Как найти существующие отметки

Черные и красные отметки уровня грунта

Начальным этапом любого проекта или строительства является генеральный план и вертикальная планировка. Основной задачей вертикальной планировки местности является создание такого уклона поверхности, который обеспечит отвод дождевых и талых вод, создаст благоприятные и безопасные условия для движения пешеходов и транспорта, при этом будет соблюдать требования для прокладки подземных коммуникаций, а также будет соответствовать окружающему рельефу и существующим объектам строительства и благоустройства. Полученные в результате проектирования высотные отметки называются красными. Существующие же отметки рельефа называются черными и определяются по данным топографической съемки.

Нкр – Красная отметка – проектная отметка поверхности, которую следует получить путем изменения рельефа с помощью выемки или насыпи земляных масс.

Нч – Черная отметка – фактическая отметка существующего рельефа земельного участка, полученная по данным топосъемки.

Черные и красные отметки уровня грунта

Высотные отметки отражаются на генеральном плане в углах здания с помощью выносных полочек. Черные отметки указываются над чертой, а красные – под чертой. В центе здания указывается значение абсолютной отметки, которое, как правило, соответствует относительному значению 0,000.

Разность высот между проектной и существующей отметкой называют рабочей.

hр – Рабочая отметки – разность между красной и черной отметками.

hр = Нкр – Нч

В результате вычислений значение рабочей отметки может иметь как положительное, так и отрицательное значение:

«+» – на данном участке требуется насыпь грунта;

«-» – на данном участке требуется выемка грунта.

Черные и красные отметки уровня грунта

Участки совпадения значений красных и черных отметок называются линией нулевых работ и являются границей между выемкой и насыпью земляных масс.

Линия нулевых работ – Нкр = Нч; hр = 0

Метод
интерполяции применяется в том случае,
когда точка находится между разомкнутыми
горизонталями. Промежуточную отметку
между горизонталями можно найти исходя
из подобия треугольников, измерив
расстояние между горизонталями по
карте.

Из
подобия треугольников ABD и CBE следует
соотношение

x:h=
b:l

Согласно
ему x=h*b/l.
Тогда отметка местности в точке С
определится
по формуле lb hx  

НС
= НВ +х
,

где
НС,
НВ

соответственно отметки земли в точках
С
и
В;
х

разность отметок в точке В
искомой
точке.

Если
точка расположена внутри замкнутой
горизонтали или за пределами двух
горизонталей, то ее отметку определяют
экстраполяцией (рис.2.3.1.2 а, б). Здесь
также имеются подобные треугольники.
Отметки вычисляются по тем же формулам.

24.Определение отметок проектной линии по методу тангенсов на прямых и вертикальных кривых

25. Определение отметок проектной линии при использовании шаблонов.

Это
метод проектирования проектной линии
продольного профиля вертикальными
кривыми, сопрягающимися непосредственно
друг с другом, или при помощи прямых
вставок. При проектировании проектной
линии вертикальными кривыми (метод
Антонова) на точно вычерченный профиль
местности накладывают прозрачные
шаблоны вертикальных кривых разных
радиусов, выполненных в масштабе
продольного профиля (М
гор
– 1:5000, М
вер
– 1:500), либо определяют главные точки
закругления расчетом. По примеру шаблона

нанесены
штрихи с указанием уклонов в тысячных
к местам касания прямых. На шаблонах
имеются также горизонтальные и
вертикальные линии для правильного их
ориентирования при работе на миллиметровой
бумаге. Участки проектной линии в виде
прямых удобно намечать с помощью
треугольника уклонов (рис. 2),

лучи
которого имеют различные уклоны в % от
10 до 100. Пользование шаблонами значительно
облегчает проектирование проектной
линии, так как дает наглядную картину
от вписывания того или другого радиуса
вертикальной кривой в каждом конкретном
случае. Вертикальные прямые имеют
восходящие и нисходящие ветви (рис. 3).
По восходящей ветви все касательные
имеют положительный уклон, а по нисходящей
ветви – отрицательный. В точке вертикальной
кривой, где восходящая ветвь переходит
в нисходящую (на выпуклых кривых) или
наоборот (на вогнутых), касательная
горизонтальна, и уклон ее равен нулю.

26. Определение контрольных точек при проектировании проектной линии.

Контрольные
точки могут быть:

1)Жестко
фиксированные контрольные точки –
точки, через которые обязательно должна
проходить линия (НТ, КТ, пересечение с
ж/д и а/д, отметки ПЧ крупных мостов,
тоннелей).

2)
ограниченные контрольные точки- не
допускают отклонения проектной линии
в одном направлении (на водопропускных
сооружениях).

Нз-
отметка земли,

h
высота трубы,

hкон-
толщина стенки трубы,

Δ-
определенный запас, Δ>0,5м

Нк=
Нз+
h+
hкон+Δ

Контрольные
точки:

1)Высота
насыпи над трубами
hдо=1,0-1,2(1кат.)

0,8-0,9(2
кат.)

0,6-0,8(3
кат.)

0,5-0,6(4
кат.)

0,3-0,5(5
кат.)

2)Высота
моста

3)Высота
путепровода(7 м над автодорогой,8 м-над
жд)

4)Высота
насыпи на существующих дорогах

27.Типовые
и индивидуальные поперечные профили
дороги для насыпей и выемок.

Поперечные
профили выемок.

1)Раскрытая
выемка, Н≤1м, с условной линией заложения.

2)1м
≤Н≤12м, 1:3, 1:1,5. уклон в канаве 2%.

Индивидуальные
поперечники разрабатывают:

  • Болота

  • В
    зоне вечной мерзлоты

  • Горы

  • При
    возведении насыпи из намывных грунтов

Поперечные
профили насыпей.

Зависит
от высоты насыпи и ценности земли.

1)h≤3м,
I-III – m=4-6, IV-V – m=3

Крутой
откос- при ДТП а/м переворачивается, при
пологом – вероятность опрокинуться
мешьше.

hк
– глубина канавы, зависит от толщины
дорожной одежды,
hк=,08-1м;

bк-
толщина канавы по дну;

hр-
толщина снимаемого растительного слоя.
B=10м

3)
3(2)<h≤
6.

4)
6<h≤12

Типовые
поперечные профили не применяются :


при слабом основании (торф, пылеватые
грунты, ил)


если высота насыпи выше 12м


если глубина подтопления насыпи превышает
2м.

28.Расчет
объемов земляных работ по формулам и
таблицам. Учет поправок.

Если
h
и
h1
– различны, то это геометрич. фигура –
призматоид.

где
F
– площадь поперечного сечения при
средней высоте.

hср=(
h1
+
h2)/2

m-заложение
откоса, зависит от типа поперечника.

Vф=(VVр+ΔVк+ΔVдо)*Купл

Vф-
объем насыпи.

ΔVр-
поправка на снятие растительного слоя

ΔVк-
поправка на косогоре

ΔVдо-
поправка на устройство ДО.

ΔVр=Во*
hр*L,
Во=В+2
mh

ΔVк=(F1-F2)*L

ΔVдо=±bдо*hдо*Li

+
выемка


насыпь

Объём
земляных работ выемок.

V-
профильн. объем

Vв=
VVк+ΔVдо

29.
Графики распределения земляных масс
.

Баланс
земляных масс — соотношение объемов
грунта, полученного на строительной
площадке из выемок (котлованы, траншеи,
срезка грунта при планировке и др.), с
потребностью в грунте для возведения
насыпей на той же площади и служит для
выявления его избытка или недостатка.

При
составлении баланса земляных масс
выбирают методы работ, исключающие
повторные перевалы грунта, разрабатывают
план распределения земляных масс,
предусматривающий доставку грунта из
выемок в насыпи кратчайшими путями, и
при необходимости изменяют намеченную
отметку планировки, чтобы избежать
вывоза лишнего грунта в отвалы или
привоза недостающего извне. При разработке
баланса и плана распределения земляных
масс необходимо сравнивать варианты
по трудовым затратам, потребности в
машино-сменах землеройных и транспортных
машин, стоимости разработки единицы
грунта. Документами, отражающими
количественное соотношение объемов
грунта, являются шахматный баланс и
план распределения земляных масс.

— фактическая
дальность перемещения частей массива
в соответствующие насыпи или отвалы,
м. При значительном объеме планировочных
работ целесообразно площадку разбить
на ряд участков, включающих выемки и
тяготеющие к ним насыпи с эквивалентным
объемом грунта, и для каждого из них
определить среднюю дальность перемещения
грунта. Последнюю следует определить
по методу доц. Ф. И. Кутьинова построением
кривых объемов насыпей и выемок Принимая
нижнюю границу плана площадки с
записанными объемами насыпей и выемок
по колонкам квадратов за ось к и левую
границу — за ось у, выполняют два
построения кривых объемов для всей
площадки или для отдельных участков.
От начала координат на оси абсцисс
откладывают в масштабе (например, 20 м =
1 см) расстояния до каждой вершины
квадратов, расположенных по продольной
оси плана площадки. Из полученных точек
проводят ординаты с двумя точками: одна
соответствует последовательно
возрастающим суммарным объемам выемок,
другая — объемам насыпей, записанным
в горизонтальных графах на плане
площадки; значения объемов откладывают
на ординатах в масштабе. Максимальная
ордината соответствует общему объему
выемки и объему насыпи на этом участке.

Соединив
вершины ординат, получим замкнутую
ломаную линию, состоящую из двух ветвей:
кривые объемов выемок и насыпей. Площадь
между этими кривыми представляет собой
работу перемещения масс грунта W из
выемки в насыпь относительно оси х,
выраженную произведением объема грунта
V на проекцию среднего расстояния
перемещения 1прх. Таким же способом по
данным, записанным в вертикальных графах
плана площадки, выполняется второй
чертеж, позволяющий найти работу
перемещения масс грунта W из выемки в
насыпь относительно оси у. Алгебраические
значения работы перемещения (произведение
объема грунта на насыпи расстояние
перемещения) находят по формулам и
направлению средней дальности возки.
Более точное решение оптимального
распределения земляных масс при
планировке площадки и, в частности,
определение объема грунта, транспортируемого
из одного квадрата в другой, может быть
решена с помощью методов линейного
программирования.

30.
Виды деформаций земляного полотна и
дорожной одежды и их причины.

Деформации
земляного полотна.

Земляное
полотно как инженерное сооружение,
выполненное из грунта в разные годы и
по разным техническим условиям, весьма
чувствительно к неблагоприятным
воздействиям окружающей природной
среды и постоянно обращающегося
подвижного состава. Существовавшее
представление о многовековом сроке
службы земляного полотна во многих
случаях практикой опровергнуто. Рост
динамического воздействия поездов на
земляное полотно способствует интенсивному
накоплению остаточных деформаций в нем
и нередко на линиях, построенных
сравнительно недавно.

При
всем многообразии деформаций земляного
полотна их можно свести по внешним
признакам в следующие группы:


деформации
основной площадки (углубления в основной
площадке);

К
этим деформациям относятся балластные
корыта, ложа, мешки, гнезда и карманы.
Они образуются из-за вдавливания балласта
в глинистый грунт земляного полотна
под основной площадкой. При этом
образуются углубления в основной
площадке, заполненные балластом и водой.
Вода, попав в замкнутые углубления,
постепенно из пор балласта инфильтрует
в окружающие глинистые грунты и разжижает
их. Разжиженный грунт может вместе с
водой выплескиваться из-под шпал на
поверхность балластной призмы при
проходе поездов, выдавливаться из-под
балластной призмы на обочины, способствовать
сплывам грунта откосов насыпей.

б)

Рис.
1.1. Балластные корыта: а) поперечный
разрез пути; б) продольный разрез пути;
1 – балластное корыто; 2 – балластный
слой; 3 – глинистые грунты; 4 – граница
переувлажненного грунта


оползни
и сплывы откосов;

Оползневые
деформации характеризуются смещением
части грунтового массива относительно
всего массива. Оползневым деформациям
могут подвергаться грунты естественного
залегания на склонах (оползни) и грунты
откосов земляного полотна (оплывины,
сплывы). Причины: большая крутизна
откоса; наличие водоносного слоя.


оседания
и провалы насыпей;

Оседание
насыпей может происходить вследствие
уплотнения грунта самой насыпи без
значительных боковых смещений грунта
или из-за податливости слабых грунтов
в основании, в том числе – и оттаявших
вечномерзлых.

Опознавательные
признаки:
 просадка
пути, понижение обочин, продольные
трещины на откосах и обочинах; появление
выпираний грунта после интенсивных
дождей и при весеннем оттаивании; при
оседаниях из-за податливости грунтов
основания появляются понижения у подошвы
откосов с застоем воды в них либо бугры
при выпирании слабых грунтов основания.

Причины
оседаний:
 вследствие
недостаточного уплотнения грунта при
возведении насыпи; интенсивное развитие
балластных корыт, лож и мешков; природная
обводненность грунтов оснований или
длительное стояние поверхностной воды
при плохом стоке; медленное уплотнение
торфяных или других слабых грунтов
основания при эксплуатации; недостаточная
глубина выторфовывания на болотах I-го
типа при строительстве; проседание
грунтов над шахтными подработками и
карстовыми полостями; оттаивание
льдистых вечномерзлых грунтов в
основании.


расползания
насыпей;

Эта
деформация характеризуется оседанием
основной площадки с изменением проектного
очертания поперечного профиля насыпи
(см. рис. 4.1).

Процесс
расползания насыпи может протекать
медленно и длительно, а в некоторых
случаях достаточно быстро.

Причины
расползания насыпей
 
связаны или с недостаточным учетом
важных местных особенностей участка
строящейся дороги, или – с нарушением
правил производства строительных работ.
Наиболее существенными причинами
расползания насыпей являются: сооружение
насыпи из переувлажненных глинистых
грунтов; попадание в тело насыпи при
зимнем производстве работ грунтов с
повышенным содержанием мерзлых комьев,
снега и льда; подтопление паводковыми
водами насыпей, сооруженных из мелких
пылеватых песков и из пересушенных
неуплотненных глинистых грунтов (при
воздействии поездной нагрузки может
произойти разжижение грунта и достаточно
быстрое расползание насыпи); образование
термокарста в непосредственной близости
от насыпи, сооруженной на вечномерзлых
грунтах основания (рис. 4.2); скопление
воды в глубоких балластных ложах и
мешках.

  
Рис.
4.1. Расползание насыпи:

1
– поперечный профиль насыпи до деформации;
2 – расползшаяся насыпь

– сдвиги
насыпей;

Сдвиг
насыпи – смещение насыпи или ее части
по наклонному основанию на косогоре.
При этом наблюдаются: смещение рельсовой
колеи в направлении падения косогора;
просадки пути; появление продольных
трещин в насыпи; бугры выпирания грунта
с низовой стороны (рис. 5.1).

 Причины
сдвига:
 
неправильная подготовка основания
насыпи на косогоре, сложенном глинистыми
грунтами, во время ее строительства
(снятие дерна, рыхление поверхности
основания, нарезка уступов);
неудовлетворительное состояние
водоотводных устройств с нагорной
стороны и замачивание грунтов основания
насыпи; наличие наклонно расположенных
и переувлажненных верхних слоев грунта
в основании, наличие близко к поверхности
косогора водоносного слоя; поперечный
наклон минерального дна болота; насыпь
возведена на косогоре с льдистыми
вечномерзлыми грунтами.

Рис.
5.1. Сдвиг насыпи:

1
– ось и поперечный профиль насыпи до
сдвига; 2 – то же в результате сдвига; 3
– бугор выпирания грунта

Деформации
дорожной одежды.

1.
Истирание (износ) всех видов покрытия.

Причина:
Недостаточная износостойкость покрытия
(слабая связность).

2.
Выкрашивание и шелушение – поверхностное
и послойное разрушение покрытия и
отслаивание вяжущего от минерального
материала.

Причина:
 Недостаточно
прочное сцепление вяжущего с каменным
материалом

3.
Выбоины – местные разрушения покрытия,
имеющие вид углубления с резко очерченными
краями.

Причина:
– недостаточное сопротивление покрытия
касательным усилиям от транспортных
средств, выбивающих и выдергивающих
каменные частицы,


выщелачивание органических вяжущих
водой;


непрочное сцепление вяжущего с каменным
материалом: дефекты укатки покрытия

4.Волны
– закономерное чередование (через 0,4-2,0
м) на покрытии гребней и впадин вдоль
дороги.

Причины:
-излишняя пластичность покрытия из-за
избытка вяжущего или недостаточной
теплоустойчивости смеси при высоких
температурах.

-недостаточное
содержание щебня.

-на
гравийных необработанных покрытиях
образование волн («гребёнки») вызвано
динамическим воздействием транспортных
средств на смесь с недостаточным
количеством частиц, придающих связность
покрытию

5.Просадки
– резкие искажения профиля покрытия,
имеющие вид впадин с округлой поверхностью.

Причина:
Недостаточная прочность дорожной
конструкции

6.
Колейность – плавное искажение поперечного
профиля покрытия на полосах наката.
Наблюдается на всех типах покрытия.

Причина:
Недостаточная прочность дорожной
конструкции

7.Ямочность.

Причины:
-слабое основание

-образование
повторных трещин

-пучение
грунта

-растрескивание
асфальтобетона из-за большой нагрузки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

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

Содержание

  1. Учебный вопрос №3 «Определение по карте абсолютных высот и взаимного превышения точек, определение крутизны скатов».
  2. Определение формы и крутизны скатов
  3. Как найти высоту точки на карте. Определение высот точек и превышений между ними
  4. Как посчитать абсолютную высоту?
  5. Какое море взято за уровень?
  6. Что называют абсолютной и относительной высотой
  7. Балтийская система высот
  8. Как это работает
  9. А дальше?
  10. Почему используют оба значения высоты
  11. Об относительной высоте вершины
  12. Что такое «уровень моря»?
  13. 1.2. Определение по карте высот и

Учебный вопрос №3 «Определение по карте абсолютных высот и взаимного превышения точек, определение крутизны скатов».

Высоты точек местности по карте определяют по горизонталям, используя имеющиеся на ней высотные отметки.

Если определяемая точка расположена на горизонтали, то ее абсолютная высота, очевидно, равна высоте этой горизон­тали. Если же точка находится между горизонталями, то надо определить отметку ближайшей к ней нижней горизонтали и при­бавить к этой отметке превышение данной точки над горизонта­лью. Это превышение определяется на глаз. Например, (рис. 37), абсолютная высота точки 1 будет 230 м, так как горизонталь, на которой она расположена, лежит на три высоты сечения выше го­ризонтали с отметкой 200 м. Высота точки 2 равна 205 м: она расположена посредине между горизонталями, одна из которых имеет высоту 200 м (утолщенная горизонталь), а другая 210 м. Точки 3 и 4 имеют примерно одну и ту же высоту – 242 м.

Превышение одной точки над другой определяется как раз­ность их абсолютных высот. Если же точки расположены на одном и том же скате, то задача решается просто путем подсчета числа промежутков между горизонталями этих точек: превышение между ними равно произведению высоты сечения на полученное число промежутков между горизонталями. Например, точка 5 на рис. 37 расположена выше точки 6 на 45 м (4,5 промежутка между гори­зонталями) и выше точки 2 на 55 м.

Точность определения высот точек, отметки кото­рых не подписаны на карте, равна: для характерных точек рельефа, расположенных на вершинах, гребнях, водосливах, бровках и пологих скатах неровностей, – примерно 0,3 – 0,5 высоты сечения, а для точек, расположенных на крутых скатах, где невозможно проведение полугоризонталей, она примерно в 3-4 раза меньше.

Определение формы и крутизны скатов

Форма ската определяется по взаимному расположению гори­зонталей на скате (рис. 39). Если скат ровный, то его гори­зонтали на карте располагаются на равных расстояниях одна от другой; при вогнутом скате они учащаются к вершине, а при выпуклом, наоборот, – к подошве. При волнистом скате горизонтали учащаются и разреживаются в нескольких местах в зависимости от количества перегибов ската.

Крутизна ската, т. е. угол его наклона v (рис. 40), вы­числяется по формуле

(1)

Приближенно угол v, если он не больше 25°, может быть под­считан по формуле

(2)

Эти зависимости и лежат в основе всех способов определения крутизны скатов. Наиболее употребительны из них следующие.

А Определение крутизны скатов по шкале заложений (рис 41) шкалой заложений называется график, который печатается на всех листах топографических карт масштаба 1 : 100 000 и круп нее – рядом с линейным масштабом. Вдоль основания графика подписана крутизна скатов в градусах. На перпендикулярах к основанию отложены в масштабе карты соответствующие им заложения: в левой части шкалы – заложения при основной высоте се­чения, а в правой – при пятикратной, т. е. заложения между двумя смежными утолщенными горизонталями.

Для определения крутизны ската надо взять циркулем или с помощью полоски бумаги расстояние между двумя смежными го­ризонталями на интересующем нас скате и затем, приложив этот отрезок к шкале, как показано на рис. 41, прочитать внизу число градусов крутизны. В нашем примере крутизна ската вдоль отрез­ка ab равна 3°,5.

Если горизонтали на скате расположены очень близко одна к другой и взять циркулем расстояние между ними затруднительно, тогда удобнее пользоваться правой частью шкалы, беря при этом по карте заложения между соседними утолщенными горизонта­лями. В нашем примере крутизна ската по отрезку mn равна 10°.

Точность определения крутизны скатов по шкале заложений равна примерно 0,3-0,4 цены деления этой шкалы в том ее ин­тервале, в котором определяется крутизна данного ската.

Б. Оценка крутизны скатов на глаз. Расчеты по формуле (2) показывают, что на всех топографических картах с нормальной высотой основного сечения (т. е. при Л = 0,02 величины масштаба карты) заложению в 1 см соответствует крутизна ската в 1°,2 или округленно в 1°, а заложению в 1 мм соответствует крутизна ската в 10°. Поэтому на указанных картах применимо следующее общее правило для приближенного определения крутизны ската на глаз: определяемая крутизна ската во столько раз больше (меньше) 1°, во сколько раз его заложение между смежными сплошными гори­зонталями меньше (больше) 1 см.

Например, на карте масштаба 500 м в 1 см с высотой сечения 10 м крутизна ската будет примерно равна: при заложении ската 0,5 см – 2°, при заложении 0,1 см– 10°, при заложении 2 см – 0°,5.

Это правило применимо и на картах, на которых высота сече­ния отличается от нормальной. При этом, однако, надо получен­ное по указанному правилу число градусов увеличить (умень­шить) во столько же раз, во сколько высота основного сечения на карте больше (меньше) нормальной. Если она больше нормаль­ной, то для уточнения надо в полученный при этом результат ввести поправку, прибавив по 1° на каждые 4°.

Например, на карте масштаба 1:25 000 с высотой основного сечения 10 м (нормальная высота сечения 5 м) заложению в 0,5 см соответствует 5° (4+1), а заложению в 1 мм – 25° (20 + 5).

Источник

Как найти высоту точки на карте. Определение высот точек и превышений между ними

Как посчитать абсолютную высоту?

Абсолютная высота — высота точки земной поверхности над уровнем моря; определяется по отметкам высот и горизонталей (на рис. 9 это высоты с отметками 33,1 и 49,8). Высота сечения рельефа — расстояние по высоте между двумя смежными секущими плоскостями.

Какое море взято за уровень?

В России и большинстве других стран бывшего СССР, а также в Польше, абсолютные высоты точек земной поверхности отсчитывают от среднемноголетнего уровня Балтийского моря, определённого от нуля футштока в Кронштадте.

Что называют абсолютной и относительной высотой

Поскольку поверхность планеты не гладкая, а изрезана неровностями, возникла необходимость выработки метода отображения этих характеристик на бумаге. Логично, что для этого сперва понадобится выяснить точную высоту того либо иного объекта, либо же глубину впадин. Для этого были введены две важные характеристики рельефа: высоты — абсолютная и относительная. В первом случае точкой отсчета выступает уровень океана, а во втором отображается соотношение каких-либо точек рельефа между собой. При этом абсолютная высота может быть как положительной, например, для гор либо холмов, так и отрицательной — для тех форм, что расположены ниже все того же уровня океана.

Балтийская система высот

В России в качестве государственной системы высот используется Балтийская система нормальных высот 1977 года

, определенная по результатам уравнивания измерений на пунктах государственной нивелирной сети I и II классов главной высотной основы, выполненного ГУГК СССР в 1977 году. Отсчёт нормальных высот в Балтийской системе нормальных высот 1977 года ведется от нуля Кронштадтского футштока. За нуль Кронштадтского футштока принята горизонтальная черта на медной пластине Тонберга, укрепленной в устое Синего моста через Обводной канал в г. Кронштадте. Отметка горизонтальной черты пластины Тонберга равна 0,000 м. Строго говоря, исходным пунктом служит вековой репер вблизи футштока, связанный с началом счёта высот.

Как это работает

При клике на карту

открывается информационное окно, показывающее координаты указанной точки, по возможности некоторые ориентиры и позволяющее перейти к 3D-виду (ваша система должна соответствовать некоторым требованиям). При включенном слое видов автоматически выбирается наилучшая точка поблизости от места клика, для отключения этой поправки нужно в момент клика удерживать нажатой клавишу Ctrl.

К сожалению, интерфейс 3D-вида карт Google не позволяет поворачивать камеру без смещения, так что вам не удастся достоверно осмотреться по сторонам. Наилучшее направление взгляда выбирается автоматически, но если его всё-таки нужно изменить, это можно сделать, исправив в адресной строке фрагмент вида «245.5

h», где число перед буквой h показывает направление взгляда в градусах от севера (в данном случае 245,5 градусов, вот это значение и нужно менять).

А дальше?

Что, если красивое место хочется не только посмотреть в Google Maps, но и посетить лично (а это, как правило, стоит сделать)? В этом может помочь слой уклонов рельефа, включающийся одной из кнопок слева вверху. Цвета означают примерно следующее (в условиях сухой погоды и благоприятной для движения поверхности):

  • Синий-зелёный: угол менее 15 градусов, уклон менее 25%. Скорее всего, можно подняться на машине.
  • Фиолетовый: от 36 градусов.

Режим редактирования маршрута

включается и выключается нажатием кнопки «Маршрут». В режиме редактирования клики по карте добавляют точки к маршруту, удаляются точки правым кликом. Построив маршрут, можно появившейся кнопкой выгрузить его в формате gpx или переслать, просто скопировав целиком адрес из адресной строки браузера.

Режим расстановки маркеров

включается и выключается клавишей «m». Как и маршрут, маркеры сохраняются в адресе страницы.

