Как найти проектную отметку земли

Содержание

  1. Как определить проектную отметку земли
  2. Шаги по определению проектной отметки земли
  3. Какие инструменты и оборудование необходимы для определения проектной отметки земли?
  4. Вывод
  5. Как определить проектную отметку земли: основные понятия и инструменты
  6. Определение отметки ближайшей точки к объекту
  7. Определение высоты объекта
  8. Определение проектной отметки земли
  9. Заключение
  10. Как определить проектную отметку земли
  11. Что такое проектная отметка земли
  12. Как определить проектную отметку земли
  13. Зачем нужна проектная отметка земли
  14. Конечные выводы

Как определить проектную отметку земли

Определение проектной отметки земли обычно является необходимым условием, прежде чем начинать строительные работы. Проектная отметка земли — это конечная величина отметки поверхности земли, которую необходимо получить посредством откачки или насыпки земли, чтобы соответствующие памятники и основания зданий могли быть установлены на поверхности. Знание этой величины является ключевым фактором для определения земельных работ и планирования по всему проектированию.

Шаги по определению проектной отметки земли

  1. Посмотрите на проектную документацию. Проектная отметка земли должны быть указана в проектной документации со всеми другими спецификациями, такими как разрешенная высота насыпи и структуры, которые будут построены. Эта информация является первичной и идеальной, чтобы определить, какую отметку земли необходимо получить.

  2. Сделайте замеры на местности. Прежде чем начать строительство, необходимо провести замеры на территории строительства с помощью инструментов для замеров высоты, таких как уровни и лазерные нивелиры.

  3. Определите привязочную отметку. В зависимости от проекта и расположения места строительства, возможно, потребуется привязочная отметка, предоставляемая градоустройственными службами. Это обычно является наивысшей отметкой на местности, которая служит в качестве отправной точки для других отметок.

  4. Проведите топографический обзор. Заниматься топографической съемкой земли может быть необходимо для определения проектной отметки земли, особенно если земля имеет сложный рельеф. Этот процесс сопровождается созданием топографической карты местности, которая может быть использована в дальнейшей работе.

  5. Рассчитайте необходимую высоту насыпи или откачки. После проведения всех необходимых замеров необходимо рассчитать высоту насыпи или откачки, чтобы достичь требуемых отметок земли.

Необходимо убедиться, что все замеры и расчеты произведены правильно, чтобы избежать будущих проблем с отметками и структурами здания.

Какие инструменты и оборудование необходимы для определения проектной отметки земли?

  • Уровень. Уровень используется для определения высоты. Это обычно происходит путем использования прибора для измерения угла между уровнем и землей.

  • Лазерный нивелир. Лазерный нивелир излучает лазерный луч, который используется для определения высоты определенной точки на земле. Это делается установкой лазерного нивелира на пункте и принимая отметки от лазера.

  • Дальномер. Дальномер используется для измерения расстояния между двумя точками на земле. Это может быть полезным для определения расстояния между пересекаемыми точками на земле для создания топографической карты местности.

  • Треугольник и линейка. Этот простой инструмент может быть использован для измерения угла и расстояния между двумя точками на земле.

Вывод

Определение проектной отметки земли является важным шагом при строительстве зданий и сооружений. Для определения требуемой отметки земли необходимы верные замеры и расчеты, произведенные на местности с использованием правильного инструментария. Таким образом, убедительно рекомендуется проводить весь процесс определения в соответствии с регуляционной и профессиональной документацией, чтобы все процессы были выполнены правильно и без будущих проблем.

Как определить проектную отметку земли: основные понятия и инструменты

Когда строится новый дом или объект инфраструктуры, одним из основных этапов проектирования является определение проектной отметки земли. Эта величина определяет высоту над уровнем моря, на которой должен расположиться объект. В данной статье мы рассмотрим основные понятия и инструменты, которые используются при определении проектной отметки земли.

Определение отметки ближайшей точки к объекту

Первым шагом в определении проектной отметки земли является определение отметки ближайшей точки к объекту. Для этого используются инструменты геодезии, такие как нивелир и теодолит. Нивелир позволяет измерять высоту точек над уровнем моря, а теодолит – измерять горизонтальные и вертикальные углы.

С помощью нивелира и теодолита проводится техническая съемка местности, на которой планируется строительство объекта. После этого определяется отметка каждой точки и находится ближайшая к объекту точка с известной отметкой.

