Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Характеристики и требования к выполнению инженерно-геодезических изыскания. Согласно СНиП 11-02-96





Трассоискатель, также называемый кабелеискатель используется для обнаружения подземных коммуникаций, таких как силовые кабели под напряжением или обесточенные, водопроводные трубы, телефонные линии и т.п. Трассоискатель позволяет определить глубину залегания трассы, ее месторасположение, также трассоискателем можно проводить мониторинг состояния магистральных трубопроводов и работы по поиску скрытой проводки. Обесточенные или заброшенные подземные коммуникации поможет обнаружить генератор, идущий в трассопоисковом комплекте.

14. Лазерный нивелир - применяется для задания плоскостей (вертикальной, горизонтальной, наклонной под определенным углом) посредством лазерного луча. В отличии от оптических нивелиров лазерный дает возможность увидеть построенную плоскость. Возможно применение внутри помещений и на открытых площадках. Приборы широко распространены при выполнении разбивочных работ, монтаже в строительстве, для контроля уровня, разметке, автоматизации работ ландшафтного плана. Наряду с высокой точностью измерений достоинством является простота в применении, так как для работы не требуется специального обучения. Для того чтобы обнаружить лазерный луч на значительном расстоянии разработаны детекторы лазерного луча, фиксируемые на рейке, брусе, или на рабочей части для контроля.

Вывод: с истечении времени геодезические приборы стали более современные относительно придедущих моделей точность измерения повысилась многократно что видно на примере лазерного нивелира т.к. старые советские оптические нивелиры довали точность до миллиметра а современные приборы вадают точность до шести знаков после запятой что повлияла на качество выполняемой работы. Использования современного GPS ГЛОНАСС сократилась время разработки топографических и строительных работ.

4. Инженерно-геодезические изыскания.

По закону Российской Федерации, выполнение инженерных изысканий обязательно. В стране действуют нормы, где установлены правила и объемы инженерных изысканий: СНиП 11-02-96, СП 11-105-97; СП 47.13330.2012, ГОСТ 25100-2011; СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011; СНиП 2.02.01-83, МГСН 2.07-01 (это основные)

Характеристики и требования к выполнению инженерно-геодезических изыскания. Согласно СНиП 11-02-96

Инженерно-геодезические изыскания для строительства следует выполнять в соответствии с требованиями настоящих строительных норм инормативно-технических документов Федеральной службы геодезии и картографииРоссии, регламентирующих производство геодезических и картографических работфедерального назначения.

Инженерно-геодезические изыскания для строительства должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки(в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объектов.

В состав инженерно-геодезических изысканий для строительства входят:

сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов и данных;

рекогносцировочное обследование территории;

создание (развитие) опорныхгеодезических сетей, включая геодезические сети специального назначения для строительства;

создание планово-высотных съемочных геодезических сетей;

топографическая (наземная, аэрофототопографическая, стереофотограмметрическая и др.) съемка, включая съемку подземных и надземных сооружений;

обновление топографических(инженерно-топографических) и кадастровых планов в графической, цифровой,фотографической и иных формах;

инженерно-гидрографические работы;

геодезические работы, связанные с переносом в натуру и привязкой горных выработок, геофизических и других точек инженерных изысканий;

геодезические стационарные наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород в районах развития опасных природных и техноприродных процессов;

инженерно-геодезическое обеспечение информационных систем поселений и государственных кадастров(градостроительного и др.);

создание (составление) и издание (размножение) инженерно-топографических планов, кадастровых и тематических карт и планов, атласов специального назначения (в графической, цифровой и иных формах);

камеральная обработка материалов;

составление технического отчета.

В состав инженерно-геодезических изысканий для строительства линейных сооружений дополнительно входят:

камеральное трассирование и предварительный выбор конкурентоспособных вариантов трассы для выполнения полевых работ и обследований;

полевое трассирование;

съемки существующих железных и автомобильных дорог, составление продольных и поперечных профилей, пересечений линий электропередачи (ЛЭП), линий связи (ЛС), объектов радиосвязи, радиорелейных линий и магистральных трубопроводов;

координирование основных элементов сооружений и наружные обмеры зданий (сооружений);

определение полной и полезной длины железнодорожных путей на станциях и габаритов приближения строений.

При инженерно-геодезических изысканиях в период строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием заказчика выполняются следующие виды работ:

определение проектного положения объекта строительства (зданий исооружений) на местности;

полевое трассирование M LpaxLJG92ab9mgPTDoi3VR/7sSqzZzKRoYF52rSdrx8b2tDzGXJXcKCd1GJY2rUd3ES52rhtOask Jq7dM2Pgc9PELdzOLao0cCtvXS5ZlhQr6S5Zhtw1jWKANd3P/d1guUpP4t3TUheVQt5X1gXdbRH1 EiHoDd7w/Y8l9AXIhcRwRN1geN398Bnu+N7x/d9vyN/0jZAZBYN1fS3jfTICxzor5d8A/uCYmjp1 kdwI5Rq7dI7RJhTs/RLuQeEQ/uFh2dz5dXcefiGJcuAxtS0ODuIsnm6/zWfIUQnALb+CNW6/1eI4 ns+3gAIr3iZVOeNvFSxJDWGzneNGHuKwTasxzuNzoZvFfeRQHuV78ONSXuVWfuVYnuVavuVc3uVv mAAAO1BLAQItABQABgAIAAAAIQA46GDHCQEAABMCAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVu dF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/WAAAAlAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAOgEA AF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAJNwjRdJAwAA4AYAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAOQIA AGRycy9lMm9Eb2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALXvoH65AAAAIQEAABkAAAAAAAAAAAAAAAAA rgUAAGRycy9fcmVscy9lMm9Eb2MueG1sLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAo/aJpOIAAAAKAQAA DwAAAAAAAAAAAAAAAACeBgAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsBAi0ACgAAAAAAAAAhAGej4R4bVgAA G1YAABQAAAAAAAAAAAAAAAAArQcAAGRycy9tZWRpYS9pbWFnZTEuZ2lmUEsFBgAAAAAGAAYAfAEA APpdAAAAAA== "> создание геодезической разбивочной сети (основы) для строительства;

геодезические разбивочные и привязочные работы в процессе строительства в соответствии с рабочей документацией;

геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений в процессе строительства;

исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения зданий (сооружений) и инженерных коммуникаций;

контрольные исполнительные съемки законченных строительством зданий (сооружений) и инженерных коммуникаций;

наблюдения за осадками и деформациями зданий и сооружений (ГОСТ24846-81), земной поверхности, в том числе при выполнении локального мониторинга за опасными природными и техно природными процессами;

специальные стереофотограмметрические съемки по определению геометрических размеров элементов зданий, сооружений, технологических установок, архитектурных и градостроительных форм;

геодезические работы при монтаже оборудования, выверке подкрановых путей и проверке вертикальности колонн, сооружений и их элементов;

геодезические работы по определению в натуре скрытых подземных сооружений при ремонтных работах и др.;

составление исполнительной геодезической документации.

Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий дополнительно к требованиям, приведенным в п. 4.13, должно содержать:

сведения о принятой системе координат и высот;

данные о границах и площадях топографической съемки (обновления планов);

указания о масштабе топографической съемки и высоте сечения рельефа по отдельным площадкам, включая требования к съемке подземных и надземных сооружений;

данные к трассированию линейных сооружений;

требования к стационарным геодезическим наблюдениям в районах развития опасных природных и техно-природных процессов;

требования к составу, срокам представления отчетной технической документации.

В программе инженерно-геодезических изысканий дополнительно к требованиям, приведенным в п.4.14, должны быть представлены:

обоснование видов и схемы построения опорной геодезической сети, в том числе геодезической сети специального назначения для строительства, плотности геодезических пунктов и точности определения их планово-высотного положения;

сведения о способе закрепления пунктов (точек) на местности;

данные о методе выполнения топографической съемки;

данные по трассированию линейных сооружений;

данные по инженерно-геодезическому обеспечению выполнения других видов инженерных изысканий (исследований);

сведения об использовании программных средств для камеральной обработки результатов геодезических измерений и создания инженерно-топографических планов (цифровых инженерно-топографических планов).

Примечания

1 К программе изысканий должны быть приложены: схема топографо-геодезической и картографической изученности района (площадки, трассы) работ; схема проектируемой опорной геодезической сети, в том числе геодезических сетей специального назначения для строительства; картограмма расположения площадок топографической съемки; чертежи геодезических центров(если намечена их закладка); топографические карты, инженерно-топографические планы и планы инженерных коммуникаций с указанием проектных вариантов трасс линейных сооружений.

Допускается совмещение прилагаемых схем, картограмм и других графических материалов.

Топографическая съемка при инженерных изысканиях для строительства предприятий, зданий и сооружений выполняется в масштабах 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000;1:5000 и 1:10 000.

Масштабы выполняемых топографических съемок и высоты сечения рельефа при инженерно-геодезических изысканиях для строительства предприятий, зданий и сооружений должны устанавливаться в техническом задании заказчика в соответствии с требованиями приложения Б.

Ситуация и рельеф местности, подземные и надземные сооружения должны изображаться на инженерно-топографических планах условными знаками, утвержденными или согласованными федеральной службой геодезии и картографии России.

При составлении инженерно-топографических планов, используемых при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений, следует использовать условные графические обозначения в соответствии с требованиями государственных стандартов, регламентирующих состав и правила оформления проектной документации для строительства.

Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографических планах изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших пунктов (точек) геодезической основы на незастроенной территории не должны превышать 0,5 мм (в открытой местности) и 0,7 мм (в горных и залесенных районах) в масштабе плана.

Средняя погрешность определения планового положения промерных точек относительно ближайших пунктов(точек) съемочного обоснования при инженерно-гидрографических работах на реках, внутренних водоемах и акваториях не должна превышать 1,5 мм в масштабе плана.

Предельные погрешности во взаимном положении на плане закоординированных точек и углов капитальных зданий(сооружений), расположенных один от другого на расстоянии до 50 м, не должныпревышать 0,4 мм в масштабе плана.

Для обеспечения аналитического метода проектирования горизонтальной планировки при съемке промышленных предприятий с большим количеством подземных и надземных сооружений предельные погрешности во взаимном положении закоординированных характерных точек сооружений, расположенных в противоположных концах производственного блока (на расстоянии не более 1000 м), не должны превышать 10 см, а смежных сооружений - не более 5 см.

Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографических планахскрытых точек подземных сооружений, определенных с помощьютрубокабелеискателей, относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) иточек съемочного обоснования не должны превышать 0,7 мм в масштабе плана.

Средняя величина расхождений в плановом положении скрытых точек подземных сооружений наинженерно-топографических планах с данными контрольных полевых определений спомощью трубокабелеискателей относительно ближайших капитальных зданий(сооружений) и точек съемочного обоснования не должна превышать: 1 мм – в масштабе 1:500; 0,8 мм - в масштабе 1:1000; 0,6 мм - в масштабе 1:2000.

Предельные расхождения между значениями глубины заложения подземных сооружений, полученными с помощью трубокабелеискателей во время съемки и по данным контрольных полевых измерений, не должны превышать 15 % глубины заложения.

Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-топографических планах относительно ближайших точек съемочного обоснования не должны превышать от принятой высоты сечения рельефа:

1/4-при углах наклона поверхности до 2°;

1/3 -от 2° до 6°

(для планов в масштабах1:5000 и 1:2000) и до 10° для планов в масштабах 1:1000 и 1:500;

1/3 - при высоте сечениярельефа через 0,5 м для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000.

Для залесенных (закрытых)участков местности указанные величины допускается увеличивать в 1,5 раза.

В районах с рельефом, имеющим углы наклона свыше 6° (для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000) и свыше10° (для планов в масштабах 1:1000 и 1:500), число горизонталей должно соответствовать разности высот, определенных на перегибах скатов, а средние погрешности высот, определенных на характерных точках рельефа, не должны превышать 1/3 принятой высоты сечения рельефа.

Точность инженерно-топографических планов должна оцениваться по величинам средних расхождений положений предметов и контуров, точек подземных сооружений, а также в высотах точек, рассчитанных по горизонталям, с данными контрольных полевых измерений.

Предельные расхождения не должны превышать удвоенных значений средних погрешностей.

Расхождения, превышающие предельные, должны устраняться; при этом число их не должно превышать 10 % общего числа контрольных измерений.

По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий в соответствии с требованиями п. 4.22 по каждому объекту долженбыть составлен технический отчет.

Текстовая часть технического отчета в зависимости от назначения инженерно-геодезических изысканий и технического задания заказчика должна содержать следующие разделы и сведения.

Общие сведения - основание для производства работ, задачи инженерно-геодезических изысканий, местоположение района (площадки, трассы), административная принадлежность, данные о землепользовании и землевладельцах, сведения о проектируемом объекте строительства, система координат и высот, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, сведения об исполнителе.

Краткая физико-географическая характеристика района (площадки) работ - характеристика рельефа (в том числе углы наклона поверхности), геоморфология, гидрография, сведения о наличии опасных природных и техно природных процессов.

Топографо-геодезическая изученность района (площадки) инженерных изысканий -обеспеченность территории топографическими картами, инженерно-топографическими планами, фотопланами (аэро- и космофотопланами), специальными (земле-лесоустроительными и др.) планами соответствующих масштабов, данные о кадастрах, сведения о геодезических сетях (типы центров и наружных знаков) и возможности их использования на основе результатов их оценки, наименование организаций - исполнителей карт (планов), времени и методов их создания, техническая характеристика геодезических, картографических и топографических материалов.

Сведения о методике и технологии выполненных работ - создание (развитие)опорных и съемочных геодезических сетей или геодезических сетей специального назначения для строительства, производство топографической съемки и создание(составление) инженерно-топографических планов, выполнение инженерно-гидрографических работ, трассирование линейных сооружений, геодезическое обеспечение производства других видов инженерных изысканий, выполнение геодезических наблюдений и исследований (в том числе в районах развития опасных природных и техно природных процессов), характеристика точности и детальности изыскательских работ.

Сведения о проведении технического контроля и приемки работ - результаты выполненног оконтроля работ при инженерно-геодезических изысканиях.

Заключение - краткие результаты выполненных работ и их оценка, рекомендации по производству последующих топографо-геодезических работ.

Графическая часть технического отчета в зависимости от выполненных работ должна содержать:

- картограмму топографо-геодезической изученности;

-схемы созданной планово-высотной опорной и (или) съемочной геодезической сети;

- абрисы закрепленных пунктов (точек) и каталог их координат и высот;

- инженерно-топографические и кадастровые планы;

- планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями;

- графики результатов наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород.

В результате выполненных инженерно-гидрографических работ дополнительно представляются:

- инженерно-топографические планы прибрежной части и акваторий (в изобатах), внутренних водоемов и рек;

- топографо-батиметрические планы (при изысканиях в шельфовой зоне морей);

- продольные профили водной поверхности (в табличном и графическом виде).

По трассам проектируемых сооружений дополнительно представляются:

- инженерно-топографический план трассы и ее вариантов, план съемки участков индивидуального проектирования;

- продольный профиль трассы с вариантами;

- планы подходов к конечным пунктам трассы проектируемого линейного сооружения (подстанциям и др.);

- совмещенный план трассы проектируемого линейного сооружения с существующими инженерными сетями;

- абрисы привязок характерных точек трассы к элементам ситуации;

- ведомости углов поворота, прямых и кривых (прямых и углов), пересекаемых угодий и лесов, водотоков, автомобильных и железных дорог, надземных и подземных сооружений, в том числе с носимых сооружений и отчуждаемых угодий, оврагов, лощин, заболоченных и косогорных участков, технические показатели по трассам.

Приложения к техническому отчету должны содержать:

- данные о метрологической аттестации средств измерений;

- ведомость обследования исходных геодезических пунктов;

- выписки из каталога координат и высот исходных геодезических пунктов и схема их расположения;

- ведомости координат ивысот точек, закрепленных постоянными знаками;

- ведомость координат и высот горных выработок и других точек;

- ведомости результатов стационарных наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород;

- акт сдачи геодезических пунктов и долговременно закрепленных точек на местности на наблюдение за сохранностью.

В результате инженерно-геодезических изысканий в районах развития опасных природных и техно-природных процессов (карст, склоновые процессы, переработка берегов рек, озер, морей и водохранилищ, разрывные тектонические смещения, подрабатываемые территории и др.) в соответствии с требованиями техническог озадания заказчика должен представляться технический отчет.

В текстовой части технического отчета в дополнение к требованиям п. должны приводиться:

- основные результаты геодезических наблюдений и характеристика динамики опасного процесса -активизация или стабилизация деформаций;

- скорости смещения деформационных геодезических знаков и изменение их положения по сезонам года(во времени) по отдельным участкам территории;

- влияние выявленных факторов на динамику развития опасного природного и техно-природного процесса;

- рекомендации по учету полученных результатов при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

- предложения по дальнейшему выполнению или прекращению геодезических наблюдений (увеличение или сокращение площади наблюдений, развитие и сгущение геодезической сети и др.).

Графическая часть технического отчета должна содержать:

- схемы расположения опорных геодезических пунктов и деформационных (поверхностных, глубинных и стенных) геодезических знаков;

- чертежи и абрисы закрепленных геодезических пунктов (с указанием при необходимости глубины заложения каждого из них);

- ведомости вычислений координат и высот опорных геодезических пунктов и деформационных геодезическихзнаков с оценкой точности их определения;

- ведомости смещений деформационных геодезических знаков в плане и (или) по высоте с характеристикой их скоростей;

- графики смещения в плане и (или) по высоте деформационных знаков во времени с указанием величины и скорости смещения;

- инженерно-топографические планы, отображающие проявления опасных природных и техно-природных процессов.

По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта по площадке (трассе)строительства должен составляться технический отчет, содержащий разделы и сведения в соответствии с требованиями п. 5.13.

В составе технического отчета дополнительно должна представляться следующая документация:

По площадкам строительства

1.Каталог координат и высот пунктов опорных геодезических сетей.

2.Инженерно-топографические планы (фотопланы) в масштабах 1:500 - 1:2000.

3.Планы надземных и подземных сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями, в масштабах 1:500 - 1:2000.

4.Эскизы колодцев (камер) и эскизы опор при их детальном обследовании.

5.Материалы по определению геометрических размеров элементов зданий, сооружений, технологических установок, архитектурных и градостроительных форм.

6.Инженерно-топографические планы рек, внутренних водоемов и акваторий, как правило, в масштабах 1:2000 - 1:5000.

7.Материалы результатов геодезических измерений осадок и деформаций оснований зданий и сооружений, земнойповерхности и толщи горных пород в районах развития опасных природных и техно-природных процессов.

 

 

Вывод: с появлениям современного оборудования по поиску инженерных сетей стало возможным более точным определением и нанесения на топографические план их. Что привело к наиболее безопасному условию труда.

 

 

5 Строительная геодезия.

Геодезические работы в строительстве выполняются в определенном объеме и с указанной точностью, которые обеспечивают при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометрических параметров проектной документации требованиям строительных норм и правил. Работы разделяются на следующие основные виды: съемочные, трассировочные, разбивочные, а также исполнительные съемки, наблюдения за деформациями объектов строительства. Съемочные и трассировочные работы предшествуют проектированию строительства и проводятся в период инженерных изысканий.

Разбивочные работы ведутся непосредственно в период строительства и предназначаются для выноса с проекта на местность осей и точек зданий, сооружений. Исполнительные съемки осуществляются в процессе строительства и при его завершении с целью контроля за выполнением и качеством строительно-монтажных работ, а также составления нового плана застроенной местности. Наблюдения за деформациями объектов строительства проводятся с начала их возведения и до окончания строительства и, при необходимости, продолжаются в период эксплуатации. В состав геодезических работ, связанных с их выполнением непосредственно на строительной площадке, входят:

- создание геодезической разбивочнои основы для строительства, включающей построение разбивочнои сети строительной площадки и вынос в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений, магистральных и внеплощадочных линейных сооружений, а также для монтажа технологического оборудования;

- разбивка внутриплощадочных, кроме магистральных, линейных сооружений или их частей, временных зданий (сооружений);

создание внутренней разбивочнои сети зданий (сооружений) на исходном и монтажном горизонтах и разбивочнои сети для монтажа технологического оборудования, если это предусмотрено в проекте производства геодезических работ или в проекте производства работ, а также производство детальных разбивочных работ;

- геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки законченных объектов или их отдельных частей с составлением исполнительной геодезической документации;

- геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей, если это предусмотрено проектной документацией, установлено авторским надзором или органами государственного надзора.

Геодезические работы при устройстве котлованов

При устройстве котлованов выполняются следующие основные операции: разбивка контуров котлована, установка обноски, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, передача осей и высот в котлован, исполнительные съемки открытого котлована. До разбивки котлована по разбивочному чертежу устанавливают размеры запаса внешнего обреза основания фундамента и глубину его заложения. Запас необходим для предотвращения от обвала откоса котлована и для установки опалубки. Размер запаса зависит от глубины котлована (при глубине 2-3 м принимается в 20 см). От основных осей здания, закрепленных на местности или обноске, разбивают границу внутреннего контура котлована с учетом принятого запаса внешнего обреза основания фундамента.

От неё разбивают границу внешнего контура (верхней бровки) котлована с учетом крутизны откоса. Границу внешнего контура котлована закрепляют на местности кольями через каждые 5-10 м, между которыми натягивается шнур или делается канавка на 1-2 штыка лопаты для обозначения границы вскрытия котлована. Для разбивки траншей под ленточные фундаменты от основных осей здания вправо и влево откладывают величины, в сумме составляющие ширину подошвы фундамента. Разбивка котлованов под столбчатые фундаменты ведется по основным и вспомогательным осям, в створе которых намечаются центры фундаментов. От центров разбивается контур котлована.

