Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84) стр. 14

   (31)
Например, при перенесении отметки лазерным прибором ПИЛ-1 на высоту 50 м средняя квадратическая погрешность равна 2,8 мм.
Уравнивание внутренней разбивочной сети здания (сооружения)
6.26. Уравнивание внутренней разбивочной сети здания (сооружения) на исходном горизонте выполняется любым из способов, изложенных в разд. 3.
6.27. Уравнивание разбивочной сети на исходном горизонте необходимо для получения наиболее надежных значений параметров сети и приведения ее геометрической формы к проектному очертанию.
6.28. Проектирование точек внутренней разбивочной сети здания с исходного на монтажные горизонты приводит к смещению точек базисной фигуры, поэтому на монтажных горизонтах выполняют повторные измерения. В этой ситуации возможны три случая:
отклонения всех измеренных элементов от соответствующих измерений, выполненных на исходном горизонте, не выходят за пределы погрешностей измерений;
отклонения измеренных элементов выходят за пределы погрешностей измерений, но остаются в границах совместного действия погрешностей измерений и погрешностей проектирования;
хотя бы одно измерение отличается от измерения, выполненного на исходном горизонте, на величину, выходящую за пределы погрешностей измерений и проектирования.
В первом случае рекомендуется оставить точки базисной фигуры на монтажном горизонте без изменения; во втором - выполнить уравнивание измерений на монтажном горизонте и редуцировать фигуру до проектной; в третьем случае необходимо повторить проектирование с исходного горизонта.
6.29. При уравнивании внутренней разбивочной сети зданий на монтажных горизонтах рекомендуются алгоритмы уравнивания свободных геодезических сетей при условии, что в сети нет абсолютно твердых пунктов, сторон и направлений [11, 16, 17]. При этом за неизменные элементы принимаются координаты центра тяжести фигуры и ее средний дирекционный угол. Решение (в данном случае редукционные поправки в координаты точек базисной фигуры) является статистически оптимальным.
6.30. Рекомендуется и упрощенный вариант такого уравнивания, когда сеть уравнивают, как свободную в обычном смысле, с одним твердым пунктом и одним твердым направлением, а затем осуществляют разворот и параллельный ее сдвиг. При этом вначале вычисляют угол разворота δα:
336 × 48 пикс.     Открыть в новом окне
    (32)
где хiиyiихiмyiм - координаты точек базисной фигуры на исходном и монтажном горизонтах; x0iy0i - центральные координаты точек базисной фигуры, определяемые через координаты центра тяжести ее по формулам
x0 = Σxiи/ny = Σyiи/n
x0i = хiм - х0y0i = yiи - y0,(33)
где n - число точек базисной фигуры.
После исправления дирекционных углов сторон фигуры на угол δα вычисляют новые координаты хмi(н);yмi(н) и параметры сдвига   и 
  .  (34)
Окончательные координаты xiyi точек базисной фигуры на монтажном горизонте и элементы редукцииrxiryi вычисляют по формулам:
xi = хмi(н) -  yi = yмi(н) -  ;    (35)
rxi = хiи - xi =   - δxiryi = yiи - yi =   - δyi.    (36)
Средняя квадратическая величина редукции mr, вычисляемая как
(37)
по существу, является характеристикой точности переноса точек базисной фигуры на монтажный горизонт. С ее помощью определяют и средние квадратические погрешности параметров δα,   и 
     (38)
292 × 152 пикс.     Открыть в новом окне
Рис. 19. Схема внутренней разбивочной сети на монтажном горизонте
Пример. При строительстве уникального сооружения на монтажном горизонте проведено уравнивание геодезического четырехугольника трилатерации, в котором стороны измерены с предельной относительной ошибкой 1:25000, а проектирование точек с исходного горизонта проведено со средней квадратической погрешностью mn = 1 мм. Значения уравненных длин сторон, а также координаты точек и дирекционные углы, вычисленные при условии, что координаты точки 1 и дирекционный угол стороны 1 - 4 являются твердыми, приведены на схеме сети (рис. 19).
На исходном горизонте точки сети имеют координаты:
xи1 = yи1 = yи2 = xи2 = 0,0000 м; xи2 = xи3 = 18,000 м; yи3 = yи4 = 48,000. При этих данных координаты центра тяжести фигуры x0 = 9,000 и y0 = 24,000.
Вычисление параметров δα,   и   приведено в табл. 13 и 14.
