Методика выполнения крупномасштабных съемок в городских условиях
Основание и руководящие документы на топографическую съемку. Определения границ участков, обеспечение единства измерений. Нормативные акты по безопасности выполнения работ. Виды и назначение крупномасштабных планов. Топографические планы разных масштабов.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 18.10.2011 |
Размер файла | 1,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В результате выполнения съемки подземных и надземных сооружений дополнительно должны быть представлены:
- журналы детального обследования наземных и подземных сооружений;
- журналы технического нивелирования;
- эскизы опор и колодцев (камер) при их детальном обследовании;
- планы надземных и подземных сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями;
- каталоги координат выходов, углов поворота и других точек подземных сооружений.
Разработка градостроительной документации на основании проведения крупномасштабных съёмок в области создания системы расселения, градостроительного планирования, застройки, благоустройства городских и сельских поселений, развития их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, сохранения объектов историко-культурного наследия и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения имеет определяющее значение и должна проводиться со строгим соблюдением технологии выполнения работ и предъявляемых точностных требований с использованием новейших геодезических приборов и программных продуктов для оптимизации и уменьшения временных и экономических затрат.
Глава 3. Методика выполнения работ по составлению топографического плана м-ба 1:500 для проектирования в городских условиях
3.1 Изучение исходных материалов их характеристика объекта
В соответствии с техническим заданием и программой инженерно-геодезических изысканий определен порядок выполнения работ для топографической съемки масштаба 1:500 для проектирования участка: г. Санкт-Петербург, Центральный р-он, Графский пер., д.1 , лит. А
Объем: 1 га Период выполнения полевых работ: 42 дня
Для производства работ определены пункты городской полигонометрии планового обоснования: ПП 10312, ПП 759, ПП 2545, ПП 9243, и высотного обоснования - стенные реперы: РП 242, РП 7524.
Материалы ранее выполненных изысканий не использовались.
3.2 Рекогносцировка объекта и пунктов планово-высотного обоснования
Район работ характеризуется плотной городской застройкой и интенсивным дорожным движением. При обследовании пунктов планово-высотного обоснования выявлено, что пункт городской ПП 9243 уничтожен. На этом основании принято решение использовать в работе три пункта ПП, как исключение, по согласованию с ГГС КГА.
Методика выполнения геодезических работ в городских условиях предлагает использование для планового обосновании пунктов городской триангуляции на высотных зданиях и ярко выраженных ориентирных объектов с известными координатами: телевышка, шпиль Петропавловский крепости и Адмиралтейства.
3.3 Планово-высотное обоснование
Для планового обоснования при проложении полигонометрического хода 2 разряда использовался электронный тахеометр Topcon GTS-100N со следующими техническими характеристиками:
Технические характеристики Topcon GTS100N
рис. 6
Таблица 5 Технические характеристики тахеометра
GTS-102N |
GTS-105N |
||
Зрительная труба |
|||
Длина |
150 мм |
||
Диаметр объектива |
45 мм |
||
Увеличение |
30х |
||
Изображение |
Прямое |
||
Угол поля зрения |
1°30' |
||
Разрешающая способность |
3" |
||
Наименьшее расстояние фокусирования |
1.3 м |
||
Измерение расстояний |
|||
Условия |
Легкий туман, видимость около 20 км, умеренно солнечно, легкая рефракция |
||
Диапазон измеряемых расстояний |
|||
по одной призме |
2000 м |
||
Точность измерения |
|||
по одной призме |
±(2 мм + 2 ppm) |
||
Дискретность отсчетов |
|||
Точный режим |
1мм/0.2мм |
||
Грубый режим |
10мм/1мм |
||
Режим слежения |
10 мм |
||
Отображение результата |
12 цифр: ±99999999.9999 мм |
||
Интервал измерений |
|||
Точный режим (до 1 мм) |
1.2 с (начально 4 с) |
||
Точный режим (до 0.2 мм) |
2.8 с (начально 5 с) |
||
Грубый режим |
0.7 с (начально 3 с) |
||
Режим слежения |
0.4 с (начально 3 с) |
||
Поправка за атмосферу |
от -999.9 ppm до +999.9 ppm (шаг 0.1 ppm) |
||
Постоянная отражателя |
от -99.9 мм до +99.9 мм (шаг 0.1 мм) |
||
Измерение углов |
|||
Метод определения отсчета |
Абсолютное считывание |
||
Дискретность отсчетов |
1/5 ("/") |
||
Точность |
2" |
5" |
|
Панель управления |
|||
Экран |
Графический, с подсветкой и подогревом |
||
Количество |
2 |
||
Клавиатура |
24 клавиши |
||
I/O порты |
RS-232C |
||
Память |
|||
Внутренняя память |
24000 точек съемки |
||
Компенсатор |
|||
Датчик |
1-осевой |
||
Тип |
Жидкостный |
||
Диапазон работы |
±3' |
||
Точность |
1" |
||
Чувствительность уровней |
|||
Цилиндрический |
30"/2мм |
||
Круглый |
10'/2мм |
||
Другие характеристики |
|||
Размеры (ВхШхД) |
336 x 184 x 172 мм |
||
Оптический отвес |
|||
Увеличение |
3х |
||
Диапазон фокусирования |
от 0.5 м до бесконечности |
||
Изображение |
Прямое |
||
Угол поля зрения |
5° (диаметр 114мм на 1.3м) |
||
Вес |
|||
Тахеометр с батареей |
4.9 кг |
||
Транспортировочный ящик |
3.4 кг |
||
Внешние условия эксплуатации |
|||
Пыле- влагозащищенность |
IP54 (с батареей) |
||
Рабочая температура |
от -20°С до +50°C |
||
Батарея питания |
|||
Модель |
BT-G1 |
||
Выходное напряжение |
7.2 В |
||
Емкость |
2.3 Ач |
||
Период работы при +20°С (углы и расстояния) |
8 ч |
||
Период работы при +20°С (только углы) |
40 ч |
||
Вес |
0.3 кг |
||
Зарядное устройство |
|||
Модель |
BC-G1C |
||
Входное напряжение |
220 В |
||
Частота |
50 Гц |
||
Период разрядки |
10 |
||
Рабочие температуры |
от +10°C до +40°C |
Для высотного обоснования по программе технического нивелирования использовался нивелир С410 (SOKKIA, Япония) со следующими техническими характеристиками:
Увеличение 20х Разрешающая способность 4.5'' Угол поля зрения 1° 30'' Минимальное расстояние фокусировки 0,9 Форма сетки нитей крестообразная Визирное устройство оптическое Тип демпфера компенсатора магнитный Диапазон работы компенсатора ± 14 Точность самоустановки линии визирования 0,5'' Ошибка на 1 км двойного хода 2.5 мм Водозащищенность нет Вес инструмента 0.9 кг |
Рис. 7
Работы проводились с закреплением дюбелями в асфальте поворотных и съемочных точек. Методика производства топографической съемки предполагает сдачу абрисов этих точек, так как зачастую геодезические работы проводятся неоднократно в одном районе с опорой на аналогичные пункты городской геодезической сети.
3.4 Съемка подробностей и обследование подземных коммуникаций
Съемка подробностей производилась с точек планово-высотного обоснования в соответствии с требованиями руководящих документов. Обследование колодцев и измерения проводились с помощью лазерной рулетки и специально изготовленной складывающейся 6-ти метровой рейки, что сократило временные затраты.
3.5 Обработка результатов планово- высотного обоснования
Обработка результатов наблюдений производилась в лицензированной программе «Credo Data» , точность планово-высотной основы соответствует требованиям свода правил по инженерным изысканиям для строительства С11 -104-97 1998-01-01.
Таблица 6 Ведомость теодолитного хода
Ход |
Пункт |
Измеренный угол |
Изм. расстояние |
Дирекционный угол |
Уравн. расстояние |
X |
Y |
|
1 |
PP10312 |
|||||||
223°52'23" |
||||||||
PP759 |
176°07'42" |
93655,690 |
115127,600 |
|||||
60,883 |
40°00'04" |
60,884 |
||||||
T1 |
262°11'24" |
93702,329 |
15166,736 |
|||||
21,265 |
122°11'27" |
21,263 |
||||||
T2 |
103°47'06" |
93691,001 |
115184,731 |
|||||
46,578 |
45°58'32" |
46,578 |
||||||
T3 |
90°51'13" |
93723,371 |
115218,223 |
|||||
24,202 |
316°49'46" |
24,203 |
||||||
T4 |
263°56'07" |
93741,023 |
115201,664 |
|||||
31,318 |
40°45'53" |
31,318 |
||||||
T5 |
82°39'48" |
93764,743 |
115222,113 |
|||||
82,965 |
303°25'42" |
82,968 |
||||||
РP2545 |
93810,450 |
115152,870 |
||||||
Таблица 7 Ведомость нивелирного хода
Ход |
Пункт |
Штативы |
Длина |
h изм. |
Поправка |
h уравн. |
H |
|
1 |
RP242 |
4,118 |
||||||
1 |
-0,944 |
0,000 |
-0,944 |
|||||
T5 |
3,174 |
|||||||
1 |
-0,158 |
0,001 |
-0,157 |
|||||
T3 |
3,017 |
|||||||
1 |
0,681 |
0,001 |
0,682 |
|||||
VS1 |
3,699 |
|||||||
1 |
-0,594 |
0,001 |
-0,593 |
|||||
T2 |
3,106 |
|||||||
1 |
-0,112 |
0,000 |
-0,112 |
|||||
T1 |
2,994 |
|||||||
1 |
1,096 |
0,000 |
1,096 |
|||||
RP7524 |
4,090 |
|||||||
Итого: |
6 |
-0,031 |
0,003 |
-0,028 |
||||
Уравненное превышение: |
-0,028 |
|||||||
Невязка: |
-0,003 |
Таблица 8 Характеристика нивелирного хода
Ход |
Класс |
Пункты |
Штативы |
N |
Fh факт. |
Fh доп. |
|
1 |
техн.нив. |
RP242, T5, ..., RP7524 |
6 |
7 |
-0,003 |
0,024 |
3.6 Составление топографического плана м-ба 1:500
Составление топографического плана производилось с использованием программных продуктов «AutoCAD Drowing», «Microsoft Word», «Microsoft Excel», Методика работы в программе «AutoCAD Drowing» была усовершенствована составлением дополнительной программы по созданию палеток с указанием конкретных объектов рисовки ситуации, что существенно сокращает временные затраты.
