- •Вопрос 1 Техническая эксплуатация технических объектов
- •Вопрос 2 .Основные положения, принципы, структура… сооруж
- •Вопрос 3 Контроль и исследование осадок сооружений и их оснований
- •Причины осадок:
- •Вопрос 4 Общая технологическая схема контроля осадок
- •Вопрос 5. Точность и периодичность контроля осадок зданий.
- •Вопрос 6. Составление проектов размешения геодезической киа
- •Вопрос8. Обработка результатов наблюдений за осадками
- •Вопрос 9. Прогнозирование осадок. Общие принципы прогноз-я.
- •Вопрос 17. Наблюдения за трещинами. Организация наблюдений
- •Вопрос 18. Наблюдения за оползнями. Организация работ.
- •Вопрос 19.Размещение и конструкция киа для измерения движений оползней.
- •Вопрос 20. Применение фотограмметрии в инженерном деле.
- •Вопрос 21. Применение фотограмметрических методов измерений и лазерных сканирующих приборов для изучения деформаций.
- •Вопрос 22. Организация инженерно-геодезических работ.
Вопрос 19.Размещение и конструкция киа для измерения движений оползней.
Роль геодезических наблюдений – обнаружение и систематическое определение направления, скорости и характера движения оползней. Для этого на активных оползнях измеряют и картируют трещины, ставят маяки на сооружениях, измеряют деформации сооружений.
Исходные (опорные) знаки закладывают вне зоны оползня, различной конструкции, но с якорем, расположенным ниже глубины промерзания. В качестве опорных пунктов используют имеющиеся в данном районе реперы и знаки высотных и плановых сетей и только в случаях необходимости их сгущают.
В качестве контролируемых высотных и плановых знаков и реперов (оползневых марок), расположенных на теле оползня, используют как геодезические центры и знаки (при точных работах), так и местные предметы (валуны, постройки, деревья др)
Геодезические наблюдения за смещениями оползней выполняют следующими методами:
Продольных и поперечных створов (в случае знания направления смещения оползня). К ним относятся – способ линейных промеров по прямой линии между знаками, установленными вдоль движения оползня
Плановые методы, которые в сочетании с высотными методами дают полную картину смещения оползневых точек в пространстве. К ним относятся – способ полярных координат, способ прямой и обратной угловой засечки с измерением расстояний.
Пространственные методы. К ним относятся наземная стереофотограмметрическая съемка, а также для больших площадей используют материалы аэро- и космических съемок.
Вопрос 20. Применение фотограмметрии в инженерном деле.
Фотограмметрический метод используют в тех случаях, когда необходимо определить положение точек сооружений в одной плоскости, параллельно которой обычно устанавливается плоскость снимка. Съемку выполняют с одной фотостанции, если объект фотографируют несколько раз (для изучения деформаций), то такую съемку называют съемкой с нулевым базисом.
Стереофотограмметрический метод используют в тех случаях, когда необходимо определить пространственное положение точек сооружения по осям X,Y,Ź. В этом случае съемку выполняют с двух точек, расстояние между которыми называют базисом фотографирования.
При СКП измерения координат и смещений стереокомпаратором на снимке m = 0.01 мм и широко известных фототеодолитов реальная относительная точность получения координат точек на местности составляет 1:5000 – 1: 10 000 от отстояния, не считая точности исходной геодезической основы.
Преимущества:
большая оперативность, позволяющая применять фототеодолитную съемку при изучении быстрых процессов;
документальность и богатство информационным содержанием материалов;
возможность рационального сочетания с другими видами съемок
возможность эффективного использования материалов для различных видов изысканий и проектирования.
Недостатки:
ограниченность его применения горными условиями рельефа;
зависимость выбора масштаба съемки от отстояний фотографирования
возможность возникновения “мертвых пространств”;
дороговизна оборудования.
Наземная фотограмметрическая съемка применяется:
для определения объемов карьеров, котлованов, земляных плотин, а также объемов угля, камня, песка и т.п. (Экибастузские и Итатские ГРЭС);
для контроля положения свайных фундаментов (металлургический комбинат – ЗапСиб);
для контроля положения надземных коммуникаций (на нефтеперерабатывающих заводах);
для обмерных работ в архитектуре;
для контроля положения надфундаментных конструкций сооружений;
для исполнительной съемке генплана промышленных предприятий.
