Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АKopia_Prikladnaya_geodeziAya_tselaya.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
648.19 Кб
Скачать

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.

  1. 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.

  2. 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.

  3. 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.

  4. 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.

  1. Рассчитывают координаты точек пересечения осей A/1, Б/1, Б/8, А/8.

  2. 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.

  3. 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".

  4. 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.

  1. 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

13000’

2

108

79,11

334,46

20200’

3

84

-18,43

295,05

29800’

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):