Мензульная съемка

Применение мензульной съемки на небольших участках при отсутствии материалов аэрофотосъемки. Проверка работоспособности приборов комплекта мензулы. Основные объекты геодезических измерений. Перенесение на местность проектов планировки и застройки.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 06.11.2014
Размер файла 51,2 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.

В теодолите Т30 подставка 13 жестко скреплена с основанием 1, служащим одновременно донцем футляра, что позволяет закрывать теодолит футляром, не снимая его со штатива. Ось вращения теодолита устанавливается в отвесное положение с помощью подъемных винтов 15 и цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга 5.

Полая вертикальная ось теодолита позволяет центрировать прибор над точкой местности с помощью зрительной трубы. Прибор снабжается окулярными насадками для зрительной трубы и микроскопа, которые применяют при наблюдении предметов, расположенных относительно горизонта под углом более 45°.

В теодолитах Т30 имеется только один цилиндрический уровень при алидаде горизонтального круга 5, который прикрепляется к подставке зрительной трубы параллельно визирной плоскости. Положение уровня изменяется юстировочными (исправительными) винтами 2. При алидаде вертикального круга уровня нет.

Теодолит по особому заказу может быть укомплектован ориентир-буссолью и уровнем, который прикрепляется к трубе для нивелирования горизонтальным визирным лучом. Обычно к зрительной трубе прикрепляют два визира. При установке уровня на трубе один из визиров должен быть снят.

Уход за теодолитами

Теодолиты относятся к сложным оптико-механическим приборам. Для обеспечения их надежной работы необходимо бережное обращение с ними и постоянный уход. Перед использованием теодолита для наблюдений необходимо проверить общее состояние прибора, состояние оптических поверхностей и ампул уровней, наличие указанных в паспорте принадлежностей в комплекте. Далее проверяют вращение алидады и зрительной трубы, работу переключателя отсчетной системы, зажимных и отсчетных устройств, окуляров, кремальеры, плавность вращения подъемных винтов.

Разборка и чистка внутренних частей теодолита требует определенных навыков, наблюдатель же может выполнить несложные операции, особенно осторожно следует выполнять чистку просветленной оптики теодолита, которая особенно чувствительна к механическим повреждениям.

Во время производства наблюдений прибор рекомендуется защищать от нагрева солнцем и непосредственного воздействия осадков. Если теодолит попал под дождь, его необходимо обсушить и протереть мягкой салфеткой, не допуская сушку теодолита вблизи источников тепла.

При внесении теодолита с холода в теплое помещение футляр необходимо оставить закрытым в течение часа, а потом постепенно приоткрывать, обеспечивая плавный переход от холода к теплу. Перевозить и переносить теодолит нужно только в вертикальном положении, предварительно убедившись в надежном закреплении прибора в упаковке.

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Геодезические разбивки при устройстве котлованов

До начала производства работ по устройству котлованов на строительной площадке выполняются следующие геодезические работы: построение и закрепление в натуре основных осей здания или сооружения высотного разбивочного обоснованияи устройство строительной обноски.

Строительная обноска служит для детальной разбивки осей здания или сооружения и их закрепления. Наиболее рациональной является инвентарная металлическая обноска. Обноска устанавливается на высоте 400--600 мм от земли строго параллельно основным осям, образующим внешний контур здания, на расстоянии, обеспечивающем неизменность ее положения в процессе строительства складов.

Для устройства обноски провешивают с помощью теодолита линии, параллельные основным осям, образующим внешний контур здания. Для этого от всех центров, фиксирующих положение основных осей здания откладывают по нап-пявлению названных осей расстояние 2--3 м. Створность контролируется теодолитом, установленным над центром, фиксирующим соответствующую ось. Полученные точки Аи Ви /,, IV\ фиксируют установки крайних стоек обноски.

Углы между линиями А\, В[, связывающими точки, должны быть прямыми, что и контролируется при помощи измерения углов а'А и а'в теодолитом. Установка и выверка стоек обноски контролируется теодолитом, устанавливаемым над точками /ь 1Уи Аи В\. Центры стоек должны проходить строго по линии створа. Отклонение стойки от вертикали может быть не более 1 мм.

На готовую обноску при помощи теодолита переносят основные оси сооружения путем визирования на створный осевой знак. Для этого теодолит устанавливают над точкой / по створу /--IV а затем наводят трубу по створу /--/ и на удаленной штанге строго по биссектору крепят подвижной хомутик так, чтобы прорезь или петля для фиксации проволоки на нем совпадала с вертикальной нитью трубы теодолита. Затем переносят теодолит в противоположный конец створа /--IV, устанавливают над точкой IV и повторяют те же действия. Таким образом на обноску выносятся основные оси здания.

Промежуточные и установочные оси находят непосредственно путем откладывания по верхнему краю обноски проектных расстояний в прямом и обратном направлениях; положение осей фиксируется подвижным хомутом с табличкой, обозначающей наименование оси.

Разбивка осей проверяется и принимается по акту. Отклонение габаритных размеров здания по строительной обноске не должно превышать 5 мм для размеров до 10 м и 20 мм при размерах здания до 100 м и более.

В процессе строительства периодически контролируется правильность положения обноски. Проверяется положение закрепленных на обноске основных осей здания; проверка осуществляется так же, как и вынос осей на обноску.

При устройстве котлованов выполняется следующий комплекс геодезических работ:

проверка геодезических данных на рабочих чертежах проекта;

разбивка и закрепление в натуре контуров котлована;

нивелирование дневной поверхности в пределах контура котлована;

передача разбивочных осей и высотных отметок на дно котлована;

периодические исполнительные съемки для подсчета объемов земляных масс;

окончательная плановая и высотная исполнительные съемки открытого котлована.

До начала разбивки котлована по проектному чертежу составляется подробная схема с данными привязки котлована к геодезической основе и всеми разбивочными элементами.

Рабочие чертежи (проектирование складов) определяют контур котлована по габаритам нижнего обреза фундамента, т. е. дают привязку в плане низа откосов котлована.

Разбивка на местности контура котлована ведется от основных и вспомогательных осей здания, нанесенных на обноске, способом промеров.

От основных осей здания производится разбивка угловых точек контура здания, контура основания откоса на проектной отметке глубины котлована и контура верхней бровки котлована на проектной отметке будущей планировки.

Для разбивки траншей под ленточные фундаменты от основных осей здания вправо и влево откладывают величины, указанные на рабочих чертежах, которые в сумме составляют ширину подошвы фундамента.

При устройстве ленточных фундаментов ступенчатого типа траншея разбивается шириной, равной ширине фундамента, плюс некоторая величина для установки опалубки, значение которой со­гласовывается с проектной организацией.

Разбивка котлованов под столбчатые фундаменты ведется по разбивочным основным и вспомогательным осям, в створе которых намечаются центры столбчатых фундаментов. От центров фундаментов производится разбивка контура котлована. Все колья или штыри, закрепляющие контурные углы, должны быть пронивелированы. На исполнительном чертеже, передаваемом строителям, приводится схема закрепления точек с расстояниями между ними и их абсолютными отметками.

По мере разработки котлована контроль выравнивания дна его осуществляется с помощью визирок.

Если выемка грунта производится экскаватором, то геодезический контроль осуществляется с помощью нивелира. При этом должен быть недобор грунта на 10--20 см до проектной отметки. Остающийся слой выбирается либо вручную, либо планировочными машинами.

Разбивка контура основания фундамента после выемки грунта до проектной отметки повторяется на дне котлована.

После зачистки откосов и дна котлована производится исполнительная съемка как в плане, так и по высоте. При этом плановая съемка контуров котлована производится путем промеров с помощью стальной рулетки от разбивочных осей здания, которые закрепляются стальной проволокой, наткнутой по обноске.

Контроль глубины выемки котлована, объемов вынутого грунта, зачистки основания фундамента под проектную отметку должны выполняться техническим нивелированием.

При устройстве котлованов производятся текущие и окончательные замеры объемов земляных масс. Эти замеры производятся по способу квадратов. Этот способ подсчета объема земляных масс заключается в разбивке всего обчема на призмы с квадратным

Детальные разбивочные работы при возведении фундаментов

Детальная разбивка предназначается для установки в проектное положение отдельных элементов, конструкций, частей зданий и сооружений и производится с точек закрепления основных, пролетных и межсекционных осей зданий или линий, параллельных им.

Детальное построение разбивочных осей, а также разбивочных горизонтов (уровней положения элементов по высоте) выполняется на основе рабочих чертежей и ППГР.

Для детального построения разбивочных осей при возведении фундаментов необходим план построения основных, пролетных и межсекционных осей здания или сооружения, план фундаментов здания или сооружения, план фундаментов под технологическое оборудование, вертикальные разрезы котлована и сплошных фундаментов.

Перед началом детальной разбивки осей при возведении фундаментов должен выполняться контроль положения строительных реперов и осевых разбивочных знаков путем повторных измерений.

При возведении зданий и сооружений выносят в натуру и закрепляют кольями или металлическими штырями точки пересечения продольных и поперечных осей (центры) столбчатых и свайных, сборных и монолитных фундаментов и других вертикальных опор; продольных и поперечных плановых и высотных установочных рисок на опорах.

В зависимости от конструктивного решения здания или сооружения, методов и средств монтажа и технологии строительно-монтажных работ детальной разбивке подвергаются либо ранее вынесенные основные, пролетные и межсекционные разбивочные оси, либо линии, им параллельные.

Детальная разбивка мест положения фундаментов (при небольшой длине здания) на дне котлована при небольшой глубине его производится с помощью нитяных отвесов, подвешенных на стальной проволоке и фиксирующих положение развибочных осей в пространстве.

При большой длине здания или сооружения (более 50 м) детальная разбивка осей под фундаменты производится от осевых знаков створением с помощью теодолита и измерением расстояний компарированной металлической рулеткой.

При детальном построении разбивочных осей или мест положения конструкций, устанавливаемых впоследствии, весьма важно установить, какой из створных осевых знаков данной оси здания принимается за исходный для ориентирования коллимационной плоскости теодолита.

Рассмотрим два случая ориентирования коллимационной плоскости теодолита и в связи с этим произведем оценку точности в том и другом случае.

Сразу же заметим, что в обоих случаях точность линейных построений остается постоянной для определенной длины створа.

При детальном построении разбивочных осей на опорных поверхностях элементов в большинстве случаев коллимационную плоскость теодолита ориентируют по соседнему осевому створному знаку. Например, над осевым знаком устанавливают теодолит, коллимационную плоскость которого ориентируют по второму осевому знаку А, над которым устанавливается визирная цель. Далее, разбивая створ «от себя», на опорную поверхность элементов последовательно проектируют данный створ и тем самым фиксируют положение продольной оси. В такой же последовательности откладывают проектное расстояние шага элементов с помощью стальной компарированной рулетки, которая укладывается в заданном визирной осью трубы теодолита створе, начиная от центра первого элемента и кончая последним.

Таким образом, продольные оси на опорной поверхности элементов строятся путем проектирования створа, заданного визирной осью теодолита, а поперечные промежуточные -- откладыванием проектных расстояний шага элементов с помощью стальной рулетки.

Во втором случае, когда основные оси закрепляются одинарными осевыми знаками, теодолит устанавливается над осевым знаком а, и коллимационная плоскость его ориентируется по осевому знаку а', закрепляющему второй конец данной оси, над которым устанавливается визирная цель. Детальное построение продольной где К= -- отношение расстояний от разбиваемой точки до концов створа; Я -- коэффициент соотношения между ошибками^ центрирования теодолита и редукции визирной цели и ошибкой визирования, т. е. /тгцт = = трц = с7/пв.

В случае парных осевых знаков коэффициенты К и я практически всегда значительно больше единицы, так как в2 в полтора-два раза больше 5Ь а ошибки центрирования теодолита и визирной цели в несколько раз превосходят ошибку визирования тв в связи с малым расстоянием «(.

В случае одинарных осевых знаков 52 всегда меньше 51 и коэффициент К в большинстве случаев близок к 0,5, а ошибки центрирования теодолита и визирной цели во многих случаях будут близки к ошибке визирования в связи с многократным увеличением расстояния т. е. с»1.

Поэтому точность детальной разбивки оси способом створов в случае одинарных осевых знаков будет в несколько раз точнее, чем при парных осевых знаках.

На точность построения створа этим методом оказывают влияние ошибки центрирования (тц), редукции (тр), фиксации (тф) и визирования (тв).

Средняя квадратическая ошибка построения створа вычисляется по формуле оси А--А и поперечных осей 1--1, 2--2 и т. д. на опорной поверхности элементов данного ряда производится аналогично первому способу.

Таким образом, указанные способы детального построения разбивочных осей отличаются друг от друга только ориентированием коллимационной плоскости трубы теодолита.

Разбивочная ось, вынесенная на опорную поверхность элементов, закрепляется путем нанесения керна на закладных металлических пластинах или прочерчиванием карандашом по бетону с откраской.

На величину поперечного сдвига створной разбивочной точки оказывают влияние ошибки центрирования теодолита (тцт), редукции визирной цели (трц) и собственно визирования (тп).

Тогда для рассмотренных случаев суммарные ошибки М детального геодезического построения осей можно определить соответственно по (Ьоомулам

В условиях, исключающих возможность постановки теодолита над осевыми знаками или при отсутствии видимости между ними, применяется метод установки инструмента в створ, и выполняется он в следующем порядке.

Теодолит устанавливается в некоторой точке расположенной приблизительно в створе АВ (рис. 14) и фиксирующей положение фундамента. Одним приемом измеряется угол р] между направлениями на конечные осевые знаки, после чего вычисляется величина смещения от створа й\ по формуле

5Х52 (180° --Р)'

(«1 + «г)

где (180°--Р)' --угол в минутах;

«I, 52 -- расстояния между промежуточной точкой и конечными осевыми знаками. Отложением отрезка й\ находится проектное положение створной точки /, в которой с необходимой точностью измеряется угол р2 и вновь вычисляется смещение й2. Перемещением теодолита на головке штатива находится и закрепляется окончательное положение створной точки /. Контроль осуществляется измерением угла Р в точке / п приемами.

Средняя квадратическая ошибка установки инструмента в створ разбивочной оси вычисляется по формуле где -- средняя квадратическая ошибка измерения угла.

Для детальной разбивки створа с большей точностью добиваются уменьшения т^, применяя теодолит более высокой точности или увеличивая число приемов измерения угла.

Рассмотрим пример с применением формулы (30).

При построении центра фундамента на 200-метровом створе углы измеряли одним полным приемом теодолитом ТЗО (т^=Ъ0"), Ошибки тц = 0,5 мм, тр = 0,5 мм и мм.

Тогда при установке инструмента в середине створа

(5,=52= 100 м)

па ДН-8. Сущность этого способа применительно к рассматриваемым случаям заключается в следующем.

На разбивочной оси АА\ длина которой 5, предварительно намечаются места положения фундаментов через 5,-, начиная от одной из конечных точек А (рис. 15). Разбивка мест положения фундаментов по створу сначала производится приближенно, с ошибкой порядка нескольких сантиметров. Расстояния между поперечными осями фундаментов, предварительно вынесенными, измеряются с заданной точностью.

Для отыскания величин, характеризующих отклонения центров фундаментов от створа оси ААи производятся следующие измерения. В точке А устанавливают теодолит, труба которого снабжена окулярным микрометром, цена оборота которого определена заранее. В направлении точки А\ в 1,5--2 м справа или слева от направления линии ААи например в точке А\, устанавливают марку. В точках /, 2, 3,..., п последовательно устанавливают вторую (передвижную) марку и между направлениями на марку А\ и передвижную измеряют с помощью окулярного микрометра параллактические углы аь а2,..., ап.

Отклонения от условного створа (линии АА[) до искомого (линия АА\) вычисляют по формулам свайного поля строительная площадка должна быть спланирована в соответствии с проектом. На расстоянии 7--10 м от основных осей устанавливают обноску, к которой прикрепляют опорную доску. Ее верхний обрез должен соответствовать отметке пола первого этажа. Забитыми на обноске гвоздями фиксируют положение основных осей. При разбивке мест погружения свай стальную ленту или рулетку натягивают между двумя точками цифровой оси. Нарастающим итогом от одной из основных осей промеряют расстояние до мест погружения свай и эти места закрепляют кольями или металлическими штырями, а на расстоянии 7--10 см от них устанавливают сторожки.

Вершины контура фундамента получают путем линейных промеров от вынесенных точек и закрепляют на дне котлована деревянными кольями с вбитыми в них гвоздями.

Для возведения монолитных бетонных и железобетонных фундаментов устраивается опалубка, которая должна быть точно установлена как в плане, так и по высоте и на которую выносятся раз­бивочные оси. Разбивка опалубки в плане производится при помощи стальной компарированной рулетки.

Проектные отметки верхней опорной плоскости фундамента или дна стакана выносят на стенки опалубки от строительных реперов с помощью нивелира.

Расчет допустимых средних квадратических погрешностей детального построения разбивочных осей зданий и сооружений рекомендуется выполнять по формулам, приведенным в табл. 4. Эти формулы рекомендованы ученым советом ЦНИИОМТП Госстроя СССР к внедрению в строительном производстве.

поправки 5*2, 8Х, 8хп, откладывают их вправо или влево от створа линии АА\ и фиксируют створ линии АА\\ точность определения последнего будет удовлетворять требованиям, предъявляемым к точности разбивки мест положения фундаментов.

Разбивка для установки опалубки при устройстве монолитного ростверка заключается в построении на обноске всех осевых рисок, закреплении между одноименными осями струн или причалок, проектировании отвесами осей на дно котлована, разбивке на дне котлована внутренних граней опалубки, нивелировании основания низа ростверка и верха опалубки. До начала работ по разбивке.

При предварительном расчете точности в ППГР с использованием формул табл. 4 необходимо учитывать, что:

-- с точностью первого класса производится детальное построение разбивочных осей на опорной плоскости фундаментов промышленных зданий из металлического каркаса, оснащенных сложным технологическим оборудованием, на исходном горизонте многоэтажных жилых и общественных зданий повышенной этажности (свыше 12 этажей);

-- с точностью второго класса производится детальное построй ние разбивочных осей на опорной плоскости фундаментов промып ленных, жилищных и общественных зданий из железобетонног каркаса, сборных инженерных сооружений, на исходном горизот многоэтажных крупнопанельных и крупноблочных зданий высото до 12 этажей;

с точностью третьего класса производится детальное пос" роение разбивочных осей монолитных, кирпичных и каменных ж} лых, общественных и промышленных зданий и сооружений (транс портные эстакады, галереи, тоннели), трасс подземных и надземны коммуникаций, фундаментов под сборные здания и сооружения

с точностью четвертого класса производится детальное пс строение разбивочных осей железнодорожных и автомобильны трасс на территории промышленных площадок, внутриквартальны проездов и опор ЛЭП;

с точностью пятого класса производится детальная разбив ка котлована под здания и сооружения и прочих земляных соору жений.

Средства достижения указанной точности детального построе ния осей даны в табл. 5.

Детальная высотная разбивка элементов при возведении под земной части здания или сооружения выполняется методом геомет рического нивелирования от реперов рабочей высотной основы построенной от реперов главной основы.

Передача проектных отметок на строительные конструкции 01 реперов рабочей высотной основы должна осуществляться с при нятой в ППГР точностью детальной высотной разбивки, но сред няя квадратическая ошибка отметки не должна превышать 3 мм.

Все детальные геодезические построения при возведении фундаментов обязательно должны сопровождаться контрольными многократными измерениями, результаты которых заносятся в спе­циальный геодезический полевой журнал и впоследствии показы-заются на исполнительной схеме детальной разбивки здания или юоружения.

После завершения детальных разбивочных работ составляют 1кт сдачи осей и исполнительную схему положения разбивочных ^установочных) рисок и реперов на строительных конструкциях, 1а которой показывают действительные значения расстояний меж-,у соседними одноименными разбивочными рисками и вынесенны-1и в натуру отметками.

Геодезический контроль при возведении подземной части зданий и сооружений

Процесс возведения всех конструкций зданий или сооружений олжен обязательно сопровождаться контрольными геодезическими змерениями.

В процессе возведения зданий и сооружений выполняются, различные виды геодезических контрольных измерений, которые, так же как и остальные геодезические измерения, преследуют цель -- обеспечить соответствие возводимых сооружений его проектным формам и размерам.

Контрольные геодезические измерения для определения планового, высотного и вертикального положения конструкций выполняются после установки и временного их закрепления" в каркасе здания или сооружения. Эти измерения являются наиболее ответственными, так как от их точности зависит величина действительного отклонения конструкций от проектного положения.

Геодезический контроль включает определение действительного планового, высотного и вертикального положения конструкций относительно проектного значения как на стадии временного крепления конструкций, так и после окончательного их закрепления.

Геодезическую основу контрольных измерений при установке конструкций в проектное положение составляют разбивочные оси и линии, им параллельные, установочные риски на боковых гранях конструкций, реперы, марки и маяки.

Плановый геодезический контроль включает определение фактического положения продольных и поперечных осей или граней конструкций относительно разбивочных осей или линий, им парал­лельных.

Высотный геодезический контроль обеспечивает положение опорных плоскостей конструкций здания или сооружения по высоте в соответствии с проектом в пределах заданных допусков. Этот контроль выполняется методом геометрического нивелирования от основных и рабочих реперов высотной разбивочной основы.

Вертикальный геодезический контроль обеспечивает отвесное положение возводимых конструкций в пределах установленных норм точности. Геодезический контроль вертикальности фундаментных блоков, опалубки, свай высотой до 5 м осуществляется механической (рис. 16, а) либо электрической (рис. 16, б) рейкой-отвесом; этих же конструкций высотой более 5 м -- с помощью теодолита при двух положениях его вертикального круга методом построения отвесной плоскости (§ 16).

При монтаже зданий должен осуществляться геодезический контроль соосности сборных элементов подземной части здания. Величина несоосности определяется путем измерения расстояний между установочными рисками предыдущего и монтируемого элемента в плане.

От точности положения фундаментов и их закладных деталей во многом зависит точность положения колонн каркаса здания, а также технологического оборудования.

Поскольку устанавливаемые на фундаменты строительные конструкции или технологическое оборудование соединяются в дальнейшем между собой другими конструктивными элементами, то весьма важно и необходимо обеспечить точность их взаимного положения. Эта точность в свою очередь обусловливается точностью положения осей фундаментов и их закладных деталей относитель­но разбивочных осей.

Монтаж конструкций надземной части каркасных зданий начинается с установки на фундаменты колонн. От точности выполнения фундаментов во многом зависит точность возведения всего каркаса здания.

Перед установкой колонн должны быть выполнены контрольные геодезические измерения планового и высотного положения фундаментов и их вертикальности. Высотное положение опорных плоскостей фундаментов изменяется введением металлических прокладок или подливкой бетонного раствора. Плановое положение фундаментов и закладных деталей в них (анкерных болтов и стаканов), как пра­вило, не исправляется ввиду больших затрат времени и средств. Поэтому к точности планового положения фундаментов и их закладных деталей должны предъявляться весьма высокие требования. Эти требования до некоторой степени учтены в действующих СНиП на монтаж строительных конструкций.

Геодезический контроль при погружении свай заключается в следующем.

Сваи ставят на разбивочную точку и контролируют вертикальность их И направляющей стрелы Рис. 16. Рейка-отвес; а -- механичекопра сваебойной установки с по- екая; б -- электрическая мощью теодолита. Контроль высотного положения свай при забивке их осуществляется способом геометрического нивелирования с применением навесной рейки.

До начала монтажных работ на все оголовки свай несмываемой краской наносятся риски, совпадающие с положением осей свайных рядов в двух взаимно перпендикулярных направлениях. По окончании забивки свай на оголовки выносится проектная отметка низа ростверка, под которую производится их срезка.

Перед началом монтажа сборных фундаментов зданий на монтируемые элементы масляной краской наносят установочные риски:

на нижнем блоке -- ось симметрии боковых граней; на верхнем элементе (стакане) -- середина боковых сторон отверстия стакана.

Установка нижнего блока производится таким образом, чтобы установочные риски на его боковых гранях совпадали с положением колышков или прорезей инвентарных скоб.

Геодезический контроль установки стакана в плане производится по установочным рискам, которые должны совпадать с положением разбивочных осей на обноске и установочными рисками подошвы фундаментов.

При возведении монолитных фундаментов контроль установки опалубки производится аналогично установке блоков сборных фундаментов. В процессе укладки бетона осуществляется постоянный геодезический контроль за неизменностью положения опалубки. Контроль осуществляется теодолитом, установленным в створе соответствующей оси.

Отметка дна стакана и горизонтальных опорных плоскостей в процессе бетонирования постоянно контролируется с помощью нивелира.

При обнаружении деформаций или смещения отдельных элементов опалубки бетонирование прекращается, элементы опалубки возвращаются в проектное положение и при необходимости усили­ваются.

Допускаемые отклонения в положении возведенных фундаментов и их элементов от проектного значения приведены в табл. 6.

При возведении строительных конструкций рекомендуется принимать средние квадратические ошибки геодезического контроля, указанные в табл. 15. Эти нормы точности получены с использованием формулы (65).

В настоящее время за рубежом при устройстве подземных трубопроводов находит применение новый, более экономичный метод геодезического контроля, основанный на применении оптических квантовых генераторов (лазеров).

Виды стен

Все вида стен подразделяются на: несущие, самонесущие и ненесущие в зависимости от восприятия нагрузок от здания.

Несущие стены воспринимают нагрузки от перекрытий, крыш и вместе с собственной массой передают их фундаментам.

Самонесущие стены опираются на фундаменты, но, при этом, нагрузку несут только от собственной массы.

Ненесущие (или навесные) стены - это ограждения, опирающиеся на другие элементы здания (каркаса) и воспринимающие только собственную массу в пределах одного этажа.

Стены должны удовлетворять следующим требованиям:

* соответствовать степени огнестойкости здания;

* быть энергосберегающим элементом здания;

* быть устойчивыми;

* обладать долговечностью;

* иметь сопротивление теплопередаче согласно теплотехническим нормам;

* обеспечивать необходимый температурно-влажностный комфорт в помещениях;

* обладать высокими звукоизолирующими свойствами;

Выбор типа стен должен отвечать требованиям заказчика, а материалоемкость (расход материалов) стен должна быть по возможности минимальной, потому что это способствует снижению общих расходов на строительство и трудозатрат на возведение стен.

Оптимальная толщина стены должна быть не менее предела, определяемого статическим и теплотехническим расчетами.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Сущность мензульной съемки. Анализ основных приборов и устройств этого метода геодезии. Проверка приборов и устройств мензульной съемки, подготовительные работы. Порядок выполнения мензульной съемки, ее недостатки и достоинства, современное состояние.

    презентация [1,3 M], добавлен 29.11.2015

  • Общие сведения о Карагандинском кадастровом центре. Поверки и юстировки геодезических приборов. Вынос точек в натуру. Рационализация и автоматизация тахеометрической съемки. Межевание земель и камеральные работы. Способы геометрического нивелирования.

    отчет по практике [662,0 K], добавлен 21.02.2012

  • Определение номенклатуры листов топографических планов. Проектирование аэрофотосъемки, составление проекта. Характеристика плановых и высотных геодезических сетей. Типовые схемы привязки плановых опознаков. Приборы и методы угловых и линейных измерений.

    курсовая работа [387,1 K], добавлен 19.02.2011

  • Аэрофототопографическая съемка (АФС) как один из видов топографической съемки, который основан на фотографировании местности сверху. Предназначение и преимущества аэрофотосъемки. Сущность, объекты и сферы применения топографического дешифрования АФС.

    реферат [474,4 K], добавлен 23.02.2011

  • Понятие съемки как совокупности измерений, выполняемых на местности с целью создания карты или плана местности. Государственные геодезические сети. Особенности теодолитной съемки. Методы тахеометрической съемки. Камеральная обработка полевых измерений.

    реферат [21,7 K], добавлен 27.08.2011

  • Устройство 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

  • Сущность угловых геодезических измерений. Обзор и применение оптико-механических и электронных технических теодолитов для выполнения геодезической съемки. Принципы измерения горизонтальных и вертикальных углов, особенности обеспечения высокой их точности.

    курсовая работа [241,6 K], добавлен 18.01.2013

  • Теодолит - прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Особенности проведения теодолитной съемки, конструкция теодолитов и подготовка их к работе. Съемка ситуации местности. Теодолитный ход. Создание рабочего геодезического обоснования.

    презентация [716,1 K], добавлен 19.04.2017

  • Получение задания, проектирование, рекогносцировка и закладка пунктов съемочного обоснования. Поверки и исследования геодезических приборов, нивелира и реек, общие характеристики теодолитов. Тахеометрическая съёмка и полевые измерения, разбивка полигона.

    отчет по практике [638,8 K], добавлен 26.04.2012

  • Проверка геодезических инструментов - теодолита и нивелира: определение качества видимых в зрительную трубу изображений, плавности вращения на оси и работы подъемных винтов. Выполнение геодезических измерений, тахеометрическая съемка участка местности.

    курсовая работа [206,7 K], добавлен 24.01.2011

  • Измерение горизонтальных углов между точками. Решение обратных геодезических задач. Определение недоступного расстояния. Расчет сетки для построения планов. Составление плана теодолитной съемки. Нанесение точек съемочного обоснования по координатам.

    курсовая работа [98,1 K], добавлен 01.06.2015

  • Определение географических координат углов рамки исходной трапеции. Характеристика плановых и высотных геодезических сетей на участке. Применение аэрофототопографической съемки для создания планов крупных масштабов. Процесс вычисления с системой GPS.

    курсовая работа [502,3 K], добавлен 10.02.2013

  • Проложение замкнутого теодолитного хода и тахеометрическая съемка. Разработка проекта вертикальной планировки местности. Нивелирование и составление профиля трассы и поперечного профиля данной дороги на втором пикете; обработка полученной информации.

    отчет по практике [9,0 M], добавлен 26.02.2012

  • Анализ физико-географических условий и топографо-геодезической изученности территории. Необходимая плотность и точность геодезического обоснования. Типы центров для закрепления пунктов планово-высотного образования. Выбор геодезических приборов.

    курсовая работа [23,5 M], добавлен 10.01.2014

  • Вычисление 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 19.05.2016

  • Характеристика и применение основных видов измерительных приборов, способы измерения высот и расстояния на участке местности. Изучение геодезии как науки о производстве измерений. Роль, сущность и значение измерений на местности в различных сферах жизни.

    курсовая работа [819,5 K], добавлен 30.03.2018

  • Поверки и юстировки приборов, порядок и этапы, нормативное обоснование их проведения. Создание планово-высотного обоснования съемки. Трассирование, полевые и камеральные работы. Вынос в натуру трассы и кривых. Тахеометрическая съемка в полосе трассы.

    отчет по практике [157,2 K], добавлен 18.02.2015

  • Способы создания планового и высотного обоснования и способы геодезических съемок местности теодолитом и кипрегелем. Методика проведения плановой съемки теодолитом и кипрегелем. Разработка схемы плана местности в горизонталях. Обработка данных в Excel.

    лабораторная работа [30,5 K], добавлен 14.10.2009

  • Проектирование индивидуальной жилой застройки. Размещение автостоянки. Способы вынесения на местность. Вынос в натуру проектных точек, землепользований и красных линий квартала. Расчет разбивочных элементов. Порядок производства геодезических работ.

    курсовая работа [105,3 K], добавлен 22.03.2015

  • Топографо-геодезическая сеть и масштаб съемки. Обоснование точности съемки магниторазведочных работ, аппаратуры для рядовой съемки и наблюдения вариаций. Установка к работе магнито-вариационной станции. Методика полевой съемки и подготовка аппаратуры.

    курсовая работа [490,5 K], добавлен 11.03.2015

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.