Sadržaj članka
Moderno gradilište može se usporediti s velikom tvornicom, a sve su trgovine usmjerene na proizvodnju odgovornih proizvoda. Timovi i pojedinci izvode različite vrste procesa koji su raspoređeni u vremenu. Mnogo toga ovisi o dobro koordiniranom radu povezanih usluga, dok kontrola kvalitete postaje kamen temeljac – uostalom, na kraju će ljudi uvijek biti u zgradi. Složeni elektronički teodoliti i uređaji za GPS promatranje nisu dostupni svima koji rade, ali svaki graditelj koji je zainteresiran za kvalitetu izvedenih radova može svladati razinu..
Plan gradilišta s oznakama nadmorske visine osnova je za izgradnju. Podaci o reljefu omogućuju vam odabir optimalnog mjesta za jamu i izračunavanje mjesta ispuštanja površinskih voda.
Dakle, zadatak izravnavanja je odrediti visinsku razliku između točaka na zemljinoj površini, koja se naziva visina. Znajući dizajnersku nadmorsku visinu poda prvog kata konstrukcije, moguće je izračunati mjesto ispuštanja olujne vode ili predvidjeti mjesto vezanja za gravitacijsku kanalizaciju..
U arsenalu stručnjaka nalaze se razni alati i uređaji koji omogućuju dobivanje lokalnih podataka bez davanja opće slike. Na primjer, udio vlage u određenom materijalu određuje se higrometrom, ali kako znati stupanj “natečenosti” cijele strukture? U ovom slučaju nam dolazi pomoć, s pomoću koje možete dobiti vrijednosti visine objekta i usporediti ih s upravljačkom.
Da biste to učinili, na prednjem dijelu zgrade duž perimetra postavljaju se posebne oznake, između kojih se utvrđuje višak. Ako se oznake nalaze na istoj visini unutar tolerancije – sve je u redu, ako se jedan dio zgrade sruši brže od drugog – vrijeme je za evakuaciju ljudi.
Metode izravnavanja
Postoji nekoliko vrsta određivanja viška, međutim u građevinarstvu se uglavnom koriste prve tri sljedeće metode:
- geometrijsko niveliranje – koristi se princip vodoravne crte nišana snopa teleskopa instrumenta, koristi se razina;
- trigonometrijsko izravnavanje – načelo nagiba promatračkog snopa teleskopa instrumenta uzima se kao osnova, koristi se teodolit;
- hidrostatičko izravnavanje – temelji se na izravnavanju razine tekućine u komunikacijskim posudama (vodostaj);
- barometrijsko izravnavanje – ovisno o visini točke, pokazatelj promjene atmosferskog tlaka (koristi se u planinama);
- automatsko niveliranje – posebni senzori instalirani na automobilima prenose nagibni vektor pomaka u čitač (radovi na cesti);
- stereophotogrammetrijsko izravnavanje – provodi se na složenom hardverskom kompleksu. Dvije svemirske ili zračne fotografije, napravljene s djelomičnim preklapanjem, učitavaju se u poseban uređaj. Kada ih gledate kroz optički sustav, dobivate “trodimenzionalni imerzivni efekt”.
Tako izgleda, na primjer, trodimenzionalni model susjedstva, napravljen korištenjem stereophotogrammetrijskog kompleksa. Nadalje, provodi se vezivanje krutih kontura terena u koordinatnom sustavu, a dobivamo digitalni model za koji u bilo kojoj točki slike možete interpolacijom dobiti vrijednost visine.
