
- •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.
17. Характерные особенностити инженерно-геодезич опорных сетей
Инженерно-геодезические опорные сети обладают рядом характерных особенностей:
а)сети часто создаются в условной системе координат;
б)форма сети определяется обслуживаемой территорией или формой объектов;
в)сети имеют ограниченные размеры, часто с незначительным числом фигур или полигонов;
г)короткие длины сторон;
д)к пунктам сети предъявляются повышенные требования по стабильности их положения;
е)неблагоприятные условия наблюдений.
Также имеются особенности, связанные с целевым назначением сети. При строительстве плотины ГЭС возникает необходимость в создании многоярусной сети для выполнения поярусных разбивок строящегося объекта. При создании сети для строительства моста необходимо помнить, что затруднительно производить измерения вдоль берегов
Выбор вида построения и его формы зависит от:
типа объекта, его формы и занимаемой площади;
назначения сети;
физико-географических условий;
требуемой точности;
наличия измерительных средств у исполнителя.
Так, триангуляцию применяют на объектах, значительных по площади и протяженности, проектируемых в открытой пересеченной местности. Полигонометрию используют на закрытой местности или застроенной территории.
В зависимости от площади проектируемого объекта и технологи» строительного производства опорные сети создаются в несколько последовательных стадий (ступеней).
Высотные опорные сети, в основном, создают методом геометрического нивелирования. В отдельных случаях, при наличии электронных тахеометров, может применяться способ тригонометрического нивелирования.
18. Принципы проектир-я и расчет точн построения опорн сетей
При проект. инж.-геод. сетей необходимо решить следующие задачи:
1. выяснить требования к точности построения сети; 2.опр. кол-во ступеней развития сети; 3.выбрать вид построения сети; 4.назначить общие требования к точности; 5.найти требуемую точность отдельных видов измерений (угл., лин., превыш.) на каждой ступени построения сети.
Эти задачи можно решить двумя путями. Первый путь. Исходя из условий проектирования, опр. вид сети и класс ее построения. Затем, по параметрам из норм. док., разрабатывают проект сети и выполняют его оценку. Рез-ты сравнивают с заданными. Далее выбираются методы и ср-ва измерений. Второй путь. Для опорных сетей спец. назначения проект. и расчет точности ведутся, руководствуясь назначением сети. Схема построения сети проектируется, исходя из необх. плотности возможных мест располож. пунктов. На основе расчетов опр. класс построения, а также опр. методика и выбираются ср-ва измерений.
Основу
расчетов для обоих случаев проектирования
составляет решение точностного
уравнения вида m
= μ
где
m - погр. функции требуемого элемента
уравненной сети; µ- погр/ единицы веса
измерений;
При расчете точности планового обоснования для съемочных работ в кач-ве исх. принимают СКП планового полож. съемочной точки. Рассчитывают ее по формуле mисх = 0,2 мм*М , где М- знам. масштаба
При расчете точности высотного обосн. для съемочных работ в кач-ве исх. может быть принята погр. в опред. отметки точки по горизонталям. Ее опр. по формуле m = h/5, где h - высота сечения рельефа
Коэф. К называют коэф. обеспечения точности М показывающим во сколько раз погр. исх. данных должна быть меньше погр. измер., чтобы первой можно было бы пренебречь. Для массовых геод. работ принимают К=2 и считают его одинаковым для всех ступеней построения. откуда
Вытянутый
ход полигонометрии:
СКП М в положении конечной точки хода
выражается формулой
Ошибки угловых и линейных измерений для конкретной схемы хода:
Такие расчеты
могут быть выполнены для любого вида
инж.-геод. сетей. Принципы проект. и
расчета точности для высотных сетей
точно такие же, но в кач-ве единицы веса
µ принимается погрешность на 1 км нив.
хода.