Как осуществляют вертикальную привязку здания

Обновлено: 24.05.2024

Н ачиная изучение геометрии, на первом же уроке рассказывают, что геометрия с греческого переводится как измерение земли. А когда однажды приходится что-то строить или ремонтировать, и появляется необходимость мерить землю в прямом смысле этого слова, оказывается, что этого-то в школе и не преподавали! Потому что рисовать план дома на бумаге – это одно, а объяснять экскаваторщику, где и сколько копать, стоя на поросшем травой пустыре – совсем другое.

Содержание
1. Построение прямого угла на местности.
2. Определение высоты и глубины на местности, высотные отметки.

Но не святые горшки лепят, после изучения информации далее, вы сумеете и выполнить разбивку котлована будущего здания, и осуществить привязку к местности сооружения, существующего только на бумаге, определить высоты, построить горизонтальную линию, при этом используя самые простые инструменты.

Построение прямого угла на местности

Начнем с самого важного – построения прямого угла на местности. Сделать это несложно, а из инструментария нужна только десятиметровая рулетка, четыре колышка и моток капронового шнура.

Определяем линию, от которой будем строить прямой угол. К примеру, это стена будущего здания. Забиваем два колышка и натягиваем между ними шнур. Расстояние между колышками берем произвольное, но несколько больше четырех метров.

Разбиваем прямой угол на местности, привязка здания к местности

Колышек А будет вершиной нашего угла, а натянутый шнур – одной из сторон. Отмеряем от колышка А вдоль шнура четыре метра и забиваем колышек С.

Теперь нам понадобятся помощники. Один из них держит начало, или ноль, рулетки на колышке А, второй – на колышке С держит отметку 8 метров. Вы берете ленту рулетки на отметке 3 м и натягиваете ее так, чтобы образовался треугольник, одним из катетов которого будет натянутый шнур, вторым катетом – отрезок рулетки от ноля до трех, а гипотенузой – отрезок от трех до восьми метров. Рулетку стараемся держать ближе к поверхности земли – так, чтобы все отрезки по возможности лежали в одной плоскости.

И отрезок между нулем и тройкой (на рисунке синий цвет), и отрезок ленты между тройкой и восьмеркой метровыми отметками (красный) должны быть одинаково хорошо натянуты. Вбиваем колышек В точно в том месте, куда пришлась отметка три метра. Как это все выглядит, видно на рисунке.

Угол САВ будет равен 90 градусам, что и требовалось. Теперь, чтобы построить на местности любой прямоугольник, достаточно отложить длину и ширину на сторонах нашего угла, построить еще один прямой угол.

После построения прямоугольника, для проверки, измерьте его диагонали. Они не должны разниться больше чем на два – три сантиметра при размерах прямоугольника порядка пятнадцати метров.

Определение высоты и глубины на местности, высотные отметки

Теперь узнаем, как определить на местности высоту или глубину. Чтобы дать на местности высотную отметку, в строительстве используют прибор, называемый нивелиром. Но нивелир стоит недешево, да и научиться им пользоваться – дело не пяти минут. Но существует приспособление, точностью не уступающее самым дорогим приборам, а стоимостью равное нескольким батонам хлеба. Называется это чудо техники – гидроуровень. С его помощью можно на расстоянии пятнадцать метров поставить две точки на одинаковую высоту с точностью до двух миллиметров. Принцип гидроуровня основан на законе сообщающихся сосудов, а представляет он собой, в самом простом случае, прозрачную силиконовую трубку диаметром 8 мм, заполненную водой.

К примеру, вам необходимо выполнить бетонный фундамент здания, и, естественно, он должен быть по возможности горизонтальным.

В первую очередь нам нужно определить базовую отметку высоты. Если она не задана в проекте, то назначаем ее произвольно, согласуясь с рельефом, и вбиваем на ней гвоздь. Трубку гидроуровня элементарно затыкаете пальцем, чтобы не вылилась вода; ваш помощник остается возле первого – базового – гвоздя, а вы идете к следующему углу.

Помощник удерживает свой конец уровня вертикально, так чтобы поверхность столбика воды совпала с гвоздем. Вы свой подводите к месту, на котором необходимо указать отметку. Двигая трубку вверх-вниз, помощник добивается совпадения поверхности воды с гвоздем. Ждете, пока вода успокоится, и делаете отметку на опалубке по линии обреза столбика воды. На рисунке это показано достаточно наглядно. В полученную отметку вбиваете второй гвоздь. Так повторяете нужное количество раз. Натянув на вбитые гвозди прочную нить или леску, вы получите строго горизонтальные линии.

Освоив вышеуказанные приемы, комбинируя их, вы сможете осуществлять разбивку на местности весьма сложных конструкций, а также проверку качества их выполнения. Читайте так же о том, как работать тахеометром и нивелиром.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Разбивку здания и сооружения выполняют по разбивочному чертежу, на котором указаны размеры и конфигурация сооружения, а также расстояния и углы разбиваемых точек относительно геодезических пунктов или опорной строительной сетки.

При возведении на отведенной под застройку территории нескольких объектов для упрощения привязки их на местности пользуются опорной строительной сеткой. Она проектируется в виде квадратов со сторонами 50, 100 или 200 м. Направления линий сетки принимают так, чтобы они были параллельны основным осям зданий. Пункты строительной сетки закрепляют на местности деревянными столбами, рельсовыми или другими стальными знаками с накернеиной точкой для центрирования теодолита и установки нивелирных реек. В этом случае на разбивочном чертеже указывают координаты точек зданий и сооружений относительно осей координат строительной сетки.

Перенесенная в натуру строительная сетка служит основой для разбивки зданий или сооружений на местности. Работа по разбивке осей здания при этом сводится к простым измерениям лентой от сторон оси квадратов сетки и производится так же, как показано на примере разбивки от красной линии.

После переноса главных осей и характерных точек здания на местность приступают к устройству обноски. Обноска служит для закрепления главных и геометрических осей фундаментов, стен, колонн и других элементов здания. В зависимости от размера и сложности разбиваемых зданий обноска бывает сплошная и в виде отдельных скамеек, устанавливаемых по углам здания. Последний тип обноски применяют при разбивке небольших по размерам и простых по форме в плане зданий.

Для устройства обноски параллельно внешнему контуру здания на расстоянии 2—3 м от его сторон провешивают линии. В створе этих линий устанавливают столбы диаметром 12—15 см на расстоянии один от другого 3—3,5 м и зарывают их в землю на глубину до 1 м. Наружные боковые поверхности столбов должны находиться в одной вертикальной плоскости. К столбам с внешней стороны прибивают на ребро доски толщиной 40—50 мм, верх которых должен лежать в одной горизонтальной плоскости. Вместо деревянной применяют также инвентарную металлическую обноску, из труб, скрепляемых муфтами и передвижными фиксирующими устройствами.

Чтобы закрепить главные оси на обноске, теодолит устанавливают над какой-нибудь точкой, расположенной в створе оси, и на линии визирования вбивают в обноску гвозди. Возле вбитых гвоздей на боковой стороне доски обноски пишут краской номера осей. Закрепив главные оси, наносят осевые линии фундаментов, стен и колонн, измеренные рулеткой по верхней кромке доски обноски от исходных главных осей. Разбивку осей на обноске тщательно проверяют, откладывая размеры в обратном направлении.

Чтобы иметь возможность восстановить утраченные направления осевых линий, если повреждена обноска во время строительных работ, нужно наиболее важные оси закреплять на местности. Для этого в створе основных осей на расстоянии 5-—10 м от будущего здания устанавливают контрольные штыри или колья с забитыми в них гвоздями. Называют их выносками, так как с их помощью разбивка осей выносится за пределы зоны работы землеройных и других машин. Выноски служат также для контроля разбивки осей при производстве работ. Наиболее удобно закреплять выноски на имеющихся вблизи сооружениях

Вертикальная разбивка зданий имеет такое же важное значение, как и разбивка в плане. Для выполнения вертикальной разбивки на строительной площадке недалеко от строящегося здания устанавливают рабочий репер. Он должен размещаться в таком месте, в котором гарантировалась бы неизменность его отметки. Отметку рабочего репера определяют от ближайших реперов государственной нивелирной сети.

