Отчет по производственной практике в ООО «ЕвроГеоПроект»
Отчет по практике, 28 Июля 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
За период работы в ООО «ЕвроГеоПроект» автор принимал участие в изыскательской деятельности, то есть мы выезжали в командировки для получения материалов, а так же занимался оформлением технических отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям для выдачи их клиентам.
В приложении В содержится пример полностью оформленного технического отчета по инженерно – геодезическим изысканиям по объекту «Проект устройства береговой полосы и акватории с причальными сооружениями Саратовского водохранилища, прилегающего к территории туристической деревни Новая Рязань в районе с. Малая Рязань Самарской области»
Вложенные файлы: 1 файл
Документ Microsoft Word.docx
— 1.02 Мб (Скачать файл)- получение разрешения на производство работ от заказчика;
- прогнозирование спутникового созвездия для определения периода времени, благоприятного для выполнения спутниковых наблюдений.
Полевые работы
Рекогносцировка
При обследовании территории выполняются следующие работы:
- отыскание по внешним признакам местоположения и назначения подземных сооружений
- уточнение методики и технологии выполнения работ;
определение местоположения и состояния геодезических знаков ;
Планово-высотное обоснование
Сгущение планово-высотного обоснования проводится, по объекту, с применением глобальной навигационной спутниковой системы США GPS (Global Positioning System) двухчастотными приемниками Topcon GR-3 методами относительных определений в статическом режиме (точность определения в плане 3мм+0,5мм/км; по высоте 5мм+0,5мм/км) Антенны приемников GPS совмещались с центрами пунктов.
Контроль измерений производится проведением повторных наблюдений.
В течение
всего периода наблюдений поддерживается
связь не менее чем
с 5 спутниками рабочего созвездия.
Топографическая съемка
Съемка производится GPS приемниками RTK методом. Наиболее точным методом съемки в реальном времени является метод RTK (кинематическая съемка в реальном времени). Два приемника имеют встроенные радио модемы 915+. Один приемник (база) устанавливается над точкой с известными координатами, другой над определяемой точкой. Радиосигнал передается от базы до подвижной точки вне зависимости от наличия спутникового созвездия и распространяется на расстояние до 3-х километров на застроенной территории. После камеральной обработки радиосигналов от базы к подвижному приемнику вычисляются координаты съемочных пикетов с точностью до 1-го сантиметра в плане и 1,5 сантиметра по высоте.
Инициализация выполняется в начале, конце и после каждой потери связи.
Тахеометром Nikon NPL 332 с временных точек производится съемка четких контуров (строения, столбы ВЛ и т.д.).
Закрепление точек
Точки планово-высотного обоснования закрепляются на местности временными знаками – металлическими штырями и деревянными кольями.
Съемка подземных коммуникаций
Для отыскания и определения глубины заложения прокладок используется трассоискатель Seba FX – 9060.
Камеральные работы
Камеральные работы выполняются сотрудниками камеральной группы на постоянной базе ООО "ЕвроГеоПроект".
В камеральном этапе выполняется окончательная обработка полевых материалов и данных с уравниванием и оценкой точности полученных результатов с использованием прикладного программного обеспечения Credo Dat 3.0 .
Цифровые инженерно-топографические планы создаются на основе обработки информации с электронных накопителей геодезических приборов с использованием прикладного программного обеспечения Auto Cad 2009 и GeoniCS Топоплан (ситуация + рельеф) 2009.
В результате окончательной камеральной обработки полевых материалов составляются:
-технический отчет;
- план площадки в масштабе, согласно техническому заданию.
Цифровые инженерно-топографические планы создаются на основе обработки информации с электронных накопителей геодезических приборов с использованием прикладного программного обеспечения.
Информация об объектах, элементах ситуации, рельефа, подземных и надземных сооружениях с указанием их технических характеристик изображается на планах в соответствии с действующими "Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500". - М., Недра. 1973, [6] и "Правилами начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500". - М., 1981, [7].
Контроль и приемка работ
Инженерно-топографические планы проверяются и принимаются в полевых условиях, при этом их точность оценивается по величинам средних расхождений в плане и по высоте предметов и контуров, точек подземных сооружений с данными контрольных полевых измерений.
Рисовка рельефа контролируется соответствием числа горизонталей с разностью высот, определенных на перегибах скатов, при этом средние погрешности высот, определенных на характерных точках рельефа, не превышали 1/3 принятой высоты сечения рельефа.
Составляется акт полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ.
Содержание, точность, полнота и оформление отображаемой на инженерно-топографических планах и других топографо-геодезических материалов информации о предметах и контурах местности, рельефе, гидрографии, растительном покрове, грунтах, подземных и надземных сооружениях соответствуют основным положениям СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, обеспечивают производство других видов инженерных изысканий и выполняются в объеме требований технического задания.
Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов, использующихся при выполнении инженерных изысканий:
- СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
- СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы;
- СП 11-104-97 ч.I. Инженерно – геодезические изыскания для строительства;
- СП 11-104-97 ч.II. Инженерно – геодезические изыскания для строительства. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства;
- "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500". - М., Недра. 1973;
- "Правилами начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500". - М., 1981;
- «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS», ГКИНП (ОНТА), Москва ЦНИИГАиК 2002 г.
Приборы, используемые при производстве полевых работ
1. Комплект спутниковых GPS приемников Topcon GR-3
Возможности приемника GR-3 позволяют «тотальное» слежение за всеми спутниками всех навигационных систем, высокозащищенное исполнение с «пуленепробиваемой» гарантией надежности.
Чип Paradigm G3 захватывает сигналы от всех трех спутниковых систем позиционирования: GPS, ГЛОНАСС и вводимой в эксплуатацию системы Galileo, устанавливая новые стандарты для качества работы и точности.
GR-3 имеет 72 универсальных канала, которые могут отслеживать до 36 спутников одновременно.
GR-3 отличается полностью интегрированным исполнением, и в качестве базовой станции и как мобильный приемник.
Дополнительные особенности приемника GR-3 технологии Paradigm G3:
Двухваттный приемопередающий встроенный радиомодем 915 + (кроме рынков Европы и Азии).
Дополнительный внутренний GSM / GPRS модем.
Эргономичный дизайн приемника включает быстросъемное крепление к вешке.
Две съемные штатные батареи с возможностью «горячей» замены.
Дополнительный адаптер для использования пальчиковых элементов питания типа AA.
Дополнительно, GR-3 может комплектоваться полевым контроллером с возможностью подключения по беспроводной технологии Bluetooth.
2. Электронный тахеометр NIKON NPL – 332
Тахеометр Nikon NPL-332 обеспечивает высокую надёжность и производительность. Увеличение производительности достигается благодаря возможности выполнять высокоточные измерения расстояний непосредственно до объектов без использования отражающих призм. Электронные тахеометры предназначены для проведения традиционных геодезических измерений связанных с работами на строительных площадках, развитии геодезических сетей, съемки профилей туннелей, фасадов зданий и недоступных объектов, геодезического обеспечения при строительстве дорог.
Особенности тахеометра Nikon:
- возможность проводить измерения как в безотражательном, так и в обычном режиме;
- уникальная коаксиальная система фокусировки;
- лазерный луч дальномера спроецирован на центр перекрестия сетки нитей;
- измерения до 5 км на одну призму и до 200 метров без отражателя;
- развитая система кодировки точек;
- возможность записи больших объёмов данных 10000 точек;
- компактный дизайн;
- высокоточный безотражательный дальномер.
Отличительной особенностью прибора является наличие уникального дальномера, который работает в двух режимах: стандартном (измерение по отражающей призме) и в безотражательном режиме, при котором измерение расстояния производится непосредственно от объекта. Безотражательный дальномер позволяет точно измерить отдаленный объект без необходимости установки призмы непосредственно в измеряемую точку. Безотражательные измерения открывают новые возможности для измерений. Теперь многие виды работ может выполнять один человек. При этом значительно увеличивается производительность и качество работ, а также повышается безопасность.
Электронный тахеометр Nikon NPL-352/332 оснащен специальной коаксиальной системой фокусировки лазерного луча, который проецируется на специальный круг в центре сетки нитей. Таким образом, измеряемый объект, может быть точно идентифицирован. Даже когда диаметр луча больше чем сама цель, то это не будет влиять на точность измерения расстояния в отличие от безотражательных дальномеров, не имеющих специальной системы фокусировки. Кроме того, возможны измерения на большие расстояния (до 5 км на одну призму) в стандартном режиме. Поскольку измерения производятся после фокусировки, дальномер может гарантировать высокую точность (когда луч сфокусирован на цели), увеличивая тем самым сигнал, отраженный от цели.
Области применения Тахеометра Nikon NPL-332:
- архитектурная съёмка (периметр зданий, высота, положение (3D измерения));
- измерение конструкций (мосты, башни и пр.);
- землеотвод (определение периметра здания и площади занимаемой им);
- туннели (внутренние секции, контроль прокладки туннеля);
- измерения на непреступных площадях (опасные места, высокотемпературные поверхности);
- мониторинг (мониторинг деформаций больших объектов).
Измерения:
- измерения в недоступных местах (опасные места, высокотемпературные поверхности);
- мониторинг (мониторинг деформаций больших объектов);
- контроль за большими машинами или грейдерами (позиционирование);
- судостроение (расположение секций для больших судов)
- Гражданское строительство, расположение конструкций:
- разбивка (расположение каркасов, выравнивание крепежей);
- монтаж крупных конструкций (положение стен, расположение крепежных элементов);
- съёмка объектов специального назначения (контроль качества покрытия полотна аэродромов);
- дорожные работы (съёмка поверхности дорог без перекрытия движения);
- измерения при горных разработках (поверхности гор, карьерные работы);
- туннели (маркшейдерские работы).
- управление большими машинами (управление положением, позиционирование).
3. Трассоискатель Seba FX-9060
Серия трассопоисковых приборов 9000 FX Американской компании Seba разработана для простой и точной локации трасс и определения глубины залегания кабелей и металлических трубопроводов. Наличие двух пассивных и трех активных поисковых частот, автоматизированная система управления, простота обслуживания делают трассоискатели универсальным и мощным средством при локации подземных коммуникаций.
Возможности трассоискателя:
- Автоматическое определение оптимальной поисковой частоты
- Информация от омметра о подсоединениях
- Система визуального и акустического оповещения
- Система определения направления трассы
- Полностью автоматическая непрерывная регулировка усиления сигнала
- Измерение тока для точного определения параллельно проложенных трасс и для обнаружения ответвлений
- Индикация глубины залегания
- Автоматическое, плавное согласование генератора
- Легко читаемый жидкокристаллический экран с подсветкой
- Автоматическая система наведения с аудио и визуальным оповещением
При локации на дисплее
трассоискателя выводится стрелка,
указывающая влево или вправо
на направление смещения трассоскателя
для определения точного места
залегания трассы. Совместно с
визуальной индикацией включается
аудио зуммер, так же корректирующий
действия, связанные с положением
трассоискателя над трассой.
Обычно, трассоискатели
определяют только напряженность
электромагнитного поля над проводником,
что может привести к получению
недостоверных результирующих данных
при параллельно заложенных трассах
на разной глубине. Трассоискатель
серии 9000 FX позволяет одновременно с глубиной
залегания кабеля определять и ток, проходящий
по проводнику, тем самым различить параллельно
проложенный кабель, а также определить
места разветвлений.
Охрана труда и техника безопасности в организации