Студопедия — Построение на местности проектного расстояния
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Построение на местности проектного расстояния






Чаще всего приходится строить одновременно проектный угол и проектное расстояние S1A. В этом случае сначала выполняют построение проектного угла, размещая шпильки примерно на проектном расстоянии. После фиксации на местности точки А' (рис.4.2) точно измеряют расстояние линии 1-А' с учетом компарирования рулетки и поправок за наклон линии и вводят в полученное расстояние поправку

α = SИЗМ – SПР (4.5)

Шпильку из точки А' переставляют по направлению линии 1-А' с учѐ том величины и знака поправки а.

Для контроля измеряют построенные проектный угол (в связи с подвижками проектной точки на местности могло произойти смещение с направления 1-А) и проектное расстояние. В том и другом случаях должна быть обеспечена заданная точность построения разбивочных элементов.

При использовании светодальномеров (электронных тахеометров) отражатель устанавливают по команде наблюдателя по створу линии 1-А до получения проектного расстояния (разбивочного элемента). При использовании электронных тахеометров одновременно фиксируют как значение проектного угла, так и значение проектного расстояния при перемещении в проектной точке отражателя.

Поправку за наклон местности вычисляют по формуле

 

 

lH= 2d∙ sin² ∙ v/2 (4.6)

где – v -угол наклона проектной линии. Он может быть получен из отношения превышения h концов проектного отрезка к горизонтальному проложению d этого отрезка:

 

v= arctg h/d (4.7)

Поправка lH всегда положительная.

Если между номинальной и эталонной длиной l0 мерного прибора существует разность Δ l, то поправку за компарирование определяют по формуле:

 

lK = Δ l/ l0∙ d (4.8)

Поправка lK отрицательная, если фактическая длина мерного прибора меньше номинальной, и положительная, если фактическая длина мерного прибора больше номинальной.

Поправка за температуру, как указывалось выше, зависит от коэффициента линейного расширения а материала, из которого изготовлена лента мерного прибора. Для стали принимают в расчетах а = 12-10-6. Величина поправки за температуру

lT = α d(tK - t), (4.9)

где t - рабочая температура; tK - температура компарирования мерного прибора. Поправка за температуру имеет знак «плюс», если рабочая температура меньше температуры компарирования. Если температура компарирования была меньше рабочей температуры, то поправка за температуру принимается отрицательной.

Таким образом, фактическая проектная длина на местности с учетом поправок определяется по формуле:

 

SПР(ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ) = dПР +lн-lк+lT (4.10)

 

Построение на местности проектных высот и линий заданного уклона.

Часто от репера Государственной нивелирной сети невозможно передать высоту непосредственно на проектную точку. Для этого, как отмечалось выше, создают высотную геодезическую основу, которую закрепляют на строительной площадке. Саму высотную основу привязывают нивелирным ходом либо системами нивелирных ходов к исходным пунктам (реперам) геодезической сети. Формулу (4.11) удобно использовать, если с данной станции выносят сразу несколько проектных высот.

ГП = Нис+α, (4.11)

где а — отсчёт по рейке, установленной на исходной точке.

 

Рис.4.3. Построение проектной высоты способом геометрического нивелирования

 

Поскольку проектная высота НПР известна, то известно и проектное превышение

 

hnp = Н ПР НИСХ = α bПР, (4.12)

 

где bПР - отсчёт по рейке, установленной в проектной точке, соответствующий проектной высоте. Таким образом,

bПР = а - НПР = ГП -НПР (4.13)

Высотное положение проектной точки изменяют до тех пор, пока на рейке не установится отсчёт, равный bПР. После этого превышение ИПР измеряют несколько раз (при нескольких горизонтах прибора) и убеждаются в обеспечении заданной точности построения высоты.

Проектная точка может быть подвижной по высоте, выполненной в вид болта (в конструкции), ею может быть деревянный или металлический кол, забиваемый в землю, часто на строительных конструкциях проектной точкой является черта (откраска) по основанию рейки. При строительстве зданий всегда требуется передача проектной высоты (отметки) на другой монтажный горизонт, например, по колонне или стен. Для этого от проектной черты на стене или колонне нижнего горизонта рулеткой откладывают проектную разность двух монтажных горизонтов. При передаче высот на несколько монтажных горизонтов на каждом из них выполняют контрольное нивелирование по проектным отметкам.

 

Рис.4.4. Построение проектной высоты способом тригонометрического нивелирования.

 

При использовании для построения проектной высоты метода тригонометрического нивелирования в исходной точке (в точке с известной высотой) устанавливают теодолит (рис. 4.4), измеряют его высоту i, горизонтальное проложение d и определяют угол наклона ν, соответствующий проектной высоте НПР:

 

ν ПР = arctg(hПР-i)/d (4.14)

 

Определяют отсчёт по вертикальному кругу теодолита при «круге право» и «круге лево», соответствующие значению полученного проектного

угла наклона:

ВК(КЛ) = ν ПР +МО

(4.15)

ВК(КП) = МО- ν •ПР

где МО – место нуля, предварительно определенное на станции по 2-3 точкам.

 

Метка М будет соответствовать проектной высоте в заданной точке Для контроля построения проектной высоты следует изменить горизонт прибора, измерить несколькими приёмами угол наклона на метку М и вычислить значение проектной высоты по формуле:

 

НПР.=НИСХ.+ i+ dtgν (4.16)

 

Если при построении не будет обеспечена заданная точность, то метку М перемещают на величину расхождения в соответствующем направлении и выполняют контрольную проверку высоты.

Построение линии с проектным уклоном можно выполнить с помощью нивелира либо с помощью теодолита.

 

Рис. 4.5. Построение линии заданного уклона:

а) горизонтальным лучом; б) наклонным лучом нивелира; в) с помощью теодолита.

 

Геометрическое нивелирование удобно использовать при небольших проектных уклонах, например, при строительстве дорог. При значительных уклонах используют теодолит.

На рис. 4.5 представлена схема построения линии. Нивелир устанавливают в створе проектной линии в точке 1 (рис. 4.5 а), высота которой известна (Н1(ПР)). Далее, на расстояниях d

от точки 1, выставляют точки на их проектную высоту

Нi ПР.=Нi ПР + i+ di•iПР (4.17)

с вычислением для каждой из них соответствующего отсчёта по рейке, как это выполнялось при передаче на точку проектной высоты. В другой схеме (рис. 4.5 б) определяют проектную высоту в конечной точке 2 линии и элевационным винтом нивелира добиваются совпадения

отсчётов а по рейкам, установленным в точках 1 и 2. Далее, в промежуточных точках по створу линии выставляют точки, на которых отсчёт по рейке также должен быть равным отсчёту а.

Во второй схеме вместо нивелира можно использовать теодолит (рис.4.5 в). Теодолит устанавливают в проектной точке 1, определяют проектный угол наклона

ν ПР = arctgiПР (4.18)

по нескольким измерениям определяют место нуля вертикального круга и вычисляют по формулам (4.15) отсчёт по вертикальному кругу, соответствующий проектному углу. При полученном отсчёте визируют на точку 2 проектной линии и по рейке, установленной в этой точке, берут отсчёт α. Для промежуточных точек линии должны также обеспечиваться такие же отсчёты по рейкам.

 

 

 

Рис. 4.6. Построение проектного уклона с помощью визирок.

 

После построения линии с заданным уклоном необходимо выполнить контрольные измерения по её зафиксированным на местности точкам и убедиться в правильности построения, т.е. в обеспечении необходимой точности построения проектного уклона. Целесообразно контрольные измерения выполнять способом геометрического нивелирования, если это возможно по условиям измерений.

При выполнении аналогичных работ, не требующих высокой точности, можно пользоваться тремя визирками одинаковой длины (рис.4.6), которые представляют собой вертикальный брусок с прикреплённой к нему горизонтальной планкой. Две визирки устанавливают в точках 1 и 2 с предварительно выставленными на них проектными высотами. Третью визирку перемещают по створу линии 1-2 и «на глаз» совмещают горизонтальные планки всех трёх

визирок (наблюдатель должен находиться в точках 1 или 2). По основанию третьей визирки фиксируют точку с её проектной высотой, соответствующей заданному проектному уклону.

 







Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 4018. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Опухоли яичников в детском и подростковом возрасте Опухоли яичников занимают первое место в структуре опухолей половой системы у девочек и встречаются в возрасте 10 – 16 лет и в период полового созревания...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия