- •Тема 3.1. Геодезическая основа строительно-разбивочных работ.
- •1. Геодезические разбивочные работы. Проект производства работ.
- •2.Задачи городской геодезической службы, геодезической строительной организации, а также строителей в геодезическом обеспечении строительно-монтажных работ.
- •3. Здания и сооружения, их геометрические оси.
- •4. Виды плановой геодезической разбивочной основы
- •Строительная геодезическая сетка, плановые строительные координаты
- •6. Высотная геодезическая основа на стройплощадке
- •Знаки для закрепления и обозначения осей сооружений
- •8. Специальные геодезические приборы для строительно-монтажных работ
- •9. Элементы геодезических разбивочных работ
- •10. Требования к точности выноса в натуру главных и основных осей зданий и сооружений и к геометрической точности возведения сооружения и монтажа в нем конструкций
- •11. Строительные монтажные допуски отклонений и выбор предельных погрешностей геодезических разбивочных работ
- •Нормы точности строительных и геодезических разбивочных работ при возведении гражданских и промышленных зданий
6. Высотная геодезическая основа на стройплощадке
Высотная основа разбивочных работ обеспечивается системой высотных геодезических знаков. Вблизи объектов нового строительства закладывают грунтовые и стенные реперы. Их нивелируют с точностью, определяемой требованиями высотной разбивки сооружений. Например, для разбивки крупных самотечных канализационных коллекторов требуется высотная подготовка строительства лотка нивелированием III класса, а иногда и II класса. Высотная посадка зданий производится относительно реперов нивелирования IV класса или технического. На промышленных площадках нивелирные ходы прокладывают через каждый пункт строительной сетки. Кроме того, определяют отметку дополнительных грунтовых и фундаментальных реперов, необходимых для обеспечения высотной разбивки конструкций.
Знаки для закрепления и обозначения осей сооружений
В результате разбивочных работ необходимо закреплять разбиваемые оси, обеспечив их сохранность на весь период строительства. Разбиваемые оси (базовые и основные) закрепляются с помощью створных знаков (см. рис.1), которые устанавливают вне зоны будущих земляных и наземных работ и не ближе (1,2-1,5)Н от стены будущего здания, где Н – его высота. На поверхность знака по теодолиту вначале переносят осевую точку и закрепляют ее кернением или пересечением штрихов насечки. Затем измеряют расстояния между точками створов и осевыми знаками и вычисляют расстояния от створных знаков до точек здания. Выносят эти точки в створе осевых (створных) знаков с помощью теодолита и рулетки. Временным сооружением для выноса и закрепления и обозначения строительных осей служит обноска. Сначала на обноску выносят главные или основные оси с помощью теодолита, который ставят над соответствующим створным знаком и ориентируют визирную ось в направлении парного створного знака, после чего на обноске рисками отмечают положение оси. Такой вынос делают при двух положениях вертикального круга и окончательную осевую риску отмечают краской и гвоздем.
Вынесенные в натуру оси закрепляют постоянными и временными знаками. В качестве постоянных знаков применяют обрезки металлических труб или рельсов, деревянные столбы. Постоянные знаки устанавливают в грунт ниже глубины промерзания и бетонируют.
Для временных знаков используют деревянные колья, костыли, металлические штыри и трубки.
8. Специальные геодезические приборы для строительно-монтажных работ
Для измерения горизонтальных и вертикальных углов, определения точек в створной плоскости при выносе в натуру осей объектов и монтаже строительных конструкций и других широко применяются теодолиты. При измерении превышений и установке конструкций в проектное положение по высоте используются нивелиры. Отвесное проецирование точек производится при помощи нитяных и оптических отвесов. Лазерные геодезические приборы применяются для установки конструкций в проектное положение относительно лазерного луча, направленного горизонтально, наклонно или отвесно. Высокоточные электронно-оптические тахеометры дают возможность ускорить процесс разбивочных работ в плане и по высоте и обеспечить их высокую точность.
Нитяной отвес большой длины изготавливают из стальной или синтетической нити диаметром 0,5-1 мм. Груз отвеса выбирают на 10—50 % меньше массы, приводящей к разрыву нити. Отвес пропускают сквозь монтажно-технологические отверстия в конструкциях, нить не должна касаться конструкций. Отсутствие касаний проверяют "почтой" — небольшими конусами, выполненными из бумаги и пускаемыми по нити.
В случае несовпадения вертикальной оси прибора с центром опорного знака линейкой измеряют координаты xo и уо оси отвеса относительно центра опорного знака разбивочной основы на исходном горизонте, а на монтажном — выносят проекцию опорного знака относительно нити, используя измеренные значения xo и уо. Отвес чувствителен к действию воздушных потоков, лишь при полном штиле внутри сооружения точность проецирования составляет 1-2 мм на 50-70 м высоты.
Оптические отвесы содержат зрительную трубу, создающую вертикальную линию визирования. Плановые координаты визирного луча на монтажном горизонте определяются при помощи палетки — полупрозрачного экрана с прямоугольной координатной шкалой.
Оптический центрировочный прибор ПОВП содержит горизонтально расположенную зрительную трубу. Перед его объективом установлена новоротная пентапризма, которая направляет визирный луч либо вверх, либо вниз. Прибор устанавливается в рабочее положение но цилиндрическим уровням. Погрешность проецирования составляет 1—2 мм на 50—70 м высоты.
Оптический проецирующий прибор ОПП-2 ставят на поверхность конструкции под натянутой струной. Вертикальным визирным лучом наблюдают струну и, перемещая прибор, на поверхности конструкции находят створные точки — проекции струны. Погрешность проецирования в благоприятных условиях при отсутствии колебаний струны составляет 0,2—0,5 мм.
Прецизионный зенит-лот РZL (высокоточный оптический зенит - отвес) производства фирмы Карл Цейс Йена (Германия) обладает вертикальной зрительной трубой с маятниковым компенсатором, обеспечивающим автоматическую установку визирного луча в вертикальной плоскости. Прибор ставят на штатив и центрируют оптическим отвесом над наземным знаком. В рабочее положение приводят по круглому уровню. Вертикальное проецирование производится на палетку-экран. Точность результата измерений — 1—2 мм на 100 м высоты.
Лазерные геодезические приборы и лазерные приставки к теодолиту или нивелиру испускают узконаправленный световой поток - лазерный луч, диаметр которого на выходе из зрительной трубы, называемой коллиматором, равен 1—2 мм, угол расходимости 10—30". На расстоянии 100 м диаметр луча увеличивается до 5-15 мм, а центр светового пятна на рейке фиксируется с погрешностью, не превышающей 3 мм. Лазерный луч используется как опорная прямая при разбивочных геодезических работах. Его вращают с помощью вращающейся призмы, создавая опорную плоскость для разбивочных работ. Точность лазерных приборов несколько ниже, чем оптических, но они дают возможность автоматизировать многие виды геодезических измерений.
Лазерный визир ЛВ-5М устанавливают на штативе. Корпус лазерной трубы вращается по азимуту вокруг вертикальной оси до 360° и в ограниченных пределах вокруг горизонтальной оси. Лазерный луч устанавливается в горизонтальное положение по цилиндрическому уровню. Угол наклона луча измеряется микрометром, имеющим цену деления 15". Для придания лазерному лучу вертикальности применяется зенитная насадка с пентапризмой, которая надевается на выходное отверстие лазерной трубки.
Лазерная приставка ПЛ-1 закрепляется на корпусе зрительной трубы нивелира Н-3. Лазерный луч поступает в зрительную трубу нивелира со стороны окуляра через откидное призменное колено, это позволяет работать с нивелиром, как с оптическим прибором, не снимая насадки, которая должна быть закреплена неподвижно и отъюстирована так, чтобы ось лазерного луча совпадала с визирной осью зрительной трубы. Данное условие проверяется визированием на точку экрана, удаленного от прибора на 80-100 м.
Переносный лазерный зенит-прибор ЛПЗ-1 испускает отвесный лазерный луч, который фиксируется на экране палетки, входящей в комплект прибора. Над осевым знаком прибор центрируется по пятну лазерного луча, выходящего отвесно вниз. Вертикальность зенитного луча проверяется поворотами прибора через 90° вокруг вертикальной оси. В комплект прибора входит экран-палетка для опознавания оси луча.
Все оптические и лазерные приборы должны проверяться и юстироваться на соблюдение основных геометрических условий, в частности на параллельность или перпендикулярность визирного или лазерного луча к оси цилиндрического уровня, а также на правильность работы компенсатора (в РZL) и т.д.
Электронно-оптические тахеометры, оснащенные светодальномером и счетно-решающим блоком, применяются в комплекте со светоотражательной призмой. Тахеометр центрируется над опорной точкой с известными плановыми и высотными координатами и ориентируется зрительной трубой по соседнему пункту геодезической основы. Светоотражателъная призма центрируется над точкой, предварительно поставленной в проектное положение. С помощью тахеометра определяется расстояние до этой точки, а на дисплее вычислительного блока высвечиваются ее координаты, которые сравниваются с проектными. Определяются элементы редукции, т.е. поправки δx и δy для перемещения наблюдаемой точки в проектное положение в осях координат х и у. После фиксирования проектной точки проверяются ее координаты с помощью тахеометра. Определяется также высотная координата вынесенной точки. Погрешности выноса точек в плане и по высоте составляют 1—5 мм в зависимости от точности тахеометра при расстояниях до 50—100 м.
