Проектироание сети триангуляции

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2013 в 20:27, курсовая работа

Описание

Основной задачей при проектировании промышленных зданий и жилых строений, является выбор в данном районе строительной площадки, удачное расположение сооружения.
Выбор начинают в камеральных условиях с изучения топографических карт, планов и результатов полевого обследования. Проводят предварительные изыскания для разбивки проектных зданий или сооружений. Намеченную площадку и часть прилегающих к ней территорий снимают в масштабе 1:5000 и 1:10000 и сюда же наносят контуры зданий и сооружений.

Содержание

Введение
Физико-географическая характеристика района работ
Топографо-геодезическая изученность района
Геодезическая часть
Проектирование планово-высотных сетей сгущения на карте масштабом 1:10000
Создание полигонометрических сетей сгущения
Камеральные работы
Проектирование строительной сетки
Перечень необходимого количества инструментов и их точность
Сводка запроектированных работ
Техника безопасности при производстве геодезических работ
Список литературы
Графическая часть
Проект плановых сетей на карте масштабом 1:10000
Чертеж центров и наружных знаков
Профили видимости между пунктами триангуляции

Работа состоит из  1 файл

курсовик доработанный 2.doc

— 219.00 Кб (Скачать документ)

 равна  100 м.

Геодезическая строительная сетка имеет преимущества перд другими видами планового обоснования, а именно:

  1. При наличии строительной сетки разбивочные работы выполнятся с одинаковой точностью на всей территории строительной площадки.
  1. Значительно упрощается подготовка данных для разбивочных работ
  1. Упрощается процесс переноса проекта в натуру, так как применять простые методы (способ прямоугольных координат, линейные засечки).
  1. В целях контроля любая точка сооружения может быть вынесена дважды от разных точек и сторон.
  1. Пункты строительной сетки можно использовать для других геодезических работ, например, исполнительных съёмок.

Для обеспечения необходимой точности разбивочных работ, ошибки во взаимном расположении соседних пунктов строительной сетки не должны превышать 1: 10000 (2 см на 200 м), прямые углы должны быть построены с точностью ± 20".

Проектирование  строительной сетки выполняют на генеральном алане будущего сооружения, учитывая сохранность пунктов и возможность их использования. Для перенесения в натуру проекта строительной сетки намечают исходные направления - две взаимно перпендикулярные-прямые. Закрепленными тремя точками А,В.С эти точки выносят от имеющихся на строительной площадке или за ее приделами пунктов плановой геодезической сети, выполняя при необходимости ее сгущение.

 

 

 

Детальную разбивку сетки, т.е построение на местности  сетки квадратов можно выполнить различными способами. При большой площади строительной площадки применяют способ редуцирования, который обеспечивает высокую точность получения координат пунктов строительной сетки, От исходных направлений разбивают сетку квадратов с точностью 1:2000 и закрепляют их вершины временными знаками. По этим пунктам прокладывают полигонометрические ходы, уравнивают их и получают исполнительные координаты. Сравнивая их значения с проектными, находят величину редукций (поправок), на которые перемещают каждый пункт сетки. Редуцирование выполняется с точностью ±3 мм. После редуцирования пункты геодезической строительной сетки закрепляют постоянными знаками и выполняют контрольные измерения. Если ошибок не обнаружено, то координаты пунктов строительной сетки принимают равными проектным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физико-географическая изученность  района.

Рельеф

Рельеф участка  холмистый (овражно-балочный) абсолютные отметки колеблются от 171.00 до 132.5

Геология  рельефа находится в противоречии с эрозионными формами в частности  с ассиметричными долинами. Быстрой выработке ассиметричного рельефа способствует неглубокий врез долин в рыхлой состав коренных пород. Рельеф в некоторых участках имеет овраги. Балки и промоины.

Климат

В формировании климата территории большую часть  играет сравнительно частая повторимость воздушных масс в умеренных широтах, проникающих со стороны Атлантического океана. Лето относительно теплое (средняя температура воздуха составляет +20С), зима мягкая ( -13-15С), с частыми оттепелями, вследствие чего снежный покров маломощный, несмотря на выпадение осадков. Годовая норма осадков составляет 600-800 мм.

Геология

Территория  изобилует рыхлыми, песчано-глинистыми осадками. Геология молодого рельефа  находится в противоречии со зрелыми  эрозионными формами. Холмистая  местность имеет в некоторых местах овраги и промоины, где находятся месторождения строительных материалов.

Почвы, растительный и  животный мир.

Почвы представлены черноземами, с относительно высоким  залеганием.

В растительном покрове преобладают отдельные  массивы широколиственных лесов. Лесистость составляет около 30%. По долинам рек характерны луга. В состав животного мира, помимо лесных представителей, встречаются и виды, обитающие преимущественно в степной зоне.

Гидрография.

 

На данной территории есть река, ключи, овраги и  балки хорошо дренируют местность на плоскоравнинных местах со слабым уклоном, встречаются болота(проходимые).Реки снегового питания.

 

 

 

 

 

 

Перечень необходимого оборудования

    1. Для выполнения работ по созданию сети триангуляции: Теодолит 2Т, со штативами, вехами,(комлект).

Светодальномер  СТ-5 «Блеск»(комплект)

    1. Для создания строительной координатной сетки: теодолит 2Т-30. мерная лента ЛЗ-20э
    2. Для прокладки полигонометрического хода 2го разряда: теодолит Т-2,  со штативами, вехами,(комлект).

          Светодальномер СТ-5 «Блеск», с отражателями.

4.       Для нивелирного хода IV-го класса: нивелир Н-3,   цельные шашечные рейки с разностью пяток 10 см(2 шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника безопасности при проведении геодезических работ

Все работники  обязаны выполнять только ту работу, которая определена

должностными  обязанностями, получена или разрешена  руководством.

Все лица, занимающиеся геодезическими работами в полевых  условиях,

обязаны соблюдать  правила по технике безопасности.

Не допускаются  к полевым работам лица, страдающие эпилепсией,

головокружениями, болезнями сердца, а также женщины  с беременностью

пять месяцев  и более.

Во время  выполнения работы специалисты должны быть внимательными и

аккуратными; не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не

отвлекать других.

Во время  работы категорически запрещается  курение.

Специалисты в нетрезвом виде к работе не допускаются  и направляются

старшим бригады  в комитет.

Все работники  должны знать правила оказания первой помощи.

При несчастном случае с тяжёлым исходом старший в бригаде должен

принять меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему и

скорейшему  направлению его в медицинское  учреждение или вызвать

скорую медицинскую  помощь.

Каждый, кто  заметил опасность или неисправность  прибора, инструмента

или оборудования, обязан наряду с принятие мер к  их устранению

немедленно  сообщить об этом исполнителю работ.

При выполнении работ группой специалистов в  полосе отчуждения железной

дороги, на автостраде, шоссе должен быть назначен ответственный  за

производство работ и наблюдатель за перемещением транспорта.

Студентам, стажёрам и временным работникам запрещается  самостоятельно

работать  в полосе отчуждения железной дороги, на автостраде, шоссе.

 

 

 

для наблюдения за транспортными средствами, освободив  его от других

обязанностей. Он должен находиться не далее 5м от прибора в таком месте,

которое позволит ему обнаружить приближающийся транспорт  на

расстоянии 0,5 км. Предупреждение о приближении  транспорта подаётся

заранее условленным  сигналом. Реечнику запрещается стоять спиной к

приближающемуся транспорту.

Во время  перерывов в работе запрещается  оставлять приборы вблизи дорог

всех видов.

При переходе с приборами с одного места  на другое следует ходить по левой

стороне дороги навстречу движения транспорта.

При необходимости пересечения проезжей части улицы населённого пункта

необходимо  предварительно убедиться в полной безопасности перехода.

  Требования к приборам и инструментам

Все бригады  должны снабжаться полным комплектом приборов, инструментов, инвентаря и оборудования, за качеством и сохранностью которых необходимо постоянно следить.

Запрещается пользоваться неисправным оборудованием  и инструментами. За соблюдением этого требования обязан следить старший бригады. Топоры, молотки и кувалды должны быть плотно насажены на прочные ручки, которые после насадки необходимо расклинивать железными клиньями.

Рукоятки  молотков и кувалд должны иметь утолщение  к свободному концу, быть удобными для работы. Рукоятки не должны иметь заусенцев. Складные рейки должны иметь исправные винты в местах скрепления. При работе во избежание случайного складывания рейки стопор должен быть надежно закреплен. Ящики и футляры для приборов должны иметь прочно прикрепленные ручки или ремни.

 

 

Во время  наблюдений зонт должен быть устойчиво  закреплен. При сильном ветре не разрешается оставлять зонт без присмотра. Во избежание пореза рук краями полотна стальной рулетки или мерной ленты разматывать и сматывать их надо двум специалистам одновременно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительный расчет точности полигометрического хода.

При составлении проекта  вычисляют ожидаемую точность определения  слабой стороны. Ход считается вытянутым, если дирекционные углы сторон его  отклоняются от дирекционного угла линии соединяющей концы хода не более чем 20°, кроме этого точки хода отклоняются в сторону                                                          от замыкающей не более чем 0.1. В данном случае ход вытянутый.

 Ожидаемая точность  вычисляется для вытянутого  хода 

m²=M²[S]+λL²+[S²]

M-коэффициент случайного влияния для ленты 0.0020

S- длина хода

λ – коэффициент систематического влияния         

L – длина замыкающего хода    

mВ- средняя квадрат. ошибка измерения угла

ρ"- число 206265 

Dc- длина диагонали соединяющие точки хода с центром тяжести хода

n- число сторон хода

M=84,4

 

 

 

 

Камеральная часть

Уравнительные вычисления

Для выполнения уравнивания необходимо иметь избыточные измерения, следовательно если триангуляция состоящая из ряда примыкающих треугольников имеет р пунктов, из которых 2 исходные, а р-2 надо определить. То для их определения потребуется измерить 2(р-2)=2р-4 угла. Но в действительности измеренных углов триангуляции всегда больше необходимого числа. Если в триангуляции состоящий из р пунктов измерено всего n углов. То число избыточных  измеренных  будет равно R=n-2p+4.  Каждое избыточное  измерение угла дает возможность составить только одно геометрическое условие, одно условное уравнение, не зависимое одного от другого. Таким образом в каждой триангуляции можно составить сколько угловых уравнений сколько было измерено избыточных углов. В геодезическом четырехугольнике уравнивание производится по двум основным условиям. Условие фигуры, условие горизонта.

В данном случае число избыточных измерений будет равно R=8-2*4+4=4.

Условие фигуры

Это условие  возникает в любой замкнутой  фигуре, в которой измерены все  углы. Заключается в том, что сумма  измеренных углов после уравнивания  должна быть равна геометрической сумме  внутренних углов фигуры. Таких уравнений, за условие фигуры, четыре, так как в системе четыре треугольника с измеренными углами. Если в измеренные углы введем поправки, то получим уравненные углы  1+2+3-180=Wф .

 Сумма  уравненных углов в треугольнике  I+II+III-180=0.

Заменим уравненные углы через измеренные углы и поправки

(1)+(2)+(3)+[1+2+3]-180=0  это уравнение и есть условные  уравнения фигуры.

Выражение в  квадратных скобках- является уравнением невязки условий 

фигуры. Допустимая невязка Wф=2.5mв ,

mв- средняя кв.ошибка

измерения угла (2 разряда- 10")

Условие горизонта

В сети триангуляции центральная система, то при уравнивании  углов 

полюсной точки, возникает условие горизонта, которое  заключается в том,

что сумма всех углов вокруг полюса должна быть равна,                                  

после уравнивания, 360°.

XI+XII+XIII+XIV+=360°

11+(11)+12+(12)+13+(13)+14+(14)-360°=0

(11)+(12)+(13)+(14)+[11+12+13+14-360]=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводка запроектированных  работ

  • Запроектировано 2 пункта триангуляции 2 разряда
  • Запроектирован полигонометрический ход 2 разряда длинной 1700 м
  • Запроектирован ход нивелирования IV класса. точкам полигонометрического хода.
  • Запроектирована строительная сетка 600x400 м площадью 24000 м со сторонами 100x100

 


Информация о работе Проектироание сети триангуляции