
- •1. Общие сведения об инж. Изыск., их видах и особенностях.
- •2. Состав инженерно-геодезических изысканий
- •3. Состав инж-геологических изысканий
- •4.Состав гидрогелогических изысканий
- •5. Геод. Работы при инженерно-геологических изысканиях
- •6. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая съемка
- •7. Геодезическ обеспечение горно-проходческих и буровых работ
- •8. Геод обспеч электроразведки, сейсморазв, магнитн разведки
- •9. Применение гравимметрич разведки. Изучение грунтов
- •10. Состав гидрологических изысканий
- •11. Наблюд за уровнями воды в реках, озерах и водохранилищах
- •12. Наблюдения на гидрологических станциях.
- •13. Промерные работы на водомерн постах
- •14. Опред направления и скорости течения.
- •15. Определение расходов воды
- •16. Назначение и виды инженерно-геодезических опорных сетей
- •17. Характерные особенностити инженерно-геодезич опорных сетей
- •18. Принципы проектир-я и расчет точн построения опорн сетей
- •19. Требов-я к точн проектов планового и высотного обоснования
- •20. Ступени развития сетей и расч точности
- •21. Триангул сети. Типовые схемы сетей.
- •22. Методы оценки проектов триангуляции:
- •23. Особенности угловых измерений в триангуляции.
- •24. Сети трилатерации. Типовые схемы сетей.
- •25. Особенности линейных измерений в трилатерации.
- •26. Линейно-угловые построения
- •27. Бездиагональный четырехугольник
- •28. Инженерная полигонометрия
- •29. Методы оценки проектов полигонометрических сетей.
- •30. Особенности угловых и линейных измерений в инженерной полигонометрии.
- •31. Короткобазисная полигонометрия.
- •32. Геод. Строительная сетка, назначение и требование к точности.
- •33. Технология создания строительных сеток.
- •34. Детальная разбивка строительной сетки осевым способом.
- •35. Детальная разбивка строительной сетки способом редуцирования.
- •36. Ск, применяемые в инженерно-геодезических работах.
- •37. Переход от частной (условной) к геодезической системе координат.
- •38.Редукционные поправки.
- •39. Высотные инженерно-геодезические сети.
- •40. Закрепление пунктов плановой и высотной основы
- •41. Применение метода геометрического нивелирования
- •42. Применение гидронивелирования и микронивелирования
- •43. Применение тригонометрического нивелирования
- •45.Выбор масштаба съемки
- •47. Масштаб съемки и высота сечения рельефа для различных территорий согласно снб
- •48. Обоснование крупномасштабных планов
- •49. Созд. Планового обоснования для крупномасштабных съемок
- •50. Высотное и съемочное обоснование для крупномасштабных съемок
- •51 Методы съемки застроенной и незастроенной территории.
- •52 Горзонтальная и вертикальная съемка.
- •53. Тахеометрическая съемка, выполненная теодолитом.
- •54.Тахеометрическая съемка, выполненная тахеометром
- •55.Мензульная съемка.
- •56.Нивелирование поверхности по квадратам.
- •57.Аэрофотограмметрический метод съемки.
- •58.Фототеодолитная съемка.
- •59 . Методы съемки подземных коммуникаций.
- •60 Индуктивный метод поиска подземных коммуникаций.
- •2Относительная сред- ¦ ¦ ¦
30. Особенности угловых и линейных измерений в инженерной полигонометрии.
При выполнении угл. измер. в инженерной полигоном. необходимо руководствоваться требованиями инструкции по полигоном. СНБ 1.02.01-96. шпора 28.
На кач-во угловых измерений в триангуляции на территории городов и строительных площадок влияют следующие факторы:
1) своеобразный микроклимат: транспорт; предприятия выделяют в атмосферу тепло, дым, пыль; происходит изменение режима теплопроводности, испарения, конденсации водяного пара от поверхности дорог, железобетонных и металлических конструкций;
наличие препятствий для визирного луча теодолита;
короткие стороны и резкий перепад уровней высоты;
вибрация зданий, на которых располагаются пункты триангуляции;
5)боковая рефракция.
Чтобы ослабить боковую рефр., необходимо,1) чтобы визирный луч проходил не менее 1 м от здания,2) стороны хода распологать на теневой стороне, или выполнять съемку в пасмурную погоду. 3)следить за пузырьком уровня
Из-за коротких длин сторон необходимо очень хорошо центрировать теодолит и визирные цели. Так, скп линейной редукции высчит. по ф-ле: ml= , mc=0,1mβ
Измерение длин производится светодальномерами, непосредственным измерением (инварными проволоками, стальными рулетками и лентами) и косвенным измерением (с помощью теодолита, параллактич. метод). СКП в табл.
ср-ва измер |
Точность |
Светодальн или тах. |
mS = (A+B⋅S),A и В пост. прибора |
мерные приборы |
mS
=μ |
параллакт. Метод |
mS =(mφ*S)/φ |
Наибольшее распростр. получили светодальн. и тах.
31. Короткобазисная полигонометрия.
Этот метод предполагает наличие большого числа схем. Для увеличения точности целесообразно линию разделить на 2 части.
Существует створно-короткобазисный способ измерений, в котором определяемую сторону разбивают на отрезки длиной 50-60м, причём каждый отрезок измеряют с помощью ромбического короткобазисного звена.
При
измерении углов с ошибкой mβ=1”,
можно получить расстояние с точностью
полигонометрии 1 разряда, т.е. не хуже
=
.
Для измерения длин сторон в полигонометрии
2 разряда можно использовать оптический
дальномер Редта002 (отн. погрешность
измерения линии 1/5000).
К
освенно
можно изменить длину стороны и с помощью
точного теодолита и инварной рейки
(высотой 3м).Схема на рис.
С
помощью теодолита определяют углы
наклона на 2 любых чётко видимых деления
рейки, а необходимое расстояние вычисляют
по формуле: S=
.
Bвыбирают
так, чтобы соблюдались след. условия
≤0,1
и 0º<
<20º,
тогда расстояние будет определено с
погрешностью, равной ms=
√2.
Если расстояния большие, то длину определяемой линии делят на части. Этот способ можно использовать в разноразрядной полигонометрии.
32. Геод. Строительная сетка, назначение и требование к точности.
Строительная сетка представляет собой закреплённую на местности систему прямоугольных координат.
Строительная сетка предназначена:
1.для выноса в натуру основных осей сооружений и производства разбивочных работ.
2.служит основой для исполнительных съёмок, производимых во время строительства и после его завершения.
3.пункты строительной сетки являются и высотной основой строительной площадки.
В зависимости от назначения строительной сетки и типа строящегося объекта длину стороны квадрата или прямоугольника сетки принимают от 100 до 400 м. Наибольшее распространение получила сетка со стороной 200 м.
Требования к точности строительных сеток исходит от их назначения. При строительстве крупных строительных комплексов, в большинстве случаев для выполнения основных разбивочных работ и исполнительных топографических съёмок в масштабе 1:500
1) погрешность во взаимном положении смежных пунктов строительной сетки в среднем должна составлять 1:10000 или 2 см для расстояний между ними в 200 м.
2) прямые углы строительной сетки должны быть построены с точность порядка 20’’.
3)погрешность в положении пунктов в самом слабом месте относительно плановой геодезической основы ( или исходного пункта сетки) не должна превышать 0.2 мм. в масштабе плана 1:500, т.е. 10 см.