Студопедия — Нивелирование поверхности
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

Нивелирование поверхности






На участках, предназначенных для строительства сооружений, обычно предварительно выполняют земляные работы с тем, чтобы естественный рельеф привести к виду, соответствующему условиям застройки. Поэтому одной из основных задач проектирования является проект вертикальной планировки.

Для разработки такого проекта надо иметь топографический план, на котором рельеф отображен достаточно детально. Обычно для этого производят нивелирование поверхности одним из трёх способов:

1) по параллельным линиям (рис. 84);

2) способом полигонов;

3) по квадратам.

Рис. 84. Нивелирование по параллельным линиям

Чаще всего используется нивелирование по квадратам. При нивелировании по квадратам на участке с помощью теодолита и ленты разбивается сетка квадратов. Размеры квадратов обычно принимают в зависимости от масштаба съемки:

Вершины квадратов закрепляют на местности колышками и, в необходимых случаях, для обеспечения требуемой точности при съемке рельефа, намечают дополнительные точки на сторонах квадратов или внутри их (рис. 85, точки m, n, p…). Одновременно с разбивкой сетки квадратов ведут съёмку ситуации.

Рис. 85. Нивелирные ходы

 

При нивелировании прокладывают нивелирные ходы, опирающиеся на геодезические пункты более высокого класса или сомкнутые ходы в пределах участка съемки (рис. 85, пунктирная линия). Одновременно с нивелированием связующих точек при прокладке нивелирного хода производится нивелирование вершин квадратов и дополнительных точек (рис. 85, точки ). В отдельных случаях принимают квадраты 10x10 м. При съемке больших участков вначале разбивают квадраты со сторонами 200 или 400 м, которые называют основными, с закреплением их вершин знаками реперного типа (рис. 86). В пределах основных квадратов разбивают сетку малых квадратов с необходимой длиной сторон. При нивелировании вершины основных квадратов будут связующими точками. Допустимая невязка в нивелирном ходе:

. (89)

Рис. 86. Сетка нивелирования

При нивелировании по квадратам журнал не ведут, отсчеты по рейкам записывают на схеме квадратов у соответствующих точек.

При нивелировании по параллельным линиям (рис. 84) разбивают поперечники, длина которых может достигать 1,0 км. В зависимости от рельефа местности, цели нивелирования и требуемой точности расстояние между поперечниками принимают от 10 до 100 м. На поперечниках разбивают пикетаж, намечают плюсовые точки, ведут съемку ситуации. В необходимых случаях разбивают поперечники второго порядка (рис. 84, 1–1, 2–2 и т.д.). Нивелирование начинают с магистрали и после увязки превышений нивелируют поперечники, при этом часть точек на поперечниках будет связующими, остальные – промежуточными. В конце нивелирных работ следует проложить ход от точки А через конечные точки поперечников m, n, р и т.д. до точки В, при этом невязка должна быть

(90)

Имея топографический план, построенный по материалам нивелирования поверхности, разрабатывается проект вертикальной планировки, при котором естественная поверхность преобразуется в проектную совокупность плоскостей (в простейшем случае – горизонтальная площадка).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федотов Г.А. Инженерная геодезия. – М.: Высшая школа, 2004. – 463с.

2. Инженерная геодезия / Под ред. Д.Ш. Михелева. – М.: Академия, 2004. – 480с.

3. Куштин И.Ф., Куштин В.И. Инженерная геодезия. – Ростов-на Дону: Феникс, 2002. – 416с.

4. Фельдман В.Д., Михелев Д.Ш. Основы инженерной геодезии. – М.: Высшая школа, 2001. – 314с.

5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500. – М.: Недра, 1989. – 286с.

