
- •1. Общие сведения об инж. Изыск., их видах и особенностях.
- •2. Состав инженерно-геодезических изысканий
- •3. Состав инж-геологических изысканий
- •4.Состав гидрогелогических изысканий
- •5. Геод. Работы при инженерно-геологических изысканиях
- •6. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая съемка
- •7. Геодезическ обеспечение горно-проходческих и буровых работ
- •8. Геод обспеч электроразведки, сейсморазв, магнитн разведки
- •9. Применение гравимметрич разведки. Изучение грунтов
- •10. Состав гидрологических изысканий
- •11. Наблюд за уровнями воды в реках, озерах и водохранилищах
- •12. Наблюдения на гидрологических станциях.
- •13. Промерные работы на водомерн постах
- •14. Опред направления и скорости течения.
- •15. Определение расходов воды
- •16. Назначение и виды инженерно-геодезических опорных сетей
- •17. Характерные особенностити инженерно-геодезич опорных сетей
- •18. Принципы проектир-я и расчет точн построения опорн сетей
- •19. Требов-я к точн проектов планового и высотного обоснования
- •20. Ступени развития сетей и расч точности
- •21. Триангул сети. Типовые схемы сетей.
- •22. Методы оценки проектов триангуляции:
- •23. Особенности угловых измерений в триангуляции.
- •24. Сети трилатерации. Типовые схемы сетей.
- •25. Особенности линейных измерений в трилатерации.
- •26. Линейно-угловые построения
- •27. Бездиагональный четырехугольник
- •28. Инженерная полигонометрия
- •29. Методы оценки проектов полигонометрических сетей.
- •30. Особенности угловых и линейных измерений в инженерной полигонометрии.
- •31. Короткобазисная полигонометрия.
- •32. Геод. Строительная сетка, назначение и требование к точности.
- •33. Технология создания строительных сеток.
- •34. Детальная разбивка строительной сетки осевым способом.
- •35. Детальная разбивка строительной сетки способом редуцирования.
- •36. Ск, применяемые в инженерно-геодезических работах.
- •37. Переход от частной (условной) к геодезической системе координат.
- •38.Редукционные поправки.
- •39. Высотные инженерно-геодезические сети.
- •40. Закрепление пунктов плановой и высотной основы
- •41. Применение метода геометрического нивелирования
- •42. Применение гидронивелирования и микронивелирования
- •43. Применение тригонометрического нивелирования
- •45.Выбор масштаба съемки
- •47. Масштаб съемки и высота сечения рельефа для различных территорий согласно снб
- •48. Обоснование крупномасштабных планов
- •49. Созд. Планового обоснования для крупномасштабных съемок
- •50. Высотное и съемочное обоснование для крупномасштабных съемок
- •51 Методы съемки застроенной и незастроенной территории.
- •52 Горзонтальная и вертикальная съемка.
- •53. Тахеометрическая съемка, выполненная теодолитом.
- •54.Тахеометрическая съемка, выполненная тахеометром
- •55.Мензульная съемка.
- •56.Нивелирование поверхности по квадратам.
- •57.Аэрофотограмметрический метод съемки.
- •58.Фототеодолитная съемка.
- •59 . Методы съемки подземных коммуникаций.
- •60 Индуктивный метод поиска подземных коммуникаций.
35. Детальная разбивка строительной сетки способом редуцирования.
Строи. сетка представляет собой закр. на местности СК прямоугольных.
Разбивку сетки производят двумя способами: осевым и сп. редуцирования
При сп. редуцирования: 1. От закр. исх. направл. разбивают все пункты сетки с точностью 1:1000 - 1:2000 и закр. временными знаками. 2.Создают на площадке плановые сети и опр. точные корд. всех закрепленных временными знаками пунктов сетки. 3. Из сравнения фактических координат с проектными опр. величины редукции, на которые следует сместить каждый пункт предварительно разбитой сетки. 4. Выполняют редуцирование, и пункты строит. сетки закрепляют постоянными железобетонными знаками. 5. Производят контр. измерения: углы и длины линий выборочно. На больших площадках плановые сети строят в несколько этапов. B качестве главной основы могут служить сети трианг., трилат., полигоном. или линейно-угловые
сети. Пункты главной основы стремятся расположить по углам площадки; между ними по периметру прокладывают ходы первого порядка, между которыми развивают ходы второго порядка. Наиболее эффективным методом опр. координат пунктов строительной сетки 1-го порядка является светодальномерная полигоном.
Редуцирование
выполн. так: Над временным знаком,
например А’, устан. теодолит. От напр.
А’В’ откладывается угловой элемент
редукции β и фиксируется направление
А’А. Вдоль этого напр. при помощи рулетки
откладывается линейный элемент редукции
lА.
На местности будет опр. точка А, корд.
которой соответствуют проектным
значениям. Аналогично все остальные
пункты.
Отредуцированные пункты закр. постоянными знаками. Чтобы при закладке постоянного знака не утратить полож. пункта, поступают так. Перед установкой знака полож. пункта фиксируют двумя створами 1 и 2 на кольях. После уст. знака по меткам на верхних торцах кольев натягивают леску и восстанавливают на знаке положение вершины сетки.
После закрепл. сетки пост. знаками необходимо выполнить контр. измер. Линейные измер. производят выборочно. Обычно проверяют длину сторон сетки в наиболее слабых местах. Контр. угловые измер.выполняют на пунктах, расположенных в шахматном порядке. Под влиянием неизбежных ошибок измерений контр. промеры будут отличаться от теорет. Эти отклонения не должны превышать 20 мм в длинах сторон, 40’’ - в прямых углах.
36. Ск, применяемые в инженерно-геодезических работах.
СК – опорная система для определения положения точек в пространстве или на плоскостях и поверхностях относительно выбранных осей, плоскостей или поверхностей.
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 началом ГСК., а её оси развёрнуты относительно осей государственной системы координат. Система координат СК–1995 (СК-95) была введена в качестве государственной 1 июля 2002 г. При создании СК–95 измерения, выполненные для всей сети, были совместно уравнены. Это позволило устранить неоднородность в точности элементов сети, исправить искажения на стыках сетей 2 класса и полигонов 1 класса, а также повысить точность взаимного положения смежных пунктов. В этой системе для плоских прямоугольных координат также применяется проекция Гаусса-Крюгера с шестиградусными зонами. В СК-95 используется эллипсоид Красовского, который ориентируется таким образом, чтобы пространственные координаты начального пункта (Пулково) были одинаковы в СК-42 и СК-95.