- •Министерство сельского хозяйства российской федерации
- •«Приморская государственная сельскохозяйственная академия»
- •Выпускная квалификационная работа
- •21.03.02 Землеустройство и кадастры
- •Министерство сельского хозяйства российской федерации
- •«Приморская государственная сельскохозяйственная академия»
- •Кафедра землеустройства
- •4 Водный кодекс рф от 03.06.2006 № 74-фз;
Министерство сельского хозяйства российской федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Приморская государственная сельскохозяйственная академия»
ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И АГРОТЕХНОЛОГИЙ |
Кафедра землеустройства
Г Р А Ф И К
подготовки и оформления выпускной квалификационной работы
студента Кашкина Алексея Александровича группы 941
(фамилия, имя, отчество)
на тему: Проведение съемки и вынос проекта в натуру на территории
г. Уссурийск Уссурийского городского округа Приморского края
№п/п |
Выполняемые работы и мероприятия |
Срок выполнения |
Отметка о выполнении |
1 |
Выбор темы и согласование с руководителем |
май 2015г. |
выполнено |
2 |
Составление плана работы и согласование с руководителем |
до 12мая 2016г. |
выполнено |
3 |
Написание 1 главы пояснительной записки |
до 16 мая |
выполнено |
4 |
Написание 2 главы пояснительной записки |
до 20 мая |
выполнено |
5 |
Оформление схемы расположения объекта |
до 23 мая |
выполнено |
6 |
Написание 3 главы пояснительной записки |
до 26 мая |
выполнено |
7 |
Предзащита работы и доработка замечаний |
до 3 июня |
выполнено |
8 |
Передача работы на подготовку отзыва и рецензирование |
до 10 июня |
выполнено |
9 |
Получение рецензии, передача работы на кафедру |
до 14 июня |
выполнено |
10 |
Завершение подготовки к защите (доклад) |
до 17 июня |
выполнено |
11 |
Защита ВКР в ГАК |
20-30 июня |
выполнено |
Студент ___________________ А.А. Кашкин
(подпись) (и.о.фамилия)
«_12__» мая 2016 г.
Руководитель ВКР ___________________ Г.М. Сидорова
(подпись) (и.о.фамилия)
«_12_» мая 2016 г.
Реферат
Выпускная квалификационная работа на тему «Проведение съемки и вынос проекта в натуру на территории г. Уссурийск Уссурийского городского округа Приморского края» состоит из текстовой и графической частей.
Топографическая съемка, тахеометрическая съемка, кадастровые и геодезические работы, нормативно-правовая база, вынос проекта в натуру, земельные участки, объекты строительства
Текстовая часть написана на 60 страницах печатного текста, содержит введение, 3 главы, заключение, 8 таблиц и список используемой литературы из 20 источников.
Графическая часть представлена тремя чертежами:
1 План топографической съемки земельного участка на территории г. Уссурийск
Схема закрепления осей объекта
3 Проект расположения объекта строительства
В выпускной работе дан анализ современного состояния и проведения геодезических съемок, нормативно-правовая база по геодезическим работам, показана характеристика объекта исследования с учетом категорий земель и зонирования города, рассмотрен процесс проведения съемки и вынос проекта в натуру объекта строительства.
Содержание
Введение
Топографическая съемка, вынос проекта в натуру
1.1 Топографическая съемка
1.1.1 Виды топографических съемок в зависимости от технологического процесса
1.1.2 Виды нивелирования
1.1.3 Основные разновидности топографической съемки в зависимости от назначения работ
1.1.4 Тахеометрическая съемка местности
1.1.4.1 Виды тахеометров
1.1.4.2 Выполнение тахеометрической съемки
Нормативно-правовая база геодезических и кадастровых работ
1.2 Вынос проекта в натуру
1.2.1 Вынос проекта
1.2.2 Акт выноса
2 Характеристика объекта исследования
2.1 Общие сведения о г. Уссурийске
2.2 Природно-климатические условия
2.3 Характеристика земельного фонда
2.4 Функциональное зонирование г. Уссурийска
2.5 Характеристика землевладений и землепользований
Топографическая съемка, вынос проекта в натуру
Топографическая съемка
3.1.1 Планово-высотное обоснование тахеометрической съемки
3.1.2 Съемка ситуации и рельефа местности
3.1.3 Камеральные работы
3.2 Вынос проекта в натуру
3.2.1 Содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ
3.2.2 Разбивка и закрепление осей сооружения на обноске
3.3 Проведение топографической съемки на объекте исследования
3.3.1 Характеристика объекта исследования
3.3.2 Техническое задание
3.3.3 Программа работ
3.3.4 Методика выполнения инженерно-геодезических изысканий
3.3.5 Проведение топографической съемки на объекте исследования
3.3.5.1 Методика спутниковых измерений
3.3.5.2 Планово-высотное обоснование
3.3.5.3 Съемка ситуации
3.3.6 Камеральные работы
3.4 Вынос проекта объекта исследования в натуру
Заключение
Список литературы
Введение
Топографическая съемка - это комплекс работ, позволяющий получить данные о земельном участке: размер, расстояние, углы, высоты, особенности рельефа.
При топосъемке проводятся работы по установлению, закреплению и восстановлению границ земельного участка.
Наиболее популярным видом проведения наземных топографических съемок, применяемым при инженерных изысканиях, является тахеометрическая съемка, которая представляет собой:
- определение горизонтального угла между соседними точками съемочного обоснования;
- определение расстояния с помощью нитяного или лазерного дальномера
- определение высотного положения снимаемых точек методом тригонометрического нивелирования
Одним из преимуществ тахеометрической съемки является быстрота и высокая точность измерения местности.
Данные, полученные при проведении топографической съемки, рассчитываются и начинается отрисовка цифрового инженерно-топографического плана, опираясь на составленный абрис.
Затем проектная группа занимается составлением проекта объекта строительства. На основе проектных решений, опираясь на разбивочный чертеж и долговременно закрепленные точки на местности, происходит вынос проекта в натуру.
Целью выпускной работы является определение содержания работ при топографической съемке, подготовки проекта объекта и вынос его в натуру. Для выполнения работ были поставлены следующие задачи:
Рассмотреть виды топографических съемок
Рассмотреть процесс выноса проекта в натуру
Дать характеристику объекта исследования
Проанализировать содержание топографической съемки
Рассмотреть процесс проведения топографической съемки и выноса проекта в натуру
1 Топографическая съемка, вынос проекта в натуру
1.1 Топографическая съемка
1.1.1 Виды топографических съемок в зависимости от технологического процесса
Топографической съемкой называют комплекс полевых и камеральных работ по определению взаимного планово-высотного расположения характерных точек местности, выполняемых с целью получения топографических карт и планов, а также их электронных аналогов - электронных карт (ЭК) и цифровых моделей местности (ЦММ).
Если съемку выполняют только для получения плана местности без изображения рельефа, то такую съемку называют ситуационной или горизонтальной. Если в результате съемки должны быть получены план и цифровая модель местности или карта с изображением рельефа, то такую съемку называют топографической [2].
В зависимости от основного используемого прибора различают несколько видов съемок:
тахеометрическая съемка выполняется с помощью теодолитов и тахеометров (номограммных или электронных). Особенно эффективной тахеометрическая съемка оказывается при использовании в качестве основного прибора электронных тахеометров;
нивелирование поверхности по квадратам с помощью нивелира и землемерной ленты для получения топографических планов и ЦММ;
фототеодолитная съемка производится с помощью специального прибора — фототеодолита, который представляет собой комбинацию теодолита и высокоточной фотокамеры [2];
теодолитная - комплекс наземной съемки, предназначенный для получения метрических данных, производится с помощью дальномеров и теодолита;
стереотопографическая - характеризуется получением первичной информации при использовании стереопары;
буссольная топографическая съемка производится таким оборудованием, как дальномеры и буссоли;
мензульная - выполняется с помощью кипрегеля и мензулы;
аэрофотосъемка - позволяет получить фотографическое изображение, используя летательные аппараты [18];
комбинированная съемка представляет собой сочетание аэросъемки и одного из видов наземных топографических съемок;
наземно-космическая - один из самых перспективных видов топографических съемок, основанный на использовании систем спутниковой навигации «GPS» (GlobalPositioningSystem) [2];
цифровая - процесс получения оптического изображения, которое впоследствии передается на определенный носитель;
гидролокационная съемка позволяет получить информацию о дне различных водоемов, выполняется гидролокатором [18].
1.1.2 Виды нивелирования
Измерения, производимые для определения высот точек местности или их разностей (превышений), называют нивелированием.
В зависимости от того, какими методами определяются высоты точек местности или превышения между ними, различают следующие виды нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, физическое, механическое, стереофотограмметрическое и наземно-космическое [2].
Геометрическое нивелирование - это один из наиболее распространенных методов нивелирования, основанный на использовании горизонтального луча визирования геодезического прибора - нивелира.
