Планировка строительной площадки

Физико-географические характеристики района строительства. Топографическая основа для составления проектов сооружений. Создание геодезической разбивочной основы на строительной площадке, ее вертикальная планировка. Разбивка и закрепление осей сооружения.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 17.12.2014
Размер файла 420,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

строительство геодезический топографический

Геодезические работы являются составной частью процесса строительного проектирования и производства, а их содержание и технологическая последовательность определяется этапами и технологией основного производства.

Для успешной реализации прогрессивных решений в области проектирования и строительства, необходимо разработать и внедрить новые методы геодезических построений, изменений и новые нормы точности применительно к условиям современного развития капитального строительства. Необходимость обязательного применения геодезических работ вызвана повышением требований к точности построений при возведении крупноразмерных и сложных по конструктивным решениям строительных объектов (СО).

Геодезическое обеспечение строительства особенно актуально на крупных объектах строительства, где инженерно-геодезические работы должны выполняться специализированными организациями по разработанному ими ППГР. Проект производства геодезических работ должен содержать в себе следующие элементы: сведения об особенностях и методах создания геодезической разбивочной основы, а так же способах и технологиях геодезического контроля на возводимых конструкциях. Допуски и точности указываются в проектной документации.

Проект производства геодезических работ.

Геодезические работы на строительной площадке делятся на детальные и основные, которые выполняют по проектам организации строительства (ПОС) или проекта производства строительно-монтажных работ(ППР). Являясь частью этих проектов, геодезические работы предназначены для своевременного исполнения разбивочных работ и контролирования производства строительных работ на различных этапах с точки зрения соответствия их геометрических параметров проекту.

Обычно проект при возведении зданий и сооружений включает в себя следующие основные разделы:

организация геодезических работ на строительной площадке.

Здесь приводится технологическая схема производства геодезических работ на площадке, календарный план производства работ, смета на производство работ, технико-экономическое обоснование проекта производства геодезических работ и другое;

- основные геодезические работы. Этот раздел включает проект разбивочной планово-высотной основы (схемы геодезических сетей, чертежи центров и знаков пунктов), расчет точности геодезических измерений и обоснование выбора приборов и методов измерений. Здесь же приводятся схемы переноса в натуру главных и основных осей зданий и сооружений от исходной геодезической основы, расчет точности выполнения работ, описание методик и контроля, а также схемы размещения и закрепления осевых знаков;

- геодезическое обеспечение при возведении подземной части зданий и сооружений. Даются указания по производству геодезических работ при устройстве обноски, разбивке котлованов и фундаментов и других элементов подземной части сооружения, описываются методики, предрасчет точности выполнения работ и выбор инструментов. Здесь же обосновываются методы исполнительной съемки для контроля производства работ;

- геодезическое обеспечение при возведении надземной части зданий и сооружений. Включает в себя методики создания и расчет точности рабочей геодезической основы на исходном горизонте объекта, методы передачи разбивочных осей и отметок на монтажные горизонты, методы создания и обработки геодезического разбивочного обоснования на монтажном горизонте с расчетом точности измерений. Здесь же приводятся указания по геодезическому контролю при монтаже элементов и исполнительской съемке смонтированных конструкций и по составлению исполнительной документации по законченному объекту;

- наблюдения за деформациями зданий и сооружений. В разделе приводится расчет точности определения деформаций окружающей земной поверхности, фундаментов и самого сооружения, выбирается планово высотная основа для этого вида работ, конструкции деформационных марок и реперов, выбор методов и инструментов, а также сроки, методы обработки и представления материалов.

Если необходимы сведения о перемещениях и деформациях строящихся зданий и сооружений, в соответствующем разделе ППГР дается проект геодезических наблюдений за их положением и методика обработки полученных результатов.

ППГР разрабатывается на основе действующих нормативных документов (стандартов, строительных норм и правил, инструкций, указаний и др.) с учетом последних достижений науки и техники, а также с использованием передовых методов и средств геодезических работ при строительстве и монтаже инженерных сооружений.

1. Физико-географические характеристики района строительства

При выполнении этого раздела необходимо обратить внимание на топографо-геодезической изученности района работ, определить все пункты опорной геодезической сети, изучить рельеф местности, определить максимальную и минимальную отметки на участке съемки. В соответствии с заданием необходимо подать физико-географическое описание южной части Минской области.

В геологическом отношении территория всей Беларуси расположена в пределах Белорусско-Литовской антиклизы западной части Восточно-Европейской платформы. Последняя является одной из крупнейших древних платформ Земли.

Минская область - центральная, самая большая по территории область Республики Беларусь, граничит со всеми областями республики. На востоке Минская область граничит с Могилевской областью, на севере - с Витебской, на западе - с Гродненской, на юго-западе - с Брестской, на юге - с Гомельской. Это единственный регион в Беларуси, который не имеет границ с другими государствами. Но благодаря тому, что по территории области проходят важнейшие транспортные коридоры, здесь имеются хорошие возможности для выгодных экономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья. Минский край разнообразен. Рельеф равнинный и холмистый. Преобладают высоты 150-200 м над уровнем моря. Для его ландшафта характерно чередование возвышенностей с участками равнин и низменностей.

Участок заданной территории находится в южной части Минской области, общая площадь территории 7.29 км2. Территория расположена между 54°43?35?? и 54°41?50?? северной широты и между 18° 02? и 18°04?50?? восточной долготы. Максимальная абсолютная отметка находится в центре, на горе Дубровина (приблизительно 223 метра), минимальная абсолютная отметка в районе реки Андога (ниже 117 метров). Рельеф местности здесь представлен склонами названной горы, изрезанной многочисленными лощинами и оврагами. Обрывистые склоны оврагов достигают величины 2,9 м. Климат умеренно-континентальный. Он отличается умеренно теплым летом и мягкой зимой с частыми оттепелями. Средние температуры: январь -6,8° С, июль + 17,5° С. Период с суточными температурами выше 0° С (теплый период) продолжается в среднем 234 дня, с конца марта до середины ноября; выше 5° С (начало вегетации растений) - 188 дней, с середины апреля по третью декаду ноября; выше 10° С (активная вегетация растений) - 144 дня, с 3 мая по 24 сентября; и выше 15°С (летний период) - 85 дней, с 3 июня по 27 августа. Вегетативный период 186-195 суток. Благоприятный период для аэрофотосъёмок на заданной территории считается промежуток времени между серединой апреля и серединой октября.

