Организация работ по созданию планово-высотного обоснования и съемкам М 1:2000 и 1:500 для целей изысканий под строительство промышленного пр

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2011 в 21:18, курсовая работа

Описание работы

В данном курсовом проекте детально рассмотрены и изложены вопросы проектирования промышленного предприятия в Тверской области, а также комплекс других инженерных сооружений, необходимых для его нормального функционирования. Также приводится расчет сметной стоимости работ, включающий полный перечень затрат на геодезическое обеспечение строительных работ.

Содержание работы

Введение


1. Целевое назначение проектируемых работ 4

2. Экономические и физико-географические условия района работ 5

3. Технико-экономическое обоснование 6

3.1. Программа работ и детальная технологическая схема производства

работ 6

3.1.1. Характеристика ранее выполненных геодезических и топографич-

еских работ на объекте. Возможности использования ранее выполненных

работ для целей проектируемой топографической съемок 6

3.1.2. Обоснование выбранного масштаба съемки 8

3.1.3. Обоснование выбранного сечения рельефа 9

3.1.4. Обоснование выбранного метода съемки, как наиболее эффективного

с учетом условий объекта, сечения рельефа, масштаба съемки 10

3.1.5. Характеристика и обоснование выбранной технологической схемы

выполнения полевых и камеральных работ 11

3.2. Главная плановая геодезическая основа и сети сгущения 12

3.2.1. Требования, предъявляемые к созданию опорных геодезических

сетей 14

3.2.2. Требования, предъявляемые к сетям планового съемочного

обоснования 16

3.2.3. Предрасчет необходимой плотности пунктов геодезической основы

и сетей сгущения, соотношение пунктов различных классов 17

3.2.4. Подсчет общего количества пунктов и отдельно по каждому классу 18

3.3. Главная высотная геодезическая основа и сети сгущения 18

3.3.1. Требования, предъявляемые к построению высотных опорных сетей 19

3.3.2. Требования, предъявляемые к высотному съемочному обоснованию 19

3.3.3. Обоснование и расчет необходимой точности пунктов главной

высотной основы и сетей сгущения 20

3.3.4. Подсчет количества запроектированных центров по каждому классу

нивелирования 21

4. Графическая часть проекта 22

4.1.1. Характеристика запроектированных сетей полигонометрии 23

4.1.2. Характеристика запроектированных сетей нивелирования 23

4.2.1. Заполнение ведомости объемов работ по созданию плановой основы 25

4.2.2. Заполнение ведомости объемов работ по созданию высотной основы 26

5. Съемочные работы масштабов 1:2000 и 1:500 27

5.1. Определение объемов работ отдельно по масштабам 27

5.2. Основные сведения о связи метода съемок с площадью снимаемого

участка 28

5.3. Основные отличия съемки застроенной территории от съемки

незастроенной территории 29

5.4. Выбор метода производства съемок

Обоснование, в том числе по съемкам подземных коммуникаций 29

6. Основные технические требования и рекомендации по технологии и

организации работ 33

6.1. Проект планово-высотной опорной сети 33

6.1.1. Основные технические требования и рекомендации по методике 33

выполнения работ, используемые приборы

6.1.2. Основные технические требования и рекомендации по методике

выполнения работ по высотному обоснованию 35

6.2. Съемочные работы

6.2.1. Методика производства съемок 38

6.2.2. Используемые приборы 39

6.3. Строительная сетка 40
6.3.1. Назначение и точность строительной сетки. Метод создания 40

6.3.2. Предварительная разбивка сетки. Вынос в натуру главных осей

сетки 41

6.3.3. Редуцирование пунктов строительной сетки. Окончательное

закрепление пунктов. Контрольные измерения 43

6.3.4. Ведомость объемов работ по строительной сетке 44

6.4. Охрана труда и техника безопасности 44

6.5. Расчет трудозатрат по комплексу работ 46

6.5.1. Определение объемов работ в трудовых и натуральных показателях 47

6.5.2. Расчет фиктивных затрат 52

6.5.3. Расчет сроков выполнения работ 52

6.5.4. Мощность партии 53

6.5.5. Календарное планирование и календарный график 54

7. Сметно-финансовые расчеты 54

7.1. Характеристика сборника цен 54

7.2. Смета на проектные и изыскательские работы 55

7.3. Анализ затрат сметной стоимости 58


Заключение 59

Литература 60

Файлы: 1 файл

Мой.doc

— 1.20 Мб (Скачать файл)
 

 При измерении линий электронными тахеометрами Trimble DR3300 предельные длины сторон не устанавливаются, но следует избегать переходов от наименьших сторон к предельным.

 При проектировании полигонометрических  сетей должны учитываться 
следующие требования: 

 - отдельные  полигонометрические ходы должны опираться на 2 исходных пункта с дирекционными углами, проложение висячих ходов не допускается, исключая ходы 1 и 2 разрядов, опирающихся на 2 исходных пункта и 1 дирекционный угол;

 - допускается   проложение замкнутого хода полигонометрии  1 и 2 разрядов, опирающегося на 1 исходный пункт, при условии передачи или измерения с этих точек хода двух дирекционных углов с погрешностью до 15";

 - углы  в ходах полигонометрии следует  измерять способом круговых приемов  по трехштативной системе с соблюдением числа приемов (таблица 3.2.4);

 - погрешность  центрирования инструмента и  визирных марок не более 1 мм;

 - измерение  сторон производится тахеометром Trimble DR3300. 

Таблица 3.2.4.

Ср. кв. ошибка измерения углов 3"
Диапазон работы компенсатора 3’
Минимальное расстояние визирования  1,3 м
Дальность измерения расстояний на однопризменный отражатель 2000 м
Дальность измерения расстояний на пленочной  отражатель 350 м
Дальность измерения расстояний без отражателя 250 м
Точность  измерения расстояний до отражателя ± (2+2 ppmхD) мм
Точность  измерения расстояний без отражателя ± (2+2 ppmхD) мм
Точность  измерения расстояний на пленочный  отражатель ± (0,6 + 2 ppmхD) мм

3.2.2. Требования, предъявляемые к сетям планового съемочного обоснования. 

 Съемочная геодезическая сеть создается с  целью обеспечения геодезической  основой топографических съемок, а так же для создания рабочего обоснования для выполнения различных инженерно-геодезических работ в строительстве.

 В настоящем проекте съемочными плановыми сетями будут являться теодолитные ходы. С точек теодолитных ходов будут производиться мензульная и тахеометрическая съемки. Теодолитные ходы между исходными пунктами прокладываются в виде отдельных ходов или систем с узловыми точками.

 Допускается проложение висячих ходов с числом сторон не более трех. Длина висячих ходов не более 300 м при съемке в масштабе 1:2000 и 150 м в масштабе 1:500.

 Предельные  длины линий и абсолютные линейные невязки теодолитных ходов при  выполнении топосъемок представлены в таблице 3.2.5. [3] 

                                                                                                                       

                                                    Таблица 3.2.5.

Масштаб

съемки

Предельная  длина хода, км Предельная  линейная невязка
между исходными

пунктами

между исходной и

узловой или между

узловыми  точками

висячие застроенная

территория

незастроенная

территория

1:2000 3,0 1,1 0,3 1,0 1,5
1:500 0,9 0,3 0,15 0,3 0,4
 
 

 Максимальная  длина линии – 350 м, минимальная  – 20 м.

 Измерение углов в теодолитных ходах  должно производится тахеометрами Trimble DR3300 одним приемом. Расхождение в значениях угла между приемами не должно превышать 45”.

 Угловые невязки в ходах и полигонах не должны превышать величину

  

 F=3"√n,      (3.2.1)

 где nчисло углов.

 Проложение  теодолитных ходов начинается с  закрепления на местности колышками или деревянными знаками (столбами) вершин углов поворота. Их выбирают так, чтобы стороны между соседними точками было удобно измерять.

 Закрепление пунктов съемочных сетей производится в соответствии с утвержденным ГУГК «Руководством по постройке геодезических знаков». Для закрепления используются деревянные столбы диаметром 10-15 см, металлические трубы диаметром 40 мм,  которые закладывают на глубину 0,4-0,5 метра.

