Uploaded by Света Меркушева

Отчет по практике (геодезия) бригада 15

advertisement
17
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра картографии и геоинформатики
ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ОСНОВАМ ГЕОДЕЗИИ И ТОПОГРАФИИ
Топографическая съёмка территории за корпусом №8
Составили:
студенты 1 курса,
геологического факультета, ГЛГ1,5,8
Белоусов И.С.
Герасимова П.А.
Гунина А.В.
Загребина К.В.
Меркушева С.С.
Рычков М.С.
Скрипина Е.А.
Яранцева С.Р.
Руководитель практики:
доцент, к.э.н. Брыжко И.В.
Пермь, 2023
2
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Заказчик:
Кафедра картографии и геоинформатики
Топографическая съёмка территории за корпусом №8
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по результатам инженерно-геодезических изысканий
ИГДИ
Том 1
17
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................4
1.
Изученность территории....................................................................................................5
2.
Физико-географические условия района работ и техногенные факторы .....................6
3.
Методика и технология выполнения работ .....................................................................8
3.1. Виды и объемы работ............................................................................................ 8
3.2. Полевые работы ..................................................................................................... 8
4.
Результаты инженерных изысканий ...............................................................................12
5.
Сведения о контроле качества и приемке работ ............................................................13
6.
Определение высоты сооружения ..................................................................................14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................................15
ЛИТЕРАТУРА .........................................................................................................................16
17
ВВЕДЕНИЕ
Инженерно-геодезические изыскания на территории Пермского государственного
национального исследовательского университета от 2023г.
Перед выполнением данных видов работ был прослушан инструктаж по правилам
безопасности труда, обращения с геодезическими инструментами и ведения полевых
журналов ПТБ-88 от 2023 г.
В административном
отношении
участок
работ
расположен в Дзержинском
районе, г. Перми, Пермского
края.
Участок
представляет
съемки
собой
незастроенную территорию,
со
зданиями,
площадками,
Рисунок 1спутник
открытыми
дорожками.
Имеются
подземные
и
надземные
коммуникации,
проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по
автодорогам местного значения.
Цель изысканий: топографическая съемка местности, включающая планововысотное съемочное обоснование, съемки элементов ситуации и рельефа.
Стадия (этап) проектирования: проектная документация, рабочая
документация.
Полевые работы выполнены студентами геологического факультета направления
«Геология» (бакалавриат) ГЛГ-1,5,8 в 2023 г.
Камеральная обработка выполнена студентами направления «Геология»
(бакалавриат) ГЛГ-1,5,8 в 2023 г.
Система координат Условная, система высот – Условная.
5
1. Изученность территории
Информация, полученная в процессе производства изысканий, об имеющихся на
территорию района работ планово-картографических материалах и пунктах геодезических
сетей имеется.
Система координат - Условная. Система высот - Условная.
Анализ имеющихся и полученных данных с учетом репрезентативности и срока
давности показал их относительную достоверность и пригодность к использованию в
производстве работ в качестве исходных данного и вспомогательного материала.
Картограмма топографо-геодезической изученности и выполненных работ с
границей участка изысканий, указанием всех исходных геодезических пунктов, приведена
в графических приложениях.
17
2. Физико-географические условия района работ и техногенные факторы
В физико-географическом отношении участок располагается на востоке ВосточноЕвропейской равнины. В ландшафтном отношении территория изысканий полностью
расположена в Добрянско-Шалашинском ландшафте, и относится к классу равнинных и
виду ландшафтов - карстово-эрозионных пластовых на нижнепермских терригенных,
терригенно-карбонатных и сульфатных отложениях. Природные комплексы участка работ
сильно антропогенно модифицированы и представлены культурными ландшафтами
поселений и промышленных территорий.
Территория хорошо дренируется водотоками, относящимися к бассейну р. Кама.
Отметки высот рельефа находятся в пределах 111,80 м. в юго- восточной части
участка работ и 111,591 м на юго-западе, общий уклон с северо-запада на юго-восток.
Район
работ
согласно
СП
131.13330.2012
относится
к
строительному
климатическому району IB.
Климат
рассматриваемой
территории
континентальный,
с
холодной
продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и
поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклонах с
сильно охлажденным воздухом.