Контроль за ходом выемки грунта и доведение глубины котлована до проектной отметки его дна осуществляются с помощью визирок или нивелира. Постоянные визирки в виде горизонтальных планок прибивают к столбам обноски на одинаковой высоте (обычно на 1 м выше нулевой отметки). На планке подписывают отметку визирки. Чтобы определить, выбран ли грунт из котлована до проектной отметки, на его дне устанавливают переносную (ходовую) визирку в виде рейки. На рейке краской отмечают линию, расстояние до которой от пятки рейки равно разности отметок ребра планки постоянной визирки и проектного дна котлована. Если линия на ходовой визирке окажется выше шнура, натянутого между ближайшими планками, то грунт из котлована еще не выбран до проектной отметки.

Чтобы определить с помощью нивелира фактическую отметку дна котлована, устанавливают нивелирную рейку сначала на репер с известной отметкой Нр и берут по рейке отсчета. Затем рейку переносят на дно котлована и берут отсчет в. Превышение между репером и точкой дна котлована будет

h = а – в

Прибавляя превышение со своим знаком к отметке репера, получают отметку дна котлована в данной точке:

Нк =Hp±h. (1)

Контролировать достижение проектной отметки дна котлова на Нкпр можно по значению предварительно вычисленного отсчета в на рейке:

в = Нр+а-Нкпр. (2)

Выемку грунта в котлованах и траншеях заканчивают с недобором на 10-20 см до проектной отметки, после чего делают зачистку дна котлована вручную по результатам нивелирования его по квадратам. Вершины квадратов закрепляют кольями, верхние срезы которых (маяки) располагают на уровне проектной отметки, и по ним ведут зачистку. После зачистки откосов котлована при помощи угольников с отвесами или направляющих проводят исполнительную съемку котлована. Отклонения от проектных размеров по ширине и длине котлована не должны превышать 30 см. Отклонение отметок дна котлована под фундаменты от проектных допускаются не более чем ± 5 см при условии, что эти отклонения не будут превышать толщины отсыпного подстилающего слоя. Допустимые средние квадратические ошибки измерения при устройстве котлованов:линейные - 1/1000; угловые - 45" и высотные - 10 мм. Окончание устройства котлована подтверждается исполнительной геодезической документацией: актом готовности котлована, схемой планово-высотной съемки котлована, картограммой подсчета объемов земляных масс.

Перенесение осей в котлован выполняют при помощи теодолита со. створных точек (рис.1), закрепляющих оси, или отвесами от точек пересечения осей, фиксируемых проволоками, натянутыми по обноске (рис.2).


Рис.1. Схема перенесения осей фундамента в котлован с помощью теодолита 1 - теодолит; 2 - створный знак; 3 - обноска; 4 - рулетка; 5 - осевая проволока; б - осевая риска; 7 - подвижная марка


Рис.2. Схема перенесения разбивочных осей в котлован отвесами: 1 - обноска; 2 - риски осей; 3 - осевая проволока; 4 - маячные блоки; 5 - причалка; 6 – отвес

В котловане оси закрепляют временными знаками на дне или на откосах. Передачу высот в котлован производят нивелиром непосредственно на дно или по откосам. В глубокие котлованы отметки передают с помощью подвешенной рулетки и двух нивелиров (рис.3).


Рис.3. Схема перенесения проектной отметки на дно глубокого котлована

Из рис.3 видно, что отметка дна котлована

Нк = Нрп + а - L - в,

где Нрп - отметка репера; L — длина ленты между линиями визирования нивелиров:

L =m-n

Определение объема грунта при разработке котлована.

Определение объема грунта при разработке котлована необходимо для оперативного контроля фактически выполненного объема земляных работ. Объём грунта зависит от размеров котлована в плане, его глубины, заложения откосов и конструкции. Для котлованов с различным заложением откосов (крутизной откосов) (рис.4,а) можно пользоваться формулой для подсчета объёма обелиска:

где V - объём котлована; h - глубина котлована; а - длинная сторона котлована внизу; а1 - длинная сторона котлована наверху; b - короткая сторона котлована внизу; b1 - короткая сторона котлована наверху


Рис.4. Схема котлована: а - с различным заложением откосов; б - сложной конфигурации

Как определяют крен здания с помощью измерения горизонтальных углов?

Крен зданий и сооружений измеряют несколькими способами: вертикального проецирования с использованием отвеса, теодолита или прибора оптического вертикального визирования; горизонтальных углов, угловых засечек. Общая схема измерения крена (отклонения) способом вертикального проецирования состоит в перенесении по отвесной линии верхней точки В здания (рис.1,а) на исходную горизонтальную плоскость. Отклонение точки В' от исходной точки А здания характеризует линейную l и угловую а величины крена. Самым простым способом проецирования является использование тяжёлого отвеса. Его закрепляют в точке В, а отклонения нити отвеса от исходной точки А здания измеряют миллиметровой линейкой в двух взаимно перпендикулярныхплоскостях здания и вычисляют общую линейную величину крена по формуле:

Относительную величину крена вычисляют по формуле:

где h - высота здания, м.

