建設プロジェクトでピットを作る場合、掘削作業量を正確に見積もる必要がある。. 必要な体積の土が効率的に移動することを保証することで、無駄な出費や遅延を防ぐことができる。. このような計算がどのように行われるかを知ることで、時間と費用を節約することができる。.
最初にしなければならないことは、ピットのサイズを測定することです. 幅、奥行き、長さがすべて含まれている. これらの寸法を掛け合わせることで、基本的な体積を求めることができる。. しかし、手順はそれだけにとどまらない。. 最終的な体積は、ピットの形状や土壌の種類によって異なるため、当初の計算を修正する必要がある。.
また、土壌の締固めや傾斜角度などを考慮することも非常に重要である。. 土の締固めは土の膨張や沈下の量に影響するが、勾配角度は掘削壁の安定性を保証する。. 正確な量の見積もりを得るためには、以下の要素が不可欠です。.
さらに、測量機器やソフトウェアのような機器は、測定の精度を向上させることができます。. これらのツールは、地形の自然な変化を考慮するため、手作業による計算だけよりも正確なデータを提供する。.
これらのガイドラインを遵守し、適切な機器を使用することで、シームレスでタイムリー、かつ費用対効果の高い掘削プロジェクトを保証することができます。. この方法はミスを減らし、建築プロセス全体の効果を向上させる。.
土の量が計算される理由?
構造物の建設と建設は、多額の資金を伴う複雑なプロセスであるため、開発者は施設の基礎の掘削作業を高い水準で保証する必要がある。.
高層住宅や商業施設には、高品質の基礎が必要です。. このような基礎は通常複雑な形状をしているため、最新のソフトウェア手法では、高精度の測定装置を使用して、何立方メートルの土を取り除かなければならないかを計算します。.
この場合、ピットから掘削する必要がある土地の総立方体容量は、可能な限り正確に把握することができる。. あまり重要でないものは、手作業で計算するか、インターネットでアクセスできるオンライン建設計算機の助けを借りて計算する。.
SNIPの要件に従った土工の構成:
- 土地区画の垂直配置. これは、建設に割り当てられた地域の地盤を平らにすることによって行われる。. これには以下の作業が含まれる:土壌層の除去および移動、外部敷地での土壌層の輸送および圧縮、面積の測定単位(m2)。.
- 掘削の展開 ピットの場合. 建設中のオブジェクトの一般的な構成に含まれる古典的な図形の体積の合計の形で敷地の体積を計算する必要がある。. この場合、計算では、土の寸法は視覚的な平面によって制限されると仮定する。. この場合、わずかな膨らみは精度に影響しない。.
スラブ基礎のストリップ版では溝が掘られ、長方形住宅のスラブ基礎では通常のピットが作られる。.
土の体積を計算するために、後続の情報が考慮される:
- 測地測量.
- 外周に沿った寸法、対象物の建築上および構造上の特徴.
- 対象物の建設技術.
- レベル、地下水の発生、建物の基礎が地下水に500mm以上近づかないこと。.
- 土壌凍結の深さは、少なくとも300 mmでなければならない。.
- 土地区画の地盤沈下.
掘削部門では、複雑な対象物について、建設プロジェクトのパラメータの範囲内で計算が行われる。. 専門家は、前述のすべての特性を考慮して、強固な基礎として機能するように掘るピットの深さを決定します。.
ピットを開発するために必要な掘削作業の量を計算するためには、取り除かなければならない土や材料の正確な量を決定しなければなりません。. この手順では通常、ピットの長さ、幅、深さを測定し、測定値を使用して総容積を計算します。. 正確な計算は、プロジェクトを組織し、予算を設定し、安全で効果的な掘削プロセスを保証するために非常に重要です。. これらの計算の基本を熟知することで、誰でも掘削プロジェクトをより効果的に管理し、コストのかかるミスを避けることができる。.
計算のための初期データ
掘削立方容積の計算は、人件費と土地採取のコストマーカーを計算するための重要なステップとみなされている。. 建設・据付工事の見積もり、重要な建設工程で開発された技術的手法、工事の実施方法、技術的・経済的指標は、すべて土量に基づいている。.
作業員、建設工具、運搬車両、建築資材の必要性は、結果によって決定される。.

量を計算する秘訣は面積. 円や平行四辺形など、最も基本的な幾何学的形状の面積の公式は、ほとんどの公式で見つけることができる。. 得られた面積に高さを掛け合わせ、立方体の容積を求める。. ピットの形状が適切でない場合、条件付きでより小さな古典的な構成に分割することができる。.
重要な指標はピットの深さであり、これは基礎の厚さだけでなく、貯水池の排水、コンクリートブランク、砂や砕石のクッションなどの断熱層によって決まります。. しかし、掘削深さを決定する際、一枚板のスラブと多層基礎の間に大きな違いはない。.
設計段階では、型枠の間隔、建設技術、基礎の形状も考慮する。. 坑口周辺の地下水位と土壌が凍結する深さは、このパラメータを決定する2つの基本的な要因である。.
設計データを使用して、掘削の深さは "黒 "から決定することができる。 または "ゼロ" 基礎の敷設位置までの地盤面のマーク. この体積が追加で計算される場合、掘削の深さは、植物土壌の除去の厚さによって減少する。.
竪壁掘削の幅と長さを決定する際には、断熱層の厚さや留め具付き型枠など、地下と基礎の特徴を考慮する必要がある。.
竪穴の高さと斜面の長さの比は、竪穴の勾配がどの程度急かを示す。. ピットの高さと土壌の状態は、いずれもこの指標に影響する。. 掘削量を計算するためには、これらの基本的な値を知っておく必要があります。.
穴が一定の寸法を持つ場合、例えば
- 幅(H):10m;
- 長さ(L):16m;
- 深さ(H)、3m;
- 掘削深さと勾配の長さは1:2(1対2);
- 凹部の外周は等しく、52mである;
- ピットの面積は等しく、160 m2;
- 土の立方体、948 m3.
体積を決定する際、開発者の断面データがあれば、それを使用することが望ましい。. 断面データはプロジェクトに表示され、地上点の高さと配置に関する情報を提供します。. これらの点を座標として使用することにより、面積を把握することができる。.
電気機械式デジタル・プラニメーターは、不規則な形状の面積を最も速く計算する方法です。. その中で、複雑な幾何学的形状は、輪郭決定式によって独立に監視され、形状はスケール上に描かれる。. プラニメーターは、大規模な係数が入力された後、面積のデジタル読み取りを実行します。.
主なレイアウトオプション
一連の簡単なステップで、穴、溝、堤防の準備作業の計算に必要なすべての寸法が設定されます。. 将来の掘削坑の体積は、計算を合理化するために、標準的な長さ100~200メートルの個別のセクションに分割されます。.
各セクションの土量がまず計算され、その結果が合計されます。. その後、埋め戻しのために土を保管したり、現場から土を搬出したりする必要があることを考慮して、工事を作成するプロセスを使用する。. 最も頻繁に使用される計算アルゴリズムと計算式を以下に示します。.
斜面を持つ多角形の計算式
複数の正方形に分割することで、この掘削構成の上部F1と下部F2の面積を決定する。. .

次の計算式は、斜面と多角形の構成を持つ掘削の総容積を決定する:
F1/F2/Fcp:m2掘削の上部、下部、中央部の領域.
また、正確な体積を計算するために、トレンチの出入口ルートの立方容量も考慮しなければならない:
- Vcat. – 掘削のみの正味容積、m3;
- ベントリ/出口. – 出入口の容積、m3;
- n – 出入口の数.
通常ブルドーザーで除去される伐採植生の立方容量と、基礎底部の土壌の強度と完全性を妨げないように掘削機で造成される掘削底部の不足部分の立方容量は、掘削の総容積から計算される。.
平面上に垂直な壁がある場合
最も簡単な技術は、長方形の形をしていて、同じ大きさの薄壁がある、水平で勾配のある表面での掘削である。.

この場合、計算式は次のようになる:
- V-体積値、m3;
- F – 面積、m2;
- B幅表示、m;
- H-実際の高さ、m;
- L-断面の長さ、m.
寸法を持つ単純な長方形のセクションを掘削する場合:
- B =10 m;
- L = 6 m;
- H =2 m;
- 掘削量(V)=320m3;
- 平面面積(F) = 160 m2;
このように計算される:
- V = 10 x 16 x 2 = 320 m3;
- F = L x B = 10 x 16 = 160 m2.
異なる頂点を持つ垂直壁
ピットが発生した場合、そのコーナーはしばしばレベルが異なるため、独自の配合を使用する必要がある。.

例えば、坑道が正四角形で4つの明確な頂点を持つ場合:
- B =5 m;
- L=10 m;
- H1=2 m;
- H2=3 m;
- H3= 2 m;
- H4 =4 m.
- 掘削量: (V) = 137.5 m3.
- 面積(F) = 50 m2.
我々は次のように計算する:
V = 5 x 10 x ( 2 + 3 + 2 + 4)/4 = 137.5 m3 は B x L x ( H1 + H2 + H3 + H4 )/4 に等しい。.
5 x 10 = 50 m2は、F = B x Lに等しい。.
計画地形に勾配がある場合
構造物の大きさは、斜面の底辺との間に3メートル以上の空間があることを考慮し、底辺の幅Bと長さLを決定する。. 斜面の急勾配は、ピット上部の寸法を計算する際に考慮される。. 勾配係数はこれを決定する.

掘削の高さを勾配で割ることにより、この指標を計算するには次の式を使用することができる:
例えば、以下の属性を持つピットの場合:
- ピットの底面の幅(Bосн)、4 m;
- ピットの底辺の長さ(Lосн)、6 m;
- 高さ(H), 2 m;
- 土壌は壌土を選択;
- 係数 m = 0.5.
- Bup = H * m + Bosn + H * m = 2 * 0.5 + 4 + 2 * 0.5 = 6 m.
- V = (Bosn + Bup) / 2 * H * Losn = (4 + 6) / 2 * 2 * 6 = 60 m3.
- 溝の体積は(V) = 60 m3に等しくなる。.
- F = (Bosn + Bup) / 2 x H = (4 + 6) / 2 x 2 = 10 m2.
- 断面積: (F) = 10 m2.
同様に、掘削の形状が正方形の場合の式は次のようになる:
H /3 x (Fosn + Fup) + (Fosn x Fup) x 0.5はVk.
多角形のピットの場合:
Vkは、H /6×(Fосн+Fверх+4Fср)に等しく、ここでFсрは平均高さにおける断面積をメートル平方で表したものである。.
15メートルより短い幅の狭い掘削の体積は、以下の式を使って求めることができる。. 地表に設置されるドラッグラインは、掘削を深くすることができる。.
広い領域を扱う場合、土壌作業は「ストレートショベル」を使用する下部の掘削機を使用して実施される。 オプション;このシナリオでは、掘削の立方体容量は、入り口の整理に必要な面積分だけ増やさなければならない。.
円形断面と斜面を持つピット
逆三角錐の公式は、円形断面と斜面を持つピットにおける掘削の立方容量を決定するために使用される。.

切頭円錐の上部半径と下部半径は、それぞれRとrで示される。.
傾斜のある円形の井戸の場合、例えば
- 下底の幅D1=2r、3m;
- 上部直径D2=2R、5m;
- ピットの高さ(H)、3 m;
体積計算式:
Vは3.14倍 ((D1 + D2) / 2)314 x ( (3 + 5) / 2 = 2 / 4 * H3 x 2 / 4 = 37.699 m^}
ピットの容積は、Vに37を乗じて決定される。.699 m3.
ピットは通常、消化槽や沈殿槽のような円錐形と円筒形の両方の部分を持つ対象物のためにグループで建設される。. 彼らは地面を2段掘った:
- まず、一般的な長方形の凹部を円筒形部品の設置位置まで形成する;
- したがって、土壌サンプリング量の計算は2段階で行われる。.
どれだけの盛り土が必要か?
凹部のボリュームは、この図に模式的に描かれています。. それらは辺 "a "の角柱で囲まれている。 四隅h1,h2,h3,h4に異なる印をつける。.

