
- •Введение
- •Общие понятия о разбивочных работах
- •Методы подготовки данных для перенесения проектов зданий и сооружений на местность
- •Способы перенесения на местность проектов зданий и сооружений и их точность
- •Составление разбивочного чертежа
- •Полевые работы по вынесению на местность основных осей здания, закрепление осей, обноска, виды обноски
- •Зачистка дна котлована до проектной отметки. Исполнительная съемка
- •Определение объема грунта при разработке котлована
- •Вынос осей здания на дно котлована
- •Приложение 2 вычисление разбивочных данных для вынесения на местность проекта сооружения. Способом прямоугольных координат
- •Определение объема грунта при разработке котлована
- •Заключение
- •Список литературы
Методы подготовки данных для перенесения проектов зданий и сооружений на местность
Генеральный план представляет собой технический документ размещения на топографическом плане существующих и намеченных для строительства зданий, и сооружений. Генплан составляется на основе съемочных топографических планов крупных масштабов – 1:500, 1:1000, 1:2000. Строительный генеральный план – это план, на котором кроме постоянных зданий и сооружений наносятся вспомогательные и временные сооружения. На генеральном плане, кроме ситуации, должен быть нанесен рельеф местности в виде горизонталей, а также нанесены красные линии застройки. Красная линия застройки – граница квартала с улицей, за которую не должны выступать в сторону улицы никакие части здания, расположенные на уровне земли. Красные линии выносятся на местность от геодезических опорных пунктов и закрепляются надежными геодезическими знаками.
В техническом проекте рассматриваются вопросы размещения основных зданий и сооружений, обосновывается экономическая целесообразность строительства. В рабочих чертежах содержатся конструктивные детали сооружений, разбивочные чертежи осей зданий и их привязка к опорной геодезической сети.
Комплекс
геодезических работ по подготовке
данных и выносу на местность угловых и
линейных величин с помощью геодезических
приборов, а также закрепление на местности
специальными знаками (колышками,
столбиками и др.) характерных точек и
плоскостей здания, установленных
проектом, называется перенесением
проекта на местность. При подготовке
данных путем измерений на генпланах
или с помощью математических расчетов
определяют координаты и отметки
характерных точек сооружений, величины
углов, длины линий и превышения, которые
необходимо перенести на местность и
закрепить на стройплощадке от исходных
пунктов, направлений и реперов. При
подготовке данных для перенесения
проектов зданий и сооружений на местность
используют графический, аналитический
или графоаналитический метод. Наиболее
простым методом перенесения проектов
в натуру является графический метод,
сущность которого заключается в том,
что все необходимые данные, а именно:
расстояния, дирекционные углы и координаты
определяют непосредственно на генеральном
плане с помощью чертежных принадлежностей,
линейки, транспортира с поперечным
масштабом, треугольника и циркуля.
Ошибка в определении длины линии по
масштабу может быть вычислена по формуле:
Δd = k·M, где k – точность масштаба (0,2 мм),
М - знаменатель масштаба. Например, для
масштаба 1:1000, Δd = 0,2 м. Предельная ошибка
измерения дирекционного угла с помощью
транспортира составляет величину Δα =
6´, предельная ошибка измерения
горизонтального угла Δβ = 6 ×≈
8´. Более точно дирекционный угол линии,
зная координаты её начальной и конечной
точки, можно определить решением обратной
задачи геодезии. При этом точность
определения угла будет тем выше, чем
крупнее масштаб плана. Рассмотрим
графический метод определения координат.
Рис.1 Графическое и аналитическое определение координат точки А.
Из рисунка следует, что координаты точки А можно выразить с помощью формул:
ХА= Х + ΔХ; УА= У + ΔУ; где Х и У – координаты левого нижнего угла координатной сетки, ΔХ и ΔУ – расстояния, взятые графически с плана. С учетом возможной деформации бумаги формулы необходимо откорректировать: ХА = Х + L/(ΔХ + ΔХ1)× ΔХ;
УА = У + L/(ΔУ + ΔУ1)× ΔУ; где L – длина стороны координатной сетки. Координаты точки В получаются аналогично.
Аналитический метод определения координат более трудоемкий, однако, он отличается повышенной точностью. При этом все точки проекта, определяющие положение сооружения в горизонтальной плоскости, выражаются их прямоугольными координатами Х и У, вычисленными аналитически.
Допустим,
что положение точки А на плане задано
отрезками аиb от красной линии
застройкиMN, а координаты ХМи УМточки М известны. Для
вычисления координат точки А необходимо
знать дирекционный угол α линииМАи длину этой линииd.Из рисунка
следует, что α = αо + β, где αо– дирекционный угол линииMN,аtg
β=a/b; При этом d =.
Координаты точки А будут равны:
ХА = ХМ+d cosα; УА= УМ+d sinα; Координаты точки В, когда ось сооруженияАВпараллельна красной линииMN, можно вычислить по формулам: ХВ= ХА+ АВ cos αо; УВ= УА + АВ sin αо. Точность аналитического метода зависит от точности вычислений, то есть не зависит от масштаба плана. Сущность комбинированного метода заключается в том, что часть точек, линий и дирекционных углов проектируемого сооружения определяется графически, а оставшаяся часть рассчитывается аналитически. Если ось сооружения не параллельна красной линии, то дирекционный угол этой оси можно измерить транспортиром.