
- •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.
42. Применение гидронивелирования и микронивелирования
Гидронивелирование – для установки и выверки по высоте опорных плоскостей строительных конструкций и тех оборудования в условиях, когда вып геом нивелир затруднено.
Гидростатическое нивелир – наиболее пригодна для целей инж изыск. В его основе лежит св-ва жидкости в сообщающихся сосудах. Прим. приборы: уровень гидростатический, прибор Мейссера( переносной) – СКО 0,02 – 0,05мм; гидростатич нивелир МИИГАиК – СКО 0,01мм
На точность влияют: внешние условия(темп и давление); неточн устан прибора; неравновесие жидкости в сосуд; каппилярность; неточн контактирования острия винта с жидкостью.
М
икронивелирование
– приведение в горизонтальное положение
опорных плоскостей и точек строительных
конструкций и тех оборудования. Вып с
помощью спец. микронивелира.(состоит
из: подставки с подвижной и неподвижной
опорами, часового индикатора с ценой
деления 0,01мм(опр перемещение подвиж
опоры по высоте), цилиндр уровня).
Микронив. выполняют: уст. микронив. на
выверяемые точки, подъемным винтом
приводят пузырек уровня в нуль-пункт
и берут отсчет по индикатору. Переставив
прибор в тех же точках на 180 ° и приведя
вновь пузырек уровня на середину, берут
второй отсчет по индикатору. Прев.
на станции и точность способа:
Приборная точность микронивелира = 0,01 мм.
м
ожно
опр. превышения последовательно от
одной точки выверяемой поверхности к
другой, т. е. прокладывать микронивелирный
ход.
П огрешность передачи отметки в микронивелирном ходе (в мм) длиной L и базой прибора b можно подсчитать по формуле
приняв b = 1,0м,L = 100 м, получим mh=0,1мм
Основные источники погрешностей микронивелирования: погрешность приведения пузырька в нуль-пункт, погрешность индикатора и чистота обработки выверяемой поверхности.
43. Применение тригонометрического нивелирования
Это метод определения разностей высот точек по измеренному углу наклона линии визирования с одной точки на другую и измеренному или известному расстоянию между этими точками.(теодолитом)
Целесообразно применять в горной местности в качестве высотного обоснования топограф. съемок, а также для наблюдений за осадками сооружений. Может прим. для опр. высот точек съемочной сети при топ.съемках с высотой сечения рельефа не менее чем через 1 м(СНБ)
СНБ: Исходными для тригонометрического нивелирования служат пункты, высоты которых получены из геометрического нивелирования. Исходные пункты должны располагаться не реже чем через пять сторон хода тригонометрического нивелирования.
Определение превышений производится в прямом и обратном направлениях.
Точность измерений углов и линий должна быть такой, чтобы расхождения между прямыми и обратными превышениями были не более 4 см на каждые 100 м длины линии, а допустимые невязки в ходах не превышали величины 0,04S/100vn, м, где S - длина хода, м; n - число сторон в ходе.
Длины ходов тригоном. Нив. не должны превышать 2 и 6 км соответственно при высоте сечения 1 и 2 м.
Превышение вычисляется по форму-ле
где d
- горизонтальное
проложение, i
- высота прибора,
-
высота визирования.
горизонтальное проложение получают по формуле
Теоретическими расчетами и практикой доказано, что тригонометрическое нивелирование по точности соответствует нивелированию III класса. При наблюдениях за деформациями, используя высокоточные теодолиты и специальные методики (Пискунова, Рабцевича), точность тригонометрического нивелирования можно повысить.
Наилучшим временем для выполнения тригонометрического нивелирования являются периоды четких изображений визирных целей (утренняя и вечерняя видимости, пасмурная погода). Из-за рефракции этот метод зимой не пригоден.
44.Хар-ка крупномасштаб. планов: Точность, детальн., полнота
- планы, составленные в масштабе 1:5000- 1:500.
По назначению планы подразделяются на 3 группы:
1. Основные, созданные с целью картографирования территории;
2. Специализированные планы: кадастровые, лесоустроительные, русловые, инженерно-топографические, землеустроительные;
3. В зависимости от решаемых задач различают изыскательские, исполнительные, инвентаризационные планы.
Под
точностью
понимают
суммарную среднюю квадратическую
погрешность в плановом и высотном
положении точек ситуации и рельефа,
она вычисляется по формуле
Погрешности координат точек включают в себя ошибки развития планового обоснования, ошибки съемочных измерений и графических построений, погрешности вследствие деформации планшетов.
СНБ: средняя погрешность планового положения точек относительно пунктов опорной геодезической сети не должна превышать:-0,1 мм в масштабе создаваемого плана на открытой местности и застроенной территории;-0,15 мм в масштабе создаваемого плана для местности закрытой древесной и кустарниковой растительностью.
Средние погрешности высот точек съемочных геодезических сетей относительно ближайших реперов нивелирования II-IV класса не должны превышать 1/10 высоты сечения рельефа на равнинной местности и 1/6 высоты сечения рельефа на всхолмленной местности
Детальность - степень генерализации изображения, т. е. степень соотв. контуров и элементов рельефа на плане и на местности.(Чем меньше знаменатель масштаба плана, тем выше детальность плана.)
Выпрямление контуров и выступов зданий допускается, если погрешность за обобщение четких контуров не превышает на плане 0,5 мм, а для архитектурных элементов - 0,3 мм.
Полнота плана - это степень его насыщенности элементами ситуации и рельефа, изображение которых необходимо для проектирования и возможно при принятом масштабе плана и высоте сечения рельефа.Полнота плана выражается наименьшими размерами предметов и наименьшими расстояниями между предметами.
1/M=lплана/lмест