Файл: Лебедев, Н. Н. Курс инженерной геодезии. Геодезические работы при проектировании и строительстве городов и тоннелей учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 178

Скачиваний: 2

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

Все текущие изменения ситуации и рельефа отображают на план­ шетах городских съемок. На обороте планшетов указывают д ату обследования и съемки текущих изменений.

§35. Съемка подземных коммуникации

Взастроенных пастях городских территорий прокладывают большое количество различного рода подземных коммуникаций. Чем больше благоустроены города, тем гуще и разнообразнее сети подземных прокладок и сооружений. В крупных современных благоустроенных городах с развитой промышленностью насчиты­ вается около 20 различных видов подземных сооружений, которые-

восновном можно подразделить на две группы: А — трубопроводы;: Б — кабельные прокладки.

Проектирование строительства жилых домов, промышленных предприятий и различного рода инженерных сооружений на город­ ской территории невозможно без полных сведений о том, какие сооружения имеются под землей на территориях, охваченных проек­ тированием, и где они расположены. Иными словами, для проекти­ рования необходимы планы подземных сооружений и коммуникаций.

Подземные сооружения обычно наносят на копии планов город­ ских территорий масштаба 1 : 500, а по проездам, где сосредоточенобольшое количество различных видов подземных коммуникаций,, составляют специальные планы масштаба 1 : 200.

Копии планов городских территорий масштаба 1 : 500 соста­ вляют на планшетах 50 X 50 см плотной чертежной бумаги, на­ клеенной на фанеру или алюминиевые листы.

Так как виды подземных коммуникаций очень разнообразны и расположены с большой густотой, то для наглядности и четкости их изображения применяют, помимо условных знаков, различныецвета, например: водопровод изображают синим цветом, канализа­ цию — коричневым, газ — желтым, электрокабель — красным ит. д. На планах показывают диаметры труб, отметки их заложения, а для кабельных прокладок, помимо отметок на планах, подписы­ вают количество кабелей, уложенных рядом.

Планы подземных сооружений, составленные и вычерченныена планшетах, в крупных городах хранятся в геофоиде или в отде­ лах подземных сооружений горисполкомов. Для проектирования выдают копии планов на восковках.

Основными документами для составления планов подземных коммуникаций являются исполнительные чертежи. Поэтому при

строительстве подземных

коммуникаций необходимо выполнять,

их геодезическую съемку

и составлять исполнительные чертежи.

В состав исполнительных чертежей входят: план подземной коммуникации, продольный профиль, а также чертежи смотровых колодцев и различного оборудования.

Съемку подземных коммуникаций в процессе их сооружения производят от точек съемочного обоснования или, при наличии

19І.


планов городской территории, от надежных и устойчивых точек ситуации, имеющихся на планах п на местности.

Смотровые колодцы и все сооружения, связанные с выходами подземпых коммуникаций на поверхность, снимают по правилам съемки ситуации на застроенной территории для планов масштаба 1 : 500.

При съемке подземных коммуникаций, указывают назначение снимаемого трубопровода или кабеля п его технические характе­ ристики: материал труб, дпа>метр, давление в газовых трубах, се­

чение

каналов

тепловой сети, количество отверстий

телефонной

сети,

количество

кабелей, уложенных в одном пучке,

характери­

стику

кабелей н

напряжение.

 

Кроме геодезической съемки сооружаемых подземных коммуни­ каций, в плане н профиле в специальных абрисах составляют эскизы смотровых колодцев п сооружений, связанных с выходами подзем­ ных коммуникаций на поверхность. На этих эскизах показывают все размеры, взятые в натуре и необходимые для составления испол­ нительных чертежей.

Съемке подземных коммуникаций в процессе строительства до спх пор не уделялось должного внимания, вследствие чего в пекоторых городах появляется необходимость в съемке существу­ ющих подземных сооружений. Однако хорошее качество и полноту этих съемок обеспечить очень трудно, так как только сети самотеч­ ной канализации сооружают без поворотов между смотровыми колод­ цами. Все остальные коммуникации в промежутках между смотро­ выми колодцами пли сооружениями, связанными с выходами под­ земных коммуникаций на поверхность, могут иметь повороты, а потому определить месторасположение трубопроводов, не раска­ пывая грунт, затруднительно. Кабель, уложенный непосредственно в грунт без сооружения кабельных тоннелей пли коллекторов, по трассе обычно не имеет сооружений, выходящих на поверхность и фиксирующих месторасположение кабеля под землей. Поэтому если нет надежно составленной исполнительной документации, то съемку существующих подземных коммуникаций можно выпол­ нить только после раскопки их. При этом очень трудно обеспечить требуемую полноту и точность составления планов подземных со­ оружений.

Для разыскивания трасс электрокабеля без вскрытия его при­ меняют специальные приборы — кабелеискателн, построенные на индукционном принципе.

Кабелеискатель типа КИ-2 создан лабораторией эксперименталь­ ных методов Мосэнерго. Средняя ошибка определения положения кабеля как в плане, так н по высоте этим прибором равна ±5 см.

В настоящее время серийно выпускают высокочувствительные трассоискатели ВТР-ІѴ, ВТР-ІѴМ, ВТР-Ѵ и ТИМ-66.

По паспортным данным погрешность в определении глубины заложения трассы этими приборами составляет ±10%.

192


Выпускаемые заводом трассоискателн ВТР-ІѴМ предназначаются для определения:

а) места расположения подземных и подводных металлических коммуникации (водопроводы, газопроводы, теплопроводы, кабели силовые и телефонные);

б) глубины заложения металлических сооружений; в) повреждений силовых и телефонных кабелей без вскрытия

грунта и места расположения муфт.

Трассоискателями можно определить направление самотечной канализации.

Трассоискатели состоят из трех основных узлов: генератора, аккумуляторной батареи и приемпого устройства.

Принцип работы трассоискателя основан на индукционном методе, заключающемся в улавливании магнитного поля над трас­ сой, по которой пропускается ток звуковой частоты.

Максимально определяемая глубина заложения трассы прибо­ рами ВТР и ТИМ равна 10 м. Вес прибора ВТР, включая вес прием­ ного устройства, генератора и аккумуляторных батарей, 26 кг, а приборов ТИМ-6 6 10 кг.

Максимальная длина обнаруживаемой трассы от места подклю­ чения генератора при благоприятных условиях для приборов ВТР2— 3 км, для ТИМ-6 6 1 км.

Применение трассоискателей требует от геодезистов специаль­ ной подготовки.

Производственные образцы трубокабелёпскателя ТКИ-2 обеспе­ чивают точность определения положения и глубины оси трассы (при глубипе заложения до 1 м), характеризуемую средней квадра­ тической ошибкой ± 1 0 см, а при глубине более 1 м точность под­ считывают по специальной формуле.

Максимальная глубина заложения трассы, при которой возможно ее обнаружение прибором ТКИ-2, колеблется от 3 до 6 м. Вес при­ бора, включая приемное устройство, генератор и батареи аккуму­ лятора, равен 8 ,6 кг.

Максимальная длина обнаруживания трассы от точки подклю­ чения генератора 0 ,2 км.

При съемке существующих подземных коммуникаций весьма важно знать назначение и устройство сооружений, связанных с вы­ ходом того или иного вида подземной коммуникации. Важно уметь безошибочно определять, к какому виду коммуникации относится тот или иной смотровой колодец пли вскрытые трубы и кабели.

При наличии исполнительной документации по всем видам подземных сооружений после полевого обследования планов мас­ штаба 1 : 500 тщательно проверяют правильность определения принадлежности смотровых колодцев, нанесенных на планах, к той или иной сети подземных сооружений. После этого, руководствуясь

исполнительными

чертежами,

наносят

на планы все

подзем­

ные коммуникации,

соблюдая

при этом

установленные

условные

знаки.

 

 

 

 

'13 Заказ 35S

 

 

 

193


При соединении смежных смотровых колодцев следует иметь в виду, что центры крышек смотровых колодцев в большинстве случаев не совпадают с осями трубопроводов. Если в этой части по исполнительным чертежам нельзя получить необходимые данные, производят нолевое обследование всех колодцев, при котором де­ лают соответствующие промеры.

При полевой съемке открывают колодцы и устанавливают их принадлежность к той пли пной сети канализации, производят геодезическую съемку внутренних габаритов колодца, и определяют

направление труб, измеряют диаметр пх,

нивелируют верх труб

в колодце пли выпуск

канализации и лоток колодца. Кроме того,

определяют направление и величину смещения

центра крышки

колодца относительно

оси трубопровода.

плана

непосредственно

Направление труб

наносят на копии

вполе. Диаметры труб определяют непосредственным измерением,

адиаметры канализационных выпусков — специальными приспо­ соблениями, называемыми щ у п ам и .

Отметки водопроводных и других труб обычно определяют спе­ циальными шестами и рейками нутем измерения расстояния по высоте от предварительно заннвелировапной точки на ободке ко­ лодца до верха трубы. Между смотровыми колодцами подсчиты­ вают уклоны труб.

При отсутствии исполнительных чертежей съемку подземных сооружений осуществляют при помощи шурфования.

Проект расположения шурфов составляют со специалистами, ведающими эксплуатацией и ремонтом различных видов подземных сооружений. В проекте предусматривают размеры и глубины шурфов.

Проект расположения шурфов в натуру переносят геодезисты, а земляные работы выполняют специализированные строительные организации, располагающие соответствующим оборудованием. В про­ цессе шурфования геодезист снимает и нивелирует все обнаженные трубопроводы и кабельные прокладки. Все промеры по съемке за­ писывают в подробно составленный абрис. Концы оси шурфа при­ вязывают промерами к надежным контурам ситуации.