При вертикальной разбивке частей здания часто пользуются нулевыми точками. Обычно за нулевую точку принимают уровень пола первого этажа. Нулевая точка по проекту должна иметь абсолютную отметку (т. е. от уровня моря).

При вертикальной разбивке зданий от нулевой точки ведут все отсчеты вниз и вверх. Отметки больше условного уровня принимают со знаком плюс, меньше нуля — со знаком минус. Например, пол второго этажа жилого дома будет находиться на отметке +3,00, а отметка входа в дом на —0,85.

Имел закрепленную условную нулевую Точку, можно легко произвести вертикальную разбивку дна котлована, обреза фундамента, оконных и дверных проемов, междуэтажных перекрытий, карнизов. Для этога пользуются проектными отметками, указанными на чертежах вертикальных разрезов здания. Измерения производят, как показано на 265, б.

Привязка конструктивных элементов к модульным координационным осям

Унификация и типизация невозможны без соблюдения единых правил привязки конструктивных элементов к модульным координационным осям здания.

Под привязкой понимают расстояние от модульной координационной оси до грани или геометрической оси сечения конструктивного элемента.

Конструкции покрытия и перекрытия всегда имеют нулевую привязку.

Привязка колонн крайних продольных рядов здания.

Нулевая привязка – наружная грань колонны совпадает с координационной осью (рис. 1). Устраивают такую привязку в следующих случаях:

- в зданиях со сборным железобетонным или смешанным каркасом без мостовых кранов и подстропильных конструкций;

- в зданиях со сборным железобетонным или смешанным каркасом с мостовыми кранами при следующих параметрах: а = 6 м; Н ≤ 14,4 м; Q ≤ 200 кН;


- в бескрановых зданиях с металлическим каркасом высотой Н ≤ 8,4 м.


- в зданиях, имеющих подстропильные конструкции;

- при нарушении условий нулевой привязки.

- в зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью ≥ 750 кН;

- в зданиях с мостовыми кранами тяжелого и особо тяжелого режимов работы.

Привязка колонн средних рядов здания.

Средние колонны, за исключением колонн, расположенных в местах деформационных швов, имеют осевую привязку – их геометрические оси совмещают с модульными координационными осями здания.

Привязка крайних колонн к поперечным (торцевым) модульным координационным осям.


Привязка торцевых колонн выполняется смещением геометрической оси колонны по отношению к координационной оси на 500 мм внутрь здания (рис.3). Такое смещение колонн в торце здания обеспечивает необходимый зазор между стеной и пристенной несущей конструкцией покрытия для размещения верхней части колонн торцевого фахверка

Рис. 3. Привязка колонн в торце здания

Привязка колонн в местах устройства деформационных швов

Швы, как правило, устраивают на двух колоннах (со вставкой и без нее). В металлическом каркасе допустимо выполнять шов на одной колонне между параллельными пролетами одной высоты при условии, что в здании нет мостовых кранов, а примыкающие пролеты имеют высоту Н ≤ 7,2 м и ширину L ≤ 18 м. В этом случае колонна имеет осевую привязку, а в одном из пролетов устраивают подвижное опирание ферм покрытия.

Продольные швы между параллельными пролетами одной высоты и швы в местах перепада высот как параллельных, так и взаимно перпендикулярных пролетов выполняются на двух колоннах со вставкой между модульными координационными осями. Размеры вставок (с) определяются в зависимости от вида каркаса и, привязок его элементов к координационным осям, требуемых температурных зазоров, а в местах перепада высот еще учитывают и толщину стен.

Строительная сетка проектируется для привязки зданий (сооружений). Осуществляется привязка с помощью следующих способов: способ перпендикуляров, полярный способ и линейная засечка.

6.3.1 Способ перпендикуляров

Привязка здания к строительной сетке способом перпендикуляров проводилась в следующей последовательности:

1.С плана были сняты координаты точки С.


2.При решении прямой геодезической задачи по формулам были получены координаты точки АБ2:


Схема привязки здания способом перпендикуляров

З.При решении обратной геодезической задачи были получены дирекционный угол и горизонтальное проложение линии АБ2-С.

4.Полученные данные используются для нахождения расстояния АБ2-L=9,50 м и АБ2-М=44,87 м через прямоугольные треугольники. Из определения синуса и косинуса получены расстояния.

5.Так как главные оси здания параллельны сторонам строительной сетки, то дирекционный угол линии С-С2 будет равным дирекционному углу линии AB2-A1B2.

6.Зная координату т. С, дирекционные углы и проектные размеры здания (l=56м, b=15м), то из решения прямой геодезической задачи по формулам получили координаты поворотных точек здания.

По полученным данным составлен разбивочный чертёж для выноса здания в натуру. Вынос зданий на местность проводится теодолитом 2Т5К.

Разбивочный чертёж для выноса на местность здания способом перпендикуляров


1. От т. АБ2 в сторону т. А1Б2 откладываются расстояния 9,50м, 65,50м.

2. От т. АБ2 в сторону т. АБ3 откладываются расстояния 44,87м, 59,87м.

3. На пересечении перпендикуляров, опущенных от строительной сетки получаем т.С, С2, С4

4. Зная размеры строения, получаем т.С3


Схема привязка здания к строительной сетке полярным способом

Привязка здания к строительной сетке проводилась в следующем порядке:

1. Графически были сняты координаты точек D1,D2, D3, D4;

2. Дирекционные углы и горизонтальные проложения линий А2Б2-D1, А2Б2-D4, A2B3-D2, А2Б3-D3 получены из решения обратной геодезической задачи.

3. Для контроля определили по координатам длины сторон здания и сравнили их с проектными значениями.


Полученные по координатам параметры здания: ширина 14,99м, длина 56,02м.

Проектные параметры здания: ширина 15м, длина 56м.

По полученным данным составлен разбивочный чертёж для выноса здания в натуру. Вынос зданий на местность проводится теодолитом 2Т5К.

Разбивочный чертёж для выноса на местность здания полярным способом


1.С т. А2Б2 ориентируясь на т. А2Б3 выносят точку D4, D1.

2.С т. А2Б3 ориентируясь на т. А2Б2 выносят точки D2, D3.

6.3.3 Линейная засечка

Привязка здания линейной засечкой к строительной сетке проводилась в следующем порядке:

1. Графически получаем координаты точек А2Б2, D4, D5, D6.

2. Решая обратную геодезическую задачу, получаем длины линий А2Б2- D5, А2Б2- D6, А2Б2- D4, D5- D4, D6- D4.


Для контроля определили по координатам длины сторон здания и сравнили их с проектными (15х56м).

Разбивочный чертёж для выноса на местность здания линейной засечкой


1. От т. А2Б2 откладывается расстояние 44,14 м и 53,15 м; и получаем соответственно D5 и D6.

2. От т. А2Б2 откладывается расстояние 48,15 м, 50,43 м и 65,35 м; и на пересечении получаем D4.

3. Для контроля выполняют промеряют стороны здания. Допустимое расхождение 1/2000.

7. Съемка подземных коммуникаций

7.1 Общие положения

К подземным инженерным коммуникациям относят подземные линейные сооружения с технологическими устройствами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов, передачи энергии и информации.

Подземные инженерные коммуникации состоят из трубопроводов, кабельных линий и коллекторов.

При инженерных изысканиях выполняется исполнительная съемка вновь проложенных подземных коммуникаций и съемка существующих подземных коммуникаций.

Исполнительная съемка подземных коммуникаций выполняется в процессе и по окончании строительства, до засыпки траншей.

Съемка существующих подземных коммуникаций выполняется в случаях отсутствия, утраты или недостаточной полноты и точности имеющихся материалов исполнительной съемки.

Раздел: Геология
Количество знаков с пробелами: 59669
Количество таблиц: 19
Количество изображений: 26

Использование унифицированных объемно – планировочных и конструктивных решений промышленных зданий требует соблюдения единых правил привязки конструктивных элементов к разбивочным осям.

Под размером привязки понимают расстояние от разбивочной оси до грани или геометрической оси сечения конструктивного элемента.

Ее используют при всех видах материалов каркаса в бескрановых зданиях и в зданиях с подвесными и опорными кранами, если высота от пола до низа несущих конструкций не превышает 14,4м, а грузоподъемность кранов – 32т.

