- •1.Общие сведения об инженерных изысканиях, их виды и особенности.
- •2.Состав инженерно-геодезических изысканий
- •3.Состав инженерно-геологических изысканий
- •4.Состав гидрогеологических изысканий
- •5.Геодезические работы при инженерно-геологических изысканиях
- •6.Инженерно-геологическая и гидрогеологическая съемка
- •7.Геод. Обеспечение горнопроходческих и буровых работ
- •8.Геодезическое обеспечение электроразведки, сейсморазведки, магнитной разведки
- •9.Примен гравиметрической разведки. Изучение грунтов
- •10.Состав инженерно-гидрологических изысканий.
- •11.Наблюдение за уровнями воды в реках, озерах и водохранилища
- •12.Наблюдение на гидрологических станциях и водомерных постах
- •13.Промерные работы на водомерных постах.
- •14.Опред направления и скорости течения.
- •15. Определение расходов воды
- •16.Назначение и виды инж-геодезических опорных сетей
- •17.Харные особенности инж-геод опорных сетей
- •18.Принципы проектирования расчет точности построения опорных сетей
- •19.Требования к точности проектов планового и высотного обоснования.
- •20.Ступени развития сетей и расчет точности на каждой ступени
- •21.Триангуляционные сети. Методы оценки проектов. Особенности угловых измерений.
- •22.Методы оценки проектов триангуляцтии.
- •23.Особенности угловых измерений в триангуляции.
- •24.Трилатерационные сети. Типовые схемы сетей.
- •25.Особенности линейных измерений в трилатерации.
- •26.Линейно-угловые построения
- •27.Бездиагональный четырехугольник
- •28.Инженерная полигонометрия
- •29. Оценка проектов полигонометрических сетей.
- •30.Особенности угловых и линейных измерений в инж. Полигонометрии.
- •31 .Короткобазисная полигонометрия.
- •32.Геодезическая 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.Системы координат и высот, применяемые в инженерно-геодезических работах.
- •37.Переход от частной (условной) к геодезической ск.
- •38.Редукционные поправки.
- •39.Высотные инженерно-геодезические сети.
- •40.Особенности закрепления геодезических пунктов на территории городов и промышленных площадок.
- •41.Применение метода геометрического нивелирования
- •42.Применение методов гидронивелирования и микронивелирования.
- •43.Тригонометрическое нивелирование
- •44.Характеристика крупномасштабных планов
- •45. 46.47.Масштаб съемки и высота сечения рельефа для различных территорий(согласно снб 1.02.01-96).
- •48.Обоснование крупномасштабных съемок.
- •Создание планового обоснования для крупномасштабных съёмок.
- •Высотное и съёмочное обоснование для крупномасштабных съёмок.
- •Методы съемки застроенной и незастроенной территории.
- •Горизонтальная и вертикальная съемка.
- •Тахеометрическая съемка.
- •54.При выполнении тахеометрической съемки электронным 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.
33.Технология создания строительных сеток.
Технология создания строительных сеток включает в себя два этапа:
- проектирование и вынесение в натуру исходных направлений сетки;
- детальная разбивка строительной сетки.
Сначала в зависимости от конфигурации строительной сетки намечают исходные направления, которые будут вынесены на местность от имеюшихся на стройплощадке пунктов геодезического обоснования.
Рис. 8. Схема выноса в натуру исходных направлений строительной сетки.
На одном из исходных направлений выбирают две точки: С и А, координаты которых определяют графически и, используя координаты пунктов плановой основы, из решения обратных геодезических задач, вычисляют полярные координаты S1 и S2 , β1 и β2. Для исключения грубых ошибок целесообразно вынести в натуру третью точку В по полярным элементам S3 и β3.
После закрепления точек А, В и С на местности измеряют угол между вынесенными в натуру исходными направлениями сетки, по отклонению которого от 90° можно судить о точности выполненных работ.
Так как координаты точек А, В я С определялись по генплану графически, то точность их выноса в натуру составит около 0,2 - 0,3 мм на плане. Но это не играет существенной роли, поскольку на эту величину сместится весь комплекс проектируемых сооружений.
Однако таким способом нельзя выносить в натуру строительную сетку при реконструкции или расширении предприятия. В этом случае новую строительную сетку следует развивать как продолжение существующей. Если знаки построенной (старой) сетки не сохранились, следует восстановить на местности основные оси существующих цехов или установок, с которыми технологически связаны вновь создаваемые сооружения, и уже от них (как от исходных направлений) разбивать новую строительную сетку.
От вынесенного и закрепленного на местности исходного направления выполняют детальную разбивку строительной сетки осевым способом или способом редуцирования.
34.Детальная разбивка строительной сетки осевым способом
При осевом способе разбивки строительную сетку сразу строят местности с расчетной точностью путем точного отложения проектным элементов.
Если площадка небольшая, а разбивка вершин сетки выполнена с высокой точностью, то полученные координаты вершин сетки будут незначительно отличаться от проектных. Однако при разбивке сеток больших размеров трудно с высокой степенью точности выполнить разбивку и учесть все поправки при откладывании длин линий. Поэтому фактические результаты могут существенно отличаться от проектных, что вызовет определенные затруднения при разбивке сооружений. Осевой способ целесообразно применять на небольших площадках или там, где точность разбивочных работ невелика и отклонением координат пунктов сетки от их проектных значений, в пределах 3-5 см, можно пренебречь.
Для проектирования разбивочных работ удобнее иметь такую сетку, координаты пунктов которой практически не отличаются от проектных. Это можно получить при построении сетки способом редуцирования.
