Материал: Прикладная геодезия. методические указания к учебной практике для студентов направления 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование». Попов Б.А., Щербатых Ю.О

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

4. После проведения съемки фасада необходимо произвести обработку полученных результатов. Основной программой служит система автоматизированного проектирования AutoCAD.

Камеральная обработка полученных при съемке данных включает следующие основные этапы: импорт файла измерений; преобразование файла координат; построение цифровой модели.

Базовое программное обеспечение для обработки геодезических измерений

Система AutoCAD применяется для оформления графической документации в электронном виде. Формат данных DGW, DXF, DWF - общепризнанный стандартом обмена графической информацией и ее хранения. AutoCAD предоставляет полный комплекс средств и инструментов для оформления чертежей и исполнительных схем. ArchiCAD - одна из лучших программ для автоматизированного проектирования, работающая на основе технологии информационного моделирования зданий (BIM).

Для обработки результатов измерений могут быть использовано специализированное программное обеспечение: GEONICS Изыскания (RGS, RGS PL) CREDO DAT, LISCAD (Leica), Trimble Geomatic Office (Trimble) и

аналоги.

Перечисленное программное обеспечение включает:

-экспорт и импорт данных геодезической съемки;

-контроль качества данных;

-необходимые уравнивания и вычисления;

-трансформирование координат;

-автоматизированный процесс отрисовки; моделирование, 3Dвизуализацию;

-построение профилей, разрезов, сечений;

-сбор и экспорт ГИС-данных.;

-возможность использования цифрового материала в качестве подложки;

-вычисление геометрических отклонений от проекта;

-создание отчетной документации;

-экспорт результатов обработки в другие программные комплексы и пр. Итоговым результатом измерения фасада здания является трехмерная

модель здания или сооружения, которая должна отражать самую полную информацию о фасаде здания: проемы, выступы, карнизы, перемычки, крепления кондиционеров, каркасы окон и т.п. (рис. 4.3).

26

Рис. 4.3. 3D модель здания, выполненная в Autodesk Revit Architecture

5. Решение инженерно-геодезических задач

Задача №1. Подготовить данные для выноса проекта сооружения на местность

Прямоугольное сооружение имеет размеры 145,500х36,000 м. Координаты одного из углов (т. А) длинной стороны (АВ) сооружения определены графически с генплана объекта: Х = 1415,350 м; У = 5688,400 м.

Найти координаты остальных углов сооружения, если дирекционный угол стороны АВ равен αАВ = 154º15ʹ30ʺ + n·10º, где n – номер варианта (выдается преподавателем для каждой бригады). Составьте схему сооружения в произвольном масштабе.

Задача № 2. Определить углы кручения сооружений

При кручении поперечные сечения сооружения совершают некоторый поворот вокруг продольной оси Х на различные углы β (рис. 5.1).

27

Рис. 5.1. Кручение зданий а) схема кручения стен здания; б) расположение стен в плане для расчета

величины относительного кручения

Расчет величины относительного кручения всего здания или его части

вычисляется по формуле

 

 

α сек/м =

ki+1 ki

ρ // ,

 

 

li

где ρ – 206 265//; li – расстояние между соседними поперечными стенами в мм, а разность ( ki+1 – ki ) ρ – выражает угол кручения здания в секундах дуги вокруг его продольной оси.

ki+1

=

Si+1

Ë Si+1

Ï

;

ki =

Si Ë Si Ï

;

 

 

 

b

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i+1

 

 

 

i

 

где Si л , Si п , Sл i +1 , Sп i+1 - осадки левой и правой граней фундамента в i –ом и I +1 сечениях; bi , b i+1 - расстояния между гранями фундамента.

Знак относительного кручения зависит от принятых направлений вращения и направления продольной оси здания.

Приборы и принадлежности: высокоточный теодолит, тахеометр

Порядок работы

1)установить прибор так, чтобы были видны самая верхняя и нижняя точки опоры;

Угол кручения опор ЛЭП определяют с двух взаимно перпендикулярных направлений, одно из которых - по направлению оси проводов, а второе по перпендикулярному к ним направлению.

2)определить расстояние от прибора до опоры;

3)измерить горизонтальные углы между удаленной неподвижной точкой на местности и намеченными точками на опоре.

Точки 1, 2, 3, ….12 для наблюдения (рис. 5.2) следует выбирать на углах

поясов не менее, чем на трех уровнях опоры. На выбранных поясах намечают по 4 точки, видимые с каждой станции.

28

4)определить величины горизонтальных смещений х1, х2, х3, х4 и у1, у2, у3, у4 (рис.5.2 б) относительно продольной и поперечной осей ЛЭП, используя формулу

q = Δν// L / ρ,

где q – крен, выраженный в линейной мере мм; Δν – крен, выраженный в градусной мере (с"); L – расстояние от теодолита до точки, мм, ρ = 206265"

Рис. 5.2. Схема определения кручения мачты ЛЭП

а) расположение марок на поясках мачты; б) горизонтальное смещение и поворот пояса мачты в плане

По величинам этих смещений вычислить углы поворота каждого пояса опоры по формулам:

tg φ1 = (x1 – x2 ) / b1;

tg φ2 = (у3 – у2 ) / b2;

tg φ3 = (x4 – x3 ) / b3 ;

tg φ4 = (у4 – у1 ) / b4,

где b1, b2 , b3 , b4 – расстояния между визирными целями на каждом поясе. Из четырех вычисленных величин рассчитать среднюю величину

горизонтальных смещений.

φ1 СЕЧ = [φ] / 4 ,

Эта величина и определяет угол поворота данного пояса. Разность углов поворота двух соседних поясов выражает абсолютную величину угла кручения между ними.

αабс = φ2 СЕЧ - φ1 СЕЧ .

Угол относительного кручения определяется по формуле

α отн = α абс / l сек/м,

где l – расстояние между поясами по высоте.

29

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Инструкция по нивелированию 1, 11, 111, 1V классов. – М.:Недра, 2004,-

244с.

2.Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. – М.:Недра,1985, – 152с.

3.Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) –02–262-02. – М.:ЦНИИГАиК,2002, - 1124

4.Основные положения об опорной межевой сети. ЕСДЗем. 02-06-005-12.

М.: Росземкадастр, 2002, - 16 с.

5.Основные положения о государственной геодезической сети Российской федерации. ГКИНТП (ГНТА) – 01-006-03.- Федеральная служба геодезии и картографии России,2004. - 28 с.

6.Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах

(ПТБ-88)- М.: Недра,1991. – 303 с.

7.Инженерная геодезия: учебное пособие для вузов. Поклад Г.Г., Гриднев С.П., Попов Б.А. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020498 стр.

30

Источник: https://studfile.net/preview/16565645/