
- •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 3. Составление плана организации рельефа. Способы перенесения в натуру проектных отметок, линий и плоскостей с заданным уклоном.
Составление плана организации рельефа. При составлении проекта на строительство объекта на ряду с разработкой планов и конструктивных чертежей составляются план организации рельефа, который решает задачу: изменение рельефа местности для застройки, благоустройства и инженерно-техническим нуждам. Вертикальная планировка- это изменение существующего рельефа путём срезки или досыпки грунта и приспособление для строительства и эксплуатации. Вертикальная планировка решает задачи: 1)отвод воды от зданий; 2)отвод дождевых и талых вод по открытым лоткам проездов и улиц; 3)обеспечение безопасных и благоприятных условий для движения транспорта и пешеходов; 4)придание рельефу наибольшей архитектурной выразительности; 5)организация рельефа при наличии неблагоприятных физико-географических процессов (затопление, оврагообразование). Необходимо отметить, что при верт. планировке не обязательно стремиться к тому, чтобы существующий рельеф был полностью изменён. Лучше сохранить естественный рельеф, приспосабливая к нему планировочные решения, что значительно уменьшает объём земляных работ. Проектирование верт. планировки ведётся со стадиями разработки проекта планировки строящегося объекта и делается в 2 стадии: 1 Доставляется схема вертикальной планировки в м-бе 1:2000-1:10000; 2 Разрабатываются рабочие чертежи верт. планировки в м-бе 1:1000-1:500, на основании которых на местности производятся геодез. разбивочные работы. Перед составлением схемы оценивают территорию по состоянию рельефа, грунтов, наличию водоразделов и т.д. На основе этих характеристик определяют пригодность территории по степени пригодности для строительства: как благоприятные (уклоны 0.05-0,1‰), неблагоприятные (уклоны 0.1-0.2 и менее 0.05‰), особо неблагоприятные (уклоны свыше 0.2 ‰). Основными исходными документами при составлении схемы вертикальной является: топоплан, ген. план, материалы геологии. И гидрологических изысканий, и данные по инженерным сетям. На схеме верт. планировки показывается фактический рельеф, транспортные коммуникации, проектные и фактические отметки перекрёстков улиц и точек перегиба, значения и направления уклонов. К схеме верт. планировки прилагаются проекты поперечных профилей м-ба 1:100-1:500, здесь указываются все элементы улиц: проезжая часть, газон, уклоны, тротуар. На практике при составлении проекта организации рельефа применяют 3 графо-аналитичесих метода: 1)метод профилей; 2)метод проектных горизонталей; 3)смешанный метод. Метод профилей заключается в составлении продольного профиля по оси сооружения и поперечных профилей через 20-100м в зависимости от стадии проектирования и характера грунта. Этот метод применятся для проектирования объектов большой протяжённости на узкой полосе (улицы, каналы). Недостатки метода: большой объём проектной работы и отсутствие полного представления о будущем рельефе. Метод проектных горизонталей заключается в том, что на план горизонталей существующего рельефа наносятся проектные горизонтали через определённые интервалы 0,1-0,5м, в зависимости от рельефа. Область применения метода: на участках со значительной территорией (жилье, площади, аэродромы). Достоинство метода: его наглядность, совмещены горизонтальные и вертикальные его решения, малый объём проектных работ. Смешанный метод состоит в совместном использовании методов профилей и проектных горизонталей. Он применяется при проектировании городских дорог со сложным рельефом и пересечением улиц в разных уровнях. Составление плана организации рельефа выполняют в следующей последовательности: 1)вертикальная планировка улиц; 2)планировка перекрёстков; 3)внутриквартальная планировка.
В
ынесение
в натуру проектных высот (отметок).
Проектные
высоты или отметки
выносят
в натуру
от
ближайших реперов, используя горизонт
инструмента. Для выноса точки вычисляют
проектный отсчет по рейке, который
устанавливается на выносимую точку.
Поднимая или отпуская рейку над выносимой
точкой, добиваются отсчета по рейке с
необходимой точностью. После установки
точек в проектное положение, выполняют
контрольные измерения по всем вынесенным
точкам (исполнительная съемка).
Вынесение линий: 1)Выносятся проектные отметки конечных точек заданной линии А, затем ставят на одной из точек нивелир таким образом, чтобы 2 подъёмных винта располагались вдоль линии и установив рейку на другой точке , вращением двух винтов добиваются такого положения визирной оси инструмента, чтобы отсчёт по рейке был равен высоте инструмента. Затем устанавливаем в створе визирной оси рейку на промежуточных точках, добиваясь отсчета равным высоте инструмента. ГИ=НА+а; b=ГИ-НB; где а и b-отсчёты по рейкам; НА и НB - отметки реперов. Основными ошибками при вынесении проектных высот в натуру являются: 1) ошибки исходных данных, т.е. ошибки в высотах рабочих реперов, от которых устанавливают проектные отметки (mреп) 2)ошибка отсчёта а по рейке на репере (ma) 3)ошибки установки рейки на проектный отсчёт b (mb). При тщательной работе можно принять mb ≈ ma 4)ошибка фиксирования проектной точки в натуре (mф). Можно добиться, чтобы при закреплении точки колышком mф = 3-5мм, при использовании болтов или шурупов mф = 1мм и меньше.
В общем случае mпр2 = mреп12 + ma2 + mb2 + mф 2 или mпр2 = mреп12 + 2ma2 + mф 2. Проектная отметка точки может быть установлена в натуре и по величине превышения hП = HПР - H реп1.
Нивелированием определяют превышение h между репером и точкой Р установкой проектной отметки. С учётом знака разности hП - h измеряют высоту точки Р, добиваясь, чтобы h = hП . Этот способ отсчётов по рейкам, поставленным на проектные отметки в точках более трудоёмкий.
Вынесение в натуру линии и плоскости проектного уклона. Для построения на местности проектных уклонов используют нивелиры и теодолиты. Особенно эффективно применять для этой цели лазерные приборы.
Нивелир закрепляют так, чтобы два его подъёмных винта были примерно параллельны линии АВ. От ближайших реперов устанавливают в точках А и В проектные отметки, вычисленные по заданному продольному уклону. Наклоняя нивелир двумя подъёмными винтами (или элевационным винтом), методом приближений добиваются равенства А и В, т.е. приводят линию визирования нивелира в положение, параллельное проектной линии уклона. Если теперь установить рейку в створе АВ и, поднимая или опуская её, добиться отсчёта по ней, равного отсчёту на конечные точки А и В, то пятка рейки будет фиксировать в натуре текущую точку линии заданного уклона.
П
еремещая
рейку через определённое расстояние
(например 5м), закрепляют в натуре линию
заданного уклона от точек А и В. По
установленным в натуре на проектную
отметку точкам А и В эта задача с меньшей
точностью может быть решена визуальным
путём при помощи трёх
визирок одинаковой
длины. Опорные визирки на точках А и В
задают линию А1В1
параллельную АВ. В эту линию глазомерно
вводят точку С1
промежуточной
визирки, основание которой будет
фиксировать положение точки С на
линии АВ. Аналогично выносят в натуру
проектную плоскость. Установив точки
A,B,C,D
на проектные отметки и действуя тремя
подъёмными винтами нивелира, добиваются
методом приближений, чтобы отсчёты по
рейкам на всех четырёх точках были
равны, т.е. чтобы линия визирования стала
параллельной заданной проектной
плоскости. Установим теперь на тот
же отсчёт рейку в точке фигуры ABCD;
её пятка будет лежать в проектной
плоскости, которую закрепляют в
натуре. При
использовании теодолита его
устанавливают в начальной точке, которую
предварительно приводят на уровень
проектной отметки, и относительно её
измеряют высоту прибора. На вертикальном
круге с учётом места нуля устанавливают
отсчёт в градусной мере равным проектному
уклону линии, придавая таким образом
визирной линии уклон, параллельный
проектному.Если теперь отметить на вехе
или рейке высоту прибора и совмещать
метку через 5-10м с визирной осью трубы,
наведённой в
заданном
направлении, то основание вехи или пятка
рейки укажут на местности точки, лежащие
на линии проектного уклона. Эти точки
закрепляются колышками соответствующей
высоты.
Вынос плоскости с заданным уклоном.
В
ынос
плоскости с заданным уклоном можно
осуществить 3-мя способами: 1 )проектную
плоскость разбивают на квадраты 20*20м и
в каждой вершине определяют рабочие
отметки, как в способе выноса проектной
отметки; 2)проектную плоскость разбивают
на отдельные профили и далее как в
выносе линий заданного уклона; 3)проектную
плоскость с помощью наклонного луча
нивелира, в этом случае вертикальную
ось нивелира устанавливают перпендикулярно
к проектной плоскости, тогда при вращении
нивелира вокруг вертикальной оси
визирная ось трубы будет описывать
плоскость параллельную проектной.
Проектные отметки A,B,C,D
выносят по способу выноса проектной
отметки. Далее устанавливают нивелир
наточке А и вращением подъёмных
винтов добиваются того, чтобы отсчёты
по рейке, установленной в точках B,C,D
были равны высоте инструмента в точке
А. При этом в любой другой точке данной
плоскости проектная отметка фиксируется
таким среза кола при котором отсчёт по
рейке равен высоте инструмента. После
выноса ПОР (проект орг. рельефа) в натуру
производятся контрольные измерения
(нивелирование) с целью определения
фактических отметок с планированной
поверхностью. Все работы по выносу ПОР
и контролю существенно упрощаются с
использованием лазерных приборов,
позволяющих задавать проектные плоскости
и управлять планировочными машинами.
Работы по верт. планировке выполняются
согласно инструкции по благоустройству
по 6Р классу точности mβ
= 60", mH
= 50мм. После выноса ПОР делают исполнительную
съёмку.