
- •Раздел 1 общие сведения
- •Глава 1.
- •§ 1. Сведения о форме и размерах Земли
- •§ 2. Системы координат
- •§ 3. Ориентирование линий на местности
- •Глава 2
- •§ 4. Влияние кривизны Земли
- •§ 5. Общие сведения о топографических материалах
- •1 Сантиметре 50метро8 о 100
- •§ 6. Рельеф местности и его изображение на картах и планах
- •Раздел II
- •Глава 3 общие сведения
- •§ 10. Измерения и их погрешности
- •§11. Классификация погрешностей
- •§ 12. Арифметическая средина
- •§ 13. Оценка случайных погрешностей
- •§ 14. Погрешности функций измеренных величин
- •§ 15. Погрешность арифметической средины
- •§ 16. Неравноточные измерения
- •Глава 4
- •§17. Измерение углов на местности
- •§ 18. Основные части теодолита
- •§ 19. Типы теодолитов
- •§ 20. Поверки и юстировки теодолита
- •§21. Систематические погрешности измерения горизонтальных углов
- •§ 22. Измерение горизонтальных углов
- •§ 23. Точность измерения горизонтальных углов
- •§ 24, Измерение вертикальных углов
- •§ 25. Общие сведения о высокоточных угловых
- •§ 27. Землемерные ленты и измерительные рулетки
- •§ 28. Измерение линий мерными приборами
- •§ 29. Вычисление длин линий
- •§ 30. Точность измерения линий мерными приборами
- •§ 31. Нитяный дальномер
- •§ 32. Общие сведения о светодальномерах
- •§ 33. Определение неприступных расстояний
- •§ 34. Геометрическое нивелирование
- •§ 35. Нивелиры, нивелирные рейки и знаки
- •§ 36. Поверки и юстировки нивелиров и реек
- •§ 37. Точность определения превышений на станции герадетрического нивелирования.
- •§ 38. Производство нивелирования
- •§ 39. Тригонометрическое нивелирование
- •§ 40. Створные измерения
- •§ 41. Вертикальное проецирование
- •§ 42. Гидростатическое нивелирование
- •§ 43. Микронивелирование
- •§ 44. Лазерные приборы
- •Раздел III
- •Глава 8
- •§ 47, Классификация государственных геодезических сетей
- •Глава 9
- •§ 48. Общие сведения
- •§ 49. Теодолитные ходы
- •Глава 10
- •§ 51. Общие сведения о топографических съемках
- •§ 52. Горизонтальная съемка
- •Глава 11
- •Глава 12
- •§ 57. Фототопографические съемки
- •Раздел IV
- •Глава 13
- •§ 58. Общие сведения
- •§ 59. Геодезические изыскания для строительства
- •§ 60. Общие сведения о геодезических изысканиях трасс линейных сооружений
- •§ 61. Геодезические работы при различных видах изысканий
- •§ 62. Изыскания подземных сооружений
- •§ 63. Поиск и съемка подземных и подводных
- •Глава 14
- •§ 64. Геодезические расчеты при проектировании трасс линейных сооружений
- •§ 65. Вертикальная планировка, построение проектных горизонталей
- •§ 66. Геодезические расчеты при проектировании горизонтальных и наклонных площадок
- •Глава 15
- •§ 67. Общие сведения
- •§ 68. Элементы разбивочных работ при перенесении в натуру проектов планировки и застройки
- •§ 69. Перенесение на местность границ землепользований и участков застройки
- •§ 70. Общие сведения о перенесении иа местность проектов застройки
- •§ 71. Разбивка основных осей
- •Глава 16
- •§ 72. Общие сведения
- •§ 73. Геодезическая разбивочная основа на строительной площадке
- •§ 74. Детальная разбивка осей многоэтажных зданий
- •§ 75. Высотная основа при возведении многоэтажных зданий
- •§ 76. Разбивка контура котлована и вычисление объемов земляных работ
- •§ 77. Геодезические работы при монтаже сборных конструкций
- •§ 78. Исполнительные съемки конструкций
- •Глава 17
- •§ 79. Общие сведения
- •§ 80. Наблюдения за осадками сооружений
- •§ 81. Наблюдения за горизонтальными перемещениями геодезическими методами
- •§ 82. Наблюдения за горизонтальными перемещениями фотограмметрическим методом
- •§ 83; Определение кренов сооружений
- •Раздел V
- •Глава 18
- •§ 85. Расчеты точности и назначение допусков на геометрические сопряжения сборных конструкций зданий и сооружений
- •§ 88. Геодезические работы при строительстве прецизионных сооружений
- •Глава 19
- •§ 87. Инженерно-геодезические изыскания
- •§ 88. Геодезические работы при возведении гидротехнических сооружений
- •§ 90. Сведения о мелиоративных системах
- •§ 91. Геодезические работы при изысканиях и проектировании мелиоративных систем
- •§ 92. Геодезические работы при сооружении гидромелиоративных систем
- •Глава 21
- •§ 93. Геодезические работы при проектировании
- •§ 94. Геодезические работы при строительстве
- •§ 95. Исполнительные съемки
- •Раздел VI организация
- •Глава 22
- •§ 96. Организация геодезической службы
- •§ 97. Планирование и финансирование инженерно-геодезических работ
- •§ 98. Техника безопасности
- •§ 99. Техника безопасности
- •§ 100. Техника безопасности выполнения геодезических работ при монтаже строительных конструкций и оборудования
- •§ 73. Геодезическая разбивочная основа на строительной площадке ..... 303
- •§ 74. Детальная разбивка осей многоэтажных зданий .... 306 § 75. Высотная основа при возведении многоэтажных зданий 311 § 70, Разбивка контура котлована и вычисление объемов земляных работ . 314
- •§ 77. Геодезические работы при монтаже сборных конструкций 317
- •§ 50. Нивелирные ходы
- •§ 53. Высотная съемка
- •§ 55. Нивелирование поверхности
Глава 10
СЪЕМКА ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
§ 51. Общие сведения о топографических съемках
Совокупность геодезических измерений на земной поверхности для получения плана или карты называют съемкой. Если по результатам съемки на плане получают 192
положение контуров местности, то съемку называют горизонтальной, если рельеф — то вертикальной. Съемку, в результате которой получают контуры и рельеф, называют топографической.
В зависимости от конечной дели выполнения работ выбирают масштаб съемки. Если необходимы подробные сведения о местности, например, для разработки рабочих чертежей строительства, выбирают крупные масштабы 1 : 500, 1 : 1000. Если требуются общие сведения о значительной территории, то используют мелкие масштабы 1 : 10 000, 1 : 25 000 и т. д.
От масштаба зависит точность отображения элементов местности на плане или карте. Так, точность плана масштаба 1 : 500 характеризуется величиной t = 0,1 мм-500 = = 0,05 м, а карты масштаба 1 : 25 000 — t — 0,1 мм X X 25 000 = 2,5 м. В соответствии с этим выбирается точность выполнения измерений на местности. Эти значения являются максимальной точностью графических построений на планах и картах. Инструкция потопографогеодезическим работам 141 допускает среднюю погрешность в изображении предметов и контуров местности с четкими очертаниями до 0,5 мм относительно ближайших точек съемочного обоснования. В горных и залесенных районах это значение увеличивают до 0,7 мм.
Выбор высоты сечения рельефа зависит от масштаба съемки и характера местности. Стандартные нормальные высоты сечений приведены в табл. 2.
По названию основного прибора, которым выполняют работы, различают следующие виды съемок.
Теодолитную съемку производят с помощью теодолита и мерного прибора — землемерной ленты, измерительной рулетки.
Тахеометрическую съемку выполняют теодолитом-тахеометром.
Фопютеодолитную съемку выполняют фототеодолитом т. е. прибором, в котором вместо зрительной трубы установлен фотоаппарат.
