Отчёт по геодезической практике

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2015 в 20:16, отчет по практике

Описание работы

Геодезические приборы предназначены для измерений на земной поверхности углов, расстояний, превышений.
При работе в полевых условиях следует руководствоваться правилами по технике безопасности на топографических работах (ПТБ-73) охране труда, санитарии и гигиены.

Содержание работы

Правила техники безопасности и обращения с геодезическими приборами. 3-4
Общие требования безопасности. 3
1.2. Требования безопасности перед началом работы. 3
1.3. Требования безопасности во время работы. 3
1.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 4
1.5. Требования безопасности по окончании работы. 4
Поверки и юстировки геодезических приборов. 4-11
2.1. Поверки и юстировки теодолита. 4
2.2. Поверки и юстировки нивелира Н-3. 8
2.3. Поверки реек. 10
2.4. Компарирование лент и рулеток. 11
3. Планировка участка под наклонную плоскость. 11
4. Вынос проекта сооружения на местность. 24
5. Список литературы. 32

Файлы: 1 файл

геодезическая практика.docx

— 895.11 Кб (Скачать файл)

В качестве плановой опоры на строительной площадке могут быть приняты точки государственной геодезической сети и сети местного значения (пункты триангуляции, трилатерации, полигонометрии, теодолитных ходов и др.), а также строительной сетки.

Все основные оси и узловые точки сооружений, по возможности, должны быть привязаны к опорной сети.

Геодезические разбивочные работы, связанные с перенесением проекта сооружения в натуру, преследуют цель найти и закрепить положение на местности его основных осей и деталей, содержащихся в проекте.

Разбивка основных осей сооружения в плане может быть выполнена следующими способами:  полярным; прямоугольных координат; прямой угловой засечки; линейной засечки; створной засечки.

Полярный способ применяется тогда, когда разбивочные работы выполняют в открытой местности, и имеется возможность осуществлять промеры от пунктов геодезической основы до точек здания или сооружения.

Перед полевыми работами производят расчет полярных расстояний и горизонтальных углов.

4.2. Подготовка исходных данных индивидуальных заданий.

  1. Проектные координаты точки пересечения оси А и оси 1 (А/1) (рисунок 10) сооружения вычисляем по формулам:

Рисунок 10. Полярные расстояния и горизонтальные углы.

 

                                хА/1 = 1500,15м + 1,11м · 73 = 1581,18 м ;                  (38)

                                уА/1 = 1000,20м + 1,20м · 73 = 1087,80 м,                   (39)

где Nз = 73 две последние цифры номера зачетной книжки.

 Рисунок 11. Схема размещения и размеры сооружения.

  1. Дирекционный угол продольной оси сооружения вычисляем:

                                  αAA = 60° + l°15' · 73 = 151°25'.                            (40)

  1. Размеры сооружения:000000000000000000000000000000000000000                                                                                                   длина 60м+0,3*73=81,9м.; ширина 20м+0,4*73=49,2м.; сооружение прямоугольной формы.  
  2. Координаты точек разбивочной основы для всех вариантов принимаем:

х1 = 1400,16 м; y1 = 1000,55 м; х2 = 1621,34 м; у2 = 920,76 м;

х3 = 1577,24 м; у3 = 1100,15 м; х7 = 1410,57 м; y7 = 1127,27 м

4.3. Основные положения

На площадке будущего строительства в подготовительный период выполняют комплекс работ по перенесению проекта сооружения на местность, который включает в себя:

  • аналитический расчет проектных координат точек пересечения основных осей сооружения;
  • аналитический расчет разбивочных элементов;
  • составление разбивочного чертежа, на котором показывают все необходимые данные для выноса осей сооружения в натуру;
  • полевые работы по перенесению в натуру и закреплению осей

           сооружения.

4.4. Аналитический расчет проектных координат точек

пересечения основных осей сооружения.

Используя исходные данные и схему расположения основных осей, приведенную на рисунке 10, вычисляем проектные координаты точек пересечения основных осей А/2, В/1 и В/2:

                              хА/2 = хА/1 + Dх , где Dх = d АА × cosa AA                      (41)

                           yА/2 = yА/1 + Dy , где Dy = d АА × sin a AA                       (42)

     хА/2 = 1581,18 + 81,9м × cos151°25'=1509,38м

   yА/2 = 1087,80 + 81,9м × sin151°25'=1127,19м

Для вычисления координат углов В/1 и В/2 необходимо предварительно вычислить дирекционные углы направлений А/1 - В/1 и А/2 - В/2. Так как здание прямоугольной формы, то углы в узлах А/1 и А/2 равны 90°. Используем формулу вычисления дирекционных углов смежных сторон:

  a i+1 = a i + b лев - 180° ± 360° ;                                 (43)

  a i+1 = a i + 180° - b прав ± 360° .                               (44)

Найдём aА/2-В/2 :

aА/2- В/2 = 151°25' + 90° - 180° + 360° = 421°25¢ .

aА/2- В/2 = a А/1-В/1 = 421°25¢ , так как эти линии параллельны друг другу.

Используя размеры здания и значения aА/1-В/1 и a А/2- В/2 найдем координаты узлов В/1 и В/2:

                     хВ /1 = х А /1 + d 22 × cosa A / 1-В /1;                               (45)

                     хВ / 2 = х А / 2 + d 22 × cosa A / 2-В / 2;                            (46)

                     у В /1 = у А /1 + d 22 × sin a A /1-В /1;                               (47)

                     у В / 2 = у А / 2 + d 22 × sin a A / 2-В / 2.                            (48)

Подставив значения, получим:

хВ/1 = 1581,18м + 49,2м × cos 421°25¢ = 1604,84 м ;

уВ/1 = 1087,80 м + 49,2м × sin 421°25¢ = 1130,93 м ;

хВ/2 = 1509,38 м + 49,2м × cos 421°25¢ = 1533,04м ;

                      у В/2 = 1049,48м + 18м × sin 421°25¢ = 1170,32м .