Alati i uređaji za geometrijsko niveliranje
Glavni alat pomoću kojeg se provode mjerenja je razina. Klasični instrument je optičko-mehanički uređaj, uz pomoć kojeg se u prostoru osigurava vodoravna linija zračnog snopa. Razina se postavlja na stativ, postavlja se na stojeći položaj i dovodi se u vodoravni položaj posebnim vijcima. Cijev takvih uređaja može biti i naprijed (moderni modeli) i obrnuto. Zapravo, nema posebnih problema pri radu s obrnutom slikom – mjerni štap je jednostavno instaliran naglavačke. Za zakretanje slike koristi se poseban sustav leća koji utječe na cijenu alata. Dodatna leća također unose manje izobličenja koja su jasno vidljiva u refrakcijskim uvjetima tijekom vrućih sezona. Na primjer, vidljivost sovjetskog invertiranog teodolita je bolja nego u elektroničkoj ukupnoj stanici s optikom Carl Zeiss. Iako to nije iznenađujuće – sada nema potrebe za snimanjem na velike daljine, satelitske geodetske metode su prikladnije za to, a još je prikladnije raditi s “ispravnom” slikom.
Strukturno, razine su sljedećih vrsta:
- s cilindričnom razinom u blizini teleskopa
- s automatskim kompenzatorom
- elektronička
Prema klasi točnosti, alati se obično dijele u sljedeće skupine:
- visoke preciznosti (N-05, N-1, N-2)
- točan (N-3, N-3K, N-3KL)
- tehnički (H-10)
Slovo “H” u nazivu instrumenta označava razinu, a brojevi – korijenska srednja kvadratna pogreška mjerenja u milimetrima po kilometru udaljenosti. Ostatak slova označava dizajnerske značajke instrumenta (ud i kompenzator).
Kompenzatori su u mogućnosti ukloniti pogreške u postavljanju alata, što će povećati točnost obavljenog posla. U slučaju ručnog kompenzatora, alat se ručno dovodi u vodoravnu ravninu, ali samonivelirajući nivo može automatski zauzeti pravilan položaj.
Princip izravnavanja
Izvođač uzima čitanje o osoblju (ili osoblju – sprijeda i stražnjem dijelu) koje je instalirano na točki i izračunava rezultirajuću višak vrijednosti. Naziva se metoda kada se instrument postavlja između izmjerenih točaka “Izravnavanje iz sredine”, a najčešće se koristi u građevinarstvu.
Načelo izravnavanja metodom “iz sredine”
Kao što se vidi iz ilustracije, višak između točaka A i B bit će jednak razlici u očitanjima na stožerima, a može biti i pozitivan ili negativan. Višak sam po sebi neće puno pomoći za proizvodnju posla, trebalo bi biti mnogo takvih vrijednosti, jer njihova kombinacija daje nam predstavu o terenu. Stoga se, kao i u slučaju teodolitskog presjeka, mjere mjerenja iz točke poznate visine, zvane “referentne vrijednosti”.
Mreža za izravnavanje potječe od nule Kronstadtovog podnožja, koja se, kako se sjećamo iz prethodnih članaka našeg ciklusa, nalazi na obali Baltičkog mora. Stoga je sustav visina koji se koristio za izradu topografskih planova nazvan “Baltički”. U našem slučaju bit će apsolutna visina točke B h = A + a – b, Gdje I – točka točka u odnosu na državni sustav visina, i i b – računajući na stalke.
Druga metoda izravnavanja uključuje upotrebu alata umjesto osoblja. Dobila je ime “Niveliranje naprijed”.
Načelo izravnavanja metodom “naprijed”
U tom se slučaju instrument postavlja na točku s poznatom visinom. Formula za izračunavanje visine točke B ima sljedeći oblik:
h = A + i – b, Gdje ja – visina instrumenta, mjerena mjernom vrpcom.
Ova metoda nije uvijek prikladna prilikom izvođenja radova, jer je teško instalirati alat na okomitu površinu zida, a puno je lakše raditi na daljinu, bez približavanja objektu..
Relativno gledano, vodeni rub bilo kojeg vodenog tijela koji ima komunikaciju sa svjetskim oceanom može se uzeti kao referentna točka. Međutim, u ovom slučaju možemo govoriti o uvjetnom sustavu visina, jer će točnost određivanja visine u ovom slučaju biti nedovoljna za rad, iako se ova metoda može koristiti na lokalnim mjestima na kojima nema potrebe za povezivanjem visina s lokalnim sustavima.
