Проект производства геодезических работ для строительства многоквартирного жилого дома
Точность построения геодезической разбивочной сети. Создание внутренней разбивочной сети на исходном горизонте. Передача внутренней разбивочной сети на монтажный горизонт. Детальные разбивочные работы на монтажном горизонте. Высотная разбивочная основа.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.11.2013 |
Размер файла | 31,0 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/
1. Общая часть
Проект производства геодезических работ (ППГР) разработан для строительства многоквартирного жилого дома 4 этажа по адресу: Пермский край, г. Чернушка, пер. Банковский 2.
При разработке ППГР были учтены следующие нормативные документы:
1. СНиП 3. 01. 03-84 «Геодезические работы в строительстве» Гос строй СССР - М. ЦИТЛ Госстроя СССР 1985 г.
СНиП 3. 03. 01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
СНиП 3. 01. 01-85 «Организация строительного производства»
4. Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3. 01. 03-84) ЦНИИ ОМТПГосстроя СССР 1985 г.
5. СНиПП1-1У-80
Справочник геодезиста под редакцией Большакова В. А. Москва «Недра» 1975г.
Пояснительная записка
8. Практикум по прикладной геодезии под редакцией Лебедева Н. Н. Москва «Недра» 1977г.
9. Справочник по инженерной геодезии под редакцией Видуева Н. Г. Киев «Вища школа» 1978г.
10. Справочное руководство по инженерно-геодезическим работам под редакцией Большакова В. Д. и Левчука Г. П., Москва «Недра», 1980 г.
При строительстве надземной и подземной частей здания выполняются следующие виды геодезических работ:
Создание внутренней разбивочной сети на исходном горизонте.
Передача внутренней разбивочной сети на монтажный горизонт.
Детальные разбивочные работы на монтажном горизонте.
Геодезические исполнительные съемки.
Наблюдения за осадками и деформациями здания
Геодезические работы, предусмотренные пунктами 1-4 возложены на организацию, выполняющую монтажные работы.
Геодезические работы по пункту 5 возложены на заказчика.
2. Точность построения геодезической разбивочной сети
В целях обеспечения необходимой и достаточной точности строительно-монтажных работ необходимо соблюдать следующее условие:
Мтр. < Мож < Мфакт (1)
т. е. требуемая точность построения геодезической разбивочной сети должна быть меньше или равна точности ожидаемой, определяемой после составления проекта, и меньше или равна фактической точности, определяемой после уравнивания геодезической разбивочной сети.
Согласно СНиП 3. 01. 03-84 (табл. 2 см.) :
Для здания свыше 100 м. предусмотрены следующие величины среднеквадратических погрешностей.
Линейные измерения 1/5 000
Угловые измерения 20»
Максимальное допустимое расхождение взаимоположения точек разбивочной сети не должно превышать предельной ошибки точности геодезических работ, определяемой по формуле:
дпред. = 0, 5*?пред. (2)
где: дпред. - предельно-допустимая точность геодезических работ.
?пред. - предельное отклонение для строительных конструкций, определяемое по таблице 11, СНиП 3. 03. 01-87 (см. настоящего ППГР).
Для длины и пролета элементов конструкции ?пред. = ±20мм. Таким образом, по формуле (2) дпред. = 10мм.
Отсюда предельная ошибка в положении одной точки разбивочной сети не должна превышать:
?x, y=дпред. /v2=10/v2=7, 1мм (3)
Где: ?xy - предельная допустимая ошибка в положении одной точки
разбивочной основы.
Используя коэффициент перехода от предельных ошибок к средне квадратическим к=2, получим, что mx, y не должна быть больше:
mx, y=?x, y/2=7, 1/2=3, 6мм (4)
Где: mxу - среднеквадратическая ошибка в положении одной точки разбивочной основы.
3. Создание внутренней разбивочной сети на исходном горизонте
Внутренняя разбивочная основа создается на исходном горизонте путем выноса точек способом полярных координат от точек внешней разбивочной основы, принятых от ООО «Промсервис» по акту «Приема-передачи геодезических работ».
Работы по созданию внутренней разбивочной основы выполняются теодолитом 4Т30П и стальной компарированной рулеткой.
Для теодолита «4Т30П»: Средняя кв. погрешность измерения горизонтальный улов = 5»
Для стальной компарированной рулетки:
Относительная средняя кв. погрешность линейных измерений = 1/5 000, при условии соблюдения требований, приведенных на стр. 12 СНиП 3. 01. 03-84 («Геодезические работы в строительстве») (см. настоящего ППГР)
Первоначально производится вынос одной базовой точки от точек внешней разбивочной основы. Вынос точки производится тахеометром Sokkia-630RK с измерением линии ее менее 3-х раз.
ms =m st/v3=1, 73мм
где: ms - результирующая ошибка определения расстояния;
mst- ср. кв. ошибка светодальномера тахеометра, определяемая по формуле (2).
За базовую точку принята точка №1
Затем от базовой точки с помощью теодолита 4Т30П выполняется предварительная разбивка всех остальных точек внутренней разбивочной основы.
После предварительной разбивки и уравнивания полученной сети в программе CREDO_DAT выполняется редукция точек внутренней разбивочной основы и повторное уравнивание.
По результатам повторного уравнивания была получена точность планового положения точки внутренней разбивочной основы исходном горизонте:
m исх = 0, 9 мм (6)
4. Передача внутренней разбивочной сети на монтажный горизонт
Передача точки на монтажный горизонт производится с помощью теодолита 4Т30П двумя приемами.
Точность прибора: зенит ±5» / надир ±1'
Оптический центрир, входящий в комплект, позволяет центрировать прибор над знаком с ошибкой 0, 5 мм
Для передачи точек внутренней разбивочной основы на монтажный горизонт во всех перекрытиях оставляют проемы размером 250x250 точно над точками разбивочной основы.
Точность передачи внутренней разбивочной основы с исходного горизонта на монтажный можно подсчитать по формуле:
mпер= vmисх+mц+mвп + mф (7)
Где: mпер - ср. кв. ошибка передачи точки на монтажный горизонт, mИСХ. - ср. кв. ошибка положения точки на исходном горизонте (по формуле (6) mисх = 0, 9 мм) ;
mц - ср. кв. ошибка центрирования (при установке прибора над знаком с помощью оптического центрира mц = 0, 5 мм) ;
mвп - ср. кв. ошибка вертикального проектирования. Как было указано выше mвп равна 5”, т. е. при передаче точки на высоту 42 м mвп = sin 5”*42 = 1, 02 мм; mф - ср. кв. ошибка фиксации точки на монтажном горизонте (эта ошибка может быть принята в среднем равной 0, 5 мм.
Таким образом, после подстановки приведенных выше цифр в формулу (7), получим:
mneР = v0, 9І+0, 5І+1, 02І+0, 5І= 1. 53 мм (8)
При этом необходимо учитывать, что влияние внешней среды на точность выноса вертикальных осей сооружений может оказаться существенным, если визирный луч проходит вдоль обогреваемых солнцем или нагревательными приборами стен и конструкций. Для ослабления влияния внешней среды необходимо, особенно при работе на высоких сооружениях выбирать благоприятное для наблюдения время (пасмурная погода, утро, вечер или ночь).
Кроме того, для сооружений такой высоты существенное влияние может оказывать крен здания. Наблюдения за кренами, вызванными деформациями грунта, должны входить в программу наблюдений за деформациями, осуществляемую Заказчиком.
В связи с работой пристегнутых к зданию башенных кранов, будет присутствовать короткопериодический крен, зависящий от поворота стрелы крана и массы, поднимаемого груза. Поэтому для исключения указанного источника ошибок, все работы по передаче точек внутренней разбивочной основы на монтажный горизонт должны производиться при остановленных кранах, со стрелой, повернутой на центр здания.
Не смотря на указанные меры по предотвращению влияния кренов, этот фактор может оказывать существенное влияние. Поэтому все точки, вынесенные на текущий монтажный горизонт должны обязательно проверяться на соответствие с точками предыдущего монтажного горизонта с помощью прибора вертикального проектирования.
Предельное допустимое расхождение между соответствующими точками на смежных монтажных горизонтах высчитывается по формуле:
Дсмеж=k*v2mІпер+mІц+mІвп
Где: Дсмеж - предельное допустимое расхождение между соответствующими точками на смежных монтажных горизонтах; к - коэффициент перехода от ср. кв. ошибок к предельным допустимым ошибкам (для нашего здания принято к=2) ; mпер - ср. кв. ошибка передачи точки на монтажный горизонт (считается по формуле (7) и для высоты 42 м mпер = 1, 53 мм) ;
mц - ср. кв. ошибка центрирования (при установке прибора над знаком с помощью оптического центрира mц = 0, 5 мм) ; тВп - ср. кв. ошибка вертикального проектирования
Поскольку mвп зависит от высоты проецирования, приведем таблицу для расчета mвп, mпер и Дсмеж
Таблица 1
Н горизонта (м) |
mвп (мм) |
mпер (мм) |
Дсмеж (ММ) |
|
1 |
0, 02 |
1, 1 |
3, 3 |
|
15 |
0, 36 |
1, 2 |
3, 6 |
|
30 |
0, 73 |
1, 4 |
4, 3 |
|
45 |
1, 09 |
1, 6 |
5, 1 |
Данные из 4-го столбца используются для контроля точности передачи точек между смежными горизонтами.
5. Детальные разбивочные работы на монтажном горизонте
Детальные разбивочные работы на монтажном горизонте выполняются от точек внутренней разбивочной основы, переданных с исходного горизонта на монтажный, способом полярных координат.
Для детальных разбивочных работ на монтажном горизонте используются:
Теодолит 4Т30Пс точностью угловых измерений mв = 5»
Стальная компарированная рулетка с точностью линейных измерений ms = 1/5000.
Точность разбивки способом полярных координат определяется по формуле:
Где: mр - ср. кв. ошибка разбивки способом полярных координат:
mв - ср. кв. ошибка измерения углов;
р - количество секунд в одном радиане = 206265;
ms - ср. кв. ошибка линейных измерений;
mц - ср. кв. ошибка центрирования (для оптического центри-ра = 0, 5мм) ;
mф - ср. кв. ошибка фиксации (для фиксации чертилкой на дюбеле mф=0, 5мм.
С учетом приведенных цифр, при S=10м, получим по формуле (10) :
mp=2, 1мм
Средняя квадратическая ошибка положения одной точки детальной разбивочной основы будет складываться из ошибки передачи точки внутренней разбивочной основы на монтажный горизонт mпер и ошибки разбивки mп:
mx, y=vmІпер+ mІр (11)
Где: mХ; У - ср. кв. ошибка в положении одной точки разбивочной основы;
mпер - ср. кв. ошибка передачи точки на монтажный горизонт (см. таблицу 1) ;
mІр - ср. кв. ошибка разбивки способом полярных координат (по формуле 10 mр=2, 1мм).
В разделе 2 настоящего ППГР было подсчитано, что mХ; У не должно превышать 2, 4 мм. Исходя из этого можно рассчитать, удовлетворяющую этому условию mпер:
mпер=vmІx, y- mІp=v3. 6І-2. 1І=2. 9мм (12)
Из таблицы 1 видно, что этому условию удовлетворяют mпер на всех монтажных горизонтах.
Надо иметь ввиду, что при реальной работе контроль смежных горизонтов может на определенном этапе перестать укладываться в допуск, вычисленный в таблице 1. В этом случае для уменьшения ошибок передачи точек внутренней разбивочной основы на монтажный горизонт надо сделать дополнительные вторичные горизонты с собственным уравниванием. Причем каждый вторичный горизонт должен создаваться от исходного горизонта, а не от предыдущего вторичного горизонта.
Контроль детальных разбивочных работ осуществляется путем измерений контрольных расстояний между точками детальной разбивочной основы, вынесенных с разных точек внутренней разбивочной основы.
В разделе 2 настоящего ППГР было подсчитано, что средняя квадра-тическая ошибка планового положения точки разбивочной основы в самом слабом месте не должна превышать 3, 6 мм. Исходя из этого можно подсчитать предельное допустимое расхождение измеренного расстояния между точками детальной разбивочной основы и этого же расстояния, вычисленного аналитически.
Ддет=k*v2*mІx, y- mІs
Где: k - коэффициент перехода от средних квадратических ошибок к предельным допустимым к=2;
Ддет - предельное допустимое расхождение в расстоянии между точками детальной разбивочной основы;
тху - средняя квадратическая ошибка планового положения точки детальной разбивочной основы тху = 3, 6 мм; ms - средняя квадратическая ошибка измерения контрольной линии (при соблюдении условий СНиП 3. 01. 03-84 «Геодезические работы в строительстве» ms / S = 1/5000, отсюда при длине линии 10 м ms = 2мм).
Подставляя приведенные значения в формулу (13), получим:
Ддет=2*v2*3, 6І- 2І=5мм (14)
Если контрольные измерения линий между точками детальной разбивочной основы не укладываются в допуск, вычисленный по формуле (14), то вынос соответствующих точек детальной разбивки необходимо повторить.
6. Высотная разбивочная основа
геодезическая разбивочная сеть монтажный горизонт
Высотная геодезическая сеть при возведении создаётся из трёх нивелирных реперов, закреплённых в местах удобных для переноса их на монтажные горизонты. Репера выносятся с репера, принятого у ООО «Промсервис».
Перенос осуществляется согласно СНиП 3. 01. 03-84
При этом должны быть учтены результаты наблюдений за осадками различных частей здания.
Опорные репера закрепляются дюбелями в стенах здания. Производные репера закрепляются краской на боковой части стены в грунте.
7. Исполнительные съёмки
При возведении надземной части здания выполняются следующие исполнительные съемки:
Положение (плановое и высотное) бетонных поверхностей и элементов здания
Не вертикальность отвесно установленных элементов здания
По указанию представителя авторского надзора к вышеупомянутым съемкам могут быть добавлены исполнительные съемки других элементов здания.
В качестве исходной геодезической основы для исполнительной съёмки принимаются знаки детальной разбивочной основы, знаки закрепления осей и монтажные риски на конструкциях.
Исполнительные съёмки элементов конструкции осуществляются в объёмах и сроках необходимых для качественного производства последующих работ предусмотренных проектом.
Исполнительные съёмки должны быть выполнены с точностью вычисляемой по формуле:
m<0, 2д (15)
Где: m - ср. кв. погрешность измерений;
д- допустимое отклонение контролируемого параметра.
Отклонения, смещения и разности отметок, зафиксированные в процессе съёмки необходимо сравнить с величинами регламентированными СНиП 3. 03. 01-87.
Порядок и срок сдачи исполнительных съемок
Исполнительные съемки сдаются в 4-х экземплярах по блокам.
Для подшивки в документы на сдачу дома
Инспектору технического надзора
Геодезисту организации, осуществляющей технический надзор
Авторскому надзору.
Исполнительные съемки сдаются не позднее начала монтажа на следующем горизонте данной секции.
Исполнительные съемки должны быть подписаны производителем работ, геодезистом выполнившим съемку и геодезистом организации, осуществляющей технических надзор.
8. Техника безопасности
При выполнении геодезических работ на строящимся объекте следует руководствоваться правилами техники безопасности изложенными в СНиП Ш-ГУ-80 и ведомственных инструкциях.
К производству геодезических работ допускаются лица прошедшие вводный инструктаж и обученные правилам техники безопасности на геодезических и строительных работах, а так же инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте, проведение которых должно оформляться согласно требованиям СНиП III-IV-80
Рабочие места геодезистов, расположенные вблизи перепадов по высоте 1. 3 м. и более должны быть огорожены защитными или сигнальными ограждениями. К работам на высоте допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование в порядке определённом Минздравом.
Нельзя производить геодезические работы вблизи нависших стенок, на краю незакреплённых откосов, вблизи экскаватора во время его работы.
В зимнее время, при обогреве грунта или бетона электротоком, линейные измерения следует вести не допуская касания лентой арматуры находящейся под напряжением.
Перемещение геодезистов с приборами должно осуществляться по лестничным маршам имеющим ограждения. Лестницы должны быть в исправном состоянии и надежно закреплены. Нельзя ходить по опалубке, если она не укреплена окончательно и не имеет распоров.
При работе геодезистов на монтажном горизонте все проёмы и отверстия должны быть закрыты.
Запрещается выполнять геодезические работы (прекращение работ) :
а. При сильном, порывистом ветре 6 баллов и более
б. При сильном снегопаде, дожде, тумане, слабой освещенности и др. условиях, ограничивающих видимость (наличие на площадке мусора, материалов, оборудования мешающих проведению геодезических работ) в. Без предохранительных касок и поясов на монтажном горизонте, в зоне монтажа и действия башенного крана
г. На проезжей части шоссейных и железных дорог
д. На строительной площадке при гололедице.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Организация геодезических работ в строительстве. Определение крена здания с помощью измерения горизонтальных углов. Геодезическое обеспечение монтажа промышленных печей. Построение разбивочной сети на монтажном горизонте. Работы при устройстве котлованов.
контрольная работа [1,9 M], добавлен 06.03.2010Создание геодезической разбивочной основы на строительной площадке. Состав инженерно-геодезических изысканий. Проведение основных разбивочных работ. Возведение промышленных и гражданских сооружений. Закрепление осей и горизонтов на цоколе здания.
дипломная работа [859,5 K], добавлен 10.07.2015Передача осей и отметок на монтажные горизонты. Детальные разбивочные работы. Монтаж панельных и блочных изделий. Монтаж каркасных зданий. Исполнительная плановая и высотная съёмка. Фактические отметки опорных плоскостей. Отметки горизонтальных рисок.
презентация [1,3 M], добавлен 20.03.2014Основные принципы организации геодезических измерений. Методы построения планов геодезических сетей. Классификация государственных плановых геодезических сетей. Государственная высотная основа. Съёмочные геодезические сети.
статья [56,0 K], добавлен 04.04.2006Маркшейдерские работы, выполняемые на промышленной площадке, при монтаже подкрановых путей и балок. Создание разбивочной сети: центра и осей шахтных стволов. Вынос в натуру осей фундаментов под сооружения. Разбивка на консолях осей рельсового пути.
контрольная работа [205,1 K], добавлен 31.03.2013Подготовительные работы строительства скоростной автомагистрали. Проект планово-высотной геодезической сети. Разбивочные и контрольно-съемочные работы в плане и по высоте при возведении опор. Геодезические работы при сборке пролета на подмостях.
дипломная работа [12,0 M], добавлен 28.11.2011Сущность инженерной геодезии и ее основные задачи. Понятие деформации применительно к железнодорожному полотну. Изучение вопросов проектирования рабочей реперной сети от пунктов опорной геодезической сети. Создание системы контроля железнодорожного пути.
дипломная работа [446,6 K], добавлен 18.02.2012Перевод геодезических координат с эллипсоида Вальбека на эллипсоид Красовского, из геодезических в прямоугольные координаты. Измерение углов в треугольниках сети. Уравнение геодезической сети, построенной методом триангуляции, кореллатным способом.
курсовая работа [58,6 K], добавлен 17.08.2013Общие сведения об инженерно-геодезических сетях. Физико-географическое описание местности. Оценка точности сети полигонометрии методом последовательных приближений. Проектирование сети триангуляции. Расчет высоты сигналов на пунктах триангуляции.
курсовая работа [188,5 K], добавлен 01.11.2015Топографо-геодезические работы с применением спутниковой геодезической аппаратуры. Проектирование топографической съёмки, выполняемой посредством спутниковых определений. Сметный расчет на создание геодезической опорной сети для строительства газопровода.
дипломная работа [5,7 M], добавлен 08.06.2013Создание разбивочной основы на строительной площадке. Программное обеспечение геодезических измерений. Закрепление монтажных осей и установка в проектное положение технологического оборудования. Определение взаимного расположения элементов сооружений.
курсовая работа [554,8 K], добавлен 16.01.2015Приведение пунктов съемочного обоснования строительной площадки к пунктам государственной геодезической сети. Методика подготовки геодезических данных для восстановления утраченных межевых знаков. Перевычисление координат межевых знаков в единую систему.
курсовая работа [160,0 K], добавлен 06.11.2014Вычисление проектных координат пересечения осей улиц и углов квартала. Проектирование плановой и высотной разбивочной сети. Перенесение точки на местность способом полярных координат. Вынесение в натуру проектной точки способом прямой угловой засечки.
курсовая работа [269,0 K], добавлен 19.05.2016Характеристика промышленного предприятия и размещение объектов строительства. Топографо-геодезическая изученность и обеспеченность территории. Разбивочные работы при сооружении фундаментов и котлованов. Составление разбивочного чертежа обноски и осей.
дипломная работа [314,6 K], добавлен 02.05.2014Проектирование геодезической сети сгущения. Источники для составления физико-географического описания района работ. Основные типы почв в Ленинградской области. Проектирование пунктов полигонометрии. Проектирование хода технического нивелирования.
курсовая работа [143,7 K], добавлен 10.07.2012Физико-географические и экономические условия участка работ. Анализ топографо-геодезических материалов на район строительства. Проектирование плановой и высотной сети сгущения. Элементы геодезических разбивочных работ. Способы разбивки осей сооружений.
дипломная работа [690,7 K], добавлен 25.03.2014Определение наличия видимости между проектируемыми пунктами как обязательное условие планирования сети триангуляции. Исследование полигонометрического хода и расчет знаменателя допустимой невязки. Способы оценки точности инженерно-геодезической сети.
курсовая работа [321,4 K], добавлен 11.06.2011Сведения об инженерно-геодезических сетях. Триангуляция и трилатерация, характеристики. Рельеф местности, гидрография. Проектирование сети триангуляции. Расчет высоты сигнала. Оценка точности полигонометрической сети методом последовательных приближений.
отчет по практике [384,9 K], добавлен 11.06.2011Физико-географическое описание района работ. Геолого-геоморфологическое строение участка, топографо-геодезическая обеспеченность. Состав проектируемых работ на район строительства. Оценка проекта планово-высотной геодезической сети. Полевые измерения.
курсовая работа [820,4 K], добавлен 25.08.2014Устройство геодезических сетей при съемке больших территорий. Равноточные и неравноточные измерения. Классификация погрешностей геодезических измерений. Уравнивание системы ходов съёмочной сети. Вычерчивание и оформление плана тахеометрической съемки.
курсовая работа [419,8 K], добавлен 23.02.2014