 Пункты  планово-высотных съемочных сетей  в основном закрепляют временными знаками – это металлические штыри, костыли, кованые гвозди, деревянные колья. Эти – пункты также могут закрепляться постоянными знаками с таким расчетом, чтобы на каждом планшете было закреплено не менее 1 точки при съемке в масштабе 1:2000 и крупнее. 

 3.2.3. Предрасчет необходимой плотности пунктов геодезической основы и сетей сгущения, соотношение пунктов различных классов. 

 Как известно, средние ошибки точек планового  съемочного обоснования относительно ближайших пунктов геодезической основы не должны превышать 0,1 мм в масштабе карты. 

 n = 0,1 мм * М    (3.2.2.) 

 где М – знаменатель масштаба карты.

 Предельные  ошибки не должны превышать удвоенного значения средних ошибок и их количество не должно превышать 10 % от общего количества контрольных измерений (Инструкция по созданию карт и планов): 

 Dпред. < 2*n   (3.2.3.) 

 Пусть координаты точек планового съемочного обоснования определяются из вытянутого теодолитного хода, опирающегося на исходные пункты. Предельная погрешность теодолитного хода Dпр/S при измерении путем укладывания на землю мерных приборов составляет 1/2000.

 Абсолютная  погрешность хода зависит от масштаба и определяется по формулам (3.2.2.) и (3.2.3.)

       Для расчета длины теодолитного хода воспользуемся зависимостью: 

 fs/S = 1/2000,    откуда  S= fs*2000      (3.2.4.) 

 Невязки ходов не должны превышать удвоенной предельной ошибки: 

 Dпред.≥ fs         (3.2.5.) 

 Предельные  ошибки в определении плановых координат  не должны 
превышать:

 

    (3.2.6.)

 Плотность исходных пунктов, на которые опирается съемочное обоснование, рассчитывается по формуле:

 

   (3.2.7.)

 где S-длина теодолитного хода, опирающегося на исходные пункты.

 Расчет  плотности пунктов главной геодезической  основы и сетей сгущения для различных масштабов съемки представлен в таблице 3.2.6. 
 
 

Расчет  плотности пунктов                Таблица 3.2.6.

Масштаб 1:500 Масштаб 1:2000
;

;

;

;

;

 

 То  есть, для масштаба 1:500 1 пункт должен обеспечивать 0,14 км2, а для масштаба 1:2000  1 пункт должен обеспечивать 2,23 км2.

 Для территории промзоны необходимо запроектировать 17 пунктов, для полей фильтрации 7 пунктов.

 Кроме того, на территории промзоны, учитывая влияние ситуации и рельефа, количество пунктов следует повысить [6]. 

3.2.4. Подсчет общего количества пунктов и отдельно по каждому классу. 

 Согласно  данному проекту имеется следующее  количество пунктов различных классов:

                                                                                                       

Общее число пунктов        Таблица 3.2.7.

Класс полигонометрии Количество  пунктов на

территории  промзоны

4 класс 11
1 разряд 36
Всего 47
 
 

3.3. Главная высотная геодезическая основа

и  сети сгущения. 

       Для съемки рельефа  и высотной привязки пунктов (определение отметок) на участке работ необходимо создать высотную опорную сеть. Высотная опорная геодезическая основа создается нивелированием III и IV классов. Нивелирные сети должны обеспечивать все потребности строительства в высотах. 

 3.3.1. Требования, предъявляемые к построению высотных опорных сетей. 

 Нивелирная  сеть создается в виде отдельных  ходов, системы ходов или в  виде самостоятельной сети и привязывается  не менее чем к двум исходным нивелирным знакам высшего класса.

 Параметры полигонов не должны превышать величин  указанных в таблице 3.3.1.

 Допустимые  основные технические требования к  точности нивелирования должны быть в пределах, предусмотренных таблицей 3.3.2.

 Предельные  значения случайных и систематических  СКП нивелирования не должны превышать величин, указанных в таблице 3.3.3 [6].   

Параметры нивелирных полигонов    Таблица 3.3.1

 
Класс нивелирования
Параметры нивелирных полигонов, км
застроенная

 территория

незастроенная

Территория

III 25 40
IV 8 12

Информация о работе Организация работ по созданию планово-высотного обоснования и съемкам М 1:2000 и 1:500 для целей изысканий под строительство промышленного пр