С помощью этих палеток у нас намного упрощается работа, поскольку каждый условный знак лежит в своем слое. Допустим в качестве примера в данном случае, возьмем вычерчивание здания.
Открывая палетку мы видим: (справа палетка) нажимаем на нужный условный знак и чертим (можно выбрать значок, с помощью которого здание будет вычерчиваться под углом 90)
Рис. 8
Аналогично с подземными коммуникациями. Открываем палетку с условными знаками подземных коммуникаций и чертим.
Пример:
Рис. 9
Заключение
В рамках настоящей дипломной работы для решения поставленных задач рассмотрена методика выполнения работ по составлению топографического плана м-ба 1:500 для проектирования в городских условиях.
В соответствии с Техническим заданием проведены работы по плановому и высотному обоснованию топографической съемки по методике согласно Свода правил по инженерным изысканиям для строительства С11 -104-97 1998-01-01.
Все измерения производились с использованием современных технических средств (электронных тахеометров современных программ обработки). Вычисления и обработка полевых измерений проводились на персональном компьютере по специальным программам с усовершенствованным программным обеспечением. Точность полевых измерений соответствует установленным допускам.
Выполненные при непосредственном участии автора, полевые и камеральные работы на объекте и их последующий анализ позволили сделать следующий вывод: современные средства геодезии удовлетворяют требованиям технических указаний по топографической съемке значительно уменьшаются и затраты времени на выполнение работ.
Список используемой литературы
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Лебцев Н.Н. Прикладная геодезия. Геодезические работы при изысканиях и строительстве инженерных сооружений.-М.: Недра, 1983г.
2. Инструкции по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР-Москва, Недра 1982 г.
3. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Последовательность производства топографических съёмок. Виды и назначение крупномасштабных планов. Проектирование топографо-геодезических работ и сбор топографо-геодезических материалов. Рекогносцировка объекта и пунктов планово-высотного обоснования.
дипломная работа [253,8 K], добавлен 16.11.2011Топографическая съёмка в условиях городской застройки участка в Санкт-Петербурге. Инженерные изыскания для проектирования методом крупномасштабной съёмки с использованием геодезических приборов и программных продуктов; требования нормативных документов.
дипломная работа [467,8 K], добавлен 17.12.2011Понятие о городском кадастре. Состав и методика выполнения геодезических работ. Технология определения границ, площадей земельных участков. Характеристика электронного тахеометра. Проложение тахеометрических ходов. Оценка точности построения опорной сети.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 16.10.2014Топографические материалы как уменьшенное спроецированное изображение участков земной поверхности на плоскость. Знакомство с видами топографических карт и планов: основные, специализированные. Характеристика поперечного масштаба. Анализ форм рельефа.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 11.10.2013Описание физико-географических и экономических условий района работ. Средства определения планового положения. Навигационно-гидрографическое программное обеспечение. Привязка галсов к геодезической основе. Параметры судна и методика выполнения работ.
дипломная работа [3,6 M], добавлен 21.08.2011Высокая оперативность сбора пространственных данных об объектах съемки делает наземное лазерное сканирование весьма перспективным методом получения информации при организации мониторинга сложных инженерных сооружений. Методика наземной лазерной съемки.
автореферат [2,3 M], добавлен 10.01.2009Назначение Тагис-38, его техническая характеристика, устройство и принцип действия. Метрологическое обеспечение работы аппаратуры и методика провидения метрологических работ. Определение погрешностей измерений скважин и качества полученных результатов.
курсовая работа [324,3 K], добавлен 26.12.2012Обоснование нормативной точности определения координат характерных точек границ земельного участка. Определение площадей земельных участков при ведении Единого государственного реестра земель. Ошибки оформления в графической части межевого плана.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 07.01.2015Геодезическая подготовка данных для восстановления утраченных межевых знаков различными способами, установление необходимой точности линейных и угловых измерений. Выбор приборов и методик измерений, практическое проектирование границ земельных участков.
курсовая работа [593,3 K], добавлен 29.06.2011Геофизическая изученность и описание геологического строения Соанваарской площади. Аппаратурное обеспечение и методика работ: магниторазведка, электроразведка, топографические разбивочно-привязочные работы. Методика интерпретации геофизических данных.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 16.02.2015