
- •Билет 1
- •Общие сведения об инженерных изысканиях, их видах и особен-ях
- •2.(29)Координатные системы отсчета, используемые в геодезической практике на территории Республики Беларусь.
- •3.(18)Наблюдения за горизонтальными смещениями сооружений
- •1.Состав инженерно-геодезических изысканий.Техническое задание
- •2. Определение высоты геоида над референц- эллипсоидом в требуемой системе отсчета координат с использованием модели геоида egm2008
- •3.Геодезические работы при устройстве подкрановых путей
- •Геодезические работы при эксплуатации подкрановых путей
- •Билет 3
- •1. Гоедезическое обеспечение геологических, гидрогеологических изысканий и геофизические методы разведки
- •2. Аномальное гравитационное поле.
- •3. Методы створных измерений (подвижной марки, малых углов и т.Д.)
- •2. Методы измерения ускорения силы тяжести. Приборы. Классификация статических гравиметров.
- •3. Методы определения ширины колеи. Методы определения непрямолинейности рельсовых осей.
- •Билет 5
- •1.Назначение, виды и особенности построения опорных геодезических сетей.
- •2.Общая структура глобальных навигационных спутниковых систем
- •3. Приборы и оборудование для створных измерений. Анализ источн. Погреш
- •Билет 7
- •3.Определение геометрических параметров резервуаров для нефти и нефтепродуктов.
- •Билет 8
- •Билет 9
- •1.Геодезическая строительная сетка, назначение и требования к точности.
- •2.Тригонометрическое нивелирование. Коэффициент рефракции.
- •3.Исполнительные съемки строительных конструкций и оборудования.
- •Билет 10
- •Технология создания строительных сеток.
- •2.Геодинамические полигоны аэс.
- •Исполнительная съемка инженерных коммуникаций.
- •Билет 11
- •1. Системы координат в инженерно-геодезических работах
- •1) Система плоских прямоугольных координат.
- •2)Местная (условная) система прямоугольных координат.
- •2. Оценка точности функции от результатов измерений.
- •Виды прецизионных сооружений и требования к точности их установки в проектное положение.
- •Билет 12
- •1, Высотные инженерно-геодезические сети.
- •2. Обработка одной многократно измеренной равноточной величины.
- •3, Особенности создания плановой и высотной основы для прецизионных сооружений.
- •Билет 13.
- •Билет 14
- •Характеристика крупномасштабных планов. Точность, детальность и полнота планов
- •Уравнительные вычисления. Общие положения.
- •Определение геометрических параметров резервуаров для нефти и нефтепродуктов.
- •Билет 15
- •Методы определения ширины колеи и непрямолинейности рельсовых осей
- •11.2 Исполнительная съемка подкрановых путей
- •Ошибки измерений их классификация и свойства.
- •Билет 16
- •Методы съемки застроенной и незастроенной территории
- •Законы распределения и основные характеристики точности. Доверительный интервал.
- •Способы ориентирования подземных выработок. Передача высот в подземную выработку.
- •Билет 17.
- •1. Тахеометрическая съёмка, выполняемая электронным тахеометром.
- •2. Параметрический способ уравнивания. Оценка точности.
- •3. Состав и содержание инженерно-геодезических работ при эксплуатации инженерных сооружений.
- •Билет 18.
- •1. Основные процессы, выполняемые при создании плана комбинированным и стереофотограмметрическим методами.
- •18.2. Погрешности геодезических измерений и методы их минимизации.
- •18.3. Геодезические методы определения кренов башенных сооружений
- •Билет №19
- •3. Особенности применения тригонометрического нивелирования для определения осадок.
- •2.Средняя квадратическая ошибка функции коррелируемых результатов измерений
- •1.Применение фотограмметрии в изысканиях и строительстве инженерных сооружений линейного типа
- •Билет 20
- •Методы съемки подземных коммуникаций
- •Методы съёмки.
- •Коррелатный способ уравнивания. Оценка точности.
- •Анализ устойчивости исходной основы при наблюдении за осадками сооружений геодезическими методами.
- •Билет 21
- •Индуктивный метод поиска подземных коммуникаций
- •Средняя квадратическая ошибка функции некоррелируемых результатов измерений.
- •Способы геодезического обмера зданий. Планово-высотная съемка элементов здания.
- •Билет 22
- •Элементы и категории трасс. Параметры и правила трассирования (камеральное и полевое трассирование)
- •Вес функции и вес измерений. Ошибка единицы веса.
- •Геодезические методы определения осадок. Оценка точности характеристик осадок.
- •Билет 23
- •1.Способы установки и выверки конструкций и оборудования по вертикали.
- •2.Камеральное трассирование по топографическим картам.Состав работ,способы.
- •3.Виды проекций,их осн.Хар-ки.Проекция Гауса-Крюгера.
- •2. По характеру искажений (свойствам изображения);
- •3.По виду нормальной картографической сетки изображений меридианов и параллелей;
- •Билет 24
- •Полевое трассирование. Вынесение проекта трассы в натуру.
- •Позиционные определения посредством гнсс
- •Способы плановой установки и выверки конструкций и оборудования.
- •Билет №25
- •Круговые кривые, их элементы и главные точки.
- •Приведение измерений к центрам геодезических пунктов.
- •3. Гидротехнические сооружения. Геодезическое обеспечение проектирования и строительства гэс.
- •1. Детальная разбивка кривых способом прямоугольных координат
- •2. Технические требования и способы высокоточных измерений горизонтальных углов
- •3. Высотное обоснование тоннелей
- •Билет 28
- •Билет 29
- •1. Составление продольного профиля трассы. Вычисление отметок точек «нулевых работ»
- •2. Поверки и исследования нивелиров и нивелирных реек
- •Контрольные испытания высокоточных нивелиров
- •3 Применение метода «свободной станции» при разбивочных работах.
- •Билет 30
- •1) Мостовые переходы. Состав работ при изысканиях мостовых переходов. Создание мостовой разбивочной основы.
- •2) Высокоточное геометрическое нивелирование. Источники ошибок и меры по ослаблению их влияния.
- •3) Способы передачи осей и отметок на монтажные горизонты.
- •Билет 32
- •Геодезические работы при изысканиях гидротехнических сооружений на разных стадиях проектирования.
- •Гидротехнические сооружения проектируют в две стадии:
- •3.Способы разбивки основных осей сооружений. Методы их закрепления на местности.
- •Билет33
- •1.Геодезические работы при проектировании каналов и мелиоративных систем.
- •2.Источники ошибок гнсс определений.
- •3.Геодезические разбивочные работы при строительстве гражданских и промышленных зданий (нулевой цикл).
2.Геодинамические полигоны аэс.
В пределах района строительства обычно выбираются два альтернативных пункта строительства АЭС, на которых выполняются комплексные исследования.
Геодезические работы на пунктах строительства ведутся не менее трех лет и включают 5-6 циклов повторных линейных и нивелирных измерений. Для проектирования геодезических работ на каждый пункт строительства должна быть составлена тектоническая схема в масштабе 1:50000 – 1:100000, на которой показываются потенциально активные зоны.
С
хемы
нивелирных построений пунктов
строительства АЭС выбирают в зависимости
от расположения разломов и условий
местности, но, как правило, они должны
состоять из замкнутого хода, расположенного
вдоль границы участка. Указанный полигон
рассекается 2-3 линиями, проходящими
вкрест потенциально активным разломам.
Периметры образованных замкнутых
полигонов не должны превышать 40 км.
Расстояние между смежными реперами
1-1,5 км. Требуемая точность нивелирования
0,3 мм/км, что может быть достигнуто по
методике нивелирования I класса повышенной
точности. Схема нивелирных построений
на пункте строительства АЭС представлена
на рис. 19.
Рис. 19. Схема нивелирования на пункте строительства АЭС:
1 – глубинные реперы;
2 – грунтовые и скальные нивелирные знаки;
3 – тектонические нарушения
Высотные сети должны быть привязаны к государственной высокоточной нивелирной сети и по возможности совмещены с пунктами плановых сетей. Закрепление нивелирных линий производится грунтовыми и скальными реперами стандартных типов. При этом отдается предпочтение скальным реперам, заложенным в выходы коренных скальных пород. На каждом пункте строительства АЭС желательно заложить два глубинных репера на участках, наиболее удаленных от разломов. При невозможности закладки глубинных реперов их заменяют на фундаментальные. Закладку всех реперов следует выполнять в присутствии геолога способом бурения с соблюдением необходимых мер для исключения сезонных и климатических влияний на устойчивость реперов. Первое нивелирование рекомендуется выполнять не ранее, чем через год после закладки. Минимальный срок - два месяца после закладки. На пунктах строительства АЭС вдоль нивелирных линий рекомендуется также выполнять повторные гравиметрические измерения.
Для изучения горизонтальных деформаций используются локальные плановые построения, вид которых показан на рис. 20.
Рис. 20. Схема плановых построений на пунктах строительства АЭС:
а – отдельная линия, секущая разлом; б – отдельная и створные линии;
в – геодезические четырехугольники (отдельные и спаренные);
г – многолучевые системы (центральная обсерватория): ΔС – центральный пункт, на котором устанавливается светодальномер; Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 – отражательные станции;
д – светодальномерный траверс
На практике все перечисленные виды плановых построений могут использоваться в сочетании друг с другом.
Длины измеряемых линий в таких построениях не должны превышать 3 км, а средние квадратические ошибки их измерения – 5 мм.
Линейные измерения на пунктах строительства АЭС желательно выполнять с земли. В качестве центра пункта плановой сети можно рекомендовать железобетонный столб, заложенный ниже глубины промерзания грунта согласно требованиям к закладке центров государственной плановой сети. Верхняя грань этого столба должна находиться на высоте, удобной для наблюдений, и служить подставкой для установки инструментов, снабженной устройством для принудительного центрирования.
Пункты плановой сети по возможности должны быть совмещены с пунктами нивелирной сети. В случае их совмещения на рекомендуемом центре – столбе следует заложить еще нивелирный центр. На пунктах строительства рекомендуется следующее распределение по времени циклов повторных геодезических измерений в течение трех лет:
1 цикл – лето 1-го года исследований;
2 цикл – весна 2-го года (период протаивания грунта);
3 цикл – лето 2-го года;
4 цикл – осень 2-го года (период промерзания грунта);
5 цикл – лето 3-го года.
Три летних цикла геодезических измерений позволят получить информацию о тектонических деформациях исследуемых территорий. Весенне-осенний циклы измерений дадут сведения о характеристиках гидротермических движений земной поверхности.
Результаты исследований на пунктах строительства АЭС позволят выбрать максимально устойчивые участки под площадки строительства АЭС размером 3х3 км.