
- •Курс лекций по дисциплине «Инженерная геодезия – 2»
- •1. Трассирование линейных сооружений 5
- •2. Нивелирование поверхности 17
- •3. Тахеометрическая съемка 25
- •4. Элементы инженерно-геодезических изысканий, проектирования и разбивка сооружений. 31
- •5. Геодезическое разбивочное обоснование на строительной площадке 38
- •6. Способы разбивки проектных сооружений 43
- •1.1.3 Камеральное трассирование
- •1.2. Полевое трассирование
- •1.2.1. Состав работ
- •1.2.2 Перенесение на местность выбранного варианта трассы
- •1.2.3. Проложение по трассе теодолитного хода и вычисление углов поворота трассы
- •1.2.4 Разбивка пикетажа и ведение пикетажного журнала
- •1.2.5 Разбивка поперечников. Съемка ситуации и закрепление трассы
- •1.3. Главные точки и элементы закруглений на углах поворота трассы
- •1.3.1 Вывод формул основных элементов закруглений
- •1.3.2 Расчет пикетажных наименований главных точек закреплений
- •1.3.3 Вынос пикета на кривую с учетом домера при разбивке пикетажа
- •1.4. Плановая и высотная привязка трасс к пунктам и реперам геодезических сетей
- •1.4.1 Плановая и высотная привязка
- •1.4.2 Привязка к грунтовому и стенному реперу
- •1.5. Нивелирование трассы по пикетажу. Порядок работы на станции нивелирного хода
- •1.5.1 Связующие и промежуточные точки, порядок нивелирования
- •1.5.2 Порядок работы на станции
- •1.6. Камеральная обработка результатов нивелирования трасс линейных сооружений
- •1.6.1 Камеральная обработка теодолитного хода
- •1.6.2 Камеральная обработка нивелирного хода
- •1.6.3 Построение плана трассы и профилей: продольного и поперечного
- •1.7. Особые случаи нивелирования (передача отметок через препятствие)
- •1.7.1 Нивелирование через овраги, реки
- •2.1.2 Состав работ и применяемые инструменты
- •2.1.3 Плановое и высотное съемочное обоснование
- •2.1.4 Составление журнала нивелирования
- •2.1.5 Нивелирование поверхности
- •2.1.6 Обработка журнала нивелирования: вычисление гп и отметок вершин квадратов
- •I станция;
- •II станция;
- •2.1.7 Порядок вычислительно-графической обработки результатов нивелирования поверхности
- •2.2. Нивелирование поверхностей способом параллельных линий и полигонов
- •2.2.1. Способ параллельных линий
- •2.2.2. Способ полигонов
- •2.3. Общие сведения о вертикальной планировке
- •Разбивка наклонной площадки
- •Если площадка небольшая – разбивку выполняют с одной станции
- •Полевые работы
- •Камеральные работы
- •3.1.3 Применяемые инструменты
- •3.2. Тригонометрическое нивелирование и его точность
- •3.3. Съемочное обоснование при тахеометрической съемке. Порядок работы на станции тахеометрического хода.
- •3.3.1 Виды съемочного обоснования и точность выполняемых работ
- •Теодолитно-нивелирный ход
- •Теодолитно-высотный ход
- •Тахеометрический ход
- •3.3.2 Порядок работы на станции тахеометрического хода
- •3.4. Съемка ситуации и рельефа. Ведение кроки
- •3.4.1 Способы съемки ситуации
- •3.4.2 Способ съемки рельефа и ведение кроки
- •Модуль №3
- •4. Элементы инженерно-геодезических изысканий, проектирования и разбивка сооружений.
- •4.1. Виды и задачи инженерных изысканий.
- •4.2. Состав геодезических работ, выполняемых в процессе строительства.
- •4.2.1 Создание опорных разбивочных геодезических сетей на территории будущего строительства.
- •4.2.2 Разбивка на местности главных или основных осей
- •4.2.3 Детальная разбивка сооружений
- •4.2.4 Геодезические работы, сопровождающие сам процесс строительства
- •4.2.5 Геодезические работы при монтаже и наладке оборудования
- •4.2.6 Исполнительные съемки
- •4.3. Оси сооружений и их разбивка в натуре (на местности)
- •4.3.1 Вынос главных и основных осей
- •4.3.2 Закрепление на местности вынесенных осей сооружений
- •4.4 Строительный допуск и нормы точности геодезических разбивочных работ
- •5. Геодезическое разбивочное обоснование на строительной площадке
- •5.1 Строительная координатная сетка
- •5.2. Связь между координатами одной и той же точки в разных системах координат
- •5.3. Красные линии
- •5.4. Разбивочное обоснование в виде теодолитных ходов
- •6. Способы разбивки проектных сооружений
- •6.1 Вынос в натуру проектных точек способом прямоугольных координат (способом перпендикуляров)
- •6.1.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки
- •6.1.2 Разбивка сооружений на местности
- •6.1.3 Вычисление погрешностей при разбивки способом прямоугольных координат
- •6.2. Вынос в натуру проектных точек способом полярных координат
- •6.2.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки
- •6.2.2 Вычисление погрешностей при разбивки способом полярных координат
- •6.3. Вынос в натуру проектных точек способом угловых засечек
- •6.3.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки
- •6.4.2 Разбивка сооружений на местности
- •6.4.3 Вычисление погрешностей при разбивки способом угловой засечки
- •6.5. Разбивка осей сооружений от существующих зданий
Камеральные работы
Проверка всех журналов полевых измерений
Уравновешивание угловых линейных и высотных измерений в ходах съемочного обоснования
Вычисление координат и высот точек местности
Построение топографического плана
3.1.3 Применяемые инструменты
Для полевых измерений при тахеометрической съемке применяют:
Технические теодолиты с вертикальным кругом.
Тахеометры ТА-2 – тахеометр автомат, 2-ая модель; ТН – тахеометр номограмный; ТВ – тахеометр внутрибазисный; «Дальта-020» (ГДР) и электронные тахеометры «Геодиметр – 700» (Швеция), «Рег Эльта-14» (ФРГ) и другие современные приборы.
Все перечисленные тахеометры позволяют автоматически определять горизонтальные проложения и превышения между станцией (местом их установки) и рейкой (отражателем у электронных приборов).
При съемке применяют также рулетки, мерные ленты и дальномерные рейки.
Все работы по тахеометрической съемке выполняют в соответствии с инструкцией.
3.2. Тригонометрическое нивелирование и его точность
Тригонометрическое нивелирование заключается в том, что превышение между двумя точками местности определяют наклонным лучом, т.е. измеряют расстояние между двумя точками и угол наклона, а затем по формуле вычисляют превышение.
Рис. 1
В точке А установлен теодолит, а в точке
В – рейка. Измеряют вертикальный угол
v′ и горизонтальное
проложение Д между точками, вычисляют
превышение h между
этими точками
или
.
Но
,
следовательно
.
Точность тригонометрического нивелирования в несколько раз ниже, чем геометрического.
При геометрическом нивелировании ср. кв. погрешность в определении превышении на расстоянии 100 метров составляет 2-3 мм (при нивелировании технической точности).
Если известна отметка точки А = HA,
то отметка точки В будет:
.
Если визирование выполнять на высоту,
равную высоте инструмента, то формула
упростится: так как i
= l , то v′
= v и
.
Если расстояние между точками измерено нитяным дальномером, горизонтальное проложение определяют по формуле (при наклонном положении луча):
.
Подставим значение Д в формулу превышения:
.
Следовательно, полная формула для определения превышения из тригонометрического нивелирования будет:
.
где f – поправка за кривизну Земли и рефракцию. Следует отметить, что поправка за кривизну Земли при расстояниях S = 300 метров меньше 1 см и ее можно не учитывать, так как точность самого тригонометрического нивелирования значительно ниже.
3.3. Съемочное обоснование при тахеометрической съемке. Порядок работы на станции тахеометрического хода.
3.3.1 Виды съемочного обоснования и точность выполняемых работ
Съемочное обоснование при тахеометрической съемке, как и при любой другой, является исходной основной для съемки. К нему выполняют привязку съемочных (реечных, пикетных) точек, как и в плане, так по высоте. Точки съемочного обоснования должны быть закреплены на местности, по результатам измерений вычисляют координаты и высоты этих точек: в последующем эти точки наносятся на план. По данным планово-высотной привязки съемочных точек местности наносят на план ситуацию и вычерчивают в рельеф горизонталях.
Съемочное обоснование создают в виде:
Теодолитно-нивелирных ходов.
Теодолитно-высотные.
Тахеометрических ходов.
Это основные виды съемочного обоснования, бывают их разновидности.