Главная страница

Кочетова Э.Ф. Инженерная геодезия. Учебное пособие представляет собой конспект лекций по инженерной геодезии для студентов, изучающих эту дисциплину и для производственников, занятых в строительстве.


Скачать 5.68 Mb.
НазваниеУчебное пособие представляет собой конспект лекций по инженерной геодезии для студентов, изучающих эту дисциплину и для производственников, занятых в строительстве.
АнкорКочетова Э.Ф. Инженерная геодезия.pdf
Дата28.01.2017
Размер5.68 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаКочетова Э.Ф. Инженерная геодезия.pdf
ТипУчебное пособие
#767
страница12 из 12
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

148 горизонтального положения лазерного пучка составляет 0,3-0,5" при наклоне прибора до 15'.
Применяются цифровые нивелиры, которые также позволяют автоматизировать процесс наблюдений за деформациями.
Для наблюдений за основанием сооружений в их цоколе через определенные расстояния закладывают осадочные марки (контрольные реперы) различных конструкций. Если нет прямой связи между глубинными реперами и осадочными марками, то дополнительно закладывают промежуточные (рабочие) реперы (рис. 107).
Если строящееся сооружение крупное и ответственное, то организуют наблюдения за поведением дна котлована. С этой целью закладывают глубинные марки. Эти наблюдения составляют нулевой цикл, с которым сравнивают все последующие. Он должен быть проведен в момент, когда давление на основании, ноне ранее чем через 3-4 дня после закладки осадочных марок и 2-3 месяца после установки глубинных реперов. Результаты нивелирования заносят в журнал установленного образца.
Периодичность последующих наблюдений устанавливается в зависимости от календарных сроков строительства, свойств грунтов, величины и стабилизации осадок. Обычно наблюдения должны производиться по мере достижения веса строящегося сооружения 25, 50, 75 и 100% своей проектной величины
(1-3 месяца. Чем несвязнее грунт, тем чаще необходимы наблюдения через 1-
1,5 месяца на песках, 3-4 месяца на связных грунтах (глины, суглинки, илы и т.д.). После полной загрузки здания периодичность составляет 5-6 месяцев для песков и 3-4 месяца для глин в течение 2-3 лет.
Величина относительной осадки определяется как разность отметок одной и той же марки из соседних циклов абсолютной осадки – как разность отметок марки из нулевого и последнего циклов. Это оформляют в ведомости стандартного образца и графически (линии равных осадок фундамента, графики эпюры развития осадок марок, развернутые графики осадок марок.
По величине осадок вычисляют затем величины других деформаций, указанных в разделе 15.2. Порядок расчета деформации можно заимствовать из специальной литературы.

149 промежуточный репер осадочная марка
12 КЖ глубинный репер Рис. 107. Схема расположения осадочных марок, промежуточных и глубинных реперов Заключение
В данном учебном пособии подробно рассмотрены вопросы инженерной геодезии, связанные с тематикой лабораторных работ и учебной геодезической практики. В связи с этим некоторые темы рассмотрены лишь в той мере, в какой это было необходимо для ознакомления студентов с некоторыми методиками измерений, приборами (светодальномеры, электронные тахеометры и др.
Поскольку решение задач на топографической карте подробно рассмотрено в моем практикуме [5], здесь они не рассматривались.
Устройство геодезических приборов рассмотрено на примере таких марок теодолита и нивелира, с которыми студентам предстоит работать в течение учебного года.
В учебном пособии подробно рассмотрены вопросы ориентирования линий местности, угловые и линейные измерения, метод геометрического нивелирования, топографические съемки, геодезические работы на строительной площадке и др. Текст сопровождается богатым графическим материалом. Полагаю, это будет способствовать хорошей подготовке студентов по дисциплине Инженерная геодезия.

150 Литература
1. Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений. М, Стройиздат, 1975.
2. Пискунов М.Е. Методика геодезических наблюдений за деформациями сооружений. Недра, М, 1980.
3. Ганьшин В.Н. (ред, Стороженко А.Ф., Буденков НА. Измерение вертикальных смещений сооружений и анализ устойчивости реперов. Недра, М,
1981.
4. Багратуни Г.В., Ганьшин В.Н. и др. Инженерная геодезия. М, Недра,
1984.
5. Кочетова ЭФ. Практикум по геодезии. Работа с топографической картой. Н.Новгород, ВГИПА, 2004.
6. Федотов ГА. Инженерная геодезия. М, Высшая школа, 2006.
7. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение. М, Академический проект, 2008.
8. Ямбаев Х.К. Геодезическое инструментоведение. М, Академический проект, 2011.

