Инженерное обеспечение строительства (геодезия)
Курсовая работа, 13 Июня 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Съемка происходила при благоприятных условиях. Точки были закреплены временными знаками (металлическими штырями длинной 15 см., забиваемые вровень с землей). Затем были измерены горизонтальные углы теодолитом 2Т30П точностью 30 секунд одним полным приемом. Землемерной лентой были измерены длины линий, в прямом и обратном направлении с точностью 1/2000 (5см. на 100 м. длины). Результаты были занесены в ведомость прямоугольных координат. После выполнялось тригонометрическое нивелирование замкнутого хода с точностью 1/2500 (4 см. на 100 м. длины) в прямом и обратном направлениях со станций №83, № 1, №а, №Ь, №6, № 7.
Вложенные файлы: 1 файл
КУРСОВИК ПО ГЕОДЕЗ..doc
— 2.86 Мб (Скачать файл)Министерство образования и науки Российской Федерации.
Федеральное Государственное
бюджетное образовательное
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
(СибАДИ)
Курсовая работа по теме:
«Инженерное обеспечение строительства (геодезия)»
Выполнил: студент гр. СУЗ-12П1
Аппельганц К. В.
Проверил: Войтенко А.В.
Омск 2013 г.
Содержание
Министерство образования и науки Российской Федерации.
Федеральное Государственное
бюджетное образовательное
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
(СибАДИ)
Кафедра «Геодезия»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
по дисциплине «Инженерное обеспечение строительства (геодезия)»
Выполнил: студент СУЗ-12П1
Омск 2013г.
- «Инженерно-геодезические изыскания для строительства пл
ощадных сооружений»
Инженерно-геодезические
Полевые работы:
На местности были взяты точки, на которые опирается ход(№85, №84, №83, №82, с известными координатами и дирекционными углами твердых линий(ан|=:202о 48’; ак=194° 39’). Далее закреплялись точки теодолитного хода так, чтобы между ними была прямая видимость, для угловых измерений.
Съемка
происходила при благоприятных
условиях. Точки были закреплены
временными знаками (
Результаты
были занесены в журнал
- Камеральные работы:
Ведомость вычисления прямоугольных координат
1)Находим сумму измеренных углов. ∑βизмер. = β1 + β2 + β3 + ... + βn
∑βизмер. = 1133°36´30´´
2)Находим теоретическую сумму измеренных углов.
∑βi
теор. = (αk − αн) + 180° ·
n (для левых измеренных углов),
∑βi теор. = (αн − αk) + 180° ·
n (для правых измеренных углов)
∑βi теор. = 1133°37 42´´
3)Вычисляем угловую невязку fβ= ∑βизмер. − ∑βтеор.
fβ= -1´12´´
4)Допустимая
величина угловой невязки
fβдоп fβдоп. =
± 1′ · n½ |
5)Сравнивают значения выражений, если fβфакт. ≤ fβдоп.
то можно продолжить процесс уравнивания
;
6)Пусть это требование выполнено, тогда
поправки в измеренные углы вычисляют
по формуле νβi = −(fβ
факт. / n);
7) Осуществляют контроль вычисления поправок. ∑νβi = −fβ факт. 8)Исправленные или уравненные значения горизонтальных углов находят как: βиспр. = βизмер. + νi ;
9)Если выполняется равенство: ∑βиспр. = ∑βтеор.
10)Дирекционный угол стороны теодолитного хода
αi = αi−1 + βлиспр. − 180° |
Для правых углов поворота справедлива формула:
αi = αi−1 − βписпр. + 180° |
Если сумма αi−1 + βл < 180°
то
ее увеличивают на 360°, не допуская,
чтобы αi > 360 °.
11) Необходим контроль αвыч.кон. =
αкон.
12)Вычисление румбов.
α = от 0 до 90° rI = α СВ
α = от 90 до 180° rII = 180° - α ЮВ
α = от 180 до 270° rIII = α - 180° ЮЗ
α = от 270 до 360° rIV = 360° - α СЗ
13)Вычисляют приращения координат по формулам:
ΔX = S · cos α ΔY = S · sin α |
|
14)Осуществляют
контроль вычисления
S = (ΔX² + ΔY²)½ |
15)Вычисляют фактические
|
∑x = 111.758 ∑y = 113.425 |
16)Находят теоретические суммы приращений координат.
|
∑x = 111.655 ∑y = 113.594 |
17)Определяют
фактические невязки
|
fΔX = 0.103 fΔY = - 0.169 |
18)Абсолютная линейная невязка теодолитного хода вычисляется по формуле: fs = (fΔx² + fΔy)
19)Традиционно в геодезии
применяют так называемую
20)Поправки в приращения
21)Обязателен
строгий контроль – сумма
22)Находят исправленные приращения координат.
ΔXi испр. = ΔXi выч. + Vi ΔYi испр. = ΔYi выч. + Vi |
|
|
23)Осуществляют
контроль вычисления |
|
24)Определяют координаты точек теодолитного хода
X1 = Xисх. +
ΔX1 |
|
|
аналогично для Y. |
|
25) Последним
контролем в уравнивании
Xк. выч. = Х(к. исх. дан.); Yк. выч. = Y(к. исх. дан.)
- Математическая обработка высотных ходов нивелирования(см. Ведомость вычисления высот):
Отметка точки: №журнала ∙ 10+кол-во букв в фамилии
- Вычисляются место нуля, углы наклона по измеренным горизонтальным углам и превышения по формулам: МО = (КЛ + КП)/2; ν = КЛ – МО;
h = d ∙ tg ν + i - l
- Вычисляется сумма средних превышений по всему ходу: ∑hср = ∑hср = ∑h1 + ∑h2 + … = 0
- Теоретическая сумма в замкнутом ходе равна 0
- Невязка: fh = ∑hср - ∑hтеор = 0
- Допустимая невязка: fhдоп = (±0,04 *Р)/√n = 9 см
- Поправка: δ = - fβпр /n = 0; ∑δ = - fβпр
- Вычисляются исправленные превышения: hиспр = hср + δh; ∑hиспр = ∑hтеор
- Вычисляются отметки всех точек высотного хода: Нi-1 = Нi + hиспр i – i+1
- Обработка журнала тахеометрической съемки (см.
журнал тахеометрической съемки):
- По измеренным вертикальным углам вычисляют углы наклона:
ν = КЛ – МО
- Вычисляют горизонтальные проложения: если |ν| ≥ 2о, то d = L ∙ cos2 ν, если |ν| ≤ 2о, то d = L;
- Вычисляют превышения каждой точки: h = d ∙ tg ν + i – l
- Вычисляют отметки точек как отметка станции + hj
- Построение горизонтального плана по результатам съемки:
- На листе формата А3 построила сетку координат со стороной 10 см, при помощи обычной линейки. Точность построения 0,2 мм.
- Произвела оцифровку сетки координат в соответствии с масштабом съемки (1:1000) и координатами съемочного обоснования.
- С помощью масштабной линейки и измерителя нанесла точки съемочного обоснования по их координатам. Контроль нанесения выполнила по горизонтальным проложениям.
- Нанесла ситуации в соответствии с абрисом горизонтальной съемки при помощи тахеографа , дерево нанесла способом засечек, мост и постройки -способом перпендикуляров..
- Произвела оформление плана в условных знаках в соответствии с масштабом съемки.
- Произвела дополнение к оформлению топографического плана:
- указание масштаба съемки (1:1000)
- график линейного масштаба
- график масштаба заложения
- указывается высота сечения рельефа(1м)
График масштаба заложений строится в нижней части плана. Задаваясь уклонами 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07 и высотой сечения рельефа (1 м)составляемого плана, вычисляют соответствующие им заложения. Исходной формулой для вычисления является формула уклона i=h/d, где i-уклон, h-высота сечения рельефа, d-заложение.
По горизонтальной
оси диаграммы откладывают
перпендикуляры,
по которым откладывают в масштабе
1:1000 соответствующие уклонам
Горизонтали на плане местности строила интерполированием графическим способом при помощи палетки :
- На кальке провела несколько горизонтальных параллельных линий через равное расстояние. Расстояние между линиями принимать равным расстоянию между горизонталями (1 см).
- Каждую линию на палетке подписывают отметки горизонталей в зависимости от принятой высоты сечения. Затем палетку прикладывают к плату так, чтобы точки с отметками соответствовали отметкам на плане. Точки пересечения линий на палетке с линиями связей точек на плане отмечают и подписывают соответственно.
- Таким образом интерполирование выполняют по всем направлениям, отмеченным на абрисе.
- Для получения на плане горизонталей точки с одинаковыми отметками соединяют плавными кривыми.
- Надписи на горизонталях, указывающие их отметки, делают таким образом, чтобы основания цифр были направлены в сторону понижения местности.
- Бергштрихи направлены в сторону ската.
2. Инженерно-геодезические изыскания для строительства линейных сооружений.
2.1. Подготовка исходных данных.
2.2 Расчет основных элементов горизонтальных кругов кривых.
Основными элементами круговой кривой являются:
- Угол поворота φ – угловая величина отклонения трассы от первоначального направления
- Радиус кривой R – определяющий кривизну сопряжения в плане.
- Тангенс Т – расстояние от вершины угла поворота ВУ до точек начала кривой НК или конца кривой КК.
- Длина кривой К – длина дуги между началом и концом кривой.
- Домер Д – линейная разность между суммой двух тангенсов и длиной кривой.
- Биссектриса Б – расстояние по биссектрисе внутреннего угла от вершины угла поворота до точек середины кривой СК.