Угловую величину крена а, которая определяет его направле- ние, вычисляют по формуле:

В связи с неудобствами, связанными с закреплением отвеса в верхних точках, а также влиянием действия ветра на величину отклонения нити отвеса от вертикали, его используют при высоте зданий и сооружений до 15 м. При большей высоте, а также для повышения точности измерения крена вертикальное проецирование верхних точек выполняют с помощью теодолита. Его устанавливают над постоянным знаком на продолжении стены здания примерно на расстоянии двойной его высоты. Выбирают в верхней части стены хорошо различаемую точку В (рис.1,б), наводят на неё зрительную трубу, которую затем опускают вниз. По вертикальной нити зрительной трубы на миллиметровой линейке берут отсчет, измеряя тем самым отклонение точки В' от исходной точки А на величину ∆Y. Аналогично измеряют отклонение ∆Х в другой вертикальной плоскости и вычисляют общую линейную l и угловую α величины крена по формулам.

Наблюдения за изменениями величины крена и его направлением выполняют периодическими измерениями с одних и тех же постоянных знаков. При измерении кренов зданий и сооружений высотой до 100 м используют приборы оптического вертикального визирования, которые позволяют определять составляющие крена с точностью до 1 мм.


Рис.1. Схема измерения кренов зданий и сооружений: а – общий случай способавертикального проецирования; б - с помощью теодолита; в - способом горизонтальных углов; г - способом угловых засечек.

При измерении кренов способом горизонтальных углов (рис.1,в) с закрепленных постоянных знаков I—II высокоточным теодолитом периодически измеряют горизонтальные углыβ и γ между опорными направлениями I-II, II—I (или другими постоянными точками на местности) и направлениями на наблюдаемую верхнюю точку здания В. По разности углов β и γ между циклами измерений вычисляют составляющие крена ΔХ и ΔУ по формулам:

где d1 и d2 - горизонтальные приложения от теодолита до наблюдаемой точки В;

Общий крен и его направление вычисляют по формуле (3).

При измерении крена способом угловых засечек (рис.1,г) вокруг сооружения на расстоянии не менее одной и не более двух его высот закрепляют опорные пункты I, II и III, прокладывают полигонометрический ход и методом триангуляции вычисляют их координаты. С этих пунктов прямой угловой засечкой определяют координаты точек А и В по оси сооружения у его основания и на вершине (или только на вершине). При измерении углов принимают вовнимание, что ошибка в одну секунду создает погрешность в определении крена до 0,5 мм на каждые 100 м расстояния. Для определения направления на наблюдаемую точку около измеренных углов ставят букву "Л" или "П", обозначающую расположение точки А слева или справа относительно створа со станции на точку В. По разности координат точек А и В (или одной точки В) в начальном и последующих циклах наблюдений вычисляют составляющие отклонения ΔХ и ΔУ за данный промежуток времени:

Общие линейную l и угловую а величины крена определяют по формуле (3). Способ угловой засечки в основном применяют при определении кренов сооружений башенного типа (дымовых труб, силосных башен, мачт и других вертикальных линий). При наблюдениях за кренами зданий и сооружений предельная погрешность измерений составляет: для стен гражданских и промышленных зданий - 0,0001 h; для дымовых труб, башен, мачт - 0,0005 h, где h - высота здания или сооружения. Для измерения крена колонн высотой до 5 м используют отвес, а для более высоких - теодолит (рис.2). Его устанавливают на двух взаимно перпендикулярных направлениях разбивочных осей колонны на расстоянии 1,5h её высоты. Наводят вертикальную нить зрительной трубы на верхнюю монтажную риску колонны А'. Проецируют её на миллиметровую линейку, горизонтально приложенную началом шкалы к нижней монтажной риске А, и устанавливают величину отклонения ΔY. Эту операцию повторяют при другом положении круга теодолита и находят среднее значение ΔY. Таким же образом устанавливают среднее значение ΔХ с другой станции. Общую величину крена l и направление его (относительно оси А) определяют по формулам (6) и (3)


Рис.2. Схема измерения крена колонны.