151 Оглавление Введение ……………………………………………………………………………3 1. Общие сведения ……………………………………….……….………………..4 1.1. Предмет и метод геодезии как науки …………………………...……………4 1.2. История развития геодезии ………………………………………………..….5 2. Общая фигура Земли и определение положения точек земной ………. поверхности ………………………………………………………………..…….5 2.1. Форма и размеры Земли ……………………………………...………………5 2.2. Метод проекций и системы координат в геодезии ………………………….6 3. Ориентирование …………………………………………………………..……11 4. Связь дирекционных углов и горизонтальных углов полигона ...……......…14 5. Прямая и обратная геодезические задачи ………………………………...….15 6. Топографические карты и планы ……………………………………………..17 6.1. Понятие о плане, карте, профиле 6.2. Цифровые и электронные топографические карты ………………………..19 6.3. Масштабы ……………………………………………………………….……20 6.4. Условные знаки ситуации и рельефа …………………………………...…..23 6.5. Основные формы рельефа и их изображение на картах и планах ………..23 6.6. Номенклатура топографических карт и планов …………...……………….26 7. Угловые измерения …………………………………………………….....……28 7.1. Принцип измерения горизонтального угла и схема угломерного ………….. прибора ……………………………….………………….…………………...28 7.2. Классификация теодолитов ……………………………………………...…..34 7.3. Отсчетные приспособления теодолитов …………………………….……...35 7.4. Поверки и юстировка теодолитов ………………………………..…………37 7.5. Способы измерения горизонтальных углов ..................................................41 7.6. Устройство вертикального круга. Измерение вертикальных. углов 7.6.1. Порядок измерения угла наклона 7.7. Точность измерения углов 8. Линейные измерения 8.1. Способы измерения расстояний 8.2. Измерение длин линий землемерной лентой 8.3. Косвенные линейные измерения 8.3.1. Дальномеры геометрического типа 8.3.2. Физические дальномеры 8.4. Измерение неприступных расстояний 9. Нивелирование и его виды 9.1. Сущность и способы геометрического нивелирования 9.2. Классификация и устройство нивелиров Поверки нивелиров с цилиндрическим уровнем 10. Продольное нивелирование трассы 10.1. Полевые работы 10.2. Камеральные работы 11. Опорные геодезические сети

152 12. Топографические съемки 12.1. Теодолитная съемка 12.1.1. Полевые работы 12.1.2. Камеральные работы при теодолитной съемке 12.2. Тахеометрическая съемка 12.2.1. Полевые работы 12.2.2. Камеральные работы 12.3. Электронные тахеометры...............................................................................95 12.4. Нивелирование поверхности по квадратам 12.5. Фототопографические съемки 12.5.1. Аэрофототопографическая съемка 13. Элементы теории ошибок измерений 13.1. Классификация и свойства ошибок геодезических измерений 13.2. Средняя квадратическая, предельная и относительная ошибка 13.3. Средняя квадратическая ошибка функции измеренных величин 13.4. Арифметическая середина и ее свойства 13.5. Оценка точности ряда измерений по вероятнейшим ошибкам 14. Задачи инженерной геодезии в строительстве. Специальная часть 14.1. Способы перенесения проектных углов, точек, линий и плоскостей с. плана на местность 14.1.1. Построение на местности угла заданной величины 14.1.2. Перенесение в натуру линии заданной длины 14.1.3. Перенесение в натуру проектных точек в плане 14.2. Вынесение на местность проектных точек, линий и плоскостей …..... по высоте ………...……………………………………………………..….122 14.2.1. Перенесение на местность точек с заданной отметкой 14.2.2. Разбивка в натуре линии заданного уклона 14.2.3. Построение на местности горизонтальной и наклонной ……………...…. плоскости 14.3. Развитие плановой и высотной геодезической основы на ……………...….. строительной площадке 14.3.1. Строительная сетка 14.4. Разбивочные работы на строительной площадке в подготовительный период 14.4.1. Нулевой цикл строительства и геодезические работы 14.4.2. Разбивка криволинейных сооружений 14.4.2.1. Способ прямоугольных координат 14.4.2.2. Способ продолженных хорд 14.4.3. Передача проектной отметки на дно котлована 14.4.4. Устройство фундамента 14.4.5. Разбивочные работы при установке стальных и железобетонных. колонн в проектное положение 14.4.6. Вынос нулевого горизонта 14.5. Надземный цикл строительства 14.5.1. Установка стальных и железобетонных колонн

153 14.5.2. Контроль за вертикальностью ряда колонн 14.5.3. Передача осей на верхний монтажный горизонт 14.5.4. Исполнительные съемки 15. Наблюдения за осадками и деформациями зданий и сооружений ………145 15.1. Причины деформаций оснований сооружений 15.2. Классификация деформаций оснований сооружений 15.3. Методы и точность измерений осадок и деформаций 15.4. Организация наблюдений за осадками методом геометрического нивелирования Заключение Литература

154
Кочетова Элеонора Федоровна ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ Учебное пособие для студентов направления Строительство Редактор
Н.П. Гришуткина Подписано в печать ______ Формат 60×90 1/16 Бумага Печать трафаретная. Уч. изд. л. Усл.печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ)
603950, Н.Новгород, Ильинская, 65.
Полиграфцентр ННГАСУ, 603950, Н.Новгород, Ильинская, 65
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


написать администратору сайта