
- •Вопрос 2. Геодезические разбивочные работы: основные и детальные. Нормы точности разбивочных работ. Способы разбивки осей. Способы выноса плановых точек в натуру.
- •Вопрос 3. Составление плана организации рельефа. Способы перенесения в натуру проектных отметок, линий и плоскостей с заданным уклоном.
- •Вопрос 4. Разработка проекта производства геодезич. Разбивоч. Работ. Методы подготовки данных для перенесения проекта сооружений (в плановом положении) в натуру. Составление разбивочных чертежей.
- •Вопрос 5. Трассирование линейных сооружений. Камеральное и полевое трассирование. Беспикетное трассирование. Разбивка круговых кривых. Составление плана и профиля трассы.
- •Вопрос 7 Высотные инженерно геодезические сети.
- •Вопрос 8. Крупно масштабные инж-топогр съёмки застр. Территорий. Виды планов, методы их создания. Цифровые модели местности. Основные направления автоматизации крупномасштабных съёмок.
- •Вопрос 9. Выбор технологических осей, их закрепление, маркирование конструкций при установке технологического оборудование в проектное положение.
- •Вопрос 10 Геодезические способы, приборы и оборудование для плановой установки и выверки конструкции(струнный, струнно-оптический, оптического визирования, коллиматорный , дифракционный).
- •Вопрос 11. Геодезические способы, приборы и оборудование для установки конструкций по высоте. Геометрическое нивелирование короткими лучами, гидростатическое нивелирование, микронивелирование.
- •Вопрос 12. Геодезические способы для установки и выверки конструкций по вертикали. Прямые и обратные отвесы, способ наклонного визирования, способ оптического и вертикального проектирования.Ч
- •Вопрос 13. Исполнительные съемки и составление исполнительных генеральных планов. Виды исполнительных съемок. Геодезическая основа и методы исполнительных съемок сооружений и оборудования.
- •Вопрос15 Проектирование схем геодезического контроля общих осадок, размещения киа, принципы проектирования схем контроля, расчет точности геометрического нивелирования
- •Вопрос 16. Проектирование схем геодезического контроля кренов сооружений. Объекты контроля, точность, методы и средства измерений
- •Вопрос 17 Порядок проектирования. Выбор методов и средств измерений при контроле осадок и деформаций сооружений.
- •Вопрос 19 Методы и средства измерения горизонтальных смещений инженерных сооружений. Размещение киа, точность, цикличность измерений, створные методы, методы угловых и линейных измерений.
- •Вопрос 22 Геодезическое обеспечение проектирования, строительства железных и автомобильных дорог. Разбивочные работы. Разбивка стрелочных переводов, соединений и парков.
- •Вопрос 28 Назначение планового и высотного обоснования тоннелей. Виды планового обосн на поверхн и в подзем выработке. Расчет точности тонельной триангуляции, основной и поземной полигонометрии.
- •Вопрос 29. Высотное обоснование тоннелей. Расчёт точности высотного обосновая тоннелей. Передача отметок в подземные выработки.
- •Вопрос 30. Назначение и способы ориентирования подземной полигонометрии. Исследование наивыгоднейшей формы соединительного треугольника.
- •Вопрос 32. Основные понятия о гидротехнических сооружениях. Типы гэс. Геодезические работы на разных стадиях проектирования гидротехнических сооружений.
- •Вопрос 32. Типы, элементы и основные характеристики водохранилищ. Плановое и высотное обоснование водохранилища. Вынос контура водохранилища в натуру сооружений.
- •Вопрос 34. Основные оси сооружений гидроузла. Способы выноса основных осей в натуру. Плановое и высотное обоснование гидроузла в период строительства. Ступени создания планового обоснования.
- •Вопрос 41 Методы автоматизации геодезических измерений (створные измерения, контроль прямолинейности, строительно-монтажные работы, наблюдения за осадками)
- •Вопрос 48 Технология коррелатной версии метода наименьших квадратов – уравнивения геодезических измерений.
- •Вопрос 49. Технология параметрической версии мнк –уравнивания геод измерений.
- •Вопрос 50. Ско результата измерений и функции измеренных величин.
- •Вопрос 53 Общеземные и референцные координаты. Формулы связи между ними Необходимость перехода к системе референцных координат при использовании gps.
- •Вопрос 54 Проекция и плоские прямоугольные координаты Гауса-Крюгера, её свойства достоинства, недостатки. Необходимость применения ппкс частным началом.
- •Вопрос 57 Устройство оптических систем зрительной трубы и оптические устройства теодолитов типа т2 или т5. Основные неисправности оптических систем теодолитов.
Вопрос 29. Высотное обоснование тоннелей. Расчёт точности высотного обосновая тоннелей. Передача отметок в подземные выработки.
В
ысотное
обоснование:
создается для обеспечения сбойки по
высоте на поверхности и в подземной
выработке. При этом при длине тоннеля
до 5 км достаточно на поверхности земли
создать высотное обосно-е по точности
4 кл., однако учитывая деформации земли
при проходке тоннеля на поверхности
земли создают высотное обосн-е 3 кл.
длина более 2 км – 2 кл. менее2 кл
нивелирование 3 кл. Кроме того высотное
геод обоснов=е необходимо для наблюдения
за осадками соор-й и зданий. Поэтоме
нивел-е 3 кл строят в виде системы
замкнутых полигонов, опира-ющихся на
марки город-ого нив-я 2 кл. и покрывающих
полосу вдоль трассы метрополитена
шириной не менее тройной глубины
строящегося туннеля. Точность
высотного обоснования если
тоннель сооружается через вертикальные
стволы, то в этом случае на сбойку
подземных выработок (встречных) по
высоте окажут влияние следующие факторы:
Ошибки положения на дневной поверхности
хода полигонометрии, который связывает
2 репера, расположенные около вертикальных
стволов (mh1)
Ошибки передачи отметок с поверхности
подземной выработки.Ошибки в проложении
ходов нивелирования от вертикальных
стволов до места сводки. С учетом
применяемых обозначений:
mh=√(mhl2+mh22+mh32+mh42+mh52)
. mh2=mh3=5мм.
Ошибки построения нивелирного хода,
учитывающие влияние случайных, ошибок
определяются по формуле:mh=η*√L,где
η- величина влияния случайных ошибок
на 1 км хода.L – длина нивелирного хода.
Для проходки м/у смежными стволами можно
записать:mh1=η*√l
Если предположить, что тоннель сооружается
через 2 ствола и сбойка происходит ровно
посередине, а точность нивелирования
на поверхности и под землей одинаковая,
то можно записать следующее выражение
для mh4 и mh5 по аналогии: mh4=mh5=η*√(l/2)
Подставляем все значения в искомую
формулу: mh=√(η2*l+25+25+2η2*l/2)
Решая эту формулу относительно
,
будем иметь следующую зависимость:η2=(mh2-50)/2l.
В этой формуле величина
и
выражаются в мм, а величина l – в км.
Величина коэффициента
является исходной для назначения класса
нивелирования. Передача
отметок подземной выработки.
Для передачи отметок подземной выработки
применяют компарированную рулетку,
которую опускают с поверхности земли
в подземную выработку при соответствующем
напряжении. Порядок нивелирования при
передачи отметок:1)На поверхности земли
и в подземной выработке устанавливают
нивелиры примерно посередине между
исходным репером и створом.2)Далее
одновременно по команде берут отсчеты
по рулетке на поверхности и под
землей.3)Далее снимают отсчеты по рейкам,
установленных на поверхности и под
землей на исходном и определяемом
пунктах соответственно. Данный цикл
составляет программу измерений. При
передаче отметок с поверхности в
подземную выработку выполняют как
минимум 3 цикла измерений, измеряя
горизонт инструмента
рулеткой.HRpв=HA+a-(l1-l2)-в+∆t+∆k.
Схема передачи отметок в подземную
выработку. а – отсчет по рейке на
поверхности земли. L1 – отсчет по рулетке
на поверхности земли. В – отсчет по
рейке под землей. L2 – отсчет по рулетке
под землей.