Таблица 13
Номер точек фигурыхiм, мyiм, мδy'i, мδх'i, мх0i, мy0i, мх0iδy'iy0iδх'i
10000-9,0000-24,000000
218,00129,00250,00250,00129,0000-24,00000,0225-0,0288
318,000948,00320,00320,00099,000024,00000,02880,0216
4048,00140,00140-9,000024,0000-0,01200
Σ(x0)2 = 324 Σ(y0)2 = 2304 Σ = 0,0387 - 0,0071 δα = 3,6"
Максимальное отклонение значений rx и ry от тех же величин, полученных из строгого уравнения (11), не превышает 0,01 мм, что говорит о достаточной точности приближенного способа.
Детальные разбивочные работы
6.31. Детальные разбивочные работы на исходном и монтажном горизонтах заключаются в нанесении разбивочных осей, монтажных рисок на смонтированные опорные поверхности конструкций, в определении отметок опорных поверхностей.
Таблица 14
Номер точек фигурыS, мσиспрx, мy, мxмi(н), мyмi(н), мδх, ммδy, ммrx, ммry, мм
     0000+0,94+ 1,61
118,00120°00'25,0"18,001200,0021818,001200,002181,202,18-0,26-0,57
248,000789°59'57,7"0,0005448,0007018,0017448,002881,742,88-0,80-1,27
318,0009180°00'17,0"-18,00090-0,001480,0008448,001400,841,40+0,10+0,21
448,0014269°59'56,4"-0,00084-48,00140      
1    00    
Σ    +0,02    -0,02ΣS = 234,5280       
250 × 26 пикс.     Открыть в новом окне
Под каждую стеновую панель в крупнопанельном строительстве дается не менее двух монтажных рисок и двух отметок для расчета толщины маяков. Для контроля установки панелей в плане относительно осей и облегчения процесса их плановой съемки одновременно с монтажными рисками выносят контрольные риски. Контрольные риски параллельны монтажным и даются на расстоянии 100 мм от них.
Под каждую колонну многоярусного каркаса выносят на оголовок ранее смонтированной колонны риски закрепления осей со всех четырех сторон оголовка, а также делают отметку оголовка. При применении групповых кондукторов для монтажа колонн необходимо разбить и закрепить на оголовках колонн предшествующего яруса только среднюю продольную ось и одну поперечную ось.
При монтаже колонн одноэтажных промышленных зданий или неразрезных колонн на всю высоту здания на стаканы фундамента выносит разбивочные оси со всех его четырех сторон.
При возведении надземной части зданий, сооружений в кирпичном исполнении на плиты перекрытий выносят и закрепляют рисками внутренние грани стен в местах пересечения осей.
Для возведения монолитных зданий и сооружений в скользящей опалубке детальную разбивку выполняют только перед установкой опалубки в проектное положение на фундаменте.
Для возведения монолитных зданий и сооружений в объемно-переставной и крупноблочной опалубке детальную разбивку производят на каждом монтажном горизонте. Выносят риски для установки элементов опалубки и определяют высотные отметки опорных поверхностей для расчета маяков.
6.32. Детальные разбивочные работы выполняют от переданной на монтажный горизонт плановой сети с помощью теодолита и линейных промеров рулеткой.
Определение отметок опорных плоскостей, а также вынос проектных отметок на возводимые конструкции осуществляют нивелированием.
6.33. Для выполнения детальных разбивочных работ на монтажном горизонте могут быть использованы лазерная приставка ПЛ-1, консольный штатив, ориентирная марка и разбивочная марка.
Лазерный прибор устанавливается на консольном штативе и центрируется над одной из точек, закрепляющей разбивочную ось. Ориентирная марка центрируется над другой точкой, закрепляющей эту ось. Прибор устанавливается по высоте и ориентируется в пространстве таким образом, чтобы лазерный пучок, выходящий из объектива коллиматора прибора, попадал точно на центр ориентирной марки. Предварительное наведение прибора осуществляется от руки, а точное - с помощью элевационного и наводящего винтов. После ориентирования прибора приступают к разбивочным работам.
6.34. Разбивочные работы заключаются в фиксации осей на строительных конструкциях и выполняются с помощью разбивочной марки. По створу, заданному лазерным пучком, от точки, закрепляющей разбивочную ось, рулеткой откладывают проектное расстояние и в этом месте устанавливают разбивочную марку таким образом, чтобы лазерный пучок попадал в центр ее экрана. Подставка марки выполнена в виде уголка, вершина которого расположена на одной оси с центром экрана марки.