のマーク-" この例では、堤防の実施を示す "記号 "を使用する。+" 符号はピットを示す. 敷地内の個々の角柱の体積を合計すると、選択された土の全体の体積が得られる。.
三角柱法は、地表に凹凸があり、水平線が閉じている場合に適用される。. この場合、長方形や正方形を斜めに分割して三角形を作ることで作業量を決定する。. この方法で十分な精度で処理される。.
ピットの建設後、ピットの壁や出入り口には、Vの埋め戻し体積を持つ土で埋める必要のある空所がいくつかある。.
深さVの部分と掘削量Vの合計との差から、注入量Vを差し引いたもの。.
構造物が地上から1メートルまで伸びており、周囲の土壌がその空間を埋めている場合、その詰め物の体積はV fillと呼ばれる。.
頂点Vを切り捨てたピラミッドの体積として計算される。. から、盛り土の高さhで測定される盛り土の体積Vを差し引いたものである:
堤防は、地下貯蔵タンクや液化ガスタンクのようなピット内にある天井のある構造物の上に築かれる。.
頂点を切り捨てたピラミッドの体積Vは、その体積を計算するために使用される。. 充填されるものの体積を差し引いたもの. 構造物を埋め戻し、洞を埋め戻し、その上に堤防を作るために必要な土の総量は、掘削バー上に確保された土層の体積に含まれなければならない。. 余分な土層は建築現場から遠ざけられる。.
難点

現実には、単純な長方形のピットはほとんど存在しない。.
しかし、重要な住宅建設プロジェクトでは、複雑な断面を持つ深いピットが頻繁に必要とされる。.
標準的な角度を持つ掘削斜面は湿った土壌で形成されなければならないという事実が、計算をより難しくしている。.
潜在的な土の崩壊のプリズムを決定する場合、それは設置される。.
その結果、掘削の断面は台形になり、傾斜は直線または階段状になる。. 形状を三角形、四角形、長方形に分割することで、面積を求めることができる。.
この角度は、SNiP 12-03に従って、特定の土質について計算される。.99. これらの建築基準法によれば、深さ5メートルを超える掘削に使用できる最小角度は80度であり、勾配の急勾配が1のバルク非圧密土の場合である。.5、角度は少なくとも56度でなければならない. さらに、安息角は上昇し、粘土や壌土では90℃に達することもある.
さらに、坑内から土を搬出する際、緻密な自然層が緩むため、搬出土量が増加する。. 計算において考慮しなければならない。.
1~4の土質については、以下のSNiPのゆるみ係数を考慮して計算する必要がある:
- 緩い砂、1から.05 から 1.15.
- 湿った砂、1より.1 対 1.25.
- 1からのロームと細かい砂利.2 から 1.35.
- 重粘土、1.35~1.5.
ピットの上部幅を正確に計算するために、斜面の急勾配を考慮する必要があります。. 弱い土壌は、さまざまな種類の覆土を重ねる際の勾配の急さを決定する。.
土量を計算するためには、ピットの寸法を正確に把握する必要がある。. 例えば、ストリップ基礎のための敷地を準備する場合、溝底の幅は基礎底に等しく、さらに0.2メートルとする。.
計算エラーと解決策
土量を正確に見積もるには、多数の変数を注意深く考慮する必要があり、このプロセスは労力がかかり、複雑である。.
設計者がわずかでも誤りを犯すと、技術的な違反や建設費の過大評価によって、坑道の準備プロセス全体がうまくいかなくなる。. 基礎ピットの施工が不適切な場合、基礎工事の遅れが生じ、施設の信頼性が損なわれる可能性がある。.
技術マップは、専門家が以下の建設基準に従って計算を行う際のガイドとなる:
- 土地の立方容量は、土の種類やグループによる分類を考慮した上で、設計資料に基づいて設定される。.
- 湿潤土壌の位置を考慮する。. これには、地下水位より低い層と、地下水位より高い層が含まれる。. 例えば、粗砂と細砂の場合、0.3メートル高い、砂壌土のための0.5 m、粘土と黄土は1.0 m.
- 地下水位は、最も標高の高い井戸を使用して設定します。.
- 掘削の開発量を正しく決定するために、最初に掘削の平面と断面の寸法を記入した図を完成させることをお勧めします。.
- 植物土壌の切削量を別途算出する場合は、切削層の厚さ分だけ掘削深さを浅くします。.
現在では、高い計算精度を持つAutoCad Civil 3dソフトウェア・プログラムが、測地測量とタキメーターを使って、生活支援施設の土量を計算している。.
正確な計算を行うためには、以下の手順を踏む必要がある:

- 初期設定の正確な地形調査.
- 領域と設計された坑道のデジタルモデルの作成.
- カルトグラムの計算.
- 事務所段階の完了. この場合、エンジニアがデータを処理し、ライセンス供与されたソフトウェアで技術文書を作成する。.
- 対象物の設計軸の除去を実施し、斜面のパラメータを設定する。.
- 仮設アクセス道路の建設.
- ダンプ内の土壌の配置を決定する。.
- ピットの標高マークの管理.
造成・建設のサービス価格
見積もり計算を作成するために、基礎の大きさ、計画されている建設プロジェクトの性質と特徴、ピットが敷地全体に設置されるのか、それとも特定の部分だけに設置されるのかを考慮します。.
さらに、見積もりを作成する際には、以下の要素も考慮される:
- 作業方法 – 手動または機械.
- 使用されたメカニズムと機械の種類.
- 土地の移動計画と輸送距離.
- 壁を固定する段階.
- 地下水の有無と地表水域の位置.
- 土壌パラメータ.
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埋め戻し、造成、撤去の推定費用:
| 深さ | 沈下作業の種類 | 単位 | 価格、ルーブル |
| 1 | 手作業による砂地掘削 | m 3 | 720 |
| 2 | 手作業による粘性土と目詰まり土の石材による造成 | m 3 | 1000 |
| 3 | 層別締固め法による埋め戻し土 | m 3 | 500 |
| 4 | 掘削機による土の選別 | m 3 | 200 |
| 5 | 運搬による土の搬出 | m 3 | 400 |
| 6 | 埋め戻し | m 3 | 550 |
| 7 | 底面形状の修正 – グレーディング | m 2 | 40 |
| 8 | 土壌の締め固め | M2 | 109 |
| 9 | 機械による基礎工事 | m 2 | 130 |
掘削費用の決め方の図解
- 掘削外周52m.
- 掘削面積 160 m2.
- 掘削深さ, 3 m.
- 深さと斜面の長さの比 1:2.
- 掘削費用、1立方メートル(1 m3)あたり200ルーブル.
- 輸送費、450ルーブル./m3.
- 土壌サンプルの量, 948.00 m3.
- 作業費用. 189,600ルーブル.
- 土壌の輸送費、426,600ルーブル.
| ステップ | 説明 |
| 1. 面積を測る | ピットの底面の長さと幅を決める. |
| 2. 深さの測定 | ピットの表面から底までの深さを求める。. |
| 3. 体積の計算 | 長さ、幅、深さを掛け合わせて体積を求めます。. |
| 4. 斜面の調整 | ピットの側面に傾斜がある場合、これを考慮して掘削量の計算を調整する。. |
| 5. 土壌条件の確認 | 掘削材料の量に影響する土質や締固めを考慮します。. |
ピット開発に必要な掘削量を見積もるプロセスを理解することは、プロジェクトがスケジュールと予算内に収まることを保証するために不可欠です。. ピットの寸法を正確に測定し、関連する計算式を使用することで、除去する必要がある材料の正確な量を計算できます。. これは、計画に加えてコスト見積もりにも役立ちます。.
ピットの長さ、幅、深さを測定し、基本的な幾何学的原理を適用することで体積を決定することができます。. 非対称な形状や勾配は、全体の体積に影響を与える可能性があるため、考慮する必要があります。. このような複雑な測定や調整は、専門家に相談したり、専用のソフトウェアを使用することで、より正確に行うことができます。.
掘削量を正確に見積もることで、適切なリソースの割り当てが保証され、建設中の不測の事態を防ぐことができます。. この積極的なアプローチにより、費用のかかる遅延を回避し、プロジェクトの円滑な実施を促進することができる。. これらの計算を覚えておくことは、効率的なプロジェクト管理に役立ち、良い建設結果につながります。.