Что касается гидрографии в квадратах 70-09 и 70-10 имеются искусственные водоемы, пруды. На юго-западе протекают два пересыхающих ручья впадающих в реку Андога. Длина реки Андога на картографируемой территории около 500 метров.

Экономико-географическая характеристика. Территорию участка с севера на юг проходит асфальтированное шоссе Мирцевск-Павлово шириной 17 метров с проезжей частью 13 метров, шоссе соединяет два населенных пункта Дубровка (24 дв.) и Волково. Так же развита сеть полевых проселочных дорог, они соединяют между собой поселки сельского типаНикитино и Шуринга. На территории аэрофотосъёмки расположены 2 геодезических пункта-на северо-западе «Темный бор» и в центральной части «Дубровина». Территория оснащена линией электропередач проходящей вдоль шоссе. Растительный покров на участке строительных работ существует в виде сельскохозяйственных угодий (полей) на пологих склонах горы. Имеются небольшие рощи смешанного леса высотой деревья 10 метров и средним диаметром ствола 0,16

2. Топографическая основа для составления проектов сооружений

Согласно СниП 1.02.07-84 «Инженерные изыскания для строительства», перед проектными работами, следует собирать сведения об имеющихся картах, планах и фотопланах на данную территорию. Если топографических материалов на данный момент не достаточно, то заказывается новая съемка. Границы и площади участков, имеющихся в съемке устанавливаются в техническом задании.

Для составления генеральных планов городов, требуются карты в масштабе 1:5000 с высотой сечения через 1 м.

Планы детальной планировки могут иметь несколько копий. На отдельной копии выделяются отдельные проектируемые объекты, например, на одной копии объекты озеленения и благоустройства, а на другой - транспортная сеть и т.д.

Если готовой топографической основы в геодезической службе или города не имеется, то заказывается топографическая съемка для разработки проектов строительства. Масштабы съемок выбираются согласно таблице 1, данной в СНиП 1.02.07-84

Таблица 1. Масштабы съемок для создания топографической основы

Характеристика участка съемки, сооружения

Масштаб съемки

1. Территория с капитальной застройкой (реконструкция, расширение) с подземными и надземными сооружениями

2. Незастроенная, малозастроенная территория или территория с малоэтажными застройкой с подземными и подземными сооружениями

3. Территории новых или реставрируемых микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов, а также групп жилых и общественных зданий

4. Трасса магистральных трубопроводов в несложных условиях

5. Трасса вне площадных коммуникаций, городских коммуникаций на незастроенных участках, трасса кабелей ЛЭП, автомобильных и железных дорог

6. Территория для проектирования аэродромов и аэропортов

1:500

1:2000,

1:1000

1:1000,

1:500

1:10000

1:5000,

1:2000

1:2000

Границы съемки под конкретное проектируемое здание определяются; во-первых, границей землеотвода, в пределах которой располагается само здание, объекты благоустройства, подъезды, детские площадки и т.д.; во-вторых, границей площадки, отведенной под строительства. Эта граница обычно больше, чем граница землеотвода, кроме того, съемке в масштабе 1:500 подлежат полосы (на застроенной территории обычно шириной 40-50 м) вдоль проектируемых трасс подключения к существующим сетям. Точки подключения таких трасс на застроенной территории могут располагаться достаточно далеко от проектируемого здания.

На застроенной территории съемка должна производиться периодически и в городской или поселковой геодезической службе должна существовать «дежурная карта» на данный период времени. В этом случае в процессе геодезических изысканий выполняют только обследования площадки и трасс проектируемых коммуникаций с досъемкой последних изменений.

В соответствии с требованиями инструкции по инженерным изысканиям для строительства проектирование промышленных предприятий на первой стадии (проект) осуществляется на планах в масштабе 1: 2000 с высотой сечения рельефа 1,0-0,5 м.

Планы масштаба 1: 1000 с высотой сечения рельефа 0,5 м используются для составления рабочей документации незастроенных или малозастроенных строительных площадок. В случае проектирования объектов промышленного и городского строительства на территориях с капитальной застройкой и густой сетью коммуникаций масштаб топографических планов увеличивается до 1: 500 при высоте сечения рельефа 0,5 м. В ходе выполнения данной расчетно-графической работы была использована карта масштаба 1: 2 000.

3. Создание геодезической разбивочной основы на строительной площадке

На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного обоснования при выносе проекта подлежащих возведению зданий и сооружений на местность, а также (в последующем) для геодезического обеспечения на всех стадиях строительства и после его завершения.

Геодезическую разбивочную основу для определения положения объектов строительства в плане создают преимущественно в виде: строительной сетки, продольных и поперечных осей, определяющих положение на местности основных зданий и сооружений и их габаритов, для строительства предприятий и групп зданий и сооружений, красных линий (или других линий регулирования застройки), продольных и поперечных осей, определяющих положение на местности и габариты здания, для строительства отдельных зданий в городах и поселках.

Строительную сетку выполняют в виде квадратов и прямоугольников, которые подразделяют на основные и дополнительные. Длина сторон основных фигур сетки 100…200 м, а дополнительных - 20… 40 м.

Разбивочная сеть

При проектировании строительной сетки должны быть: для выполнения разбивочных работ обеспечены максимальные удобства, основные возводимые здания и сооружения расположены внутри фигур сетки, линии сетки расположены параллельно основным осям возводимых зданий и по возможности ближе к ним, непосредственные линейные измерения.

Предварительная разбивка строительной сетки от пунктов опорной геодезической сети выполняется в следующем порядке (рис. 1). Вначале выносят в натуру полярным способом два главных направления сетки AB и AD при этом координаты их концов определяют графо-аналитически на плане, на котором запроектирована сетка. Затем от исходных направлений на всей площадке разбивают строительную сетку и закрепляют ее в местах пересечений постоянными знаками с плановой точкой. Знаки делают из забетонированных обрезков труб, рельсов и т.п. Основание знака (низ знака, опора знака) должно располагаться ниже границы промерзания грунта минимум на 1 м. Вынос в натуру производится от закрепленных постоянными знаками в процессе инженерно-геодезических изысканий опорных пунктов ПЗ-1 и ПЗ-2, расположенных вне пределов земляных работ.

Графо-аналитический - комбинированный метод: часть данных получают графически, часть - из расчетов. Этот метод представляет собой сочетание аналитического и графического методов и является основным при геодезической подготовке выноса проекта в натуру.

Графически определяют координаты отдельных точек проектируемого объекта (точек А, B, C, D), а разбивочные элементы находят из решения обратной геодезической задачи. В данном случае, разбивочные элементы включают проектный угол и проектное расстояние, которые вычисляются по формулам:

Результаты вычисления разбивочных элементов представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Координаты точек (м)

Приращения (м)

Румб

Дирекционный угол

Расстояние (м)

Х

Y

?X

?Y

ПЗ-1

6066350

4313810

-62

-340

86°53'

(ЮЗ)

186°53'

345,2

А

6066410

4314150

ПЗ-1

6066350

4313810

130

-290

58°39'

(СВ)

297°21'

317,8

Г

6066220

4314100

ПЗ-2

6066180

4314480

-160

150

41°18'

(СВ)

138°42'

219,3

Б

6066340

4314330

ПЗ-2

6066180

4314480

30

220

84°55'

(СВ)

84°55'

222,1

В

6066150

4314260

От этих главных направлений выносят сеть с точностью 1: 1000-1: 2000 путем выноса в натуру проектного угла и проектного расстояния.

Для выноса проектного угла используем оптический теодолит, установив который в точке А и, приведя его в рабочее положение, наводятся на точку В, где заблаговременно центрируется визирная марка. К отсчёту на точку В прибавляют значение угла в и вращением алидады добиваются отсчёта по горизонтальному кругу, равному вычисленному. Это направление визирной оси закрепляют на местности в точке С1. Аналогичные действия выполняют при другом круге теодолита и отмечают на местности вторую точку С2. Точка С берётся как среднее из двух построенных, для чего отрезок С1С2 делится пополам. Полученная таким образом точка С фиксируется на местности и принимается за окончательное значение проектного угла ВАС (рис. 2). В случае отсутствия базовой стороны, разбивка производится по азимуту.

Для построения на местности проектной линии от исходной точки откладывают в заданном направлении расстояние, горизонтальное проложение которого равно проектному значению. Поправки в линию необходимо вводить непосредственно в процессе ее построения, а это затрудняет и осложняет работу, особенно при высокоточных измерениях. Поэтому часто поступают таким же образом, как и при построении углов.

На местности откладывают и закрепляют приближенное значение проектного расстояния. Это расстояние с необходимой точностью измеряют компарированными мерными приборами или точными дальномерами с учетом всех поправок измерений. Получив после камеральной обработки длину закрепленного отрезка и сравнив ее с проектным значением, находят линейную поправку Д, которую и откладывают с соответствующим знаком от конечной точки отрезка В'. Для контроля построенную линию АВ измеряют.

Линейная поправка: и

Схема отложения проектного расстояния

Составной частью проектирования строительной сетки является приближенная оценка точности геодезических измерений, необходимых при перенесении сетки на местность. Средняя квадратическая погрешность положения выносимой точкивычисляется по формуле:

где mгр - СКО снятия координат конечных точек исходных направлений, определяется масштабом генплана, на котором запроектирована съемка. Она равна 0,1 мм в масштабе плана. В нашем случае масштаб равен 1:2 000, тогда mгр.= ± 0,2 м;

-СКО в положении конечных точек, вызванная ошибками выноса.

,

где - СКО отложения расстояния S рулеткой,

- СКО построения угла в. Тогда имеем для направления ПЗ1 - А:

Все фигуры сетки и закрепляют их временными знаками. Затем по всем вершинам сетки прокладывают полигонометрические ходы и вычисляют фактические (исполнительные) координаты каждой вершины. По разностям исполнительных и проектных координат определяют элементы редукции, представленные в таблице 4.

Таблица 4

№ точки

Приращения редукции (см)

Элементы редукции

?X

?Y

Расстояния ln(см)

Углы вn(правые)

Направление

°'

1

7.01

2.58

22.6

1ґ6ґ - 1ґ1

37°01'

2

3.57

-2.18

15.4

2ґ7ґ - 2ґ2

28°13'

3

2.83

1.05

9.1

3ґ8ґ - 3ґ3

7°33'

4

5.41

2.43

6.8

4ґ9ґ - 4ґ4

31°57'

5

0.45

2.51

11.3

5ґ10ґ - 5ґ5

87°38'

6

-2.16

0.63

19.5

6ґ11ґ - 6ґ6

44°25'

7

-0.67

3.41

12.0

7ґ12ґ - 7ґ7

38°21'

8

-3.37

-0.88

5.1

8ґ13ґ - 8ґ8

3°19'

9

-4.54

-0.37

5.1

9ґ14ґ - 9ґ9

10°04'

10

3.73

-4.15

12.0

10ґ15ґ - 10ґ10

15°49'

11

2.45

3.19

16.4

11ґ16ґ - 11ґ11

30°51'

12

-0.67

2.72

8.8

12ґ17ґ - 12ґ12

29°18'

13

1.15

3.05

1.2

13ґ18ґ - 13ґ13

12°05'

14

4.32

1.52

6.6

14ґ19ґ - 14ґ14

35°17'

15

3.08

4.39

14.3

15ґ20ґ - 15ґ15

33°28'

16

4.01

0.98

14.3

16ґ21ґ - 16ґ16

14°41'

17

5.51

4.53

7.3

17ґ22ґ - 17ґ17

3°02'

18

3.18

0.67

4.5

18ґ23ґ - 18ґ18

57°59'

19

-2.03

1.23

10.2

19ґ24ґ - 19ґ19

13°43'

20

-1.64

4.53

17.5

20ґ25ґ - 20ґ20

17°46'

21

2.56

-0.17

13.1

21ґ22ґ - 21ґ21

43°23'

22

1.71

1.43

8.6

22ґ17ґ - 22ґ22

27°41'

23

-0.34

3.58

9.1

23ґ18ґ - 23ґ23

30°32'

24

3.75

2.45

14.5

24ґ19ґ - 24ґ24

42°20'

25

2.28

-1.56

21.3

25ґ20ґ - 25ґ25

25°22'

После чего откладывают редукционные линейные и угловые элементы от временных знаков. Для редуцирования составляют разбивочный чертеж, на котором представлены все элементы редукций.

Редуцирование выполняется следующим образом. Над временным знаком, например 1ґ, устанавливается и приводится в рабочее положение теодолит. От направления 1ґ4ґ откладывается угловой элемент редукции в1, соответствующий углу 20°15', и фиксируется направление -1ґ1. Вдоль этого направления при помощи рулетки откладывается линейный элемент редукции l1, равный 7,49 см. Таким образом, на местности будет определено положение точки А, координаты которой соответствуют проектным значениям. Аналогичным образом редуцируют все пункты строительной сетки.

Отредуцированные пункты сетки закрепляют постоянными знаками, представляющими собой железобетонные монолиты или забетонированные отрезки рельсов, металлических труб и т.п. с приваренными сверху марками или металлическими пластинами размером 200Ч200 мм. Чтобы при закладке постоянного знака не утратить положение отредуцированного пункта, поступают следующим образом. Перед установкой

знака положение пункта фиксируют двумя створами 1 и 2 на кольях (рис. 5). После установки знака по меткам на верхних торцах кольев натягивают струны (леску) и восстанавливают на знаке положение вершины сетки.

Правильность редуцирования проверяется контрольными измерениями на каждом втором пункте сетки и выборочными промерами ее отдельных сторон. Если измеренные углы отличаются от 90° не более, чем на 10-15», а разница в длинах сторон не превышает 10-15 мм координаты пунктов сетки принимают равными проектным.

Высотной разбивочной основой в условиях массовой застройки служат пункты геодезической строительной сетки, высоты которых определены нивелированием IV класса. На крупных промышленных объектах и для зданий повышенной этажности прокладываются ходы нивелирования III и II классов. Государственная нивелирная сеть сгущается строительными реперами из расчета не менее двух для каждого объекта строительства, а для многосекционных зданий - по одному строительному реперу на каждую секцию. Схема расположения реперов должна обеспечивать передачу высот с одной установки нивелира на максимальное число элементов возводимого здания или сооружения.

Пункты плановой и высотной разбивочных сетей закрепляются временными (деревянные колья, металлические штыри, обрезки газовых труб, костыли) или постоянными знаками (рис. 6). Временные знаки используются для выполнения текущих операций на определенный цикл строительства, постоянные знаки закладываются с расчетом использования и в период эксплуатации сооружения.

Для облегчения производства разбивочных работ на основании строительной системы принимают локальную координатную систему. Во избежание отрицательных значений абсцисс и ординат при геодезической подготовке проекта за начало координат принимают пункт сетки, расположенный в юго-западном углу стройплощадки. От этого частного начала вычисляют координаты остальных пунктов по принятым в проекте длинам сторон фигур сетки.

Координатные значения в метрах

4. Вертикальная планировка строительной площадки

Вертикальная планировка - это комплекс различных видов земляных работ, цель которых - преобразование заданным образом рельефа местности (обычно - стройплощадки или земельного участка). Чаще всего вертикальная планировка территории необходима для подготовки строительной площадки к застройке и предполагает выравнивание существующего рельефа до нужной горизонтальной поверхности. Выполнение планировки при подготовке к строительству практически неизбежно, так как найти участок с естественным горизонтальным рельефом непросто, а строить на наклонном рельефе - чаще всего нетехнологично.

Основой для проектирования вертикальной планировки служат топографические планы масштабов 1: 5000 - 1: 500, составленные по результатам нивелирования стройплощадки по квадратам с вычисленными абсолютными высотами всех вершин квадратов.

Топографический план строительной площадки

Если рельеф участка должен быть спланирован горизонтальной площадкой под условием нулевого баланса земляных работ, проектная отметка такой площадки вычисляется по формуле:

где Н0 - наименьшая отметка земли, округленная до 1,0 м;

h1 - разность между отметкой, относящейся к одной вершине квадрата и Н0;

h2 - разность между отметкой, относящейся к одной вершине квадрата и Н0;

h4 - разность между отметкой, относящейся к одной вершине квадрата и Н0;

n - количество квадратов.

Для нашей площадки:

Наклонную площадку получаем поворотом горизонтальной плоскости вокруг средней линии с уклоном 0,05, где рабочие высоты этой линии не меняются, а высоты верхней и нижней линий изменяются при заданном уклоне 0,05 по направлению указанному стрелкой и вычисляются по формуле:

Чертеж границ земляных работ

Вычисление объемов земляных работ производится по формуле Стрельчевского:

где VH, VB - объем земляных работ по насыпи и выемке грунта;

а - сторона квадрата; hH, hB - рабочие отметки.

Расчеты представлены в таблице 5.

Таблица 5

Объем

h, м

V, м3

?hH

?hB

VH

VB

1

0,2

-8,5

0,72

1297,59

2

5,1

-0,7

700,71

13,43

3

11,5

-

1796,88

-

4

14,5

-

2265,63

-

5

-

13,1

-

2046,88

6

2,4

3

166,67

260,42

7

8,3

-

1296,88

-

8

13,5

-

2109,38

-

9

-

18,4

-

2875

10

0,1

-7,6

0,20

1141,44

11

3,7

-1,6

403,60

75,46

12

9,9

-

1546,88

-

13

-

17,9

-

2796,88

14

-

8,9

-

1390,63

15

3,4

2,5

309,14

165,52

16

9,4

-

1468,75

-

Сумма

12065,44

12036,26

Баланс

29,18 м3

5. Разбивка и закрепление осей сооружения

На разбивочном чертеже изображена часть строительной сетки, от сторон которой 5-7 и 13-17 необходимо вынести в натуру основные оси сооружения прямоугольной формыI-II-III-IV. Исходными данными для разбивки являются координаты точек, фиксирующие положение осей (на рис. 11 подписаны координаты двух точек из четырех), и вычисленные расстояния между этими точками и вершинами сетки. Установив в пункте №13 теодолит, направляют его трубу на пункт 15 и откладывают расстояние ?y1= 10,00 м. В закрепленную временным знаком точку К переносят теодолит и при двух положениях вертикального круга строят прямой. Отложив вдоль перпендикуляра отрезок 1= 5,00 м, получают точку I и закрепляют ее временным знаком. По створу К - I откладывают проектную ширину сооружения 30,00 м и определяют таким образом положение точки II. Аналогичным способом разбиваются и закрепляются точки III и IV. Разбивку осей проверяют привязкой точек II и III соответственно к пунктам 21 и 22, а также контрольными измерениями диагоналей I-III и II-IV и прямых углов между осями.

Чертеж выноса осей

Для сохранения основных осей на весь период строительства каждую из них закрепляют створными знаками а - а', b - b', c - с', d - d' и т.д. (рис. 12). Знаки располагают вне зоны земляных работ и с таким расчетом, чтобы обеспечить возможность переноса осей на верхние ярусы сооружения. Для выполнения в дальнейшем детальной разбивки параллельно контуру сооружения на расстоянии 4-5 м от него устраивают строительную обноску в виде оструганных досок, укрепленных на столбах в строго горизонтальном положении. С помощью теодолита на обноску переносят основные оси сооружения (рис. 12). Зрительную трубу установленного над точкой I прибора направляют на точку II и фиксируют карандашом положение центра сетки нитей на верхнем обрезе доски (осевая риска 1'). Переведя трубу через зенит, намечают риску 1» на противоположной стороне обноски. Продольную ось С - С переносят на обноску последовательным визированием на точку IV ив противоположном направлении (риски C' и C»). Таким же приемом фиксируются на обноске с точек II, III и IV остальные оси сооружения, после чего фактические расстояния между осями измеряют стальной рулеткой с введением поправок за компарирование и температуру в результаты измерений. Приняв направления какой-либо пары взаимно перпендикулярных осей (например, C - C и I-I) за исходные, смещают остальные осевые риски так, чтобы расстояния между ними были точно равны проектным.

Чертеж обноски

Вслед за основными осями разбивают промежуточные, откладывая указанные на разбивочном чертеже межосевые интервалы: 10 м в продольном и 10 м - в поперечном направлениях.

Окончательное положение каждой из осей закрепляют гвоздем и обозначают несмываемой краской с указанием номера оси. Межсекционные оси, сохранность которых должна быть обеспечена на длительный период, закрепляют створными знаками.

6. 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:;

· средняя квадратическая ошибка угловых измерений 10;

· средняя квадратическая ошибка определения превышения 2 мм.

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

,

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

Ширина здания 30 м, длина 30 м, , тогда

Для расчета необходимой точности построения углов и отложения длин линий при выносе точек пересечения основных осей в натуру от пунктов строительной сетки необходимо вычислить допустимые СКО в положении выносимых точек.

Исходной величиной для расчета точности являются СКО выноса основных осей mLосн.

На величину mLосн влияют как ошибки в длинах сторон строительной сетки, так и ошибки точек пересечения основных осей от пунктов сетки, т.е.

,

где - СКО в расстоянии между основными осями, обусловленная влиянием ошибок в длинах сторон сетки, - СКО в расстоянии между основными осями, обусловленная влиянием ошибок разбивки. Исходя из принципа равного влияния, принимаем влияние обоих источников ошибок одинаковым , получим .

Допустимую СКО в положении точек пересечения основных осей находим по формуле: или .

Теперь зная величину , можно рассчитать необходимую точность построения прямых углов и отложения длин линий при выносе в натуру точек пересечения основных осей способом прямоугольных координат. Для расчета точности выбирается наихудший случай разбивки, когда расстояния, откладываемые по стороне сетки и по перпендикуляру к ней, максимальны.

В данном курсовом проекте примем точку, как точку пересечения основных осей Для вычисления точности необходимо определить следующие ошибки: где

- средняя квадратическая ошибка построения прямого угла;

- отномительная квадратическая ошибка отложения расстояния;

- относительная квадратическая ошибка отложения расстояния;

Эти величины вычисляются по следующим формулам:

Подставляя в формулы числовые значения, получим:

Таким образом, для обеспечения заданной точности разбивки в данном случае необходимо прямые углы строить с СКО и линейные элементы разбивки откладывать с относительной СКО не более 1/5000.

Для обеспечения заданной точности разбивки при построении прямых углов целесообразно использовать теодолит Т30 и приборы ему равноточные, а линейные элементы разбивки откладывать с помощью рулетки или светодальномера.

6. Геодезические работы при сооружении котлованов

Основными задачами на этом этапе строительства являются:

· детальная разбивка контура котлована;

· контроль глубины отрывки котлована;

· расчет объема земляных работ;

· исполнительная съемка котлована.

Детальные разбивочные работы заключаются в построении на местности от главных и основных осей всех геометрических элементов проекта (горизонтальных, вертикальных и наклонных линий; горизонтальных и дирекционных углов; точек и горизонтов с проектными высотами), определяющих положение сооружения и отдельных его частей в плане и по высоте с необходимой точностью.

Детальные разбивочные работы выполняются по рабочим чертежам в соответствии со стадиями строительно-монтажных работ: разбивка котлована и траншей под фундаменты, монтаж фундаментов и подвальной части сооружения; прокладка сетей инженерных коммуникаций; возведение надземной части сооружения; монтаж строительных конструкций и оборудования. Точность детальных разбивочных работ задается СНиП 3.01.03 - 84: в плане относительно разбивочных осей сооружения; по высоте - относительно рабочих реперов, и приводится ниже в табл. 5.

Котлован - искусственное углубление в земной поверхности, предназначенное для возведения фундамента и подземной части сооружения. В поперечном сечении котлован представляет собой трапеции, нижние основания которых образуют дно (нижний контур), верхние основания - бровку (верхний контур), а боковые стороны являются откосами с уклоном 1: т, зависящим от вида грунта и проектной глубины Л.

Задачей геодезиста на этом этапе строительства является разбивка от основных осей контура котлована в соответствии с данными разбивочного чертежа, определяющими форму и размеры котлована по габаритам нижнего обреза фундамента. Для этого по вынесенным на обноску рискам основных осей натягивают монтажные проволоки (рис. 14), в местах пересечения проволок опускают отвесы и их проекции закрепляют кольями. Чтобы разбить верхнюю бровку котлована, от его нижнего контура откладывают по перпендикулярам к осям расстояние d, в соответствии с уклоном откосов котлована.

Таблица 6

Виды грунтов

Крутизна откоса при глубине выемки, м, не более

1,5

3

5

Насыпные неуплотненные

1:0,67

1:1

1:1,25

Песчаные и гравийные

1:0,5

1:1

1:1

Супесь

1:0,25

1:0,67

1:0,85

Суглинок

1:0

1:0,5

1:0,75

Глина

1:0

1:0,25

1:0,5

Лессы и лессовидные

1:0

1:0,5

1:0,5

При проектируемом котловане со средней глубиной 2 м на гравийном грунте принимаем уклон равным 1:1.

До начала выемки грунта площадь котлована нивелируют, устанавливая рейку в точках пересечения продольных и поперечных осей (например, в точках 2-А, 2-Б и т.д. По данным ежедневного нивелирования составляют поперечники вдоль каждой из поперечных осей и подсчитывают текущие объемы земляных работ. Если глубина котлована не превышает 2 м, нивелирование производится с бровки котлована. При большей глубине котлована на его дне закладывают репер и передают на него отметку от основной нивелирной сети стройплощадки. Для этого к установленному на бровке кронштейну прикрепляют стальную рулетку. К нулевому концу рулетки прикрепляют груз в 10 кг и погружают его в ведро с жидкостью. С помощью двух нивелиров, расположенных наверху и внизу, берут одновременно отсчеты aи b по рулетке и отсчеты d и с по верхней и нижней рейкам. Отметку репера на дне котлована вычисляют по формуле:

Схема передачи отметки на дно котлована

В нашем случае за репер, принята точка 5 с абсолютной высотой 148,00 м. Проектная отметка дна котлована Нпр = 145,00 м. В процессе передачи отметки были установлены нивелиры и приведены в рабочее положение, после чего были были получены отсчеты по рейке и рулетке:

a = 1,432 м;

c = 5,225 м;

d = 1,446 м.

Для осуществления разбивки необходимо вычислить отчет b по формуле:

Следовательно:

Осуществляемый при помощи репера текущий контроль объемов земляных работ должен обеспечить недобор выемки грунта на 10-20 см по сравнению с проектной отметкой. Оставшийся слой земли выбирается непосредственно перед укладкой фундамента. Бровка траншей для ленточных фундаментов также разбивается от основных осей здания с предусмотренным проектом запасом по ширине для установки опалубки. Разбивка контура котлована под столбчатые фундаменты производится от центров фундаментов, положение которых определяется промерами в створе основных осей сооружения. По окончании выемки грунта до проектной отметки на дне котлована вторично разбивают контур основания фундамента.

Разбивку верхних границ котлована начинаем с поперечника 1-1, на котором следует отметить точки, лежащие на верхней бровке котлована (рис. 15). Для этого от точки пересечения осей А-А и 1-1 откладываем заложение I-b= 149,00 - 148,00 = 1,00 м в направлении поперечника 1-1 и заложение I-a, равное I-b, по оси А-А, получив соответственно точки лежащие на бровке котлована. Аналогично поступаем с каждой стороной котлована. Результаты вычислений представлены в таблице 6.

Чертеж границ котлована

Исполнительная съемка котлована выполняется от основных осей, которые переносят на дно котлована после его окончательной зачистки. Для этого внешний и внутренний контуры привязывают к основным осям сооружения, а также выполняют нивелирование дна по квадратам со стороной 3-5 м. По результатам съемки составляют исполнительный чертеж котлована. На чертеже указывают: расстояние от контуров котлована (нижнего и верхнего) до основных осей сооружения; отметки поверхности внешнего контура до начала выемки грунта; исполнительные отметки и проектную отметку дна котлована. Отклонения исполнительных отметок должны быть не более 2-3 см.

Геодезические измерения при устройстве котлованов должны выполняться с погрешностью не более: линейные - 3 см; угловые - 30?; высотные - 1 см; определение объемов работ - 5%.

7. Геодезические работы при возведении фундаментов

Одним из самых важных и ответственных этапов возведения сооружения является устройство фундамента, от качества монтажа которого зависит устойчивость и надежность сооружения, отдельных его конструкций и технологического оборудования.

По конструкции фундаменты подразделяются на сплошные, ленточные, столбчатые, свайные, а по способу изготовления - на монолитные и сборные.

Сборные ленточные фундаменты

Устанавливают угловые подушки и блоки по проволоке, натянутой на осевых гвоздях обноски, а через 15-20 м - маячные блоки. На них наносят риски для смещения оси блока с разбивочной осью. Промежуточные блоки укладывают относительно натянутого вдоль боковой поверхности угловых и маячных блоков, шнура-причалки.

Правильность установки блоков в плане проверяют от отвесов с осевой проволокой боковым нивелированием или «вешанием» с помощью теодолита, а по вертикали и горизонтали - отвесом и уровнем.

После окончания монтажа ряда блоков производят нивелирование отклонения верхних поверхностей блоков от проектного положения и производят уравнивание монтажного горизонта для укладки плит и перекрытий над подвалом.

По окончании работ составляют исполнительную съемку, на которой показывают смещение блоков от осей и отклонение фактических отметок относительно проектных.

Отклонение блоков от оси и по высоте не должно превышать 10 мм.

Монолитные ленточные фундаменты

Начинают с установки опалубки. В ней устанавливают арматуру и заполняют ее бетоном до проектной отметки Hпр. Опалубку устанавливают в проектное положение с помощью теодолита или отвесов.

Контроль высоты выполняют по не затвердевшему бетону нивелиром. При этом, рейку ставят на лист фанеры.

Верхний обрез фундамента намечают на опалубке гвоздями или краской. Отметку переносят от ближайшего репера с точностью 5 мм.

Положение опалубки контролируют от разбивочных осей. Ее отклонение в плане не должно превышать 10 мм.

После заполнения опалубки бетон выравнивают и закладывают в не затвердевший бетон металлические штыри и скобы для фиксации на них проектных отметок и осей.

Фундаменты стаканного типа

Устройство под железобетонные колонны начинают с установки фундаментных плит. Плиты укладывают по осям закрепленных на обноске. Правильность проверяют теодолитом и нивелиром.

Дно «стаканов» фундамента нивелируют по всем углам и по середине. По насечкам на фундаменте проверяют расстояние между осями, определяют их смещение и расстояние от осей до стенок «стаканов».

От правильности расположения осей-стаканов и анкерных болтов для металлической колонны зависит не только точность монтажа, но и несущая способность колонны.

Геодезические работы зависят от типа фундамента и глубины котлована. При неглубоком заложении фундамента вдоль верхней бровки котлована параллельно оси здания строят обноску, т.е. доски или металлические штанги укрепляют на столбах на высоте около 1 м, нивелиром обноску устанавливают строго горизонтально. Наиболее удобна сплошная обноска, но часто применяют створную обноску, состоящую из отдельных деревянных или металлических «строительных скамеек» (рис. 16). Каждая пара скамеек, установленных на противоположных сторонах здания, закрепляет на местности только одну строительную ось. Вместо скамеек можно использовать столбики, при этом требования к параллельности осям здания и горизонтальности те же, что и для сплошной обноски.

Схема детальной разбивки фундамента

После сооружения обноски на нее теодолитом переносят основные оси. Используя основные оси в качестве исходных, строят на обноске все другие оси сооружения, для чего предварительно на специальном разбивочном чертеже показывают оси сооружения и расстояния между ними. Одну продольную и одну поперечную основные оси принимают за исходные, от них по противоположным сторонам обноски инварной лентой или стальной компарированной рулеткой откладывают согласно разбивочному чертежу проектные расстояния между осями. Контролем является совпадение сумм всех отложенных вдоль данной стороны здания проектных расстояний между осями с общей длиной. В результате на обноске обозначают все оси сооружения, образующие осевую разбивочную систему.

При глубоком заложении фундамента или сложной конфигурации обноску устанавливают в котловане вдоль его нижней бровки, при этом размеры котлована должны быть увеличены. Для фундамента из монолитного железобетона на дне котлована, имеющем отметку, сооружают опалубку, в которую устанавливают арматуру и заполняют бетоном. Положение опалубки в котловане определяют от соответствующих строительных осей, для чего строительные оси на местности обозначают тонкой стальной проволокой или леской, натянутой между метками противоположных сторон обноски. Нитяным отвесом оси проектируют на дно котлована и от них откладывают проектные расстояния до бортов опалубки. На опалубку переносят проектную отметку верха фундамента, вертикальность бортов опалубки контролируют отвесом.

Сборные фундаменты из готовых блоков обычно устанавливают без обноски. Выровняв с помощью нивелира основание, теодолитом устанавливают места угловых фундаментных блоков и блоков на пересечениях осей и в промежутках между ними не реже чем через 15-20 м. На верхнюю поверхность установленных блоков переносят и маркируют строительные оси, для контроля измеряют расстояния между ними. Через метки на крайних блоках натягивают струну или леску и откладывают вдоль полученных линий проектные расстояния между рядовыми блоками. Чтобы натянутая струна не мешала укладке блоков, ее смещают параллельно оси на нужное расстояние.

В данной курсовой работе будет рассмотрено возведение свайного фундамента. Проектирование предусматривает использование квадратных свай с сечением 35х35 см и длиной 8 м, забитых с промежутком 2 м. При возведении свайного фундамента центры осевых свай размечают при помощи теодолита с закрепленных осей на бровке котлована, откладывая стальной рулеткой проектные расстояния. Остальные сваи разбиваются перпендикулярными промерами в обе стороны от осей. При забивке свай контролируют их вертикальность с помощью теодолита; одновременно осуществляется контроль положения сваи по высоте геометрическим нивелированием. Закончив забивку свай, вновь нивелируют их торцы, которые должны располагаться в одной горизонтальной плоскости.

Схема свайного поля

По окончании сваебойных работ производится исполнительная съемка свайного поля, фиксирующая все продольные и поперечные отклонения свай от проектного положения.

8. Построение разбивочной основы на исходном горизонте

Для установки строительных конструкций в проектное положение необходима опорная разбивочная сеть на исходном горизонте блоках фундамента, бетонной подготовке или перекрытии подвала. По мере возведения здания пункты этой сети проектируются на опорные площадки несущих конструкций, называемые монтажными горизонтами. Построение опорной разбивочной сети на исходном горизонте начинают с переноса основных осей со створных знаков на наружные и внутренние грани цоколя здания. Оси выносят с помощью теодолита и закрепляют на цоколе рисками и окраской. Правильность перенесения осей контролируется промерами стальной рулеткой между осевыми рисками. От ближайшего репера на цоколь здания выносится проектная отметка чистого пола первого этажа, называемая нулевой отметкой. От этой отметки в дальнейшем производится разбивка элементов конструкций и оборудования по высоте.

С рисок основных осей внутренней грани цоколя теодолитом и стальной рулеткой выполняют предварительное построение на исходном горизонте пунктов плановой разбивочной сети, называемых базовыми знаками.

Положение и густота базовых знаков обусловливаются возможностью обеспечения видимости с исходного горизонта на остальные этажи и удобством их проектирования на монтажные горизонты. Координаты базовых знаков определяются путем проложения между ними полигонометрических ходов или методом трилатерации. Редуцирование знаков осуществляется с помощью редукционных листов с изображениями действительного и проектного положения каждого базового знака и направлений на два других знака сети. Для этого совмещают изображение действительного положения знака на редукционном листе с соответствующей точкой, закрепленной на исходном горизонте. Затем, ориентируя редукционный лист по прочерченным направлениям, путем накола иглой переносят проектное положение базового знака на заделанную в бетон металлическую пластину и закрепляют его крестообразной насечкой.

Таблица 6

Допустимые ошибки

Классы точности

1

2

3

4

Относительная ошибка построения сетей

1: 20 000

1: 15 000

1: 10 000

1: 5000

Точность фиксации осевых знаков, мм

0,3

0,5

0,8

1,2

Предельная относительная ошибка линейных измерений

1: 25 000

1: 20 000

1: 15 000

1: 7000

Средняя квадратическая ошибка центрирования теодолита, мм

0,5

Центрирование производится заново в каждом полуприеме

Центрирование производится один раз

Допустимые угловые невязки (п - число углов)

Точность построения разбивочной сети на исходном горизонте Характеризуется показателями, приведенными в таблица 7. Точность первого класса предусмотрена при разбивочной сети для промышленных зданий из металлического каркаса со сложным технологическим оборудованием, а также жилых и общественных зданий высотой более 12 этажей. С точностью второго класса строится разбивочная сеть для промышленных, жилых и общественных зданий из железобетонного каркаса, сборных инженерных сооружений, крупнопанельных и крупноблочных зданий высотой до 12 этажей. С точностью третьего класса производится построение разбивочных осей при возведении монолитных, кирпичных и каменных жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений (транспортные эстакады, галереи, туннели), трасс подземных и надземных коммуникаций, фундаментов под сборные здания и сооружения. Разбивка осей внутризаводских железнородожных и автомобильных дорог на территории промышленных площадок, внутриквартальных проездов и опор линий электропередач выполняется с точностью четвертого класса.

Заключение

Современное строительное производство представляет собой единый производственный процесс, в который составными частями входят:

Инженерные изыскания - совокупность экономических, технических и экологических исследований района предполагаемого строительства с целью получения сведений о природных условиях для проектирования, строительства и эксплуатации инжен...


Подобные документы

  • Физико-географическое описание района строительства. Анализ соотношения углов откоса к грунтам. Топографо-геодезическая изученность района работ. Методология создания геодезической разбивочной основы на строительной площадке. Тригонометрические способы.

    курсовая работа [1007,0 K], добавлен 13.04.2015

  • Планировка строительной площадки, виды отметок и положения линии нулевых работ. Определение средней дальности перемещения грунта. Выбор машин для планировки площадки и уплотнения грунта. Разработка котлована, выбор средств для водопонижения, иглофильтры.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.06.2011

  • Определение положения линии нулевых работ. Определение объемов грунта в планировочных выемке и насыпи, в откосах площадки, отдельных выемках. Определение средней дальности перемещения грунта на строительной площадке. Технология арматурных работ.

    курсовая работа [530,9 K], добавлен 06.12.2014

  • Обоснование строительства аэропорта, выбор места расположения и технико-экономическая характеристика. Планировка пассажирских и грузовых сооружений. Сооружения основного и вспомогательного комплексов аэропорта, административно-общественного назначения.

    курсовая работа [106,4 K], добавлен 23.04.2014

  • Вертикальная планировка строительной площадки. Определение дальности перемещения грунта и объемов земляных работ. Технологическая схема производства работ с расчетом параметров забоя экскаватора. Подбор транспортных средств при разработке котлована.

    курсовая работа [69,7 K], добавлен 16.11.2015

  • Схема вертикальной планировки городских территорий. Определение проектных отметок. Методы вертикальной планировки, продольный профиль. Вертикальная планировка методом проектных горизонталей. Организация стока поверхностных вод. Озеленение улицы и дороги.

    контрольная работа [44,9 K], добавлен 15.12.2009

  • Описание климатических условий района строительства. Инженерная подготовка территории. Вертикальная и горизонтальная планировка участка. Проектирование водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. Озеленение участка и благоустройство территорий.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 27.05.2014

  • Общая характеристика строительной площадки, организация стройгенплана. Определение потребностей в энергоресурсах и строительной техники. Указания по технологии производства работ. Контроль качества работ и мониторинг существующих зданий и сооружений.

    курсовая работа [73,6 K], добавлен 27.01.2014

  • Определение потребности во временных зданиях и сооружениях на строительной площадке. Требования по ограничению опасных зон. Выбор башенного крана по техническим параметрам. Расчет монтажной зоны. Проектирование временного водоснабжения, электроснабжения.

    курсовая работа [695,1 K], добавлен 11.04.2015

  • Определение положения линии нулевых работ. Составление плана распределения земельных масс. Определение средней дальности перемещения грунта на строительной площадке. Технология арматурных работ. Расчет параметров и построение графика производства работ.

    курсовая работа [7,4 M], добавлен 27.08.2014

  • Вертикальная планировка строительной площадки. Отрывка котлована под здание. Устройство строительных конструкций подземной части здания. Сводная ведомость объемов земляных и строительно-монтажных работ. Калькуляция трудозатрат и стоимости работ.

    курсовая работа [769,3 K], добавлен 08.06.2011

  • Составление эскизной схемы сооружения. Подготовка строительной площадки. Разбивочные работы, их содержание и значение. Устройство котлована под фундамент, порядок подготовки. Производство бетонных и монтажных работ. Проектирование строительной площадки.

    курсовая работа [407,5 K], добавлен 28.05.2013

  • Основные планировочные характеристики проектируемого здания. План вертикальной планировки строительной площадки. Объемно-планировочное решение, конструкции здания и его отделка. Сведения об инженерном оборудовании. Теплотехнический расчет, газоснабжение.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 05.04.2013

  • Особенности строительства как отрасли материального производства. Характеристика капитального строительства, основные понятия инвестиционной политики в нем. Нормативно-правовая основа строительства. Управление в строительной отрасли Нижегородской области.

    контрольная работа [594,3 K], добавлен 09.01.2011

  • Планировка строительной площадки. Объем земляных работ, подбор техники для их производства. Подбор скреперов для перемещения грунта из выемки в насыпь, экскаватора для рытья котлована и автосамосвалов для вывозки грунта. Технология размораживания грунтов.

    курсовая работа [182,8 K], добавлен 16.12.2012

  • Задачи строительства лечебной зоны. Исходные данные и этапы планирование лечебного корпуса. Характеристика климатической зоны, сейсмичности района, строительной площадки и характера грунтовых условий. Выбор местности, количества и типов сооружений.

    реферат [14,1 K], добавлен 14.04.2011

  • Анализ по топографической карте района строительства технопарка. Физико-географические условия, описание водных и дорожных путей. Выбор оптимального подъезда. Исследование уровневого режима водного объекта. Электронная карта строительства технопарка.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 28.11.2014

  • Выбор площадки, составление ситуационного плана, принципы построения генерального плана заводов. Архитектурное решение предзаводской зоны. Инженерные сети и технологические трубопроводы. Вертикальная планировка территории, разбивка транспортных дорог.

    контрольная работа [198,5 K], добавлен 14.12.2010

  • Строительные конструкции и изделия. Технология монтажа здания. Обеспечение правильности кладки. Выбор и размещение монтажного крана. Специализированный транспорт и транспортные пути на строительной площадке. Временное водоснабжение строительной площадки.

    курсовая работа [938,1 K], добавлен 22.07.2012

  • Функции парков, тенденции развития. Проект реконструкции бывшего завода им. Кирова в Минске. Симоновские холмы. Инженерная подготовка территорий для строительства на местах бывших свалок. Подготовка территорий, вертикальная планировка, освещение.

    реферат [8,8 M], добавлен 10.11.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.