При этом внутренняя поверхность продольных наружных стен и положение разбивочной оси совпадает за исключением случаев применения применения крупноразмерных навесных (самонесущих) конструкций стен.

В этих случаях для удобства монтажа и расположения приборов крепления предусматривают зазоры 30 мм между внешними гранями колонн и внутренней поверхностью стен.


Привязка элементов одноэтажных зданий к продольным и поперечным разбивочным осям

Такая привязка допустима в зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью 32 т и более, при высоте пролета более 14,4 м и шаге колонн 6 м, а также в зданиях при шаге колонн 12 м и высоте пролетов более 12м.

В торцах зданий геометрические оси сечения основных колонн средних и крайних рядов смещают с разбивочной оси внутрь на 500 мм, а сама разбивочная ось совмещается с внутренней поверхностью торцевой стены.

В случае необходимости между поверхностью стены и разбивочной осью оставляется зазор 30 мм.

Такое правило привязки позволяет производить конструктивно оправданное размещение фахверковых колонн у торцевых стен и подстропильных (стропильных) конструкций покрытия без доборных элементов.

Поперечный температурный шов между парными колоннами в зданиях с пролетами равной высоты устраивают с использованием привязки колонн к одной или двум разбивочным осям.

Привязки к двум разбивочным осям применяют в зданиях со сборным железобетонным каркасом и при расстоянии между поперечными температурными швами более 144 м.

В обоих случаях привязка предусматривает смещение геометрических осей сечения колонн на 500 мм в обе стороны от разбивочных осей.

В настоящее время в связи с совершенствованием унификации рекомендуется переход на новые, более экономичные привязки.

Продольный температурный шов между парными колоннами в зданиях с пролетами равной высоты осуществляют, предусматривая две разбивочные оси со вставкой между ними (рис. 4,ж-к). Размер вставки зависит от способов привязок в примыкающих пролетах и может составлять 500, 750 и 1000 мм.

Привязку колонн разновысоких пролетов осуществляют к двум продольным разбивочным осям со вставкой между ними.

Размер вставки С (мм) должен быть кратным 50мм (но не менее 300 мм) и равняться сумме следующих размеров :

где d – толщина стены, мм; e- зазор между наружной гранью колонн повышенного пролета и внутренней плоскостью стены, мм, обычно равное 30мм; 50 мм – зазор между наружной плоскостью стены и гранью колонн пониженного пролета.

В местах примыкания взаимно перпендикулярных пролетов привязку колонн осуществляют также к двум разбивочным осям со вставкой между ними.

С = 0 (250) + e + d + 50.

Этот размер округляют до кратности 50 мм, но он не должен быть менее 300 мм.

При наличии продольного температурного шва между пролетами, примыкающими к перпендикулярному пролету, этот шов продлевают до пролета, где он будет поперечным швом.

При этом вставка между разбивочными осями в продольном и поперечном швах должна иметь одинаковую величину ( 500, 750 или 1000 мм), а каждую из парных колонн по линии поперечного шва смещают с ближайшей парной оси на 500 мм.

В зданиях с покрытиями из железобетонных оболочек внешние грани колонн крайних рядов смещают с разбивочных осей наружу на 250 мм, а внутренние плоскости наружных стен из панелей горизонтальной разрезки располагают на 30 мм от грани этих колонн.

Ширину вставки между парными разбивочными осями в местах продольных и поперечных температурных швов принимают равной 1000 мм, а колонны, обращенные в сторону швов, относят от разбивочных осей наружу на 250 мм.


Привязка колонн и наружных стен многоэтажных зданий к продольным и поперечным разбивочным осям и в местах температурных швов

В месте примыкания к одноэтажному зданию многоэтажного не допускается смещать разбивочные оси, перпендикулярные к линии пристройки и общие для отдельных частей сблокированного здания.

При этом вставку между разбивочными осями по линии поперечных температурных швов многоэтажного здания предусматривают тогда, когда нельзя смещать оси в обеих частях здания.


Температурные швы в пристройках, продолжающие швы одноэтажной части здания

Размер вставки между параллельными крайними разбивочными осями по линии примыкания многоэтажного объема к одноэтажному принимают таким, чтобы в этом месте можно было использовать по возможности типовые стеновые панели.

Читайте также: