
- •Курсовая работа
- •Введение
- •1. Вычисление координат вершин теодолитного хода
- •1.2.1 Построение координатной сетки.
- •1.2.2 Оформление плана.
- •Обработка результатов измерений и вычисление дирекционных углов сторон
- •Вычисление горизонтальных проложений сторон
- •Вычисление приращений координат и координат вершин теодолитного хода
- •2. Подготовка данных для выноса в натуру основных осей здания
- •3. Заключительный контроль при разбивке основных осей здания
- •4. Посадка здания на рельеф
- •Заключение
- •Журнал технического нивелировния
- •Ведомость вычисления координат вершин теодолитного хода.
2. Подготовка данных для выноса в натуру основных осей здания
2.1 Этапы геодезических работ при строительстве сооружений
Геодезические работы на стройплощадке предприятия подразделяются на следующие этапы.
Геодезические изыскания до начала проектирования заключаются в развитии на участке будущего строительства опорной геодезической сети, выполнении крупномасштабной съемки и составлении топографического плана, на основе которого разрабатывается генеральный план промплощадки предприятия. На этом плане указываются плановое и высотное положения объектов строительства и данные привязки основных строительных осей сооружений к геодезической основе.
Геодезические работы при проектировании складываются из составления геодезической части строительного паспорта, разработки разбивочных чертежей, составления проекта вертикальной планировки и геодезической подготовки исходных данных для перенесения проекта в натуру.
Геодезические работы по переносу проекта в натуру состоят в разбивке на местности границ отвода участка, проектных линий застройки, в вынесении и закреплении главных осей сооружений и основных проектных горизонтов и составлении геодезической части проекта.
Геодезические работы по текущему обслуживанию строительства заключаются в установке в проектное положение строительных конструкций и оборудования, их выверке по высоте и вертикали, в выполнении текущих съемок и составлении исполнительных чертежей по стадиям строительства.
Каждый из перечисленных видов геодезических работ, связанный с определенным этапом строительства, отличается кругом решаемых задач, необходимой точностью измерений, а следовательно, методикой их выполнения и применяемыми приборами.
Плановым обоснованием геодезических съемок, по результатам которых составляют топографические карты и планы местности на участке
строительства,
служат пункты триангуляции, полигонометрии,
трилатерации, а высотным — марки и
реперы нивелирных сетей. Указанные сети
сгущают до необходимой плотности
пунктами съемочных сетей.
2.2 Геодезическая подготовка данных для перенесения проекта в натуру
Для перенесения проекта инженерного сооружения на местность составляют разбивочные чертежи, на которых показывают все необходимые для разбивки данные: координаты, отметки, расстояния, уклоны, элементы угловых и линейных построений. Геодезическая подготовка исходных данных может выполняться графическим, аналитическим и графоаналитическим способами.
Графический способ состоит в определении разбивочных данных (координат, расстояний, углов и отметок) непосредственно по плану. Длины линейных отрезков определяют циркулем-измерителем и масштабной линейкой, углы замеряют с помощью геодезического транспортира. Этот способ применяется в случаях, когда не требуется высокой точности исходных данных для разбивок.
Аналитический способ состоит в аналитическом определении координат, расстояний и направлений, связывающих осевые точки сооружений между собой и с пунктами опорной сети в строгом соответствии с геометрической схемой проекта. Данный способ является наиболее точным, но весьма трудоемким,
Графо-аналитический способ подготовки данных является более оперативным и в большинстве случаев обеспечивает достаточную точность, поэтому он широко применяется в строительной практике. При использовании данного способа координаты осевых точек сооружений определяют графически с генплана застройки, координаты пунктов опорной сети выбирают из ведомостей или каталогов, а дирекционные углы направлений и расстояния вычисляют по формулам обратной геодезической задачи.
Для снижения погрешностей за счет деформации бумаги координаты проектных точек определяют следующим образом.
Рассчитывают координаты точек пересечения осей A/1, Б/1, Б/8, А/8.
Для этого предварительно графически строят на плане все основные оси и получают габарит здания в осях. Далее с помощью измерителя и масштабной линейки тщательно снимают с плана координаты точки А/1, а с помощью транспортира определяют дирекционный угол стороны А/1 – Б/1.
Через точку А/1 проводят линии, параллельные сторонам координатной сетки. Измеряют по плану с помощью циркуля и поперечного масштаба отрезки ∆х' и ∆х", ∆у' и ∆ у".
Вычисляют координаты точки А/1 по формулам:
где S0 – теоретическая длина стороны квадрата координатной сетки; x’A1, y’A1 – координаты юго-западного угла квадрата, в котором находится точка А/1.
Аналогично определяют координаты точки Б.
По найденным координатам точек А и В осей сооружения находят расстояния от точек опорной сети до искомых точек, дирекционные углы и разбивочные углы при опорных пунктах:
В дальнейшем перенесение в натуру осевых точек может быть выполнено построение полярных углов βА , βВ с помощью теодолита и отложением полярных расстояний d1-A,d2-B jот исходных пунктов до искомых точек А и В
6. Составление
разбивочного чертежа. Чертеж
составляют в
произвольном
масштабе так, чтобы весь графический и
числовой материал читался без затруднений.
На чертеже показывают основные оси
здания, вершины и стороны теодолитного
хода, разбивочные элементы и направление
на север. Кроме того, на него выписывают
значения дирекционных углов и длины
сторон теодолитного хода и осей здания.
В отдельных случаях для более четкого
показа числового материала короткие
стороны разрешается несколько
увеличивать.
По разбивочному чертежу на строительной площадке переносят в натуру оси здания. Поэтому чертеж должен быть оформлен четко. Аккуратно должны быть нанесены все линии и надписи, нельзя допускать неоднозначного понимания.
Координаты точки и дирекционный угол выписывают в ведомость вычисления координат (табл. 2).
Таблица 2
Ведомость вычисления координат
Точки |
Углы здания |
Дирекционные углы |
Длина сторон, м |
Приращения |
Координаты |
||
∆х, м |
∆у, м |
Х, м |
У, м |
||||
А/1 |
90 |
|
|
|
|
65,0 |
289,0 |
|
|
90 |
10,0 |
0 |
10,0 |
|
|
Б/1 |
90 |
|
|
|
|
65,0 |
299,0 |
|
|
180 |
48,5 |
-48,5 |
0 |
|
|
Б/7 |
90 |
|
|
|
|
16,5 |
299,0 |
|
|
270 |
10,0 |
0 |
-10,0 |
|
|
А/7 |
90 |
|
|
|
|
16,5 |
289,0 |
|
|
360 |
48,5 |
48,5 |
0 |
|
|
А/1 |
|
|
|
|
|
65,0 |
289,0 |
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
1 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13000’ |
|
|
|
|
|
2 |
108 |
|
|
|
|
79,11 |
334,46 |
|
|
20200’ |
|
|
|
|
|
3 |
84 |
|
|
|
|
-18,43 |
295,05 |
|
|
29800’ |
|
|
|
|
|
4 |
104 |
|
|
|
|
|
|
\
1.
Находим дирекционный угол стороны 2 –
Б/1:
Находим длину стороны d1 (2 – А/1):
Находим β1:
2. Находим дирекционный угол стороны 3 – Б/7:
Находим
длину стороны d2
(3 – Б/7):
Находим β2:
3. Находим дирекционный угол стороны 3 – А/7:
Находим длину
стороны d3
(3 – А/7):
Находим β1:
4. Находим дирекционный угол стороны А/1 – Б/1:
Находим длину стороны d1 (Б/1 – А/8):