КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Графо-аналитическая подготовка данных для разбивки основных осей
5.1 1. Расчёт координат точек пересечения основных осей здания. На план участка местности (рис. 4) наносят габариты проектируемого здания. На отдельном листе чертёжной бумаги в произвольном масштабе составляют план расположения осей здания (рис. 5). Расстояния между основными осями должны быть кратны 6 м или 8 м. Подготовку данных начинают с расчёта координат точек пересечения основных осей. С плана осей здания (рис.5) берут расстояния от наружных граней стен до осей (100 и 150 мм в нашем примере) и откладывают эти расстояния в соответствии с масштабом (М 1:500) от габарита здания на плане участка местности (рис. 6).
Рис.4. План участка местности.
Рис.5. План осей здания.
Рис.6. Габарит здания, выделение точек пересечения основных осей
Выбирают наибольшую сторону здания, например A7-A1, графически определяют на плане координаты т.А7 (см. пункт 3.1.) ( =583.50м, м) и дирекционный угол направления выбранной стороны. Дирекционный угол измеряют транспортиром (с возможно большей тщательностью), в точках А7 и A1. Вычисляют средний дирекционный угол , где и - измеренные на плане дирекционные углы с точки А7 на А1 в прямом направлении и в обратном с A1 на А7 (a = 268° 30¢). Координаты точки А7 и дирекционный угол a вписывают в ведомость вычисления координат точек пересечения основных осей здания (табл. 2).
Таблица 2. Ведомость вычисления координат точек пересечения основных осей здания.
Длины сторон S и углы между осями здания b берут с плана осей здания (рис. 5) Вычисление координат точек пересечения основных осей выполняют по известной схеме, в основе которой лежит решение прямых геодезических задач (см. пункт 3.2). Следует обратить внимание, что вместо невязок в приращениях координат может появиться ошибка округления в 0.01м. (В нашем примере ). Эту величину с противоположным знаком вводят в наибольшие по абсолютной величине приращения. Координаты точек планового обоснования (т. 2, 3, 4) снимают графически (см. п.3.1) с плана (рис. 4). В этом случае длины сторон (S 2-3, S 3-4) и дирекционные углы (, ) получают из решения обратных геодезических задач (см. п. 3.3; табл. З). Либо координаты исходных пунктов, длины сторон и дирекционные углы выписывают из готовой ведомости вычислений координат точек планового обоснования. Для удобства дальнейших измерений и вычислений эти данные заносят в табл.2.
5.1.2. Расчет разбивочных элементов переноса в натуру осей здания Для вынесения в натуру осей необходимо, прежде всего, вынести точки пересечения основных осей здания. На местности оси разбивают (выносят в натуру) способами полярных, прямоугольных координат, линейными и угловыми засечками. Способ разбивочных работ выбирают в зависимости от условий местности и наличия тех или иных геодезических приборов. Остановимся в качестве примера на полярном способе. На плане участка местности намечают направления с точек планового обоснования на пересечения основных осей здания. При этом полярные расстояния по возможности должны быть небольшими (одно уложение мерной ленты), на линии не должно быть препятствий для измерений. Для определения разбивочных элементов (полярных углов и расстояний) по намеченным точкам решают обратные геодезические задачи (см. п.3.3.). Вычисления рекомендуется выполнять на микрокалькуляторах (например, на "МК-56" по программе [1, с.7-8]) с оформлением результатов в ведомости, (табл.3) и сопровождать для наглядности соответствующими схемами и расчётами (рис. 7). На рис.7 – полярные (разбивочные) углы, – дополнение полярного угла до 360, – дирекционный угол исходного направления, – обратный ему дирекционный угол, – дирекционные углы вычисляемых направлений, – полярные расстояния.
Рис.7. Схема и пример расчета разбивочных элементов переноса в натуру точек пересечения основных осей здания полярным способом: а - для точки А1, б – для точки А7.
Таблица 3. ВЕДОМОСТЬ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗБИВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (пример, для точек A1 и А7)
5.1.3. Составление разбивочного чертежа.
Составлением разбивочного чертежа завершается подготовка данных для выноса точек пересечения основных осей здания в натуру. На разбивочном чертеже в произвольном масштабе изображают весь графический и числовой материал так, чтобы он читался без затруднений. Обязательно показывают точки и стороны планового обоснования, основные оси здания, разбивочные элементы, а также направление север-юг (рис. 8).
Рис.8. Разбивочный чертёж.
На чертеже выписывают значения диагоналей прямоугольников получаемых из решения обратных геодезических задач. Если расчёт разбивочных элементов производился для метода угловых, линейных засечек или перпендикуляров, то на чертеже показывают соответствующие значения углов, расстояний.
Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 2579; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |