
- •Лабораторная работа №2
- •1. Проектирование планового двухступенчатого геодезического обоснования для строительства инженерных сооружений
- •1.1. Проектирование инженерно - геодезической сети
- •1.2. Проектирование геодезических фигур разбивки
- •2. Расчёт необходимой точности измерений в запроектированном геодезическом обосновании
- •2.1 Расчёт точности в инженерно-геодезических сетях
- •Матрица весовых коэффициентов
- •2.2. Расчёт точности в геодезических фигурах разбивки
- •2.2.1. Расчёт точности в прямой угловой засечке
- •Определение наиболее слабого пролёта
- •2.2.2. Расчёт точности в линейной засечке
- •Определение наиболее слабого пролёта
- •3. Проектирование высотного геодезического обоснования
- •Вычисление весов превышений
- •Веса запроектированных измерений
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Сибирская государственная геодезическая академия
ФГБОУ ВПО «СГГА»
Кафедра инженерной геодезии и
маркшейдерского дела
Лабораторная работа №2
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ТОЧНОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Выполнил: Проверила:
ст.гр.ПГ-52 Доцент
Сергунцов Р. Чешева И.Н.
Новосибирск 2013 г.
1. Проектирование планового двухступенчатого геодезического обоснования для строительства инженерных сооружений
Рассмотрим проектирование планового геодезического обоснования на примере строительства мостового перехода. Такое обоснование создаётся в две ступени. В качестве первой ступени проектируется инженерно-геодезическая сеть, а в качестве второй - геодезические фигуры разбивки.
1.1. Проектирование инженерно - геодезической сети
Плановая инженерно-геодезическая сеть необходима для создания на местности исходной основы для выноса в натуру запроектированных центров опор мостового перехода. Инженерно-геодезическая сеть (ИГС) может быть запроектирована в виде: сети триангуляции с одним или двумя измеренными базисами (рис.1а,д); сети геодезических четырёхугольников (рис.1б,в); комбинированных линейно-угловых сетей (рис. 1г).
При проектировании ИГС должны выполняться следующие требования:
1. Один или два пункта сети должны совпадать с осью мостового перехода.
2. Пункты сети должны располагаться в местах, обеспечивающих их долговременную сохранность на весь период строительства мостового перехода.
3. Видимость между пунктами должна быть обеспечена с земли.
4. Длины сторон и углы в треугольниках могут иметь произвольные значения. Однако, по возможности, следует проектировать связующие углы не менее 20о и примерное равенство длин линий.
5. Систему координат следует выбирать условную, в которой ось абсцисс совпадает с осью мостового перехода, а начало системы координат выбрано так, чтобы не возникало отрицательных значений координат.
Примечание: 1. Схему (см. рис. 1г) целесообразно применять в том случае, когда по берегам реки невозможно обеспечить видимость между определяемыми пунктами.
Примечание: 2: Схема (см. рис. 1д) применяется тогда, когда ни одна из сторон ИГС не совпадает с осью мостового перехода.
Рис.1. Способы проектирования ИГС
На рис. 1 приняты следующие обозначения:
-
знаки, закрепляющие ось мостового
перехода;
- исходный пункт ИГС;
- определяемые пункты;
- измеренные стороны.
1.2. Проектирование геодезических фигур разбивки
Геодезические фигуры разбивки предназначены для вынесения в натуру от исходной сети запроектированных центров опор мостового перехода.
Геодезическая разбивка выполняется на двух этапах строительства мостового перехода [3]:
1. Разбивка центров фундаментов опор мостового перехода.
2. Разбивка центров тел опор мостового перехода. На первом этапе строительства в качестве геодезической фигуры разбивки возможно применение только прямой угловой засечки с 3-мя и более исходными пунктами (рис. 2а). Следует отметить, что возможно использование и 2-х исходных пунктов (рис.2б), но, в этом случае, отсутствует контроль разбивки в виде треугольника ошибок и, как следствие, снижение точности разбиваемого центра фундамента опоры мостового перехода.
На втором этапе строительства появляется возможность установить геодезический инструмент вблизи проектного центра разбиваемой опоры [3]. В этом случае, используя метод редуцирования, возможно применение других, более простых в организационном плане, геодезических фигур разбивки: способ замкнутого треугольника (рис. 26); обратной угловой засечки (рис. 2в); комбинированной засечки (рис. 2г); линейной засечки (рис. 2д).
Условия для проектирования геодезических фигур разбивки:
1. Для всех видов засечек, кроме обратной (рис. 2в), угол засечки (угол при разбиваемой опоре между направлениями на исходные пункты) по возможности должен находиться в диапазоне 30°<γ<150°.
2. Для прямой угловой засечки (рис. 2а) желательны минимальные длины линий от исходных пунктов до разбиваемой опоры.
3. Для обратной угловой засечки (рис. 2в) разбиваемая опора должна находиться вне опасного круга.
Рис. 2. Схемы проектирования геодезических фигур разбивки
На рис. 2 приняты следующие обозначения:
-
центры разбиваемых опор;
- исходные пункты опорной ИГС;
- измеренные стороны.