Экспертиза инженеро-геодезических изысканий для строительства
Заказать уникальную дипломную работу- 63 63 страницы
- 19 + 19 источников
- Добавлена 11.07.2021
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение 5
1 Общие сведения об инженерных изысканиях 7
1.1 Виды инженерных изысканий 7
1.2 Цель и задачи инженерно-геодезических изысканий 10
1.3 Изыскания на различных стадиях проектирования 11
1.4 Обзор современных геодезических приборов для выполнения инженерно-геодезических изысканий 14
1.5 Порядок и методы геодезических работ 20
1.5.1 Создание опорной геодезической сети 20
1.5.2 Съемка местности 26
1.5.3 Обработка геодезических измерений 29
1.5.4 Построение топографического плана местности 33
2 Инженерно-геодезические изыскания на объекте 34
2.1 Описание объекта 34
2.2 Задание на инженерно-геодезические изыскания 38
2.3 Программа инженерно-геодезических изысканий 41
2.4 Обоснование стоимости инженерно-геодезических изысканий 44
2.5 Описание проведения инженерно-геодезических изысканий 45
2.6 Результат инженерно-геодезических изысканий 50
2.7 Экспертиза инженерно-геодезических изысканий 50
Заключение 55
Список использованных источников 57
Приложение А 59
Приложение Б 60
Приложение В 61
Приложение Г 62
Приложение Д 63
Отдельным разделом приведены общие требования к технике безопасности при выполнении инженерно-геодезических изысканий и мероприятия по охране природы.На основании ПИ обоснована стоимость работ и произведена их реализация.2.4 Обоснование стоимости инженерно-геодезических изысканийПлановая стоимость инженерно-геодезических изысканий определяется по укрупненным расценкам на единицу работ по СБЦ-2006 [17].Расчет приведен в таблице 5.Таблица 5.Смета на выполнение комплекса инженерно-геодезических изысканий№ п/пВид работЕд. изм.ОбъемОбосно-ваниестоимостиБазо-вая цена, рубКоэффи-циентыСтои-мость, руб.12345671Создание сети спутниковыми методамипункт4СБЦ, т.8, §11442356511,3-74999,6022604,001Создание плановой сети полигонометрией 2 разрядапункт15СБЦ, т.8, §3642625380,7-67473,0038070,002Создание опорной высотной сети нивелированием IV классапункт15СБЦ, т.8, §41897428--28455,006420,003Поиск и съемка подземных коммуникацийточка20СБЦ, т.40, §2 115-1,55-3565,00-4Топографическая съемка в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 0,5 мга9,2СБЦ, т.9, §51676543-1,1515419,205744,94Итого по полевым работам189911,80Итого по камеральным работам72838,94Всего 262750,74Составление программы по геодезическим работам (гл.8 табл.78, §2) – 4300+3,0 % от стоимости работ свыше 100 0009182,52Составление технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам (гл.8 табл.79, §2) – 10000 +5 % от стоимости работ свыше 100 00018137,54С учётом оплаты внешнего транспорта (10% от полевых работ)18991,18С учётом организации и ликвидации работ (6% от полевых работ)11394,71Итого по смете320456,69Регистрация (оформление разрешений) инженерных изысканий в Госгеонадзоре (гл.8 табл.80) – 3250 +2 % от стоимости работ свыше 100 0007659,13Продолжение таблицы 5Оценка качества материалов инженерно-геодезических изысканий (К=1,3) (гл.8 табл.80) (3250 +2 % от стоимости работ свыше 100 000) х 1,39956,87Итого 338072,69С учётом коэффициента перехода к ценам 2021 г. К=4,59*1551753,65НДС 18%279 315,66Итого1 831 069,31*Письмо Минстроя России от 29.05.2021 N 22127-ИФ/09В соответствии с проведенными расчетами стоимость запроектированного комплекса инженерно-геодезических изысканий составляет 1 831 069,31 руб.2.5 Описание проведения инженерно-геодезических изысканийПосле подписания договора и получения ТЗ, была составлена программа изысканий (см. п.2.4 данной работы).Перед началом работ выполнено рекогносцировочное обследование местности с целью определения границ топографической съемки и мест закладки грунтовых реперов.По результатам визуальной оценки местности в процессе рекогносцировочного обследования признаков опасных физико-геологических процессов и явлений не выявлено.Геодезическая работа по созданию опорной геодезической сети (ОГС) выполнена в соответствии с основными положениями ГКИНП(ОНТА)-02-262-02 [18].ОГС представляет собой, опирающееся на пункты государственной геодезической сети, однородное по точности пространственное геодезическое построение, состоящее из четырех пунктов, закрепленных на местности (приложение В-Г). ОГС опирается на 5 исходных пунктов государственной геодезической сети (рис.24). Координаты пунктов ОГС были определены в плане и по высоте спутниковыми методами от пунктов ГГС. Рис. 24. Схема получения координат ОГС относительно исходных пунктов ГГССпутниковые определения производились приемником Topcon GR5. Наблюдения выполнялись по двум частотам в режиме статики. Продолжительность сеансов составляла, в зависимости от условий видимости ИСЗ (Искусственных Спутников Земли), помех на станции и величины базовой линии – от 40 до 45 мин. Непосредственного участия в полевых работах автор данной ВКР не принимал. По результатам полученных результатов полевых работ автором выполнена обработка результатов измерений в специальном программном обеспечении. Ее результаты приведены ниже.Математическая обработка результатов измерений производилась с использованием программного пакета Magnet Field GPS+ и Magnet Office Post Proc+Adv , методами, обеспечивающими контроль полученных результатов и исключающими случайные просчеты при обработке данных. Уравнивание ОГС выполнялось в два этапа.Свободное уравнивание методом наименьших квадратов в системе координат WGS-84. Свободное уравнивание действует как проверка качества сети. По результатам уравнивания ошибки определения координат не превышали 20 мм в плане и 20 мм по высоте. Трансформация ОГС в местную систему координат МСК-50 и Балтийскую систему высот, происходила при помощи фиксирования каталожных координат и отметок пунктов ГГС с использованием математической модели геоида EGM-2008 (Global). При уравнивании в местной системе координат, с фиксированными на местности исходными пунктами, программа раскидывает в линии невязки взаимного расхождения. Планово-высотное положение пунктов съемочной геодезической сети определено проложением замкнутых полигонометрических ходов и нескольких висячих станций с использованием электронного тахеометра Trimble S3 с регистрацией и накоплением результатов измерений (горизонтальных проложений, дирекционных углов, координат и высот пунктов и точек) одновременно с производством топографической съемки. Во время производства полевых работ журнал на бумажном носители не велся. Схема планово-высотного обоснования представлена на рис. 25. Уравнивание полигонометрических ходов выполнено в программе «CREDO_DAT». Значения углов вычислены до 1", а координат до 0,01 м. Значения отметок точек вычислены до 0,01 м. Допустимая угловая невязка подсчитана по формуле: Fb доп. = 20n, (1)где n – количество углов в ходе.Допустимая высотная невязка подсчитана по формуле: Fh доп.= 50ммL, (2)где L – длина хода в км.Относительная ошибка хода – не менее 1/5000.Рис.25. Схема съемочной сетиСхема съемочного планово-высотного обоснования и пунктов спутниковой геодезической сети представлена на рис. 16. Ведомость уравнивания представлена в табл. 6. Характеристики полигонометрических ходов приведены в Таблице 6.Таблица 6. Характеристики полигонометрических ходовХодКлассТочки ходаДлина[S]NFb факт.Fb доп.FxFyFhFsFh доп[S]/Fs12-разр.1000, 2000, 3000101,330°00'11"0°00'35"-0,0050,005-0,0100,0070,01614 47122-разр.14000, 12000, 4000, 3000, 8000, 10000, 11000, 18000, 19000, 17000, 7000577,5110°00'18"0°00'57"0,0260,097-0,0340,1000,0385 77532-разр.14000, 12000, 4000, 5000, 6000, 7000166,160°00'20"0°00'40"0,0000,0090,0060,0090,02018 456Выполнена съемка всех подробностей ситуации с ведением абриса и выполнением контрольных измерений.При выполнении съёмки наземных, надземных и подземных коммуникаций определялся и согласовывался вид коммуникаций, напряжение ЛЭП, количество и высота подвеса проводов, местоположение, глубина заложения коммуникаций, назначение, материал, диаметр, напряжение кабелей, число прокладокНанесение подземных коммуникаций проводилось силами Заказчика.Съемка рельефа, подземных и наземных сооружений выполнена в соответствии с требованиями п.п. 5.1.1.15-5.1.1.18 СП-47.13330.2012.При съёмке подземных коммуникаций выполнен следующий комплекс работ: координирование, обследование колодцев; отыскание на местности и определение глубины заложения подземных кабелей и трубопроводов с помощью трассопоискового оборудования, съемка выходов подземных коммуникаций на поверхность и вводов в сооружения. При обследовании коммуникаций определялись назначение, диаметр, материал труб, отметки вводов и выпусков, владелец коммуникации и его адрес. Камеральные работы выполнены на компьютере камеральной группой в программе «Cad_Credo» и «AutoCAD» Civil 3D.2.6 Результат инженерно-геодезических изысканийПо результатам камеральных работ были составлены:- Ситуационный план участка работ –рис.18;- Схема планово-высотного обоснования локальной спутниковой геодезической сети (рис.24);- Схема съемочной сети (система полигонометрических ходов) – рис.25;- Топографические план М 1:1000 с сечением рельефа через 0,5м – фрагмент плана показан на рис. 26.- Каталоги, ведомости.Каталог координат пунктов ПВО приведен в таблице 7.Таблица 7. Каталог координат пунктов ПВОСистема координат МСК-50, система высот Балтийская, 1977№ п/пНазвание точкиКоординаты, мВысота, мХY11_UPZ4543154,002229548,76213,8622_VW1S543243,962229547,02214,6933_VW1S542829,682229545,56210,4444_UPZ4542693,722229545,42210,54Точки опорной сети могут быть использованы в дальнейшем при геодезическом сопровождении строительства.2.7 Экспертиза инженерно-геодезических изысканийВ ходе выполнения работ проводился технический контроль и приемка работ.Комиссией из трех человек проверялась надежность закрепления марок (пунктов ГРО) и их взаимное положение с помощью электронного тахеометра способом выполнения обратных засечек. Рисунок 26. Фрагмент топографического плана масштаба 1:1000 под строительство погрузочно-разгрузочной площадкиТехнический контроль работ выполнялся в условной системе координат и высот с фиксацией в памяти регистратора электронного тахеометра условных координат, что позволило осуществлять контроль угловых и абсолютных невязок в процессе выполнения непосредственно самих измерений. При этом оценка точности определения пункта обратной засечкой с последующими контрольными определениями реперов полярным способом не превысило требований к взаимному положению пунктов опорной сети, предъявляемыми нормативно-технической документацией.Комиссией сделан вывод о том, что полевые и камеральные работы инженерно-геодезических изысканий выполнены полностью в соответствии с техническим заданием и отвечают требованиям СП 47.13330.2016; СП 11-104-97. Комплекс полученных материалов, данных, а также закрепленных на месте пунктов планово-высотной сети долговременного закрепления в локальной системе координат и высот (ЗСК) пригоден к использованию как пункты геодезической разбивочной основы и может быть передан заказчику. По окончании полевых и камеральных работ выполнен окончательный контроль и приемка работ руководителем геодезического отдела. Результаты этих контролей оформлялись в виде соответствующих актов (приложение Д).Кроме полевого контроля в соответствии с МДС 11-5.99 [19] результаты инженерно-геодезических изысканий проходят экспертизу.Целью экспертизы является определение достаточности и соответствия нормативным требованиям полученных в результате ИГДИ материалов для разработки проекта и последующего обеспечения строительства объекта.Порядок экспертизы показан на рис. 27.Стоит отметить, что есть еще геодезическая экспертиза - это специальные инженерно-геодезические изыскания, своими результатами призванные выявить неточности и грубые ошибки в результате ранее выполненных обмерных геодезических или землеустроительных работ. Проведение геодезической экспертизы может быть вызвано различными причинами. Рис.27. Порядок экспертизы материалов ИГДИНапример, для проверки соответствия имеющейся исполнительной документации (чертежей, схем, планов) существующего состояния различных объектов. Также геодезическая экспертиза проводится для контроля качества работ, выполненных подрядной организацией при наличии сомнений у заказчика или несогласие с подрядчиком. Для этого привлекается специализированная геодезическая фирма, а по результатам выполненных ею контрольных инженерно-геодезических изысканий делаются необходимые выводы. Геодезическая экспертиза может проводиться как по решению одной из сторон (или их совместным решением), так и по решению суда. Для этого выбирается геодезическая фирма, которая проводит инженерно-геодезические изыскания и выдает необходимый графический материал с пояснительной запиской (технический отчет по инженерно-геодезических изысканий).ЗаключениеВ выпускной квалификационной работе рассмотрен комплекс инженерно-геодезических изысканий на предпроектной стадии и стадии проектирования для строительства погрузочно-разгрузочной площадки АО «ЗТЗ» и порядка экспертизы изысканий. Для достижения поставленной в работе цели решены следующие задачи:выполнен анализ видов инженерных изысканий, состава и порядка инженерно-геодезических изысканий и применяемых приборов;обоснован комплекс полевых инженерно-геодезических изысканий и методики их выполнения для обеспечения строительства погрузочно-разгрузочной площадки АО «ЗТЗ»;обоснован порядок экспертизы результатов инженерно-геодезических изысканий.В работе получены следующие основные результаты.В результате выполнения работы автором проанализированы виды инженерных изысканий, задачи и цели ИГДИ, стадии выполнения ИГДИ.Дипломантом выполнен анализ методов производства геодезических измерений при обеспечении инженерно-геодезических изысканий, а также современное геодезическое оборудование для выполнения таких работ.Выполнен анализ характеристик района исследования, существующего состояния площади, где предусматривается строительство, а также основных требований заказчика работ по проектированию объекта.В работе приведен порядок составления ТЗ и Программы ИГДИ, а также само ТЗ.По Программе изысканий рассчитана плановая стоимость работ. В соответствии с проведенными расчетами стоимость запроектированного комплекса инженерно-геодезических изысканий составляет 1 831 069,31 руб. В сметную стоимость включены полевые и камеральные работы, составление отчета, транспортирование, регистрация результатов ИГДИ в соответствующих органах, направление отчета об ИГДИ в соответствующие органы,НДС, а также учтен индекс инфляции.Подробно описан порядок работ.Поскольку в районе исследования нет ГГС, то запроектирована сеть ПВО из 4-х пунктов постоянного закрепления, координаты которых определялись спутниковым методом. Приведены схема ПВО, кроки пунктов, координаты пунктов, порядок их определения и уравнивания.Для обеспечения выполнения съемочных работ запроектированы и проложены полигонометрические ходы, по которым проложен тригонометрический ход для получения высотных отметок пунктов. Работы выполнены электронным тахеометром. Пункты закреплялись временными знаками. Точность работ соответствует полигонометрии 2 разряда.Топографическая съемка велась электронным тахеометром. Одновременно с топографической съемкой выполнялась съемка подземных коммуникаций, воздушных коммуникаций.В результате выполнения работ получен каталог координат ПВО, топографический план в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 0,5м.Показан порядок проведения полевого контроля и приемки работ.В соответствии с нормативными документами описан порядок проведения экспертизы ИГДИ и геодезической экспертизы.В результате цель работы достигнута и решены все задачи.Список использованных источников1. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 [Электронный ресурс]; режим доступа: http://sniprf.ru/sp47-13330-2016.2. СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства [Электронный ресурс]; режим доступа: http://www.gostrf.com/normadata/1/4294845/4294845147.pdf.3. ГКИНП (ОНТА) – 01-271-03 Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS // Утв. приказом Федеральной службы геодезии и картографии РФ от 13.05.2003 № 84-пр. – М.: ЦНИИГАиК, 2003. – 50 с.4. ГКИНП -02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 // Утв. ГУГК 05.10.1979 с поправками, утв. Приказом ГУГК № 436 п. от 09.09.1982. –М.: Недра, 1982. - 100 с.5. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Москва, ЦНИИГАиК, 2002.6. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов / Федеральная служба геодезии и картографии России. – М., 2003. – 160с.7. Ворошилов, А.П. Спутниковые системы и электронные тахеометры в обеспечении строительных работ: учебное пособие / А.П. Ворошилов. – Челябинск: АКСВЕЛЛ, 2007. – 163 с.8. Электронный тахеометр серии DTM-502. Руководство пользователя [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.novsu.ru/file/9360909. Жуков А. В. Полевая геоинформатика. Применениесовременных геодезических приборов и программных средств длясоздания и ведения ГИС [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_22_gis2.html10. Дементьев, В. Е. Современная геодезическая техника и ее применение: учеб. пособие для вузов. – 2-е изд-е / В.Е. Дементьев. – М.: Академический проспект, 2008. – 591 с.11. Карсунская М.М. Геодезические приборы: Монография. – М.: Институт оценки природных ресурсов, 2002. – 186 с.12. Грибкова Л.А., Морозов А.А. Особенности применения современных геодезических приборов и технологий при строительстве зданий и сооружений // Научные труды КубГТУ.- 2016. - № 5. – С. 95-105.13. Генике, А. А. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и ее применение в геодезии / А.А. Генике – М.: Картгеоцентр, 1999. – 272 с. 14. Яценков, В. С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС / В.С. Яценков. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 272 с. 15. Теория и практика высокоточных геодезических измерений / Под ред. В. П. Савиных. – М.: Академический проспект; Альма мастер, 2009. – 394 с. 16. Катасонов А.В., Лисиенко С.Б. Опыт внедрения передовых технологий // Геопрофи, 2010, № 4. – с. 45-47.17. Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства: инженерно-геодезические изыскания. – М.: Госстрой России, 2004 (СБЦ).18. ГКИНП(ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Утверждена ФСГК России от 18.01.02 г. – М., ЦНИИГАиК, 2002 г.19. Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294850/4294850290.htm#i275522Приложение АПриложение БПриложение ВПриложение ГПриложение Д
1. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 [Электронный ресурс]; режим доступа: http://sniprf.ru/sp47-13330-2016.
2. СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства [Электронный ресурс]; режим доступа: http://www.gostrf.com/normadata/1/4294845/4294845147.pdf.
3. ГКИНП (ОНТА) – 01-271-03 Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS // Утв. приказом Федеральной службы геодезии и картографии РФ от 13.05.2003 № 84-пр. – М.: ЦНИИГАиК, 2003. – 50 с.
4. ГКИНП -02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 // Утв. ГУГК 05.10.1979 с поправками, утв. Приказом ГУГК № 436 п. от 09.09.1982. –М.: Недра, 1982. - 100 с.
5. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Москва, ЦНИИГАиК, 2002.
6. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов / Федеральная служба геодезии и картографии России. – М., 2003. – 160с.
7. Ворошилов, А.П. Спутниковые системы и электронные тахеометры в обеспечении строительных работ: учебное пособие / А.П. Ворошилов. – Челябинск: АКСВЕЛЛ, 2007. – 163 с.
8. Электронный тахеометр серии DTM-502. Руководство пользователя [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.novsu.ru/file/936090
9. Жуков А. В. Полевая геоинформатика. Применение современных геодезических приборов и программных средств для создания и ведения ГИС [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_22_gis2.html
10. Дементьев, В. Е. Современная геодезическая техника и ее применение: учеб. пособие для вузов. – 2-е изд-е / В.Е. Дементьев. – М.: Академический проспект, 2008. – 591 с.
11. Карсунская М.М. Геодезические приборы: Монография. – М.: Институт оценки природных ресурсов, 2002. – 186 с.
12. Грибкова Л.А., Морозов А.А. Особенности применения современных геодезических приборов и технологий при строительстве зданий и сооружений // Научные труды КубГТУ.- 2016. - № 5. – С. 95-105.
13. Генике, А. А. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и ее применение в геодезии / А.А. Генике – М.: Картгеоцентр, 1999. – 272 с.
14. Яценков, В. С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС / В.С. Яценков. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 272 с.
15. Теория и практика высокоточных геодезических измерений / Под ред. В. П. Савиных. – М.: Академический проспект; Альма мастер, 2009. – 394 с.
16. Катасонов А.В., Лисиенко С.Б. Опыт внедрения передовых технологий // Геопрофи, 2010, № 4. – с. 45-47.
17. Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства: инженерно-геодезические изыскания. – М.: Госстрой России, 2004 (СБЦ).
18. ГКИНП(ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Утверждена ФСГК России от 18.01.02 г. – М., ЦНИИГАиК, 2002 г.
19. Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294850/4294850290.htm#i275522
Вопрос-ответ:
Какие виды инженерных изысканий существуют?
Существуют различные виды инженерных изысканий, такие как геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические, геодезические и другие.
Какова цель и задачи инженерно-геодезических изысканий?
Целью инженерно-геодезических изысканий является получение точных и надежных данных о топографической поверхности, рельефе местности, расположении объектов и пространственных координатах. Задачи включают создание опорной геодезической сети, съемку местности и обработку геодезических измерений.
На каких стадиях проектирования проводятся инженерные изыскания?
Инженерные изыскания проводятся на различных стадиях проектирования, включая предпроектные, проектные и рабочие стадии. На предпроектной стадии проводятся первичные изыскания, на проектной - более подробные изыскания, а на рабочей стадии - дополнительные изыскания для подготовки к строительству.
Какие существуют методы и порядок геодезических работ?
Порядок геодезических работ включает создание опорной геодезической сети, съемку местности и обработку геодезических измерений. Методы включают использование современных геодезических приборов, таких как тахеометры, нивелиры и GPS-приемники, для выполнения измерений и получения точных данных о местности.
Какие существуют геодезические приборы для выполнения инженерно-геодезических изысканий?
Существует большое количество современных геодезических приборов, используемых для выполнения инженерно-геодезических изысканий. Среди них тахеометры, нивелиры, GPS-приемники и другие. Эти приборы позволяют производить точные измерения и получать надежные данные о местности и объектах.
Какие виды инженерных изысканий существуют?
Существует несколько видов инженерных изысканий: геологические, геодезические, гидрогеологические, экологические и др. Каждый вид изысканий имеет свою специфику и предназначен для получения определенных данных о местности и грунтах.
Какова цель и задачи инженерно-геодезических изысканий?
Целью инженерно-геодезических изысканий является получение точной информации о рельефе местности, его особенностях и геологическом строении. Задачами же инженерно-геодезических изысканий являются создание опорной геодезической сети, проведение съемки местности, обработка геодезических измерений и т.д.
Какие инженерные изыскания проводятся на различных стадиях проектирования?
На различных стадиях проектирования проводятся следующие инженерные изыскания: геологические изыскания, геодезические изыскания, гидрогеологические изыскания, инженерные изыскания по строительству фундаментов и оснований, экологические изыскания и др. Каждое из этих изысканий необходимо для получения определенных данных о местности и грунтах.
Какие геодезические приборы используются для выполнения инженерно-геодезических изысканий?
Для выполнения инженерно-геодезических изысканий используются различные геодезические приборы, такие как тотальные станции, нивелиры, геодезические GPS-приемники и др. Каждый из этих приборов имеет свои особенности и применяется в зависимости от задач изысканий и условий территории.
Какие методы геодезических работ применяются при инженерно-геодезических изысканиях?
При инженерно-геодезических изысканиях применяются следующие методы геодезических работ: создание опорной геодезической сети, съемка местности, обработка геодезических измерений. Каждый из этих методов выполняется с использованием специальных геодезических приборов и программного обеспечения.
Что такое инженерные изыскания?
Инженерные изыскания - это комплекс мероприятий, направленных на получение необходимых технических данных для проектирования и строительства различных объектов. Они включают в себя геодезические, геологические, гидрометеорологические и другие виды изысканий.