Почему используют оба значения высоты

Можно было бы решить, что вполне достаточно какой-то одной высоты. Но рассмотрите ситуацию, когда, например, вам нужно узнать глубину ущелья, расположенного высоко в горах. Проблема в том, что его абсолютная глубина может быть всего пару метров с учетом уровня моря, а вот относительная — составить несколько сотен метров.

Существует много интересных фактов о высотах и впадинах. Знаете ли вы, что:

  • глубины и впадины принято считать отрицательными формами рельефа;
  • если брать за основу относительную высоту, то самой высокой вершиной мира считалась бы гора Арарат;
  • для всего СССР была одна общая точка отсчета для АВ, и ею являлся уровень воды озера Байкал;
  • у горы Канченджанга разница между АВ и ОВ составляет почти 4,5 тысячи метров.

Об относительной высоте вершины

Данным термином обозначается набор характеристик горной вершины, определяющих, может ли она являться независимой горой. Относительную высоту вершины можно определить тремя способами:

  • отыскав наименьшую высоту, до которой необходимо спуститься, чтобы взобраться на более высокую точку;
  • если предположить, что уровень моря поднимется так, что исследуемая вершина станет высшей точкой острова, то ее возвышение над текущим уровнем моря и будет относительной высотой;
  • установив высоту изучаемой вершины над основой седловины (нижайшей точки на кривой), условной прочерченной линии водораздела от данной вершины к ближайшей более высокой вершине («родительской горе»).

Необходимость определения относительной высоты для вершин состоит в том, что таким образом можно отличить самостоятельную гору от вершины. В противном случае, это все придется делать «на глаз», а тогда может статься так, что пяток скал на вершине Эвереста будут считаться самыми высокими горами на планете.

Что такое «уровень моря»?

Это положение, которое занимает свободная поверхность Мирового океана. Измеряют его при помощи отвесной линии по отношению к определенной условной точке отсчета. Уровень моря зависит от различных факторов:

  • сила гравитации;
  • температура;
  • приливы;
  • колебания атмосферного давления;
  • момент вращения Земли и др.

Учитывая все вышеназванные факторы, уровень моря постоянно меняется. Специалисты выделяют несколько уровней, например, приливной, среднегодовой, среднесуточный и т.д.

Системы высот в Европе

Благодаря постоянным наблюдениям и исследованиям, ученые вычисляют среднемноголетний уровень моря и используют его в качестве той самой условной точки отсчета. От этого уровня отсчитываются высоты на суше, а на картах появляется примечание «над уровнем моря» или «ниже уровня моря».

Таким образом, высота над уровнем моря – это разница между началом отсчета и определенной точкой земной поверхности. Исходный уровень принимают за ноль. Существует несколько систем высот, например, динамическая, ортометрическая, нормальная.

Источник

1.2. Определение по карте высот и

взаимного превышения точек местности

Высоты точек местности над уровнем моря (абсолютные высоты) определяют по карте с помощью отметок высот горизонталей и принятой на карте высоты сечения рельефа.

Если точка расположена на горизонтали, то ее абсолютная высота равна значению отметки этой горизонтали. Например, на рис. 6 горизонталь с отметкой 200 проходит через сарай. Это значит, что сарай расположен на высоте 200 м над уровнем моря.

В случае, когда горизонталь не имеет подписанной отметки, ее значение определяют по отметкам других горизонталей или высот точек местности. Допустим, требуется определить высоту точки местности, на которой находиться отдельный камень (рис. 6). Условный знак отдельного камня (1,3) расположен на горизонтали без отметки. Штрихи (указатели скатов) на горизонталях показывают, что скат понижается в сторону озера (Глубокое). Слева от горизонтали с отдельным камнем находится утолщенная горизонталь с отметкой 200. Высота сечения равна 10 м. Значит горизонталь проходящая через условный знак отдельного камня, имеет отметку 190, которая является высотой точки.

Если точка находится между горизонталями, то ее абсолютная высота определяется по значению отметки высоты одной из этих горизонталей. Для этого значению отметки высоты горизонтали добавляют или из нее вычитают (в зависимости от положения точки относительно горизонтали) ту часть высоты сечения, на которую точка удалена от горизонтали.

Например, нужно определить высоту развилки полевых дорог (рис. 6, точка В). Точка расположена примерно на 3/4 выше значения заложения от нижней горизонтали, имеющей отметку 220, и на 1/4 ниже – от верхней горизонтали с отметкой 230. Высота сечения рельефа 10 м. Следовательно, поправка к нижней горизонтали (220 м) составит 7,5 м, а к верхней горизонтали (230 м) – 2,5 м.

Прибавляя поправку к значению отметки нижней горизонтали или вычитая ее из значения отметки верхней горизонтали, получим высоту точки на развилке дорог:

220 м + 7,5 м = 227,5 около 227 м.

230 м – 2,5 м = 227,5 около 227 м.

Рис. 6. Определение высоты и

взаимного превышения точек

Взаимное превышение точек местности определяется как разность его абсолютных высот. Например, превышение высоты с отметкой 236,3 (рис. 6) над оз. Глубокое (с отметкой 177,8) составляет:

Относительные высоты скатов вершин и глубины лощин удобно определять по числу промежутков между горизонталями на них. Подсчитав число промежутков между горизонталями на скате и умножив его на высоту сечения, получим относительную высоту ската. Например, на юго-западном скате высоты с отметкой 236,3 (рис. 16) имеются три промежутка между основными горизонталями и один между основной и дополнительной горизонталями. Высота сечения 10 м, поэтому относительная высота ската будет 3,5 х 10 м=35 м.

Относительные высоты (глубины) обрывов, оврагов, насыпей, выемок определяются с помощью подписей, стоящих рядом с условными знаками.

Определение по карте направления понижения и крутизны скатов. Направление понижения скатов определяется на карте по указателям скатов на горизонталях, а также путём сравнения отметок высот точек и горизонталей: понижение ската будет всегда в сторону меньшей отметки; цифры отметок горизонталей своими основаниями направлены в сторону понижения ската.

Крутизна ската определяется по значению заложения: чем меньше значение заложения, тем скат круче. На топографических картах масштаба 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000 основная высота сечения рельефа подобрана таким образом, что заложения между основными горизонталями в 1 см соответствует крутизна ската 1,2º (округленно до 1º).

Из этой зависимости между заложением, высотой сечения и крутизной ската можно вывести следующее правило: во сколько раз заложение меньше (больше) 1 см, во столько раз крутизна ската больше (меньше) 1º. Отсюда следует, что заложению в 1 мм соответствует крутизна ската 12º (округленно 10º), заложению в 2 мм 6º (округлено до 5º), заложению в 5 мм – 2,4º (округлено до 2º) и т.д.

Более точно крутизна ската может быть определена при помощи специального графика, называемого шкалой заложений (рис. 7), которая располагается под южной стороной рамки карты. Вдоль горизонтального основания шкалы подписаны цифры, обозначающие крутизну скатов в градусах. На перпендикулярах к основанию отложены соответствующие им заложения.

Рис. 7. Определение крутизны скатов

по шкале заложений

Шкала заложений дается для двух высот сечений: одна – для заложений между основными горизонталями, другая – для заложений между утолщенными горизонталями.

Для определения крутизны скатов по шкале заложений следует измерить расстояние между двумя смежными сплошными горизонталями в нужном направлении и отложить его на шкале заложений так, как показано на рис. 7. Отсчет внизу на шкале против отложенного отрезка укажет крутизну ската в градусах.

В нашем примере крутизна ската между точками а и б равна 3,5º. На крутых скатах, где горизонтали проходят близко одна от другой, крутизну удобнее определять по утолщенным горизонталям. Для этого измеряют отрезок между соседними утолщенными горизонталями, отложив его на правой части шкалы, как показано на рис. 7, и определяют крутизну ската. В нашем примере крутизна ската между точками n и m равна 10º.

Источник

Чертежи
выполняются на листах формата А1 или
А2, в карандаше или в туши с отмывкой
(фасада и генплана, с обязательным
соблюдением правил графического
оформления, установленных масштабов,
предусмотренных СПДС. Чтобы чертежи
были чёткими, выразительными и легко
читались необходимо для выполнения их
применять линии разной толщины. Рамка
чертежа и штампа выполняется сплошной
основной линией толщиной 0,6÷ 0,8мм.
Обводка контура элементов здания, не
попавших в сечение, раз­мерные линии,
штриховые, выносные и т.п., выполняются
сплошной лини­ей в 2-3 раза тоньше
основной линии обводки.

На
чертежах наносят размеры и делают
поясняющие надписи, необ­ходимые для
получения полного представления о
здании. Размеры на чер­тежах указывают
без обозначения единицы измерения. Все
надписи на чертежах и обозначения на
поле чертежа и в штампе выполняют
стандарт­ным шрифтом. Наименования,
заголовки выполняют над чертежом и
подчер­кивают.

Все
листы должны иметь рамки. В правом
нижнем углу каждого листа вычерчивается
и заполняется штамп определенной формы
и размеров (приложение, стр.59).

6. Генеральный план

Генеральным
планом называется чертеж (горизонтальная
проекция) земельного участка, на котором
расположено проектируемое здание.

На
генеральном плане решаются вопросы
горизонтальной и верти­кальной
планировки участка. Генеральный план
следует выполнять в масштабе 1:1000 –
1:500.

На
генеральном плане должны быть показаны
основные здания и сооружения, дороги,
пешеходные дорожки, зеленые насаждения.
Размещение зданий должно быть подчинено
функциональным, архитектурно-композиционным,
противопожарным и санитарным требованиям.

В
зависимости от назначения здания
участок может примыкать к городской
площади, к магистральной, улице, либо
находиться внутри жилого микрорайона.

Необходимо
стремиться к тому, чтобы размеры и форма
участка позволили компактно разместить
все здания и сооружения, составляющие
функциональный комплекс с проектируемым
зданием, при этом расстояния между
зданиями и сооружениями должны
соответствовать проти­вопожарным
(не менее 12 м) и санитарным (не менее
двух высот затеняющего здания) разрывам,
а также должны позволять запроектировать
на участке и между зданиями необходимые
проезды для автотранспорта, тротуары
для пешеходов, площадки для отдыха,
спорта и хозяйственных нужд, озеленения
участка высокорастущими деревьями,
кустарниковыми, насаждениями, цветниками
(рис1).

Рельеф
участка желательно принять ровным, с
небольшим, заданным уклоном в сторону
прилегающих к участку существующих
либо про­ектируемых улиц и проездов,
по которым можно будет отводить
общесплавную канализацию или в пониженные
места прилегающей террито­рии дождевые
и талые воды.

Рельеф
участка должен быть показан на генеральном
плане черны­ми горизонталями, которые
на местах расположения зданий и
сооруже­ний, запроектированных улиц,
проездов и площадок необходимо
прерывать(рис.2).

Абсолютные
отметки горизонталей должны приниматься
с превыше­нием 0,5 м, а их числовые
значения назначаются условно. Расстояние
между горизонталями на генплане (их
заложение) необходимо определить
делением превышения (0,5м) на заданный
в задании или принятый студентом уклон
поверхности участка застройки (в
безразмерном выражении) и его значение,
полученное в метрах, отложить на генплане
между горизонталями в масштабе генплана.

Числовые
значения абсолютных отметок горизонталей
должны убывать в сторону отвода с
участка дождевых и талых вод.

На
чертеже генплана необходимо показать
горизонтальную и вертикальную привязку
проектируемого здания, т.е. расстояние
от на­чальных продольных и поперечных
осей до границ участка, черные и красные
абсолютные отметки по углам здания, а
также абсолютную от­метку пола первого
этажа, соответствующую относительной
отметке 0.000. Абсолютные отметки по углам
здания показываются в виде дроби, где
в числителе помещается красная отметка
(пересечение цоколя с отмосткой), а в
знаменателе – черная (пересечение цоколя
с существующим рельефом).

Имея
рельеф участка в горизонталях и план
проектируемого здания необходимо найти
черные отметки по углам здания методом
интерполяции. Красные отметки по углам
здания определяют в зависимости от
верти­кальной планировки территории
участка (от запроектированного релье­фа).
А так как в курсовом проекте естественный
рельеф принимается спокойным, с небольшим
уклоном поверхности, то вертикальная
плани­ровка всей территории участка
не требуется. Она осуществляется только
в местах расположения зданий, сооружений,
автодорог и площадок, т.е. выполняется
местная (выборочная) вертикальная
планировка. По­ этому вокруг
проектируемого здания достаточно
предусмотреть отмостки с подъемом 1:10
к зданию и с уклоном i = 0,003 вдоль стен
здания согласно рельефу для отвода
дождевых и талых вод от стен здания в
сторону проездов.

Точки
пересечения отмостки с цоколем по углам
здания называются красными отметками.
Самая высокая красная отметка на углу
здания не должна превышать абсолютную
отметку уровня пола первого этажа.

Абсолютная,
отметка пола 1-го этажа будет равняться
красной от­метке у входа в здание
плюс высота крыльца или цоколя (если
вход запроектирован через лестничную
клетку).

На
участке необходимо показать также
размеры участка в метраж.

Рядом
с чертежом генплана следует построить
розу ветров, по­местить экспликацию
к генплану, технико-экономические
показатели по генплану, сводя их в
таблицу, и условные обозначения к
генплану.

Генеральный план
М1:500

Роза
ветров – это чертеж, на котором изображаются
повторяе­мость и скорости ветров в
течение года (годовая роза) либо сезонная
(летняя, зимняя и т.д. роза) в районе
нахождения участка строитель­ства.
В курсовом проекте достаточно построить
годовую розу повторяемости ветров.
Строится она следующим образом. По
данным СНИП 2.01 1-82 “Строительная
климатология и геофизика” определяется
количество дней в году, в течение которых
ветер дул с того или дру­гого направления
горизонта (берутся восемь направлений:
север, северо-восток, восток и.т.д. до
северо-запада). Затем в условном масштабе
(например, в 1см содержится 10 дней
повторяемости ветра) на соответствующем
направлении горизонта от центра Розы
откладываются дни повторяемости ветра.
Полученные точки на всех направлениях
го­ризонта соединяют между собой
прямыми линиями, которые образуют
восьмиугольник, являющейся розой
повторяемости ветров.

Сторона
света, на прямой которой отложено
наибольшее количест­во дней
повторяемости ветра, определяет
направление господствующего ветра для
данного района строительства.

С
учетом расположения стран света
ориентируют проектируемое здание на
участке – окнами в сторону того направления
(юга, юго-востока и т.д.), которое наиболее
благоприятно для данного здания в
зависимости от его назначения (например,
жилые, классные помещения, групповые
комнаты детских учреждений рекомендуется
ориентировать окнами на юг или юго-восток,
а операционные, чертежные залы – на
се­вер).

Благоприятная
ориентация для различных зданий и
помещений ука­зана в соответствующих
главах СНиП.

Таблица
3

Технико-экономические
показатели по генплану

Наименование
показателей

Единица
измерения

Количество
единиц

Примеча­ние

Площадь
участка

Площадь
застройки “участка

Площадь
автодорог, площадок, тротуаров и
отмосток

Площадь
озеленения

Коэффициент
застройки площадь
застройки

площадь
участка

Коэффициент
озеленения площадь
озеленения

площадь
участка

Технико-экономические
показатели по генеральному плану
определятся следующим образом:

– площадь
участка определяется по его
запроектированным разме­рам;

    площадь
    застройки участка определяется как
    сумма площадей, занятых зданиями и
    сооружениями всех видов, за исключением
    площадей, занятых автомобильными
    дорогами, тротуарами, отмостками вокруг
    зданий, площадками для спорта и отдыха
    и др.;

    площадь
    автодорог, площадок, тротуаров, отмосток
    и других покрытий определяется по их
    запроектированным размерам;

    площадь
    озеленения определяется как сумма
    площадей запроекти­рованных зеленых
    насаждений (древесно-кустарниковых,
    газонов, цветников и т.д.).

Красные отметки – это отметки плоскости планировки. Они определяются, как и черные, в узлах координатной сетки, нанесенной на плане местности.

В соответствии с заданием плоскость планировки участка может быть горизонтальной или иметь уклон. В первом случае красные отметки в пределах всего участка будут одинаковыми, во втором – различными, уменьшаясь в направлении уклона плоскости планировки. С целью снижения объемов земляных работ уклон плоскости планировки необходимо согласовывать с направлением естественного уклона. местности. Плоскости планировки и их уклон могут быть заданы или их требуется установить с учетом определенных условий.

Методика определения красных отметок при условии: положение плоскости планировки
не задано, его необходимо выбрать из условия нулевого баланса земляных масс; уклон
плоскости планировки задан. При нулевом балансе земляных масс на участке объем выемки равен объему насыпи. В этом случае, если плоскость планировки горизонтальна (i= 0,00), то красные отметки всех точек на участке равны средневзвешенной черной отметке Н ср. в.
. Эта отметка определяется с помощью способа статических моментов относительно нулевого горизонта
и применяется в тех случаях, когда площадка разбита на элементарные участки различной конфигурации размера. Она находится по формуле:

где h кр
– средняя черная отметка в пределах отдельной элементарной фигуры участка (определяется по известным черным отметкам ее угловых точек);

– частотный коэффициент i-ой фигуры, который пропорционален площади элементарной фигуры.

Способ среднеарифметических значений отметок
является частным случаем предыдущего, когда элементарные участки имеют одинаковую конфигурацию и размеры.

При этом проведенная выше формула примет следующий вид:

где п
–число элементарных фигур.

В практике строительства планировка площадки по горизонтальной плоскости встречается в редких случаях, так как из-за необходимости отвода атмосферных вод плоскости планировки придается уклон не менее 0,002. В зависимости от местных условий уклон может быть односкатным, направленным перпендикулярно к одной из осей площадки, двухскатным или же направленным под углом к оси площадки.

При спокойном рельефе пользуются способом квадратов
, имеющим меньшую трудоемкость расчетов, Площадка планировки разбивается сеткой квадратов и средняя отметка Н ср.в
. , определяется по формуле:

(2.3)

В этом случае полученная средневзвешенная отметка Н ср. в.
равна красной отметке в центре тяжести массива. Можно ориентировочно принять, что центр тяжести массива совпадает с центром тяжести горизонтальной проекции участка.

Способ треугольников
используют при сложном рельефе местности. Для этого случая формула имеет вид:

где – сумма черных отметок таких узлов планировочной сетки, в которых соответственно сходятся 1, 2, 3, 4 или 6 углов элементарных фигур;

n
– число квадратов.

Намечаем линию наибольшего ската проектируемой плоскости, которая проводится перпендикулярно большинству горизонталей и направлена в сторону падения последних.

Из найденной средневзвешенной отметки опускаем перпендикуляр на линию наибольшего ската. Этот перпендикуляр задаёт линию равных отметок. Из угловых крайних точек нашей сетки квадратов опускаем перпендикуляры на линию наибольшего ската. Определяем красные отметки этих точек:

H к =Н ср.в. +x×i (2.5)

H к =Н ср.в. -x×i

где Н ср.в. – красная отметка, задающая плоскость планировки;

х – расстояние в метрах от проекции проектной точки до проекции
узловой точки по линии наибольшего ската;

i – уклон местности.

Знаки (+) или (-) ставятся в зависимости от положения узловой точки относительно линии равных отметок. По интерполяции, согласно вышеприведённой методике определяем остальные красные отметки всех квадратов. Красные отметки вычисляются с точностью до 0,01 м и записываются красным цветом над черными отметками (см. рис. 2.3).

Рис. 2.3 – Расположение черных, красных и рабочих отметок на плане участка.

В нашем примере последовательность определения красных отметок следующая:

1. Определяем (если она не задана) средневзвешенную отметку.

Вначале определяем среднее значение черной отметки каждого i –
его квадрата.

(2.6)

2. Определяем средневзвешенную отметку всего участка:

(2.7)

3. Через точку H ср.ч. задаем линию наибольшего ската, которую проводим перпендикулярно линии горизонталей (рисунок 2.4).

4. Из точек углов квадратов координатной сетки опускаем перпендикуляры на линию наибольшего ската и определяем расстояние Х
от точки H ср.в.
до искомой точки узла (на примере узла А, рис. 2.4). Расстояние определяем путем измерения линейкой на плане участка в дециметрах.

Рис 2.4 – Схема определения красных отметок

5. В случае если по заданию уклон не задан, то определяем его по следующей методике рис.2.5.

Определяем профиль участка местности, который проходит через точки пересечения лини наибольшего ската по краям участка и через H ср.в.
.

Рис. 2.5 – Профиль участка местности по линии наибольшего ската.

В соответствии с профилем участка определяем уклон:

где i
– уклон плоскости планировки;

l
– расстояние, равное длинеотрезка между крайними значениями черных отметок на основании профиля участка;

H 1 и H 2
– значения черных отметок в точке х
пересечения.

6. Определяем уклон, который для нашего примера будет равен:

7. Определяем значение красной отметки в угле А.

В соответствии с координатами углов площадки в задании на курсовую работу выбираем необходимый участок исходя из плана местности с нанесенными горизонталями и сеткой координат.

В результате получаем участки местности, представленные нарисунке 1.1

Рисунок 1.1 – Заданный план местности

Для определения объема земляных работ необходимо определить черные и красные отметки в узлах координатной сетки.

По заданию падение горизонталей равно 1м. Значит, на рисунке 1.2 Х
2 =1. Значение l
и l
1 , а также L
определяем линейкой и исходя из выбранного масштаба. В результате получаем:

Тогда черная отметкаHч будет:

Таким образом находим все черные отметки во всех узлах сетки и записываем их в правом нижнем углу узла, с точностью до 0,01 м.

Рисунок. 1.2 а, б – Схема определения черных отметок

Красные отметки – это отметки плоскости планировки. Они определяются, как и черные, в узлах координатной сетки, нанесенной на плане местности.

С целью сни-жения объемов земляных работ уклон плоскости планировки необходимо согласовывать с направлением естественного уклона. местности. Плоскости планировки и их уклон могут быть заданы или их требуется установить с учетом определенных условий.

Определение красных отметокпроизводим при условии положения плоскости планировки, условия нулевого баланса земляных масс; уклонплоскости планировки задан. При нулевом балансе земляных масс на участке объем выемки равен объему насыпи. В этом случае, если плоскость планировки горизонтальна (i
= 0,00), то красные отметки всех точек на участке равны средневзвешенной черной отметке Н
ср.в. . Эта отметка определяется с помощью способа статических моментов относительно нулевого горизонта
и применяется в тех случаях, когда площадка разбита на элементарные участки различной конфигурации размера. Она находится по формуле

где h
кр – средняя черная отметка в пределах отдельной элементарной фигу-ры участка (определяется по известным черным отметкам ее угловых точек);

е – частотный коэффициент i
-й фигуры, который пропорционален пло-

щади элементарной фигуры.

Способ среднеарифметических значений отметок
является частным случаем предыдущего, когда элементарные участки имеют одинаковую конфигурацию и размеры. При этом проведенная выше формула примет вид

где п
-число элементарных фигур.

В практике строительства планировка площадки по горизонтальной плоскости встречается в редких случаях, так как из-за необходимости отвода атмосферных вод плоскости планировки придается уклон не менее 0,002. При спокойном рельефе пользуются способом квадратов
, имеющим меньшую трудоемкость расчетов, Площадка планировки разбивается сеткой квадратов и средняя отметка Н
ср.в, определяется по формуле

В этом случае полученная средневзвешенная отметка Н
ср.в равна крас-ной отметке в центре тяжести массива. Можно ориентировочно принять, что центр тяжести массива совпадает с центром тяжести горизонтальной проекции участка.

Намечаем линию наибольшего ската проектируемой плоскости, которая проводится перпендикулярно большинству горизонталей и направлена в сторону падения последних.

Из найденной средневзвешенной отметки опускаем перпендикуляр на линию наибольшего ската. Этот перпендикуляр задаёт линию равных от-меток. Из угловых крайних точек нашей сетки квадратов опускаем пер-пендикуляры на линию наибольшего ската. Определяем красные отметки этих точек:

где Н
ср.в. – красная отметка, задающая плоскость планировки;

х
– расстояние в метрах от проекции проектной точки до проекции узловой точки по линии наибольшего ската;

i
– уклон местности.

Знаки (+) или (-) ставятся в зависимости от положения узловой точки относительно линии равных отметок. По интерполяции, согласно вышепри-ведённой методике, определяем остальные красные отметки всех квадратов. Красные отметки вычисляются с точностью до 0,01 м и записываются красным цветом над черными отметками.

В нашем примере последовательность определения красных отметок следующая:

1) Определяем средневзвешенную отметку.

Вначале находим среднюю черную отметку каждого i-
го квадрата:

2) Устанавливаем средневзвешенную отметку всего участка:

3) Через точку H
ср.ч. задаем линию наибольшего ската, которую проводим перпендикулярно горизонталям (рисунок 1.3).

4) Из точек углов квадратов координатной сетки опускаем перпендикуляры на линию наибольшего ската и определяем от точки H
ср.в до искомой точки узла (на примере узла А, рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Определение красных отметок

5) В случае, если по заданию уклон не задан, то определяем его по следующей методике (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Профиль участка местности по линии наибольшего ската

Находим профиль участка. В соответствии с профилем участкаопределяем уклон:

где i
– уклон плоскости планировки;

H
1 и H
2 – значения черных отметок в точкех
пересечения.

l
-расстояние, равное длинеотрезка между крайними значениями черных отметокна основании профиля участка;

6)В соответствии с исходными данными (см. рисунок 1.4) уклон составит

7) Определяем значение красной отметки в угле А:

8) Аналогично находим значения красных отметок в других узлах.

Определение рабочих отметок и установление контура земляных масс

Рабочие отметки определены во всех узлах координатной сетки вычитанием из красной отметки черной. В районе выемки рабочая отметка будет отрицательной, а в районе насыпи положительной.

Полученные рабочие отметки со своими знаками записаны на плане участка левее соответствующих красных отметок. Контур земляных масс в курсовой работе охватывает выемки, насыпи при планировке площадки, откосы насыпей и выемок на границах участка, котлована под здание и траншеи под коммуникации (рисунок 1.5).

На границах насыпи с выемкой проходит линия нулевых работ, положение которой определяется по известным соседним рабочим отметкам насыпи и выемки (т.е. по отметкам, имеющим различные знаки).

Заложение линии откосов определяется по контуру участка в узлах координатной сетки. Оно равно произведению рабочей отметки в данном узле на показатель крутизны откоса:

гдеm
– крутизна откосов. (зависит от вида грунта)

Рисунок 1.5 -Рабочие отметки, контур земляных масс и линия нулевых работ

Цель вертикальной привязки здания
– это определение абсолютной отметки уровня чистого пола 1-го этажа, т.е. начала отсчета относительных отметок (0,000). При проектировании и реконструкции эта отметка определяется исходя из планировочной отметки преобразованного рельефа прилегающей к зданию территории. Эта отметка – красная – определяется по красным (планировочным) горизонталям. Известно, что красные (проектные) отметки, как и черные (отметки существующего рельефа местности), называют абсолютными.

На всей территории РФ они имеют единое начало отсчета – уровень Балтийского моря. Отметки элементов каждого отдельного здания называют относительными. Начало отсчета их в каждом здании – это уровень чистого пола первого этажа. Чтобы вычислить абсолютную отметку чистого пола первого этажа любого здания, надо знать, насколько пол расположен выше земли. Как правило, это значение – отметка (уровня земли) – указывается на чертежах фасадов и разрезов здания со знаком «минус». Ее без учета знака прибавляют к абсолютной планировочной отметке земли и получают искомую величину.

В учебном проекте допускается привязать здание к существующему рельефу озелененных территорий, т.е. вычислить черные отметки по углам здания. Планировочную отметку (красную) следует принимать по самой высокой отметке входа. На всех углах зданий на генплане должны быть указаны на выносных полочках вверху красные, внизу черные отметки. В центре здания в прямоугольнике указывают абсолютную отметку, соответствующую значению 0,000 относительных отметок (рис. 1).

Рисунок 1.
l – проектируемое здание; II – существующее здание; i – направление стока поверхностных вод; А, Б, 1, 10 – обозначения осей

В условиях значительных перепадов высот рельефа территории микрорайона градостроители используют большой набор приемов вертикальной планировки. С их помощью формируют планировочную поверхность территории микрорайона, организуют транспортное и пешеходное движение между террасами, лежащими в разных уровнях. В каждом конкретном случае выбирают тот или иной прием или устройство вертикальной планировки в зависимости от свойств грунта, геологических и гидрологических условий, требований, предъявляемых к территории микрорайона.

Простейшим элементом вертикальной планировки территории при сопряжении поверхностей с перепадом отметок является откос. Главный вопрос при проектировании откосов – установление его крутизны. Ее выбирают из условий устойчивости грунта, предотвращения оползневых явлений и размыва. Она зависит от высоты перепада отметок. При высоте откоса до 6 м в устойчивых грунтах (полускальные и подобные им) крутизна выражается в отношении от 1:1 до 1:0,5; при грунтах средней устойчивости – до 1:1,5; при сыпучих грунтах (мелкозернистые пески и подобные им) – 1:1,5 и менее. Чтобы предохранить откос от размыва поверхностными водами, у его подошвы устраивают лотки, кюветы, заглубленные в землю водоотводные трубы (рис. 2). По ним дождевые воды направляются к водоприемным решеткам городского водостока или в ближайший водоем. Кроме того, откосы укрепляют посадкой зеленых насаждений, засевают травами с развитой корневой системой, покрывают дерном, мостят камнем, бетонными и железобетонными плитами. С этой же целью для мощения откосов применяют цементобетонные плиты с отверстиями, заполняемыми травами или цветами-многолетниками. При использовании зеленых насаждений для закрепления откосов важно обеспечить их растительным слоем почвы.

Рисунок 2.

Подпорные стенки
делают вертикальными и наклонными (уклоны 1:10 и 1: 12). Чтобы грунт вышележащей террасы не размывался, в верхней террасе предусматривают дренажную систему и перехватывающие дождевые потоки лотки. Подпорные стенки декорируют камнем, рустовкой и другими видами отделки.

Для пешеходов террасы, лежащие в разных уровнях, соединяют лестницами. Лестницы устраивают в откосах и разрывах подпорных стенок с уклоном не более 1:3, с высотой подступенка 10…14 см. Ширину проступи лестниц не ограничивают. При уклоне откоса менее 1:13 (8 %) допускается устройство пешеходных наклонных сходов – пандусов. Лестницы и пандусы устраивают с учетом основных направлений системы транспортных и пешеходных путей сообщения.

На проекте вертикальной планировки указывают проектные отметки характерных точек: по углам и входам зданий, в местах изменения продольного уклона и на пересечениях проездами красных линий улиц, в лотках улиц стрелками указывают направления и значения продольных уклонов (в процентах). В этих направлениях будет происходить сток поверхностных вод. Кроме продольных уклонов проездов, тротуаров, озелененных территорий, а также площадок микрорайонов для удобства отвода дождевых вод устраивают поперечные уклоны (табл. 1).

Таблица 1.

Вид сооружения

Вид поперечного профиля

продольный

поперечный

От дома односкатный

Площадки:

спортивные

Односкатный

Односкатный

хозяйственные

Двускатный

Автостоянки

Односкатный

Зеленые насаждения

Односкатный

Садовые дорожки

Односкатные с лотками

Откосы
большой высоты (более 5 м) иногда целесообразно расчленять по высоте горизонтальными поверхностями, которые называют бермами. Бермы можно использовать для пешеходных дорожек.

Вместо откосов часто устраивают подпорные стенки. Их делают из прочного материала (камень, бетон, железобетон), который может сдержать давление вышележащего грунта. Подпорные стенки рассчитывают по форме и сечению из условия равновесия земляных масс. Высоту определяют вертикальной планировкой по перепаду высот.

Продольные и поперечные уклоны всех площадок и дорожек имеют такое направление, которое обеспечивает сток воды в сторону ближайшего проезда.

В случае сложного рельефа с уклонами больше предельных, принятых для площадок, их располагают в выемках, на насыпях

или частично применяя выемку и насыпь. При этом не должна ухудшаться архитектурно-планировочная комбинация территорий.

Проектируемое здание располагается на участке со спокойным рельефом. Кроме него на участке расположены… (указать какие здания и сооружения). Разрывы между зданиями запроектированы с учётом санитарных и противопожарных норм (указать величину разрывов). Ширина дорог.. .м, проездов – … м, тротуаров – …м.

Технико-экономические показатели генерального плана А застр. – общая площадь застройки всех зданий и сооружений на генплане, А 0бщ – общая площадь участка генплана.

P 1 = А застр. / А общ × 100%, (7)

где Р 1 — процент застройки;

А дорог – общая площадь дорог.

A озел = А общ – A застр – A дорог, (8)

где А 0зел – площадь озеленения

Р 2 = (А Озел / А общ) × 100%, (9)

где Р 2 – процент озеленения.

Расчёт вертикальной привязки проектируемого здания

На выполненном генплане условно проводим горизонтали и на них указываем отметки в метрах с двумя десятичными знаками. Превышение между горизонталями принимаем 0,50м. В зависимости от расстояния между горизонталями можно судить о рельефе местности.

Выполнение вертикальной привязки, т.е. определение чёрных и красных отметок углов здания производим в следующей последовательности:

1. Определяем чёрные отметки
:

Если точка лежит на горизонтали, то её отметка равна отметке горизонтали.

Если точка лежит между горизонталями, то через её проводим перпендикуляр между этими горизонталями и вычисление отметок производим по формуле:

Н i ч = Н младшая + m × 0,5 / d, (10)

где Н i ч – чёрная отметка, м;

H младшая – отметка младшей горизонтали, м;

m – расстояние от младшей горизонтали до необходимой точки;

d – расстояние по перпендикуляру между горизонталями;

0,5 – высота сечения рельефа (расстояние между горизонталями), м.

Например

: Вычислим чёрную отметку для точки «А»

Н А ч = 198,00 + (0,5 х 24) / 48 = 198,42,

аналогично вычисляем

Н Б ч = 198,00 + (0,5 х 15) / 53 = 198,14 м,

Н В ч = 198,00 + (0,5 х 24) / 42 = 198,26м,

Н Г ч = 198,00м.

Чёрные отметки пишутся под чертой.

2. Определяем красные отметки
:

Первую красную отметку принимаем равной наибольшей чёрной отметке

H ч max = H кр т.е. Н А ч = Н А кр = 198,42м

Далее определяем остальные красные отметки, принимаем уклон спланированной поверхности вдоль продольных и поперечных осей здания в пределах i = 0.001-0.003 этим обеспечивается сток атмосферных вод в нужном направлении.

H кр = H кр мах – i×l, (11)

где Н кр – необходимая красная отметка, м;

Н кр мах – старшая красная отметка, м;

i – уклон спланированной поверхности, принимаемый в пределах 0,001 …0,002

1 – длина стороны здания, м.

Например

: Вычислим красную отметку для точки «А»

H ч max =H кр т.е. Н А ч = Н А кр = 198,42м

вычисляем красные отметки для следующих точек

Н Б кр = 198,42 – 0,002х40 = 198,34м,

Н В кр = 198,42 – 0,002х20 = 198,38м,

Н Г кр = 198,34 – 0,002х20 = 198,30м.

Красные отметки пишутся над чертой.

3. Расчёт абсолютной отметки чистого пола
:

Красная отметка пола первого этажа определяется как сумма как сумма исходной красной отметки и количества подступенков в пригласительном марше плюс входная площадка, умноженная на 0,15 м (высота подступенка).

Н ч.п == . , (12)

Сумма красных отметок, м;

n – количество красных отметок;

Н – количества подступенков в пригласительном марше плюс входная площадка, умноженная на 0,15 м (высота подступенка), м.

Н ч.п = (198,42 + 198,34 + 198,38 + 198,30) / 4 + 1,350 = 199,71 м.

Рисунок 12 – Расчёт вертикальной привязки здания

Содержание

  1. Как рассчитать отметки земли?
  2. Что такое отметка земли?
  3. Какие инструменты нужны для расчета отметок земли?
  4. Как определить отметки земли?
  5. Какие ошибки могут возникнуть?
  6. Вывод
  7. Как рассчитать отметки земли
  8. Что значит отметка земли
  9. Как рассчитать отметки земли
  10. Метод геодезической тахеометрии
  11. Метод нивелирования
  12. Метод определения отметок с помощью спутниковой системы GPS
  13. Что влияет на отметки земельного участка
  14. Рельеф местности
  15. Климатические условия
  16. Геологические условия
  17. Итог
  18. Как рассчитать отметки земли
  19. Рассчитываем начальную отметку земли
  20. Рассчитываем конечную отметку земли
  21. Рассчитываем уровень грунтовых вод
  22. Рассчитываем класс точности
  23. Вывод

Как рассчитать отметки земли?

Рассчитать отметки земли – один из главных процессов при проведении любых строительных работ. Правильное определение отметок основы позволяет избежать ошибок при проектировании зданий и сооружений, а также упрощает процесс их строительства.

Что такое отметка земли?

Отметка земли – это высота от указанного уровня до поверхности земли в данной точке. Она является основным инструментом для строительства зданий, проектирования дорог, мостов, гидротехнических сооружений и других объектов.

Отметки земли могут быть различными, такими как абсолютные, относительные, нулевые, отметки рельефа и другие, но они все работают по одному принципу – определение высоты в данной точке.

Какие инструменты нужны для расчета отметок земли?

Для расчета отметок земли необходимы следующие инструменты:

  • нивелир – прибор, который измеряет разницы в высоте между точками на земле;
  • измерительная лента – для определения расстояния на земле;
  • клиномер – для измерения углов наклона поверхности земли;
  • система координат – для определения точных координат точек на земле.

Как определить отметки земли?

Определение отметок земли осуществляется в несколько простых шагов:

  1. Установите нивелир на уровне по вспомогательному штативу, уровень вспомогательного штатива необходимо выставить вручную.
  2. Поместите вымирающую точку на штырь или ставень, который нужно установить вбитым в землю. Измерьте расстояние от нивелира до точки, измерительной лентой.
  3. Установите метод определения отметки – относительный или абсолютный. Если используется метод абсолютных отметок, то необходимо иметь точное знание отметок пунктов геодезической сети, на которые ориентированы инструменты измерения.
  4. Измерьте угол наклона поверхности земли с помощью клинометра. Коэффициент наклона можно определять по таблицам или с помощью специльных программ.
  5. Повторите измерения на нескольких точках для обеспечения точности. Затем определите отметку в каждой работающей точке.

Какие ошибки могут возникнуть?

Определение отметок земли – это сложный процесс, который может быть подвержен ошибкам, таким как:

  • неправильно выбранные точки измерения;
  • недостаточная точность измерений;
  • неправильно установленный нивелир;
  • неправильно использованный клинометр;
  • неправильная интерпретация данных и другие.

Все эти ошибки могут привести к неточным результатам при построении зданий и сооружений, а также значительно увеличить стоимость проекта в целом.

Вывод

Рассчитать отметки земли – это важный процесс, который необходим для всех видов строительных работ. Перед проведением проекта необходимо правильно определить отметки для того чтобы избежать ошибок. Для этого нужно иметь качественное оборудование, хорошо подготовленных специалистов и точное определение координат.

Как рассчитать отметки земли

Каждый собственник земельного участка должен знать отметки своего участка. Этот параметр необходим для того, чтобы определить высоту участка над уровнем моря.

Что значит отметка земли

Отметка земли является одним из основных параметров, которые используются при проектировании и строительстве зданий, дорог и других объектов. Отметка земли — это высота земельного участка над уровнем моря. Она измеряется в метрах.

Отметка земли имеет большое значение при проведении земляных работ, так как позволяет правильно рассчитывать количество земли, которое должно быть вынесено или нанесено на участок. Также отметка земли позволяет определить рельеф участка, что важно при проектировании и строительстве зданий.

Как рассчитать отметки земли

Существует несколько способов определения отметок земли. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Метод геодезической тахеометрии

Этот метод основан на использовании специальной аппаратуры — тахеометра. Она позволяет измерять расстояния и углы между точками земельного участка. С помощью тахеометра можно измерять отметки точек на земле.

Для проведения таких измерений необходимо обученный специалист и наличие специального оборудования.

Метод нивелирования

Этот метод подразумевает использование нивелира — специальной аппаратуры для измерения разницы высот между точками. Нивелир позволяет измерять отметки участков земли.

Для проведения такого измерения необходима обученный специалист и наличие нивелира.

Метод определения отметок с помощью спутниковой системы GPS

С помощью спутниковой системы GPS можно определить координаты точек на земле. Эти координаты позволяют определить отметки земельного участка.

Для этого необходимо иметь специальный приемник GPS и наличие сигнала спутников.

Что влияет на отметки земельного участка

Отметки земельного участка могут зависеть от нескольких факторов. Рассмотрим основные из них.

Рельеф местности

Рельеф местности имеет большое влияние на отметки земельного участка. Чем более пересеченный рельеф, тем больше будут различия в отметках.

Климатические условия

Климатические условия могут влиять на отметки земельного участка. Например, при появлении большого количества снега, высота земельного участка может измениться.

Геологические условия

Геологические условия могут также влиять на отметки земельного участка. Например, при процессах эрозии почвы высота участка может измениться.

Итог

Отметки земельного участка являются важным параметром при проектировании и строительстве зданий, дорог и других объектов. Определение отметок может быть выполнено несколькими методами, например, с помощью тахеометра, нивелира или спутниковой системы GPS. Отметки участка могут зависеть от рельефа местности, климатических и геологических условий.

  • отметка земли — высота земельного участка над уровнем моря;
  • знание отметок земельного участка — необходимо при проектировании и строительстве зданий, дорог и других объектов;
  • определение отметок земельного участка можно выполнить несколькими методами;
  • отметки земельного участка могут зависеть от рельефа местности, климатических и геологических условий.

Как рассчитать отметки земли

Определение отметки земли – это один из важных процессов в строительстве любых зданий или объектов. Отметка земли необходима для правильного определения высоты и расположения зданий на участке земли и может быть использована для создания красивого ландшафтного дизайна.

Для того, чтобы правильно рассчитать отметки земли, нужно определить несколько факторов:

  • Начальную отметку земли – это отметка поверхности участка перед его изменением;
  • Конечную отметку земли – это отметка поверхности участка после изменений, например, после выравнивания;
  • Уровень грунтовых вод – это отметка уровня воды в почве на участке;
  • Класс точности – это показатель точности определения отметки.

Рассчитываем начальную отметку земли

Для того, чтобы посчитать начальную отметку земли, необходимо выполнять следующие шаги:

  1. Выберите точку, от которой будет определяться высота земли. Эта точка может быть углом здания или поверхностью дороги;
  2. Установите на этой точке прибор для измерения высоты, такой как нивелир;
  3. Определите отметку этой точки и запишите ее.

Рассчитываем конечную отметку земли

Для того, чтобы посчитать конечную отметку земли, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Выберите точку, от которой будет определяться высота земли после изменений, например, точку с выравненной поверхностью;
  2. Установите на этой точке прибор для измерения высоты, такой как нивелир;
  3. Определите отметку этой точки и запишите ее.

Рассчитываем уровень грунтовых вод

Для определения уровня грунтовых вод необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Выберите точку на участке земли, где предполагается, что уровень грунтовых вод будет наиболее высоким;
  2. Воткните в грунт металлическую трубку или скважину глубиной не менее 2 метров;
  3. Установите в скважину зонд для определения уровня грунтовых вод;
  4. Определите отметку уровня грунтовых вод и запишите ее.

Рассчитываем класс точности

Класс точности определяется на основе различных факторов, таких как погрешность инструментов, присутствие скрытых препятствий и усложнения на участке земли.

Вы можете узнать о классе точности, необходимой для вашего участка земли, у консультанта или специалиста по геодезии.

Вывод

Расчет отметок земли является необходимым процессом для любого строительства. Следуя вышеописанным шагам и условиям, вы можете правильно рассчитать отметки участка земли.

Добавить комментарий