
- •Г.А. Шеховцов Инженерная геодезия
- •1. Введение
- •1.1. Определение геодезии
- •1.2. Цели курса инженерной геодезии в ннгасу
- •1.3. Виды занятий
- •1.4. Исторический очерк развития геодезии. Роль и значение геодезии
- •2. Фигура и размеры земли
- •2.1. Высоты точек поверхности земли
- •2.2. Основные формы рельефа местности
- •2.3. Изображение рельефа горизонталями
- •В Бергштрихи Заложение
- •3. Заложение горизонталей характеризует крутизну ската.
- •3. План, профиль, карта
- •3.1. Масштаб. Точность масштаба
- •Линейный
- •3.2. Условные знаки местных предметов для планов и карт
- •3.3. Координаты точек земной поверхности
- •4. Ориентирование линий местности
- •4.1. Связь между дирекционными углами предыдущей и последующей линий
- •4.2. Прямая геодезическая задача
- •4.3. Обратная геодезическая задача
- •5. Основные части геодезических приборов
- •5.1. Зрительная труба
- •Зрительная труба
- •Диафрагма сетки Стеклянная пластинка с сеткой Исправительный винт (4 шт) a’ a b
- •5.2. Уровни
- •5.3. Винты геодезических приборов
- •Геодезический прибор
- •6. Нивелирование
- •6.1. Нивелиры
- •6.2. Нивелиры с цилиндрическим уровнем
- •А б в Отсчет по рейке 1683
- •6.3. Порядок определения превышения на станции
- •6.4. Поверки нивелира н-з
- •Пово-рот на 1800
- •7. Продольное нивелирование трассы
- •7.1. Полевые работы
- •7.2. Камеральные работы
- •8. Нивелиры с компенсатором
- •9. Высокоточные нивелиры (на примере н-05)
- •Инварная полоса Поле зрения трубы 283452 283452 875952
- •10. Угловые измерения
- •10.1. Теодолиты
- •10.2. Повторительный теодолит 2тзо
- •10.3. Поверки и юстировки теодолита
- •Подъемные винты
- •Поворот на 1800
- •Исправительные винты уровня
- •Подъемные винты
- •Вертикальный круг
- •Горизонтальный круг
- •Наводящий винт 6 и винты сетки нитей
- •10.4. Измерение горизонтальных углов теодолитом
- •В (левая точка)
- •Вершина угла
- •Горизонталь-ный круг (лимб)
- •Первый полуприем (кп)
- •Журнал измерения углов способом приемов
- •10.5. Измерение вертикальных углов теодолитом
- •10.6. Приведение места нуля (мо) к нулю
- •10.7. Факторы, влияющие на точность измерения углов
- •11. Точные теодолиты 2т5 и 2т2
- •12. Линейные измерения
- •12.1. Непосредственный способ линейных измерений
- •Комплект шпилек
- •Наконечник с вырезом
- •Поправка за наклон местности
- •Поправка за температуру
- •Поправка за компарирование
- •12.2. Косвенный способ линейных измерений
- •Оптическийдальномер
- •Объектив
- •Нижняя дальномерная нить
- •Верхняя дальномерная нить
- •12.3. Определение неприступного расстояния и высоты сооружения
- •13. Понятие о государственной геодезической сети
- •14. Понятие о съемках местности
- •14.1. Теодолитная съемка
- •14.2. Тахеометрическая съемка
- •14.3. Нивелирование поверхности
- •14.4. Мензульная съемка
- •14.5. Фототопографическая съемка
- •15. Общие сведения из теории ошибок измерений
- •16. Геодезические работы при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений
- •16.1. Геодезические работы на стадии изысканий
- •16.2. Геодезические работы на стадии проектирования
- •16.3. Геодезические работы на стадии строительства
- •16.4. Построение на местности горизонтального угла
- •16.5. Построение на местности линии заданной длины
- •Проектное расстояние
- •16.6. Разбивка и закрепление основных осей сооружения
- •3Кж 5кж кж кЖкж кж
- •16.7. Назначение и устройство обноски
- •1 Обноска Гвоздь 6.8. Вынос нулевого горизонта
- •Ги нRр a b Столб обноски Уровенная поверхность
- •16.9. Передача отметок по вертикали
- •16.10. Построение на местности линий заданного уклона
- •I I I I I 1 2 3 d’ d’ d’ d’ d Уровенная поверхность на нв
- •16.11. Построение на местности наклонной плоскости
- •16.12. Детальная разбивка круговых кривых
- •Разрез по оси 3 т1 т1 т2
- •Прозрачная пластина Прибор Оси соору- жения Геодезиче-ские от-верстия
- •16.14. Геодезические работы при монтаже колонн
- •Монтажные риски
- •К рискам колонн прикладывают реечку с делениями, отсчет по которой при визировании на нее теодолитом должен быть равен а .