Тригонометрическое нивелирование основано на использовании наклонного луча визирования теодолита или тахеометра. Тригонометрическое нивелирование в настоящее время широко используют в практике изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации инженерных объектов. Особенно часто его используют при выполнении тахеометрических съемок местности.
Физическое нивелирование позволяет определять высоты точек местности или превышения между ними в результате использования различных физических явлений и процессов.
Механическое нивелирование осуществляют с помощью механических или электромеханических приборов, автоматически фиксирующих продольный профиль местности по линии, вдоль которой этот прибор перемещается. Иногда используют при съемке продольного профиля существующих автомобильных дорог [2].
Стереофотограмметрическое нивелирование производят по парам снимков одной и той же местности, снятых с разных точек, с использованием стереофотограмметрических приборов различных конструкций или персонального компьютера. Один из наиболее перспективных и широко используемых видов нивелирования.
Наземно-космическое нивелирование основано на использовании систем и приборов спутниковой навигации («GPS»). Приборы спутниковой навигации позволяют практически мгновенно определять координаты точек местности (в том числе и высоты). Наземно-космическое нивелирование в настоящее время является одним из наиболее эффективных и перспективных [2].
1.1.3 Основные разновидности топографической съемки в зависимости от назначения работ
Топографическая съемка (ландшафтная съемка) масштабов 1:50-1:200 является основой для ландшафтного дизайна/проектирования. В основном топографическая съемка для ландшафтного дизайна выполняется в масштабе 1:200 с сечением рельефа 0,25 м. Однако, эти параметры могут меняться в зависимости от площади объекта, сложности рельефа, загруженности территории инфраструктурой. Выбор крупного масштаба позволяет детально отобразить части зданий, коммуникации, рельеф и растительность (каждое дерево). Особенностью данного вида работ является то, что содержание планов для ландшафтного проектирования не регламентируется никакими инструкциями и условными обозначениями. Главная задача данного плана – наглядность отображения всех элементов местности [6].
Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м является самой востребованной для большинства видов работ. Данные параметры используются для топосъемки при создании карт населенных пунктов и генеральных планов строительства и рабочих чертежей многоэтажной застройки, строительстве коммуникаций (надземных, подземных), подготовке проекта вертикальной планировки, составления планов подземных сетей, приемке объектов в эксплуатацию, постановке участков на кадастровый учет, для составления исполнительного плана земельного участка строительства с густой сетью подземных коммуникаций, промышленных предприятий, для решения вертикальной планировки и т.д. На топопланах масштаба 1:500 отображаются рельеф, растительность, водные объекты, надземные и подземные коммуникации, сооружения, геодезическая привязка геологических скважин и ориентирных точек. Изображение подземных коммуникаций является одним из основных отличий топопланов масштаба 1:500 [6].
Топосъемка для подключения к центральным коммуникациям отображает границы, строения и коммуникации на данном участке и за его пределами до мест подключения. Съемка включает согласование плана коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
Подеревная топосъемка с таксацией древесных насаждений (отображение всех деревьев участка с толщиной ствола более 5 см с ведомостью). Подеревная топосъемка фиксирует деревья и кустарники и при такой топографической съемке добавляется описание их характеристик, а именно высотная отметка, толщина, высота, порода дерева и степень сухостойкости. Полученные топопланы масштаба 1:500 могут быть использованы для мониторинга и учета зеленых насаждений или для подготовки к строительству.
Топографическая съемка общего и специального назначения, а также топосъемка подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций) в масштабе 1:2000, выполняемая геодезистами, предназначается: для разработки генпланов, поселков и составления проектов детальной планировки отдельных районов города (поселка); для составления технических проектов и генеральных планов крупных промышленных предприятий, отдельных гидротехнических сооружений, тепловых электростанций и т.д.; для составления технических проектов и рабочих чертежей трубопроводных, насосных и компрессорных станций, и многих других объектов промышленного и гражданского строительства [6].
Топографическая съемка масштабов 1:5 000, 1:10 000 используется при инженерно-геодезических работах для разработки генеральных планов городов и проектов планировки сельских населенных пунктов; для составления проектов реконструкции городов и сельских населенных пунктов; для составления земельного кадастра и землеустройства (кадастровые планы); для проектирования железнодорожных, автомобильных дорог, магистральных каналов на стадии технического проекта; как основа для составления топографических и специальных планов более мелких масштабов [6].
