У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Контрольная работа студента группы 112918 Сасимовича А

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 29.12.2024

Контрольная работа студента группы 112918 Сасимовича А.Л. (Вариант 22)

  1.  Кем должен быть определен перечень элементов, конструкций и частей зданий, подлежащих исполнительной геодезической съемке?

Перечень элементов, конструкций и частей зданий, подлежащих исполнительной геодезической съемке, должен быть определен проектировщиком.

  1.  Какова фактическая точность определения пространственных координат точек, расположенных на строительных конструкциях, в отражательном и безотражательном режимах тахеометра?
    Диапазон измерения расстояний зависит от режима работы тахеометра: отражательный или безотражательный. Дальность измерений при безотражательном режиме напрямую зависит от отражающих свойств поверхности, на которую производится измерение. Дальность измерений на светлую гладкую поверхность (штукатурка, кафельная плитка и пр.) в несколько раз превышает максимально возможное расстояние, измеренное на темную поверхность. Максимальная дальность линейных измерений для режима с отражателем (призмой) — до пяти километров (при нескольких призмах — ещё дальше); для безотражательного режима — до одного километра. Модели тахеометров, которые имеют безотражательный режим, могут измерять расстояния практически до любой поверхности, однако следует с осторожностью относиться к результатам измерений, проводимых сквозь ветки, листья и подобные преграды, поскольку неизвестно, от чего именно отразится луч, и, соответственно, расстояние до чего он измерит.

Существуют модели тахеометров, обладающие дальномером, совмещенным с системой фокусировки зрительной трубы. Преимущества таких приборов заключается в том, что измерение расстояний производится именно на тот объект, по которому в данный момент выставлена зрительная труба прибора.

Точность угловых измерений современным тахеометром достигает половины угловой секунды (0°00’00,5"), расстояний — до 0.5 мм + 1 мм на км.

Точность линейных измерений в безотражательном режиме — до 1 мм + 1 мм на км

  1.  Что должно входить в состав исполнительного чертежа подземной инженерной сети?
    По окончании обработки материалов исполнительных съемок инженерных сетей составляется исполнительный чертеж или план результатов исполнительной съемки  в таком же масштабе как и чертежи строительного проекта.

При составлении исполнительного чертежа подземных инженерных сетей для полосы не менее 20 м в обе стороны от оси трассы (если иная ширина полосы съемки не установлена заданием) показывают контуры зданий, их характеристики, виды покрытия улиц, деревья, опоры ЛЭП, ограды и прочие данные, предусмотренные СНБ 1.02.01.

В состав исполнительного чертежа входят:

— ситуационный план участка в масштабе 1:2000 с указанием местоположения участка работ  и наименованием близлежащих улиц и проездов для всех инженерных сетей;

— план трассы;

— продольный профиль, горизонтальный масштаб которого принимается равным масштабу плана, а вертикальный масштаб, как правило, в 10 раз крупнее горизонтального;

— размеры колодцев (камер) с указанием материалов, высоты горловины, расположения и привязкой вводов труб в колодец, направления на смежные колодцы и вводы, характерные сечения коллекторов, каналов, футляров, блоков, накатов.

На исполнительных чертежах должны быть указаны:

— наименование и телефоны организации, выполнившей исполнительную съемку;

— адрес участка производства работ;

наименование организации, разработавшей проектную документацию, и дата ее выпуска;

— номер и дата согласования проектной документации;

— номер и дата выдачи ордера на право производства работ;

— номер заказа и дата проведения контрольной геодезической съемки или подтверждение заказчиком правильности составления и соответствия исполнительного чертежа в натуре.

В случае если прокладка подземных инженерных сетей выполнена с отклонениями от проектных решений, то фактическое расположение сети должно быть нанесено красным цветом на рабочие чертежи плана и профиля сети. Отклонения от требований проектных решений должны быть согласованы разработчиком проектной документации.

Исполнительный чертеж должен быть подписан представителями организации, его составившей — главным инженером, производителем работ, геодезистом, составителями чертежа.

  1.  Как и чем измеряют отклонение от прямолинейности?

