Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

2.2 Точность выноса основных разбивочных осей

Точность выноса основных или главных разбивочных осей регламентируется СНиП 3.0I.03-84. Геодезические работы в строительстве.

В курсовой работе в соответствии с размерами пролетов выбирается:

·  относительная средняя квадратическая ошибка построения главных осей: 1/Т=1/10000;

·  средняя квадратическая ошибка угловых измерений 10¢¢;

·  средняя квадратическая ошибка определения превышения 2мм.

Средняя квадратическая ошибка в расстоянии между основными осями вычисляется по формуле:

,

где - расстояние между основными осями здания (выбирается с плана здания).

Ширина здания 48 м, длина 144 м, 1/Т=1/10000, тогда

2.3 Проект планового обоснования для разбивочных работ

Строительная сетка как плановая геодезическая основа предназначена:

1.  для обеспечения исходными геодезическими данными разбивочных работ (выноса основных и главных осей сооружения в натуру);

2.  для обеспечения исходными геодезическими данными съемочных работ.

При проектировании строительной сетки направление координатных осей задают строго параллельно направлению главным и основным осям сооружений. Начало частной системы координат выбирают так, чтобы координаты всех пунктов сетки были положительными. Для ускорения разбивочных работ и повышения их точности на местности строят и закрепляют не только координатные оси, но и систему линий параллельным осям, которые образуют на местности сетку квадратов или прямоугольников. Такая сеть закрепленных пунктов и называется строительной сеткой. Проектирование геодезической сетки выполняют на генеральном плане предприятия. При проектировании должны быть учтены следующие условия:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

·  стороны должны быть параллельны главным и основным осям сооружений, проездам, красным линиям застройки;

·  пункты сетки должны располагаться в местах, обеспечивающих им долговременную сохранность (крайние пункты сетки должны несколько выходить за территорию промышленной площадки);

·  между смежными пунктами сетки должна быть прямая видимость;

·  пункты сетки следует по возможности располагать вблизи выносимых на местности элементов сооружений;

·  стороны прямоугольников или квадратов должны быть кратны 10 метрам.

Иногда для обеспечения большей сохранности пунктов фигуры сетки делят на основные и дополнительные. Основные имеют большие длины сторон и их вершины должны располагаться в местах, где сохранность пунктов будет гарантирована на время строительства; дополнительные пункты являются временными и служат для разбивки отдельных элементов сооружений в один из период строительства.

Методы создания строительной сетки: осевой и метод редуцирования.

Осевой метод. Вначале выносятся в натуру и закрепляются на местности исходные направления сетки (закрепленная на местности линия, конечными пунктами которой служат 2 вершины строительной сетки; эта линия совпадает с одним из направлений сторон сетки). В натуру выносят либо одно исходное направление, но с тремя пунктами сетки на нем, либо два взаимно перпендикулярных исходных направления с одной общей вершиной. У осевого метода есть недостатки:

  так как при разбивке пунктов сетки измерения сопровождаются погрешностями по величине, проектные координаты отличаются от плановых (5-10 см), следовательно, при разбивке приходиться учитывать точные (дробные) координаты пунктов сетки;

  до построения строительной сетки на местности и получения координат вершин нельзя составлять разбивочные чертежи.

Метод редуцирования.

Технология создания строительной сетки методом редуцирования включает следующие основные работы:

1.  проектирование строительной сетки на генеральном плане предприятия;

2.  вынос в натуру исходных направлений сетки;

3.  приблизительная разбивка пунктов строительной сетки Т30 и рулеткой с точностью теодолитных ходов. Временное закрепление пунктов сетки кольями.

4.  Точные измерения по закрепленным пунктам сетки и вычисление точных координат временно закрепленных пунктов в частной системе прямоугольных координат;

5.  сравнение полученных координат с проектными, вычисление элементов редукции;

6.  редуцирование (смещение) временно закрепленных пунктов в проектное положение;

7.  закрепление отредуцированных пунктов постоянными знаками;

8.  выборочные контрольные измерения по закрепленным пунктам.

