
- •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- ¦ ¦ ¦
14. Опред направления и скорости течения.
Скорости течения определяют по гидрометрическим створам. В местах створов желательно чтобы русло было прямолинейным. Створы закрепляют реперами и вехами. Для измерения скор. и направлений течения используется способ поплавков, где применяются поверхностные и глубинные поплавки. Поплавковые измерения ведут в безветренную погоду в утренние или вечерние часы. Измерения скорости воды ведут с некоторого створа, в момент пуска поплавка включают секундомер и фиксируют прохождение поплавка через другой створ. Створы закрепляют кольями и ставят вехи. Расстояние между створами выбирают, чтобы макс. поплавок проходил это расстояние за 30 - 40 сек. Тогда v = L/ t. При переходе от поверхностной скорости к средней используют коэффициент к - 0,80 - 0,85. Фиксацию местоположения поплавка производят с помощью теодолита прямой угловой засечкой. Расстояние до поплавка S=h/tgν, где h - превышение горизонта инструмента над рабочим уровнем воды в створе засечки; v - вертикальный угол.
Глубинные - поплавки-интеграторы, с помощью которых опр. средняя скорость течения воды по вертикали. При измерениях поступают так: штангу с поплавком устанавливают на дно реки; рейку кладут на водную поверхность по направлению течения; при помощи шнура или троса поплавок отводят от штанги, и он всплывает на поверхность. Всплывая, поплавок проходит слои воды с разными скоростями течения и как бы интегрирует их, получая тем самым среднюю скорость v = L/t, где L - отсчет по рейке в месте всплытия поплавка, время засекают секундомером.
Более точное и средство для определения скоростей - гидрометрическая вертушка. Для измер. скорости вертушку опускают в воду на различную глубину либо на штанге, либо на тросе. Скорость водного потока, опр-тся в зависимости от числа точек на вертикали по формулам:
Также для измерения скоростей могут использоваться спец. приборы - батометры-тахиметры.
15. Определение расходов воды
Определение расходов воды Q (м3/с) выполняюn: графомеханическим, графоаналитическим и объемным способом .
При графомеханическом способе на миллиметровой бумаге вычерчивают профиль живого сечения в крупном масштабе. Наносят кривую средних скоростей, затем строят график элементарных расходов. Площадь, ограниченная линией уровня воды и кривой элементарных расходов, равна секундному расходу в данном сечении, ее измеряют планиметром.
В графоаналитическом способе расход воды получают как сумму частичных расходов по формуле:
где q1,q2,..qn - элементарные расходы в м2/с; b1,b2,..bn - расстояния между вертикалями в м; kl,k2 - коэффициенты, зависящие от характера берега.
Объемный способ применяется для небольших источников. Вода поступает в мерный сосуд, объем которого известен. Измеряя по секундомеру время, в течение которого наполняется сосуд, определяют расход воды.
16. Назначение и виды инженерно-геодезических опорных сетей
Опорные сети создаются для обеспечения всех видов инженерно-геодезических работ. Их пункты хранят на территории работ плановые координаты и высоты. Эти сети служат основой:
для производства топографических съемок при изысканиях;
для выполнения различных работ на территории городов;
при составлении исполнительной документации;
для выполнения разбивочных работ при строительстве зданий и сооружений;
для наблюдений за деформациями оснований сооружений и самих сооружений.
Инженерно-геод. плановые и высотные опорные сети представляют собой систему геометрических фигур, вершины которых закреплены на местности специальными знаками. Плановые и высотные опорные создают в соответствии с заранее разработанным проектом производства геодезических работ (ППГР). При составлении этого проекта собирают сведения, относящиеся к опорным геодезическим сетям. По собранным материалам составляют схему расположения пунктов ранее выполненных опорных сетей всех классов и разрядов в пределах территории работ. В геод. практике достаточно часто сеть создают заново, даже при наличии близкорасположенных пунктов ранее созданных сетей. Поступают так с целью повышения точности опр. взаимного положения пунктов.
Согласно СНБ 1.02.01-96, необходимо помнить
3.3.1 Коорд. пунктов опорных геод. сетей определяются методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии и их сочетаниями, а также спутниковыми геод. системами, позволяющими независимо получать корд. и высоты точек с высокой степенью точности. Высоты центров пунктов опорной высотной сети следует определять преимущественно методом геом. нивелирования.
3.3.2 Коорд. пунктов вычисляются в принятой для объекта системе прямоугольных координат. На новых объектах они вычисляются, в основном, в проекции Гаусса в трехградусных зонах с учетом, при необходимости, среднего уровня участка строительства. Высоты опр. в Балтийской системе высот 1977 года.
3.3.3 Существующие геодезические пункты при изысканиях должны включаться в развиваемые опорные и съемочные геодезические сети.