Načelo trigonometrijsko izravnavanjepodrazumijeva upotrebu teodolita ili ukupne stanice. U ovom se slučaju kut mjeri od vodoravne ravnine do vrha štapa ili nepristupačnog predmeta. Metodom trigonometrije odredili smo visinu potpore dalekovoda u prethodnom članku našeg ciklusa. Ova metoda je manje precizna od geometrijskog izravnavanja, no omogućuje mjerenje na velikim udaljenostima i pri značajnim kutovima nagiba terena..
Načelo trigonometrijskog izravnavanja
U ovom će slučaju radna formula za određivanje visine imati sljedeći oblik:
h = s * tg? + i – b ili h = S * grijeh? + i – b, Gdje ? – kut nagiba grede, a – vodoravna udaljenost pravca, S – duljina kose, ja Je li visina alata i b – visina gledanja.
Hidrostatska razinanepretenciozan, jednostavan za upotrebu i omogućuje brzo određivanje viška. Ova vrsta izravnavanja vrlo je pogodna za automatizaciju mjerenja..
Opseg primjene hidrostatičkih razina:
- ugradnja velike opreme;
- izravnavanje temelja;
- završni i arhitektonski radovi;
- polaganje vodovodne opreme i cjevovoda;
- određivanje horizontalnih vodilica;
- nadzor deformacija i propadanja zgrada i građevina;
- prijenos visine kroz vodene prepreke itd..
Načelo rada takvog uređaja prikazano je na slici.
Princip hidrostatičkog izravnavanja
Kao što znate, u komunikaciji s posudama, razina tekućine se izravnava. Željeni višak h može se pronaći razlikom između očitanja a i b, koja se uzimaju na posebnoj skali ugrađenoj u posude. Ova metoda omogućuje vam rad u zatvorenim prostorima, ne zahtijeva posebne vještine, ali ne pruža uvijek potrebnu točnost (pogreška mjerenja u ovom slučaju je ± 10 mm) i stvara neugodnost pri pomicanju priključnih crijeva.
Razina lasera
Elektronički tip nivoa omogućava vizualizaciju nekoliko ravnina odjednom projektiranjem laserskog snopa na objekte i strukture. Na primjer, okretna se krila okreće pri 400–550 o / min ili više. Pomoću ovog uređaja možete vršiti oznake u zatvorenom i na otvorenom, dnevno ili u sumrak. Ove su razine neophodne za tapetiranje, popločavanje ili ugradnju struktura s minimalnim tolerancijama. Laserska razina omogućuje mjerenje visina točke, razine ili nagiba nagiba. Kad koristite laserski alat, zauvijek ćete zaboraviti na vodoravne vodove i metalne kvadrate, koji su posebno neugodni na udaljenosti od nekoliko desetaka ili čak stotina metara. Označavanje je sada moguće pod bilo kojim kutom, čak i na najpristupačnijim mjestima.
Laserski instrumenti su sigurni jer pripadaju drugoj klasi instrumenata u pogledu snage zračenja. Zraka s razine lasera može naštetiti samo u slučaju dugotrajne projekcije na ljudsko oko. Većina alata proizvedenih za gradnju zaštićena je od udara i prodiranja vlage, jer to može utjecati na rad alata. U nepovoljnim uvjetima, vrijedi kupiti posebne naočale koje poboljšavaju vidljivost snopa..
Kao i svakom drugom građevinskom alatu, prednost treba dati modelima poznatih marki. Razine i razine lasera moraju se provjeravati godišnje. Ako radite s nepreciznim alatom i vozite centimetar zaostatka u visini prvog kata, možda nećete imati podnu ploču na gornjem katu. Stoga proučite članke iz naše serije, koristite modernu opremu i polirajte svoje vještine. Izgrađena konstrukcija rezultat je mukotrpnog rada mnogih stručnjaka, koji ne bi voljeli da se njihov rad ruši zbog nepažnje geodeta..
Kako se provodi izravnavanje tijekom građevinskih radova i koje su prednosti primjene geodezije u tom procesu?
Kako se geodezija primjenjuje u izravnavanju terena pri građevinskim radovima?