
- •Причины аварий зданий и технологического оборудования:
- •2. Основные положения геодезического обеспечения строительно-монтажных работ. Общая схема геодезического контроля точности установки строительных конструкций и оборудования в проектное положение.
- •Основы решения оптимизационных задач геодезического контроля:
- •3. Краткая характеристика нормативных документов в строительстве по обеспечению точности строительно-монтажных работ .
- •4. Обоснование требуемой точности измерений при выверке конструкций и оборудования.
- •Маркирование конструкций и оборудовани:
- •6. Методы и средства измерений при установке конструкций в плановом положении.
- •Основные метрологические характеристики угломерных приборов:
- •Технологические и эксплуатационные допуски на прямолинейность и соосность задаются инструкциями на монтаж и эксплуатацию.
- •Работы по контролю прямолинейности можно подразделить на 4 основных вида:
- •9. Коллиматорный, дифракционный методы. Применение микротелескопов, створофиксаторов, лазерных и других приборов при выверке конструкций и оборудования.
- •10. Схемы (программы) створных измерений - целого створа, полуствора, четвертьствора.
- •К недостаткам программы следует отнести:
- •11. Схемы малых створов и последовательных створов.
- •При нивелировании короткими лучами в условиях строительства или действующего предприятия участвуют три группы погрешностей (ошибок):
- •Б. Ошибки внешней среды
- •14. Микронивелирование. Определение места нуля и превышений.
- •16. Стационарные гидростатические системы и переносные приборы.
- •17. Методы и средства для контроля установки конструкций по вертикали Применение легких и тяжелых отвесов.
- •18Способ проектирования наклонным лучом теодолита. Основные источники ошибок. Выверка конструкций методом бокового нивелирования.
- •Способ бокового нивелирования.
- •19. Способ оптической вертикали. Лазерные зенит-приборы.
- •21. Геодезический контроль установки в проектное положение строительных конструкций – колонн, балок, плит перекрытий, балок и ферм покрытий и.Т.П.
- •Контроль за состоянием направляющих путей и самими средствами оснащения сооружений осуществляется геодезическими методами и средствами измерений.
- •28. Составление проектов размещения геодезической киа для контроля осадок и деформаций сооружений.
- •29. Проектирование схем нивелирных ходов. Конструкции осадочных марок и реперов высотной основы и их размещение.
9. Коллиматорный, дифракционный методы. Применение микротелескопов, створофиксаторов, лазерных и других приборов при выверке конструкций и оборудования.
Коллиматорный комплект:
Зрительная труба
Коллиматор (зрительная труба с окулярным микрометром установлено на спец. Подставку)
Применяется для высокоточной выверки направляющих большой длины; этот метод выверки пошаговый – величина шага = база коллиматора b.
Перестановка – пошагово (т.е. задняя нога на место передней)
«
+»
точность измерения отклонений
н
е
зависит от расстояния между
з
рительной
трубой и b b
коллиматором.
Дифракционный метод
Отклонение от створа 2х щелевой марки на пункте КП определяют, перемещая марку поперек створа до тех пор, пока центральная полоса интерференционной картины не совпадет с вертикальной нитью сетки нитей, берем отчет по верньеру.
В комплекте:
Осветитель
Марка с одиночной щелью
Марка с 2 щелями
Приемник дифракционного света в виде лупы с сеткой нитей
м
1 м2
d’2
l
t
d’2
осветитель
КП приемник света
S1 s2 с
сеткой нитей
Автоколлимация
В машиностроении при монтаже направляющих большой длинны.
Комплект: марка на спец. Подставке; на марке зеркало – оно должно быть перпендикулярно створу; зрительная труба.
Лазерные средства
Лазерные визиры – приборы, задающие оптическим лучом (лазером) направление в пространстве.
Лазерные приборы вертикального проектирования – для контроля прямолинейности вертикальных строительных конструкций, вертикальных направляющих (точность 1 мм на 10 м)
10. Схемы (программы) створных измерений - целого створа, полуствора, четвертьствора.
В практике высокоточных створных измерений наибольшее применение находят схемы полного створа, полуствора, четвертьствора, последовательных створов, малых створов и полигонометрического хода и др.
В схеме полного створа нестворность q каждой точки относительно общего створа определяется в прямом и обратном направлениях, т. е. дважды (при постановке прибора на обоих концах створа). При створах не более 200м.
Величину нестворности q любой точки, например точки i, определяют по формуле
,
где
– величина нестворности, измеренная с
точки А;
– величина
нестворности, измеренная с точки В;
– веса
измерений.
К недостаткам программы следует отнести:
- необходимость постоянной видимости по всему створу;
- низкую точность измерения отклонений при больших линиях визирования, что заставляет часто делать много приемов измерений;
- очень низкую точность взаимного положения соседних контрольных знаков, особенно в центральной области створа, так как отклонения каждого знака определяются независимо относительно общего створа.
При измерениях по программе полустворов работу начинают с определения нестворности центральной точки 4из прямого и обратного ходов относительно створа А-В. Затем определяют нестворности точек 1, 2, 3 относительно полуствора А-4 и нестворности точек 5, 6, 7 относительно полуствора 4-В.
Величину нестворности любой промежуточной точки, например 2, в схеме полуствора определяют по формуле:
,
где
– величина нестворности точки 2
относительно полного створа;
– величина
нестворности точки 2 относительно
полуствора А-4, определяемая по формуле
.
В рассмотренной программе увеличивается объем работы, связанный с дополнительными переносами прибора и увеличением числа измеряемых нестворностей, а также дополнительными вычислениями. Однако точность взаимного положения точек будет выше, чем в программе полного створа, что очень важно при контроле смещений сооружений и их частей.
В программе четвертьствора, как и в программе полуствора, сначала определяют величину нестворности центральной точки 4 из прямого и обратного ходов относительно створа А-В. Затем по аналогичной программе определяют величины нестворностей центральных точек соответственно 2 и 6 относительно полустворов А-4 и В-4; затем определяют величины нестворностей промежуточных точек относительно четвертьстворов А-2, 2-4, 4-6, 6-В.
значительно увеличивается объем работы, связанный с дополнительными переносами прибора и увеличением числа измеряемых нестворностей. Однако точность взаимного положения точек будет выше, чем в программе полуствора и полного створа.