Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебники 7011.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
01.05.2022
Размер:
72.53 Mб
Скачать

Лабораторная работа №17 Определение угла кручения опор линий электропередач

17.1. Цель лабораторной работы: определить угол кручения опоры линии электропередач.

17.2. Приборы и принадлежности: высокоточный теодолит или электронный тахеометр.

17.3. Порядок выполнения работы

1. Установить прибор так, чтобы были видны самая верхняя и нижняя точки опоры;

Угол кручения опор ЛЭП определяют с двух взаимно перпендикулярных направлений, одно из которых - по направлению оси проводов, а второе по перпендикулярному к ним направлению.

2. Определить расстояние от прибора до опоры.

3. Измерить горизонтальные углы между удаленной неподвижной точкой на местности и намеченными точками на опоре.

Точки 1, 2, 3, ….12 для наблюдения (рис. 17.1) следует выбирать на углах поясов не менее чем на трех уровнях опоры. На выбранных поясах намечают по 4 точки, видимые с каждой станции.

Рис. 17.1. Схема определения кручения мачт линий электропередач:

а) расположение марок на поясках мачт;

б) горизонтальное смещение и поворот пояса в плане

4. Определить величины горизонтальных смещений х1, х2, х3, х4 и у1, у2, у3, у4 (рис. 18.1, б) относительно продольной и поперечной осей ЛЭП.

По величинам этих смещений вычисляют углы поворота каждого пояса опоры по формулам

, , (17.1)

, . (17.2)

где b1, b2 , b3 , b4 ‑ расстояния между визирными целями на каждом поясе.

Из четырех вычисленных величин получают среднюю величину горизонтальных смещений:

. (17.3)

Эта величина и определяет угол поворота данного пояса. Разность углов поворота двух соседних поясов выражает абсолютную величину угла кручения между ними:

. (17.4)

Угол относительного кручения определяется по формуле

. (17.5)

где – расстояние между поясами по высоте.

17.4. К сдаче представляют: графическую часть работы с результатами расчета.

Лабораторная работа № 18 Съемка фасадов для составления цифровой модели здания

Фасадная съемка ‑ это геодезическая съемка вертикальных поверхностей зданий и сооружений.

Фасадная, или исполнительная, съемка фасадов в настоящее время чрезвычайно востребована и необходима в следующих случаях:

- для расчета площади фасадов;

- расчета количества материалов при проведении ремонтных работ;

- получения сведений о геометрических параметрах фасада;

- составления плана реконструкции зданий и сооружений;

- создания трехмерных моделей пространственной информации и приведения ее к единой системе координат;

- разработки дизайнерских проектов, проектов реконструкции, реставрации, капитального ремонта и (пере)планирования объектов;

- оценки и обоснования планируемых бизнес-проектов;

- решения задач МЧС, предоставления данных для планирования и организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- разработки мероприятий по охране труда;

- решения задач, предоставления данных в службы БТИ;

- инвентаризации и учета объектов, помещений и площадей, что позволяет более точно рассчитывать экономическую эффективность использования и повысить качество управления объектами;

- создания ГИС путем наращивания информационной базы.

Существуют два варианты съемки фасадов: для получения 2D и 3D модели:

1. Плоский чертеж или двухмерная модель будут содержать фактическое положение контуров конструкций здания, точные размеры, высотные отметки и информацию, как именно они расположены относительно друг друга. Такой чертеж может быть представлен как в цифровом, так и в обычном бумажном виде; в масштабе, необходимом заказчику.

2. Трехмерная или 3D модель делается в единой планово-высотной системе координат. И в отличие от плоского чертежа она составляется только в цифровом виде.

Выполнение съемки фасадов осуществляют с использованием высокоточного оборудования - безотражательного тахеометра. Далее производится обработка полученных данных, для чего используются специальные программы. Это позволяет получить точную информацию о геометрических размерах.

18.1. Цель лабораторной работы: создать цифровую модель здания или сооружения.

18.2. Приборы и принадлежности: электронный тахеометр.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]