Для измерения отклонений от прямолинейности  применяют теодолиты, нивелиры, трубы визирные, а также средства специального изготовления (стальные струны, разметочный шнур, капроновые лески, плоскомеры оптические, лазерные визиры и др.) совместно со средствами линейных измерений.

Отклонение от прямолинейности измеряется методом построения базовой линии:

а) расположенной произвольно относительно контролируемого участка или направления поверхности

1 - контролируемый участок; 2 - базовая линия

при lк = lн = lo

dxi = li - lo;

при lк = lн = 0

dxi = li

б) расположенной параллельно прямой, соединяющей конечную и начальную точки контролируемого участка

dxi = li - lo

в) совпадающей с прямой, соединяющей начальную и конечную точки контролируемого участка

dxi = li

8.1.1 Измерение по рейке (линейке) от базовой линии, заданной теодолитом

dxi = аi - lo

8.1.2 Измерение линейкой от базовой линии, заданной струной и отвесом

dxi = li

  1.  Особенности производства разбивочных работ на рабочем горизонте и выноса разбивочных осей и отметок, их точности.

По своей сущности разбивочные работы являются процессом, обратным топографической съемке. При топографической съемке характерные точки ситуации и рельефа переносятся с местности на  план; в процессе разбивки, наоборот, запроектированное на топографическом плане сооружение должно быть перенесено на местность. Обратные действия сложнее прямых, поэтому разбивка сооружений на порядок точнее съемочных работ.

       Перенос проекта сооружения  в натуру выполняется в три этапа:

1. на первом этапе - от пунктов геодезической основы на строительной площадке выносятся в натуру  и закрепляются на местности главные или  оси симметрии  сооружения;

2.  на втором этапе – от главных осей производится разбивка основных продольных и поперечных осей сооружения, определяется высотное положение отдельных элементов сооружения;

3.   на 3-ем этапе - разбиваются монтажные (технологические) оси и выполняется геодезический контроль за установкой технологического оборудования в проектное положение.

       Требования к точности разбивочных работ нарастают при переходе от этапа к этапу. На первом этапе эти требования относительно невысоки: общее положение сооружения на местности может быть определено с погрешностью в несколько см. Значительно точнее, с погрешностями до нескольких мм,  должна выполняться детальная разбивка основных осей, имеющая целью обеспечить строгую геометрическую связь между отдельными элементами сооружения. Величины допустимых погрешностей при разбивке обусловлены типом сооружения, его назначением, материалом, из  которого сооружение  возводиться,  технологией производства работ. Они указываются в строительных нормах и правилах (СНиП), регламентирующих документах (РД)  или в проектах. Геодезическая разбивка должна обеспечить полную сборность сооружения, т.е. строгое сопряжение всех его частей в соответствии с проектом. На третьем  этапе требования к точности разбивочных работ самые высокие. При строительстве некоторых сооружений и монтаже технологического оборудования в промышленном строительстве взаимное положение отдельных частей сооружений и механизмов необходимо определять с погрешностями до десятых долей миллиметров.

      Высотную разбивку зданий и сооружений, либо их частей выполняют от строительных реперов, заложенных на строительной площадке.       Нормы точности разбивочных высотных работ также регламентированы СНиП, РД или проектами производства работ.

5.1. Подготовка геодезических данных для выноса проекта сооружения на местность.

      Для перенесения проекта сооружения в натуру производят геодезическую подготовку, которая включает:

1. Вычислительные и графические работы  для получения разбивочных данных;

2. Составление разбивочного чертежа, на котором показывают    элементы привязки возводимого сооружения к пунктам  геодезической основы.

       Подготовка исходных данных для разбивки может выполняться графическим, аналитическим или графо-аналитическим методами.

       Графический метод можно использовать только при наличии крупномасштабного плана района строительства. Непосредственно с  плана снимаются графически при помощи циркуля-измерителя, поперечного масштаба и геодезического транспортира все геометрические элементы разбивочного чертежа. Точность определения разбивочных элементов невысока и прямо зависит от масштаба плана.

        Наиболее точные результаты дает аналитический метод, при котором по известным координатам опорных и проектируемых точек  решением обратной геодезической задачи  вычисляют элементы геометрической привязки сооружения к пунктам геодезической основы.

       Оперативным методом подготовки разбивочных чертежей является графо-аналитический метод, при котором часть необходимых данных  для составления разбивочного чертежа снимают графически с плана, а другую, большую  часть,  рассчитывают аналитически.

       Рассмотрим этот способ подготовки исходных данных для  выноса в натуру осевых точек запроектированных сооружений -  полярный способ.                 В начале координаты осевых точек сооружения необходимо определять графически с плана с помощью поперечного масштаба и циркуля - измерителя. Разбивочные элементы углы и расстояния до осевых точек относительно вершин геодезического обоснования (теодолитного хода) вычисляют решением обратной геодезической задачи. Для этого вычисляют разности координат (приращения):

                                    Δx1-0 = x0-x1  и Δy1-0 = y0-y1                              (1.1)

        где x0,y0 – координаты выносимой осевой точки,  

x1, y1 – координаты опорной точки вершины теодолитного хода, от которой осевая точка будет выносится в натуру. По разностям координат Δx1-0 и Δy1-0 находят расстояние от опорной точки до выносимой осевой по формуле:

d1-0= ( Δx21-0 + Δу21-0  )(1.2)

Далее нужно подсчитать румб линии между опорной точкой и выносимой осевой по формуле:

r1-0rctg  (Δy1-0x1-0) ,                                (1.3)        

причем  румб определяется по знакам разностей координат   Δx1-0   и Δy1-0 в соответствии с рис. 1.1.

Далее от румба    r1-0 переходят к дирекционному углу этой линии ά1-0 по формулам связи между румбами и дирекционными углами.

Также  вычисляются румб и дирекционный угол линии между опорными точками 1 и 2 (смежными вершинами теодолитного хода) по формуле (1.3) или берутся из ведомости вычисления координат. Наконец, разбивочный угол β между линиями 1-2 и 1-0 вычисляется по формуле:

                      β= α1-2- α1-0  или   β= α1-0 -  α1-2                            (1.4)

рис. 1.1.

       Подготовку разбивочных данных целесообразного вести, заполняя ведомость вычисления координат теодолитного хода с последней графы до первой, т.е. в обратном порядке. По данным этой ведомости вычерчивается разбивочный чертеж, на котором изображаются геодезическая основа разбивки (теодолитный ход) и положение осевых точек запроектированного сооружения с указанием величин рассчитанных разбивочных углов и расстояний. У зданий подлежат выносу в натуру точки  пересечения основных осей, у дорог и коммуникаций – вершины углов поворота осей трассы.         

1.2. Элементы геодезических разбивочных работ.

Плановое положение точки на земной поверхности может быть определено различными способами. Но во всех способах приходится на местности разбивать или горизонтальные углы, или откладывать проектные расстояния, или то и другое вместе, чаще всего. Определение  проектной точки по высоте является третьим составляющим элементом геодезических разбивочных работ.

Разбивка проектного горизонтального угла.

       На местности необходимо иметь вершину и одну сторону угла. Это пункты опорной геодезической плановой сети (у нас – вершины теодолитного хода).

рис. 1.2.

Над вершиной угла 1 устанавливают теодолит и наводят трубу на точку 2 (рис. 1.2а). Берут отсчет по горизонтальному кругу. К нему прибавляют величину проектного угла, если угол откладывается вправо от линии 1-2, или вычитают, если он откладывается влево от линии 1-2.        Движением алидады устанавливают рассчитанный отсчет и колышком

фиксируют вторую сторону проектного угла точку 01. Для исключения грубой погрешности и влияния  коллимационной ошибки трубу переводят через  зенит и откладывают проектный угол при другом положении вертикального круга и закрепляют точку 02. Если погрешность разбивки угла  не более 1' (на расстоянии 100м длина отрезка 0102 не более 30 мм), берут и фиксируют середину отрезка   0102 колышком 00. Угол между линиями 1-2 и 1-00 будет искомым.

Если проектный угол требуется вынести в натуру с точностью, превышающей точность отсчетного устройства теодолита, пользуются способом  редуцирования. Построенный  предварительно угол измеряют 3-4 приемами, и вычисляют его среднее значение βср. . Сравнивая величину βср с проектной βпр, находят:

∆β=βпрср,

Соответствующий линейный элемент редукции q определяют из соотношения:

q=∆β'' L′′                              (1.5)

где L- расстояние до выносимой точки , ρ''=206265''.

Отложив величину q вдоль перпендикуляра к линии 1-0ср с соответствующим знаком, фиксируют точку 00. Линия 1-00и есть вторая сторона проектного угла βпр.

Вынос в натуру проектного расстояния.

   При отложении на поверхности Земли горизонтального проложения линии с помощью мерной ленты (рулетки) нужно учитывать влияние наклона местности, температуру измерений и несоответствие фактической длины мерного прибора ее номинальному значению (Δlk=l-l0).

Значение длины линии на местности Д будет отличаться от горизонтального проложения линии d, взятого с проекта, на сумму поправок за наклон ∆dv, за компарирование ∆dки за температуру мерного прибора ∆dt .:

           Д=d+∆dv - ∆dк- ∆dt       .                                      (1.6)

Поправка за наклон линии ∆dv вычисляется,  ∆dv=2dsin2(v/2), где v- угол наклона местности. Если известно превышение между концами выносимого проектного расстояния, то поправка за наклон может быть получена по формуле:

∆dv=h2/2d

Поправку за компарирование находят по формуле:

                                   ∆dк= dΔlk/ l ,                              (1.7)

В формуле (1.7) d/ l – количество отложений ленты (рулетки) в проектном расстоянии, l- фактическая длина ленты (рулетки), l0- номинальное значение длины ленты (рулетки).

Поправка за температуру мерного прибора при выносе проектного расстояния в натуру вычисляется по формуле:

                          ∆dt=kd(t-t0)                                        (1.8)

В формуле (1.8) t – температура при разбивке (считается равной температуре мерного прибора), t0- температура при компарировании ленты (рулетки), к – коэффициент температурного расширения стали, равный 0,0000125 м/град.

От опорной точки  в заданном (отложенном) направлении несколько раз откладывают преобразованную проектную длину линии Д и при допустимом расхождении закрепляют среднее положение конечной точки.

Вынос в натуру проектного расстояния можно выполнить также способом редуцирования. В этом случае от опорной точки в заданном направлении откладывают проектное расстояние, закрепляют предварительно. Отложенное расстояние измеряют прокомпарированной рулеткой или лентой несколько раз. В вычисленное затем среднее значение длины отрезка вводят поправки за компарирование  ∆dк, за температуру измерений ∆dt и за наклон линии ∆dv:

dср+∆dк+ ∆dt +∆dv           (1.9)

Далее полученное значение горизонтальногопроложения линии сравнивают с проектным значением. Затем разницу с соответствующим знаком откладывают при помощи металлической линейки с миллиметровым делениями от предварительно закрепленной точки и получают точку, которую закрепляют колышком как конечную точку проектного отрезка.

Поправки в формулах (1.6-1.9) следует вводить, если |∆dк |>4мм; |(t-t0)|>8°; |v|>1°30'.

Вынос в натуру проектной отметки.

На строительной площадке разбивают сеть рабочих реперов такой густоты, чтобы любую проектную отметку можно было вынести в натуру нивелиром с одной станции. Установив поэтому на ближайший репер с отметкой   НРП рейку, а нивелир посередине между репером и выносимой точкой, берут отсчета по рейке на репере. Определив горизонт прибора Нi по формуле:

                               Нi =  Нрп + а,                            (1.10)

вычисляют отсчет по рейке в, сооветствующий проектной отметке  Нпр

b = Нi – Нпр(1.11)

Перемещают рейку в выносимой точке вверх или вниз до получения  отчета в, после чего фиксируют положения пятки на забитом рядом  колышке (рис. 1.3).   

рис. 1.3.

Если проектная отметка находится ниже уровня земли -  выносят отметку, которая будет расположена выше уровня земли и отличается от проектной на целое число дециметров. На колышке надо подписать со знаком минус разность вынесенной и проектной отметок.

Для контроля необходимо проверить превышение между репером и вынесенной проектной точкой обычным нивелированием. Если оно равно разности  Нрп- Нпр в пределах допуска, работа выполнена верно. В противном случае ее переделывают.

Разбивка линии заданного уклона.

От точки А с отметкой На требуется разбить линию АВ длиной L с проектным уклоном i=tgv

рис.1.4.

   Если не требуется большой точности, задача решается с помощью визирок (см. рис.1.4). Вынеся в натуру от ближайших реперов нивелиром проектные отметки НА и НВ= НА+ iL  и закрепив их кольями, на них устанавливают опорные визирки одинаковой высоты. Третью, ходовую визирку той же высоты размещают на кольях между опорными визирками. Колья забивают до тех пор, пока верх ходовой визирки не окажется в створе с верхом опорных визирок. Наблюдается все это невооруженным глазом, поэтому точность способа невысока.

рис. 1.5.

Для того, чтобы линия заданного уклона была вынесена в натуру точнее, нужно использовать нивелир (см. рис.1.5). Вынеся в натуру от ближайших реперов и закрепив конечные точки линии А и В, на них устанавливают рейки, а нивелир устанавливают посередине, причем так, чтобы два подъемных винта были расположены вдоль линии АВ. Вращая эти два винта в разные стороны, наклоняют трубу нивелира до тех пор, пока на рейках на точках А и В не будут видны одинаковые отсчеты. Линия визирования станет параллельной линии заданного уклона. Если в створе линии АВ на рейке будет виден тот же отсчет, что и на рейках в точках А и В, то пятка рейки будет располагаться на линии заданного уклона.

Разбивку линии заданного уклона можно выполнить с помощью теодолита. Для этого выносят в натуру проектную отметку начала линии в точке А, устанавливают над ней теодолит и измеряют его высоту J (см. рис.1.6).

рис.1.6.

Вычислив соответствующий заданному уклону i вертикальный угол   v (i=tgv), устанавливают этот угол по вертикальному кругу теодолита с учетом места нуля. Рейку в выносимой точке В перемещают по вертикали, пока отсчет по ней не станет равным высоте прибора J, и тогда фиксируют колом пятку рейки. Она находится на линии заданного уклона. Таким же образом выносят другие точки в створе выносимой линии.

2Зачётный лист по работе с нивелиром

2.1Журнал измерения геодезических примитивов h, Dс контролем 

На каждой станции контролируют разности красного и черного отсчетов, взятых по соответствующей рейке (контролируют ноль красной пятки). Эти разности не должны отличаться для одной и той же рейки на установленную величину. Для технического нивелирования, например, допускаются колебания красной пятки рейки до 5 мм.

Рис. 2.1.1. Измерение превышений нивелиром

                6748 – 2063 = 4685;           5628 – 0941 = 4687.

Если указанные разности в пределах допуска, то вычисляют отдельно по черной и красной сторонам реек превышение передней точки В над задней А по формуле:

h = Задний отсчет – Передний отсчет

hЧЕРН  =  2063 – 0941 = + 1122 (мм),

hКРАСН = 6748 – 5628 = + 1120 (мм).

Разность полученных превышений не должна превышать установленной

величины. Для технического нивелирования допускается разность черного и красного превышений на станции не более 5 мм.

Если разность полученных превышений в пределах допуска, то вычис-ляют среднее превышение:

hСР=0,5 (hЧЕРН + hКРАСН)  = 0,5 [ (+ 1122 ) + ( + 1120 ) ] = + 1121 (мм).

В полевом журнале геометрического нивелирования записи отсчетов и

превышений должны иметь четыре позиции. Например, превышение (– 76 мм) должно быть записано как (– 0076). Кроме того, у превышений обязательно указывают знак «плюс» или «минус».

Таблица 2.1.1

станции

№№

точек

Отсчеты

Превышения

задний

передний

черное

красное

среднее

1

А

2063

0941

+1122

+1121

В

6748

5628

+1120

4685

4687

2

В

1330

1939

-0609

-0610

С

6016

6627

-0611

4686

4688

Расстояние между точками измеряют непосредственным (мерными лентами и рулетками) и косвенными методами (через вспомогательные параметры –углы, базисы, физические параметры).

Рис. 2.1.2 С использованием нитяного дальномера

VV – вертикальная ось вращения прибора;  

δ – расстояние от оси вращения прибора до центра объектива;

р – расстояние между дальномерными нитями;

Е – расстояние от переднего фокуса до рейки; s – общее расстояние от оси вращения прибора до рейки.

При определении расстояний нитяным дальномером используют рейки МN с сантиметровыми делениями, по которым берут отсчет l (число видимых в зрительную трубу сантиметров между проекциями дальномерных нитей.

Дальномерное расстояние получают по формуле

D =Kl+c, где

K  = 100 – коэффициент дальномера;

с = (δ + f ) – постоянная нитяного дальномера (для большинства приборов с близка к нулю).

  1.  Составить схему и выполнить необходимые расчёты по построению на местности точки с проектной отметкой Нпр=222,22;

Нреп (исх)пр-1,220=222,220 - 1,220 =221,00; Отсчёт а=1008 мм.

Рис. 2.2.1. Схема построения на местности точки с проектной отметкой

, где

а=1,008 – отсчет по рейке, установленной в исходной точке (точке репера).

Поскольку проектная высота Нпр, то известно и проектное превышение:

,где

– отсчет по рейке, установленный в проектной точке, соответствующей проектной высоте. Таким образом,

.

В этом случае горизонт прибора ниже уровня проектной отметки, поэтому установив рейку, найдём отсчёт по ней, и поднимемся по рейке на 212 – это и будет искомая проектная отметка.

Проектная точка может быть подвижной по высоте, выполненной в виде болта (в конструкции), ею может быть деревянный или металлический кол, забиваемый в землю, часто на строительных конструкциях проектной точкой является черта (откраска) по основанию рейки.

  1.  Составить схему и выполнить необходимые расчёты по построению на местности линии заданного проектного уклона iпр=+0,022 от проектной точки построенной в предыдущей задаче Нпр=222,22=Нв.

Рис. 2.3.1. Схема построения на местности линии заданного проектного уклона

Нивелир устанавливают в створе проектной линии в точке 1 (рис. 2.3.1), высота которой известна (Н1пр). Далее, на расстояниях di от точки 1, выставляют точки на их проектную высоту с вычислением для каждой из них соответствующего отсчета по рейке, как это выполнялось при передаче на точку проектной высоты.

, где

- известная проектная точка;

– расстояние между точками, возьмем для простоты вычислений ; следовательно ; ; ;

– заданный проектный уклон.

;

;

;

Для выставления точек на их проектную высоту найдем отсчеты по рейкам на каждой точке.

– отсчет по рейке, установленной в первой точке.

.

Следовательно, ;

;

;

Строятся точки аналогично пункту 2, если ГП упирается в землю, то капаем ямки. После построения линии с заданным уклоном необходимо выполнить контрольные измерения по ее зафиксированным на местности точкам и убедиться в правильности построения, т.е. в обеспечении необходимой точности построения проектного уклона. Целесообразно контрольные измерения выполнять способом геометрического нивелирования, если это возможно по условиям измерений.




1. задание 10 гуп Нет технических комплексов См
2. Налоги, служащие источником образования дорожных фондов
3. Т 6 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ФИЛЬТРАЦИИ НЕФТИ ГАЗА И ВОДЫ1
4. тема экологического менеджмента
5. Тема 3 Джерела міжнародного приватного права
6. Вариант Тест 1 Какие методы использует жилищное право как комплексная отрасль права а заимствованные и
7. Василий Иванович Суриков - певец земли сибирской
8. Тепловые двигатели
9. Альянс сервис Салаватстоляр Место жительствог
10. Расчёт противорадиационного укрытия на предприятии АПК
11. Магнолія плюс а-я 2623 м.
12. Тема 16- Форми суспільного продукту в процесі відтворення
13. Протокол патологоанатомического вскрытия поросенка-боровка
14. Лекция 1. Информация
15. Шпаргалка- Краткие лекции и шпаргалка по конституционному праву зарубежных стран
16.  Понятие мошенничества по уголовному праву России
17. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Одеса 1999
18. Технология регенерации очистки и осветления отработанных масел.html
19. Загальні положення техніки безпеки на уроках фізичного виховання.html
20. Разработка мер по оптимизации управления торговой недвижимостью