- •16.15. Исполнительные съемки
- •17. Геодезические работы при эксплуатации сооружений
- •Содержание
I I I I I 1 2 3 d’ d’ d’ d’ d Уровенная поверхность на нв
2. Вычисляют проектную отметку точки В как HВ = НА diАВ и от ближайшего репера выносят в натуру отметку НВ. Теперь линия АВ имеет заданный уклон iАВ.
В
А
3. Устанавливают в точке А
нивелир так, чтобы его окуляр располагался
примерно над точкой А
, а один из подъемных винтов (например,
винт III) - по линии АВ.
Измеряют высоту инструмента i.
В точке В устанавливают рейку. Визируют на рейку и вращением подъемного винта III наклоняют трубу до тех пор, пока отсчет по рейке не будет равен высоте инструмента i. Теперь визирный луч параллелен наклонной линии АВ.
4. В точках 3, 2, 1 забивают колья так, чтобы отсчеты по рей-ке, установленной на них, были равны высоте инструмента i.
При больших уклонах разбиваемой линии вместо нивелира применяют теодолит. Вообще говоря, при данном способе разбивки точки 1, 2, 3 могут быть выбраны произвольно, то есть не обяза-тельно через равный интервал d’.
Способ горизонтального визирного луча отличается от рассмотренного выше способа тем, что установленный в точке А нивелир приводят в рабочее положение. Измерив высоту инструмента i забивают в точках 1, 2, 3,...,В колья так, чтобы отсчеты по рейке, установленной на них, были равны вычисленным в зависимости от d’: отсчет 1 = i + d’iAB, отсчет 2 = i + 2d’iAB, отсчет 3 = i + 3d’iAB , … , отсчет В = i + diAB .
отсчет1 отсчет 2 отсчет 3 отсчет В
1
2
3
d ’
d ’
d ’
d ’
Для разбивки наклонных линий может применяться луч лазера, который используется в различных приборах управления лучом, лазерных указателях направления, лазерных визирах.
Наконец, разбивку наклонной линии можно осуществить на глаз с помощью трех визирок, две из которых устанавливают в точ-ках А и В, а третью – «ходовую» - последовательно в точках 1, 2, 3 .
16.11. Построение на местности наклонной плоскости
.
Задача заключается в обозначении
на мес-тности, например, ко-лышками,
точек, рас-положенных по квад-ратной
или прямо-угольной сетке таким образом,
чтобы верх каждого колышка на-ходился
на своей про-ектной отметке.
Пусть проект наклонной площадки задан отметкой Н1, уклонами i1 и i2 , стороной квадрата d.
По этим данным можно вычислить проектную отметку любой точки, например:
H12 = Н1 - i13d - i22d , Н14 = Н1 - i1d - i23d и т.д.
На местности наклонная плоскость может быть обозначена отдельными параллельными линиями 1-4, 5-8, 9-12 и 13-16 с уклоном i1 или линиями 1-13, 2-14, 3-15 и 4-16 с уклоном i2. Эти линии выносят в натуру по изложенной выше методике.
Наклонная плоскость может быть построена с помощью ниве-лира путем приведения его визирной оси в положение, параллельное заданной плоскости. В этом случае поступают следующим образом:
1. Разбивают на местности проектную сетку квадратов и выносят в нaтypy проектные отметки трех-четырех точек, лучше всего точек 1, 4, 13 и 16.
2. Устанавливают нивелир примерно в центре площадки так, чтобы два его подъемных винта располагались по диагонали 1-16.
3. Действуя этими винтами, добиваются, чтобы отсчеты по рейкам, установленным на точках 1 и 16, были одинаковы. Затем визируют на рейки, установленные на точках 4 и 13 и, действуя винтом III, опять добиваются одинаковых отсчетов. Задача заключается в том, чтобы добиться одинаковых отсчетов на всех четырех вынесенных точках. Пусть этот отсчет равен a .
4. В остальных вершинах квадратов забивают колышки так, чтобы отсчет по рейке на каждом колышке был равен а .
Разбивка наклонной плоскости может осуществляться с помо-щью луча лазера, который посредством вращающейся со скоростью не менее 16 об/сек специальной насадки развертывается в плоскость.