отчет по практике. Отчёт по геодезической практике
Скачать 25.72 Kb.
|
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» Кафедра «Градостроительство, инженерные сети и системы» Отчёт по геодезической практике Выполнили: АС-104, АС-101 бригада № 1 Бригадир: Боровкова Лира Лау Андрей Умирзоков Валижон Коновалова Елена Перин Илья Абрамовских Светлана Гилязов Альберт Кочева Анастасия Петров Павел Челябинск 2021 г. Содержание 1. Общие сведения 2. Съёмочное обоснование 3. Топографические съёмки 4. Линейное трассирование 5. Нивелирование площадей 6. Технический контроль и приёмка работ 7. Заключение 8. Приложения Общие сведения Бригада N1 по проведению учебно-полевых работ состоит из девяти студентов группы АС-104, 101. Время проведения учебно-полевых работ июнь 2021 года. Полевые работы проводились в городе Челябинск, по территории ПКиО им. Ю.А. Гагарина. Геодезия (от греч. «гео» - земли, «дезос» - разделяю) – наука о способности определения формы и размеров земли, об измерениях на земной поверхности для отображения на планах и Картах. Практика по геодезии формирует у студентов представление о форме земной поверхности. Целью является: - освоение навыков работы с теодолитом и нивелиром - составление карты на основании полученных измерений Руководителем Беловым С.А. были даны указания – выполнить следующие работы: Получение и проверка приборов; Топографические съёмки; Технические нивелирование; ТахоМетрическая съёмка; Инженерно-геодезические и специальные задачи; Работы были выполнены в условии системных координат и высот. Съёмочное обоснование Для построения съёмочного обоснования применился метод полигонов (замкнутых ходов). На участке было закреплено 5 точек. На местности точки были закреплены пробками, на которых была сделана надпись порядкового номера точек. А. Плановое обоснование Пятым пунктом при создании планового обоснования была точка опорной геодезической сети. По точкам съёмочного обоснования был проложен ход, с числом сторон 5. В результате измерений было установлено, что наибольшая длина сторон в ходе между точками 5-1 равна 30.1 м, а наименьшая между точками между точками 2-3 равна 22.4 м. Было вычислено, что^ средняя длина сторон в ходе: 27.71 м.; наименьший угол в многоугольнике - это угол 4-5-1 равный 54°48' . Для выполнения работы были необходимы следующие инструменты и оборудование: теодолит, штатив, стальная линейка, отвес, рейка. Были выполнены следующие поверки теодолита: Ось цилиндрического уровня на алидаде должна быть перпендикулярна к оси вращения инструмента. Инструмент устанавливается на штатив, прикрепляется становым винтом и плоскость лимба приблизительно приводится в горизонтальное положение. После этого поворотом алидады ставят ось уровня по направлению двух подъёмных винтов и, действуя этими подъёмными винтами, выводят пузырёк уровня на середину. Потом поворачивают алидаду на 90° и третьим ^ подъёмным винтом винтом выводят пузырёк в нуль пункт. Затем алидаду поворачивают на 180 . Если пузырёк уровня остановился на середине, то условие перпендикулярности осей уровня и инструмента выполнено.2)Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна к оси вращения трубы. Угол отклонения визирной оси от перпендикуляра к си вращения трубы называется коллимационной ошибкой. Для выявления этой ошибки крест сетки нитей наводят на хорошо видимую точку, удалённую на 50-100 метров и берут по обоим верньерам отсчёты. Записывают градусы по первому верньеру, а минуты и секунды по обоим верньерам и из них подсчитывают среднее. Берут отсчёт по КЛ по горизонтальному кругу. Затем открепляют алидаду и, повернув трубу через зенит, снова наводят её на ту же точку и снова берут отсчеты при другом положении круга - КЛ. Коллимационная ошибка подсчитывается по формуле : . Если C‹ 2l(l-точность веньера),то можно считать условие выполненным. Измерение горизонтальных углов Для измерения горизонтальных углов теодолит должен быть установлен над точкой теодолитного хода. Затем выполняется центрирование и нивелирование теодолита. Каждый угол теодолитного хода измеряется по способу приёмов одним полным приёмом с перестановкой лимба между полуприёмами на 90°. Расхождение углов в полуприёмах не должно превышать 2-3 точности верньера теодолита. Измерение горизонтальных углов производят по горизонтальному кругу: устанавливают нулевой отсчёт по лимбу, наводят трубу на заднюю точку, берут отсчёт при КЛ, затем поворачивают теодолит по часовой стрелке и наводят на переднюю точку, берут отсчет при КЛ. Переводят трубу через зенит и берут при КП. Поворачивают теодолит по часовой стрелке, наводят трубу на заднюю точку и берут отсчёт поворота. Теодолит 4ТЗОП обеспечивает измерение углов с ошибкой 30°. Измерение углов наклона Измерение углов наклона выполняют по вертикальному кругу теодолита: измеряют высоту инструмента 1 и отмечают её на рейке, ставят на точку наводят трубу теодолита на отметку так, чтобы она была в центре сетки нитей и берут отсчет. Измерение длин линий Стороны теодолитного хода измеряются 30-метровой лентой дважды: в прямом и обратном направлении (механический способ). Длина линии равна D= 30*(п+а), где п - число уложенных по линии целых лента -домер (неполная лента). Средняя длина находится по формуле Мерные ленты обеспечивают точность измерений около . Также измерение длин линий можно производить с помощью теодолита (физико-оптическии способ). В сетке нитей зрительных труб имеются две дополнительные горизонтальные нити, расположенные по обе стороны от центра сетки нитей на равных расстояниях. Для определения расстояния проводят подсчёт целого количества уложившихся между двумя дальномерными нитями делений рейки и умножают полученное число на 100. Точность измерения расстояний нитяным дальномером обычно оценивается относительной ошибкой от . Б. Высотное обоснование Исходными данными высотного обоснования является отметка 1 точки 252,493 м. При высотном обосновании нивелирные ходы прокладываются по точкам теодолитного хода. Геометрическое нивелирование выполняется по методу «из середины». Инструмент устанавливается между нивелируемыми точками на середине. Нивелирные рейки ставятся на теодолитные точки. В случае, когда превышение между теодолитными точками нельзя определить с одной постановки инструмента, применяется сложное нивелирование, при котором разность высот определяется как сумма отдельных превышений. На данном участке нивелирования сеть состоит из 5 станций. Техническое нивелирование Сначала наводят трубу нивелира на заднюю рейку и берут по ней отсчёт А1 по черной стороне, затем наводят трубу на переднюю рейку и берут отсчёт В1, также по чёрной стороне. Затем снимают отсчёт В2 по передней рейке по красной стороне и, наводя трубу на заднюю рейку, берут отсчёт А2 так же по красной стороне. Превышение передней точки относительно задней получают по формуле: Н1=А1-В1; Н2=А2-В2; Н=(Н1-Н2)12. Отметка передней точки вычисляется как сумма отметки задней точки и Н. После измерения всех превышений проводят камеральные работы. Невязка хода не должна превышать +50VL, где L - длина хода в км. Были выполнены следующие поверки нивелира: 1) Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира Пузырёк уровня устанавливают на середину ампулы, действуя всеми тремя подъёмными винтами. Затем верхняя часть инструмента поворачивается на 180°. Если после поворота пузырек отклоняется на 2-3 деления, то исправлений можно не делать. 2) Визирная ось трубы должна быть параллельна оси уровня поверка этого условия осуществляется двойным нивелированием, т.е. дважды определяют превышение между двумя точками: «из середины» и «вперёд». На расстоянии 100 м устанавливают башмаки. При нивелировании «из середины» определяется точное превышение между точками h=(3-Х)-(П-Х)=3-П, где X - ошибка, вызванная нарушением главного условия. При нивелировании по методу «вперёд» превышение между точками определяется по формуле h+i-(П' -У ), где У - ошибка по рейке, равна 2Х. Подставляя значение У, полученное при нивелировании «из середины», получим У =h-(i- П` ) Если У больше 4-5 мм., то следует найти правильный отсчет По=П'-у. Топографические съёмки Топографическая съёмка выполнена в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 1 м. При данных работах использовались следующие инструменты: теодолит 4ТЗОП, штатив, отвес, винт, рейки. Были выполнены следующие поверки теодолита-тахеометра. 1. Ось уровня на алидаде должна быть перпендикулярна к оси вращения инструмента 2. Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна к оси вращения трубы 3. Сетка нитей должна быть установлена правильно 4. Место нуля (МО) вертикального круга должно быть близким к нулю МО = . Тахеометрическая съёмка Съемка местности по тахеометрической съемке заключается в определении наиболее характерных точек, отображающих контуры предметов и рельеф местности. На каждую снимаемую точку ставится рейка , по которой берутся отсчеты дальномерным нитям, горизонтальному и вертикальному кругу. При тахеометрической съемке работа на станции выполняется в следующей последовательности: -устанавливают над точкой съемочного обоснования и приводят его в рабочее положение, т.е.центрируют и невелируют. Затем измеряют высоту инструмента, отмечают ее на рейке и записывают в тахеометрический журнал. -наводят теодолит на соседнюю точку съемочного обоснования, средней горизонтальной нитью на отмеченную высоту инструмента и берут отсчет по КЛ. -переводят трубу через зенит снова при КП наводят на высоту инструмента и берут отсчет. Вычисляют место нуля. -при КЛ совмещают нуль алидады с нулем лимба,т.е. ставят отсчет 0-0 и закрепляют защелкой. -наводят на точки съемочного обоснования, по которым брали вертикальные углы . -открепляют защелку и наводят на все реечные точки , берут отсчеты и отсчитывают по рейке данное расстояние. -состаляют кроки,на которых изображают все реечные точки, зарисовывается ситуация и показывается рельеф. Далее выполняются камеральные работы в следующей последовательности: Поверка записей в тахеометрическом журнале; Вычисление горизонтальных превышений и приложений; Вычислений отметки реечных точек; Построение координатной сетки; Нанесение по координатам точек съемочного обоснования; Нанесение реечных точек по полярным координатам; Зарисовка контура по данным тахеометрического журнала и крок; Зарисовка рельефа по высотам реечных точек и заметкам в кроках; Вычерчивание контуров и рельефа по условным знакам заданного масштаба; Зарамочное оформление и составление плана; Главными особенностями тахеометрической съемки является то, что на местности замеряются углы и расстояния, рисуется рельеф, составляются кроки, план составляется в камеральных условиях. Линейное трассирование От руководителя практики Белова С.А. было получено задание - продольное нивелирование трассы длиной 350м, с двумя точками поворота. Задание выполнялось с помощью инструментов: теодолит, нивелир, штатив, рейка, мерная лента, вешка. При рекогносцировке трассы на ней намечают точки её поворота и схему плановой и высотной привязки начальной и конечной точек к твёрдым точкам. Далее производят разбивку пикетажа, который заключается в измерении оси трассы мерной лентой с расстановкой пикетов через 50 м. и промежуточных точек в характерных местах трассы, точки перегиба трассы в вертикальной плоскости, точки уреза воды и другие характерные точки называемые плюсовыми. Нивелирование трассы выполняется методом «из середины». Детальная разбивка кривой производится по методу координат. Нивелирование площадей Для проведения работ было получено задание произвести нивелирование площади. Инструменты и приборы, необходимые для нивелирования: нивелир, рейка, мерная лента, теодолит, штатив, вешка, отвес. На местности предназначенной для нивелирования была произведена разбивка сетки квадратов со стороной 3 м. при помощи теодолита и мерной ленты. Далее производится нивелирование вершин квадратов и характерных точек местности при помощи нивелира и реек. Нивелирование производится по методу «из середины». Б. Технический контроль и приёмка работ Технический контроль и приёмка работ осуществляется руководителем учебной практики Беловым С.А. Заключение Первая геодезическая полевая практика - важный этап подготовки студентов к производственной деятельности. Она является составной частью учебного процесса и имеет целью формирование и развитие социально-профессиональной компетентности, позволяющей сочетать академические, профессиональные, социально-личностные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной деятельности. В ходе учебной практики мы поняли, что студент должен обладать следующими академическими компетенциями: - владеть и уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;- уметь работать самостоятельно; Студент должен иметь следующие социально-личностные компетенции: - обладать способностью к межличностным коммуникациям; - уметь работать в команде; - обладать чувством ответственности за порученное дело; Первая геодезическая полевая практика необходима, чтобы расширить, углубить и закрепить теоретические знания, приобрести прочные практические навыки и умения самостоятельного выполнения специальных геодезических измерений и вычислений (полевых и камеральных), а также приучить студентов к режиму рабочего дня в полевых условиях и к выполнению должностных обязанностей на производстве. Задачи первой геодезической практики - научить студента: - правильно обращаться с геодезическими приборами и инструментами, уметь применять их при выполнении измерений; -освоить комплекс работ при создании теодолитного обоснования; -освоить комплекс работ при выполнении технического нивелирования; -освоить комплекс работ при выполнении тахеометрической съемки; При прохождении полевых работ мы научились: -самостоятельно выполнять поверки геодезических приборов и приспособлений технической точности (теодолитов, нивелиров); -освоили комплекс работ при создании теодолитного обоснования; -освоили комплекс работ при выполнении технического нивелирования и тахеометрической съемки. |