Данный метод позволяет выдерживать проектные расстояния между пунктами и углами между вершинами с достаточной точностью.

Строительная сетка состоит из 36 фигур (45 пунктов). Максимальная и минимальная длины сторон сетки равны соответственно 430 и 50 метров. Юго-западная вершина строительной сетки принята за исходную с координатами х=1000,000 м, у=1000,000 м, дирекционный угол стороны 1-2 равным α1-2= 0º00'00". Проектные координаты приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Проектные координаты вершин строительной сетки

Номер вершины

Проектные координаты, м

Номер вершины

Проектные координаты, м

х

у

х

у

1

1000,00

1000,00

24

1680,00

1800,00

2

1200,00

1000,00

25

1970,00

1800,00

3

1630,00

1000,00

26

1970,00

2000,00

4

1680,00

1000,00

27

1680,00

2000,00

5

1970,00

1000,00

28

1630,00

2000,00

6

1970,00

1160,00

29

1200,00

2000,00

7

1680,00

1160,00

30

1000,00

2000,00

8

1630,00

1160,00

31

1000,00

2080,00

9

1200,00

1160,00

32

1200,00

2080,00

10

1000,00

1160,00

33

1630,00

2080,00

11

1000,00

1420,00

34

1680,00

2080,00

12

1200,00

1420,00

35

1970,00

2080,00

13

1630,00

1420,00

36

1970,00

2250,00

14

1680,00

1420,00

37

1680,00

2250,00

15

1970,00

1420,00

38

1630,00

2250,00

16

1970,00

1560,00

39

1200,00

2250,00

17

1680,00

1560,00

40

1000,00

2250,00

18

1630,00

1560,00

41

1000,00

2440,00

19

1200,00

1560,00

42

1200,00

2440,00

20

1000,00

1560,00

43

1630,00

2440,00

21

1000,00

1800,00

44

1680,00

2440,00

22

1200,00

1800,00

45

1970,00

2440,00

23

1630,00

1800,00

2.4 Проект выноса исходных направлений строительной сетки в натуру. Предварительная разбивка сетки

Для перенесения проекта строительной сетки в натуру необходимо на кальке составить схему выноса исходных направлений. Проектные точки в натуру переносят различными способами. Способ перенесения в натуру зависит от типа здания, условий измерений, требований к точности разбивки, наличие приборов, инструментов и др.

Способ полярных координат широко применяется при разбивке осей зданий, сооружений и конструкций с пунктов теодолитных или полигонометрических ходов, когда эти пункты расположены сравнительно недалеко от выносимых в натуру точек. В этом способе положение определяемой точки С находят на местности путем отложения от направления АВ проектного угла β и расстояния S. Проектный угол β находится как разность дирекционных углов, вычисленных как и расстояние S из решения обратных геодезических задач по координатам точек А, В, С. В зависимости от требуемой точности разбивка выполняется с помощью теодолита и (лазерной) рулетки или с помощью тахеометра.

Способ прямоугольных координат применяют в основном при наличии на площадке промышленного предприятия строительной сетки, в системе координат которой задано положение всех главных точек и осей проекта. Разбивку проектной точки С производят по вычисленным значениям приращений ее координат Δх и Δу от ближайшего пункта сетки. Большее приращение откладывают по створу пунктов сетки АВ. В полученной точке устанавливают теодолит и строят от стороны сетки прямой угол. По перпендикуляру откладывают меньшее приращение и закрепляют полученную точку С.

Способ прямой угловой засечки является наиболее универсальным и не требует линейных измерений, часто применятся при строительстве крупных мостов и гидросооружений. Положение на местности проектной точки находят отложением на исходных пунктах проектных углов, которые вычисляются при решении обратной геодезической задачи. Базисом засечки служит или специально измеренная сторона, или сторона разбивочной сети. Вынос точки производится двумя теодолитами. Точность способа зависит не только от точности отложения углов теодолитом, но и от геометрии засечки.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5