
- •По дисциплине «Основы инженерных изысканий»
- •Виды инженерных изысканий.
- •В инженерно геодезических работах применяются следующие системы высот:
- •Методы съёмки.
- •В состав работ при изысканиях мостовых переходов входят:
- •78 Инженерно-геодезические изыскания аэродромных площадок
- •По дисциплине «Высшая геодезия»
- •Оценка точности функции от результатов измерений.
- •Обработка одной многократно измеренной равноточной величины.
- •Обработка одной многократно измеренной не равноточной величины.
- •Уравнительные вычисления. Общие положения.
- •Ошибки измерений их классификация и свойства.
- •Законы распределения и основные характеристики точности. Доверительный интервал.
- •Параметрический способ уравнивания. Оценка точности.59
- •Коррелатный способ уравнивания. Оценка точности.28
- •Погрешности геодезических измерений и методы их минимизации.61
- •Средняя квадратическая ошибка функции коррелируемых результатов измерений. 96
- •Средняя квадратическая ошибка функции некоррелируемых результатов измерений. 96
- •Вес функции и вес измерений. Ошибка единицы веса.96
- •Общие сведения
- •Критерий Стьюдента
- •Критерий Фишера
- •Виды проекций, их основные характеристики. Проекция Гаусса-Крюгера.
- •Поверки и исследования теодолитов.
- •Поверки и исследования нивелиров и нивелирных реек.
- •.Аномальное гравитационное поле. Характеристики аномального гравитационного поля.
- •Методы измерения ускорения силы тяжести. Приборы. Классификация статических гравиметров.
- •. Основные положения гравиметрии. Связь гравиметрии с геодезией.
- •. Геодинамические полигоны аэс.
- •Геодинамические полигоны: их назначение и классификация.
- •Общая структура глобальных навигационных спутниковых систем.54
- •Позиционные определения посредством гнсс
- •Дифференциальные и относительные методы определений гнсс.
- •3. Система плоских прямоугольных координат (х, y).
- •Источники ошибок гнсс определений.
- •Первые, вторые и третьи разности в гнсс определениях. По дисциплине «Инженерная геодезия»
По дисциплине «Основы инженерных изысканий»
Общие сведения об инженерных изысканиях, их видах и особенностях
Виды инженерных изысканий.
Геодезическое обеспечение строительства начинается с инженерных зысканий.
Инженерные изыскания для строительства – вид деятельности, обеспечивающий комплексное изучение природных и техногенных условий строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения.
Цели и задачи инженерных изысканий
На выполнение инженерных изысканий для строительства заказчиком составляется техническое задание, к которому должны прилагаться графические и текстовые документы, необходимые для организации и проведения инженерных изысканий на соответствующей стадии (этапе) проектирования.
В процессе инженерных изысканий для строительства на различных этапах выполняют изыскания для обоснования предпроектной документации, разработки проекта, разработки рабочей документации, разработки рабочего проекта.
На основе материалов инженерных изысканий для строительства осуществляется разработка:
– предпроектной документации,
– проектов и рабочей документации строительства и реконструкции сооружений,
– рекомендаций для принятия экономически, технически, социально и экологически обоснованных проектных решений.
Состав инженерных изысканий
Основные виды инженерных изысканий для строительства следующие:
– инженерно-геологические,
– инженерно-гидрометеорологические,
– инженерно-экологические,
– инженерно-геодезические.
Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района проектируемого строительства и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий под воздействием строительства с целью получения материалов для проектирования, строительства и эксплуатации объектов.
Изучению при проведении инженерно-геологических изысканий подлежат рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение гидрометеорологических условий территории строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия строительства с целью получения материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.
Изучению при проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий подлежат гидрологический режим, климатические условия и отдельные метеорологические характеристики, опасные гидрометеорологические процессы и явления. Изыскания выполняются для выбора места строительства и его инженерной защиты от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий.
Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение природных и техногенных условий территории, оценку состояния природной среды и её устойчивости к техногенным воздействиям, а также разработку прогноза возможных изменений природных систем при строительстве и давать рекомендации по организации и проведению локального экологического мониторинга. Изучению при проведении инженерно-экологических изысканий подлежит экологическое состояние места строительства.
Инженерно-геодезические изыскания для строительства должны обеспечивать получение и изучение топографо-геодезических материалов и данных о месте строительства, необходимых для обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объектов.
Изучению при проведении инженерно-геодезических изысканий подлежат ситуация и рельеф местности, существующие планово-высотное обоснование, здания и сооружения, элементы планировки.
Состав инженерно-геодезических изысканий. Техническое задание.
Геодезическое обеспечение геологических, гидрогеологических изысканий и геофизических методов разведки.
Наблюдения, проводимые на гидрологических постах и станциях (промерные работы, определение направления и скоростей течения, определение расходов воды)
Назначение, виды и характерные особенности инженерно-геодезических опорных сетей
Принципы проектирования и расчет точности построения опорных сетей.
Инженерная полигонометрия
Особенности угловых и линейных измерений в инженерно-геодезических сетях
Геодезическая строительная сетка, назначение и требования к точности.
Технология создания строительных сеток.
Системы координат, применяемые в инженерно-геодезических работах.87
Системы координат в инженерно-геодезических работах
Применяются следующие системы координат:
1) Система плоских прямоугольных координат.
Сущность в том, что земной эллипсоид разбивают меридианами на сферические двухугольники-зоны. Затем каждую зону проектируют на внутреннюю боковую поверхность цилиндра, развернув который получают проекцию поверхности земли. Земной эллипсоид в системе плоских прямоугольных координат Гаусса, разделяют на координатные зоны меридианами с постоянной разностью долгот. Средний меридиан зоны называют осевым, а крайние меридины-граничными. Осевой меридиан изображается прямой линией без искажения и принимается за ось абсцисс(х),а за ось ординат(у)-экватор
Началом координат считается точка пересечения осевого меридиана с экватором. Каждая зона имеет свою СК и положение любой точки определяется расстояниями от экватора и от осевого меридиана.
В инж-геод работах применяются гос. системы координат (СК-42, СК-63, СК-95) и местные системы координат. Для современных промышленных комплексов используется частная (условная) СК, начало координат которой не совпадает с ГСК, а её оси развернуты относительно осей ГСК.
2)Местная (условная) система прямоугольных координат.
Состоит из 2-х взаимноперпендикулярных прямых оси абсцисс (х) и ординат (у),которые делят плоскость на четверти. Применяется в геодезии (инженерной) геодезии при съемке небольших участков земли. Уровенная поверхность принимается здесь за горизонтальную плоскость, перпендикулярную отвесной линии, проходящей через начало координат. Направление оси абсцисс обычно принимают на север, а в строительстве по направлению главных осей строящегося сооружения. Местная СК и государственная не совпадают, то есть они сдвинуты и развернуты.
θ-разворот оси А относительно северного направления.
ά-угол поворота условной СК относительно осей геодезической СК.
a,b-координаты условного НК.
Если известны координаты точки М в условной СК (Аm,Вm) и известны a,b и ά то
Если
известен угол
,
то