Определение высоты объекта

После определения отметки ближайшей точки к объекту необходимо определить высоту самого объекта. Для этого используются данные проекта, в которых указывается высота объекта над уровнем моря. Если проект еще не разработан, то необходимо измерить высоту самого высокого элемента объекта с помощью лазерного дальномера или инклинометра.

Определение проектной отметки земли

Из определенных ранее данных – отметки ближайшей точки к объекту и высоты самого объекта – можно вычислить проектную отметку земли. Для этого необходимо сложить эти две величины.

Пример: отметка ближайшей точки к объекту – 100 метров, высота объекта – 10 метров. Проектная отметка земли будет равна 110 метрам.

Заключение

Определение проектной отметки земли – важный этап проектирования любого объекта. Для этого необходимо провести техническую съемку местности, на которой планируется строительство, измерить высоту объекта и точки на местности, а затем выполнить несложные математические операции. Все это делается с помощью инструментов геодезии, которые основываются на физических принципах и являются надежными и точными.

  • проектная отметка земли;
  • отметка ближайшей точки к объекту;
  • техническая съемка местности;
  • нивелир;
  • теодолит;
  • лазерный дальномер;
  • инклинометр.

Как определить проектную отметку земли

Проектная отметка земли – это высота земной поверхности, которая используется при строительстве, дорожном организации, проектировании территорий и других инфраструктурных проектах. Определение этой отметки является одним из важных этапов проектирования и требует точности и аккуратности.

Что такое проектная отметка земли

Проектная отметка земли — это приведенная к одному уровню высотная отметка, которую определяют при проектировании объемных объектов. Проектная отметка земли определяется на основе имеющихся геодезических данных землеустройства и землемерного ландшафтного плана.

Как определить проектную отметку земли

Для определения проектной отметки земли необходимо провести ряд геодезических работ. Они включают в себя:

  • точечное нивелирование – отмечает конкретные точки на земной поверхности и определяет их высоту относительно определенной отметки
  • продольный и поперечный разбивочный нивелирный обход – определяет расположение границ участка и его высоту над уровнем моря
  • геодезический замер границ участка – применяется для отбора точек, необходимых для определения проектной отметки земли на участке

Проектная отметка земли определяется на основе данных, полученных при проведении этих работ. Она является основой для проектирования всех объектов, с которыми будет связано использование земельного участка.

Зачем нужна проектная отметка земли

Проектная отметка земли необходима для проектирования и строительства любого объекта на земельном участке. Без определения этой отметки строительство объектов становится невозможно, ведь без нее невозможно правильно определить уровень фундамента, высоту здания и другие строительные параметры.

Кроме того, проектная отметка земли необходима для предотвращения нарушения правил градостроительства и защиты окружающей среды. Ненадлежащая оценка проектной отметки может привести к непредвиденным последствиям в ходе строительства и проведения геодезических работ.

Конечные выводы

Определение проектной отметки земли является важным этапом проектирования и строительства объектов. Оно требует проведения геодезических работ с высокой точностью и аккуратностью. Определение проектной отметки земли является необходимым для успешного проведения строительства объектов, предотвращения нарушений правил градостроительства и защиты окружающей среды.

“Успешное проведение строительства объектов зависит от точного определения проектной отметки земли”

Проектная отметка ПК0 определяется
графически с профиля . Все остальные
отметки (пикетов и плюсов) определяются
аналитически с точностью до см.

Учитывая вертикальный масштаб, но
местность проектная отметка будет равна
185,30 м. Проектные отметки любой точки
вычисляются с точностью до см алгебраически
по формуле:

H=H0+i*d,

где H0 – отметка
начальной точки данного элемента
профиля,

i – величина уклона,

d – расстояние данной точки
от начальной.

HПК1=185,30+0,004*100=185,7 м

и т.д.

проектные отметки на плюсовых точках
находят аналогично, только уклон умножают
не на 100 м, а на расстояние до плюсовой
точки.

Например: проектная отметка для точки
+46 на пикете 3 равна 185,73м

Н+46=185,73+0*46=185,73 м, где 185,73 отметка
проектная на ПК3.

Рабочие отметки представляют собой
разности между проектной и отметкой
земли на каждом пикете и плюсе. Их
вычислят с точностью до сантиметра по
формуле: Нрабпрз.

ПК1: Нраб=185.3-184,87= 0,43
м.

Величина рабочей отметки указывает
высоту насыпи или глубину выемки.
Выписывают рабочие отметки на профиле
красным цветом: для насыпи – над проектной
линией, а для выемок – под ней на
расстоянии 1 см.

5.3. Вычисление положения точек нулевых работ

Там, где насыпь переходит в выемку,
проектная линия пересекает линию земли,
т.е. рабочая отметка равна 0. Такие точки
называются точками нулевых работ.

Их местоположение, т.е. горизонтальное
расстояние от ближайшего заднего пикета
или плюса, определяют по формуле

l0=,

h1 и h2
– рабочие отметки соседних точек
профиля,

l – расстояние между этими
точками.

Между ПК6 иПК7 =
м.

5.4. Расчет основных элементов разбивки кривых и вставка кривых в пикетаж

По заданию требуется показать в профиле
две кривые, направленные в разные
стороны. Для каждой кривой в задании
указан угол поворота

, радиус R кривой, длина
переходной кривой l. Кроме
того, для первой кривой дано место
положение вершины угла поворота
(расстояние от ПК0), для второй кривой
указана прямая вставка перед ней d.

Для контроля вычисляем Дс=2Тсс
и это значение сравниваем с полученным
из таблицы.

Пикетажное значение главных точек
кривой определяется по формулам

НК=ВУ-Т, СК=НК+0,5Кс, КК=СК+0,5Кс,

Для контроля:

КК=ВУ+Т-Д,

Где НК – начало кривой,

КК – конец кривой,

ВУ – вершина угла поворота трассы,

СК – середина кривой.

Расчет:

ВУ1
4+00,00

с
1+88,69


НК 2+ 11,31

+0.5Кс
1+86,96

СК 3+98,27

+0,5Кс
2+11,31

КК1
5+85,23

Контроль:

ВУ1
4+00,00

с
1+88,69

с
0+ 3,47

КК1
5+85,23

Если в вершину угла поворота трассы
вписывается круговая кривая, то при
вычислениях пикетажа подставляют в
формулу Т0, К0, Д0.

Для расчета пикетажного значения второй
кривой необходимо найти пикетажное
значение ВУ2. В задании дана прямая
вставка перед второй кривой d,
R, l,
для
второй кривой. Аналогично первой кривой
выбираем из таблицы все значения основных
элементов кривой и вычисляем суммированные
элементы.

Находим пикетажное значение ВУ2 по
формуле

ВУ2=КК1+ d+Тс2,

Где КК1 – конец первой кривой.

ВУ2=ПК5+85,23+290+237,50=ПК11+12,73

Расчет:

ВУ2
11+12,73

с
2+37,50


НК 8+75,23

+0.5Кс
2+35,30

СК 11+10,53

+0,5Кс
2+35,30

КК
13+45,83

Контроль:

ВУ2
11+12,73

с
2+37,50


13+50,23

с
0+ 4,4

КК2
13+45,83

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Содержание

  1. Вычисление рабочих отметок.
  2. Вычисление точек нулевых работ
  3. Вычисление отметок
  4. Последовательное нивелирование
  5. Влияние воздушной рефракции и кривизны Земли
  6. Геодезические опорные сети
  7. Принципы построения геодезических сетей
  8. 4.1 Вычисление уклонов и проектных отметок по бровке полотна
  9. 4.2 Вычисление рабочих отметок
  10. 4.3 Расчёт расстояния до точек нулевых работ

Вычисление рабочих отметок.

Рабочие отметки получают как разницу между проектной отметкой и отметкой земли одной и той же пикетной точки . Вычисление ведут по формуле:

где— рабочая отметка;

— проектная отметка точки;

— отметка земли.

Например: на ПКО рабочая отметка будет:

на ПК1 рабочая отметка будет:

Вычисление точек нулевых работ

Точку пересечения земной поверхности с проектной линией называют точкой нулевых работ. В этих точках нет ни насыпи ни выемки, т.е. земляные работы равны нулю. Для точного вычисления объема земляных работ расстояния до таких точек находят не графически , а аналитически по формуле:

где d— определяемое расстояние;

d— расстояние между точками, на которых определены рабочие отметки.

Определив расстояние до точек нулевых работ, вычисляют их отметки.

Например: определить отметку точки нулевых работ ( рис.2 ) , если рабочее отметки равны по модулю a= 1,15 м,в= 1,63 м,d= 100м.

Рис.1 . Определение расстояния до точки нулевых работ

Находим расстояние до точки нулевых работ от ПК0

Находим превышение между ПКО и точкой нулевых работ

Находим отметку точки нулевых работ

Закончив вычисления отметок точек, начинают заполнять графу

«прямые и кривые».

Прямые отрезки оси нивелирования изображают прямыми линиями, сверху которых подписывают румб линии, а под ним горизонтальное проложение линии. Прямые отрезки соединяют с кривыми элементами оси нивелирования. Для кривых записывают пикетажное значение начала и конца кривой, а также вычисляют через заданные преподавателем радиус кривой и угол поворота оси трассы.

Рис.2. Схема элементов кривой.

Например: вычислить Т, Б, К, Д,если радиус кривойR=100 м, угол поворота —φ= 35° 45′ .

,

вычисляем длину тангенса, биссектрисы, кривой, домера.

Пикетажное значение начала кривой получают, отнимая от пикетажного значения вершины угла поворота, значение тангенса. Пикетное значение конца кривой получают, прибавив к пикетажному значению начала кривой – длину кривой.

например: ПК = ПК0 +90.28-32.25 = ПК0 + 58,03

КК = ПК0 +58.03 +62.40 = ПК1 +20,43 .

Для контроля вычислений, к пикетажному значению вершины угла поворота добавляют Т и вычитают Д. В результате, должны получить пикетажное значение КК без невязки.

КК = ПК0 +90.28+32.25. = ПК1+22.53-2.10 = ПК1 +20.43

Пользуясь пикетажным журналом (приложение2) заполняют графу «план трассы». На плане показывают прямой линией ось трассы, вершины и направления углов поворота, а также ситуацию вдоль узкой полосы трассы. На этом составление продольного профиля заканчивают.

Примечание: С целью обобщения большинства вопросов, связанных с проектированием по продольному профилю, речь не шла о том, что проектная линия должна быть конкретно осью того или иного сооружения. Построение и вид проектных линий инженерных сооружений на продольном профиле не имеет принципиальной разницы. Но поперечные профили инженерных сооружений значительно отличаются друг от друга.

Источник

Вычисление отметок

связующихточек ;

промежуточныхточек , гдеГИ– горизонт инструмента, т.е. отметка визирной оси нивелира на данной станции .

Последовательное нивелирование

Если расстояние между точками нивелирования АиВбольше 300 м, то его разбивают на части — отрезки, а начальную и конечную точки каждого отрезка последовательно нивелируют способом из середины.

Такие измерения называются последовательным. нивелированием или проложением нивелирного хода, при этом точки на концах отрезков нивелируют как связующие и рейки на них не меняют.

Общее превышение между точками АиВравно . Отметка точкиВравна .

Влияние воздушной рефракции и кривизны Земли

Визирный луч вблизи земной поверхности из-за различной плотности воздушных слоев распространяется не прямолинейно, а по изогнутой в сторону земли кривой.

Такое явление называется рефракцией, при этом отсчеты по рейкам, на самом деле, берут не по горизонтальной линии, а по рефракционной линии.

Установлено, что ошибка отсчетов за рефракцию определяется соотношением , гдеd– горизонтальное расстояние между точками нивелирования,R– радиус Земного сфероида.

Ранее было показано, что влияние кривизны уровенной поверхности на высоты точек. Следовательно, совместное влияние , а превышение с учетом обоих факторов .

При R=6371 км иd, выраженном в сотнях метров, значенияf в миллиметрах равно . Например, приd= 50 мf= 0,2 мм; приd= 100 мf= 0,7 мм; приd= 150 мf= 1,5 мм.

При нивелировании из середины можно считать, что f1f2, т.е. влияние кривизны Земли полностью компенсируется, а влияние рефракции значительно ослабляется.

Геодезические опорные сети

Это совокупность точек на земной поверхности, положение которых определяют в единой системе координат и высот по результатам геодезических измерений. Сети образуют некоторые геометрические фигуры.

Исходные данные для основных сетей определяют из астрономических наблюдений:

координаты начального пункта;

азимут начальной стороны;

абсолютная отметка начального пункта.

Остальные элементы (координаты и абсолютные отметки других пунктов) вычисляют. Сеть с уже определенными элементами (координатами всех точек) называется опорной геодезической сетью. Сети делятся на плановые и высотные.

Принципы построения геодезических сетей

От общего к частному, т.е. вначале создают более крупные и точные сети, от которых развивают более мелкие и менее точные сети (основной принцип).

Постоянный контроль точностина всех стадиях геодезических работ.

Виды геодезических сетей

Государственные – основа для всех топографо-геодезических работ.

Ведомственные (местного значения) – развиваются на основе государственной сети.

Съемочные – основа для составления карт и планов, а также для инженерно-технических целей.

Специальные – предназначены для разбивочных работ в строительстве.

По точности каждый вид сети подразделяется на классы и разряды.

Требования, предъявляемые к геосетям

Сети должны удовлетворять соответствующим данному виду (классу, разряду) требованиям точности.

При создании сетей должна быть предусмотрена возможность их сгущения по запросам различных ведомств.

Пункты сетей должны быть долговечны и неподвижны, их расположение — удобным для пользования и быстрого нахождения на местности.

Плановые геодезические сети

Их создают методами: триангуляции, трилатерации и полигонометрии.

Это сеть треугольников, в которой измеряют одну сторону (базис) и все горизонтальные углы. По теореме синусов вычисляют длины всех сторон, например,.

По известным XА,YВ ивычисляют дирекционные углы сторон и координаты пунктов триангуляции.

Это основной и самый точный метод создания государственных плановых сетей. Государственная триангуляция по точности делится на 4 класса.

Это сеть треугольников, в которых измеряют длины всех сторон, а углы вычисляют. Различают сети 4-х классов, 1-го и 2-го разрядов.

Это система ломаных линий в виде многоугольников (полигонов) или отдельных ходов. Измеряют длины всех сторон и все горизонтальные углы. По точности делится на 4 класса.

Съемочные сети в основном создают методом полигонометрии с пониженными нормами точности.

Высотные геодезические сети

Их создают методом геометрического нивелирования.

Государственные сети прокладывают вдоль железных и шоссейных дорог.

Закрепление пунктов сетей на местности

Пунктыплановыхгосударственных сетей закрепляют постоянными центрами, а съемочных сетей — временными центрами.

Пункты высотныхгосударственных сетей закрепляют постоянными знаками – реперами и марками, а съемочных сетей – временными знаками.

Обозначение пунктов геодезических сетей

Пункты государственных плановых сетей обозначают сигналами и пирамидами.

Пункты съемочных сетей – вехами.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ

Под позиционированием понимают измерения, выполняемые с целью определения координат местонахождения наблюдателя или объекта на земной поверхности.

Позиционирование от пунктов опорных сетей

Осуществляется путем «привязки» позиционируемых точек к пунктам опорной сети с известными значениями координат и высот.

Привязка – выполнение достаточного количества угловых, линейных, высотных измерений для передачи координат и высот с пунктов опорной сети на позиционируемые точки. По результатам выполненных измерений вычисляются координаты позиционируемых точек с использованием решений основных геодезических задач в различных комбинациях.

Высоты определяются из геометрического (или тригонометрического) нивелирования пунктов опорной сети и позиционируемых точек, чаще всего последовательного.

Источник

4.1 Вычисление уклонов и проектных отметок по бровке полотна

Проектные отметки для каждой пикетной и плюсовой точки, кроме начальной, определяют теоретически по формуле:

где i – проектный уклон;

d – расстояние между точками.

Отметка любой точки проектной линии уклона равна отметке предыдущей точки этой линии плюс произведение уклона на горизонтальное расстояние между этими точками.

Вычисление проектных отметок производят последовательно, начиная со второй точки, и заканчивают вычислением отметки конечной точки для линии одного уклона. Проектные отметки выписывают в соответствующую графу с точностью до сотых долей метра. Последняя точка линии первого уклона будет начальной для следующего.

Угол проектируют от ПК0 до ПК 1. Проектная отметка исходной точки ПК0 известна, вычисляем проектную отметку ПК 1 конечной точки линии первого уклона, которая, как отмечалось, равна отметке земли этой точки плюс высота насыпи

НПР ПК 1 = 49 051 + 1,3 = 50 351.

Значение уклона вычисляют по формуле:

По вычисленному уклону определяют проектные отметки всех пикетных и плюсовых пронивелированных точек на этом участке трассы и вписывают их в графу проектных отметок.

НПК0 = 49 506 + 0,002 • 100 = 49 706 м.

НПК1 = 49 506 +0.002 • 100 = 53,80 м.

Вычисление уклона последующей линии производят после расчёта проектных отметок предыдущей линии. При этом за начальную отметку принимают вычисленную аналитическим способом отметку конечной точки линии предыдущего уклона.

4.2 Вычисление рабочих отметок

Величина земляных работ при постройке автодороги характеризуется рабочими отметками. Они определяются разностью проектных и фактических отметок точек профиля.

Положительная рабочая отметка выражает высоту насыпи, отрицательная – глубину выемки. Рабочие отметки выписывают около проектной линии: положительные – над проектной линией (насыпью); отрицательные – под проектной линией (выемка в разрывах ординат).

hраб0 = 49 706-49 506 = 0,2;

hраб1 = 50 351-49 051 = 1,3;

hраб2=50 391-48 643 = 1,74;

В такой последовательности высчитываются все рабочие отметки земли.

4.3 Расчёт расстояния до точек нулевых работ

Точки пересечения проектной линии с линией земли называются точками нулевых работ, т.к. в этих точках заканчивается выемка и начинается насыпь, и наоборот. Чтобы обозначить точки нулевых работ на трассе, необходимо знать расстояние от ближайших точек профиля до точки нулевых работ (рис. 6), на котором представлена точка нулевых работ 0, расположенная между точками ПК2+46 и ПКЗ профиля; h1 и h2 – абсолютные значения рабочих отметок; d – горизонтальное расстояние между точками.

Рис.6 расстояние до точек нулевых работ.

На основании подобия треугольников с вершиной 0 имеем

, откуда ; .

От точки нулевых работ к линии условного горизонта восстанавливают перпендикуляры, около которых справа и слева выписывают расстояния Х и (К – Х).Расстояние до нулевых точек вычисляют с точностью до десятых долей метра и выписывают в нижней части перпендикуляров. Контролем вычисления служит равенство суммы вычисленных расстояний фактическому расстоянию между точками.

Отметку нулевой точки вычисляют по формулам:

где H пр пред – проектная отметка предыдущей точки;

H пр посл – проектная отметка последующей точки;

h 0 1= превышение между нулевой точкой и предыдущей точки;

h 0 2= превышение между нулевой точкой и последующей точкой;

i – проектный уклон;

4.4 Проектирование вертикальных кривых

На переломах проектной линии профиля в случае, если алгебраическая разность проектных уклонов более 15 о /оо, в соответствии с ИПЛЗП-82, производят проектирование вертикальных кривых, обеспечивающих плавность движения транспорта и видимость дороги. Вертикальные кривые могут быть выпуклыми и вогнутыми (рисунок 7).

Рисунок 7 – Вертикальные кривые

Радиусы вертикальных кривых на магистралях всех категорий рекомендуется принимать не менее:

выпуклых – 5000 м;

вогнутых – 2000 м.

Допускаемые наименьшие радиусы выпуклых и вогнутых вертикальных кривых на трудных участках магистралей V категории в пересечённой местности принимаются равными 600 м.

Для построения вертикальной кривой достаточно знать только два её элемента: тангенс и биссектрису, которые определяют по алгебраической разности уклонов и выбранному радиусу. Для этого используют следующие таблицы:

А.Ф.Матвеев. Универсальные геодезические таблицы. – М.: Недра, 1979. – 142 с.;

Н.А.Митин. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. – М.: Недра, 1978. – 468 с..

Значения тангенсов округляют до целых метров.

Вертикальные кривые условно показывают над проектной линией в горизонтальном масштабе профиля над рабочими отметками, условно принятыми обозначением (рисунок 11). Около каждой вертикальной кривой выписывают три основных элемента кривой: R, Т, Б и расстояние от прежних на величину биссектрисы.

Так как при замене ломаных проектных линий вертикальными кривыми изменяются рабочие отметки, то вычисление рабочей отметки заключаются в скобки, а рядом с ними выписываются их новые значения, отличающиеся от принятых на величину биссектриса.

Пример: для вертикальной кривой, проектируемой на профиле, произведён следующий расчёт: i = 0.4 0 /00 – (-16 0 /00) – 20 0 /00, радиус кривой R =5000.

Тогда из таблицы Н.А.Митина Т = 50 м, В = 0,25 м. Для построения этой кривой от точки перелома линии на профиле – ПК4 отложить в обе стороны значения Т в горизонтальном масштабе профиля и условно обозначить выпуклость кривой. У концов кривой подписывают расстояние от НК и КК до предыдущих пикетов (- 50 и + 50). Рабочая отметка изменится на величину биссектрисы, равную 0.25 м, и вместо 0.75 будет 0.50.

Источник

Добавить комментарий