Геодезические работы

неподвижные опоры, наземные павильоны над камерами, габариты зданий центральных тепловых пунктов (ЦТП), диаметры труб;

-по газопроводу — коверы, регуляторы давления, задвижки, гидравлические затворы, контрольные трубки, компенсаторы, заглушки, габариты газораспределительных станций (ГРС), диаметры труб;

-по электрокабелю — места выходов на стены зданий и опоры, сечения блоков или каналов по внешним габаритам, число каналов, линейные и тройниковые муфты, трансформаторы, габариты зданий ТП;

-по слаботочной сети — коробки, шкафы (с указанием их типа или стандарта), сечение блоков или каналов по внешним габаритам, число каналов, развертки колодцев;

-по электрозащите от коррозии — контактные устройства, анодные заземлители (с указанием глубины их, заложения), электрозащитные установки, электрические перемычки, защитные заземления и дренажные кабели.

При этом должны быть собраны сведения и количестве прокладок, отверстий, о материале труб, колодцев, каналов, о давлении в газовых и напряжении в кабельных сетях.

При расположении подземных инженерных сетей в блоках и тоннелях снимается только одна сторона их, другая же наносится по данным промеров. Выходы подземных сетей и элементы их конструкции должны быть связаны между собой или привязаны к твердым контурам застройки контрольными промерами.

При съемке кабелей в пучках замеры производятся до крайних кабелей с той или другой стороны.

Обязательной съемке подлежат все подземные сооружения, пересекающие или идущие параллельно прокладке, вскрытые траншеей. Одновременно со съемкой указанных элементов инженерных коммуникаций должна быть выполнена съемка текущих изменений. Ширина полосы, охватываемой съёмкой, устанавливается заданием, но должна быть не менее 20 м от оси прокладки. При производстве работ рекомендуется давать единую нумерацию колодцев, камер и др.

7.2.1 Вертикальная съемка

Высотное положение подземных инженерных коммуникаций, в том числе и углов их поворота, определяется до засыпки траншей техническим нивелированием в соответствии с требованиями СП 11-104-97. Высотное положение элементов инженерной сети в проходном коллекторе определяется от проложенного внутри него нивелирного хода.

При глубоком заложении подземных коммуникаций, когда получение в необходимых местах высот точек элементов коммуникаций не может осуществляться непосредственно по нивелирной или глубинной рейке, эти высоты получают измерением металлической рулеткой вертикального расстояния от кольца колодца, на которой передана отметка.

Нивелированием определяются высоты пола и верха коллектора, верха и низа кабельной канализации в пакетах (блоках), верха бронированного кабеля, верха трубопроводов, поверхности земли (бровки траншей) в характерных местах, углов поворота и точек изменения уклонов подземных коммуникаций, обечаек смотровых люков и всех остальных точек, заснятых в плане.

В канализации (фекальной и ливневой), дренаже и других самотечных трубопроводах нивелируются лотки труб. Кроме того, определяются высоты элементов всех существующих инженерных коммуникаций, вскрытых в траншеях при строительстве.

Нумерация точек, установленная в процессе горизонтальной съемки, при нивелировании не изменяется.

Для нивелирования рекомендуются нивелиры с самоустанавливающейся линией визирования и двусторонние шашечные рейки с круглым уровнем. Расхождения в превышениях, полученных по черным и красным сторонам реек, для каждой станции не должны превышать +/- 5 мм. Расстояние от инструмента до реек не должно быть более 100 м.

Высоты временных реперов или точек плановой съемочной сети включаются в нивелирный ход. Нивелирование их как промежуточных точек не допускается.

7.2.2 Горизонтальная съемка

Плановое положение всех подземных коммуникаций и относящихся к ним сооружений определяется:

-на застроенной территории - от твердых точек капитальной застройки, от пунктов опорной геодезической сети и точек постоянного съемочного обоснования;

-на незастроенной территории - от пунктов опорной геодезической сети и точек съемочного обоснования.

От пунктов опорной геодезической сети и точек съемочного обоснования положение подземных коммуникаций определяется линейными засечками, перпендикулярами, полярным и комбинированным способами, с использованием электронных тахеометров, а также мензулы и теодолита.

При значительном (более 1 м) заглублении элементов подземных сооружений вынос оси подземных коммуникаций на поверхность выполняется с помощью отвеса.

При съемке колодцев, камер и коллекторов производятся обмеры внутреннего и внешнего габаритов сооружения и его конструктивных элементов, определяется расположение труб и фасонных частей с привязкой к отвесной линии, проходящей через центр крышки колодца. При этом должны быть установлены: назначение, конструкция колодцев, камер, коллекторов, распределительных шкафов и киосков, диаметры труб, характеристика имеющейся арматуры, внутренние габариты колодцев и других конструктивных элементов подземных сооружений.

Типовые колодцы и камеры обмерам не подлежат.

Результаты измерений заносятся в абрис, где делаются зарисовки в плане в сочетании со схемой прокладываемого теодолитного хода, показываются привязки к капитальной застройке, линейные размеры сооружения, сечения и т.д.

Все подлежащие съемке элементы подземной инженерной сети последовательно, по ходу съемки, нумеруются в абрисах и журналах.

При съемке элементов подземных инженерных коммуникаций обязательным условием является контрольное измерение расстояний между ними.

Предельные ошибки определения элементов подземной инженерной сети в плане не должны быть более 0,2 м.

7.2.3 Технология съемки существующих инженерных подземных коммуникаций с использованием трубокабелеискателей и трассоискателей

Съемка существующих инженерных подземных коммуникаций относится к инвентаризационной геодезической съемке ранее построенных инженерных подземных коммуникаций. Материалы съемок используют также для реконструкции существующих подземных сетей и их технической паспортизации.

При съемочных работах снимают не сами трубопроводы или кабели, а их проекции на земной поверхности. Если инженерные подземных коммуникаций не имеет выходов, то их съемка производится с помощью трубо- и кабелеискателей.

Трассоискателъ - это прибор, предназначенный для точного определения местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций (силовых и сигнальных кабелей, трубопроводов водоснабжения, канализации, газоснабжения и других линейных металлических объектов), а также для определения мест повреждений кабельных линий и обследования участков местности перед проведением земляных работ или работ по поиску скрытой проводки.

В пассивном режиме поиска, без применения генератора, приемник может быть использован как кабелеискатель для определения мест залегания трасс силовых кабелей и поземных коммуникаций, по которым идет радиосигнал.

Использование полноценного комплекта трассоискателя с генератором позволяет обнаружить практически все необнаруженные в пассивном режиме металлические подземные коммуникации и выделить (если потребуется) одну из них.

Использование трассоискателя в полном комплекте также дает возможность более точно определить местоположение и глубину залегания проводника и измерить силу тока в нем. Источником поискового сигнала служит генератор, подключенный к искомой коммуникации.

Некоторые трассоискатели дополнительно комплектуются специальной А-рамкой, которую используют для диагностики кабеля. А-рамка помогает быстро и точно локализовать место повреждения в изоляции кабеля.

Принцип работы трассоискателя основан на явлении электромагнитной индукции (при протекании тока через проводник вокруг него создается электромагнитное поле).

Трассировка может выполняться 2 способами - контактный и бесконтактный способы.

Контактный способ. Для проведения трассировки необходимо наличие на водопроводной сети колодца с арматурой (задвижка, пожарный гидрант) или выхода трубы на поверхность. Методика контактного способа: для обнаружения трубы необходимо: генератор электрических сигналов подключить к водопроводной арматуре на трассируемой трубе и при помощи устройства приема сигналов осуществить поиск трубы. По окончании трассировки составляется схема прохождения трубопровода с привязками к местности (здания, столбы и т.д.)

Бесконтактный способ. Для поиска трубы бесконтактным способом необходимо знать примерное место и направление прокладки трубопровода. Методика бесконтактного способа: генератор электрических сигналов подключается к внешней излучающей антенне, которая устанавливается в предполагаемом месте прохождения трубопровода. Электромагнитное поле передающей антенны наводит на трубопроводе электрический ток, который создает вторичное электромагнитное поле. Оператор при помощи устройства приема сигналов обнаруживает вторичное электромагнитное поле и фиксирует место прохождения трубопровода.

Трубокабелеискатели предназначены для поиска скрытых инженерных подземных коммуникаций, для определения положения проекции их осей на земной поверхности и глубины заложения токопроводных труб и кабелей без вскрытия траншей.

Принцип работы таких приборов основан на использовании электромагнитной индукции. В основе метода лежит регистрация электромагнитного поля, возникающего вдоль проводника с током. Если в коммуникации ток отсутствует, то электромагнитное поле может быть создано принудительно - посредством прямого (гальванического) или индукционного подключения специального трассопоискового генератора.

При гальваническом подключении один из выводов генератора с помощью специальных зажимов соединяется непосредственно с искомой коммуникацией, другой заземляется в точке, удаленной от оси трассы. При индукционном подключении, там, где местоположение и направление трассы достоверно известно, на поверхности земли устанавливается индукционная рамка, с подключенным к ней генератором (система работает аналогично трансформатору). Созданное поле можно представить в виде концентрических колец. Магнитная составляющая будет индуцировать во внесенном в поле замкнутом контуре переменный ток. Так как напряженность магнитного поля изменяется в плоскости, перпендикулярной к направлению токопроводящей коммуникации, то, перемещая в этой плоскости приемное устройство, по изменению индукционного тока можно оценить пространственное положение проводника (кабеля, трубы) и его расстояние до оператора. Сигнал принимает специальная антенна-датчик, соединенная с регистрирующим устройством. По мере приближения антенны к коммуникации уровень регистрируемого приемником сигнала постепенно возрастает, и в момент прохождения прибора непосредственно над коммуникацией сигнал будет максимальным. При обследовании неизвестной местности участок обходится по периметру, при значительных площадях территория делится на отдельные участки.

На рис. 7.2.3.1 изображен трубокабелеискатель над искомой коммуникацией в трех различных положениях. Стрелка прибора отклоняется тогда, когда направление вертикальной составляющей магнитного потока, вызванного током в коммуникации, в одном датчике противоположно направлению потока через другой датчик (это происходит тогда, когда прибор пересекает трассу коммуникации). На потоки одного направления прибор почти не реагирует.

Для выявления инженерных подземных коммуникаций используют два способа: контактный и бесконтактный.

При контактном способе электромагнитное поле вокруг кабеля (трубопровода) создается присоединяемым к нему генератором, а при бесконтактном – без непосредственного подключения генератора к исследуемой трассе, или без применения генератора в зоне действия блуждающих токов необесточенных стальных трубопроводов и кабелей.


Для поиска инженерных подземных коммуникаций делают следующее: вблизи предполагаемого места укладки коммуникации поисковый контур располагаю горизонтально на расстоянии 5-10 см от поверхности земли. С перемещением оператора к подключенному трубопроводу или кабелю в головных телефонах постепенно усиливается звук прерывистых посылок генератора, достигающий своего максимума, когда поисковый контур находится над инженерными подземными коммуникациями. Затем поисковый контур переводят в вертикальное положение, после этого определяют окончательное положение инженерных подземных коммуникаций на земной поверхности на минимум звуковых посылок генератора. При минимуме звукового тона отмечают на земле колышком или штырем точку на проекции оси инженерных подземных коммуникаций. Для контроля работу повторяют.

Передвигаясь с приемным устройством вдоль трассы, можно закрепить на земной поверхности ось инженерных подземных коммуникаций, точки ответвлений и др.

Глубину заложения определяют следующим образом. Вначале на земле отмечают положение проекции оси трассы и намечают на ней точку. Затем располагают приемное устройство нижней частью антенны к земле под углом 45°. Перемещают его в плоскости, перпендикулярной к направлению коммуникации до тех пор, пока в наушниках не будет минимума звукового тона. Положения приемного устройства в этот момент фиксируют колышком. Глубина заложения равна расстоянию от точки на оси проекции коммуникации до точки наименьшей слышимости звука. Для контроля и повышения точности определения глубины заложения работа повторяется путем перемещения приемника в противоположную сторону от оси инженерных подземных коммуникаций. За окончательное значение глубины принимают среднее из двух измерений, которые производятся с помощью металлической рулетки.


7.3 Геодезическое обеспечение кадастра инженерных подземных коммуникаций

Определение положения (координаты) смотровых колодцев канализационной и водопроводной сетей, расположенных на участке застроенной территории. Результаты соответствующих измерений представлены в абрисе (рис. 7.3.1).

Координаты пунктов ОМС и колодца № 39 представлены в таблице 7.3.1

Таблица 7.3.1

Координаты исходных пунктов

Пункт Координаты пунктов ОМС2
Х,м Y,m
086 34084,45 3559,75
087 34048,15 3559,85
204 34275,15 3540,95
Координаты колодцев
Кол. №39 34229,30 3500,66

Рис. 7.3.1 Абрис съемки смотровых колодцев канализационной и водопроводной сетей

7.3.1 Вычисление координат съемочной станции (привязка к парным стенным знакам) - линейной засечкой с пункта 086 и 087:

Х3=34056,75 м; Y3=3530,90 м

7.3.2 Вычисление координат смотровых колодцев.

7.3.2.1 Методы определения положения каждого из колодцев представлены в таблице 7.3.2.


Методы определения координат колодцев

№ колодцев Метод определения
Первое определение Второе определение
1 2 3
44 Полярный со ст. 3

Линейная засечка от п. 086 и

ст. 3

43 Перпендикуляров (по створу ст.З - п.204 (74,95) и по перпендикуляру вправо (12,24) От колодца №44 по створу трассы кол. 44 - кол. 40
42 Перпендикуляров (по створу ст.3-п.204(102,68)и по перпендикуляру вправо (10,77) От колодца № 44 по створу трассы кол. 44 -кол. 40
41 Линейная засечка от промежуточной точки D и линии А-В От колодца № 44 по створу трассы кол. 44 - кол. 40
40 Полярный метод с п.204 (от направления на ст.З) Линейная засечка от п. 204 и точки А
24 Полярный метод с п.204 (от направления на ст.З) Линейная засечка от п. 204 и промежуточной точки А
23 Полярный с п.204 (от направления на ст.З) Линейная засечка от пункта 204 и промежуточной точки F
22 Перпендикуляров (по створу ст.З - п.204 (97,93) и по перпендикуляру влево (22,34) От колодца 21 по створу трассы кол.21 - кол.23
21 Полярный со ст.З Линейная засечка от промежуточной точки Е и ст.З

7.3.3 Вычисление координат центров колодцев. Результаты представлены в таблице

7.3.3 Координаты каждого колодца определены дважды, расхождение не превышает 0,2 м. При вычислении координат использовалась программа "Студент", разработанная на кафедре геодезии и геоинформатики ГУЗ.


Таблица 7.3.3

Каталог координат центров колодцев канализационной и водопроводной сети

№ колодцев Координаты, м

Номера

смежных колодцев

Первое определение Второе определение Среднее определение
X Y X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8
44 34082,9 3546,7 34082,8 3546,9 34082,8 3546,8 43
43 34131,1 3546,5 34131,1 3546,6 34131,1 3546,6 44,42
42 34158,8 3546,4 34158,9 3546,4 34158,9 3546,4 41,43
41 34194,3 3546,3 34194,3 3546,2 34194,3 3546,3 40,42
40 34229,6 3546,0 34229,6 3546,0 34229,6 3546,0 41
24 34254,7 3566,0 34254,8 3566,1 34254,8 3566,0 40
23 34255,0 3513,0 34254,8 3513,1 34254,9 3513,00 22
22 34155,6 3513,1 34155,5 3513,1 34155,6 3513,1 21,23
21 34095,5 3513,2 34095,4 3513,1 34095,4 3513,1 22
Р 34229,4 3513,0

7.3.4Вычисление координат точек пересечения канализационной и водопроводной сети (рис. 7.3.1).

Уравнение прямой заданной двумя точками (первой и второй) будет:

A1X+B1Y+C1=0,

где A1=Y2-Y1;

B1=X1- X2;

C1=Y1*(X2-X1)-X1(Y2-Y1)

Данные для определения координат точки Р приведены в таблице 7.3.4


Таблица 7.3.4

Номер линии Обозначение Значение Обозначение Значение
1 X1=X40 34229,55 А1 -45,38
Y1=Y40 3546,04 B1 0,25
Х2= Х39 34229,30 C1 1552392
Y2=Y39 3500,66
2 Х1-Х23 34254,87 А2 0,06
Y1=Y23 3513,02 B2 99,30
Х2= Х22 34155,57 C2 -350879
Y2= Y22 3513,08

Вычисление координат точки Р:

Xp=(B1C2-B2C1)/(A1B2-A2B1)=0,25*(-350879)-99,30*1552392)/((-45,38)*99,30-0,06*0,25)= 34229,37м

Ур=(C1A2 - C2A1)/(A1B2 - A2B1)=(1552392*0,06-(-350879)*(-45,38))/((-45,38)*99,30-0,06*0,25)= 3513,04м

Координаты точки пересечения:

Хр=34229,37м;

Ур=3513,04м

Для контроля: вычисление по координатам расстояния между точкой Р и центрами колодцев 23 и 22. Их сумма должна быть равна расстоянию (вычисленному по координатам) между центрами колодцев 23 и 22.

Контроль:

SР-23= (X23-XР)2+{Y23-Yp)2= (34254,87-34229,37)2+(3513,02-3513,04)2 = 25,50 м

SР-22= (X22-XР)2+{Y22-Yp)2 = (34155,57-34229,37)2+(3513,08-3513,04)2 = 73,80 м

S22-23= (Х23-Х22)2+(У23-У22)2= (34254,87-34155,57)2+(3513,02-3513,08)2= 99,3 м

S22-23=SР-23+SР-22=25,50+73,80= 99,30


Заключение

В данном проекте были выполнены следующие виды геодезических работ:

-геодезические работы при планировке и застройке городов;

-геодезическое обоснование на территории поселений;

-межевание земельного участка;

-определение площадей земельных участков;

-проектирование земельных участков;

-съемка подземных коммуникаций.




29-04-2015, 00:31

Страницы: 1 2 3
Разделы сайта