Передачу отметок на вышележащие этажи производят с помощью двух нивелиров, реек и подвешенной стальной рулетки. Рейки устанавливают на реперы, расположенные на исходном и данном монтажных горизонтах (рис. 3). Отсчеты по рулетке берутся одновременно по двум нивелирам. Для большей устойчивости рулетки к ней снизу подвешивают груз, помещаемый в сосуд с вязкой жидкостью. В результате наблюдений получают отсчеты и по шкале рулетки и отсчеты и по рейкам

Рис. 3. Передача отметок на монтажный горизонт

Разность отсчетов по рулетке необходимо исправить

поправками за растяжение рулетки под действием груза и собственного веса и за температуру.

В некоторых случаях отметки реперов на монтажных горизонтах определяют положением нивелирных ходов по лестничным маршам, а при невысоких точностных требованиях применяют метод тригонометрического нивелирования

Вывод: при введёнии современны компьютерных программ по обработки измерительных данных таких как: AutoCAD, Топоплан, MapInfo, CREDO DAT 4 и др. скорость исполнительной документации возросло.

 

 

Проблема современной геодезии.

 

Государственное регулирование в области геодезии и картографии.

В систему государственного регулирования в области геодезии и картографии входят:

-нормативно-правовое регулирование;

- нормативно-техническое регулирование;

- контрольно-разрешительные формы государственного регулирования;

-организация и координация работ.

Государственное регулирование распространяется на следующие виды работ, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995
№ 209-ФЗ «О геодезии и картографии»:

геодезические и картографические работы федерального назначения результаты, которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета);

Объем финансирования топографо-геодезических и картографических работ на 1 км2 площади территории государства по данным на январь 2013 год составляет:

Табл №1

Наименование страны Объем годового бюджетного финансирования в млн. евро Объем финансирования, евро/ кв. км
Великобритания 165,00 676,23
Бельгия 18,00 590,16
Швейцария 22,10 535,11
Швеция 187,00 374,03
Финляндия 122,50 361,84
Ирландия 24,00 342,86
Франция 136,50 247,46
Норвегия 75,00 231,57
Венгрия 90,00 96,77
Германия 30,00 84,03
Греция 5,00 37,89
Польша 9,90 31,66
США 155,17 16,30
Дания 33,20 14,95
Китай (по данным на 2012 г.) 92,70 10,52
Россия 37,68 2,21

геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения, необходимость проведения которых определяется потребностями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, отдельных отраслей (которые финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и муниципальных бюджетов) (далее - геодезические и картографические работы ведомственного, регионального и муниципального назначения);

геодезические и картографические работы специального назначения, необходимость проведения которых определяется потребностями отдельных отраслей, граждан и юридических лиц, которые не требуют финансирования из средств бюджетов различных уровней.

При этом объектами государственного регулирования являются отдельные виды геодезических и картографических работ, а предметами государственного регулирования - требования, установленные к выполнению работ или их результатам.

Основной задачей в области государственного регулирования геодезической и картографической деятельности является его совершенствование, направленное на:

-обеспечение уровня развития геодезии и картографии в соответствии с потребностями граждан, общества и государства;

-соблюдение баланса интереса государства по обеспечению точности, актуальности и качества геодезической, и картографической информации, а также интереса предпринимателей, связанных со свободой их экономической деятельности;

-объединение всех имеющихся ресурсов федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в области геодезии и картографии и их рациональное использование.

Современный уровень научно-технического развития в области геодезической и картографической деятельности, связанный с использованием спутниковых геодезических методов, широким внедрением новых технических средств и технологий создания цифровой картографической продукции, геоинформационных систем, требует наличия высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные производственные и научные задачи в области геодезии и картографии.

В настоящее время, в отрасли геодезии и картографии работает порядка 130-150 тысяч специалистов, в том числе в центральном аппарате Росреестра и его территориальных органах - 401 человек, в ФГБУ - 467 человек. Сведения о количественном составе государственных гражданских служащих, осуществляющих функции в области геодезии и картографии в территориальных органах Росреестра приведены в Приложении 40. Сведения о количественном составе сотрудников ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» приведены в Приложении 41. Обеспеченность специалистами составляет 79%.

Анализ сведений, приведенных в Приложении 40 и 41 показывает, что средний возраст государственных служащих и сотрудников ФГБУ - 40 – 50 лет. Следует отметить также, что 28% государственных гражданских служащих и сотрудников ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» не имеют профильного образования.

Ежегодная потребность отрасли геодезии и картографии в выпуске специалистов с высшим и средним специальным образованием составляет 7 – 8 тысяч человек.

Date: 2016-05-16; view: 1460; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию