Слайд 1Геодезическая подготовка вертикальной планировки рельефа
Лекция №4
Слайд 2План
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
Слайд 31. Проект вертикальной планировки
Слайд 4Преобразование естественного рельефа на территории стройплощадки в поверхность, удовлетворяющую техническим
требованиям данного сооружения, называется вертикальной планировкой.
Слайд 5Проектная поверхность строительных площадок изображается на специальном плане, называемом планом
организации рельефа (план земляных масс), и изображается выписываемыми на всей
планируемой площади проектными отметками.
Слайд 6Обустройство Столбового нефтегазового месторождения. Куст скважин. План земляных масс
Слайд 7Обустройство Столбового нефтегазового месторождения. Куст скважин. План земляных масс
Обустройство Столбового
нефтегазового месторождения. Куст скважин. План земляных масс
Слайд 8Обустройство Столбового нефтегазового месторождения. Куст скважин. План земляных масс
Обустройство Столбового
нефтегазового месторождения. Куст скважин. План земляных масс
Слайд 9Обустройство Столбового нефтегазового месторождения. Куст скважин. План земляных масс
Обустройство Столбового
нефтегазового месторождения. Куст скважин. План земляных масс
Слайд 10Обустройство Столбового нефтегазового месторождения. Куст скважин. План земляных масс
Обустройство Столбового
нефтегазового месторождения. УПН
Слайд 11Преобразование естественного рельефа на территории стройплощадки в поверхность, удовлетворяющую техническим
требованиям данного сооружения вертикальной планировкой.
Основой для составления проекта вертикальной планировки
служат топографические планы местности в масштабах 1:1000 – 1:500, полученные в результате геометрического нивелирования поверхности.
Слайд 122. Геометрическое нивелирование для составления проекта
Слайд 13В зависимости от назначения съемок и условий местности могут быть
использованы
Слайд 14Способ 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).
Слайд 15Съемку 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.
Слайд 16Способ параллельных линий
применяют при равнинном рельефе в открытой или закрытой
местности.
Слайд 17Способ полигонов
применяется на открытой местности с ярко выраженным рельефом
Слайд 18Способ 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.
Слайд 19Состав работ при нивелировании площади по квадратам следующий:
Слайд 20В зависимости от размеров снимаемой площади может быть выполнена непосредственная
разбивка, а затем привязка сети квадратов, либо может быть выполнена
разбивка с теодолитного хода.
Слайд 21Порядок работ при построении сетки
Слайд 22Нивелирование по квадратам –
1 случай
Слайд 23Порядок работы
1. Определение разностей горизонтов на смежных станциях
а. снимают
отсчёты m1 и m2
б. вычисляют разность отсчётов со станций III
и IV по рейке, поставленной в точке Г1
в. снимают отсчёты n1 и n2
г. вычисляют
Слайд 24д. Считают среднюю разность
2. Подсчёт и распределение невязки
3. Определяют горизонты
инструментов, исходя из соотношения
Слайд 25вычисляют отметки вершин квадратов
где а – отсчёт по рейке
Слайд 26При небольших (10-20 м) размерах сторон квадратов с одной станции
нивелируют несколько квадратов.
Слайд 27Топографический план промплощадки предприятия
Слайд 283. Вертикальная планировка под горизонтальную площадку
Слайд 30Условие нулевого баланса земляных работ обеспечивается созданием горизонтальной площадки с
проектной отметкой
Слайд 31По проектной отметке и значениям фактических отметок
вершин рассчитывают рабочие отметки:
;
;
Слайд 32однородный
однородный
Смешанный (переходный)
Слайд 33Квадраты сетки, имеющие в своих вершинах рабочие отметки одного знака,
называются однородными или непереходными, а разных знаков – переходными или
смешанными
Слайд 354. Подсчёт объёмов земляных работ
Слайд 36способ призм
В однородных квадратах объем четырехгранной призмы определяется по формуле
где
S – площадь основания призмы (квадрата)
Слайд 38Расчёт через полные стороны квадратов
Слайд 435. Составление плана нивелирования поверхности, интерполирование и проведение горизонталей
Слайд 44Для 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
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
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 485. Вертикальная планировка под наклонную площадку
Слайд 50Связь между проектными отметками точек наклонной проектной плоскости и опорной
точки М
где и – расстояния по сторонам квадратов от опорной
до искомой точки
проектные превышения по сторонам квадрата
; ,
где d – длина стороны квадрата.
Слайд 51Далее 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.
Слайд 52Проектирование наклонной плоскости