Аэрофотосъемку производят фотоаппаратом, установленным на самолете,
При выполнении съемок соблюдают требования общеобязательных инструкций Главного управления геодезии и картографии (ГУГК) и нормативных документов Госстроя СССР (строительные нормы — СИ). В этих документах подробно регламентируются элементы местности, подлежащие съемке, методы выполнения работ, требования к точности их выполнения и форме отчетного материала. Съемки, выполняемые в соответствии с этими требованиями, называют основными, ' ,
Кроме этих съемок в отдельных случаях применяют специализированные топографические съемки. В этом случае снимают не всю ситуацию, а только необходимую ее часть, снижают или повышают требования к точности изображения на плане определенных элементов ситуации и рельефа, применяют нестандартные сечения рельефа.
§ 52. Горизонтальная съемка
Горизонтальную съемку застроенной территории в масштабах 1 : 500, 1 : 1000 и 1 : 200 выполняют с соблюдением принципа от общего к частному. Вначале осуществляют съемку фасадов зданий и ситуации проездов. Эта съемка служит как бы каркасом для съемки внутри кварталов.
При съемке с помощью измерений на местности определяют положение характерных точек ситуации (углов зданий, изгибов дорог и т. д.). В последующем с помощью графических построений на листе бумаги (плане) получают изображение этих точек и зарисовывают ситуацию в условных знаках. Различают следующие способы съемки.
Способ перпендикуляров (прямоугольных координат)
В этом способе мерный прибор (ленту или рулетку)' укладывают в створ стороны теодолитного хода и из характерных точек ситуации опускают перпендикуляр на сторону хода. По мерному прибору определяют расстояние от начала отсчета (точки теодолитного хода) до основания перпендикуляра (абсциссу х) и измеряют длину перпендикуляра (ординату у). На рис. 65, а положение юго-западного угла здания характеризуют значениями хх — 2,83 м и ух = 0,11 м, а юго-восточного угла — значениями х2 = 28,54 м и г/2 = 0,81 м.
Для построения углов здания на плане соединяют нанесенные ранее точки теодолитного хода II и III, откладывают по полученному створу значения абсцисс х в масштабе съемки, строят с помощью угольника перпендикуляры и откладывают в соответствующем масштабе 194
/Лл?)
•^VN
■,ог чх/ б' Ь М
Рис, 65. Способы съемки ситуации: а — перпепдикуляров; 0 — полярный; о засечки
я риз |
й4? |
т Х1 х2 Г |
|
|
|
h Ц |
|
|
У |
|
|
а2Г |
Л |
ПЫ: / / Уц /ч |
к,* Жг |
/-Ч / |
"ч |
|
|
Ж К А- о |
ш а |
у ° М " |
9 |
углоиой
засечки; г
—
линейной
значения ординат у. Полученные точки соединяют и получают изображение на плане фасада здаиия.
Частный случай, когда точка ситуации попадает непосредственно в створ линии (у = 0), называют створным способом.
Для повышения точности построений перпендикуляров на местности используют двухзеркальный эккер (рис. 66, а). В эккере имеются зеркала ab и cd (рис. 66, б), расположенные под углом 45°. Для нахождения основания перпендикуляра из юго-западного угла здания на сто-
Рис.
66.
Двухзеркальный эккер: а
— устройство; б
— ход лучей
2КЖ
-"Л/
к-”
~ К°/
А
\
/ ж
¥
У
ъ
А
рону II—III теодолитного хода наблюдатель перемещается вдоль линии II—III до тех пор, пока угол здания в окошке эккера не совместится с изображением точки III в зеркале под этим окошком.
Для обеспечения необходимой точности съемки ограничивают длины перпендикуляров (ординат), а мерные приборы совмещают со сторонами хода по створным точкам, определяемым с помощью теодолита. Предельные длины перпендикуляров и расстояния между створными точками на сторонах хода приведены в табл. 9.
