Виды геодезических опорных сетей



Ссылки на учебники и учебные пособия (в т.ч. электронные)

1. Резницкий Ф.Е. Инженерная геодезия: Учебное пособие для студентов специальности 290900. – Екатеринбург: УрГУПС, – 2000. – 132 с.

2. Инженерная геодезия: Учебник для вузов ж.-д. трансп.: /Г.С. Бронштейн, В.Д. Власов, Н.С. Зайцева и др.; Под ред. С.И. Матвеева. – М., – 1999. – 455 с.

3. СП-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. «Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства» / Госстрой России. - М.: Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве (ФГУП «ПНИИИС») Госстроя России, 2004.

На портале университета имеются в свободном доступе для студентов следующие издания в электронном виде:

1. Резницкий Ф.Е. Инженерная геодезия: Учебное пособие для студентов специальности 271501 (2-е издание, дополненное и исправленное). – Екатеринбург: УрГУПС, – 2009. размер 4,3 МБт

Перечень практических работ

Исследование необходимости сохранения пунктов опорных геодезических сетей в эру спутниковой технологии.

Перечень лабораторных работ

Изучение технологии построения плановых и высотных опорных сетей разными методами

В процессе выполнения работы изучают построение плановых опорных сетей методами триангуляции, трилатерации и полигонометрии, построение высотных опорных сетей методом геометрического нивелирования. Сдают на проверку предыдущее и получают следующее домашнее контрольное задание.

Текстовый материал лекции:

Назначение, принцип построения, виды и классификация ГОС, закрепление пунктов ГОС

Для обеспечения практически всех видов инженерно-геодезических работ создаются опорные сети, пункты которых хранят на территории работ плановые и высотные координаты.

Назначение геодезических опорных сетей – основа для:

· для производства топографических съемок при изысканиях;

· для выполнения различных работ на территории городов;

· при составлении исполнительной документации;

· для выполнения разбивочных работ при строительстве зданий и сооружений;

· для наблюдений за осадками и деформациями оснований сооружений и самих сооружений.

Такое широкое использование опорных геодезических сетей определяет различные схемы и методы их построения.

Инженерно-геодезические плановые и высотные опорные сети представляют собой систему геометрических фигур, вершины которых закреплены на местности специальными знаками. Плановые и высотные опорные сети создают в соответствии с заранее разработанным проектом производства геодезических работ (ППГР).

При составлении проекта производства геодезических работ (ППГР) собирают сведения в:

во всех организациях, относящиеся к опорным геодезическим сетям, производящим работы на территории города или поселка в районе строительства;

 в территориальных инспекциях Федеральной службы геодезии и картографии;

в управлениях (отделах) по делам строительства и архитектуры;

в краевых, областных и городских администрациях;

в изыскательских и проектно-изыскательских организациях.

По собранным материалам составляют схему расположения пунктов ранее выполненных опорных геодезических сетей всех классов и разрядов в пределах территории предстоящих работ. В инженерно-геодезической практике достаточно часто встречаются случаи, когда сеть создается заново, даже при наличии близкорасположенных пунктов ранее созданных сетей. Это делается с целью обеспечения повышенной точности определения взаимного положения пунктов.

Инженерно-геодезические сети обладают рядом характерных особенностей:

· сети часто создаются в условной системе координат с привязкой к государственной системе координат;

· форма сети определяется обслуживаемой территорией или формой объектов, группы объектов;

· сети имеют ограниченные размеры, часто с незначительным числом фигур или полигонов;

· длины сторон, как правило, короткие;

· к пунктам сети предъявляются повышенные требования по стабильности положения в сложных условиях их эксплуатации;

· условия наблюдений, как правило, неблагоприятные.

Необходимо отметить особенности, связанные с целевым назначением сети. Такие особенности свойственны сетям, создаваемым для гидротехнического строительства, для строительства мостов, тоннелей различного назначения, прецизионных сооружений. Например, при строительстве плотин значительной высоты в узких речных долинах возникает необходимость в построении многоярусной сети, позволяющей осуществлять поярусную разбивку строящегося объекта. А при построении сети для строительства мостового перехода затруднительно проводить измерения вдоль берегов. При строительстве тоннелей и некоторых видов прецизионных сооружений повышенные требования предъявляются к точности построений лишь по одному определенному направлению.

Приведенные выше требования определяют значительное разнообразие опорных сетей как по конфигурации, так и по точности их создания.

Выбор вида построения зависит от многих причин:

1. от типа объекта, его формы и занимаемой площади;

2. от назначения сети;

3. от физико-географических условий;

4. от требуемой точности;

5. от наличия измерительных средств у исполнителя работ.

Например,

· триангуляцию применяют в качестве исходного построения на значительных по площади или протяженности объектах в открытой пересеченной местности;

· полигонометрию - на закрытой местности или застроенной территории (полигонометрия - наиболее маневренный вид построения);

· линейно-угловые построения - при необходимости создания сетей повышенной точности;

· трилатерацию - обычно на небольших объектах, где требуется высокая точность;

· строительные сетки - на промышленных площадках.

В зависимости от площади, занимаемой будущим объектом, и технологии строительства, инженерно-геодезические сети могут строиться в несколько последовательных стадий (ступеней). При этом возможно сочетание различных видов построений. Например, для съемочных и разбивочных работ триангуляция или линейно-угловые сети могут служить основой для дальнейшего сгущения полигонометрическими и теодолитными ходами. Развитие измерительных средств во многом определяет выбор метода построения опорных сетей. Широкое внедрение в производство электронных тахеометров привело к тому, что линейно-угловые сети и полигонометрия используются наиболее часто.

Высотные опорные сети создают, как правило, методом геометрического нивелирования в виде одиночных ходов или систем ходов и полигонов, проложенных между исходными реперами. Использование электронных тахеометров позволяет заменять в отдельных случаях метод геометрического нивелирования методом тригонометрического.

Геодезические опорные сети

Топографо-геодезические работы выполняются по принципу от общего к частному. Это означает, что первоначально определяют координаты небольшого числа точек с высокой точностью, а затем на их основе определяют координаты других точек. Геодезическая основа (сеть опорных пунктов) представляет совокупность точек, прочно закрепленных на земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе координат и высот. В результате построения геодезических сетей определяют плоские прямоугольные координаты пунктов Х, Y и их высоты Н, которые в совокупности позволяют определить положение пункта в единой системе координат.

Виды геодезических опорных сетей

Геодезические сети подразделяются на государственные, геодезические сети сгущения и съемочные. Наиболее общей и точной является государственная геодезическая сеть (ГГС). Она представляет основу (каркас) для построения других геодезических сетей. Геодезическая опорная сеть подразделяется на плановую и высотную, а если для пунктов определены плановые и высотные координаты, то она является планово-высотной.

Рис. 1 – Геодезическая сеть г. Москвы и Подмосковья (более 200 точек)


Дата добавления: 2022-01-22; просмотров: 30; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!