|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 119. Геодезические разбивочные работы в подземном строительстве. Разбивочные геодезические работыГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ§ 64.НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ Разбивочные работы являются одним из основных видов инженерно-геодезической деятельности. Выполняют их для определения на местности планового и высотного положений характерных точек и плоскостей строящегося сооружения в соответствии с рабочими чертежами проекта. Проект сооружения составляют на топографических планах крупных масштабов. Определяют расположение проектируемого сооружения относительно окружающих предметов и сторон света. Кроме того, топографический план определяет общегеодезическую систему координат, задающую положение характерных точек проектируемого сооружения относительно этой системы. Компоновка сооружения определяется его геометрией, которая, в свою очередь, задается осями. Относительно осей сооружения в рабочих чертежах указывают местоположение всех элементов сооружения. В нормативных документах существует понятие разбивочной оси. На практике различают главные, основные, промежуточные, или детальные, оси. Главными осями линейных сооружений (дорог, каналов, плотин, мостов и т. п.) служат продольные оси этих сооружений. В промышленном и гражданском строительстве в качестве главных осей принимают оси симметрии зданий (рис. 84). Основные оси определяют форму и габаритные размеры зданий и сооружений. Промежуточные, или детальные, оси – это оси отдельных элементов зданий, сооружений. На строительных чертежах оси проводят штрихпунктирными линиями и обозначают цифрами или буквами в кружках. Для обозначения продольных осей служат арабские цифры, а для поперечных осей – прописные буквы русского алфавита, за исключением букв 3, И, О, Х, Ы, Ъ, Ь. Оси обозначают слева направо и снизу вверх. Указанные в проекте сооружения координаты, углы, расстояния и превышения называют проектными. Высоты плоскостей и отдельных точек проекта задают от условной поверхности. В зданиях за условную поверхность (нулевую отметку) принимают уровень «чистого пола» первого этажа. Высоты относительно нулевой отметки обозначают следующим образом: вверх – со знаком «плюс», вниз – со знаком «минус». для каждого сооружения условная поверхность соответствует определенной абсолютной отметке, которая указывается в проекте. Весь процесс разбивки сооружения определяется общим геодезическим правилом перехода от общего к частному. Разбивка главных и основных осей определяет положение всего сооружения на местности, т. е. его размеры и ориентирование относительно сторон света и существующих контуров местности. Детальная разбивка определяет взаимное положение отдельных элементов и конструкций сооружения. Разбивочные работы – это комплексный взаимосвязанный процесс, являющийся неотъемлемой частью строительно-монтажного производства, поэтому организация и технология разбивочных работ целиком зависят от этапов строительства. В подготовительный период на местности строят плановую и высотную геодезическую разбивочную основу соответствующей точности, определяют координаты и отметки пунктов этой основы. Затем производится геодезическая подготовка проекта для перенесения его в натуру. Непосредственную разбивку сооружений выполняют в три этапа. На первом этапе производят основные разбивочные работы. По данным привязки от пунктов геодезической основы находят на местности положение главных или основных разбивочных осей и закрепляют их. На втором этапе, начиная с возведения фундаментов, проводят детальную строительную разбивку сооружений. От закрепленных точек главных и основных осей разбивают продольные и поперечные оси отдельных строительных элементов и частей сооружения, одновременно определяя уровень проектных высот. Детальная разбивка производится значительно точнее, чем разбивка главных осей, поскольку она определяет взаимное расположение элементов сооружения, а разбивка главных осей – лишь общее положение сооружения и его ориентирование. Если главные оси могут быть определены на местности со средней квадратической погрешностью 3–5 см, а иногда и грубее, то детальные оси разбивают со средней квадратической погрешностью 2– 3мм и точнее. Третий этап заключается в разбивке технологических осей оборудования. На этом этапе требуется наибольшая точность (в отдельных случаях – доли миллиметра). Разбивочные работы состоят из совокупности геодезических операций, называемых элементами геодезических разбивочных работ. Отдельные виды и этапы разбивочных работ являются сочетанием тех или иных элементов. Назад
§ 65.ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ К элементам разбивочных работ относятся следующие виды натурных измерений. 1.Построение на местности проектного значения горизонтального угла. 2.Вынос в натуру отрезка проектной длины. 3.Построение точки с заданной проектной отметки. 4.Построение на местности линии заданного уклона. 5.Построение на местности плоскости с заданным уклоном. При построении проектного угла одна точка (вершина угла) и исходное направление обычно бывают заданы. Необходимо на местности отыскать второе направление, которое образовывало бы с исходным проектный угол β (рис. 85). В нашем случае ВА исходное направление, В – вершина проектируемого угла. Работы ведут в следующем порядке. Устанавливают теодолит в точку В. Наводят зрительную трубу на точку А и берут отсчет по лимбу. Далее прибавляют к этому отсчету проектный угол β и, открепив алидаду, устанавливают вычисленный отсчет. Теперь визирная ось зрительной трубы теодолита указывает второе искомое направление. Это направление на соответствующем проекту расстоянии фиксируют на местности в точке С1.Аналогичные действия выполняют при другом круге теодолита и отмечают на местности вторую точку С2. Из положения двух точек берут среднее (точку С), принимая угол АВС за проектный. Стандартные геодезические приборы, изготовленные серийно, по точности предназначены для выполнения измерений, а не построений. В результате точность отложения разбивочных элементов этими приборами оказывается ниже, чем точность измерений с использованием этих приборов. Поэтому, если необходимо построить проектный угол с повышенной точностью, поступают следующим образом: построенный в натуре угол измеряют несколькими приемами и определяют его более точное значение β'. Измерив построенный в натуре угол, вычисляют поправку
Δβ = β' - β ,
которую необходимо ввести для уточнения построенного угла. Зная проектное расстояние ВС = ℓ, вычисляют линейную поправку СС' = М. Из геометрии построений (см. рис. 85) следует, что
, где β и ρ выражены в секундах; ρ – число секунд в радиане. Затем откладывают от точки С перпендикулярно линии ВС величину вычисленной поправки Δℓ и фиксируют точку С'. Угол АВС' и будет равен проектному углу с заданной точностью. Для контроля угол АВС' измеряют. Если полученное значение отличается от проектного на допускаемую величину, то работу заканчивают. В противном случае требуется дальнейшее уточнение. Точность построения на местности проектного угла зависит от инструментальных погрешностей, погрешностей собственно измерения (визирования и отсчета по лимбу), а также погрешностей из-за влияния внешних условий. Погрешности центрирования, редукции и исходных данных (погрешности в положении пунктов А и В)на точность отложения проектного угла влияния не оказывают, что позволяет учитывать их отдельно. В этом заключается еще одна особенность разбивочных работ. Однако эти погрешности вызывают смещение на местности направления ВС и выносимой точки С. Необходимая точность отложения линейной поправки (редукции) Δℓ составляет примерно 2мм. Очевидно, что с такой точностью линейную редукцию можно легко отложить при помощи рулетки или линейки с миллиметровыми делениями. Построение на местности линий заданной длины является наиболее распространенной при разбивочных работах задачей. Подлежащая отложению длина линии задается горизонтальным проложением; в общем случае требуется отложить соответствующее ему расстояние на наклонной топографической поверхности. Задача решается при помощи ленты или рулетки двумя способами: а) непосредственное отложение заданной длины на заранее подготовленной горизонтальной поверхности; б) отложение отрезка заданной длины с последующим перемещением конечной точки отрезка на величину поправки за наклон местности. При применении обоих способов вводят поправки за компарирование мерного прибора и за разность температур компарирования и измерения (формулы поправок см. § 26). При применении второго способа в непосредственное измерение на местности вводят поправку за наклон (см. § 26), но собратным знаком. Поправку за компарирование вводят со знаком плюс, если мерный прибор короче своего номинального значения, и со знаком минус, если он длиннее. Эта поправка определяется с точностью 1:20000, т. е. 1мм на 20м. Поправку за температуру вводят со знаком плюс, если температура отложения линии ниже температуры компарирования, и наоборот. Второй способ более общий, имеет большее распространение и точность. Практически на местности откладывают мерный прибор d целое число раз и получают две точки М1и М2(рис.86), между которыми должна находиться конечная точка С откладываемого расстояния.
Рис. 86. Разбивка линии заданной длины
После введения всех поправок в расстояния АМ1 и АМ2 определяют длины отрезков а и d – а и, откладывая от М1 отрезок а,а от М2 – отрезок d – a, предварительно определяют положение точки С. В месте расположения точки С закладывают монолит с металлической пластиной размером 150 х 150мм, на которой и фиксируют точку С. Далее расстояние АС измеряют с установленной точностью и получают длину отложенной линии. Сравнивая ее значение с заданной длиной, находят поправку ССl, которую откладывают, пользуясь измерителем и масштабной линейкой, на пластине и окончательно фиксируют конечную точку заданного отрезка АС. Этот способ построения отрезка называется способом редукции. Для расстояния АС≈200м при центрировании теодолита и визирных целей с помощью оптического отвеса ошибка за поперечное смещение в длине отложенной линии будет около ±2,5мм;при АС = 400м она соответственно равна ±5мм. При применении нитяного отвеса ошибки для тех же расстояний будут соответственно ±3,0 и ±6мм. Вынос в натуру проектных отметок. Все отметки, указанные в проекте сооружения, даются от уровня «чистого пола» или какого-либо другого условного уровня, поэтому предварительно их необходимо пере вычислить в систему, в которой даны высоты исходных реперов. Для выноса в натуру точки с проектной отметкой Нпр устанавливают нивелир примерно посередине между репером с известной отметкой Нри выносимой точкой (рис. 87). На исходном репере и выносимой точке устанавливают рейки, взяв отсчет а по рейке на исходном репере, определяют горизонт прибора
НГП = Нр + а.
Для контроля желательно аналогичным образом проверить значение НГП по другому исходному реперу. Чтобы установить точку на проектную отметку НГП, необходимо знать величину отсчета b по рейке на определяемой точке. Можно записать, что
b = НГП – Нпр = Нр+ а – Нпр. Вычислив отсчет b, рейку в точке на проектной поверхности поднимают или опускают до тех пор, пока отсчет по среднему штриху зрительной трубы нивелира не будет равен вычисленному. В этот момент пятка рейки будет соответствовать проектной высоте. Ее фиксируют в натуре, забивая колышек, ввинчивая болт или проведя черту на строительной конструкции.
Рис. 87. Схема выноса в натуру проектной отметки
Для контроля, нивелируя обычным способом, определяют фактическую отметку вынесенной точки и сравнивают ее с проектной. В случае недопустимых расхождений работу выполняют заново. Если необходимо передать проектные отметки точек, лежащих в одной вертикальной плоскости (на стенах, колоннах и т. п.), то поступают следующим образом. На вертикальной плоскости отмечают проекцию среднего штриха сетки, т. е. фиксируют горизонт прибора. Затем, отмеряя вверх или вниз от этой линии соответствующее превышение, отмечают проектную отметку точки. Проектная отметка точки может быть установлена в натуре путем, аналогичным редуцированию. Для этого выносимую точку приближенно устанавливают на проектную высоту. Нивелированием определяют превышение h между приближенно установленной точкой и исходным репером. Полученную величину сравнивают с проектной hпр, вычисленной как hпр = Нпр – Нр. С учетом знака разности hпр – h изменяют высоту точки, добиваясь, чтобы hпр = h. Этот способ более трудоемкий и применяется, когда производят бетонирование до проектной отметки или поднимают конструкцию путем последовательного подбора подкладок. Для построения в натуре линий проектных уклонов используются нивелиры, теодолиты, а также лазерные приборы. Сначала конечные точки линии АВ (рис. 88) устанавливают на проектные отметки. Если дана отметка НА только точки А и проектный уклон i, то отметку точки В можно вычислить по формуле
НВ = НА + d i,
где d – проектное расстояние АВ.
Рис. 88. Схема построения линии заданного уклона с помощью нивелира
На точках А и В устанавливают нивелирные рейки. Затем, наклоняя нивелир двумя подъемными винтами (или элевационным винтом), методом приближений добиваются, чтобы отсчеты по рейкам стали одинаковыми и равными высоте инструмента. В этом случае визирная линия зрительной трубы нивелира будет иметь проектный уклон. Далее устанавливают визирку (рис. 88) или рейку в створе линии АВ (например, через d=5м), добиваясь, чтобы отсчет по ней был равен отсчету на конечные точки. Пятка рейки будет определять точку линии проектного уклона. Эти точки фиксируют колышками соответствующей высоты. При использовании теодолита его устанавливают в начальной точке с проектной отметкой и измеряют высоту прибора (рис. 89).
Рис. 89. Схема выноса в натуру линии проектного уклона с помощью теодолита
На вертикальном круге с учетом места нуля устанавливают отсчет в градусной мере, равный проектному уклону. Линия визирования зрительной трубы теодолита будет фиксировать угол наклона ν, соответствующий проектному уклону. Затем, отметив на рейке или вехе высоту прибора, выполняют те же операции, что и при использовании нивелира. С меньшей точностью линию проектного уклона (например, точки А, В, С) можно вынести при помощи трех визирок одинаковой длины (рис. 90).
Рис. 90. Схема построения проектного уклона при помощи визирок
Две визирки задают опорную линию заданного уклона. В эту линию глазомерно вводят третью визирку, основание которой будет фиксировать точку линии проектного уклона. Для построения на местности проектной плоскости можно вынести в натуру точки А, В, С, D с известнымипроектными отметками (см. рис. 91). Действуя подъемными винтами нивелира, добиваются методом приближений, чтобы отсчеты на всех четырех точках были равны между собой, т. е. чтобы линия визирования была параллельна заданной проектной плоскости. При установке на тот же отсчет рейки в любой точке внутри фигуры ABCD пятка ее будет лежать в проектной плоскости.
Рис. 91. Схема построения проектной плоскости Можно от точки А построить линии АВ и АD с заданными проектными продольным и поперечным уклонами; затем от точки В линию ВС с известным поперечным уклоном. Назад
§ 66. ПЕРЕДАЧА ОТМЕТОК НА МОНТАЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Высотным разбивочным обоснованием на каждом монтажном горизонте служат рабочие реперы, отметки которых получены от исходных реперов высотной разбивочной основы. На монтажный горизонт переносят не менее двух реперов в зависимости от числа секций. Рабочими реперами могут служить закладные детали в конструкциях данного этажа или откраски на строительных конструкциях. Отметки на монтажный горизонт могут передаваться методом геометрического нивелирования с применением двух нивелиров и стальной компарированной рулетки. На исходном и монтажном горизонтах устанавливают нивелиры (рис. 92) (можно переносить один нивелир). На реперах, между которыми передаются отметки, устанавливают рейки. Берут отсчеты а и b по рейкам и отсчеты ℓ2 и ℓ1 по подвешенной рулетке. Разность отсчетов ℓ = ℓ2 – ℓ1 необходимо исправить поправками за компарирование и температуру. Искомую отметку монтажного горизонта Нмонвычисляют по формуле
Нмон= Нисх + (а – b)+ ℓ, (66.1)
где Нисх – отметка репера на исходном горизонте. Точность передачи отметки этим способом будет зависеть в основном от ошибок отсчетов по рейкам и рулетке, компарирования реек и рулетки, учета температуры рулетки.