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………  
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ГЕОДЕЗИИ………………………..  
1.1. История развития геодезии……………………………………  
1.2. Разделы геодезии………………………………………………  
1.3. Форма и размеры Земли……………………………………….  
1.4. Метод проекций при составлении карт и планов……………  
1.4.1. Искажения при проектировании точек на плоскость…….  
1.4.2. Оценка искажения длин линий при проектировании их на плоскость……………………………………………………  
1.4.3. Оценка искажения в высоте точки при проектировании её на плоскость…………………………………………………  
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК И ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ………………………………....  
2.1. Географическая система координат…………………………..  
2.2. Зональная система плоских прямоугольных координат (проекция Гаусса–Крюгера)………………………………….  
2.3. Определение координат по карте……………………………..  
3. ОРИЕНТИРОВАНИЕ…………………………………………..  
3.1. Углы ориентирования в географической системе координат..  
3.2. Углы ориентирования в прямоугольной системе координат...  
3.3. Углы ориентирования на местности…………………………...  
3.4. Ориентирование карты на местности…………………………  
4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЪЁМКАХ………………………………..  
4.1. Виды планов……………………………………………………  
4.2. Виды геодезических измерений……………………………..  
4.3. Принципы геодезических съемок……………………………...  
4.4. Виды геодезических съёмок……………………………………...  
4.5. Наземные съёмки………………………………………………  
4.6. Плановые геодезические сети………………………………...  
4.7. Высотные геодезические сети………………………………...  
5. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ………………………………………………………  
5.1. Зрительные трубы……………………………………………….  
5.2. Уровни…………………………………………………………...  
5.3. Поверка и юстировка уровней………………………………….  
5.4. Угломерные круги………………………………………………  
5.5. Взятие отсчётов по отсчетному микроскопу………………….  
6. ТЕОДОЛИТЫ……………………………………………………..  
6.1. Устройство теодолита…………………………………………...  
6.2. Точность измерений……………………………………………..  
6.3. Поверки теодолитов……………………………………………..  
6.3.1. Поверки теодолитов с металлическими кругами………  
6.3.2. Поверки оптических теодолитов……………………………  
7. ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ………………...  
7.1. Определение горизонтальных углов…………………………...  
7.1.1. Подготовка прибора к работе……………………………….  
7.1.2. Способы измерения горизонтального угла………………...  
7.1.3. Принцип измерения горизонтального угла………………...  
7.1.4. Способ приёмов (способ отдельного угла)………………...  
7.1.5. Погрешности измерения горизонтальных углов…………..  
7.2. Измерение углов наклона линий…………………………….....  
7.2.1. Определение………………………………………………….  
7.2.2. Место нуля вертикального круга…………………………...  
7.2.3. Расчётные формулы места нуля для теодолитов с металлическими кругами……………………………………  
7.2.4. Расчётные формулы места нуля для оптических теодолитов……………………………………………………  
7.2.5. Примеры……………………………………………………...  
7.2.6 Приведение МО к нулю……………………………………...  
8. ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ……………………………………..  
8.1. Измерение расстояний мерными лентами……………………  
8.1.1. Компарирование ленты……………………………………  
8.1.2. Подготовка трассы для измерения мерной лентой……..  
8.1.3. Поправка за наклон линии………………………………..  
8.1.4. Точность измерения линий мерными лентами………….  
8.2. Измерение расстояний длиномерами……………………...  
8.2.1. Измерение расстояний оптическими дальномерами…...  
8.2.2. Точность оптических дальномеров………………………  
8.2.3. Коэффициент дальномера…………………………………..  
8.3. Определение недоступных расстояний…………………  
9. ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЁМКА……………………………………..  
9.1. Этапы теодолитной съёмки…………………………………….  
9.2. Особенности теодолитной съёмки……………………………..  
9.3. Способы съёмки объектов местности………………………….  
9.3.1. Способ прямоугольных координат…………………………  
9.3.2. Способ полярных координат………………………………..  
9.3.3. Способ угловых засечек……………………………………..  
9.3.4. Способ линейных засечек…………………………………...  
9.4. Камеральная обработка полевых измерений и построение контурного плана………………………………………………..  
9.5. Составление плана теодолитной съемки………………………  
10. ИЗМЕРЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЙ……………………………….  
10.1. Методы нивелирования…………………………………………..  
10.2. Геометрическое нивелирование. Способы геометрического нивелирования………………………………………………...  
10.2.1. Нивелирование из середины……………………………….  
10.2.2. Нивелирование вперёд……………………………………..  
10.2.3. Преимущества способа нивелирования из середины……  
10.3. Последовательное нивелирование…………………………...  
10.4. Нивелиры……………………………………………………….  
10.4.1. Конструктивные особенности нивелиров………………...  
10.4.2 Поверки нивелиров (Н-3)…………………………………  
10.4.3. Точность измерения превышений при геометрическом нивелировании……………………………………………..  
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ…………………………..  
11.1 Разбивка трассы……………………………………………….  
11.2. Нивелирование трассы………………………………………...  
12. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ............................................  
12.1. Тахеометрическая съемка……………………………………..  
12.1.1. Приборы, применяемые при тахеометрической съёмке  
12.1.2. Общая характеристика тахеометрической съёмки…….  
12.1.3. Создание съёмочного обоснования……………………..  
12.1.4. Съёмка контуров и рельефа……………………………..  
12.1.5. Общий порядок наблюдений на станции при прокладке тахеометрического хода……………………..  
12.1.6. Общий порядок наблюдений на станции при проведении съёмки……………………………………….  
12.1.7. Камеральные работы при тахеометрической съёмке….  
12.2. Мензульная съёмка………………………………………….  
12.3. Нивелирование поверхности…………………………………  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………  

 

 

Учебное издание

 

ПЕРЕДЕРИН Велиор Митрофанович

ЧУХАРЕВА Наталья Вячеславовна

АНТРОПОВА Наталья Алексеевна

 







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 915. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

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