Файл: Болгов И.Ф. Геодезические измерения в сельскохозяйственном строительстве.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.06.2024

Просмотров: 137

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

3) планы под комплексные насосно - фильтровальные станции и иод канализационные поля фильтрации, п л о щ а д ь ю 25—50 га в мас­ штабе I : 1000 с h = 0,5—1 м в зависимости от местного рельефа. Открытые и равнинные участки снимают по к в а д р а т а м со сторона­ ми:

40X40—1:2000

h = 0,5—1 м;

20X20—1:1000

Л = 0,5—1 м;

10X10—1:500

/1 = 0,25—0,5 м;

5 Х

5—1 : 200

ft = 0,25 (для водозаборного оголовка или кон­

тактных

отстойников) .

В период проектирования производится подготовка данных для перенесения инженерных коммуникаций в натуру, т. е. вычисление длин прямолинейных отрезков между угловыми (поворотными) смотровыми колодцами, определение уклонов и направлений про­

ектируемых трасс

(азимутов, р у м б о в ) . Если

имеем

запроектирован ­

ную на генплане

линию коммуникации,

то подготовить

данные для

 

 

 

 

 

 

ее переноса

в натуру надо

*I97Z 57

 

 

 

 

 

решением

обратной

геоде­

 

 

 

 

 

зической задачи по коор­

•ъщп—

 

 

 

 

 

HQ.00

 

 

 

динатам

центров

 

колод­

цех

j/з

 

 

 

цев и проектным

уклонам

I

 

|

 

 

 

(рис. 128).

 

 

 

 

 

 

 

 

*2Г

 

 

 

 

После подготовки

дан­

 

 

 

 

 

 

ных для переноса

проекта

 

 

 

 

Ц-

 

в

натуру

приступают к

 

 

 

 

 

разбнвочным

 

 

работам .

 

 

 

 

 

 

Вначале

разбивают

квар ­

 

 

 

 

 

 

талы и углы

зданий

внут­

 

 

 

 

 

 

ри

его. Р а з б и в к а

всех

ин­

 

 

 

 

 

 

женерных

 

ко м м у н и к а ци й

 

 

 

 

 

 

по прилегающим к кварта ­

 

 

 

 

 

 

лу

улицам

 

и

 

проездам

 

 

 

 

 

 

внутри него

 

производится

 

 

 

 

 

 

от разбитых в натуре уг­

 

 

 

 

 

 

лов зданий. П р е ж д е

всего,

Р и с

) 9 g

 

 

как наиболее

глубоко

за­

 

 

 

 

 

 

л е г а ю щ а я ,

 

разбивается

 

 

 

 

 

 

линия

хозяйственно-фе­

кальной канализации . Р а з б и в к у

следует

начинать

от

примыкания

к действующей сети

канализации

и вести

против течения

канализа ­

ционных вод до смотровых

колодцев присоединения

к д о м а м . По­

следующее рытье траншей

канализации

в этом направлении

созда­

ет возможность отвода грунтовых

вод по уклону траншеи,

а на за­

конченных участках

ускоряется ввод их в эксплуатацию . Затем

раз­

биваются линии водоснабжения, тепло- и газоснабжения,

кабельные

линии энергоснабжения и связи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопроводные . линии

располагают

 

п а р а л л е л ь н о

линиям

за­

строек не б л и ж е

5 м и у к л а д ы в а ю т выше

канализации

на 0,4

м.

182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Если к а н а л и з а ц и я

при ровном рельефе не самотечная, то ее делают

напорной. Д л и н а

канализационных выпусков от зданий 10—20 м з

зависимости от диаметра труб. Уклоны самотечных канализацион ­

ных линий

0,01—0,0005. Расстояние между

колодцами 40—75 м при

д и а м е т р а х

от 125 до

1400 мм. Н а д о иметь

в виду, что при малых

уклонах трубы могут

засоряться, при б о л ь ш и х — р а з р у ш а т ь с я . Бо­

ковые линии присоединяют к коллекторам

без перепадов под углом

не менее 90°.

 

 

Водопроводные и канализационные трубы у к л а д ы в а ю т в тран ­ шеях ниже глубины промерзания грунта в данном районе. В сред­

ней полосе С С С Р

глубина около 2 м. Грунт на дне траншей не дол ­

жен нарушаться

и чтобы

к а ж д а я труба на всем

своем протяжении

плотно с ним соприкасалась . Места

случайных переборов

засыпают ­

ся грунтом и песком или

щебнем

и тщательно

утрамбовываются .

Траншеи р а з р а б а т ы в а ю т

с откосами или вертикальными стен­

ками, что определяется

глубиной

и

категорией

грунта.

Ширина

траншеи

Д + 0,3 м (если

у к л а д ы в а ю т

плетью) и Д + 0,6 м- (если от­

дельные

т р у б ы ) ,

Д—наружный

диаметр . Трубы

малых

диаметров

у к л а д ы в а ю т на естественное

основание, а свыше

450 мм на щебе­

ночное основание. Грунт не добирают при ручной р а з р а б о т к е на 5—

8 см, при экскаваторной — на

15—20 см. Зачистку дна траншей про­

изводят с помощью визирок.

