Первый слайд презентации
Геодезическая подготовка вертикальной планировки рельефа Лекция № 4 14.02.2019 1
Слайд 2: План
1. Проект вертикальной планировки 2. Геометрическое нивелирование для составления проекта 3. Вертикальная планировка под горизонтальную площадку 4. Подсчёт объёмов земляных масс 5. Вертикальная планировка под наклонную площадку 14.02.2019 2
Слайд 4
Преобразование естественного рельефа на территории стройплощадки в поверхность, удовлетворяющую техническим требованиям данного сооружения, называется вертикальной планировкой. 14.02.2019 4
Слайд 5
Проектная поверхность строительных площадок изображается на специальном плане, называемом планом организации рельефа (план земляных масс), и изображается выписываемыми на всей планируемой площади проектными отметками. 14.02.2019 5
14.02.2019 6
14.02.2019 7 Обустройство Столбового нефтегазового месторождения. Куст скважин. План земляных масс
14.02.2019 8 Обустройство Столбового нефтегазового месторождения. Куст скважин. План земляных масс
Слайд 9: Обустройство Столбового нефтегазового месторождения. Куст скважин. План земляных масс
14.02.2019 9 Обустройство Столбового нефтегазового месторождения. Куст скважин. План земляных масс
Слайд 10: Обустройство Столбового нефтегазового месторождения. Куст скважин. План земляных масс
14.02.2019 10 Обустройство Столбового нефтегазового месторождения. УПН
Слайд 11
Преобразование естественного рельефа на территории стройплощадки в поверхность, удовлетворяющую техническим требованиям данного сооружения вертикальной планировкой. 14.02.2019 11 Основой для составления проекта вертикальной планировки служат топографические планы местности в масштабах 1:1000 – 1:500, полученные в результате геометрического нивелирования поверхности.
Слайд 13: В зависимости от назначения съемок и условий местности могут быть использованы
14.02.2019 13
Слайд 14: Способ поперечников к магистральному ходу
наиболее часто используют при съемке притрассовой полосы вдоль трасс автомобильных дорог, каналов и других линейных объектов. Планово-высотным обоснованием в этом случае является трасса линейного объекта (т. е. теодолитно-нивелирный ход). 14.02.2019 14
Слайд 15: Съемку притрассовой полосы нивелированием по поперечникам осуществляют в такой последовательности
В данной точке прямолинейного участка трассы восстанавливают прямой угол (ПК 21+50) обозначают характерные точки местности на поперечнике (Л + 3,5, Л + 6,0, П + 3,5, П + 6,0 П + 8,4 и т. д.); устанавливают нивелир вблизи снимаемого поперечника, берут отсчет на точку трассы, в которой разбит поперечник, и определяют горизонт прибора; берут последовательно отсчеты на все точки влево и вправо от трассы, высоты точек поперечника определяют через известный горизонт прибора. 14.02.2019 15
Слайд 16: Способ параллельных линий
применяют при равнинном рельефе в открытой или закрытой местности. 14.02.2019 16
Слайд 17: Способ полигонов
применяется на открытой местности с ярко выраженным рельефом 14.02.2019 17
Слайд 18: Способ нивелирования по квадратам
применяют при топографической съемке открытых участков местности со спокойным рельефом в крупных масштабах (1:500–1:5000) с малой (0,1–0,5 м) высотой сечения рельефа с целью составления проекта вертикальной планировки и подсчета объемов земляных работ. 14.02.2019 18
Слайд 19: Состав работ при нивелировании площади по квадратам следующий:
14.02.2019 19
Слайд 20
14.02.2019 20 В зависимости от размеров снимаемой площади может быть выполнена непосредственная разбивка, а затем привязка сети квадратов, либо может быть выполнена разбивка с теодолитного хода.
Слайд 23: Порядок работы 1. Определение разностей горизонтов на смежных станциях а. снимают отсчёты m1 и m2
14.02.2019 23 б. вычисляют разность отсчётов со станций III и IV по рейке, поставленной в точке Г 1 в. снимают отсчёты n1 и n2 г. вычисляют
Слайд 24: 3. Определяют горизонты инструментов, исходя из соотношения
14.02.2019 24 д. Считают среднюю разность 2. Подсчёт и распределение невязки 3. Определяют горизонты инструментов, исходя из соотношения
Слайд 25: вычисляют отметки вершин квадратов
где а – отсчёт по рейке 14.02.2019 25
Слайд 26: При небольших (10-20 м) размерах сторон квадратов с одной станции нивелируют несколько квадратов
14.02.2019 26
Слайд 30: Условие нулевого баланса земляных работ обеспечивается созданием горизонтальной площадки с проектной отметкой
14.02.2019 30
Слайд 31
По проектной отметке и значениям фактических отметок вершин рассчитывают рабочие отметки: ; ; 14.02.2019 31
Слайд 33
Квадраты сетки, имеющие в своих вершинах рабочие отметки одного знака, называются однородными или непереходными, а разных знаков – переходными или смешанными 14.02.2019 33
Слайд 36: способ призм
В однородных квадратах объем четырехгранной призмы определяется по формуле где S – площадь основания призмы (квадрата) 14.02.2019 36
Слайд 43: 5. Составление плана нивелирования поверхности, интерполирование и проведение горизонталей
14.02.2019 43
Слайд 44: Для составлении плана строят сетку квадратов, чаще всего в масштабе 1:2000, выписывают на план высоты всех точек с округлением до 0,01 м, интерполируют и проводят горизонтали через 0,5 м и оформляют план
14.02.2019 44 Интерполирование горизонталей состоит в нахождении места, где искомая горизонталь пересекает линию между точками с известными высотами. При этом имеется в виду, что линия профиля между этими точками является прямой, т. е. уклон линии на каждом ее отрезке не изменяется.
Слайд 46
14.02.2019 46 Следовательно, горизонталь с высотой 72,5 м проходит на расстоянии 17,8 м от точки 7д и на расстоянии 22,2 м от точки 8г. Отложив одно из этих расстояний от соответствующей точки, получаем положение горизонтали.
Слайд 50: Связь между проектными отметками точек наклонной проектной плоскости и опорной точки М
где и – расстояния по сторонам квадратов от опорной до искомой точки 14.02.2019 50 проектные превышения по сторонам квадрата ;, где d – длина стороны квадрата.
Слайд 51
Далее по отметке опорной точки М и рассчитанным превышениям находят проектные отметки вершин квадратов по контуру сетки, а затем – вершин квадратов внутри контура. Такая последовательность обеспечивает надежный контроль вычислений. 14.02.2019 51