
- •Оглавление
- •1. Вводная часть
- •1.1. Задачи геодезии
- •1.2. Понятие о фигуре Земли
- •1.3. Влияние кривизны Земли на угловые, линейные и высотные измерения
- •1.4. Системы координат, применяемые в геодезии
- •1.4.1. Географическая система координат
- •1.4.2. Плоская прямоугольная система координат
- •1.4.3. Полярная система координат
- •2. Топографические планы и карты
- •2.1. Понятие о плане и карте
- •2.2. Масштаб
- •2.3. Понятие о картографической проекции Гаусса-Крюгера
- •2.4 Номенклатура топографических карт
- •2.5. Ориентирование линий местности
- •2.6. Изображение рельефа местности на топографических картах
- •2.7. Решение некоторых задач на карте с помощью горизонталей
- •2.7.1. Определение высот точек:
- •2.7.2. Определение крутизны ската
- •2.8. Условные знаки на топографических картах
- •2.9. Понятие об электронной карте
- •3. Начальные сведения из теории погрешностей измерений
- •3.1. Сущность измерений. Виды погрешностей и методы борьбы с ними
- •3.2. Средняя квадратическая погрешность одного измерения
- •3.3. Формула Бесселя
- •3.4. Средняя квадратическая погрешность функций измеренных величин
- •3.5. Понятие о двойных измерениях
- •3.6. Понятие о неравноточных измерениях
- •4. Понятие о государственной геодезической сети
- •4.1. Плановая Государственная геодезическая сеть
- •4.2. Высотная Государственная геодезическая сеть
- •4.3. Понятие о спутниковых навигационных системах
- •5. Угловые измерения
- •5.1. Части геодезических приборов
- •5.1.1. Цилиндрический уровень
- •5.1.2. Зрительная труба
- •5.1.3. Угломерные круги
- •5.2. Классификация теодолитов
- •5.3. Принцип измерения горизонтального угла
- •5.4. Общее знакомство с теодолитом 2т30
- •5.5. Понятие о поверках теодолита
- •5.5.1. Оси теодолита
- •5.5.2. Схема проведения поверок
- •5.6. Поверка цилиндрического уровня
- •5.7. Поверка коллимационной ошибки
- •5.8. Поверка перпендикулярности оси вращения трубы и оси вращения теодолита
- •5.9. Поверка сетки нитей
- •5.10. Измерение горизонтального угла методом полного приема
- •5.11. Влияние установки прибора и вех на измеряемое направление
- •5.12. Измерение углов наклона
- •6. Измерение длин линий
- •6.1. Измерение расстояний мерными лентами и рулетками
- •6.2. Измерение расстояний физико-оптическими дальномерами
- •6.3. Понятие о светодальномерах
- •7. Измерение превышений
- •7.1. Сущность и методы геометрического нивелирования
- •7.2.Последовательное нивелирование
- •7.3. Классификация нивелиров
- •7. 4. Устройство нивелира н3
- •7.5. Поверки нивелира н3
- •7.5.1. Поверка круглого уровня
- •7.5.2. Поверка главного условия
- •7.5.3. Поверка сетки нитей
- •7.6. Нивелирные рейки
- •7.7. Порядок работы на станции нивелирования
- •7.8. Основные источники погрешностей при геометрическом нивелировании
- •7.9. Прокладка нивелирного хода
- •7.10. Техническое нивелирование
- •7.11. Тригонометрическое нивелирование
- •7.12. Гидростатическое нивелирование
- •8. Геодезическое съемочное обоснование
- •8.1. Теодолитные ходы
- •8.2. Математическая обработка замкнутого теодолитного хода
- •8.3. Математическая обработка разомкнутого теодолитного хода
- •9. Топографические съемки
- •9.1. Теодолитная съемка
- •9.1.1. Способ прямоугольных координат
- •9.1.2. Способ полярных координат
- •9.1.3. Способ угловой засечки
- •9.1.4. Способ линейной засечки
- •9.2. Нивелирование поверхности
- •9.3. Продольное нивелирование
- •9.4. Тахеометрическая съемка
- •9.5. Понятие о других видах съемки
- •10. Геодезические работы в строительстве
- •10.1. Инженерно-геодезические изыскания
- •10.2. Понятие о ппгр
- •10.3. Разбивочные работы
- •10.3.1. Виды разбивочных работ
- •10.3.2. Элементы разбивочных работ
- •10.3.3. Решение обратной геодезической задачи
- •10.3.4. Способы разбивочных работ
- •10.3.5. Закрепление осей сооружений
- •10.3.6. Передача отметки на дно котлована
- •10.3.7. Разбивочные работы при монтаже сборных фундаментов
- •10.3.8. Разбивочные работы при монтаже железобетонных и металлических колонн
- •10.3.9. Разбивочные работы при монтаже балок
- •10.4. Исполнительные съемки
- •10.5. Понятие о смещениях и деформациях инженерных сооружений в процессе эксплуатации
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Предметный указатель
10.2. Понятие о ппгр
Проект проведения геодезических работ является частью общего проекта производства строительных работ. ППГР составляется для обеспечения точности и своевременности выполнения геодезических работ. ППГР включает в себя:
а) календарный план проведения геодезических работ на строительной площадке, увязанный со сроками основных строительно-монтажных работ;
б) сметно-финансовые расчеты по оценке стоимости проведения геодезических работ;
в) схемы плановых и высотных опорных геодезических и разбивочных сетей;
г) методы и способы выноса основных осей и разбивки вспомогательных осей (см.10.3.1) для строительства фундаментов и других конструкций нулевого цикла;
д) способы геодезического контроля за геометрическим положением конструкций;
е) предварительные расчеты проекта геодезических наблюдений за смещениями и деформациями строящихся, а затем эксплуатируемых объектов;
ж) расчеты необходимой точности выполнения каждого вида геодезических работ с указанием типов приборов, необходимых для производства работ с данной точностью.
10.3. Разбивочные работы
10.3.1. Виды разбивочных работ
Разбивочные работы заключаются в закреплении на местности (выносе в натуру) характерных точек инженерного объекта, определяющих его плановое и высотное положение, а также положение технологического оборудования данного объекта. Обычно эти характерные точки являются пересечениями отрезков прямых, называемых осями сооружения.
Плановое
положение площадного сооружения задается
его главными осями – осями симметрии,
а его геометрические размеры – основными
осями (рис. 10.1). Вспомогательные оси
задают положение отдельных частей
сооружения и его технологического
оборудования.
Положение линейного объекта задается его главной осью (продольной осью сооружения), которая обычно называется трассой линейного сооружения.
При
возведении комплекса промышленных
сооружений на строительной площадке
вначале разбивается геодезическая
строительная сетка (рис. 10.2), состоящая
из сети пунктов, размещенных в вершинах
прямоугольников со сторонами от 100 до
400 метров, причем стороны сетки параллельны
осям сооружений.
Тогда разбивка каждого отдельного сооружения сводится к промерам от сторон геодезической строительной сетки.
При застройке новых районов города или реконструкции старых разбивочные работы начинаются с выноса в натуру красных линий. Красными линиями называются границы между проезжей частью улиц и площадей и зонами застройки, зелеными зонами и т.д. В жилой зоне города красные линии – это границы микрорайонов (кварталов). При этом разбивка отдельных зданий может производиться с опорой на знаки, закрепляющие положение красной линии.
Тогда все разбивочные работы можно разделить на четыре вида:
вынос в натуру красных линий и осей проездов;
вынос геодезической строительной сетки;
вынос главных и основных осей сооружений;
вынос главных осей линейных сооружений.
10.3.2. Элементы разбивочных работ
Можно выделить пять основных элементов разбивочных работ.
Построение проектного угла.
При построении проектного угла обычно вершина угла и одна из его сторон заданы. Пусть требуется построить проектный угол АВС, равный β (рис. 10.3).
Теодолит
центрируется в точке В, затем труба
наводится на точку А и берется отсчет
по лимбу. К отсчету прибавляется угол
β и на лимбе выставляют вычисленный
отсчет. Далее по направлению, которое
задает визирная линия трубы, откладывается
проектное расстояниеlи закрепляется точка С1. Теодолит
переводится в другое положение круга,
наводится на точку А и указанные действия
повторяются. На местности закрепляется
точка С2.
Расстояние между точками С1и С2обычно составляет несколько сантиметров. Точку С закрепляют ровно посередине между точками С1и С2. Для контроля отложенный угол измеряют полным приемом.
Построение линии проектной длины.
При построения линии проектной длины необходимо помнить, что под проектной длиной линии понимается ее горизонтальное проложение. Поэтому вначале необходимо измерить крутизну ската в заданном направлении, вычислить длину линии на местности, а при откладывании линии учесть поправки за отклонение длины рулетки от номинальной и за температуру (см. 6.1). Для контроля построенную линию измеряют. Следует помнить, что поправки в длину рулетки при построении линии и при ее измерении вводятся с разными знаками.
Вынос в натуру проектных отметок.
Вынос в натуру проектной отметки Нпробычно проводят с помощью нивелира (рис. 10.4). Плановое положение точки на местности должно быть отмечено, вблизи нее должен располагаться реперRpс известной отметкойНRp. Нивелир устанавливается посередине между репером и точкой. Взяв отсчета по черной стороне рейки, установленной на репере, находят горизонт инструмента
ГИ=НRp+а.
Затем вычисляют расчетный отсчет по рейке, пятка которой находится на проектной высоте Нпр
b=ГИ - Нпр.
Установив рейку в месте вынесения проектной высоты, поднимают или опускают ее до тех пор, пока отсчет по рейке не станет равным расчет-
ному. Проектная высота закрепляется – например, в землю забивается кол до уровня пятки рейки.
Построение линии проектного уклона.
Построение
линии проектного уклона может быть
выполнено с помощью теодолита или
нивелира. И в том, и в другом случае на
местности закрепляются концы линии
проектной длиныl–
точки А и В на рис. 10.5, и в этих точках
выносятся проектные отметкиНАиНВ.
Нивелир устанавливается над точкой А так, чтобы один из подъемных винтов находился на линии АВ. Измеряется высота инструмента е. В точке В устанавливается рейка. Элевационным винтом или подъемными винтами изменяют наклон трубы, пока отсчет по рейке не станет равныме.При этом визирная линия нивелира будет иметь проектный уклонi. На линии АВ, например, через 5 метров забиваются колья так, чтобы отсчет по установленной на каждом из них рейке был равене.
При использовании теодолита можно действовать сходным образом – установить инструмент над точкой А, измерить высоту инструмента и отметить ее на рейке или вешке. Затем поставить вешку в точке В и навести трубу на пометку на вешке. Тогда визирная линия трубы будет иметь проектный уклон i. Можно сделать это и другим способом: вычислить угол наклона проектной линии ν =arctg i, а затем выставить отсчет по вертикальному кругу
КЛ = ν + М0илиКП = М0 – ν.
Построение плоскости заданного уклона.
Проще
всего это сделать, используя специальный
лазерный прибор, создающий опорную
световую плоскость с заданным наклоном.
Но можно воспользоваться и нивелиром.
Для этого в углах прямоугольной площадкиD, для которой запроектирован
уклонi, в точках А, В,
С иD, выносятся их проектные
отметки. Нивелир устанавливается над
точкой А так, чтобы два его подъемных
винта располагались по линии АВ (рис.
10.6). Измеряется высота инструментае.В точке В ставится рейка.
Вращая указанные подъемные винты, наклоняют визирную линию трубы, пока отсчет по рейке не станет равным е. Рейка ставится в точкеD. Работая третьим подъемным винтом, добиваются, чтобы отсчет по рейке также был равене. Для контроля берут отсчет по рейке, установленной в точке С. Он должен быть равене. В необходимых точках планируемого участка забивают колья таким образом, чтобы отсчет по поставленным на них рейкам был равене.