 

4.5. Аналитический расчет разбивочных элементов

Используя координаты точек разбивочной основы и проектные координаты узлов пересечения основных осей, вычислим разбивочные элементы.

Перенесение  проекта  сооружения  на  местность  может производиться различными способами: прямоугольных координат; полярных координат; засечек и т.п.

Так как расчет разбивочных элементов для этих способов во многом схож, мы рассмотрим наиболее общий для всех случаев расчета разбивочных элементов для способа полярных координат.

Для этого способа необходимо вычислить длину полярного расстояния и полярный угол. Для вычисления расстояний и дирекционных углов используем формулы обратной геодезической задачи, а полярные углы найдем как разность дирекционных углов.

Составим схему расположения сооружения и точек разбивочной основы, чтобы наглядно видеть расчетные элементы.

Используя координаты точек разбивочной основы и проектные координаты узлов сооружения, вычислим румб r направления 7-А/2 по формуле

                                                                                        (49)

  = СЗ 0°24'21".

Название румба ставим в соответствии со знаками приращений координат ∆х, ∆у:

    ∆х +, ∆у +, - СВ.;     ∆х -, ∆у +, - ЮВ;     ∆х -, ∆у -, - ЮЗ;     ∆х +, ∆у -, - СЗ.

По формулам связи между румбами и дирекционными углами найдем значение дирекционного угла направления 7-А/2:

     СВ - α = r;     ЮВ - α = 180° - r;     ЮЗ - α =180° + r;    СЗ - α = 360° - r;

α7-A/2 = 360° - 0°24'21" = 359°35'39".

Производя аналогичные расчеты, находим дирекционный угол направления 7—1.

 

α7-1 = 265°18'14".

Зная дирекционные углы направлений 7-1 и 1-A/2, найдем полярный угол β1 по формуле:

                                                 β1= α7-А/2- α7-1                                                          (50)

β1= 359°35'39" -  265°18'14" = 94°17'25"

Полярное расстояние d1 = d7-A/2 вычислим по формуле:

                                                                                                 (51)

                                          м                                                    

где Δх = 1509,38 – 1410,57 = 98,81 м; Δу = 1127,19 – 1127,27 = -0,08 м.

Аналогично вычисляются дирекционные углы и расстояния от точек разбивочной основы до остальных узлов сооружения:

                

           α7-В/2 = 360° - 19°22'27" = 340°37'33".

                                      м                                                    

где Δх = 1533,04 – 1410,57 = 122,47 м; Δу = 1170,32 – 1127,27 = 43,05 м.

β2= 340°37'33" -  265°18'14" = 75°19'19"

                                      м                                                    

где Δх = 1581,18 – 1400,16 = 181,02 м; Δу = 1087,80 – 1000,55 = 87,25 м.

   

           α1-А/1 = 360° - 25°44'08" = 334°15'52".

   

           α2-3 = 103°48'08",    β3= 360°-  103°48'08" = 256°11'52"

   

           α2-В/1 = 180° - 85°31'06" = 94°28'54".

                                      м                                                    

где Δх = 1604,84 – 1621,34 = 16,5 м; Δу = 1130,93 – 920,76 = 210,17 м.

β4= 94°28'54" -  103°48'08" = - 8°19'14"

   

           α2-А/1 = 180° - 76°29'08" = 103°30'52".

                                      м                                                    

где Δх = 1581,18 – 1621,34 = - 40,16 м; Δу = 1087,80 – 920,76 = 167,04 м.

β5= 103°30'52" - 103°48'08" = - 0°17'16"

= 82,93м

где Δх = 1533,04 – 1577,24 = 44,20 м;  Δу = 1170,30 – 1100,15 = 70,17 м.

Кроме того, контроль вынесения сооружения на местность производится по длинам d11 и d22 и углам в узлах, которые должны быть 90°.

Используя вычисленные разбивочные элементы, составляю разбивочный чертеж  Приложение 4.

4.6. Составление разбивочного чертежа

Разбивочный чертеж составляю в масштабе 1:500 Приложение  4 на разбивочном чертеже показываю:

  • пункты разбивочной основы, от которых производится разбивка;
  • значения разбивочных элементов;
  • координаты точек разбивочной основы и проектные координаты узлов сооружения;
  • дирекционные углы направлений;
  • контуры выносимого сооружения с указанием его размеров и осей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Список литературы.
  2. Методические указания по учебной геодезической практике для студентов заочной формы обучения / Т.П.Синютина – Омск: СибАДИ,  2013, -55 с.
  3. Методические указания и задания для студентов «Инженерные изыскания для строительства» / Сост.: Т.П.Синютина, Л.Ю.Миколишина, Т.В.Котова.– Омск: Изд-во СибАДИ, 2009.– 38с.
  4. Производство топографических съёмок: Методические указания для

студентов 1 курса на период летней геодезической практики / Сост.: А.В. Виноградов, Т.П.Синютина.– Изд-во СибАДИ, 1997.–16 с.

  1. Методические указания к лабораторным работам «Построение продольного профиля», «Построение проектной линии продольного

профиля»/Сост.: Т.П. Синютина, Л.Ю. Миколишина. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2006. – 27с.

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Отчёт по геодезической практике