Проект планово высотной основы для строительства промышленного комплекса

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2013 в 20:37, курсовая работа

Описание работы

Геодезическое обслуживание на площадке строительных работ состоит из:
1.создание геодезического обоснования на строительной площадке в виде триангуляции, полигонометрии, строительно-координатной сетки и нивелирования IV класса;
2.перенесение на местность проектов отдельных точек, осей зданий и сооружений;
3.геодезический контроль за возведением зданий и сооружений;

Содержание работы

1.Введение.
2.Физико-географические условия работ.
Административное положение.
Рельеф.
Климат.
Геология местности.
Почва, растительность, животный мир.
Гидрография.
Топографо-геодезическая изученность района.
3.Геодезическая часть.
Триангуляция 2 разряда.
Полигонометрия 2 разряда.
Нивелирование IV класса.
4.Камеральная часть.
Уравнивание геодезического четырёхугольника.
Уравнивание полигонометрического хода.
Уравнивание нивелирного хода IV класса.
5.Специальная часть.
Строительная координатная сетка.
Техника безопасности.
6.Сводка запроектированных работ.
7.Перечень необходимого количества геодезических инструментов.
8.Графическая часть
Проект плановых сетей в масштабе 1:10000.
Профиля видимости.
Схема пирамид и сигналов.
9.Список литературы.

Файлы: 1 файл

Курсовая прикладная геодезия.doc

— 156.50 Кб (Скачать файл)

Федеральное агентство  по образованию

Геологический колледж СГУ им. Н.Г.Чернышевского

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

 

Дисциплина: Прикладная геодезия

 

Тема: «Проект планово-высотной геодезической основы для строительства промышленного комплекса»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент гр. 3681         _________    Ярова Ю.Т.

     подпись

 

Проверил:            _________    Великанов Г.В.

     подпись

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 2013

Содержание.

1.Введение.

2.Физико-географические  условия работ.

    • Административное положение.
    • Рельеф.
    • Климат.
    • Геология местности.
    • Почва, растительность, животный мир.
    • Гидрография.
    • Топографо-геодезическая изученность района.

3.Геодезическая  часть.

    • Триангуляция 2 разряда.
    • Полигонометрия 2 разряда.
    • Нивелирование IV класса.

4.Камеральная  часть.

    • Уравнивание геодезического четырёхугольника.
    • Уравнивание полигонометрического хода.
    • Уравнивание нивелирного хода IV класса.

5.Специальная  часть.

    • Строительная координатная сетка.
    • Техника безопасности.

6.Сводка  запроектированных работ.

7.Перечень  необходимого количества геодезических инструментов.

8.Графическая  часть

    • Проект плановых сетей в масштабе 1:10000.
    • Профиля видимости.
    • Схема пирамид и сигналов.

9.Список  литературы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Введение.

Геодезическое обслуживание на площадке строительных работ состоит из:

1.создание геодезического  обоснования на строительной  площадке в виде триангуляции, полигонометрии, строительно-координатной  сетки и нивелирования IV класса;

2.перенесение  на местность проектов отдельных  точек, осей зданий и сооружений;

3.геодезический контроль за возведением зданий и сооружений;

4.производство  исполнительных съемок в плане  и по высоте.

Основной задачей при проектировании промышленных зданий и жилом строительстве является выбор в данном районе строительства площадки.

Площадка должна удовлетворять условиям эксплуатации при минимальных затратах на подготовительные работы.

Выбор начинают в камеральных условиях с изучением  топографических карт, планов, полевого обследования и проведения предварительных  изысканий.

Намеченную  площадку снимают в масштабе 1:500 – 1:10000 и на этот план наносят контуры зданий и сооружений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физико-географические условия.

1.Административное  положение.

Областной центр  – село Михалино. Расположено к северо-западу от поселка Добрынино.

2.Рельеф.

Рельеф участка  холмистый, в некоторых местах имеются  овраги, балки и промоины. Геология рельефа находится в противоречии с эрозионными формами в частности  с широкими ассиметричными долинами. Быстрой выработке ассиметричного рельефа способствует неглубокий врез долин в рыхлый срез пород.

Абсолютные  отметки на данном участке колеблются от 110 м до 212 м.

Форма скатов холмов выпуклая.

3.Климат.

В формировании климата основную роль играет частая повторимость воздуха в умеренных  широтах, проникающих со стороны Атлантического океана. Лето относительно теплое со средней  температурой +20˚+30˚, зима – мягкая со средней температурой -13˚-17˚ с частыми оттепелями, в следствии чего снежный покров маломощный , при годовых суммарных осадках 600-700 мм.

4.Геология.

Территория  сложена рыхлыми песчано-глинистыми мезокайнозойскими осадками. Геология рельефа находится в противоречии с эрозионными формами.

На территории имеются месторождения строительных материалов и каменного угля.

5.Почва,  растительный и животный мир.

Почва представлена обыкновенным черноземом с относительно высоким залеганием коренного горизонта.

В растительном покрове преобладает степная  растительность. На юге территории имеются отдельные массивы широколиственных, хвойных и смешанных лесов. В среднем леса составляют около 20-25% территории. К северу резко снижаются.

В состав животного  мира в основном входят степные виды: суслик, хорек, тушканчик, ондатры. Помимо степных встречаются лесные виды: лисы, лоси, кабаны.

6.Гидрография.

Основной водной артерией на данной территории является река Соть, расположена в северо-восточной части с крутыми берегами.

В южной части  с востока на запад а дальше на юг протекает река Голубая, с обрывистыми  берегами до 2 метров.

Овраги и  балки на склонах рек хорошо дренируют местность.

Реки имеют  снеговое и дождевое питание и  не судоходны.

7.Топографо-геодезическая  изученность района.

На данном районе имеются карты масштаба 1:10000, 1:25000, 1:50000, и материалы аэросъемки, а также имеются два пункта триангуляции 1 разряда: 1.Михалинская в северной части и 2.Мельница в южной части.

 

 

 

3.Геодезическая часть.

1.Триангуляция 2 разряда.

Проектирование  триангуляции 2 разряда производят на топографической карте масштаба 1:10000. Перед выносом ее в натуру необходимо подсчитать среднюю квадратическую ошибку и относительную ошибку слабой стороны триангуляции. Слабая сторона находится в середине триангуляционной сети. Для вычисления средней квадратической ошибки триангуляции на карте надо измерить связующие углы с точностью до градусов.

Оценка  точности слабой стороны.

 

 

 

По часовой  стрелке.

 

А

В

R

1

51̊

67̊

7

2

38̊

62̊

11


                                           ∑=18

mβ=10̎

mlgan=√⅔mβ2∙∑R=√⅔∙100∙18=√3600/3=√1200=34.6 мм

Против часовой  стрелки.

 

А̍

В̍

R

1

71̊

52̊

4

2

24̊

124̊

18


                                   ∑=22

lgan=√⅔mβ2∙∑R=√⅔∙100∙22=√4400/3=√1470=38.3 мм

Подсчитать  общее значение:

mlgan= mlgan∙ mʹlgan/√ mlgan+ mʹlgan=34,6∙38,3/√34,62+38,32=1325,2/51,5=25,7 мм

M= mlgan/434294≤1/5000

25,7/434294=1/17000≤1/5000

 

 

 

 

Описание  триангуляции 2 разряда.

Триангуляция 2 разряда развивается с целью сгущения геодезических сетей до плотности, обеспечивающей развитие съемочного обоснования крупномасштабных съемок.

Исходными пунктами для развития триангуляции 2 разряда служат пункты государственной геодезической сети и пункты триангуляции и полигонометрии 1 разряда.

В зависимости от расположения и густоты исходных пунктов на объекте съемки триангуляция 2 разряда развивается в виде сетей, отдельных пунктов или групп пунктов между пунктами сетей 2 - 4 классов, а также 1 разряда. В данном случае в виде геодезического четырехугольника.

Триангуляция 2 разряда должна удовлетворять основным требованиям, изложенным в табл.1

                                                                                   Табл.1

┌──────────────────────────────────────────────┬────────

│                 Показатели                   │2 разряд│

├──────────────────────────────────────────────┼────────┼

│Длина  стороны треугольника, км, не более      │  3,0   │ 

│                                              │        │       

│Минимальная  допустимая величина угла, угловые  │        │       

│градусы:                                      │        │       

│  в сплошной сети                             │   20   │  

│  связующего в цепочке треугольников          │   30   │  

│  во вставке                                  │   20   │  

│                                              │        │       

│Число треугольников между  исходными сторонами │   10   │  

│или между исходным пунктом и исходной сторо-  │        │       

│ной, не более                                 │        │       

│                                              │        │       

│Минимальная длина исходной стороны, км        │    1   │  

│                                              │        │       

│Предельное значение средней квадратической    │   10   │  

│погрешности угла, вычисленной  по невязкам в   │        │       

│треугольниках, угловые секунды                │        │       

│                                              │        │       

│Предельная допустимая невязка в  треугольнике, │   40   │  

│угловые секунды                               │        │       

│                                              │        │       

│Относительная  погрешность исходной (базисной) │1:20000 │

│стороны, не более                             │        │       

│                                              │        │       

│Относительная  погрешность определения длины   │1:10000 │

│стороны  в наиболее слабом месте, не более     │        │       

└──────────────────────────────────────────────┴────────┴

Углы в триангуляции 2 разряда измеряют круговыми приемами теодолитами Т5 числом приемов и с соблюдением допусков:

Число приемов – 3.

Расхождение между результатами наблюдений на начальное направление  в начале и конце полуприема - 0,2'

Колебание значений направлений, приведенных к общему нулю, в отдельных  приемах - 0,2'.

Теодолит, установленный  на штативе, центрируется над центром  пункта триангуляции с точностью не ниже 2 мм.

Элементы приведения на пункте определяются графическим способом дважды (до начала наблюдений и после) согласно указаниям, но т.к. нет отсутствия видимости, отсюда следует что элементы приведения не нужны.

 

 

2.Полигонометрия 2 разряда.

Запроектированный полигонометрический ход имеет  вытянутую форму, так как разность дирекционных углов сторон и замыкающей линии не превышает 20̊, а также  самый удаленный пункт полигонометрического хода от замыкающей хода не превышает  ¹/10 длины замыкающей линии.

12/1453<¹/10 отсюда следует 1/121<¹/10

Оценка  точности слабой стороны.

mt=(15+3Д∙10-6),где Д=200000 мм;

mt=15,6 мм

М2=mt2+mβ2/ρ2[S]2(n+3)/12=15,62+100/4∙108∙1453212/13=

=243,36+5278=5521мм

М=√5521=74,3 мм

/[S]1/5000 отсюда следует 148,6/14530000=1/100001/5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание  полигонометрии 2 разряда.

Полигонометрические сети 2 разряда создаются в виде отдельных ходов или различных систем ходов.

Отдельный ход  полигонометрии должен опираться на 2 исходных пункта.

При построении полигонометрической сети 2 разряда должны соблюдаться требования:

┌──────────────────────────────────────┬

│              Показатели              │ 

├──────────────────────────────────────┼

│Предельная длина  хода, км:            │

│  отдельного                          │3      

Информация о работе Проект планово высотной основы для строительства промышленного комплекса