- •Содержание
- •Часть 1. Основные теоретические сведения по геодезии.
- •Тема 1.1. Ориентирование направлений.
- •Тема 1.2. Понятие о государственных и съемочных геодезических сетях.
- •Тема 1.3. Элементы теории погрешностей измерений.
- •Часть 2. Съемочные и нивелирные работы.
- •Тема 2.1. Измерение углов.
- •Тема 2.2. Измерение расстояний.
- •Тема 2.3. Нивелирование и геодезические изыскания на трассе линейного сооружения.
- •Тема 3.2. Вертикальная планировка на строй площадке.
- •Тема 3.3. Геодезические работы в период подготовки строительства.
- •Тема 3.4. Геодезическое обеспечение строительства гражданских зданий,
- •Тема 3.5. Геодезическое обеспечение геометрической точности монтажа
- •Тема 3.6. Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций.
- •Тема 3.7. Общие сведения о геодезических работах при техническом
- •Аннотация
- •Введение
- •Цели и задачи предмета, его место в учебном процессе.
- •Содержание предмета Лекционный курс
- •Практические занятия
- •3. Единицы мер используемых в геодезии
- •4. Понятие о геометрических моделях Земли, об учете кривизны Земли при геодезических измерениях.
- •5. Метод горизонтальной проекции
- •6. Система плоских координат
- •7. Высотные координаты
- •Вопросы для самоконтроля
- •Часть I Основные теоретические сведения по геодезии
- •1.1. Ориентирование направлений.
- •1.1.1. Понятие об ориентировании.
- •1.1.2. Магнитная стрелка, ее склонение и наклонение.
- •1.1.3. Сближение географических меридиан – γ.
- •1.1.4. Азимуты географические и магнитные, дирекционные углы, румбы.
- •Соотношение между азимутами и румбами
- •1.1.5. Прямые и обратные ориентируемые углы
- •1.1.6. Прямая и обратная геодезические задачи п рямая геодезическая задача
- •1 .1.7. Порядок вычисления дирекционных углов
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема.1.2. Понятие о государственных и съемочных геодезических сетях. Топографические карты, планы, профили.
- •1.2.1. Назначение плановых и высотных сетей. Методы их создания.
- •А,б) центр триангуляционный; в) репер, центр строительной сетки; г) планово высотный знак; ж) временный знак; д) знак полигонометрический; е) репер.
- •1.2.3. Съемочные геодезические сети (сети сгущения)
- •1.2.4. Общая характеристика топографических карт и планов, инженерно-топографических планов для строительства.
- •1.2.5. Профили
- •1.2.6. Масштабы
- •Линейный масштаб – отрезок прямой, на которой несколько раз отложен α, называемый основанием.
- •1.2.7. Условные знаки для топографических карт и планов (прилагается)
- •1.2.8. Изображение рельефа горизонталями
- •А) основные формы рельефа, б) изображение горизонталями
- •1.2.9. Решение инженерно-геодезических задач по планам.
- •Вопросы для самоконтроля
- •1.3.1. Виды геодезических измерений
- •1.3.2. Погрешности результатов измерений.
- •Свойства случайных погрешностей
- •1.3.3. Абсолютные и относительные погрешности.
- •1.3.4. Равноточные измерения
- •1.3.5. Средняя квадратичная и предельая погрешности
- •Формула Гаусса
- •1.3.6. Точность геодезических измерений в строительстве (допуски)
- •1.3.7. Технические средства и правила расчетов геодезических величин
- •Часть 2. Cьёмочные и нивелирные работы
- •2.1. Измерение углов.
- •2.1.1. Горизонтальные и вертикальные углы.
- •2.1.2. Общая схема теодолита.
- •2.1.3. Классификация теодолитов по точности. Технические теодолиты.
- •2.1.4. Основные геометрические оси теодолита
- •2.1.5. Полевые поверки и юстировки теодолита
- •2.1.6. Измерение горизонтальных углов способами отдельного угла и круговых приемов.
- •2.1.7. Меры по уменьшению погрешностей угловых измерений
- •2.1.8. Измерение вертикальных углов. Юстировка места нуля вертикального круга.
- •2.2.1. Знаки для закрепления и обозначения геодезических пунктов на местности и на строительных объектах
- •2.2.2. Механические приборы для непосредственного измерения расстояний.
- •2.2.3. Компарирование лент и рулеток
- •2.2.4. Подготовка линии на местности к измерениям. Вешение измеряемых линий. Техника измерений
- •2.2.5. Определение угла наклона линий
- •2.2.6. Вычисление длины горизонтального проложения
- •2.2.7. Косвенные способы измерения расстояний.
- •2.2.8. Оптические дальномеры. Штриховой, нитяной дальномер. Определение его постоянной, вычисление горизонтального проложения.
- •2.2.9. Светодальномеры
- •Тема 2.3. Нивелирование и геодезические изыскания на трассе линейного сооружения.
- •2.3.1. Назначение нивелирования, его виды.
- •2.3.2. Геометрическое нивелирование, его способы
- •А) нивелирование вперед, б) нивелирование из середины, в) нивелирный ход
- •2.3.3. Устройство нивелиров с уровнем и с компенсатором, нивелирных реек
- •2.3.4. Нивелирные башмаки и костыли, колышки, их назначение.
- •А) костыль и башмак с нивелирной рейкой
- •2.3.5. Классификация нивелиров по точности
- •2.3.6. Поверки и юстировки нивелиров
- •2.3.7. Техническое нивелирование. Последовательность действий на станции. Записи в полевом журнале.
- •Журнал технического нивелирования
- •2.3.14. Трасса сооружения линейного вида: прямолинейные в плане участки, углы поворота, горизонтальные круговые кривые, их главные элементы.
- •2.3.15. Геодезические работы на трассе: трассирование, измерение углов поворота, разбивка пикетажа по оси трассы и на поперечниках
- •2.3.16. Нивелирование пикетажных точек трассы. Обработка результатов нивелирования. Продольный и поперечный профили трассы.
- •2.4.1. Назначение планового съемочного обоснования, его виды.
- •2.4.2. Теодолитные ходы.
- •Журнал теодолитного хода
- •2.4.3. Обработка результатов измерения длины сторон и углов.
- •2.4.4. Вычисление и уравнение приращений координат.
- •2.4.5. Вычисление координат вершин теодолитного хода.
- •Ведомость вычисления координат точек теодолитного хода
- •2.4. 6.Теодолитная съемка.
- •2.4.7. Способы съемки ситуации
- •2.4.8. Составление контурного топографического плана
- •Масштаб 1: 2000
- •Тема 2.5. Планово-высотные топографические съемки.
- •2.5.1. Планово-высотное съемочное обоснование
- •2.5.2. Тахеометрическая съемка с помощью тахеометра.
- •2.5.3. Нивелирование поверхности по квадратам и по магистралям, с использованием контурного плана.
- •2.5.4. Понятие о цифровых моделях местности и их назначении
- •Раздел 3. Геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ.
- •Тема 3.1. Геодезическая основа строительно-разбивочных работ.
- •3.1.1. Сущность разбивочных работ.
- •Проект производства геодезических работ.
- •3.1.3. Здания и сооружения их геометрические оси. Назначение осей
- •3.1.4. Виды плановой геодезической разбивочной основы. Строительная геодезическая сетка.
- •Высотная геодезическая основа.
- •1.3.6. Знаки для закрепления и обозначения осей сооружений.
- •3.1.7. Элементы геодезических разбивочных работ
- •Методом тригонометрического нивелирования
- •3.1.8. Специальные геодезические приборы для строительно-монтажных работ
- •3.1.9. Требования к точности выноса в натуру главных и основных осей зданий и сооружений и к геометрической точности возведения сооружения и монтаж в нем конструкций. Допуски и погрешности.
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 3.2. Вертикальная планировка на стройплощадке.
- •3.2.1. Задачи вертикальной планировки. Топографическая основа проекта планировки.
- •3.2.2. Проектирование горизонтальной и наклонной плоских поверхностей.
- •Тема 3.3. Геодезические работы в период подготовки строительства.
- •3.3.1. Нанесение на копию строительного генерального плана пунктов разбивочной геодезической сети.
- •3.3.2. Способы разбивки основных осей зданий, трасс, траншей.
- •3.3.3. Расчет границ откосов котлована и объема земляных работ. Геодезический контроль при сооружении котлована.
- •3.3.4. Исполнительская съемка открытого котлована.
- •Тема 3.4. Геодезическое обеспечение строительства гражданских зданий, башенных сооружений.
- •3.4.1. Разбивки при нулевом цикле строительства для устройства ленточных фундаментов.
- •3.4.2. Сборных фундаментов под колонны.
- •3.4.3. Монтажных фундаментов
- •3.4.4. Свайных фундаментов
- •3.4.5. Исполнительные съемки
- •3.4.6. Разбивки монтажных осей на монтажных горизонтах при возведении каменных и крупнопанельных зданий
- •Положения конструкций подвала
- •Способом наклонного проектирования
- •Металлический шаблон; 2 – рейка;
- •Рейка; 3 - метр
- •3.4.7. Геометрические работы при монтаже каркасных зданий.
- •3.4.8. Понятие о пространственной геодезической сети.
- •3.4.9. Геодезический контроль при строительстве монолитных зданий и сооружений.
- •3.4.10. Контроль за положением скользящей опалубки.
- •3.4.11. Определение отклонения от вертикали высоких зданий и башенных сооружений.
- •Измерение отклонения способом вертикального проецирования.
- •Измерение отклонений способом горизонтальных углов.
- •Измерение отклонения способом угловых засечек
- •Тема 3.5. Геодезическое обеспечение геометрической точности монтажа промышленных зданий.
- •3.5.1. Геодезическое обеспечение геометрической точности монтажа несущих колонн каркаса здания.
- •Исполнительные съемки, оформление результатов контроля.
- •Кирпичной кладки под перекрытие этажа
- •Тема 3.6. Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций.
- •3.6.1. Сбор планов и чертежей отражающих плановое и высотное положение существующих подземных коммуникаций (трубопроводов, электрических кабелей, линий связи т.Д.).
- •3.6.2. Поиск и съемка существующих подземных коммуникаций не обозначенных на планах.
- •3.6.3. Оформление в соответствующих организациях разрешений на производство земляных работ вдоль трассы проектируемой подземной прокладки.
- •3.6.4. Особенности пикетажно-нивелирных работ вдоль оси проектной трассы коммуникаций.
- •3.6.5. Разбивочные работы при устройстве траншей и смотровых колодцев.
- •3.6.6. Требования к точности укладки труб напорных и самотечных трубопроводов, газоводов и др. Коммуникаций.
- •3.6.7. Исполнительная съемка подземных коммуникаций
- •Тема 3.7. Общие сведения о геодезических работах при техническом обслуживании зданий и сооружений.
- •3.7.1. Использование исполнительной документации при техническом обслуживании зданий и сооружений.
- •3.7.2. Наблюдение за деформациями конструкции с помощью маяков, трещиномеров, гидронивелиров.
- •3.7.3. Методы работ и требования к точности измерения осадки горизонтальных смещений и крена зданий и сооружений.
- •2. Тригонометрический метод
- •3. Метод триангуляции.
- •4. Комбинированный метод.
- •1. Измерения крена способом вертикального проецирования.
- •Измерение отклонений способом горизонтальных углов.
- •Измерение кренов способом угловых засечек
- •3.7.4. Требования охраны труда при выполнении геодезических работ.
- •Практическая работа № 1 «Изучение азимутов и румбов».
- •Практическая работа № 2 «Построение профиля местности».
- •Практическая работа № 3 «Измерение углов с помощью теодолита»
- •Практическая работа № 4 «Составление продольного и поперечного профилей».
- •Практическая работа № 5 «составление контурного топографического плана».
- •Практическая работа № 6 «составление топографического плана».
- •Практическая работа № 7 «Вертикальная планировка на строительной площадке».
- •Практическая работа № 8 «Вынос в натуру основных осей здания».
- •Контроль по теоретической части. Текущий контроль по предложенным вопросам.
- •Контроль по практической части
- •Учебно-тренировочное задание к практической работе № 1 Ориентирование направлений. Задания первого уровня (узнавание).
- •Задания второго уровня (воспроизведение).
- •Задания третьего уровня (продуктивный).
- •Задания второго уровня (воспроизведение)
- •Задания третьего уклона (продуктивный)
- •Задания второго уровня (понятие)
- •Задания третьего уровня (применение)
- •Учебно-тренировочное задание к практической работе № 4 Составление продольного и поперечного профилей Задания первого уровня (представление)
- •Задания второй группы (воспроизведение)
- •Задания третьего уровня (продуктивный)
- •Задания второго уровня (понимание)
- •Задания третьего уровня (применение)
- •Задания второго уровня (понимание)
- •Задание третьего уровня (применение)
- •Задания второго уровня
- •Задания третьего уровня
- •Задания второго уровня
- •Задания третьего уровня
- •Задания четвертого уровня
- •Задание открытой формы (дать ответ)
- •Задание закрытой формы (выбрать один правильный ответ)
- •Геодезия стандарт
- •Прикладная геодезия
- •Справочное
- •Литература
- •Учебно-методический комплекс Предмета «Геодезия»
Задание закрытой формы (выбрать один правильный ответ)
1. В местной системе плоских прямоугольных координат определяем координаты:
а) геодезической широты
б) геодезической долготы
в) координаты точки (Х и У)
2. К высотным координатам относятся:
а) абсолютная отметка точки
б) угол наклона
в) горизонтальное проложение
3. Зоны в зональной системе координат проходят через:
а) 60; б) 10; в) 100; г) 40.
4. Румб «СЗ» находится в четверти:
А) I; б) II; в) III; г) IV.
5. Дирекционный угол в III четверти, через румб равен:
а) α = 3600 - r
б) α = 00 + r
в) α = 1800 + r
г) α = 2700 - r
6. При решении обратной геодезической задачи определяют:
а) дирекционные углы и горизонтальные проложения
б) румбы, азимуты
в) координаты точек
г) отметки точек
7. При помощи буссоли определяют:
а) координаты направления
б) магнитный азимут
в) дирекционные углы
8. Карты и планы классифицируют:
а) по масштабу
б) по четкости и оформлению
в) по размерам
г) по длине горизонтальных проложений
9. Масштаб – это:
а) отношение длины линии на местности к углу наклона линии
б) отношение длины линии на плане к абсолютным отметкам точек этой линии
в) отношение длины линии на плане к длине горизонтального проложения на местности
г) отношение угла наклона к дирекционному углу
10. Основой построения поперечного масштаба является:
а) трансверсаль
б) заложение
в) основание
г) горизонталь
11. Геометрическое место точек земной поверхности с одинаковыми высотами – это …
а) холм
б) котловина
в) седловина
г) берштрих
д) горизонталь
12. Уклон отрезка (участка местности) определяется по формуле:
а)
б)
в)
г)
13. Средняя квадратическая погрешность положения любого пункта плановой геодезической сети может быть определена по формуле:
а)
б)
в)
г)
14. Для измерения горизонтальных углов применяют:
А) нивелир
Б) теодолит
В) буссоль
15. В теодолитном ходе дирекционный угол последующий равен:
А) αпосл = αпред + 1800 – βпр
Б) αпосл =3600 – βпр + αпред
В) αпосл = αпред - 1800 – βпр
16. Приведение отвесной оси теодолита в отвесное положение выполняется с помощью:
а) отвеса
б) цилиндрического уровня
в) круглого уровня
г) зрительной трубы
17. Коллимационная погрешность определяется по формуле:
а)
б)
в)
г)
18. Горизонтальные углы измеряются способом:
а) а) высот и расстояний
б) круговых приемов и полуприемов
в) створов
г) горизонтальных проложений
19. Отсчет по вертикальному кругу при горизонтальном проложении визирной оси трубы это:
а) положительный угол наклона
б) отрицательный угол наклона
в) средина вертикального круга
г) «место нуля» вертикального круга
20. Угол наклона V при круге (КП) равен:
а) V = КП - МО
б) V = МО - КП
в)
V =
г)
V =
д) V = 2КП – МО
21. Компарирование лент и рулеток
а) измерение длин лент и румбов
б) сравнивание с эталоном
в) сравнивание с эталоном с учетом температуры воздуха
22. Поправка за приведение линии к горизонту определяется по формуле:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
23. Горизонт инструмента это :
а) отметка точки на уровне горизонта
б) расстояние от визирной оси нивелира до отметки земли
в) отметка установки прибора на земной поверхности
г) расстояние от визирной оси нивелира до уровневой поверхности моря «0,00»
24. Нивелирный ход производится с целью:
а) определение превышений промежуточных точек хода
б) передачи отметок на значительное расстояние
в) определения горизонта инструмента
г) определение плановых координат точек
25. Отметки промежуточных точек нивелирного хода вычисляют по формуле:
1) Н+ = Нi - ачерн. точки
2) Н+ = Нточки + акр. точки
3) Н+ = Нточки - акр. точки
4) Н+ = Нi + ачерн. точки – вчерн. точки
5) Н+ = Нточки + акр. точки – вчерн. точки
26. При тригонометрическом нивелировании определяют:
а) высоту инструмента, и горизонтальный угол
б) высоту инструмента, и вертикальный угол
в) дальномерное расстояние
г) превышение между двумя точками А и В
д) поправку за кривизну земли и рефракцию
27. Главное условие нивелира, это:
а) ось круглого уровня должна быть перпендикулярна оси вращения нивелира
б) ось цилиндрического уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира
в) ось цилиндрического уровня должна быть параллельна оси зрительной трубы
г) средняя горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна визирной оси зрительной трубы
28. При кепировке нивелира допустимая погрешность «Δl» равна:
а) 2 мм; б) 4 мм; в) 6 мм; г) 8 мм
29. Последовательность работ при техническом нивелировании трассы
а) рекогнастировка местности
б) разбивка пикетажа и поперечников
в) съемка узкой полосы местности вдоль трассы
г) измерение углов теодолитом
д) закрепление трассы в точках ее поворота
30. Проектный уклон трассы определяется по формуле:
1)
2)
3)
4)
5)
31. Расстояние от ближайших точек пикета до точек нулевых работ
а)
б)
в)
г)
д)
32. Какие точки называются главными точками кривой (выбрать необходимое)
1) Т. Д. Б. К
2) НК. КК. СК
3) R. α
4) Т. НК. КК. Б
33. Тангенс кривой определяется по формуле:
А)
б)
в)
г)
д)
34. Детальная разбивка круговых кривых выполняется способом:
а) геометрического нивелирования
б) тригонометрического нивелирования
в) способом прямоугольных координат
г) способ угловой засечки
д) способ створов
35. Проектные отметки трассы это:
а) точки поверхности земли на трассе
б) точки оси трассы
в) отметки оси проектирования трассы
г) отметки существующего рельефа местности
36. Плановое съемочное обоснование предназначено для:
а) составления карт местности
б) определения высот точек местности
в) развития плановых и высотных сетей
г) определения углов поворота трассы линейного сооружения
д) для передачи координат от пунктов ГГС на участок топографической съемки
37. Угловая невязка разомкнутого теодолитного хода определяется по формуле:
1) Σ βтеор = αк – αн – 1800 · n
2) Σ βтеор = (αк – 180)αн · n
3) Σ βтеор = αк –( αн +180 · n)
4) Σ βтеор = αн – αк +(180 · n)
38. Теоретическая сумма приращений координат
1) Σ ∆ х = αкон – (хкон – хнач)
2) Σ ∆ х = хкон – хнач
3) Σ ∆ х = (хкон + хнач) - αкач
4)
Σ ∆ х =
5)
Σ ∆ х =
39. Линейная невязка определяется по осям:
1) Х; 2) У; 3) Х и У
40. Тахсаметрическая съемка выполняется для:
1) создание высотного съемочного обоснования
2) получение топографического плана местности
3) создание цифровой модели местности
4) получение контурного плана местности
41. При таксометрической съемке высота наведения, это:
а) отметка реечной точки наведения
б) угол наклона на реечную точку
в) отсчет по нивелирной рейки на реечной точке
г) Превышение на реечной точке
42. Нивелирование поверхности по квадратным выполняют для:
а) составления контурного плана местности
б) съемки рельефа местности
в) съемки ситуации на стройплощадке
г) привязки строящегося здания к объектам местности
43. Разбивочный чертеж составляется для:
1) перенесения проекта в натуру
