В обеих вариантах за исходную сторону принята наиболее удаленная и, следовательно, менее подверженная смещению пунктов, сторона CD сети.

Для расчета линейно-угловой сети графически (с точностью до 1 м) определены координаты всех исходных и опорных пунктов и записаны в файл исходных данных для расчета. Сюда же занесены начальные средние квадратические погрешности измерения направления в сети и сторон . Результаты расчета занесены в графу 5 табл. 4.4.

Таблица 4.4

Результаты расчета точности измерений

№ п/п

Номера пунктов

Требуемая СКП измерения смещения по оси Y, мм

Требуемая
СКП измере-
ния в цикле, мм

Расчетная СКП по варианту 1 при
,
мм

Расчетная СКП по варианту 1 при
,
мм

Расчетная СКП по варианту 2 при
,
мм

1

2

3

4

5

6

7

1

A

-

-

0,4

0,9

0,9

2

B

-

-

0,4

0,9

0,9

3

C

-

-

-

-

-

4

D

-

-

-

-

-

5

1

1,9

1,3

0,6

1,1

1,3

6

2

3,7

2,6

0,6

1,1

1,4

7

3

1,9

1,3

0,5

1,0

1,1

8

4

3,7

2,6

0,5

1,0

1,2

9

5

1,7

1,2

0,5

0,9

1,1

10

6

1,7

1,2

0,5

1,0

1,2

11

7

1,7

1,2

0,5

1,0

1,2

12

8

1,7

1,2

0,5

1,0

1,2

13

9

1,9

1,3

0,5

1,0

1,2

14

10

3,7

2,6

0,6

1,1

1,3

Как видно из табл. 4.4, результаты расчета по варианту 2 (графа 7)
с (что соответствует ) и наиболее близко отражают требуемые точности контроля смещений (графа 4), при этом потребуется стоянка прибора только на исходных пунктах, что значительно сократит время на полевые работы. Исключение, учитывая более высокую требуемую надежность контроля, следует сделать только для начального цикла измерений, в котором рекомендуется выполнить измерения по первому варианту расчета.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Исходя из расчета по прил. 3, определяем оптимальное средство измерений – электронные тахеометры типа SET2010 фирмы Sokkiа, 5601 фирмы Trimble и другие приборы, равноточные названным.

4.4. Производство работ

Закладка пунктов и контрольных знаков по разработанному проекту производится в процессе возведения сооружения строительной организацией с участием проектной организации и дирекции строящейся электростанции.

Следует обратить внимание на тот факт, что разработанные раннее Гидропроектом гнездовые центры не приспособлены для применения современных зарубежных приборов. Поэтому рекомендуется оголовки знаков выполнить по типу знака, приведенному на рис. 4.9, а; а саму центрировку выполнять с помощью специальной втулки с конусной шпилькой, показанной на рис. 4.9, б. Втулки легко изготовить в любой механической мастерской. Нарезка резьбы для вкручивания верхней части втулки в трегер выполняется по образцу становых винтов применяемых приборов и устройств. Опыт работ НИС СГГА на Новосибирской ГЭС показал преимущества такого типа центрирующего устройства перед другими в случаях применения для целей контроля смещений электронных тахеометров и спутниковых приемников.


Рис. 4.9. Устройство исходных и контрольных знаков
и центрировочного приспособления:

а) разрез знака; б) устройство для точного центрирования приборов и приспособлений

При производстве измерений углов и линий электронными тахеометрами зарубежных фирм следует, в первую очередь, пользоваться инструкцией по их эксплуатации и правильно выбрать режим измерений. Так как процесс измерений при контроле смещений отличается от съемочных и разбивочных работ как по требуемой более высокой точности, так и по числу измеряемых с каждого пункта направлений, то эти особенности необходимо учитывать в работе.

К таким особенностям относят:

1)  использование в работе одного и того же прибора и приспособлений;

2)  более тщательное исследование приборов и более точное определение приборных поправок;

1)  обязательная работа при двух кругах прибора (КЛ и КП);

2)  точное определение и введение в результаты измерений постоянных отражателей;

3)  введение в измерения поправок за влияние внешних условий.

Окончательные значения измеренных направлений и расстояний, как правило, записывают в журнал или рабочую схему.