Рис. 92. Схема передачи отметки с исходного на монтажный горизонт
Передача отметки на монтажный горизонт может быть также выполнена путем фиксации отметки на строительных конструкциях исходного горизонта и вертикального линейного промера по строительным конструкциям до соответствующей откраски на монтажном горизонте. Для удобства пользования стараются на монтажном горизонте зафиксировать отметку, кратную целым метрам или полуметрам, например: +24,000 или +24,500. Для передачи отметки на дно котлована используется точно такой же способ как изложен выше. Следует только иметь ввиду, что отметка репера на дне котлована будет меньше чем отметка репера, расположенного на кромке котлована. Поэтому формулу (66.1) можно для этого случая переписать следующим образом:
Нмон = Нисх – (а – b) –ℓ . Назад
§ 67. СПОСОБЫ РАЗБИВКИ СООРУЖЕНИЙ Для выполнения разбивочных работ применяют следующие способы: полярных и прямоугольных координат, угловой, линейной и створной засечек. Способ угловой засечки применяют для разбивки недоступных точек, находящихся на значительном расстоянии от исходных пунктов. Различают прямую и обратную угловые засечки. В способе прямой угловой засечки положение на местности проектной точки С (рис.93) находят отложением на исходных пунктах А и В проектных углов β1 и β2. Базисом засечки служит или специально измеренная сторона, или сторона разбивочной сети. Проектные углы β1 и β2 вычисляют как разность дирекционных углов сторон. Дирекционные углы находят из решения обратной геодезической задачи по проектным координатам определяемой точки и известным координатам исходных пунктов. На точность разбивки способом прямой угловой засечки оказывают влияние погрешности: собственно прямой засечки, исходных данных, центрирования теодолита и визирных целей, фиксации разбивочной точки. Приразбивочных работах центрирование теодолита и визирных целей с помощью оптических отвесов, а также фиксация выносимой точки могут быть выполнены сравнительно точно. Поэтому основными погрешностями, определяющими точность способа прямой угловой засечки, являются погрешности собственно засечки и исходных данных. Суммарная величина этих погрешностей может составить значительных величин, что потребует выполнения угловой засечки с повышенной точностью. Требуемая точность разбивки в этом случае может быть достигнута следующим образом. Отложив с возможной точностью углы βl И β2, определяют в натуре положение точки С. Затем на опорных пунктах соответствующим числом приемов измеряют точное значение отложенных углов. Для приведенного примера при использовании теодолита 2Т30 надо выполнить не менее четырех приемов. Измеряют также угол γ на точке С. Распределив невязку в треугольнике поровну на все три угла, определяют координаты точки С. Сравнивая их с проектными значениями, находят поправки (редукции), по которым в натуре смещают (редуцируют) приближенно вынесенную точку С. Такой способ называют способом замкнутого треугольника. На принципе редуцирования основано и применение для разбивки способа обратной угловой засечки. На местности находят приближенно положение О' разбиваемой проектной точки О (рис. 94). В этой точке устанавливают теодолит и с требуемой точностью измеряют углы не менее чем на три исходных пункта с известными координатами. По формулам обратной засечки вычисляют координаты приближенно определенной точки и сравнивают их с проектными значениями. По разности координат вычисляют величины редукций (угловой и линейный элементы) и смещают точку в проектное положение. Для контроля на этой точке измеряют углы, вновь вычисляют ее координаты и сравнивают их с проектными. В случае недопустимых расхождений все действия повторяют. В способе линейной засечки положение выносимой в натуру точки С (см. рис. 93) определяют в пересечении проектных расстояний S1и S2, отложенных от исходных точек А и В. Этот способ обычно применяют для разбивки осей строительных конструкций в случае, когда проектные расстояния не превышают длины мерного прибора. Наиболее удобно разбивку производить при помощи двух рулеток. От точки А по рулетке откладывают расстояние S1, а от точки В по второй рулетке – S2. Перемещая обе рулетки при совмещенных нулях с центрами пунктов А и В, на пересечении концов отрезков S1и S2 находят положение определяемой точки С. Способ полярных координат широко применяют 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 (рис. 95) находят на местности путем отложения от направления АВ проектного угла β и расстояния S. Проектный угол β находится как разность дирекционных углов αАВи αАС, вычисленных как и расстояние S из решения обратных задач по координатам точек А, В и С. Для контроля положение зафиксированной точки С можно проверить, измерив на пункте В угол β' и сравнив его со значением, полученным как разность дирекционных углов αВАи αВС'. Погрешность собственно разбивки полярным способом зависит от погрешности построения угла β и погрешности отложения проектного расстояния S. Расчет показывает, что для данных условий уменьшение погрешности в положении выносимой в натуру точки возможно лишь при существенном уменьшении погрешности отложения проектного расстояния – хотя бы в два раза. Если разбиваемая точка находится на значительном расстоянии от исходного пункта, то приходится несколько раз откладывать полярным способом проектные углы и расстояния, прокладывая проектный ход. Способы створной и створно-линейной засечек широко применяют для выноса в натуру разбивочных осей зданий и сооружений, а также монтажных осей конструкций и технологического оборудования. Положение проектной точки С в способе створной засечки определяют на пересечении двух створов, задаваемых между исходными точками 1-1' и 2-2' (рис. 96). Створ задают обычно теодолитом, который центрируют над исходным пунктом (например, 1), а зрительную трубу ориентируют по визирной цели, отцентрированной на другом исходном пункте (в данном случае 1'). Положение точки С фиксируют в заданном створе. Средняя квадратическая погрешность створной засечки зависит от погрешностей построения первого и второго створов, а также погрешности фиксации опорных точек.
Рис. 96. Схема разбивки способами: а – створной засечки; б – створно-линейной засечки
Створно-линейный способ позволяет определить проектное положение выносимой в натуру точки С (см. рис. 96) путем отложения проектного расстояния d по створу АВ. Способ прямоугольных координат применяют в основном при наличии на площадке или в цехе промышленного предприятия строительной сетки, в системе координат которой задано положение всех главных точек и осей проекта. Разбивку проектной точки С (рис. 97) производят по вычисленным значениям приращений ее координат ΔХ и ΔY от ближайшего пункта сетки. Большее приращение (на рисунке ΔY)откладывают по створу пунктов сетки АВ. В полученной точке D устанавливают теодолит и строят от стороны сетки прямой угол. По перпендикуляру откладывают меньшее приращение и закрепляют полученную точку С. Для контроля положение точки С можно определить от другого пункта строительной сетки. Схема способа прямоугольных координат, по существу, сочетает в себе схему створно-линейного и полярного способов. Назад
§68.ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КРИВЫХПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В ходе строительства автомобильных дорог часто используют наиболее простой способ выноса в натуру круговой либо клотоидной кривой от тангенциального хода, касательного к главным точкам трассы. В этом случае каждая элементарная кривая сложной трассы разбивается от своих тангенсов самостоятельно. Для этого случая предусмотрены три способа разбивки: 1. прямоугольных координат; 2. полярных координат; 3. углов и хорд. В зависимости от величины радиуса кривой при строительстве автомобильных дорог осуществляют детальную разбивку кривых с равным строительным шагом, принимаемым соответственно равным: 1, 2, 5, 10 или 20м. Способ прямоугольных координат. Если принять для круговой кривой тангенс за ось абсцисс, а направление от начала кривой или ее конца по нормали в сторону ее центра – за ось ординат (рис. 98, а), то детальную разбивку кривой со строительным шагом ℓ осуществляют в такой последовательности.
