
- •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
5. Задачи и виды нивелирования,их точность
Нивелированием - называют полевые измерения, в результате которых определяют высоты точек местности и превышение между ними.
Виды:
1) геометрическое (при помощи горизонтального визирного луча)
2) тригонометрическое (при помощи наклонного визирного луча)
3) барометрическое (выполняемое при помощи бирометров, действие которых основано на зависимости между атмосферным давлением и высотой над уровнем моря)
4) гидростатическое (основанное на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщющихся сосудах всегда находится на одной и той же уровенной поверхности)
5) аэродистатическое (выполняется с помощью радиовысотомеров, которые устанавливаются на летательных аппаратов)
6) механическое (которое позволяет вычерчивать профиль трассы при помощи автоматических приборов).
Из перечисленных способов, самый точный способ - это геометрическое нивелирование. Второе по точности - гидростатическое, третье - тригонометрическое, четвёртое - барометрическое.
6. Составление разбивочного чертежа для вынесения проекта на местность в плане.
В состав геодезического сопровождения входят разбивка осей, расчеты материалов, исполнительная съемка, вынос проекта в натуру и другие виды работ. Вынос проекта в натуру необходим перед началом проведения строительных работ – строительства зданий, коммуникаций и т. д. При строительстве зданий и прокладке коммуникаций выносятся как поворотные точки, так и оси строения. При этом сам вынос осей может быть и в плане, и по высоте. Это необходимо для точной посадки строительного объекта. На местности вынос обозначают колышками, изготовленными из металла или дерева, а также дюбелями. Оси должны быть обозначены таким способом, который позволит обеспечить их сохранность в процессе проведения строительных работ. Вынос проекта в натуру применяется после завершения всех работ по планированию здания. С помощью этого проверяются и устраняются возможные ошибки в предварительных расчетах или чертежах. В техническом задании на вынос осей указываются сроки проведения работ, количество этапов, способы крепления точек и другие ключевые моменты. При вынесении осей обязательно следует составить геодезический разбивочный чертеж. Процесс осуществляется в несколько этапов. Сначала необходимо при помощи GPS-систем определить на местности положение основных и главных разбивочных осей. Далее начинается возведение фундамента детальной разбивкой осей в разных направлениях. И завершающим этапом является вынос технологических осей оборудования. Точность работ последнего этапа должна быть особо высокой. Перенос осей обычно осуществляют с помощью метода вертикального или наклонного проектирования с применением электронных тахеометров и нивелиров. Впоследствии по соответствующим отметкам сооружений и зданий, а также осей осуществляется строительство.
7. Понятие о дальномерах всех типов. Нитяной дальномер. Определение недоступных расстояний.
Дальномер
- это
устройство, предназначенное для
определения расстояния от наблюдателя
до объекта. Принцип измерения линии
оптическим дальномером основан на
решении прямоугольного треугольника.
Нитяной
дальномер
- наиболее распространённый дальномер
с паралактическим углом. Этот дальномер
состоит из дух горизонтальных нитей
сетки параллельной основной нити. В
комплект дальномера входит рейка(деревянный
брус ,с нанесённым делением.).Для
определения расстояния на первом конце
линии ставится рейка вертикально ,а на
другом - ставится инструмент. Лучи от
дальномерных нитей а, в пройдут через
объектив, передний фокус(F)
и пересекут рейку в точках А,В. (выполняемое
при помощи бирометров, действие которых
основано на зависимости между атмосферным
давлением и высотой над уровнем
моря(выполняемое при помощи бирометров,
действие которых основано на зависимости
между атмосферным давлением и высотой
над уровнем моря где f-фокусное
расстояние объектива (200мм),р - расстояние
между нитями(2мм), к - коэффицент дальномера
величина постоянная для определённого
инструмента (f/р)
.
-это расстояние от объектива до оси
вращения трубы. (f+
)
–обозначают через с и называют постоянным
слагаемым дальномера.На местности
встречаются линии, которые пересекают
препятствия (реки, овраги и т.д.) и
недоступны для непосредственного
измерения. Такие линии называют -
неприступными. по теореме синусов имеем:
D=в1*(
синус
1/синус(
1+
3)). Должно соблюдаться условие в
треугольнике:
1 +
2+
3=180 градусов. Величину отклонения суммы
углов от теоретического значения-
называют угловой невязкой.(f(b)).она
равна (
1+
2+
3)-180 градусов. Невязку распределяют с
обратным знаком поровну на все угля
треугольника. Для этого вычисляют
поправку (
).=
- f(b)/3.
Для повышения точности И исключения
грубых просчётов рекомендуется определять
их двух треугольников.
,
где f
– фокусное расстояние объектива, p
– расстояние между нитями.
,
k
- const,
k
– коэфф.
дальномера
Д=Д1+
f +
; Д= kn