Технические условия закладки исходного или контрольного знака. 1. В месте закладки опорного знака в теле бетонного перекрытия, выдолбить штрабу глубиной не менее 200 мм и сечением по месту. 2. Установить и закрепить опалубку. 3. Опустить и закрепить каркас из арматуры. 4. Залить бетоном до верхней отметки. 5. Установить по уровню (с погрешностью не более 10 мм на один метр) верхнюю часть знака, заготовленную в сборе (стальная пластина с отверстием по центру, заглушкой и выпусками арматуры) до затвердения бетона.
6. Вокруг знака выполнить отмостку.

4.5. Уравнивание, оценка точности, вычисление смещений
и документация контроля

Первичная обработка включает стандартные процессы обработки результатов триангуляционных, трилатерационных и совместных линейно-угловых сетей на компьютере по готовым программам. Ниже приведены образцы документов обработки одного цикла измерений линейно-угловой сети, представленной на рис. 4.6, по программе уравнивания TOPOGRAD.

Обработку результатов измерений по данной программе уравнивания начинают с заполнения таблиц общего описания сети (табл. 4.5), общего задания на расчет сети (табл. 4.6), таблиц описания исходных (табл. 4.7) и определяемых пунктов (табл. 4.8) и описания станций наблюдения (табл. 4.9).

Таблица 4.5

Объект: C:\ARHIV\TOPOGRAD\PLOTINA

Дата расчета 7.10.2001

Общее описание сети

№ п/п

Название

1

2

3

4

5

Количество исходных пунктов

Количество определяемых пунктов

Количество станций измерений

Количество измеренных направлений

Количество измеренных линий

2

12

4

32

32

Таблица 4.6

Объект: C:\ARHIV\TOPOGRAD\PLOTINA

Дата расчета 7.10.2001

Общее задание на расчет сети

№ п/п

Название

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер версии

Тип расчета

Метод измерения линий

Размерность измерения углов

Ср. кв. погрешность направления

Ср. кв. погрешность линии

Приведение линий к горизонту

Редуцирование линий на плоскость Гаусса – Крюгера

То же направлений

21

1

2

Градусы

1,4

2,0

N

N

N

Таблица 4.7

Объект: C:\ARHIV\TOPOGRAD\PLOTINA

Дата расчета 7.10.2001

Описание исходных пунктов

№ п/п

Название

пункта

X

Y

Имя смежного пункта

Дирекционный

угол

1

2

С

D

164.0000

397.0000

728.0000

734.0000

D

C

Таблица 4.8

Объект: C:\ARHIV\TOPOGRAD\PLOTINA

Дата расчета 7.10.2001

Описание определяемых пунктов

№ п/п

Название пункта

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

403.0000

154.0000

208.0000

208.0000

268.0000

268.0000

289.0000

289.0000

317.0000

317.0000

338.0000

338.0000

582.0000

593.0000

518.0000

495.0000

518.0000

495.0000

508.0000

495.0000

508.0000

495.0000

518.0000

495.0000

Таблица 4.9

Объект: C:\ARHIV\TOPOGRAD\PLOTINA

Дата расчета 7.10.2001

Описание станций наблюдения

п/п

Станция
измерений

Пункты
наблюдений

Измеренные направления,

о ' ''

Измеренные линии

СКП

направл.,
''

СКП

линий,

мм

1

2

3

4

5

6

7

Станция 1

1

2

3

С

B

F

D

0

62

95

135.383

280.072

233.085

1.400

2.000

Станция 2

1

2

3

D

C

B

A

0

28

90

233.084

280.953

152.123

1.400

2.000

Станция 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

D

C

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

56

85

152,124

280.070

249.247

205.236

213.526

149.389

160.582

135.913

143.383

113.457

122.303

91.211

108.583

1.400

2.000

Станция 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

В

A

D

C

0

32

88

249.248

280.953

135.383

92.408

111.882

136.441

150.294

159.533

166.799

183.831

190.173

198.695

208.462

1.400

2.000

По команде «Расчет» компьютер выполняет предусмотренные программой уравнивания операции и по запросу пользователя представляет результаты расчета в виде таблиц измеренных и уравненных направлений и сторон (табл. 4.10) и каталога координат (табл. 4.11).

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3