Центральный угол φ дуги ℓ определяется по формуле
. (68.1)
Из треугольника 1R1' следует, что
Rsinφ;
y1 = R – Rsinφ = 2R . Учитывая, что разбивку кривой ведут с равным шагом ln, окончательно получим
φп = пφ; (68.2)
xn = Rsinφn; (68.3)
. (68.4)
Рис. 98. Схема разбивки круговой кривой способом: а – прямоугольных координат; б – полярных координат; в – углов и хорд
Разбивку ведут с помощью теодолита (или эккера), ленты или рулетки. При этом ординаты уп откладывают по ленте, строят прямой угол с помощью теодолита (эккера) и сторожком обозначают соответствующую точку на местности. Способ полярных координат основан на том свойстве, что угол между осью абсцисс касательной в точке начала кривой и секущей, проведенной из начала координат на искомую точку, равен половине центрального угла, стягиваемого отсеченной дугой (рис. 98,б). Задавшись шагом разбивки lппо формуле (68.1), определяют половину центрального угла φ. Тогда величина угла δпдля каждой точки составит:
. Выполнив вычисления по формулам (68.2) – (68.4), устанавливают значения длин радиус-векторов для каждой точки кривой:
.
Разбивку кривой по методу полярных координат удобно осуществлять при использовании электронного тахеометра или оптического теодолита со светодальномерной насадкой, позволяющих измерять расстояния с высокой точностью. Для каждой точки откладывают горизонтальный угол δпи по лучу светодальномером расстояние Sn. Полученную точку обозначают на местности сторожком. Способ углов u хорд. В тех случаях, когда строительная организация не располагает электронными тахеометрами, либо светодальномерными насадками дляразбивки горизонтальных круговых кривых, может быть использован способ углов и хорд. Задавшись длиной хорды l,определяют угол φ/2 (рис. 98, в)
, откуда . Теодолит устанавливают в точке О и ориентируют ноль лимба в направлении Х.Откладывая теодолитом угол φ/2 и лентой расстояние l получают точку 1, которую обозначают на местности сторожком. Откладывают угол 2(φ/2) и от точки 1расстояние l до пересечения с лучом теодолита, и получают точку 2 и т. д. Детальную разбивку клотоидных кривых при строительстве автомобильных дорог осуществляют, как правило, способами прямоугольных или полярных координат. Выбор того или иного способа диктуется местными условиями и наличием у строительной организации того или иного парка геодезических приборов. Детальную разбивку клотоидных кривых при строительстве автомобильных дорог, аналогично круговым, осуществляют с равным строительным шагом, соизмеряя его длину с параметром и длиной клотоиды. Отличие от разбивки круговых кривых заключается только в формулах, по которым вычисляются значения прямоугольных и полярных координат точек кривой. Назад § 69. СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ РАЗБИВОЧНЫХ ДАННЫХ Перед выносом в натуру проекта инженерного сооружения необходимо выполнить специальную геодезическую подготовку, которая предусматривает его аналитический расчет, геодезическую привязку проекта, составление разбивочных чертежей, разработку проекта производства геодезических работ. Для выноса сооружения в натуру необходимо иметь на местности геодезические пункты с известными координатами. В этой же системе должны быть получены координаты основных точек сооружения, определяющих его геометрию. Координаты пунктов геодезической разбивочной основы определяют по результатам измерений, проводимых при ее создании координаты точек, принадлежащих сооружению, определяют графически или вычисляют аналитически. При этом используют основные чертежи проекта: генеральный план, определяющий состав и местоположение сооружения; рабочие чертежи, на которых в крупных масштабах показаны планы, разрезы, профили всех частей сооружения с размерами и высотами деталей; план организации рельефа; планы и профили дорог, подземных коммуникаций. Весь комплекс геодезической подготовки проекта состоит из аналитического расчета элементов проекта. По значениям проектных размеров и углов находят в принятой системе проектные координаты основных точек сооружений, элементов планирования и благоустройства (осей проездов, коммуникаций, дорог и т.п.). Одновременно контролируют правильность нанесения размеров на чертежах. Различают три способа геодезической подготовки проекта: аналитический, графо-аналитический и графический. При аналитическом способе все данные для разбивки находят путем математических вычислений, причем координаты существующих зданий и сооружений определяют непосредственно геодезическими измерениями в натуре, а размеры элементов проекта задают, исходя из технологических расчетов. Этот способ применяют в основном при реконструкции и расширении предприятий, в стесненных условиях застройки. Чаще применяют графо-аналитический способ, когда положение исходных точек определяют графически с топографического плана, а остальных точек, жестко связанных с исходными,– аналитически. Например, для определения положения здания на местности по топографическому плану находят координаты одного из углов здания и дирекционное направление на другой угол. Далее по проектным размерам вычисляют координаты всех остальных углов здания. infopedia.su Геодезические разбивочные работы. | Инженерная геодезия. Часть 2.14.1 Содержание геодезических работ при выносе проектов в натуруОбщие сведения. Железные дороги, мосты, тоннели, промышленные и гражданские здания проектируют, используя планы местности крупного масштаба. На плане вычерчивают очертания сооружения, а при необходимости и отдельные его части. Приступая к строительству, составленный проект необходимо перенести на местность. Определение и закрепление на местности точек, линий и плоскостей, определяющих плановое и высотное положение сооружения и его размеры, называют разбивкой сооружения, или вынесением проекта в натуру. Положение проектных точек сооружения устанавливают, используя существующие на местности точки, координаты которых известны. Такими точками чаще всего являются пункты геодезической сети, но могут быть использованы также и построенные ранее сооружения. Основными этапами работ, выполняемых для вынесения проекта сооружения в натуру, являются: – создание геодезической разбивочной сети; – геодезическая подготовка проекта; – разбивочные работы непосредственно в ходе строительства; – геодезический контроль строительно-монтажных работ. Создание геодезической разбивочной сети. Основой для разбивочных работ служит создаваемая на территории строительства геодезическая разбивочная сеть. Вид этой сети зависит от характера местности, формы и размеров сооружения, требуемой точности вынесения проекта на местность. Так, плановой разбивочной сетью при строительстве железной дороги служит проложенный вдоль ее трассы теодолитный ход. Для строительства моста создают специальную разбивочную сеть в виде линейно-угловой сети, пункты которой располагают на берегах реки и островах. Разбивочную сеть для строительства тоннеля создают как тоннельную триангуляцию или полигонометрию и опирающуюся на нее подходную и подземную полигонометрию. При крупном промышленном строительстве разбивочную сеть проектируют на генплане, а затем переносят на местность в виде строительной сетки – системы квадратов и прямоугольников, стороны которых кратны 100 или 250 м и параллельны осям основных зданий (рис. 14.1). Так же направлены и координатные оси x, y местной системы координат. Наличие закрепленной на местности строительной сетки существенно упрощает последующие разбивочные работы. Для создания высотной геодезической основы на строительной площадке закладывают постоянные и временные рабочие реперы. Для определения их отметок от реперов государственной нивелирной сети к рабочим реперам прокладывают ходы геометрического нивелирования.