Топографическая съемка инженерных коммуникаций проводится при отсутствии (недостаточной полноте, точности, достоверности) материалов исполнительной съемки. Съемка коммуникаций включает: сбор имеющихся материалов (исполнительных и контрольных съемок, топопланов); отыскание подземных коммуникаций на местности; съемка надземных и подземных (в шурфах и колодцах) коммуникаций; обработка полученных результатов, создание плана инженерных коммуникаций; согласование плана коммуникаций (с техническими характеристиками, профилями трасс, схемами обслуживающих сооружений) с эксплуатирующими организациями. Заказчик после выполнения работ получает согласованный план коммуникаций, каталог координат характерных точек (углов поворота коммуникаций, выходов, сооружений) [6].
Топографическая съемка при изыскании линейных сооружений, автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи. В состав инженерно-геодезических изысканий для строительства линейных сооружений входят детальное камеральное и полевое трассирование, в процессе которого выбирают наилучшую трассу и собирают материалы для разработки технического проекта этого варианта трассы и сооружений на ней. Для составления рабочего проекта трассы мы производим рекогносцировку и полевые изыскания. В процессе полевых изысканий на основании проекта трассы и рекогносцировки местности определяется в натуре положение углов поворота и производится трассировочные работы: измерение углов и сторон хода по трассе, разбивку пикетажа и поперечных профилей, нивелирование, закрепление трассы, а также, при необходимости, дополнительную крупномасштабную съемку переходов, пересечений мест со сложным рельефом.
1.1.4 Тахеометрическая съемка местности
1.1.4.1 Виды тахеометров
Тахеометрическую съемку выполняют либо техническими теодолитами типа ТЗО, Т15 и другими, либо специально сконструированными для таких работ приборами-тахеометрами, которые бывают различных типов:
- тахеометры номограммные имеют в поле зрения трубы номограмму, с помощью которой определяют расстояния и превышения;
- тахеометры с дальномерами двойного изображения имеют оптические устройства, которые позволяют по горизонтальной рейке определять горизонтальное проложение наклонных линий (это тахеометры ТД, Редта 002 и др.);
- тахеометры внутрибазовые используются для съемок труднодоступных участков местности и могут работать без рейки. Тахеометры указанных типов в настоящее время не выпускают, но иногда еще применяют на практике. Рейки, используемые при тахеометрической съемке, - либо обычные дальномерные рейки для съемки, либо специальные с выдвижной пяткой для установления нуля рейки на высоту прибора, аналогичные тем, которые применяют при мензульной съемке кипрегелем КН [5].
- электронные (цифровые) тахеометры. Электронный тахеометр объединяет в себе возможности электронного теодолита, высокоточного светодальномера и полевого компьютера. Основу угломерной части тахеометров с электронным считыванием составляют датчики накопительного или позиционного типа. Дальномеры электронных тахеометров могут оснащаться разнообразными дальномерными блоками, позволяющими измерять расстояния по призме, отражающей пластинке или пленке, и без отражателя. Центрирование прибора выполняют с помощью лазерного отвеса. В качестве источника электропитания в электронных тахеометрах преимущественно используют литий-ионные аккумуляторные батареи [5].
1.1.4.2 Выполнение тахеометрической съемки
Тахеометрическая съемка выполняется с пунктов съемочного обоснования, их называют станциями. Чаще всего в качестве съемочного обоснования используют теодолитно-высотные ходы [7].
Съемочное обоснование для тахеометрической съемки создают, прокладывая теодолитные ходы, ходы технического нивелирования, высотные или тахеометрические ходы [9].
Тахеометрический ход - это ход, в котором теодолитом измеряют горизонтальные и вертикальные углы, а длины сторон - нитяным дальномером. Длины сторон и углы наклона по каждой линии измеряют прямо и обратно. Горизонтальные расстояния и превышения вычисляют по тахеометрическим формулам.
Относительная погрешность измерения расстояний нитяным дальномером равна 1/300. Поэтому относительная погрешность 1/300 служит допуском для расхождений результатов прямого и обратного измерения длин линий, а также для относительной невязки хода. Остальные допуски и порядок вычислений такие же, как в теодолитно-высотном ходе.
Теодолитно-высотный ход представляет собой теодолитный ход, в котором кроме определения координат точек хода методом тригонометрического нивелирования определяют их высоты [8].
Характерные точки ситуации и рельефа называют реечными точками или пикетами. Реечные точки на местности не закрепляют.
Для определения планового положения точек съемочной сети измеряют горизонтальные углы и длины сторон. Высоты точек определяют тригонометрическим нивелированием. Углы наклона измеряют при двух положениях вертикального круга в прямом и обратном направлениях. Расхождение в превышениях не допускается более 4 см на каждые 100 метров расстояния [7].
1.1.5 Нормативно-правовая база геодезических и кадастровых работ
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
2 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3 Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