Особое значение, как фактор климата, имеет циклоническая деятельность, которая
усиливает меридиональный обмен воздушных масс. Таким образом, увеличивается
климатическое значение адвекции. Непосредственным результатом этого является
большая
временная
и
пространственная
изменчивость
всех
метеорологических
характеристик и погоды в целом.
Среднегодовая температура воздуха составляет +2,3 °C.
Абсолютный минимум температуры воздуха составлял минус 47 °С, абсолютный
максимум +37°С. Климат района изысканий дан по метеостанции г. Пермь – Опытная
станция (н.п. Архиерейка).
Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной
температурой воздуха минус 16,3°С, самым теплым-июль средней месячной температурой
+ 18,2°C.
Для весеннего и осеннего периодов характерны ночные и утренние заморозки,
которые весной прекращаются в среднем к 2 июня.
Осенью
заморозки
начинаются
в
первой
декаде
сентября.
Продолжительность безморозного периода составляет 97 дней.
Глубина промерзания почвы составляет: средняя – 71 см, наибольшая – 160 см,
7
наименьшая – 15см; нормативная глубина промерзания 1.8 м.
Максимум выпадения осадков приходится на июль – 76 мм.
Дата проявления снежного покрова: средняя 18 октября, ранняя - 28 сентября,
поздняя – 16 ноября. Дата образования устойчивого снежного покрова: средняя - 3 ноября,
ранняя – 2 октября. Средняя мощность снежного покрова на открытом месте 61-74 см.
Преобладающее направление ветров на участке изысканий – юго- западное.
Средняя годовая скорость ветра составляет 3,2 м/с.
8
3. Методика и технология выполнения работ
3.1. Виды и объемы работ
Таблица 3.1.1 – Виды и объемы работ
Виды работ
Единицы измерения
Объемы работ
Инженерно-геодезические
изыскания
1.1 Полевые работы
Проложение теодолитных
ходов и ходов
тригонометрического
м
160,76
га
0,01
нивелирования
Топографическая съемка
масштаба 1:500 сечением
рельефа горизонталями
через
1.2 Камеральные работы
Создание топографического
плана масштаба 1:500
Составление отчета
Лист/кв.лм
14,7
Отчёт
1
3.2. Полевые работы
На подготовительном этапе работ в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю были запрошены выписки из
каталога координат и высот геодезических пунктов.
В процессе рекогносцировки территории объекта было произведено обследование
исходных
геодезических
пунктов. С целью сгущения геодезической
плановой и высотной основы до плотности, обеспечивающей создание инженернотопографических планов М 1:500 на территории объекта было создано ПВО проложением
теодолитных ходов и ходов геометрического нивелирования.
9
Точки ПВО на местности закреплялись временными знаками (деревянные колышки).
Построение сети ПВО выполнено в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Общая характеристика сети: пунктов в сети 3.
На выбранном для съемки участке проводится осмотр местности и намечаются
станции (точки геодезического обоснования). Точки геодезического обоснования
закрепляют колышками (вровень с землей). На них подписывают порядковый номер и
отмечают центр (например, гвоздем со сферической шляпкой). Полевые измерения по
созданию геодезического обоснования складываются из измерений углов и длин линий
полигона.
Измерение длин линий проводится 20-метровой мерной лентой или рулеткой с
использованием комплекта шпилек в прямом и обратном направлениях.
Измерение горизонтальных углов. Теодолитом измеряют внутренние вправо по ходу
лежащие углы полигона одним полным приемом, состоящим из двух полуприемов, т.е. из
измерений угла при положениях «круг лево» и «круг право».
3.3. Камеральные работы
Обработка материалов топографической съёмки проводилась вручную с
топографического
плана
в
масштабе
отрисовкой
1:500. Здания и сооружения, ограждения,
элементы планировки, рельефа и растительности, а также инженерные коммуникации
были показаны специальными для заданного масштаба условными знаками и
обозначениями.
3.4. Применяемые средства измерения и метрологическое обеспечение
В процессе производства инженерно-геодезических изысканий применялись следующие
геодезические инструменты:
Теодолит модели 4Т30П, Нивелир модели 3Н-5Л, мерная лента (рулетка), рейка для
нивелира.
В отношение геодезических инструментов были проведены следующие проверки:
 Поверка теодолита:
•
Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга (ГК) должна быть
перпендикулярна оси вращения теодолита. Установить ось уровня по направлению двух
подъемных винтов подставки, как при горизонтировании (пузырек уровня на середине).
Повернуть алидаду на 180°. Смещение пузырька от среднего положения должно быть не
10
более одного деления. Если смещение больше допустимого значения, необходимо
выполнить исправление (юстировку) уровня с преподавателем и повторить поверку.
Результат: значительного смещения пузырька не наблюдается.
•
Вертикальная нить сетки зрительной трубы должна занимать отвесное положение
(параллельно оси вращения инструмента). Для этого навести трубу на нить отвеса,
подвешенного в 4-5 м от теодолита. Если вертикальная нить сетки и нить отвеса
совпадают – условие выполнено, если расхождение между ними превышает двойную
толщину вертикальной нити сетки, то требуется исправление поворотом корпуса сетки
нитей на нужный угол с преподавателем и повторить поверку.
Результат: вертикальная нить сетки и нить отвеса совпадают, отклонений нет.
•
Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна горизонтальной оси
вращения трубы (выявление коллимационной ошибки). Навести трубу при положении
«круг лево» (вертикальный круг слева от окуляра) на хорошо видимую удаленную точку,
находящуюся в плоскости горизонта. Закрепить прибор и снять отсчет КЛ по
горизонтальному кругу (ГК). Перевести трубу через зенит, развернуть теодолит на 180°
(положение «круг право»). Повторить наведение на ту же точку и снять отсчет КП по
горизонтальному кругу. Вычислить коллимационную ошибку (С) по формуле:
С=
•
КЛ+КП±180°
2
, для 2Т30, 4Т30П.
Если значение «С» превышает 0°01', то необходимо исправить его (с
преподавателем) и повторить поверку
Результат: Значение «С» не превышает допустимого значения, C=0°00'6''.
•
Горизонтальная ось вращения трубы должна быть перпендикулярна вертикальной
оси вращения инструмента. Установить теодолит на расстоянии 20–30 м от стены здания.
Выбрать на стене точку под углом не менее 20° к горизонту. Навести на нее перекрестие
сетки нитей зрительной трубы теодолита при КЛ и закрепить алидаду ГК. Опустить
зрительную трубу в горизонтальное положение и отметить точку на стене, совпадающую
с перекрестием сетки нитей. Повернуть алидаду на 180° (КП), навести трубу на верхнюю
точку, закрепить алидаду. Опустить трубу в горизонтальное положение и определить
смещение перекрестия сетки нитей относительно отмеченной точки, величина которого не
должна превышать половину ширины бисектора (двойного вертикального штриха) сетки
нитей. При невыполнении условия теодолит сдается в мастерскую для ремонта.
Результат: смещение перекрестия не превышает половину ширины бисектора.
•
Определение места ноля (МО) вертикального круга (ВК) теодолита. МО – это
отсчет по вертикальному кругу теодолита, при котором зрительная труба занимает строго
11
горизонтальное положение. Значение МО определяется визированием на одну и ту же
точку в плоскости горизонта при двух положениях круга (отсчеты снимаются по
вертикальному кругу) и вычисляется по формуле:
КЛ+КП
•
МО =
•
Если значение МО больше 0°02', то его необходимо привести к нолю (с
2
, для 2Т30 и 4Т30П.
преподавателем).
Результат: значение МО меньше 0°02', М=0°00'17''
 Поверки нивелира и реек:
• Ось круглого уровня должна быть параллельна вертикальной оси вращения
прибора. После горизонтирования повернуть нивелир на 180° и оценить смещение
пузырька от центра. Если пузырек вышел из большого круга, необходимо выполнить
юстировку (с преподавателем) и повторить поверку.
• Вертикальная нить сетки зрительной трубы должна занимать отвесное положение
(параллельно оси вращения инструмента). Поверка выполняется аналогично 2-й поверке
теодолита.
• Ось цилиндрического уровня при трубе должна быть параллельна визирной оси
зрительной трубы.
• Для ослабления влияния погрешностей, обусловленных оседанием нивелира и
реек, соблюдалась следующая последовательность отсчетов:
1) отсчет по черной стороне задней рейки;
2) отсчет по черной стороне передней рейки;
3) отсчет по красной стороне передней рейки;
4) отсчет по красной стороне задней рейки.
12
4. Результаты инженерных изысканий
По результатам уравнивания и обработки материалов топографической съемки был
получен топографический план в масштабе 1:500 на листе, с сечением рельефа
горизонталями через 0.5 метра (ИГДИ-Г-1), в системе координат – Условная, система
высот – Условная.
По результатам производства инженерно-геодезических изысканий составлен
технический отчет в соответствии с требованиями нормативных документов.
Согласно техническому заданию отчётные материалы изысканий изготовлены:
– в1-м экземпляре на бумажном носителе, хранящимся на кафедре;
– в1-м экземпляре в электронном виде (полная электронная версия комплекта
документации в формате .pdf), хранящимся на USB-накопителе.
Преподавателю
выдается технический
отчет
с
текстовыми
и
графическими
приложениями на бумажном носителе (в 1-м экземпляре) и в электронном виде на USBнакопителе (в 1-м экземпляре).
13
5. Сведения о контроле качества и приемке работ
Для обеспечения надлежащего качества конечных результатов, а также соблюдения
установленных методов и технологии работ в процессе их выполнения регулярно
осуществлялся контроль и приемка исполненных работ с их качественной оценкой с
составлением соответствующего акта.
В процессе работ руководитель осуществлял текущих контроль результатов работ.
Выборочно выполнял контрольные измерения объектов и сравнивал их с положением на
плане.
Точность
инженерно-топографического
плана
М
1:500,
оценивалась
по
расхождениям контуров, высот точек, рассчитанных по горизонталям (указанных на
плане) с данными контрольных измерений. Предельные отклонения не превышали
утроенных значений погрешностей и составляли не более 10% общего числа контрольных
измерений.
Составленный
в
камеральных
условиях
топографический
план
был
откорректирован по контрольным измерениям на местности. Пропусков элементов
ситуации и грубых ошибок не обнаружено. Точность, детальность полнота и оформление
инженерно-топографического плана и других топографо-геодезических материалов
соответствуют требованиям нормативных документов. Незначительные отклонения и
недочеты исправлены. Производство работ на всех этапах контролировалось старшим
помощником и бригадиром Меркушевой С.С.
14
6. Определение высоты сооружения
В ходе работ на местности был разбит базис, с вершин которого были измерены
горизонтальные углы между линией базиса и линиями визирования на сооружение. Далее
рассчитаны горизонтальные проложение точек базиса до сооружения. С каждой вершины
базиса были измерены вертикальные углы на верх и низ сооружения, на их основе было
получено два результата измеренной высоты здания.
15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По техническим характеристикам и результатам приемки установлено, что
выполненные
инженерно-геодезические
Государственного
Научного
работы
Исследовательского
на
территории
Университета,
Пермского
выполнены
в
соответствии с техническим заданием и действующими нормативными документами и
пригодны
для
принятия
обоснованных проектных
решений. При
производстве
инженерно-геодезических изысканиях были соблюдены правила ПТБ-88 (правила по
технике безопасности на топографо-геодезических работах).
16
ЛИТЕРАТУРА
1. Основы геодезии и топографии: учеб. пособие / В.Г. Калинин, Д.Г. Тюняткин,
2. К.Д. Микова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2018. – Ч.
3. Практические аспекты. – 82 с.: ил. 2. ПТБ-88. Правила по технике безопасности на
топографо-геодезических работах.
4. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.
5. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
6. ГОСТ 21.301-2014. Основные требования к оформлению отчетной документации по
инженерным изысканиям.
7. Назаров Н.Н. Ландшафт Пермской области. Пермь 1996.
8. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные.
Части 1-6. Выпуск 9. Пермская, Свердловская Челябинская, Курганская области,
Башкирская АССР. Ленинград Гидрометеоиздат 1990.
17
Журнал измерения горизонтальных углов методом приемов
№ точки
1
3
2
значение угла из
полуприема
2
3
1
значение угла из
полуприема
3
2
1
значение угла из
полуприема
Отсчеты
КЛ
274°28'
356°00'
КП
94°25'
175°57'
-81°32'
-81°32'
143°05'
85°27'
323°03'
265°23'
57°38'
57°40'
123°40'
164°28'
303°40'
344°25'
40°48'
-40°45'
Среднее значение
Схема угла
угла из приема
81°32'
57°39'
40°47'
18
19
АКТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ИЗМЕРЕНИЙ
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель практики
Кафедра картографии и геоинформатики
ПГНИУ
___________________________________
АКТ
Приёмочного контроля инженерно-геодезических работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Объект:
Кампус ПГНИУ, территория за 8корпусом
Приемочный контроль материалов полевых инженерно- геодезических работ, выполненных
на объекте, произведён
преподавателем кафедры картографии и геоинформатики Брыжко И.В .
В основу приемки и оценки качества выполненных работ приняты инструкции,
методические рекомендации, указания и другие действующие нормативные документы, а
так же техническое задание от 01.06.2023.
Полевые работы выполнены инженерами в июне 2023.
Виды и объёмы выполненных и принятых полевых работ (полнота)
№ Наименование видов полевых Единицы измерения Выполненный объём работ
Топографическая съёмка масштаба М 1:500 рельефа
Состояние полевой документации (информативность, внешний вид) удовлетворительное
Результаты приёмочного контроля полевых работ (точность) путём набора контрольных
пикетов и промеров грубых отклонений не обнаружен
Камеральные работы выполнены инженерами в июне 2022 .
Виды и объёмы выполненных и принятых камеральных работ (полнота)
10. Состояние рабочей документации (информативность, внешний вид) нормальное
11. Результаты приёмочного контроля (точность) путём визуального сравнения топографического
плана с местностью пропуски элементов ситуации и грубые ошибки не обнаружены
12. Заключение по работе (оценка результатов полевых и камеральных работ) выполненная
работа по полноте и точности удовлетворяет заданию практики, требованиям нормативных
документов и должным образом оформлена
Отчёт сдали: Белоусов И.С., Герасимова П.А., Гунина А.В., Загребина К.В., Меркушева С.С.,
Рычков М.С., Скрипина Е.А., Яранцева С.Р.
Отчёт принял: Брыжко И.В.
20
№ точки
Визирова
Стояния
ния
4
Отсчеты
КЛ
КП
29°55'
209°53'
2
63°43'
243°37'
разность
-33°48'
-33°44'
1
27°00'
207°47'
4
57°44'
238°38'
разность
-30°44'
-30°51'
1
2
Среднее значение
угла из приема
( изм.)
Схема угла
33°46'
30°48'
𝑑1−2 ∗ sin 𝛽2
= 20,46м
sin 𝛽3
𝛽3 = 180 − (𝛽1 + 𝛽2 ) = 180° − (33°46′ + 30°48′ ) = 115°26′
𝑑1−2 ∗ sin 𝛽1
𝑑2−4 =
= 22,21м
sin 𝛽3
𝛼1−4 = 𝛼1−2 + 𝛽2 = 302°35′
𝛼2−4 = 𝛼1−2 − 𝛽1 = 238°01′
𝑟1−4 = 360° − 𝛼1−4 = 57°25′СЗ
𝑟2−4 = 𝛼2−4 − 180° = 58°01′ЮЗ
X1=1000 м; Х2=1001,12 м; Y1=1500 м;Y2=1536,05 м
Х14 = Х1 + ∆Х1−4
𝑌41 = 𝑌1 + ∆𝑌1−4
Х24 = Х2 + ∆Х2−4
𝑌42 = 𝑌2 + ∆𝑌2−4
𝑑1−4 =
Дано:
Х1=1000 м
Y1=1500 м
r1-4=57°25’
d1-4=20,46 м
𝑥41 =? 𝑦41 =?
Решение:
∆х1−4 = 𝑑1−4 ∗ cos 𝑟1−4 =11,02 м
∆𝑦1−4 = 𝑑1−4 ∗ sin 𝑟1−4 = 17,24 м
𝑥41 = 𝑥1 + ∆𝑥 = 1011,02 м
𝑦41 = 𝑦1 − ∆𝑦 = 1482,76 м
Дано:
Х2=1001,12 м
Y2=1536,05 м
r2-4=58°01’
d2-4=22,21 м
𝑥42 =? 𝑦42 =?
Решение:
∆х2−4 = 𝑑2−4 ∗ cos 𝑟2−4 =11,76 м
∆𝑦2−4 = 𝑑2−4 ∗ sin 𝑟2−4 = 18,84 м
𝑥42 = 𝑥2 − ∆𝑥 = 989,36 м
𝑦42 = 𝑦2 − ∆𝑦 = 1517,21 м
𝑥4 = (𝑥41 + 𝑥42 ): 2 = 1000,19 м
𝑦4 = (𝑦41 + 𝑦42 ): 2 = 1499,99 м
21
Б
Download