
- •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
10.3.9. Разбивочные работы при монтаже балок
В конструкцию промышленного сооружения могут входить фундаментные балки, подкрановые балки, а также балки перекрытий. Разбивочные работы при их монтаже в основном схожи, поэтому далее дается описание только работ при монтаже подкрановых балок.
На
крайних колоннах продольного ряда
колонн прикрепляются металлические
кронштейны (рис. 10.18). Осевую метку у
основания колонны с помощью теодолита
переносят на кронштейн. От полученной
метки откладывают проектное расстояниеd, наносят вторую метку
на кронштейне и по метке делают запил.
Между кронштейнами по запилам натягивается
стальная струна. Полученная таким
образом ось балок проектируется на края
опорных площадок колонн с помощью
отвеса. Укладка балок производится по
рискам на консолях и контролируется по
отвесу, подвешенному к струне. Перед
монтажом балок определяются фактические отметки опорных площадок колонн, чтобы при необходимости определить толщину прокладок для выравнивания балок по высоте. Для этого на колонны перед их установкой кроме осевых рисок наносится горизонтальная черта (рис. 10.15) на произвольном, но постоянном расстоянии lот поверхности опорной площадки. Тогда, определив отметку черты Нч, можно найти отметку опорной площадки Нпл= Нч+l .
10.4. Исполнительные съемки
После завершения каждого этапа строительства для проверки соответствия проекту геометрических размеров и положения сооружения и его частей производятся контрольные геодезические измерения – исполнительная съемка. Результаты съемки используются для корректировки проводимых работ.
Рис.
10.19. Исполнительная схема верхнего
торца колонн. Числа со стрелками
показывают величину и направление
планового отклонения торцов от проектного
положения; числа у выносок – величину
высотного отклонения
Исполнительной съемке подлежат не все части сооружения, а только те, от которых зависит прочность, устойчивость сооружений, точность монтажа, а также условия эксплуатации. Перечень частей сооружения, которые подлежат исполнительной съемке, включается в проект. Съемка проводится после завершения каждого из основных этапов строительства и итоговая съемка - после окончания строительства. Если в процессе строительства может быть перекрыт доступ к каким-либо деталям конструкции сооружения (например, к сваям фундамента), их съемка производится, когда они еще доступны. Точность исполнительной съемки должна быть в пять раз выше предельно допустимой точности монтажа. В результате исполнительных съемок составляются исполнительные чертежи, на которых приводятся отклонения реальных параметров сооружения от проектных.
По результатам исполнительной съемки составляется генеральный исполнительный план, который служит основным документом при приемке построенного объекта, а также может быть использован в дальнейшем при его расширении или реконструкции.
10.5. Понятие о смещениях и деформациях инженерных сооружений в процессе эксплуатации
Инженерное сооружение создает дополнительное давление на грунт, которое вызывает сжатие грунта и, как следствие, вертикальное смещение (осадку) всего сооружения. Обычно осадка прекращается через два-три года после окончания строительства и не превышает 10 см. Величина и характер осадки зависят от массы сооружения, вида грунтов, конструкции фундамента. Если жестко связанные между собой части сооружения оседают неравномерно, это вызывает напряжения в конструкциях, трещины и в некоторых случаях может привести к разрушению сооружения. Неравномерная осадка особенно опасна для высотных сооружений (например, телевизионных башен, дымовых труб), поскольку вызывает крен сооружения и создает возможность его падения.
Вибрации, создаваемые работой технологического оборудования внутри промышленных сооружений – одна из причин, которая может привести к неравномерной осадке.
Давление на грунт, вибрация, обильные дожди, весеннее таяние снега, а также утечки воды из водопроводных и канализационных сетей могут привести к изменению структуры и свойств грунта и вызвать быстропротекающую просадку сооружения или его части. Эти же причины могут спровоцировать оползневые явления, которые вызывают горизонтальные смещения сооружения.
Для предупреждения опасных последствий деформаций и смещений промышленные и высотные сооружения находятся под постоянным контролем, который производится в основном геодезическими методами.
Для
контроля осадки сооружения в его стенах
или верхней части фундамента через
20-30 м закрепляются реперы и марки. По
ним регулярно производится высокоточное
нивелирование, с опорой на реперы,
заложенные вне зоны смещений грунта.
С 1
Для выявления и оценки величины горизонтальных смещений прокладываются теодолитные ходы либо применяется
определение координат характерных точек зданий с помощью GPS-приемников. Разворот сооружения в горизонтальной плоскости можно выявить методомбокового нивелирования. Для этого на расстоянии примерно в 1 метр от стены сооружения закладываются специальные створные знаки. Теодолит центрируется над одним из них и наводится на другой, после чего алидада закрепляется (рис. 10.21). Рейка ставится горизонтально, пяткой к стене сооружения, перпендикулярно визирному лучу теодолита. Отсчеты по рейке дают расстояние от точек стены сооружения до створной линии, задаваемой визирным лучом. Для этой работы удобно использовать те же марки, по которым проводилось обычное нивелирование. Сравнение результатов измерений позволяет выявить разворот сооружения или его частей. Боковое нивелирование широко применяется и при исполнительных съемках.
Для выявления крена сооружения может быть использован тот же метод, что и при контроле вертикальности монтируемых колонн.
Контроль за положением жилых каменных многоэтажных зданий обычно проводится только при появлении признаков их смещений и деформаций (обычно это трещины в стенах и фундаменте).