2) определения координат точек на местности
3) определения высот точек на местности
4) составления генплана стройплощадки
44. Основные оси здания, это:
а) линии, пересекающиеся под перпендикулярным углом, относительно которых здание расположено симметрично
б) линии, которые фиксируют контуры здания
в) линии, для детальных разбивочных работ
45. При перечислении линии заданного уклона в натуру отсчет по нивелирной рейки высчитывается по формуле:
1) в = I ± i · d
2) в = I · d + i
3) в = I · i - d
4) в = I2 - d · i
5) в = I ± (d · i)2
46. Вынос осей на монтажной горизонт выполняется:
1) теодолитом, способом построения угла наклона
2) теодолитом, способом вертикальной плоскости
3) нивелиром, с помощью рулетки и нивелирной рейки
47. Высоту сооружения определяют по формуле:
1) Н = Д(cosβ1 + cos β2)
2) Н = d(sinβ1 + sin β2)
3) Н = d(tgβ1 + tg β2)
4) Н = d · tgβ + Д · sin α
48. При передаче отметок в котлован отметку дна котлована вычисляют по формуле:
а) НВ = Нреп – а + l + в
б) НВ = а – Нреп + в - l
в) НВ = Нреп + l - в + а
г) НВ = Нреп + а - l - в
49. Проектная отметка горизонтальной площадки при вертикальной планировке строительной площадки высчитывается по формуле:
а)
Нпроект =
б)
Нпроект =
в) Нпроект
=
50. При вертикальной планировке строительной площадки составляется:
а) план строительной площадки
б) картограмма земляных масс
в) тахеометрическая съемка строительной планки
г) теодолитный ход
51. Объем земляных работ при вертикальной планировке рассчитывается по формуле:
а)
б)
в)
г)
52. Строительная сетка составляется в виде квадратов со стороной:
а) 100 – 200 м; б) 500 м; в) 10 м; г) 30 м
53. Подготовка данных для выноса проекта в натуру полярным способом рассчитывается с применением:
а) теоремы синусов
б) прямой геодезической задачи
в) обратной геодезической задачи
г) теоремы косинусов
54. Разбивка основных осей зданий за препятствием выполняется:
а) способом перпендикуляров
б) способом линейной засечки
в) способом створов
г) способом угловой засечки
55. Разбивку контура котлована производят:
а) от главных осей здания
б) от основных осей здания
в) от дополнительных осей здания
56. Горизонтальное расстояние откоса котлована высчитывается по формуле:
а)
б)
в)
г)
57. Исполнительная съемка при сооружении котлована выполняется нивелированием в шахматном порядке через:
1) 10 м
2) 2 м
3) 4 м
4) 7 м
5) 20 м
58. Допускается подсыпка выемок для котлована:
а) 20 см; б) 5 см; в) 10 см; г) 25 см; д) 7 см.
59. Разбивка осей при нулевом цикле строительства:
а) нивелира б) теодолита; в) буссоли; г) строительной скамейки
60. Основные оси выносятся на этажи при помощи…
А) нивелира и нивелирной рейки
Б) теодолита, способом вертикальной плоскости
В) шнура – причалки и рулетки
61. Для выравнивания монтажного горизонта устраивают:
а) обноску
б) маяки
в) створы
г) колышки
62. Установку колонн каркасных зданий выполняют с помощью:
А) теодолита; б) нивелира; в) буссоли
63. Высотную исполнительную съемку верхней поверхности колон и консоли выполняют
а) теодолитом; б) буссолью; в) нивелиром;
г) с помощью строительной скамейки; д) шнура – причалки
64. Пространственная геодезическая сеть создается с помощью
а) геометрического нивелирования
б) вертикального проектирования
в) отвесного проектирования
65. Подкрановые балки укладываются с помощью:
а) теодолита; б) нивелира; в) отвеса
г) теодолита, нивелира, отвеса д) нивелира, отвеса
66. Исходной документацией для устройства траншей служат:
а) теодолитный ход
б) план и профиль трассы
в) график выполнения работ
г) ведомость подсчета объемов работ
67. Зачистку дна траншей и укладку труб производят:
а) способом перпендикуляров
б) теодолитом;
в) способом тригонометрического нивелирования
г) способом визирок
68. Горизонтальные смещения сооружений измеряются способом:
а) угловой засечки
б) линейной засечки
в) линейно-угловым
г) координат
