§ 65. Требования
К УСТОЙЧИВОСТИ ЦЕНТРОВ И РЕПЕРОВ
Обстоятельные исследования устойчивости центров и реперов в различных климатических условиях нашей страны проведены в ЦНИИГАиК М. С. Успенским [51]. На основе этих исследований и накопленного большого производственного опыта рекомендованы наивыгоднейшие конструкции грунтовых центров и реперов, методы их закладки и внешнего оформления, сформулированы требования к выбору мест установки геодезических пунктов.
Результаты исследований учтены ГУГК при составлении действующих инструкций по триангуляции, трилатерации и полигонометрии, по нивелированию, а в последнее время и при составлении ведомственных инструкций.
При оценке устойчивости геодезических пунктов следует в первую очередь установить критерий, по которому тот или иной центр или репер может считаться неподвижным. Наиболее оправданно доходить в этом вопросе из назначения и точности конкретной плановой или высотной геодезической сети. Чтобы дифференциация в этом случае не была очень многообразной, можно ориентироваться на наиболее высокий класс или разряд соответствующего геодезического построения на конкретном объекте.
При определении критерия устойчивости пунктов государственной плановой сети разумно исходить из точности сплошных сетей триангуляции II класса, поскольку пункты этого вида обоснования создают основной каркас государственной сети, и точность их практически оказывается наивысшей. Приняв это положение за основу, можно с учетом заданной ошибки слабой стороны и ее средней длины найти абсолютную ошибку для определения допустимой величины смещения центров в плане.
По инструкции [12] средняя квадратическая относительная
ошибка — слабой стороны а триангуляции II класса равна ,
что при средней длине стороны а — 13 км соответствует абсолютной ошибке та = 5 см. Будем считать положение пункта триангуляции устойчивым, если его смещение не превысит 1/3 , т.е. 2 см.
В практике проектно-изыскательских работ наивысшим классом планового обоснования является полигонометрия IV класса, которая, согласно табл. 21, характеризуется средней относительной невязкой хода 1 : 50 000 и ошибкой измеренного угла 2". Если принять, что средняя длина хода равна 7 км, а средняя длина сторон в ходе равна 500 м, то в таком ходе будет 14 сторон; тогда средняя относительная ошибка одной стороны будет равна
Примем, как и ранее (для триангуляции II класса), что пункт полигонометрии не испытал смещения, если его сдвиг не превысил 1/3 ms, что составит 1,3 см.
При оценке устойчивости реперов, казалось бы, следует исходить из точности нивелирования в ходе I класса. Такой подход приводит к необоснованно высокому требованию: устойчивость реперов должна сохраняться в пределах долей миллиметра (0,4—0,5 мм), что совершенно неоправданно, если учесть, что эндогенные процессы могут вызвать смещения точек по высоте на 2—5 мм в год. Поэтому более обоснованно считать реперы устойчивыми, если их смещения не превышают 2 мм для I класса, 4 мм для II класса, 8 мм для III класса, 16 мм для IV класса.
В условиях городской застройки и промышленных площадок чаще приходится заботиться не столько об устойчивости геодезических знаков, сколько об их сохранности. К сожалению, геодезические знаки на названных территориях часто уничтожаются в ходе благо устройства территории, строительства или ремонта дорог, про кладки коммуникаций и т. п.
Утрата знаков наносит большой ущерб геодезической службе, задерживает строительство инженерных сооружений. По этой причине в последнее время в геодезической практике наметилась тенденция к переходу (на городских территориях и промышленных объектах) от грунтовых центров и реперов к стенным знакам.
Конструкция и устойчивость специальных центров, применяемых на уникальных сооружениях, рассматриваются в курсах по инженерной геодезии.
- Глава I
- § 1. Основные виды инженерных сооружений
- § 2. Проект и его содержание
- § 3. Стадии проектирования
- § 4. Изыскания
- Глава II
- § 5. Роль, состав и виды экономических изысканий
- § 6. Экономическое сравнение вариантов
- § 7. Экономическое трассирование
- § 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве
- § 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород
- § 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений
- § 1. Подземные воды
- Глава IV
- § 12. Просадочные явления на лёссовидных породах
- § 13. Суффозия
- § 14. Оползни
- § 15. Болота - торфяники
- § 16. Промерзание грунта
- § 17. Вечная мерзлота
- § 18. Тектонические явления
- Глава V
- § 20. Инженерно-геологические карты
- § 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы
- § 22. Правила безопасного| ведения
- § 23. Геодезическая привязка геологических выработок
- § 24. Электроразведка
- § 25. Сейсморазведка
- § 26. Магнитная разведка
- § 27. Гравиметрическая разведка
- § 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов
- § 29. Гидрогеологические исследования
- § 30. Поиски строительных материалов
- Глава VI
- § 31. Роль гидрологических изысканий
- § 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс
- § 33. Речная система
- § 34. Река и ее характеристики
- § 35. Закономерности движения воды в русле
- § 36. Режим уровней и расходов воды
- § 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток
- § 38. Способы определения нормы стока
- § 39. Обеспеченность стока
- § 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды
- § 41. Работа и энергия реки
- § 42. Кривая подпора
- § 43. Речные наносы
- § 44. Регулирование стока
- Глава VII
- § 45. Изучение колебаний уровней воды
- § 46. Геодезические работы
- § 48. Определение расходов воды
- § 49. Изучение твердого стока
- § 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ
- Глава VIII
- § 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий
- § 52. Технические требования
- Глава IX
- § 53. Состав
- § 55. Трассирование
- § 56. Полевое трассирование
- § 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи
- Глава X
- § 58. Состав инженерно-геодезических изысканий
- § 59. Виды планового
- § 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования
- 1. Оценка проекта планового обоснования
- § 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования
- § 62. Обработка результатов измерений
- § 63. Крупномасштабные топографические съемки
- § 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях
- Глава XI
- § 65. Требования
- § 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов
- § 67. Выбор места и глубины закладки знаков
- § 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий
- § 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков