Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Размещение геодезических знаков на объекте




 

Наблюдения за осадками рекомендуется проводить по одной и той же схеме измерений во всех циклах. Такая схема охватывает всю совокупность высотных знаков. По своему назначению все точки можно разделить на три группы[3]:

· Опорные реперы – высоты которых считаются стабильными в пределах строго обоснованного допуска.

·  Наблюдаемые пункты (деформационные) – осадки которых подлежат периодическому определению.

· Связующие пункты – необходимы для построения оптималбной схемы геодезических измерений.

Опорные знаки служат для закрепления в схеме изме­рения деформаций тех пунктов, положение которых принима­ется на протяжении всего периода исследований неизменным в пределах заданного допуска, назначаемого в зависимости от точности наблюдений.Пунктов, закрепляемых опорными знаками, может быть несколько, но лишь один из них принимается в качестве исходного для определения величин деформаций. Наличие не­скольких опорных знаков позволяет осуществлять контроль за устойчивостью их положения. Конструкция опорных знаков должна обеспечивать как их длительную сохранность для неизмененности схемы измерений во всех циклах наблюдений, так и максимальную стабильность положения в плане и по высоте для надежного определения величин деформаций.

 

Деформационные знаки закладываются непосред­ственно на исследуемом сооружении, составляя с ним одно це­лое. По наблюдениям за положением марок судят о деформа­циях сооружения в различных его частях, поэтому надежность закрепления их на элементах сооружения является важным условием. Размещение и количество деформационных знаков должно быть таким, чтобы наиболее полно выявить деформа­ции сооружения, иметь возможность включить их в схему на­блюдений и производить предусмотренные этой схемой геоде­зические измерения в благоприятных условиях. Они должны быть расположены в характерных точках сооружения и мес­тах, где ожидаются наибольшие деформации. Но число знаков не должно быть особенно большим, так как это может привес­ти к увеличению объема измерений и времени производства одного цикла наблюдений. Фактор времени при наблюдениях за деформациями имеет важное значение. Во время цикла наблю­дений происходящие деформации не должны влиять на точ­ность выполняемых измерений. Выбор местоположения знаков зависит также от конструктивных особенностей сооружений, включающих фундаменты, значительное число сопряженных между собой несущих строительных конструкций, взаимосвя­занных элементов технологического оборудования. Конструкция деформационных знаков, также как и опорных, определяется их целевым назначением (какие виды деформа­ций измеряются), способом крепления, возможностью установ­ки на них измерительного оборудования. Они бывают плано­выми, высотными и планово-высотными и отличаются многооб­разием конструкций.

 

Вспомогательные знаки служат для закрепления дополнительных пунктов в случае невозможности расположить опорные вблизи исследуемого сооружения. В схеме измерения они являются связующими для передачи координат и высоты от опорных пунктов к деформационным знакам.

 

Осадочные марки размещают приблизительно на одном уровне, располагая их по периметру сооружения на расстоянии 15-20 м и его углам, вдоль продольных и поперечных осей фундамента, на стыках соседних блоков, по сторонам осадочно-температурных швов, в зонах с наибольшими динамическими нагрузками и с менее приятными геологическими условиями.(см. Схему размещения осадочных марок на объекте).

 

Наименование: Количество марок, шт
   
Жилой массив 116
Корпус №6 34
ГЭС-3 70

 

Проектирование схемы нивелирных ходов

 

 

Под схемой геодезических измерений принимается графическое изображение совокупности путей передачи высот Н при наблюдениях за осадками от опорного репера на все наблюдаемые точки. В данном курсовом проекте разрабатывается и оценивается проект одноступенчатой схемы измерений. Нивелирные хода обязаны охватывать все осадочные марки по всем объектам.

Схемы нивелирных ходов :

1) Нивелирные хода располагают между зданиями и сооружениями.

2) Подходные нивелирные хода располагают между глубинными реперами и объектами.

3) Нивелирные хода расположенные внутри здания или снаружи , ведут по осадочным маркам и замкнутыми полигонами.

 

Требования предъявляемые к проектированию измерений

1) Максимальная длина визирного луча для подходных ходов и ходов внутри зданий и сооружений составляет не более 40 м для уменьшения влияния внешнего условия;

2) Минимальная длина плеча в схемах нивелирных ходов составляет 5м из-за минимальной дистанции фокусировки зрительной трубы нивелира на нивелирную рейку;

3) Все измеряемые превышения независимо от длин плеч с достаточной степенью приближения можно считать равноточными.

 

Описание схем нивелирных ходов:

 

Объект: ГЭС-3  
Кол-во полигонов                                             16
Кол-во секций                                                  41
Кол-во узловых точек                                       29

 

 

Объект: Административный корпус №6  
Кол-во полигонов                                               1
Кол-во секций                                                2
Кол-во узловых точек                                        2

 

 

Объект: Жилой массив  
Кол-во полигонов                                               12
Кол-во секций                                                40
Кол-во узловых точек                                        28

Разработка методики.

 

3.1. Оценка проекта схемы нивелирных ходов:

На стадии проектирования и оценки проекта класс и разряд точности нивелирования неизвестен и его требуется определить и обосновать.

Важной составляющей каждой оценки является является средняя квадратическая ошибка единицы веса µ.

Средняя квадратическая ошибка единицы веса- это ошибка такого измерения, вес которой принят равный единице.

 

Исходными данными для разработки методики измерений служат велечины погрешностей m определения осадок наблюдаемых точек  и m  разности осадок двух точек, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

Связь между требуемой точностью наблюдений и погрешностью единицы веса µ, определяющей методику измерений, может быть представлена в следующей формуле:

 

,

 

 

Для каждой оценки в качестве µ принято средняя квадратическая ошибка измерения превышения на станции в одном направлении при одной и той же длине визирного луча по двум шкалам (основной и дополнительной)непосредственно по четырем отсчетам З(о),П(о),З(д),П(д).

 

 

 

Величина  рассчитывается по формуле:

.

 

Наименование обрабатываемой сети rita

Количество узловых точек сети 61

Количество исходных точек    1

Априорная С.К.О. единицы веса 0.9 

Тип решаемой задачи: оценка точности

         

 

NN Начало Конец 1/Р H(mm) L(mm)
1 62 60 2.00 - -
2 1 2 11.00 - -
3 2 1 11.00 - -
4 3 4 5.00 - -
5 4 6 1.00 - -
6 6 3 4.00 - -
7 4 5 2.00 - -
8 6 7 2.00 - -
9 5 7 3.00 - -
10 5 8 3.00 - -
11 7 10 3.00 - -
12 8 10 2.00 - -
13 8 9 2.00 - -
14 10 11 2.00 - -
15 11 9 3.00 - -
16 9 12 5.00 - -
17 11 12 3.00 - -
18 13 12 2.00 - -
19 13 15 5.00 - -
20 15 16 2.00 - -
21 16 26 6.00 - -
22 26 28 2.00 - -
23 28 13 3.00 - -
24 14 15 2.00 - -
25 14 17 2.00 - -
26 16 17 2.00 - -
27 17 18 6.00 - -
28 18 20 2.00 - -
29 20 14 7.00 - -
30 20 21 2.00 - -
31 18 19 2.00 - -
32 21 19 2.00 - -
33 21 24 8.00 - -
34 19 22 7.00 - -
35 22 24 2.00 - -
36 22 23 2.00 - -
37 24 25 2.00 - -
38 23 25 2.00 - -
39 23 27 5.00 - -
40 27 26 2.00 - -
41 27 29 2.00 - -
42 29 30 2.00 - -
43 25 30 5.00 - -
44 31 35 5.00 - -
45 35 34 4.00 - -
46 34 35 1.00 - -
47 33 34 1.00 - -
48 33 32 2.00 - -
49 32 37 2.00 - -
50 33 36 2.00 - -
51 36 38 1.00 - -
52 36 37 1.00 - -
53 38 39 1.00 - -
54 37 39 1.00 - -
55 38 40 2.00 - -
56 39 42 2.00 - -
57 40 41 1.00 - -
58 40 42 1.00 - -
59 42 43 1.00 - -
60 43 41 1.00 - -
61 41 44 2.00 - -
62 41 44 2.00 - -
63 43 46 2.00 - -
64 44 46 1.00 - -
65 46 47 1.00 - -
66 47 45 1.00 - -
67 47 50 2.00 - -
68 45 48 2.00 - -
69 48 49 1.00 - -
70 48 50 1.00 - -
71 50 51 1.00 - -
72 51 49 1.00 - -
73 49 52 2.00 - -
74 51 54 2.00 - -
75 52 54 1.00 - -
76 54 55 1.00 - -
77 55 53 1.00 - -
78 52 53 1.00 - -
79 53 57 2.00 - -
80 55 56 2.00 - -
81 57 56 1.00 - -
82 56 58 1.00 - -
83 57 58 2.00 - -
84 58 59 3.00 - -
85 58 59 3.00 - -
86 35 34 1.00 - -
87 2 61 24.00 - -
88 59 30 58.00 - -
89 61 31 26.00 - -
90 3 62 40.00 - -

 

 

Оценка точности функций.

 

N Начало Конец Q f M (mm)
1 1 2 5.700647 2.13

 

Результаты обработки:

NN Н(m) Q M(mm)
1 - 131.303 9.6
2 - 131.803 9.6
3 - 40.000 5.7
4 - 42.465 5.9
5 - 43.613 5.9
6 - 42.377 5.9
7 - 43.582 5.9
8 - 45.045 6.0
9 - 46.118 6.1
10 - 45.038 6.0
11 - 46.116 6.1
12 - 47.624 6.2
13 - 49.624 6.3
14 - 53.941 6.6
15 - 52.999 6.6
16 - 53.539 6.6
17 - 54.098 6.6
18 - 55.712 6.7
19 - 56.026 6.7
20 - 55.765 6.7
21 - 56.072 6.7
22 - 56.212 6.7
23 - 55.943 6.7
24 - 56.316 6.8
25 - 56.191 6.7
26 - 52.999 6.6
27 - 54.383 6.6
28 - 52.039 6.5
29 - 55.790 6.7
30 - 55.622 6.8
31 - 147.803 10.7
32 - 135.359 10.5
33 - 135.359 10.5
34 - 136.359 10.5
35 - 136.803 10.5
36 - 134.171 10.4
37 - 134.171 10.4
38 - 133.667 10.4
39 - 133.667 10.4
40 - 132.667 10.4
41 - 132.167 10.3
42 - 131.167 10.4
43 - 130.667 10.3
44 - 131.167 10.3
45 - 130.667 10.3
46 - 131.667 10.3
47 - 130.667 10.3
48 - 129.667 10.2
49 - 129.167 10.2
50 - 129.666 10.2
51 - 129.166 10.2
52 - 128.172 10.2
53 - 127.684 10.2
54 - 128.162 10.2
55 - 127.650 10.2
56 - 126.651 10.1
57 - 126.777 10.1
58 - 125.822 10.1
59 - 124.622 10.0
60 - 2.000 1.30
61 - 137.803 10.5

 


,

 

 

Таким образом было вычислены среднеквадратические ошибки единицы веса, учитывая которые, мы разработаем методику высокоточного геометрического нивелирования.

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-29; просмотров: 355.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...