
- •1. Типы нивелиров. Нивелирные рейки. Их устройство, основная поверка нивелира.
- •2. Работы при исполнительной съёмке и обследованию подземных и наземных сетей
- •3. Геом-е нив-е.Порядок выполнения работы на станции при технич-м нив-ии
- •4. Состав и порядок выполнения работ по вынесению проекта на местность в плане
- •5. Задачи и виды нивелирования,их точность
- •6. Составление разбивочного чертежа для вынесения проекта на местность в плане.
- •7. Понятие о дальномерах всех типов. Нитяной дальномер. Определение недоступных расстояний.
- •8. Вынос в натуру проектной отметки. Разбивка на местности линии заданного уклона
- •9. Линейные измерения. Приборы для непосредственного измерения линий
- •10. Основные сведения по технике безопастности при выполнении инженерно-геодезических работ в строительстве
- •11. Измерение вертикальных углов. Место нуля вертикального круга
- •12. Геодезические наблюдения за смещением и деформацией сооружений
- •13. Способы измерения горизонтальных углов. Измерение магнитного азимута.
- •14. Исполнительные съемки и их точность
- •15. Типы теодолитов. Поверки и юстировки теодолитов
- •16. Способы разбивки сооружений в плане.
- •17. Геод-е измер-я. Погрешности рез-тов геод измер-й.Св-ва случ-х погрешностей
- •18. Общие сведения о вертикальной планировке. Проектирование площадки под горизонтальную плоскость
- •23. Содержание планов и карт. Условные знаки(масштабные и внемасштабные)
- •24. Инженерно-геодезические изыскания. Геодезические работы при изысканиях строительных площадок
- •25. Понятия о плане, карте и профиле. Масштабы и их точность.
- •26. Топографическая съёмка различными способами нивелирования поверхности.
- •27. Подготовительные, полевые и камеральные работы
- •28. Связь дир-ных углов теод-го хода с углами при его вершинах.Выч-ние внутр-х углов по углам ориентирования.
- •29. Обработка рез-тов тах-й съемки. Составление топ-го плана.
- •30. Ориентирование линий. Углы ориентирования, связь между ними.
- •31. Тахеом-ая съёмка, подготовительные и полевые работы.
- •32. Понятие о с/с плоских прямоуг-х координат Гаусса-Крюгера.
- •33. Камеральная обработка результатов теодолитной съёмки. Вычисление координат
- •34. Составление плана теодолитной съемки.
- •35. Инж геод-зия и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Развитие геод-ой науки.
- •36. Расчет точности геодезических разбивочных работ
- •37. Строительная сетка и её назначение.
- •38. Построение проектного угла и расстояния.
- •39. Содержание разбивочных работ и их точность
- •40. Геодезические работы при прокладке и исполнительной съёмке подземных трубопроводов
- •41. Учёт кривизны Земли в инженерной геодезии.
- •42. Разбивка и закрепление главных осей сооружений
- •43. Инженерные изыскания для строительства и проектирования линейных сооружений.
- •44. Основные принципы выполнения геодезических работ в строительстве.
- •45. Организация геодезического обслуживания строительства и техническая документация для производства геодезических работ в строительстве
- •46. Геод-кие расчеты и их послед-сть при составлении картограм- мы земляных работ на основе топографического плана участка.
- •47. Государственные геодезические сети. Сети сгущения. Новые методы их построения.
- •48. Передача отметок в глубокий котлован и вышележащие этажи.
- •50. Геодезические работы при разбивке сборных, монолитных и свайных фундаментов
- •51. Способы разбивки главных, основных и вспомогательных осей зданий и сооружений.
- •52. Координатная сетка. Порядок построения и назначения. Нанесение точек по прямоугольным координатам и пикетов по полярным углам и расстояниям. Виды нивелирования
- •53. Задачи и состав инженерных изысканий
- •55. Опред-е отметок с помощью тригоном-го нив-ния
- •56. Виды топ-х съемок
- •57. Геодезические работы при технической эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений
40. Геодезические работы при прокладке и исполнительной съёмке подземных трубопроводов
Наиболее часто при прокладке подземных сетей используют открытый способ, когда коммуникации укладывают в траншеях. Геодезические разбивочные работы заключаются в выносе на местность оси трассы, центров колодцев, углов поворота и др.
Вынос трассы в натуру предусматривает определение на местности начала и конца трассы, поворотных точек, колодцев и других объектов.На территории с небольшим количеством контуров для выноса трассы в натуру прокладывают теодолитный ход, его вершины нужно выбирать ближе к ожидаемым углам поворота трассы. Горизонтальные расстояния между вершинами вынесенной трассы измеряют мерными приборами и результаты сравнивают с проектными значениями.Углы поворота трассы на местности закрепляют методом пересечения створов. Для получения створа тонкую проволоку или леску натягивают так, чтобы она проходила над точкой поворота трассы, и закрепляют створными знаками за пределами полосы земляных работ. Наиболее благоприятным углом пересечения створов является прямой, в любом случае угол между створами не должен быть меньше 60°.Детальную разбивку траншеи и укладку труб выполняют с помощью обноски, установленной поперек траншеи на высоте 0,4-0,8 м. Обноски устанавливают вдоль трассы над каждым колодцем, но не реже чём через 50-100 м. С помощью теодолита, установленного (центрированного) над створной точкой, продольную ось трассы переносят на Т-образную визирку обноски. По высоте визирку устанавливают нивелиром, в итоге линия,Стационарная визирка проходящая через верх всех визирок, должна быть параллельна оси трассы. Кроме продольной оси на обноске закрепляют дополнительные оси, например оси бровки траншеи, ширину дна и т. п.После зачистки дна траншеи выполняют разбивку колодцев. Центры угловых колодцев определяют путем пересечения осей смежных прямолинейных участков трассы, отмеченных струнами, натянутыми между осевыми метками стационарных меток.
41. Учёт кривизны Земли в инженерной геодезии.
При изучении физической земной поверхности все ее точки предварительно проектируют на принятую уровенную поверхность по линиям, перпендикулярным к этой поверхности.Такое проектирование называют ортогональным.Каждой точке на физической поверхности Земли соответствует точка на уровенной поверхности. В зависимости от размеров участка и точности геодезических измерений за уровенную поверхность следует принимать геоид, эллипсоид или земной шар. Определим теперь, какого размера участок земной поверхности практически можно принять за плоский при измерении на нем расстояний. Проведем через точку М и центр О земной сферы вертикальную плоскость, а также горизонтальную плоскость, касательную к
сфере в той же точке М. Радиусы ОА0 = ОВ0 = R земной сферы продолжим до пересечения с касательной плоскостью в точках А и В и найдем разность между длиной касательной АB= d и длиной соответствующей дуги А0МВ0 = s сферы.
Для
данных s=20 км и R≈6000 км получим:
Такой
погрешностью характеризуются наиболее
точные измерения расстояний в геодезии.
При решении инженерных задач для
участков местности размером 20 х 20 км
уровенную поверхность можно считать
плоскостью