Студопедия

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)

Точность геодезических измерений и условия ее обеспечения

 

Геодезические работы выполняют средствами измерений необходимой точно-
сти. Поэтому в зависимости от характеристики объектов строительства СНиП
3.01.03-84 устанавливает величины средних квадратических погрешностей построения разбивочной сети строительной площадки и величины средних квадратических погрешностей разбивочных работ. Например, средняя квадратическая погрешность разбивочных работ для здания свыше 5 и до 15 этажей:

-линейные измерения — 1:5000 (±1 см на 50 м);

-угловые измерения — 20";

-определение превышения — 2,5 мм.

Для выполнения указанных точностей в СНиП 3.01.03-84 даны условия обеспечения той или иной точности. Так, для производства линейных измерений с точностью 1:5000 устанавливается следующая методика:

- средняя квадратическая погрешность компарирования стальной рулетки – 0,5 мм;

- уложение в створ – по теодолиту

- натяжение рулетки – по динамометру с усилием 10 кгс

- учет разности температур компарирования и измерения — термометром (бо-
лее 3 C);

- количество отсчетов — две пары и один сдвиг;

- фиксация центров знаков — керном;

- определение превышения концов измеряемой линии — нивелированием;
- тип рулетки — ОПК2-20АНТ/1, ОП К2-50АНТ/1.

Перевод средних квадратических погрешностей в допуски и предельные отклонения производят по формуле (5).

 

 

Высотная геодезическая основа

По назначению

       
   

 


Главная Рабочая

 

Главная высотная геодезическая основа

создается геометрическим нивелированием

       
   


замкнутые нивелирные полигоны отдельные нивелирные хода

Рабочая высотная геодезическая основа

создается от точек главной высотной основы также геометрического нивелирования

       
   


Не менее 2-х реперов Реперы через 0,5 км

у отдельного сооружения вдоль линейных сооружений

 

 

Координаты (X, Y, H) геодезической основы получают от пунктов ГГС.

Точки геодезической основы закрепляются знаками (временными или долговременными) и их положение обозначено на строительном генеральном плане, рабочем чертеже.

 

Вопрос 3. Перенесение на местность зданий или сооружений

 

Здания и сооружения. переносят на местность от знаков разбивочной основы стро-
ительной площадки или существующих зданий. При этом начинают перенесение
с выноса двух крайних точек А и В (рис. 4), определяющих положение наиболее
длинной продольной оси. При сложной конфигурации здания (сооружения) ее
преобразуют в более простую (см. здания 1, 2, 3).

Рис. 4. Способы перенесения на местность точек.

 

Перенесение точек А и В осуществляют способом прямоугольных координат или перпендикуляров (здание 1), полярных координат (здание 2), угловых засечек (здание 3) и линейных засечек (здание 4).

Точки С и D здания или сооружения определяют на местности от точек А и B построением в них прямых углов и откладыванием проектных длин ВС и АD.

Контролем построения контура здания АВСО служит измерение диагоналей АC и BD или углов в точках С и D и сравнение этих значений с проектными размерами.

Применение какого-либо способа определяется допустимыми максимальными расстояниями от знаков разбивочной сети до переносимой точки, например, способ прямоугольных координат или перпендикуляров.

- при глазомерном построении перпендикуляров — длина перпендикуляра не более 6 м;

- при построении перпендикуляров теодолитом — длина перпендикуляра не более 40 м;

- способ полярных координат, при измерении расстояний нитяным дальномером — dА и dВ ≤ 50 м, при измерении расстояний дальномерами с точностью 1:5000 и менее — dА и dВ ≤ 300 м;

- способ угловых засечек — угол при переносимой точке (между лучами засечки) должен быть не менее 50о и не более 130 о, а длины лучей — не 6oлее 300 м;

- способ линейных засечек — длина засечек dА1 и dА2, dВ1 и d В2 не более длины мерного прибора.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Схемы разбивочных сетей строительной площадки и здания | Способы вычислений исходных данных разбивочного чертежа
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 713; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.