Анализ точности создания геодезической основы при высотном строительстве

Общая классификация зданий по их высоте в метрах. Геодезические работы при строительстве высотных зданий. Реализация координатного метода разбивочных работ. Разбивочные работы для монтажа строительных конструкций и технологического оборудования.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 22.04.2016
Размер файла 20,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Казахстанский Национальный технический университет им. К.И. Сатпаева

Анализ точности создания геодезической основы при высотном строительстве

Жаркинбаев Б.М. к.т.н., профессор

Хасен А.С., магистрант

Аннотации

Ма?алада биік ??рылыстарды т?р?ызуда геодезиялы? негіздемесін ??руды? ж?не ?олданылатын геодезиялы? аспаптарды? д?лдіктері ?арастырыл?ан.

В статье приведены данные о точности создания геодезической основой строительстве высотных здании и геодезических приборов.

The article presents data on the accuracy of geodetic basis for the construction of high-rise building and surveying instruments.

Т?йінді с?здер: биік ??рылыстар, ??рылыста?ы геодезиялы? ж?мыстар, д?лдіктер, геодезиялы? аспаптар, планды? ж?не биіктік негіздемелер.

Ключевые слова: высотные строительство, геодезические работы при строительстве, точности, геодезические приборы, плановые и высотные основы.

Keywords: high-rise construction, geodetic work in construction, precision surveying instruments, the horizontal and vertical base.

Введение

Конструкции высотных зданий непрерывно совершенствуются и становятся все более разнообразными. Не менее специфичны и отдельные конструкции и элементы высотных зданий, на решении которых от фундамента до крыши сказываются требования комплексной безопасности. Разнообразие строительных конструкций, безусловно, диктует разработку современных подходов к геодезическому обеспечению строительства высотных сооружений.

Основное содержание

Высотные здания классифицируют по следующим основным признакам - функции, высоте, конструктивным решениям, материалам и технологии возведения. В 1960-1980 гг. получил распространение многофункциональный тип высотного здания. Поскольку высотные здания относятся к числу наиболее сложных объектов строительства на симпозиуме CIB в 1976 г. была принята общая классификация зданий по их высоте в метрах. Сооружения высотой до 30 м были отнесены к зданиям повышенной этажности, до 50, 75 и 100 м - соответственно к I, II и III категориям многоэтажных зданий, свыше 100 м - к высотным. Для классификации небоскребов был принят критерий высоты. Классификация, принятая CIB, не является обязательной. В частности, где практика многоэтажного строительства и нормы проектирования были ориентированы на высоту зданий не более 75 м, складывается тенденция отнесения к высотным зданиям сооружения выше 75 м.

Геодезические работы при строительстве высотных зданий должны выполняться в объеме и с точностью, которая обеспечивала бы при их размещении и возведении соответствие геометрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и государственных стандартов.

Учитывая уникальность и сложность строительства высотных зданий для построения внешней и внутренней разбивочной основы, производства детальных разбивочных работ необходимо использовать координатный метод. Для этого весь объем характерных точек строительной площадки должны иметь координаты в единой системе координат данного строительства. Для реализации координатного метода разбивочных работ необходимо применять современные приборы: лазерные дальномеры, электронные теодолиты, тахеометры, цифровые нивелиры, спутниковые приемники.

Точность построения разбивочной основы строительной площадки следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве". В отдельных случаях точность построения разбивочной основы может быть получена расчетным путем с соответствующим обоснованием в проекте производства геодезических работ. геодезический высотный разбивочный

Разбивочные работы для монтажа строительных конструкций и технологического оборудования необходимо выполнять с точностью, обеспечивающей соблюдение допусков, предусмотренных соответствующими нормами и правилами СНиП 3.01.03-84, СНиП 3.03.01-87, государственными стандартами ГОСТ 21779-82, ГОСТ 21780-83.

При возведении надземной части многофункционального высотного здания возникает необходимость переноса точек внутренней разбивочной сети на монтажные горизонты. Перенос точек целесообразно производить с помощью приборов вертикального проектирования шаговым методом через 5 этажей. Точность вертикального проектирования зависит от ошибок зенит-прибора.

Общая ошибка шагового способа проектирования упр определяется из выражения

,

где увиз - ошибка визирования; уц - ошибка центрирования прибора; уф - ошибка фиксации переносимой точки на палетке; уН - ошибка прибора типа PZL; n - число поярусных перестановок прибора.

Ошибка визирования может быть подсчитана по формуле

,

где Гх - увеличение визирной трубы. В работе выполнен расчет средних квадратических ошибок проектирования для разных высот, при этом приняты следующие значения: Гх=30, уц=уф=0,5 мм, высота одного этажа-3 м (табл.1).

Таблица 1

Высота передачи Н, м

Ошибка визирования увиз, мм

Ошибка прибора уН, мм

Ошибка проектирования упр, мм

3 (1 этаж)

0,01

0,33

0,78

15 (5 этаж)

0,05

0,45

0,84

30 (10 этаж)

0,10

0,60

1,09

45 (15 этаж)

0,15

0,75

1,30

60 (20 этаж)

0,20

0,90

1,49

75 (25 этаж)

0,25

1,05

1,65

90 (30 этаж)

0,30

1,20

1,80

105 (35 этаж)

0,35

1,35

1,94

120 (40 этаж)

0,40

1,50

2,07

135 (45 этаж)

0,45

1,65

2,20

150 (50 этаж)

0,50

1,80

2,31

165 (55 этаж)

0,55

1,95

2,42

180 (60 этаж)

0,60

2,10

2,53

240 (80 этаж)

0,80

2,70

2,91

Отметки на монтажный горизонт могут передаваться двумя путями: методом геометрического нивелирования, а также путем фиксации отметки на строительных конструкциях исходного горизонта и вертикального линейного промера по строительным конструкциям до репера или откраски на монтажном горизонте. Ввиду значительной высоты здания отметку целесообразно передавать шаговым методом через 30 м (10 этажей) высоты здания. Результаты расчета ошибок передачи отметки на монтажные горизонты по отношению к исходному представлены в табл. 2.

Таблица 2

Высота передачи Н, м

Средняя квадратическая ошибка передачи mН, мм

Высота передачи Н, м

Средняя квадратическая ошибка передачи mН, мм

3 (1 этаж)

1,75

30 (10 этаж)

4,00

6 (2 этаж)

2,00

60 (20 этаж)

5,65

9 (3 этаж)

2,25

90 (30 этаж)

6,93

12 (4 этаж)

2,50

120 (40 этаж)

8,00

15 (5 этаж)

2,75

150 (50 этаж)

8,94

18 (6 этаж)

3,00

180 (60 этаж)

9,80

21 (7 этаж)

3,25

210 (70 этаж)

10,58

24 (8 этаж)

3,50

240 (80 этаж)

11,30

27 (9 этаж)

3,75

Полученные результаты подтверждают рекомендации по выбору соответствующих приборов и позволяют определить требования к точности и условия обеспечения точности геодезических измерений (табл. 3).

Таблица 3

Требования к точности геодезических измерений

Вид работ

Средняя квадратическая ошибка

Измерение углов

3"

Измерение линий

2,0 мм

Определение взаимного положения смежных пунктов внешней разбивочной сети

2,5 мм

Определение положения точки из измерений способами прямой или обратной линейно-угловой засечек

3,0 мм

Вынос осевых рисок способом полярной засечки

2,0 мм

Перенос точек по вертикали шаговым методом на высоту Н

15 м

90 м

150 м

240 м

0,84 мм

1,8 мм

2,3 мм

3,0 мм

Передача отметки шаговым методом на высоту Н

15 м

30 м

90 м

150 м

240 м

2,75 мм

4,0 мм

7,0 мм

9,0

11,3 мм

Определение превышения на станции

2,5 мм

Выводы: таким образом, важным этапом при возведении высотных зданий является производство исполнительных съемок конструктивных элементов. В процессе возведения здания необходимо производить геодезический контроль точности его геометрических параметров, который является составной частью производственного контроля качества строительства.

Литература

1. Е.Б. Клюшин и др. Инженерная геодезия. М: "Академия", 2004.

2. ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.