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

Зданий и сооружений на местность





 

Под перенесением проекта зданий и сооружений на местность понимают комплекс геодезических работ по подготовке данных и выносу на местность с помощью геодезических приборов уг­ловых, линейных и других геометрических величин с целью за­крепления на местности специальными знаками характерных точек и плоскостей зданий и сооружений, установленных про­ектом.

При подготовке данных путем измерений на генпланах или математических расчетов определяют координаты и отметки характерных точек сооружений, величины углов, линий и пре­вышений, которые необходимо отложить и закрепить на мест­ности от заданных в разбивочных чертежах исходных пунктов, направлений и реперов.

Существуют три метода подготовки данных для перенесения проектов зданий и сооружений на местность: графический, ана­литический и комбинированный.

Графический метод - сущность метода состоит в том, что все необхо­димые данные: расстояния, дирекционные углы и координаты определяют непосредственно на генеральном плане при помощи чертежных принадлежностей, т. е. линейки, транспортира с по­перечным масштабом, треугольника и циркуля. Ошибка в опре­делении длины линии по масштабу может быть вычислена по формуле ∆d=kМ, где k — наименьшая величина, которая мо­жет быть взята циркулем, обычно принимаемая равной 0,2 мм; М знаменатель численного масштаба. Например, для мас­штаба 1: 1000 величина ∆d=0,2 м, для масштаба 1:2000 вели­чина ∆d=0,4 м.

Предельная ошибка дирекционного угла, измеренного транс­портиром, ∆α=6'; предельная ошибка горизонтального угла

Дирекционный угол линии можно точнее определить по ко­ординатам начальной и конечной точек, решением обратной геодезической задачи. Точность проектирования будет тем выше, чем крупнее масштаб плана.

Графический метод определения координат точки А сооружения. Из рисунка 53 следует, что координаты точки А выражаются формулами

 

где х и у — координаты левого нижнего угла координатной сетки, ∆y и ∆x взяты графически с плана.

Учитывая деформацию бумаги, координаты точки А следует вычислять по формулам

 

 


где L – длина стороны координатной сетки.

Аналогично можно получить и координаты точки В.

Аналитический метод наиболее трудоемкий, но бо­лее точный. Сущность метода состоит в том, что все точки проекта, определяющие положение сооружения в горизонтальной плоскости, выражаются прямоугольными координатами х и у, вычисленными аналитически.

Допустим, что положение точки А на плане задано отрезками а и b от красной линии застройки МN, а координаты хм и ум точки М известны. Для вычисления координат точки А необходимо знать дирекционный угол а линии МА и ее длину d

Из рисунка 53б видно, что

 

где α0- дирекционный угол линии MN, а

 

Рисунок 53- Графическое и аналитическое определение координат

 

Координаты точки А будут равны

Координаты точки В можно вычислить по формулам

Ось АВ сооружения параллельна красной линии ММ. Точ­ность аналитического метода зависит от точности вычислений, следовательно, вычисление может проводиться с любой задан­ной точностью и не зависит от масштаба плана. Сущность комбинированного метода состоит в том, что некоторые точки, линии и дирекционные углы проектируемого сооружения определяются графически, а другие — аналитически. Например, координаты точки А (рисунок 53 б ) можно получить графически, а координаты точки В вычислить аналитически по формулам. Если ось АВ сооружения не параллельна красной линии, то дирекционный угол этой оси можно измерить транспортиром.

 

 







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 420. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




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...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия