагу; поперечно-лобовой (поперечно-торцевой)

2) боковой забой

При расчете забоя экскаватора обратная лопата необходимо вычислить ширину торцевой проходки движения по прямой, по зигзагу и ширину боковой проходки.

Ширину торцевой (лобовой) проходки по прямой определяют по выражению:

ВЛ(П)=2(RВ-0,5bа-1)

RВ принимается по техническим характеристикам

ВЛ(П)= 2*(6,24-0,5*2,4 – 1) = 8,08

RВ = 0,8*7,8 = 6,24

Ширину торцевой (лобовой) проходки движения по зигзагу определяем по формуле:

ВЛ(З) =Rp2 - ln2 +(RВ-0,5*ba-1)

Где Rр- радиус резания грунта на уровне дна котлована, принимается по табл. П.1.13. стр.38 метод. указаний.

Ln – длина рабочей передвижки экскаватора, принимается по табл. П.1.12. стр.37 метод. указаний и зависит от типа оборудования (прямая/обратная лопата) и от ёмкости ковша.

ВЛ(З)=+ (6,24-0,5*2,4-1)=10,46

Ширину боковой проходки определяем по формуле:

ВБ=(RВ – 0,5*ba-1) + -mhp

ВБ = (6,24-0,5*2,4-1)+ -0,5 *3,05 = 8,94

Результатом расчета раздела является определение схемы разработки грунта в котловане. При определении схемы необходимо выбрать вид первой торцевой проходки экскаватора обратная лопата и её ширину, а также количество боковых проходок и размер каждой из них так, чтобы сумма ширины первой проходки и определенного количества боковых проходок дали бы четко размер котлована по ширине верхней части.

Определение вида торцевой проходки и количества боковых:

1) Торцевая проходка экскаватора обратная лопата, движение по прямой:

а) ВВ – ВЛ(П) = А1 = 25,8-8,08=17,72

б) А1 / ВБ = В1 = 17,72/8,94 = 1,98

В1-количество боковых проходок

2) торцевая проходка экскаватора обратная лопата, движение по зигзагу:

а) ВВ-ВЛ(З) = А2 = 25,8-10,46=15,34

б) А2 / ВБ = В2 = 15,34/8,94 = 1,71

В2 – количество боковых проходок

В результате расчета принимаем следующую схему разработки грунта в котловане:

Первая торцевая проходка по прямой, размером 8,08 м и две боковых проходки, шириной 8,86 м и 8,86м.


Торцевой забой экскаватора ОЛ: 1- экскаватор; 2- автосамосвал; 3- ось движения экскаватора; 4- ось движения автосамосвала.


Уширенный торцевой забой экскаватора ОЛ: 1- экскаватор; 2- автосамосвал; 3- ось движения экскаватора; 4- ось движения автосамосвала




Передвижной малярной станции СО-188 производительностью 250 м 2 /час. 2. ТЕХНОЛОИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ТИПОВОГО ЭТАЖА. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА Для возведения стен, колонн и перекрытий применяется разборно-переставная опалубка. Технологический процесс устройства опалубки состоит в следующем: Опалубочные элементы устанавливают вручную или краном...

Составляла 4 балла, то суммарный поправочный коэффициент за эту работу в зимних условиях с учетом силы ветра составит 1,6+1,6·0,15·5/25 = 1,648. 3) При производстве строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ, выполняемых в зимних условиях на открытом воздухе и в необогреваемых помещениях нормы времени и расценки следует умножать на усредненные коэффициенты, представленные в ЕНиР (табл. ...

XXIII 0,11 -0,14 0,25 100 44,00 56,00 XXII-XXIII -0,10 0,11 0,21 100 47,62 52,38 XXIX-XXX -0,13 0,07 0,20 100 65,00 35,00 XXX-XXXVII -0,07 0,07 0,14 100 50,00 50,00 XXXVII-XXXVIII -0,07 0,15 0,22 100 31,82 68,18 2.8 Определение объемов земляных работ номера элементарных площадок рабочие отметки, м а²/4 Объемы фигур h1 h2 h3 h4 ...

Почти на каждом проектируемом участке парка, сквера, бульвара и т.п. приходится выполнять земляные работы, как по выемке грунта, так и по устройству насыпей или делать планировку участка с перемещением снятого грунта на пониженную часть участка. Сравнение объемов земляных масс выемок с объемом насыпей дает баланс земляных масс. Баланс называют актив­ным, когда объем выемок больше объема насыпей и лишний грунт вывозят в бесполезные отвалы (кавальеры), и пассивным , когда объема грунта из выемок не хватает на устройство насыпей и для восполнения недостатка делают бесполезные выемки.

Лучшим решением вопроса размещения земляных масс на строи­тельной площадке является случай нулевого баланса , при ко­тором объем грунта из полезных выемок используется полностью и является достаточным для устройства полезных насыпей.

Для получения равенства объемов выемок и насыпей нужно определить отметку планировки площади, при которой будет по­лучен нулевой баланс земляных масс.

Работа ведется в следующем порядке:

1. Строительную площадку, которая должна быть спланирована с условием получения нулевого баланса земляных масс, разби­вают на квадраты со сторонами а равной от 10 до 50 м (рисунок 2.1 а).

2. У вершин каждого квадрата вычисляют геодезическую отметку H рельефа местности интерполяцией по линии наибольшего ската между горизонталями.

Рисунок 2.1 Разбивка рельефа местности на квадраты при определении средней (планировочной) отметки территории

3. Определяют среднюю отметку поверхности площадки по формуле

, м (2.1)

где и – сумма черных отметок вершин, общих соответственно для четырех и двух квадратов;

– сумма отметок вершин принадлежащих одному квадрату;

n – количество квадратов.

4. Отметку H ср условно принимают за нуль и по отно­шению к ней определяют рабочие отметки h выемок и насыпей, которые выписывают в вершинах квадратов (треугольников). Рабочие отметки высоты насыпи принято обозначать положи­тельным знаком (+), а отметки глубины выемки - отрицатель­ным (-).



5. На план мест­ности наносят линию нулевых работ с определением ее положения по формуле

где x – искомое расстояние между точками расположения нулевой линии и точкой рабочей отметки;

h 1 h 2 - рабочие отметки, соответственно насыпи и выемки;

а – ширина квадрата.

6. В результате проведения линии нулевых работ на сетке квадратов выявляют геометрические фигуры – «квадрат», «трапеция» и «треугольник».

Подсчитывают площадь геометрических фигур и находят среднюю рабочую отметку в каждой фигуре.

Площадь фигуры умножают на среднюю рабочую отметку и таким образом получают объём земляных работ в данной фигуре.

Если квадрат не пересекается нулевой линией, то все четыре рабочих отметки его вершин имеют одинаковый знак и в его пределах будет только выемка или только насыпь. Массив грунта в таком квадрате представляет собой четырехгранную призму, объем которой равен

(2.3)

где а – длина стороны квадрата, м;

h 1, h 2 , h 3 , h 4 – рабочие отметки его вершин, м.

Объем грунта в квадрате, пересекаемом нулевой линией, будет состоять из выемки и насыпи. При этом встречается два типа таких переходных (смешанных) квадратов:

Квадраты, рассекаемые нулевой линией на две трапеции (рисунок 2.2 а );

Квадраты, рассекаемые нулевой линией на треугольник и пятиугольник (рисунок 2.2 б ).

Рисунок 2.2 Типы переходных квадратов рассекаемых нулевой линией на:

а) две трапеции; б) треугольник и пятиугольник

Для первого типа переходного квадрата длины отрезков сторон, пересекаемых нулевой линией:

Следовательно d = a – c ; (2.4)

Следовательно f = a – e. (2.5)


Рисунок 2.3 Пример чертежа картограммы земляных работ на участке

озеленяемой территории