
- •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
3.4. Съемка ситуации и рельефа. Ведение кроки
3.4.1 Способы съемки ситуации
Съемку ситуации и рельефа выполняют путем привязки точек поворота границ контуров и характерных точек рельефа к съемочному обоснованию: к теодолитно-нивелирным или тахеометрическим ходам. Основной способ съемки в тахеометрии – способ полярных координат.
Рис. 2
Точки А и В – опорные точки съемочного обоснования. В точке А установлен теодолит или тахеометр для измерения. В этом случае точка А называется станцией.
При съемке способом полярных координат по полярной оси «АВ» ориентируют лимб, т.е. отсчет по горизонтальному кругу со станции А на станцию В должен быть равен 0º00', в этом положении он закреплен. Вращая алидаду визируют на съемочные точки 1, 2, 3 и т.д. в каждом случае берут отсчет по горизонтальному кругу. Эти отсчеты являются горизонтальными (полярными) углами. Составленны между стороной хода (полярной осью) АВ и направлением на съемочные точки. До съемочных точек измеряют расстояние нитяным дальномером или рулеткой (мерной лентой). В зависимости от масштаба съемки, вида мерного прибора и характера контуров местности расстояние до съемочных точек не должны превышать определенного предела. Этот предел (мах) зависит от точности измерения расстояния. (Мерной лентой точнее измеряется расстояние, чем нитяным дальномером).
В инструкции даны следующие максимальные расстояния до съемочных точек при измерении их нитяным дальномером:
Масштаб съемки |
Максимальное расстояние при съемке рельефа |
Максимальное расстояние при съемке контура |
1:500 |
100-150 м |
60 м |
1:1000 |
150-200 м |
80 м |
1:2000 |
200-250 м |
100 м |
1:5000 |
250-300 м |
150 м |
Почему расстояние при съемке контуров допускается значительно меньше, чем съемке рельефа?
Во-первых, исходят здесь из точности
нитяного дальномера
,
т.е. ср. кв. погрешность в измерении может
быть m = ± 1 метр при S
= 400 метров.
Например, на местности при съемке рельефа расстояние до холма можно определить не точнее 1 метра, а при съемке ситуации точки (угол здания) на местности можно определить практически безошибочно. Перед началом съемки на каждой станции схематично зарисовывают ситуацию местности – границы контуров, намечают точки поворота этих границ – съемочные точки на которые и выполняют измерения.
3.4.2 Способ съемки рельефа и ведение кроки
При съемке рельефа – зарисовывают кроки. Кроки – схематичное (т.е. в произвольном масштабе) изображение рельефа в виде «стрелочек», указывающих направление скатов между характерными точками рельефа. Как определить на местности и зарисовать в кроки эти точки рельефа?
Для этого необходимо на местности «прочитать» рельеф: определить основные формы рельефа на участке съемки: гора, котловина, хребет, лощина, седловина и сочетание этих форм.
Далее на каждой форме рельефа необходимо определить характерные линии (водораздельную, водосливную линию, подошвы горы) и характерные точки на этих линиях (точки перегиба скатов и точки поворота характерных линий). Показать стрелочками направление скатов между этими точками.