Способ полярных координат
В этом способе за полярную ось принимают сторону теодолитного хода, а за полюс — точку теодолитного хода. Положение снимаемой точки определяют полярным углом р и полярным расстоянием d. На рис. 65, б за полярную ось принята сторона теодолитного хода II—///,
Таблица 9. Условия обеспечения точности съемок способом перпендикуляров
Масштаб съемки |
Длина перпендикуляра (м) при построении |
Расстояние между створными точками, м |
|
па глаз |
еккером |
||
I : 500 |
4 |
20 |
40 |
1 : 1000 |
6 |
40 |
60 |
1 : 2000 |
8 |
60 |
80 |
Масштаб съемки |
Предельная длина полярного расстояния, м |
|
до пи'рдог'о контура |
до нетвердого контура |
|
При измерении лентой |
|
|
1 : 500 |
120 |
150 |
1 : 1000 |
180 |
200 |
1 : 2000 |
250 |
300 |
Нитяным дальномером |
|
|
1 : 500 |
40 |
80 |
1 : 1000 |
60 |
100 |
1 : 2000 |
100 |
150 |
за полюс — точка //. Положение столба с фонарем определяют полярным углом Р = 43° 10' и полярным расстоянием d = 18,30 м.
Для построения точки на плане транспортиром откладывают от направления II—III полярный угол (3 и по полученному направлению отмеряют от точки 11 расстояние d в масштабе съемки.
При съемках различают так называемые твердые и нетвердые контуры. Твердые контуры имеют на местности резко очерченные границы. Например, углы здании, бордюрный камень на улицах населенных пунктов, столбы электропередачи и т. п. Нетвердые контуры не имеют на местности резко очерченных границ.. К ним относят границы навалов грунта, различных угодий, посадок растительности и т. п.
Для обеспечения точности съемки полярным способом ограничивают величину полярного расстояния. Максимальные значения расстояний приведены в табл. 10.
С п о с о б угловых засечек
В этом способе для съемки характерной точки ситуации устанавливают теодолит последовательно на точках теодолитного хода и измеряют углы между стороной хода и направлением на предмет. На рис. 65,в измерены углы методом засечек = 30° 18' и рл/ — 40° 46' на трубу фабрики.
Для построения точки на плане откладывают но транспортиру в точках теодолитного хода значения [5;/ и (;’>///»
197
проводят направления, а положение точки определяют по пересечению полученных линий.
Для обеспечения точности съемки необходимо, чтобы угол р при определяемой точке лежал в пределах от 30 до 150°. Наилучшим считается значение (3 « 90°.
Способ линейных засечек
В этом способе для съемки характерной точки измеряют расстояния от точки до двух точек планового обоснования. На рис. 65, г для съемки точки М измерены расстояния до определяемой точки от точки теодолитного хода II (djj — 11,32 м) и от створной точки К (dK = = 9,78 м).
На плане положение точки М определяют как пересечение засечек циркуля с длинами d}} и dK соответственно из точек II и К,
Способ линейных засечек применяют для съемки твердых контуров. Длины засечек более длины мерного прибора применяют редко. Максимальные длины засечек можно выбрать из табл. 10 в зависимости от метода измерения расстояния и масштаба съемки. Наиболее благоприятным в смысле точности съемки считается засечка равными расстояниями du — dK = d.
Результаты измерений при съемке контуров местности заносят в абрис. Абрис — это схематический чертеж, на котором показаны контуры местности и приведены результаты измерений при съемке.
рулеткой. При нивелировании определяют высоты фасадной линии, бровки тротуара (бордюрного камня), лотка, оси улицы, дна кювета и других характерных точек рельефа.
Положение точек зарисовывают в абрис, а результаты нивелирования заносят в журнал. Все пикетные точки наносят на план и выписывают их отметки.
При высотной съемке части города, свободной от застройки (парка, сквера и т. п.), применяют тахеометрическую съемку.