Д л я этого две точки

(на поворотных

колодцах) выносят в натуру в соответствии с проектными

отметками

под

нивелир, в них устанавливают постоянные визирки,

а 3-я пере­

носная. Трубы у к л а д ы в а ю т в траншеи

после подготовки

основания

(естественного или искусственного).

 

 

 

*

Плановое и высотное положение

трубопровода в траншее оп­

ределяется с помощью обносок, устанавливаемых

над смотровыми

колодцами, а при больших расстояниях — и на трассе между колод­ цами. Обноска представляет собой обрезную доску толщиной 50 мм,

прибитую к двум

столбам

так, чтобы она

проходила

через

центр

колодца. Столбы

з а к а п ы в а ю т или з а б и в а ю т

в землю на глубину не

менее 70 см на расстоянии

10—80 см от края

траншеи. Теперь

часто

обноски делают инвентарными переносными.

 

 

Н а д центром

колодца

з а б и в а ю т в доске гвоздь и

з а к р е п л я ю т

в виде буквы Т постоянную визирку. Верхнюю грань ее устанавли ­

вают по уровню. Постоянные визирки

соседних

колодцев

укрепля ­

ют так, чтобы расстояние между их верхними

кромками

и верхом

трубы было

одинаковым, а по высоте

их отметки

различаются - на

произведение

уклона на расстояние между ними.

Третья

визирка

ходовая, ее длина равна расстоянию от трубы до верха постоянной визирки. Если верх ходовой визирки будет находиться в одной плоскости с верхом обеих постоянных визирок, то низ визирки по­ к а ж е т верх трубы или дно траншеи, так как ходовые визирки могут быть для рытья траншей й для укладки труб.

Точность работы с визирками для напорных трубопроводов и при больших уклонах самотечных сетей вполне достаточна. При ма­ лых уклонах у к л а д к у труб ведут под нивелир. Этот прибор требует-

Ш


ся т а к ж е и при больших д и а м е т р а х труб на бетонной подготовке. При глубоких траншеях нивелирные рейки наращивают, и это на­ ращивание учитывают при определении отметок.

После укладки труб проверяют уклон их нивелированием, пря­ молинейность проверяют световым лучом, направленным с помощью зеркал, или теодолитом. После исполнительной съемки траншеи за­ сыпают, предварительно опрессовав трубы. Часть трубопровода, проходящая через водный поток, овраг или подземное сооружение, может быть построена'в виде дюкера — изогнутый участок стальной

трубы, горизонтальная

часть которого л е ж и т на дне водного

потока

или ниже дна.

 

 

 

Итак, инженерные коммуникации, как правило, строятся до воз­

ведения

группы домов

или п а р а л л е л ь н о с ними.

Перед засыпкой

траншей

производится

исполнительная съемка на

скрытые

работы

(уклоны, прямолинейность и т. п.); перед, сдачей . в эксплуатацию составляются исполнительные схемы с продольными профилями, с показом проектных и фактических отметок и пересечения с другими коммуникациями . Точность разбивки осей трубопроводов, укладки труб и смонтированных колодцев вдоль по трассе—1 : 2000, поперек

— ± 2

— 5 см, по высоте— ± 0 , 5 — 1

см.

 

 

 

 

При строительстве инженерных коммуникаций приходится

ре­

шать

много

инженерных з а д а ч с теодолитом

и

нивелиром,

как-то:

перенесение

в натуру проектных

отметок и

уклонов, передачу

от­

меток

вверх

и вниз, разбивку горизонтальных

и наклонных

площа ­

док, горизонталей затопления и контуров водохранилищ, передачу отметок через препятствия, на обноски, лотки трубопроводов, смот­ ровые колодцы и т. п., измерение превышений и уклонов, отметок доступных и недоступных предметов и другие задачи . Решение мно­ гих из них рассмотрено в настоящем пособии.

При строительстве ведут разбивочиые работы и исполнительные съемки. При эксплуатации проводят инвентаризацию (основная ре­ гистрация всего хозяйства и текущая фиксация последующих изме­ нений). В результате инвентаризации создается полный архив ис­ полнительных чертежей, технических паспортов и диспетчерский план всей действующей системы подземного хозяйства в целом по водопроводу, газовым сетям и т. п.

8. Геодезические измерения деформаций сооружений

Крупные инженерные сооружения независимо от их основания

не д о л ж н ы оставаться без

надзора . Только вовремя замеченные

повреждения, правильный

анализ причин их возникновения и свое­

временно принятые меры к их устранению

могут обеспечить

про­

должительную и бесперебойную работу сооружений.

П о д д е р ж а н и е

сооружений в рабочем состоянии, сбор материалов

по

осадкам,

сдвигам, наклонам и другим д е ф о р м а ц и я м объектов

является

за­

дачей исследования крупных сооружений в натурных

условиях.

 

М а т е р и а л ы исследований сооружений

используются

для

про-

184


верки и корректировки расчетных данных, теоретических формул и опытных коэффициентов, для вывода новых опытных зависимостей,

для уточнения

и развития вопросов

проектирования,

строительства

и эксплуатации

других инженерных

сооружений.

