- •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.
43.Тригонометрическое нивелирование
коротким лучом визирования (до 100 м) - это метод определения разностей высот точек по измеренному углу наклона линии визирования с одной точки на другую и измеренному или известному расстоянию между этими точками. Этот метод предполагает использование теодолита (рис. 14). В зависимости от типа теодолита и расположения подписей на вертикальном круге измеряют угол наклона v или зенитное расстояние Z.
Определение превышения тригонометрическим нивелированием Превышение вычисляется по формуле
где
d
- горизонтальное
проложение, i
- высота прибора,
-
высота визирования.
Если
,то
При измерении по дальномерным нитям расстояния D горизонтальное проложение получают по формуле
Теоретическими расчетами и практикой доказано, что тригонометрическое нивелирование по точности соответствует нивелированию III класса. При наблюдениях за деформациями, используя высокоточные теодолиты и специальные методики (Пискунова, Рабцевича), точность тригонометрического нивелирования можно повысить.
Наилучшим временем для выполнения тригонометрического нивелирования являются периоды четких изображений визирных целей (утренняя и вечерняя видимости, пасмурная погода). Из-за рефракции этот метод зимой не пригоден.
Тригонометрическое нивелирование целесообразно применять в горной местности в качестве высотного обоснования топографических съемок, а также для наблюдений за осадками сооружений.
44.Характеристика крупномасштабных планов
Крупномасштабными называется топографические планы, составленные в масштабе 1:5000- 1:500.
По назначению планы подразделяются на 3 группы:
1. Основные, созданные с целью картографирования территории;
2. Специализированные планы: кадастровые, лесоустроительные, русловые, инженерно-топографические, землеустроительные;
3. В зависимости от решаемых задач различают изыскательские, исполнительные, инвентаризационные планы.
Топографические планы характеризуются точностью их построения, детальностью, полнотой изображения ситуации и рельефа;
Под точностью понимают суммарную среднюю квадратическую погрешность в плановом и высотном положении точек ситуации и рельефа, она вычисляется по формуле
где mх , mу - средние квадратические погрешности измерения на плане координат точек.
Погрешности координат точек включают в себя ошибки развития планового обоснования, ошибки съемочных измерений и графических построений, погрешности вследствие деформации планшетов.
В строительных нормах Беларуси 1.02.01 - 96 (п. 3.5) говорится, что средняя погрешность планового положения точек относительно пунктов опорной геодезической сети не должна превышать:
-0,1 мм в масштабе создаваемого плана на открытой местности и застроенной территории;
-0,15 мм в масштабе создаваемого плана для местности закрытой древесной и кустарниковой растительностью.
Существует такая зависимость: чем крупнее масштаб, тем меньше величина точности определения координат точек на местности: точность плана масштаба 1:1000 будет составлять 0,1 м; масштаба 1:500 - 0,05 м
Обычно при проектировании, задаваясь допустимой погрешностью в размерах снимаемых сооружений и объектов, можно определить необходимый масштаб плана и его точность.
Например, на строительной сетке в качестве предельной погрешности выступает погрешность планируемой точки сооружения.
Детальность - это степень генерализации изображения, т. е. степень соответствия контуров и элементов рельефа на плане и на местности.
Чем меньше знаменатель масштаба плана, тем выше детальность плана.
Выпрямление контуров и выступов зданий допускается, если погрешность за обобщение четких контуров не превышает на плане 0,5 мм, а для архитектурных элементов - 0,3 мм.
Полнота плана - это степень его насыщенности элементами ситуации и рельефа, изображение которых необходимо для проектирования и возможно при принятом масштабе плана и высоте сечения рельефа.
Полнота плана выражается наименьшими размерами предметов и наименьшими расстояниями между предметами.
