Проектирование и организация комплекса работ по комбинированной съемке участка города Саратов площадью 34 кв.км в 1:2000 и съемки 136 га застро

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Апреля 2014 в 12:01, курсовая работа

Краткое описание

Курсовое проектирование имеет целью выявить приобретенные за годы обучения знания и навыки по технологии топографо-геодезического производства и методики создания технического проекта.
В топографо-геодезическом производстве применяется проектно-сметный метод, заключающийся в разработке технического проекта на объект и составлении смет и плана организационных мероприятий на производство работ на объекте. Разработка технических проектов и смет осуществляются обычно теми организациями, которым предстоит выполнить эти работы.

Содержание

Введение.
Глава 1. Общие сведения.
Глава 2. Методы съемки.
Глава 3. Проектирование планово-высотной геодезической основы
Глава 4. Планово-высотная подготовка аэрофотоснимков и их дешифрирование
Глава 5. Съемка застроенной части территории.
Глава 6. Расчет объема работ.
Глава 7. Составление сметы.
Глава 8. Общие вопросы организации работ.
Глава 9. Составление плана повышения эффективности.
Заключение.
Список используемой литературы.

Вложенные файлы: 1 файл

менеджмент курсовая.docx

— 149.82 Кб (Скачать файл)

Министерство Образования и Науки Российской Федерации

Московский Государственный Университет Геодезии и Картографии

Факультет Геодезический

Кафедра Экономики и Предпринимательства

Дисциплина Менеджмент и Маркетинг

 

 

 

 

 

Курсовой проект

Проектирование и организация комплекса работ по комбинированной съемке участка города Саратов площадью 34 кв.км в 1:2000 и съемки 136 га застроенной территории в масштабе 1:500

 

 

 

 

 

Руководитель: Пичугина Е.А.

Выполнил: студент ГФ ПГ IV-2c

Токарева А.А.

 

 

 

Москва 2013 г.

Оглавление.

Введение.

Глава 1. Общие сведения.

Глава 2. Методы съемки.

Глава 3. Проектирование планово-высотной геодезической основы

Глава 4. Планово-высотная подготовка аэрофотоснимков и их дешифрирование

Глава 5. Съемка застроенной части территории.

Глава 6. Расчет объема работ.

Глава 7. Составление сметы.

Глава 8. Общие вопросы организации работ.

Глава 9. Составление плана повышения эффективности.

Заключение.

Список используемой литературы.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

Курсовое проектирование имеет целью выявить приобретенные за годы обучения знания и навыки по технологии топографо-геодезического производства и методики создания технического проекта.

В топографо-геодезическом производстве применяется проектно-сметный метод, заключающийся в разработке технического проекта на объект и составлении смет и плана организационных мероприятий на производство работ на объекте. Разработка технических проектов и смет осуществляются обычно теми организациями, которым предстоит выполнить эти работы.

При разработке технических проектов и смет руководствуются Инструкцией по составлению проектов и смет (Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500), действующими инструкциями и наставлениями по производству топографо-геодезических работ, справочниками укрупненных сметных норм (СУСН 2002) и расценок (СУР-2002) и другими нормативными документами и технической аппаратурой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Общие сведения.

Объект расположен в городе Саратове. Фактическая площадь участка составляет 34 кв.км, из которых 4 % или 136 га занимает застроенная территория.

Саратов  — город на юго-востоке европейской части России, административный центр Саратовской области, входящий в муниципальное образование «Город Саратов», имеющее статус городского округа. Крупный культурный, экономический и образовательный центр Поволжья.

Физико-географическая характеристика

Саратов расположен в 858 км к юго-востоку от Москвы, на правом высоком берегу Волги. Город протянулся вдоль Волги на 34 км от реки Гусёлка на севере до железнодорожной станции Нефтяная на юге. Центральная и южная части города расположены в котловине (высота над уровнем моря 50—80 метров), окружённой с трёх сторон невысокими горами Приволжской возвышенности: Соколовая (165 м), Лысая (286 м), Лопатина (274 м), Алтынная (251 м), Увек (135 м). Средняя абсолютная отметка составляет примерно 170 м.

Преобладающие углы наклона местности 0°-3°

Холмы западной части города покрыты лесом Кумысной поляны. Территория города сильно расчленена оврагами и балками, идущими к Волге. Главные из них к северу от Соколовой горы: Маханный, Сеча, Алексеевский, Дудаковский, Слепыш. В приволжской котловине: Глебучев (с ответвлениями Мясницкий и Кооперативный), Белоглинский, Вакуровский (Кладбищенский и Дегтярный), Безымянный (Мутный ключ), Залетаевский (Рокотовский), Токмаковский.

В связи с образованием Волгоградского водохранилища уровень воды в Волге у города поднялся более чем на 6 м. На Волге напротив Саратова расположены острова: Дубовая грива, Зелёный, Покровские пески, Казачий. Ширина Волги напротив Саратова от 2,6 км у автомобильного моста до 8 км у пос. Зональный.

На западе город ограничен малыми реками Елшанка и её притоком Разбойщина, на севере — рекой 2-я Гусёлка. На юге протекает река Назаровка с притоками Черниха и Березина.

Растительная зона: разнотравная лесостепь. Почвы: чернозёмы обыкновенные и южные.

На территории города расположены два нефтегазовых месторождения: Елшанское и Соколовогорское.

Климат

Климат Саратова умеренно-континентальный. Для города характерна длительная (около четырёх месяцев), умеренно холодная зима и жаркое, часто засушливое лето. Самый холодный месяц — январь, самый тёплый — июль. Осадки выпадают равномерно в течение года, меньше — весной. Зимой, особенно в конце января — начале февраля, бывают морозы до −30 −35  °C. Начало полевого сезона – март. Конец полевого сезона – ноябрь.  Глубина сезонного промерзания 150 см.

  • Среднегодовая температура — +6,9 °C

  • Среднегодовая скорость ветра — 3,8 м/с

  • Среднегодовая влажность воздуха — 70 %

Таблица 1

Климат Саратова

Показатель

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сен.

Окт.

Нояб.

Дек.

Год

Абсолютный максимум, °C

8,1

7,3

17,0

31,1

34,0

39,5

40,8

40,9

37,9

25,1

16,1

11,7

40,9

Средний максимум, °C

−4,8

−4,7

1,1

13,3

21,5

26,2

28,2

26,6

19,8

11,1

1,6

−3,6

11,4

Средняя температура, °C

−7,8

−8,1

−2,5

8,1

15,7

20,3

22,4

20,6

14,3

7,0

−1,1

−6,4

6,9

Средний минимум, °C

−10,6

−11,1

−5,6

3,7

10,4

15,1

17,2

15,5

9,9

3,7

−3,3

−8,9

3,0

Абсолютный минимум, °C

−37,3

−34,8

−26,8

−17,8

−3,8

2,2

6,4

4,3

−2,9

−12,6

−24,7

−33,4

−37,3

Норма осадков, мм

41

34

31

31

35

50

49

31

49

37

46

42

476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Методы съемки.

Проведение работ по топографической съемке в масштабе 1:2000 необходимо для получения актуальной информации об объекте для разведки и освоения нефтегазовых месторождений полезных ископаемых, и в масштабе 1:500 для проектирования и строительства объектов для освоения месторождений.

Согласно характеристике рельефа и максимально преобладающим углам наклона местности на участке работ в г.Саратове а также согласно Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП 02-033-82) съемку в масштабе 1:2000 следует выполнять с высотой сечения рельефа 1 м, съемку в масштабе 1:500 следует выполнять с высотой сечения рельефа 0,5 м.

На основании характеристики района работ для масштаба 1:2000 применим комбинированный метод съемки.

Контурная часть плана создается на основе фотопланов, а съемка рельефа выполняется обычными тахеометрическим методом одновременно с дешифрированием и досъемкой не изобразившихся на фотоплане объектов.

 В комплекс полевых топографических работ при аэрофототопографической съемке входят:

  • маркировка опознаков или опознавание на аэрофотоснимках четких контуров;
  • развитие съемочного планового обоснования (плановая подготовка аэрофотоснимков);
  • съемка рельефа и дешифрирование контуров

 В качестве точек  планового и высотного обоснования в первую очередь должны быть использованы пункты государственной геодезической сети, геодезических сетей сгущения.

В комплекс камеральных работ при комбинированной аэрофототопографической съемке входят:

  • подготовительные работы;
  • фотограмметрическое сгущение плановой сети;
  • изготовление фотопланов;
  • подготовка планов к изданию.

При аэрофотосъемке будет использована спектрозональная аэропленка, так как съемка будет проводиться весной в период отсутствия листвы, так как в районе разнообразна растительность. Фотографирование наспектрозональной аэропленке выполняется со светофильтром ЖС-18.

Направление маршрутов аэрофотосъемки при фотографировании «запад - восток», «восток - запад».

 

 

Высота сечения рельефа, м

Фокусное расстояние АФА, мм

Масштаб фотографирования

Тип прибора для обработки

Высотная подготовка

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

1,0

100

1:7000

СД-3

» »

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

0,5

200

1:1750

СД-3

»


 

Аэрофотосъемку выполняют по заданным, замаркированным направлениям с продольным перекрытием 80 - 90 %.

Фотографирование предпочтительнее выполнять при сплошной высокой облачности («под зонтом»), а при ясной погоде - в ранние утренние и поздние вечерние часы, когда тени наиболее «прозрачны».

Маркируются пункты геодезического обоснования, плановые(планово-высотные) опознаки, выходы (люки) подземных коммуникаций, входные и выходные ориентиры на осях маршрутов аэрофотосъемки, а также объекты, координаты которых намечено определить в результате фотограмметрических построений.

Начало и конец каждого маршрута аэрофотосъемки должны быть обеспечены двумя плановыми опорными точками, одна из которых должна находиться за границей участка съемки.

Границы, совпадающие с направлением маршрутов аэрофотосъемки, обеспечиваются дополнительными плановыми точками посередине (через 40 - 50 см), если число маршрутов на участке больше трех.

При комбинированной съемке на фотопланах (графических планах) непосредственно в поле определяются высоты точек, рельеф местности отображается горизонталями и условными знаками, дешифрируются контуры и наносятся объекты, не изобразившиеся на аэрофотоснимках.

Съемка выполняется на фотопланах (фотокопиях), изготовленных на полуматовой или матовой фотобумаге, наклеенной на жесткую основу.

К каждому фотоплану (графическому плану) для производства полевых работ должен быть приложен комплект аэрофотоснимков в масштабе, близком к масштабу съемки.

При комбинированной съемке высотное обоснование, необходимое для съемки рельефа местности, развивается проложением основных и съемочных высотных ходов.

Основные высотные ходы являются исходными для развития съемочных ходов и должны опираться на реперы и марки нивелирной сети, пункты государственной геодезической сети, геодезической сети сгущения 1 и 2 разрядов и съемочных сетей, высоты которых определены нивелированием IV класса.

Основные высотные ходы прокладываются техническим нивелированием, так как съемка выполняется  с сечением рельефа 1 м

Для обеспечения необходимой точности съемки рельефа на смежных планшетах намечаются общие точки связи. Точками связи могут служить постоянные или временные реперы нивелирования, расположенные вблизи рамок планшетов. При их отсутствии системы основных высотных ходов смежных съемочных планшетов должны иметь не менее одной общей точки.

Высоты съемочных точек определяются проложением съемочных ходов опирающихся на точки основных высотных ходов и пункты геодезической основы. Съемочные ходы прокладываются после увязки основных высотных ходов.

Съемочные ходы прокладываются методом геометрического нивелирования.

Горизонтали вычерчиваются карандашом на плане непосредственно в поле после набора пикетов или одновременно с ним.

В процессе выполнения работ по съемке рельефа на каждый планшет составляется калька высот, на которую наносятся пункты геодезической основы, точки основных высотных и съемочных ходов с их номерами и высотами, урезы воды и все пикеты, высоты которых подписаны на плане.

Рисовка рельефа и дешифрирование должны выполняться не непосредственно на прозрачном, мало деформирующемся пластике, прочно закрепленном на фотоплане.

Топографическое дешифрирование при комбинированной съемке выполняется одновременно со съемкой рельефа полностью в натуре или проверкой и уточнением дешифрирования, проведенного камерально при составлении оригинала плана на универсальном приборе.

В процессе дешифрирования должны быть инструментально нанесены топографические объекты местности, изображений которых нет на фотоплане (графическом плане), а также собраны и подписаны географические названия.

Результаты дешифрирования на каждом данном участке вычерчиваются не позднее чем на следующий день после работы в поле.

Для съемки масштаба 1:500 применим тахеометрический метод.

Тахеометрическая съемка производится электронным тахеометром Topcon GPT-7002i

Таблица 2

Технические характеристики электронного тахеометра Topcon GPT-7002i

Зрительная труба

Длина

150 мм

Диаметр объектива

45 мм

Увеличение

30 х

Изображение

Прямое

Угол поля зрения

1º30´

Разрешающая способность

2.8 "

Наименьшее расстояние фокусирования

1.3 м

Измерение расстояний

Условия

Легкий туман, видимость около 20 км, умеренно солнечно, легкая рефракция

Диапазон измеряемых расстояний

без отражателя

Поверхность — белая стена, 1.5-250

по одной призме

3000 м

Точность измерения

без отражателя

±5мм (до 25м ±10мм)

по одной призме

± (2мм+2ppm)

Дискретность отсчетов

Точный режим

1мм/0.2мм

Грубый режим

10мм/1мм

Режим слежения

10 мм

Отображение результата

11 цифр: ±9999999.9999 мм

Интервал измерений

Точный режим (до 1мм)

1.2 с (начально 4 с)

Точный режим (до 0.2мм)

3 с (начально 4 с)

Грубый режим

0.7 с (начально 3 с)

Режим слежения

0.4 с (начально 3 с)

Поправка за атмосферу

от -999.9ppm до +999.9ppm (шаг 0.1ppm)

Постоянная отражателя

от -99.9мм до +99.9мм (шаг 0.1мм)

Измерение углов

Метод определения отсчета

Абсолютное считывание

Дискретность отсчетов

1/5 („/“)

Точность

2 "

Панель управления

Экран

320Х240 (QVGA) TFT, графический, цветной, с подсветкой и сенсорным вводом

Количество

2

Клавиатура

28 клавиш

I/O порты

RS-232C, USB (Тип B) для ActiveSync

Память

Внутренняя память

256

Компенсатор

Датчик

2-осевой

Тип

Жидкостный

Диапазон работы

±4 ´

Точность

1 "

Компьютер

Процессор

Intel XPA255 400 MHz

Операционная система

MS Windows CE.NET 4.2

Карты памяти

Compact Flash (Type I/II)

Фотокамера

Разрешение

0.3 M pixel (VGA)

Широкоугольная

f=8 мм

Встроенная в зрительную трубу

f = 248.46 мм

Чувствительность уровней

Цилиндрический

30 "/2мм

Круглый

10 ´/2мм

Другие характеристики

Лазерный отвес

Дополнительно

Створоуказатель

Есть

Класс лазера для измерния расстояний

Класс 1

Размеры (ВхШхД)

343x245x219 мм

Оптический отвес

Увеличение

3 х

Диапазон фокусирования

от 0.5 м до бесконечности

Изображение

Прямое

Угол поля зрения

5º (диаметр 114мм на 1.3м)

Вес

Тахеометр с батареей

6.5 кг

Транспортировочный ящик

4.7 кг

Внешние условия эксплуатации

Пыле- влагозащищенность

IP54

Рабочая температура

от -20ºС до +50ºC

Батарея питания

Модель

BT-61Q

Выходное напряжение

7.4 В

Емкость

4.4 Ач

Период работы при +20ºС (углы и расстояния)

3.5 ч

Период работы при +20ºС (только углы)

10 ч

Вес

0.2 кг

Зарядное устройство

Модель

BC-30

Входное напряжение

100-230 В

Период зарядки

4 ч

Период разрядки

макс. 8 часов

Рабочие температуры

от +10ºC до +40ºC

Информация о работе Проектирование и организация комплекса работ по комбинированной съемке участка города Саратов площадью 34 кв.км в 1:2000 и съемки 136 га застро