Рис. 14.1 Строительная сетка: а – схема; б – вынос на местность точек способами прямоугольных координат и створов Создавать разбивочную сеть должен заказчик строительства, и выполняется эта работа на этапе изысканий. В начале строительства созданную сеть (закрепленные на местности пункты и реперы, каталог их координат и высот) представитель заказчика передает по акту представителю строительной организации. Геодезическая подготовка проекта для выноса его на местность. Задачей геодезической подготовки проекта является разработка конкретных способов разбивки сооружения на местности, выбор средств и методов измерений, определение необходимой точности работ. При этом составляют разбивочные чертежи и вычисляют разбивочные элементы. Разбивочный чертеж показан на рис. 14.2, где А и В - пункты геодезической разбивочной сети. Вынесение на местность угла здания Р проектируется выполнить путем построения на местности горизонтального угла β и отложения по стороне угла отрезка длиною d. Разбивочные элементы - углы и расстояния – рассчитывают по координатам точек. Так, по формулам обратной геодезической задачи (см. ч. I, п. 3.2), зная координаты (xB, yB, xP, yP) точек B и P, вычисляют разбивочное расстояние d и дирекционный угол aBP направления из точки B в точку P. Разбивочный угол b вычисляют как разность дирекционных углов: b = aBP - aBA. При расчете разбивочных элементов используют координаты двух видов точек - координаты существующих пунктов разбивочной сети (на рис. 14.2 это пункты A и B) и координаты проектных пунктов (точка P). Координаты пунктов разбивочной сети известны, они имеются в каталоге координат пунктов геодезической сети. Координаты проектных пунктов берут из материалов проекта, пользуясь одним из следующих способов.
Рис. 14.2 Вынос на местность точки P Графический способ. Координаты проектных точек определяют по генплану со средней квадратической погрешностью m = δ·М, где δ = = 0,2 мм – точность графических измерений; М - знаменатель масштаба генплана. Аналитический способ. Координаты проектных точек вычисляют. Аналитический способ применяют, когда положение проектных точек жестко связано с положением других точек, координаты которых заданы. Например, проектом заданы координаты начала мостового перехода, направление оси моста и расстояния между центрами его опор. По этим данным рассчитывают проектные координаты центров всех опор. Графоаналитический способ. Координаты одних точек снимают с плана графически, а координаты остальных точек по этим координатам вычисляют. Например, для разбивки улицы населенного пункта координаты угла одного здания определяют графически, а координаты других вычисляют, так чтобы все они оказались на одной прямой. Геодезическую подготовку проекта выполняют на этапе проектирования сооружения. Результатом геодезической подготовки проекта являются разбивочные чертежи, на которых показывают пункты геодезической сети, проектные точки сооружения и рассчитанные разбивочные элементы. При значительном объеме материалов их представляют в виде сводного документа – проекта производства геодезических работ (ППГР). Разбивочные работы. Разбивочные работы выполняются специалистами строительной организации непосредственно в ходе строительства. В разбивочных работах различают два этапа – разбивку главных осей сооружения и детальную разбивку. Разбивка главных осей сооружения. Главными осями являются: у линейного сооружения - закрепленная на местности трасса: у опоры моста – ее продольная и поперечная оси; у зданий – оси наружных стен. Разбивку главных осей выполняют, как правило, измерениями от пунктов геодезической сети или от существующих сооружений. Детальная разбивка сооружения выполняется от главных его осей. Так, разбивку земляного полотна дороги выполняют измерениями от закрепленной ее оси, разбивку опорных частей на мостовой опоре - измерениями от ранее разбитых осей опоры – продольной и поперечной. Детальную разбивку выполняют, как правило, с более высокой точностью, так как она должна обеспечить точное взаимное положение отдельных частей сооружения. Точность детальной разбивки зависит от требований к точности строительно-монтажных работ, которая регламентируется соответствующими строительными нормами и правилами. Считается, что разбивку надо выполнять так, чтобы средние квадратические погрешности mгеод, вносимые геодезическими разбивочными измерениями, были пренебрежимо малы по сравнению с допусками dстр на точность строительно-монтажных работ. Обычно при расчетах принимают mгеод = 0,2×δстр. Требования к точности отдельных видов строительно-монтажных работ различны. Так, точность земляных работ - 2–3 см; бетонных работ - 4–5 мм; монтажа типового оборудования - 1–2 мм; монтажа уникального оборудования 0,5–0,05 мм. Геодезический контроль точности строительно-монтажных работ. В процессе строительства по мере завершения этапов работ проводятся исполнительные съемки - геодезический контроль точности выполненных работ. Определяют точные размеры и фактическое положение в плане и по высоте построенных элементов сооружения. По результатам измерений составляют акты и исполнительные чертежи, аналогичные содержащимся в проекте сооружения рабочим чертежам, но с показом на них и проектных, и фактических размеров. Перечень частей сооружения, подлежащих исполнительной съемке, устанавливается проектом строительства. injzashita.com Геодезические разбивочные работы, способы разбивочных работ Содержание
Список используемой литературы 1 Назначение и организация разбивочных работРазбивочные работы являются одним из основных видов инженерно-геодезической деятельности. Выполняют их для определения на местности планового и высотного положения характерных точек и плоскостей строящегося сооружения в соответствии с рабочими чертежами проекта. Проект сооружения составляют на топографических планах крупных масштабов. Определяют расположение проектируемого сооружения относительно окружающих предметов и сторон света. Кроме того, топографический план определяет общегеодезическую систему координат, задающую положение характерных точек проектируемого сооружения относительно этой системы. Разбивочные работы диаметрально противоположны съёмочным. При съемке на основании натурных измерений определяют координаты точек относительно пунктов опорной сети. Точность этих измерений зависит от масштаба съемки. При разбивке же, наоборот, по координатам, указанным в проекте, находят на местности положение точек сооружения с заранее заданной точностью. При разбивочных работах углы, расстояния и превышения не измеряют, а откладывают на местности. В этом основная особенность разбивочных работ. Разбивочные работы - это комплексный процесс, являющийся неотъемлемой частью строительно-монтажного производства. Поэтому организация и технология разбивочных работ целиком зависит от этапов строительства. В подготовительный период на местности строят плановую и высотную геодезическую разбивочную основу соответствующей точности, определяют координаты и отметки пунктов этой основы. Затем производится геодезическая подготовка проекта для перенесения его в натуру. Непосредственную разбивку сооружений выполняют в три этапа. На первом этапе производят основные разбивочные работы. По данным привязки от пунктов геодезической основы находят на местности положение главных или основных разбивочных осей и закрепляют их. На втором этапе, начиная с возведения фундаментов, проводят детальную строительную разбивку сооружений. От закрепленных точек главных и основных осей разбивают продольные и поперечные оси отдельных строительных элементов и частей сооружения, одновременно определяя уровень проектных высот. Детальная разбивка производится значительно точнее, чем разбивка главных осей, поскольку она определяет взаимное расположение элементов сооружения, а разбивка главных осей - лишь общее положение сооружения и его ориентирование. Если главные оси могут быть определены на местности со средней квадратической ошибкой 3…5 см, а иногда и грубее, то детальные оси разбивают со средней квадратической ошибкой 2…3 мм и точнее. Третий этап заключается в разбивке технологических осей оборудования. На этом этапе требуется наибольшая точность (в отдельных случаях - доли миллиметра). studfiles.net 9.3. Элементы геодезических разбивочных работРазбивка проектного горизонтального угла На местности точками А и В закреплена опорная линия. Необходимо от нее построить проектный угол ПР и закрепить точкой С, рис.58.
Над точкой А устанавливают теодолит, визируют на точку В и по горизонтальному кругу берут отсчет b. Вычисляют отсчет c = b + ПР (или c = b - ПР, если угол строится лево от линии АВ), который должен быть при визировании на проектную точку С. Открепляют алидаду и ее вращением на лимбе устанавливают отсчет с. Направление визирной оси закрепляют шпилькой в точке С. Расстояние S до точки С определяют по нитяному дальномеру. Построенный угол ВАС измеряют по полной программе угловых измерений. Вычисляют угловую редукцию = ПР - ИЗМ и по ней – линейную редукцию е, рис.58, а: е = S , = 3438 . Величину е откладывают линейкой вправо или влево от точки С в зависимости от знака (при положительном - по часовой стрелке, при отрицательном – против часовой стрелке, общее правило при любом построении угла). Для контроля построенный угол ВАС вновь измеряют по полной программе угловых измерений. Отклонение от проектного угла не должно превышать нормативной точности по СНиП. Результат отражают на исполнительном чертеже, служащим актом приемки работ. Если нормативная точность построения угла не высокая, или угол строится точным теодолитом, например, Т5, Т2, то применяется упрощенный способ построения, рис.58, б. Строится угол ВАС при КЛ как и в предыдущем случае.
а – способом редуцирования; б – при двух положениях круга Рис. 58. Разбивка проектного горизонтального угла -45 - Затем трубу переводят через зенит и аналогичным способом строят точку С при КП. Разделив СС пополам, закрепляют колышком точку С. Контрольное измерение для исполнительного чертежа выполняют так же, как и в первом случае. Построение проектного расстояния От точки А по общем-то наклонной поверхности АВ , рис.59, необходимо построить точку В так, чтобы проекция линии АВ на горизонтальную плоскость равнялась dПР . (Следует заметить, что на всех строительных чертежах задаются горизонтальные расстояния). Разбивка производится только способом редуцирования.
Предварительно измеряют теодолитом угол наклона или нивелиром превышение h. Вычисляют поправку d = 0.5 dПР sin2(2) или dh = h32 dПР . От точки А рулеткой откладывают dПР и закрепляют шпилькой точку В. Построенный отрезок АВ измеряют по полной программе линейных измерений. Вычисляют горизонтальное проложение dИЗМ D0+Dk+Dt - d (или dh ), где D0 = n l0 + r0 - результат измерения по номинальным значениям, Dk =(D0 / n) lk - поправка за компарирование, Dt = D0 (tИЗМ – t0 ) –поправка за температуру, d (или dh ) – поправка за наклон. Здесь l0 – номинальное значение рулетки , n – число укладок, r0 – остаток по номинальному значению рулетки, lk – поправка за компарирование в длину рулетки , tИЗМ и t0 – температуры измерения и компарирования, -коэффициент линейного расширения материала мерного прибора (для стали = 12.510-6 ). Вычисляют линейную редукцию е = dПР - dИЗМ . Откладывают е от точки В и закрепляют колышком точку В. Для составления исполнительного чертежа построенное расстояние АВ измеряют по полной программе линейных измерений. Отклонение от dПР не должно превышать нормативной точности. Вынос на местность проектной отметки На строительном участке в пределах одной установки нивелира от строящегося здания должен находиться строительный репер с известной отметкой НРП , рис.60. Устанавливают нивелир между репером и местом перенесения отметки. Берут отсчет аЧ по черной стороне рейки на репере. Вычисляют горизонт прибора для черных сторон реек ГПЧ и по нему вычисляют отсчет вЧ по черной стороне рейки, соответствующий проектной отметке НПР: ГПЧ = НРП + аЧ ; вЧ = ГПЧ - НПР. а – забивка кола до проектной отметки; б – забивка кола до отказа; в – вынос отметки котлована; г – вынос отметки на цоколь здания; д – вынос отметки способом редуцирования Рис. 60. Схема выноса на местность проектной отметки -46 - В намеченной точке устанавливают кол, на него ставят рейку и забивают кол до тех пор, пока отсчет по рейке не будет равен вЧ , рис.60, а. При перебивки кола его необходимо выдернуть, утрамбовать землю и по новой забить кол. Можно в намеченной точке забить кол до отказа и вдоль него поднимать рейку до тех пор, пока отсчет по ней не будет равен вЧ . Под пяткой рейки проводят черту, рис.60, б. При выносе проектных отметок дна траншей, котлованов рассчитывают условный отсчет вЧ (усл) = ГПЧ - НРП + l, где l принимается кратно 0.1 м в зависимости от проектной отметки дна котлована, например, 2.5 м, рис.60, в. В дальнейшем устанавливают кол по схеме рис.60, б. От проведенной черты стрелочкой показывают вниз на величину l. При выносе проектной отметки на цоколь здания поступают аналогично рис.60, б. Вынесенную отметку закрепляют красной краской в виде черты длиной 10 см и толщиной 1 см, рис.60, г. Для повышения точности вынос проектной отметки производят по черным и красным сторонам реек. Если риски не совпали, намечают среднее положение. Или применяют способ редуцирования, рис.60, д. Вынесенную по черным сторонам реек риску нивелируют по полной программе геометрического нивелирования. Вычисляют линейную редукцию е=НПР–НИЗМ и откладывают ее миллиметровой линейкой от вынесенной риски. И далее, закрепляют откраской как на рис.60, г. Во всех случаях для контроля выноса проектных отметок производят нивелирование по черным и красным сторонам реек. Отклонения от проектных отметок не должны превышать нормативных значений. Результаты измерений отражают на исполнительном чертеже. Разбивка линии заданного уклона
Над точкой А устанавливают нивелир, располагая два подъемных винта параллельно створу линии, рис.61. Измеряют высоту нивелира v от проектной отметки до центра окуляра. Визируют на рейку, установленную на проектную отметку точки В. Действуя подъемными винтами, наклоняют трубу нивелира до тех пор, пока отсчет по рейке не будет равен v. В итоге визирная ось трубы будет параллельна проектному уклону iПР. В заданных точках 1 и 2 и т. д. Забивают колья так, чтобы отсчеты по рейкам, установленных на них, были равны v. Задача возникает во многих случаях. При строительстве дорог, каналов и других линейных сооружений необходимо детально разбивать линию проектного уклона. Может быть, несколько способов решения этой задачи. Если известны проектные отметки точекА и В, то их выносят от ближайших реперов и закрепляют кольями, рис.61, предыдущим способом.Если даны проектная отметка точки А, проектный уклон iПР , расстояние АВ=d, то в этом случае вычисляют проектную отметку точки В по формуле НВ = НА + iПР d. И далее выполняют разбивку предыдущим способом. Наиболее эффективно применять при планировке лазерные приборы: лазерный визир, лазерный нивелир. Схема работы аналогична рис.61. Принципиальное отличие от обычных нивелиров – видимый лазерный луч. Отсчеты по рейкам при установке колышков, при контроле планировки берутся по лазерному пятну. Видимость лазерного пятна до 300 м. Если в точке В установить на проектную отметку режущий элемент строительной машины а на штанге, укрепленной на нем, палетку с концентрическими окружностями на высоте v, то строительную машину можно вести по лазерному лучу. Отклонения режущего элемента от проектного положения в плане и по высоте фиксируются на палетке. Точность выполнения планировки 1-3 см. Применение лазерных приборов на строительстве автодорог, по данным немецких публикаций, повысило производительность труда на 25%. Последовательно разбивая проектные уклоны по заданным направлениям по схеме рис.61, можно разбить плоскость заданного уклона. А применяя нивелир «Геоплан 300» с вращающимся лазерным лучом, можно автоматизировать вертикальную планировку строительных площадок. -47 - studfiles.net Тема 9. Геодезические разбивочные работы-41 - 9.1. Оси сооружений. Разбивочная основа.
Процесс перенесения проекта планировки и застройки на местность называется геодезическими разбивочными работами. Сущность этого процесса – разбивка и закрепление на местности осей зданий и сооружений. Основой разбивочных работ является геодезическая разбивочная основа – плановая и высотная. Оси сооружений Различают оси: главные, основные, промежуточные, монтажные. Главные оси – две взаимно перпендикулярные линии, относительно
которых сооружение симметрично, рис.54, а. Разбиваются от точек разбивочной основы. Закрепляются знаками, в основном железобетонными монолитами. Относительно главных осей ведется разбивка контура. Применяются при разбивке сложных в плане сооружений. Основные оси – оси, образующие внешний контур. Их еще называют габаритными осями. Продольные оси обозначают русскими прописными буквами, поперечные – арабскими цифрами. На рис.54, б основные оси: А, Г – продольные; 1, 4 – поперечные. Разбиваются от точек разбивочной основы. Закрепляются створными знаками, выполненными в виде железобетонных монолитов, за пределами земляных работ (для обеспечения их сохранности на весь строительный период). Створных знаков должно быть не менее 4-х на каждую ось. Нормы установлены СНиП 3.01.03 –84, 8. Это необходимо для передачи осей на монтажные горизонты в строительный период. . Пересечения осей (в дальнейшем будем называть осевыми точками) обозначаются как А1, А4, Г1, Г4. Основные оси служат основой разбивки промежуточных осей. Промежуточные оси – оси внутри зданий. В гражданских зданиях это оси перегородок, в промышленных зданиях – оси колонн. На рис.54, б промежуточные оси: продольные Б, В, поперечные 2, 3. Закрепляются промежуточные оси откраской, гвоздями на строительной обноске. Монтажные оси – оси, относительно которых ведется монтаж оборудования, строительных элементов . Монтажные оси разбиваются относительно промежуточных осей. Закрепляются откраской на монтажном горизонте. На рис 54, в показана монтажная ось, разбитая от оси А на расстоянии в , при монтаже панелей. При установке панели в проектное положение ось А закрывается. Монтаж панелей ведется от монтажной оси на расстоянии а до основания внутренней поверхности панели. Геодезическая разбивочная основа СНиП 3.01.03 – 84, 8, устанавливает следующие виды разбивочной основы.
Применяются при перенесении на местность проектов гидротехнических сооружений, мостов, линейных сооружений и д. р. Можно применять в гражданском и промышленном строительстве. Универсальная разбивочная основа. Основной метод разбивки – способ полярных координат. Полярные углы строятся теодолитом, полярные расстояния – рулеткой, светодальномером. Точность разбивки может быть достаточно высокой. -42 - 2 100 . Строительная координатная сетка. Применяется для разбивки промышленных предприятий. На местности строится сетка прямоугольников со сторонами от 40 до 200 м кратно 10 м, рис.55.
100 100 100 Условия построения координатной сетки такие. Линии сетки должны быть параллельны осям зданий. В одном прямоугольнике должно размещаться одно здание. Углы сетки должны быть закреплены железобетонными монолитами. Должна быть взаимная видимость между смежными пунктами. Обеспечение сохранности большинства пунктов на весь строительный период. Точность определения координат пунктов не ниже 10 мм. Координаты пунктов сетки определяются проложением ходов полигонометрии. Углы измеряются точным теодолитом Т2, длины линий – светодальномером. Работы выполняют специализированные организации.
50 50
- пункты строительной сетки Рис55. Строительная координатная сетка Наличие строительной сетки значительно упрощает процесс разбивочных работ. Применяется наиболее простой способ разбивки – способ прямоугольных координат. 3. Линии регулирования застройки: оси проездов, красные линии, линии цоколей существующих зданий. Красными линиями называют линии, отделяющие застройку от улицы (совпадают с внешними бровками тротуаров). Улица включает проезд, полосы лесонасаждений (газоны), тротуары. Улицы относятся к муниципалитету. В пределах красных линий – застройка. Она может быть частной. Линии цоколей зданий могут совпадать с линией застройки, могут не совпадать. Такая разбивочная основа применяется при переносе на местность проекта застройки населенных пунктов, городских кварталов. От точек теодолитных ходов разбиваются и закрепляются на местности красные линии. От них разбиваются оси проездов, линии застройки, от которых разбиваются газоны, тротуары, оси зданий.
4. Строительный разбивочный базис, рис.56, а. Применяется при разбивке отдельных зданий или группы зданий, расположенных в одну линию, на незастроенной территории. Параллельно продольным осям зданий на местности разбивается базис АВ и закрепляется железобетонными монолитами в точках А и В. Длина базиса измеряется рулеткой. Разбивка осевых точек производится перпендикулярами. 5. Цоколи существующих зданий, называемых опорными, рис.56, б. Применяются при разбивке отдельных зданий в застроенной территории. 6. Основные оси зданий. Применяются при разбивке промежуточных осей. Высотной разбивочной основой являются реперы геометрического нивелирования. Если на объекте имеется строительная сетка, то по ее пунктам прокладывают нивелирный ход. Если строительной сетки нет, то на объекте закладывают и определяют отметки реперов. Число реперов и их расположение на строительной площадке должно обеспечивать передачу отметок на здания и сооружения с одной постановки нивелира. Причем, для контроля работ, вблизи каждого строящегося здания должно быть не менее двух реперов.
а – разбивка от строительного разбивочного базиса; б – разбивка от цоколя опорного здания Рис.56. Схемы разбивки отдельных зданий -43 - studfiles.net § 119. Геодезические разбивочные работы в подземном строительствеРазбивку зданий и сооружений и задание направлений горным выработкам выполняют в строгом соответствии с проектными чертежами и расчетами. Основные разбивочные работы при шахтном строительстве и на промплощадке заключаются в построении на местности (в натуре) главных осей промплощадки, которыми являются главные оси шахтных стволов, либо стороны разбивочной сети. Осями вертикальных шахтных стволов являются две горизонтальные прямые, одна из которых параллельна, а другая перпендикулярна к основным несущим расстрелам ствола. Точка пересечения осей является центром ствола. Оси стволов закрепляют не менее, чем четырьмя точками, по две на каждой полуоси. Для выполнения детальных разбивочных работ при стороительстве шахтного комплекса строят разбивочную сеть опорных пунктов. Проект разбивочной сети является основным документом при разбивке и закладке опорных пунктов. Целесообразно строить пункты разбивочной сети на осях главного и вспомогательного стволов, обычно находящихся на значительном расстоянии друг от друга. Чаще всего разбивочную сеть на промплощадке создают в виде системы прямоугольников со сторонами, ориентированными параллельно осям ствола. При этом основные пункты сети располагают в вершинах прямоугольников, а дополнительные – в створе между ними. При необходимости пункты опорной разбивочной сети могут быть расположены и в других местах, удобных для использования. Разбивочные работы на промплощадке начинают с центра и осей стволов. Для этого используют проектные координаты центров стволов, проектное значение дирекционного угла одной из главных осей, либо одной из исходных линий разбивочной сети, либо одного из центров ствола и направлением на один или два пункта разбивочной сети, удаленных от центра ствола на расстояние не менее 300 м. Каждая из осевых линий ствола содержит сравнительно большое число опорных пунктов, которыми пользуются при разбивке и строительстве соружений и зданий, запроектированных на данной промплощадке. Такими сооружениями могут быть административный корпус, компрессорные, коельные, склады, мастерские и др. Часть опорных пунктов обязательно закреп-яютвне границ промплощадки в стороне от подъездных дорог. При разбивке стволов по всем опорным пунктам, включая дополнительные и вспомогательные, прокладывают полигонометрический ход 2-горазряда с уравниванием и вычислением координат всех пунктов. Разбивку зданий выполняют по правилам, изложенным в гл. 10 и 11. Проведение разбивочных работ при сооружениях подземных горных выработок околоствольного двора, а также и других выработок, затруднено тем, что указанные объекты горных работ имеют сложную конфигурацию со множеством сопряжений, закруглений, с переменным сечением и уклонами. Для составления проектов разбивки составляют маркшейдерские планы studfiles.net Геодезические разбивочные работы
1. Инженерные сооружения представляются следующими осями: главные, основные, вспомогательные. В соответствии с осями осуществляются геодезические работы по их выносу в натуру - эти работы называются разбивочными. Они подразделяются так: 1) основные разбивочные работы, в результате которых выносятся в натуру главные оси. Например, ось створа платины. Точность выноса 2-3 см; 2) детальные разбивочные работы - вынос в натуру основных осей относительно главной. Точность выноса 3 мм; 3) вынос в натуру технологических линий и конвейеров. Точность работ 1 мм. Например, по подкрановым путям мостовых кранов.
