Геодезическое обеспечение строительства
книга

Геодезическое обеспечение строительства

Автор: Александр Михайлов

Форматы: PDF

Издательство: Инфра-Инженерия

Год: 2017

Место издания: Москва|Вологда

ISBN: 978-5-9729-0169-2

Страниц: 275

Артикул: 21679

Электронная книга
980

Краткая аннотация книги "Геодезическое обеспечение строительства"

Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения специальности «Промышленное и гражданское строительство» направления 08.03.01 «Строительство» при изучении ими дисциплины профессионального цикла «Геодезическое обеспечение строительных работ». В учебном пособии рассматриваются практические вопросы геодезического обеспечения строительства с использованием современных технологий, приводятся примеры решения задач и задачи для самостоятельного решения с целью закрепления изученного материала. Учебное пособие призвано оказать помощь студентам при подготовке к сдаче промежуточной аттестации по теоретическому курсу, может быть полезно преподавателям, слушателям курсов повышения квалификации и начинающим геодезистам.

Содержание книги "Геодезическое обеспечение строительства"


Предисловие
Глава 1. Общие положения
1.1. Термины, определения и условные знаки
1.2. Нормативные документы
1.3. Современные геодезические приборы и оборудование
1.3.1. Спутниковые технологии в прикладной геодезии
1.3.2. Электронные тахеометры
1.3.3. Теодолиты
1.3.4. Построители плоскостей
1.3.5. Нивелиры
1.4. Геодезические сети
1.4.1. Общие сведения о геодезических сетях
1.4.2. Традиционные способы построения плановых геодезических сетей
1.4.3. Спутниковые способы построения плановых геодезических сетей
1.4.4. Высотные геодезические сети
1.5. Городская полигонометрия
1.5.1. Общие сведения о городской полигонометрической опорной сети
1.5.2. Восстановительные системы стенных знаков
1.5.3. Ориентирные системы стенных знаков
1.5.4. Привязка полигонометрических ходов к стенным знакам
1.5.5. Привязка полигонометрических ходов к пунктам геодезической сети
1.5.6. Определение и учёт элементов приведения
1.5.7. Обработка результатов измерений
Глава 2. Геодезические работы в промышленном и гражданском строительстве
2.1. Геодезические разбивочные работы
2.1.1. Состав и принципы разбивочных работ
2.1.2. Проект производства геодезических работ
2.1.3. Нормы точности разбивочных работ
2.1.4. Способы подготовки разбивочного чертежа объекта
2.1.5. Традиционные способы выноса проекта
2.1.6. Примеры решения задач по выносу проекта в натуру
Пример 1. Вынос одной точки полярным способом
Пример 2. Вынос двух точек полярным способом
Пример 3. Вынос в натуру основной оси здания способом засечек с одной опорной точки
Пример 4. Подготовка разбивочного чертежа при наличии строительной сетки
Пример 5. Вынос в натуру основной оси здания полярным способом с двух опорных точек
Пример 6. Прямая угловая засечка по измеренным углам (формула Юнга)
Пример 7. Прямая угловая засечка по дирекционным углам (формула Гаусса)
Пример 8. Оценка точности способа прямой угловой засечки
Пример 9. Обратная геодезическая засечка (задача Потенота)
Пример 10. Оценка точности обратной геодезической засечки
Пример 11. Комбинированная засечка
Пример 12. Оценка точности комбинированной засечки
Пример 13. Определение обратной засечкой двух точек по двум исходным пунктам (задача Ганзена)
Пример 14. Линейная геодезическая засечка
Пример 15. Оценка точности линейной геодезической засечки
Пример 16. Передача координат с вершины знака на землю
Пример 17. Лучевой метод определения положения дополнительных пунктов
Пример 18. Определение координат точек разомкнутого теодолитного хода с координатной привязкой
2.1.7. Современные способы выноса проекта
2.1.8. Вынос проекта красных линий, осей улиц и проездов
2.1.9. Вынос проекта трасс подземных коммуникаций
2.1.10. Геодезическое обеспечение разработки котлованов
2.1.11. Геодезические работы при сооружении насыпей и выемок
2.1.12. Детальная разбивка ленточных фундаментов
2.1.13. Геодезические работы при монтаже фундаментов
2.1.14. Детальная разбивка свайных фундаментов
2.1.15. Геодезические работы при возведении надземной части зданий и сооружений
2.1.16. Передача отметок на монтажный горизонт
2.1.17. Геодезические работы при монтаже сборных конструкций
2.1.18. Геодезические работы при возведении многоэтажных зданий из сборных железобетонных конструкций
2.1.19. Геодезические работы при монтаже подкрановых балок и рельсов мостовых кранов
2.2. Геодезические наблюдения за осадками, смещениями и деформациями зданий и сооружений
2.2.1. Общие сведения о деформациях и причинах их возникновения
2.2.2. Требования к размещению высотных и плановых деформационных знаков
2.2.3. Способы измерений вертикальных перемещений
2.2.4. Упрощенные наблюдения за быстро протекающими осадками
2.2.5. Способы измерений горизонтальных перемещений
2.2.6. Автоматизация наблюдений за осадками зданий и сооружений
2.2.7. Особенности наблюдений за деформациями высотных зданий и сооружений
Приложение 1. Проект производства геодезических работ
Приложение 2. Акт приемки разбивочной основы для строительства
Список использованных источников

Все отзывы о книге Геодезическое обеспечение строительства

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Геодезическое обеспечение строительства

22 кодовые измерения играют вспомогательную роль – служат для определения приближенных координат пунктов сети. Фазовые измерения в геодезических работах являются основ-ными, обеспечивая возможность построения геодезических сетей высокой точности. Сущность метода заключается в измерении разности фаз между колебаниями, принятыми от спутника, и колебаниями такой же частоты, выработанными в приемнике. Расстояние между спутником и приемником непрерывно изме-няется, отчего изменяется и сдвиг по фазе ФN. В приемнике спут-никовых сигналов предусмотрено измерение непрерывно изменяю-щейся разности фаз  и подсчет числа переходов ее через ноль, изме-няющих целое число волн в расстоянии. Это число прибавляется к измеряемой величине , отчего суммарный сдвиг по фазе оказывает-ся неправильной дробью, а неизвестное число N остается постоянным для всех расстояний от пункта р до спутника s. Определение целого числа N называется разрешением его неоднозначности. Разности фаз измеряют с высокой точностью, соответствующей долям миллиметра. Однако вычислить координаты приемника с ука-занной точностью не удается из-за ошибок орбиты, влияния ионо-сферы и других причин. Точность фазовых измерений реализуют, применяя метод относительного определения положения пунктов. Результаты одновременных наблюдений одного и того же спутника в двух пунктах содержат значительные, но общие, близкие по вели-чине погрешности. Поэтому разности результатов измерений от них практически свободны и позволяют с высокой точностью опреде-лять разности координат X, Y, Z двух пунктов, то есть трехмерный вектор X, Y, Z, их соединяющий. Следовательно, зная координа-ты X, Y, Z одного пункта, можно, определить разности координат X, Y, Z до другого и вычислить его координаты. Практическая реализация данного метода осуществляется сле-дующим образом. Необходимо иметь не менее двух спутниковых приемников. Один из...