Геодезический мониторинг крена дымовой трубы

Автор: Купреева Е.Н., Мадиев А.Г.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 3 (80) т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Одной из задач инженерно-геодезических работ является наблюдение за деформациями зданий и сооружений. Данные наблюдения называются геодезическим мониторинг и включают в себя такую разновидность, как мониторинг крена дымовой трубы.

Геодезический мониторинг, крен, нивелирование, электронный тахеометр

Короткий адрес: https://sciup.org/140248133

IDR: 140248133

Geodetic monitoring of the roll of the chimney

One of the tasks of engineering and geodetic works is to monitor the deformation of buildings and structures. These observations are called geodetic monitoring and include such a variety as monitoring the roll of the chimney.

Текст научной статьи Геодезический мониторинг крена дымовой трубы

Геодезический мониторинг крена дымовой трубы, включал в себя проведение нивелирование I класса по глубинным реперам, Нивелирование II класса по осадочным маркам и Наблюдения наклонов различных сечений сооружения [1]. Данная статья основывается на наблюдениях, производимых в Омской области, в феврале 2019 г. Работы выполнены приборами, прошедшими метрологическое освидетельствование в ФГУП «Омский ЦСМ». В целях преемственности измерений за исходный репер был принят репер, использованный в предыдущих наблюдениях. Отметки остальных реперов подтверждены проложенным ходом I класса. Измерения выполнены цифровым нивелиром SOKKIA SDL50 с использованием инварных штрих-кодовых реек. Расхождения значений превышений, полученных из измерений при двух горизонтах инструмента, не превышают ±0,3 мм. Уравнивание хода нивелирования I класса выполнено строгим способом по программе «CREDO. DAT». В ходе прокладывания нивелирного хода I класса получились следующие невязки: в ходе №1 0,2 мм, в ходе №2 -0,2 мм.

Допустимые невязки определены по формуле (1):

fдоп. = ±0,3 мм √ n, (1), где, n – число штативов. И составляют для первого хода ±0,7 мм, для второго ±0,8 мм.

По выполненным измерениям можно сделать вывод, что реперы являются устойчивыми, так как удовлетворяют критерию неподвижности (2):

k≤ 2mст √2 n, (2), где n – число штативов в ходе, mст – средняя квадратическая погрешность определения превышения на станции, принимаемая как 0,15 мм.

Нивелирование осадочных марок выполнено по программе нивелирования II класса. Измерения выполнены нивелиром SOKKIA SDL50 с использованием инварных штрих-кодовых реек.

Измерение крена выполнено способом координат. Для выполнения измерений была создана сеть планового съемочного обоснования, в виде треугольника со всеми измеренными углами и сторонами. Точки на местности закреплены металлическими штырями длиной 0,4 м, диаметром 0,01 м. Координаты точек 4 и 5 определены GPS- приемниками методом быстрой статики относительно пункта спутниковой городской геодезической сети.

Для определения координат точки 6 был проложен теодолитный ход повышенной точности. Угловые и линейные измерения выполнены электронным тахеометром в прямом и обратном направлениях. Допустимые невязки определены по формуле:

f доп = ±1´ √n, (3), где, n – число углов в ходе.

На каждом пункте съемочного обоснования способом круговых приемов выполнены круговые измерения на правую и левую образующие ствола трубы у основания и верха дымовой трубы.

Список литературы Геодезический мониторинг крена дымовой трубы

  • СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016. Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации. Москва, 2018.