Следовательно,

исследования и наблюдения за д е ф о р м а ц и я м и сооружений в строи­

тельный

и эксплуатационный периоды имеют контрольные

функции,

а т а к ж е

п о д т в е р ж д а ю т проектные соображения и с л у ж а т

материа­

лом для уточнения теории расчетов сооружения, т. е. представляют

производственный и научно-технический

интерес.

 

 

Б о л ь ш а я роль в исследовании сооружений принадлежит инже­

нерной геодезии, которая дает ценный

количественный

материал

весьма высокой

точности, как, например, величины осадок,

сдвигов

и других деформаций . Н а б л ю д е н и я за осадками и сдвигами

ведутся

по сети планово-высотных точек, расположенных в районе

сооруже­

ний. Р а з м е щ е н и е точек, их закрепление

на местности и на

сооруже­

ниях, методика

и последовательность наблюдений, обработка

резуль­

татов д о л ж н ы

р а з р а б а т ы в а т ь с я в

проектах организации

наблюде­

ний. Объем и частота наблюдений

определяются, в зависимости от

назначения сооружений и характера оснований, специальными ин­ струкциями.

Особую ценность-имеют те наблюдения и исследования, кото­

рые ведутся комплексно и начинаются еще в

процессе строитель­

ства и непрерывно п р о д о л ж а ю т с я

после ввода

сооружений

в эк­

сплуатацию . Результаты анализа

комплексных

исследований

д о л ж ­

ны быть положены в основу повседневной р а б о т ы . сооружений с целью продления срока службы сооружений, а т а к ж е для предот­ вращения возможных аварий.

Основными з а д а ч а м и наблюдения за деформацией сооружений являются: наблюдения за осадкой, за горизонтальными смещения­ ми, за появлением трещин и их ростом, за фильтрацией, за внутрен­ ними напряжениями в теле сооружений, за температурным режи ­ мом и т. д. Д л я проведения указанных наблюдений на сооружениях и внутри сооружений д о л ж н а быть з а л о ж е н а контрольно-измери­ тельная аппаратура . Многое зависит от ее надежности, правильно ­ го размещения, сбора и обработки материалов исследований.

Вертикальные деформации (осадки) сооружений и их частей могут определяться периодическими нивелировками, а горизонталь­ ные смещения различных точек сооружения (сдвиги) — триангуля ­ цией, визированием по створам или другими способами. Относи­ тельные смещения частей сооружений у швов, раскрытие трещин и т. п. измеряются непосредственно отсчетом по линейке с нониусом, по мессуре или специальным щелемером . Перекос или наклон пло­ щадки сооружения вследствие деформации (например, изгиба) можно измерить клинометром, представляющим собой уровень с подъемным винтом на одном конце.

Д е ф о р м а ц и и и напряжения в крупных сооружениях измеряются струнным методом, нашедшим широкое применение в производстве. Температурный режим бетонных гидротехнических" сооружений так-

185


же представляет определенный интерес, так как изменение темпера ­ туры может вызывать деформации сооружений. Температура внут­ ри бетона измеряется при п о м о щ и термометров сопротивления или струнных ириборов-телетермометров, в которых изменения напря­ жения происходят от изменения температуры о к р у ж а ю щ е й среды.

Д е ф о р м а ц и и сооружений — осадки и сдвиги — начинаются в со­

оружениях в строительный период.

Н о еще до того, как начинается

з а к л а д к а

фундамента сооружения,

на

месте постройки обычно при­

ступают

к работам по исследованию

оснований. Эти исследования'

заключаются в определении разуплотнения основания при снятии бытового давления, т. е. при выемке грунта из больших котлованов.

Вынутый грунт позволяет

н и ж е л е ж а щ и м слоям

разуплотняться и

вспучиваться. П о д нагрузкой ж е сооружений эти

слои опять сжи­

маются, а отсюда и осадки

сооружений.

 

Величина разуплотнения основания, а затем осадка вместе с сооружением рассчитывается по соответствующим ф о р м у л а м . Од-

{SL—-

Рис 129.

надо для уточнения методи­ ки расчета нужно иметь фак­ тические данные, количест­ венно характеризующие эти явления. Поэтому 'наблюде­

ния за

 

осадками

.должны

вестись,

начиная

,рытья

•котлована, потом в

процес­

се строительства

и

обяза­

тельно

в

первые

годы

эк-

опл у а т а щ 1 и

с оор ужен и й.

Д л я определения

осадок

со­

оружений

чаще

всего

при­

меняется

метод

геометриче­

ского

нивелирования;

оса­

дочные

реперы

з а к л а д ы в а ­

ются в сооружения, а в 80— 100 м от них •— устойчивые исходные реперы (рис. 129).

Во многих с л у ч а я х

осадки

сооружений м о ж н о

измерять

нивелирами Н З и

двухсто­

ронними обычными

рейками,

но обязательно nip о коми а рированныш'и.

Равномерные осадки со­ оружений не опасны, если они незначительны по вели­ чине. Н е р а в н о м е р н а я ж е осадка может вызывать де­ формации сооружений. На устойчивость и прочность

186