2.1. Прямая угловая засечка. Две опорные точки А и В, заданы углы β1 и β2. Р - ? в натуре. Порядок работ: в точке А строится угол β1 закрепляется точка 1, как направление на точку Р; в точке В строится угол β2 закрепляется точка 2, как направление на точку Р, а также точка 3. Точка 3 передвигается в створе линии 2-В, пока не выставится в створе 1-А.
2.2. Обратная засечка. Используется в методе редуцирования. Определяют положения P’ (x’; y’). P (x; y) – заданы по проекту. Для того чтобы восстановить Р необходимо знать θ и отрезок l. Θ = αP’A-αP’P αP’P = arctg В методе редуцирования можно применить и линейную засечку (β1 и β2). Точка выноса прямая угловая засечка. M – задано. 2.3. Линейная засечка. С точки А откладывается дуга l1 радиуса S1, с точки В - дуга l2 радиуса S2. Дуги прочерчиваются на местности. В их пересечении фиксируется точка Р. Контроль делается с точки С. Несовпадение стороны S3 с точкой должно быть не больше строительных допусков. СКО положения точки
Где – СКО отображения сторон. Если M – задается по проекту. Отклонение контрольной стороны от точки
2.4. Способ полярных координат. В этом способе откладывается β и S. M – задано. СКО отражения угла и сторон Принцип равных влияний. Контроль с точек А и С (β2 и S2)
2.5. Способ прямоугольных координат (частный случай полярных). Пусть по способу прямоугольных координат необходимо вынести колодец коммуникаций. Известны х, у: в точке О должен быть угол 90˚. В створе оси АВ здания и CD откладывается значение у. Фиксируются точки Р’ и Р’’. В створе Р’Р’’ откладывается расстояние х и фиксируется точка Р. Для контроля от Р’ откладывается l-x, где l – расстояние по осям зданий DB.
2.6. Створный метод.
Известно, что точка Р должна находиться в створе АВ и CD. Текущая точка 1 передвигается в створе AB до тех пор, пока не станет в створе CD.
2.7. Способ бокового нивелирования. Применяется при монтаже рельсовых путей. Вынос проектного положения рельсового пути. Вдоль этого проектного положения располагается теодолитная ось любого геодезического прибора. Нивелирная рейка прикладывается к точке 1. Снимается отсчет по рейке А, указывающий величину рихтовки пути в данной точке. Специалист по монтажу осуществляет передвижение точки 1 к проектной оси на величину а.
3. Исходным документом для подготовки проекта производства геодезических работ по разбивке является генеральный план, рабочие чертежи, проект вертикальной планировки, профили сооружений схемы геодезического обоснования, проект организации строительных работ, календарный план строительства. Геодезическая подготовка по разбивке включает: 1) аналитические расчеты проекта разбивки сооружений, 2) составление разбивочных чертежей, 3) разработка проекта производства геодезических работ. Аналитические расчеты проекта: а) составляет проект выноса проектной точки в натуру – для этого на исходном документе проекта отмечают опорные геодезические пункты и проектную точку Р. Намечают разбивочные элементы β1, β2, β3, β4, β5, β6, S1, S2, S3. β и S – геодезические данные для выноса проекта в натуру. б) решают обратные геодезические задачи для подготовки геодезических данных, в результате их решения находятся дирекционные углы сторон и сами стороны Si Решаем обратные геодезические задачи по следующей форме
в) по дирекционным углам вычисляют разбивочные углы βi. Пример, αпр=αВР αЛ=αВА Правила вычисления угла β от αпр : отнимает дирекционный угол αЛ β2 = αпр -αЛ Если разница меньше 0 к ней добавляется 360˚. Контроль: вычисленный угол β делится по фигурам. Например, в треугольнике их сумма 180˚.
Разбивочный чертеж. Составляется проект разбивки, но на нем выписываются натуральные значения углов, длин. Проект производства геодезических работ включает: 1) организацию геодезических работ, 2) основные инженерно-геодезические работы, 4) геодезическую выверку конструкций, 5) наблюдение за деформацией сооружений.
4. Относительно главных осей осуществляется вынос в натуру осей составных осей сооружений. При этом применяется в основном створный метод. Важным при строительстве является перенос осей в котлован. Для этого вокруг будущего сооружения строится обноска. Методом створов проектные сои переносятся на обноску. При строительстве котлована точки A, B, C, D уничтожаются, но последующим выносом створов 1, 2, 3, 4 они восстанавливаются на дне котлована. При строительстве фундамента они снова уничтожаются, но с обноски они снова переносятся на поверхность фундамента. На фундаменте в створе A, B, C, D делается уже детальная разбивка.
5. Этот вопрос типичен для архитектурно насыщенных зданий, а также многоэтажных. Архитектурные детали выносятся в натуру относительно главных осей, чем и обеспечивается геометрическая форма и размеры сооружений. При этом важно передать вертикальные оси по этажам. Особое значение имеет вынос проекта по высоте. В первую очередь необходимо передать проектную отметку на дно котлована. Вынос в натуру проектной отметки. Даны Нрепер, Нпроект. Необходимо найти: bпр отсчет по рейке, соответствующий проектной отметки и зафиксировать проектный уровень. 1) вычисление ГП: ГП=Нрепер+а 2) bпр=ГП -Нпроект Двигая рейкой по высоте добиваются отсчета по ней равного bпр, а на уровне пятки рейки фиксируется точка соответствующая проектному уровню. К соблюдению форм относится и соблюдение уклонов линий и плоскостей. Вынос в натуру проектных уклонов. Проектный уклон выносится двумя способами: способ горизонтального луча, способ наклонного луча. Способ горизонтального луча. Пусть где-то стоит нивелир. Пусть вынесена в натуру точка 1, относительно неё необходимо задать линию проектного уклона i и закрепить её через равное расстояние d соответствующими знаками. Наводим на точку 1 и снимаем отсчет а1, на 2 – а2, на 3 – а3, на 4 – а4.
а2=а1+Δ Δ=i·d a2=a1+i·d a3=a1+2Δ=a1+2·i·d a4=a1+3·i·d an=a1+(n-1)·i·d В каждой из точек, двигая рейку по вертикали, добиваются отсчета а и на уровне фиксируют. Способ наклонного луча. В данном способе нивелир устанавливают строго в створе проектной линии. Для его наклона на проектный уклон i вычисляют Δi из соответствия Δi/L=i, Δi=iL и визируются на отчет Сi=C - Δi. Во всех точках проектной линии отсчет должен быть одинаков и равен а0, где а0 – отсчет по рейке на точку 1, которая была уже вынесена в натуру. В каждой из точек, двигая рейку по вертикали, добиваются этого отсчета, а на уровне пятки рейки фиксируется точка соответствующая проектному уклону.
Похожие статьи:poznayka.org
|