4
Ejemplo de aplicación: Se desea construir un terraplén con las siguientes características ancho de subrasante 12 metros, altura 2.50 metros, talud h:v = 1.5:1 , el terraplén estará compuesto por material de dos canteras 60% de A y 40% de B. Las capas deben ser compactadas en espesores máximos de 15 cm. El tramo inicia en la progresiva km 2+850 y termina en la 29+960, se prevé un puente entre la 3+300 y 3+500. En la tabla siguiente se presentan las características de las canteras: CANTERA A B UBICACIÓN 6+200 12+800  ACCESO 6.8 km 2.1 km EFICIENCA 85 % 96 %  MÁXIMO 12” 10” INDICE DE PLAST. IP NP NP O.C.H. 8 % 6 % P.U.S. ton/m 3 1.7 1.6 P.U.C. ton/m 3  2.01 1.92 DESCRIPCION USO RENDIMIENTO m 3/ /h Costo / h Operador Consumo Gls / h TRACTOR DE ORUGA REMOCION DE CANTERA 400 60 6 PALA MECANICA DE 1.2 m 3 CARGUIO DE VOLQUETES 500 80 4 CARGADOR FRONTAL ALIMENTAC. CHANCADORA 1000 60 4 CHANC. PRIMAR. 14”-8” CHANCADO 900 120 8 CHANC. SECUND. 8” -2” CHANCADO 900 100 8 ZARANDA, 4 TAMAÑOS DOSIFICACION 1100 70 5 VOLQUETES 15 m 3  TRANSPORTE 30 4 MOTONIVELADORA MEZCLA Y CONFORMACION 40 5 RODILLO LISO 300 25 3 CISTERNA 10000 gls 25 4 Para el transporte con volquete considerar que la velocidad estando cargado es de 35 km/h y estando vacío de 35 km/h y que la eficiencia es de 0.90. Se pide: 1. Calcular el volumen a remover de cada cantera 2. Volumen de agua requerida 3. Costo de cada etapa y duración de las mismas 4. Optimo número de volquet es para cada sector 5. Distribución del material para la primera capa 6. Requerimient o de combustibl e

Transporte Por m3-Km Para Ejercicio Emch Cambiado

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Ejemplo de aplicación:Se desea construir un terraplén con las siguientes características ancho de subrasante 12 metros, altura2.50 metros, talud h:v = 1.5:1 , el terraplén estará compuesto por material de dos canteras 60% de A y40% de B. Las capas deben ser compactadas en espesores máximos de 15 cm. El tramo inicia en laprogresiva km 2+850 y termina en la 29+960, se prevé un puente entre la 3+300 y 3+500. En la tablasiguiente se presentan las características de las canteras:

CANTERA A B

UBICACIÓN 6+200 12+800

 ACCESO 6.8 km 2.1 km

EFICIENCA 85 % 96 %

 MÁXIMO 12”  10” 

INDICE DE PLAST. IP NP NP

O.C.H. 8 % 6 %

P.U.S. ton/m3 1.7 1.6

P.U.C. ton/m3  2.01 1.92

DESCRIPCION USO RENDIMIENTOm3//h

Costo / hOperador

ConsumoGls / h

TRACTOR DE ORUGA REMOCION DE CANTERA 400 60 6

PALA MECANICA DE 1.2 m3 CARGUIO DE VOLQUETES 500 80 4

CARGADOR FRONTAL ALIMENTAC. CHANCADORA 1000 60 4

CHANC. PRIMAR. 14”-8”  CHANCADO 900 120 8

CHANC. SECUND. 8”-2”  CHANCADO 900 100 8

ZARANDA, 4 TAMAÑOS DOSIFICACION 1100 70 5

VOLQUETES 15 m3  TRANSPORTE 30 4

MOTONIVELADORA

MEZCLA Y CONFORMACION

40 5

RODILLO LISO 300 25 3

CISTERNA 10000 gls 25 4

Para el transporte con volquete considerar que la velocidad estando cargado es de 35 km/h y estandovacío de 35 km/h y que la eficiencia es de 0.90.

Se pide:1. Calcular el volumen a remover de cada cantera2. Volumen de agua requerida3. Costo de cada etapa y duración de las mismas4. Optimo número de volquetes para cada sector5. Distribución del material para la primera capa6. Requerimiento de combustible

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CANTERA B

2+850 12+800 22+960

200 m

10160 m2.1 km

2.50 m

12.00 m

12.00 m3.75 m 3.75 m

PUENTE

3+300 6+2003+500

CANTERA  A

6.8 km

6600 m2700 m450 m

 

SOLUCION

Sección: ml mh Bb

/38.395.22

])75.31275.3(12[

2

)(   3  

Distancia: km19910200.0285022960  

Volumen requerido compactado: 39.38 m3/m x 19910 m = 784055.8

Esponjamiento: 2.16.1

92.118.1

7.1

01.2

...

... B A

S U  P 

C U  P  Esponj  

Volumen suelto requerido = volumen compactado x esponjamiento

Volumen a remover en cantera = Volumen suelto requerido  eficiencia de cantera

 Agua requerida:

OCH

d max

 

OCH    sOCH 

 s

w W aguadel  PesoW 

100

%100%  

d max =   xmad  s

 s

Compact VolumenW CompactadoVolumen

 

 xmad OCH  Compact Volumenaguadel  Peso

100

370.7564501.248.47043308.0   maguadel  Peso  

1 m3 de agua = 1000 litros y 1 galón = 3.785 litros

9.653,985'19

785.3

100070.75645  3m

aguadel  Peso   gls

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1. VOLUMEN A REMOVER Y VOLUMEN DE AGUA REQUERIDA

Volumen requerido compactado: 39.38 m3/m x 19910 m = 784055.8

2. COSTO Y DURACION DE LA ETAPAS

PRODUCCION EN CANTERA “A”:

Tiempo de ejecución:   volumen / rendimiento   díasdíamm 68.1632

/40036.6530723

3

 

Costo diario = 600)(1060

 jornadahorahora

 soles 

Costo Total por alquiler de maquina = 9798006001633  

Costo diario en petróleo =dìa

 soles jornadahorashora

 soles60)(106  

Costo total consumo de petróleo = 1633 x 60 =97980

Costo por merma = 97980 x 0.05 = 4899

PRODUCCION EN CHANCADORA

RENDIM.m3/dia

Costosoles/hora

ConsumoGls/hora

CHANCADORA PRIM. 900 120 8

CHANCADORA SECUN. 900 100 8

CARGADOR FRONTAL 1000 60 4

RENDIMIENTO DOMINANTE 900 280 20

CANTERA 60% A 40% B

Volumen compactado por cantera (m3) 470433.48 313622.32

Esponjamiento 1.18 1.20

Volumen Suelto a transportar (m3)  cantera-obra 555111.51 376346.78

Eficiencia de cantera 0.85 0.96Volumen a remover en cantera 653072.36 392027.90

O.C.H. 8% 6%

PUC = d max  2.01 1.92

 Agua en m3 75645.70 36129.29

 Agua en galones 19985653.9 9545387.39

COSTO EN CANTERA A B

Volumen a remover en cantera 653072.36 392027.90

Rendimiento tractor m3 / h (jornada de 10 hrs.) 400 400

Duración (días) 1633 981

Costo diario 600 600

Costo total ejecutado 979800 588600

Costo Petróleo en un día 60 60

Costo Petróleo Sub Total 97980 58860

Merma (del 5 al 7%)  0.05 4899 2943

Costo Petróleo Total (coto total + merma) 102879 61803

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COSTO EN CHANCADORA A B

1 Volumen a procesar en cantera 555111.51 376346.78

2 Rendimiento m3 / h (jornada de 10 hrs.) 900 900

3 = 12 Duración (días) 617 419

4 Costo diario = 280 x 10 2800 2800

5 = 3 x 4 Costo total ejecutado 1727600 1173200

6 Costo Petróleo en un día = 10 x 20 200 2007 = (12) x 6 Costo Petróleo Sub Total 123358.11 83632.62

8 Merma (del 5 al 7%) 0.05 616.79 418.16

9 = 7 + 8 Costo Petróleo Total (coto total + merma) 123974.90 84050.78