Тема 5 :Геодезические работы в период эксплуатации зданий и сооружений
Основанием для проведения обследований зданий и сооружений могут быть следующие причины
Нормативная база
Состав и содержание геодезических работ
ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ
При обследовании конструкций, независимо от их материала, проводят следующие обмерные работы:
Геодезическая съемка фасадов зданий
В зависимости от поставленной цели, требуемой информации и точности съемки применяют следующие виды геодезической съемки
В зависимости от поставленной цели, требуемой информации и точности съемки применяют следующие виды геодезической съемки
Способы геодезического обмера зданий
Способы геодезического обмера зданий
Определение с помощью теодолита размеров элемента сооружения, имеющих форму тел вращения
Обмер помещения полярным способом
Обмер помещения, огра­ниченного кривыми линиями
DISTO pro (Швейцария)
3D Лазерное сканирование гостиничного комплекса для реконструкции с использованием BIM-технологии
Leica 3D DISTO
Измерение вертикальности стен
Схема измерения деформации шва с помощью прибора
Измерение горизонтального смешения двух точек (1 и 2) стены здания методом сноса вертикали с помощью теодолита
Обследование и съемка подкрановых конструкций
Обследование крановых путей включает в себя выполнение следующих работ:
Для выполнения планово-высотной съемки (ПВС), нормативной документацией рекомендовано использовать следующие средства измерений
Трудности, возникающие при использовании традиционного оборудования при планово-высотной съемке (ПВС)
21.33M
Category: ConstructionConstruction

8_25_показ

1. Тема 5 :Геодезические работы в период эксплуатации зданий и сооружений

Лекция 8 «Плановая и высотная съемка
элементов зданий»

2.

Обследование – это комплекс мероприятий по определению и оценке
состояния строительных объектов, характеризующих их надежность,
пригодность, работоспособность и перспектив его эксплуатации в
дальнейшем без опасности пребывания людей и сохранности оборудования,
а также выявление необходимости реконструкции и усиления.
Под надежностью строительного объекта понимают свойство объекта
выполнять заданные функции в течение требуемого промежутка времени.
Надежность в зависимости от значения объекта и условий его эксплуатации
включает безотказность, долговечность, сохраняемость и
ремонтопригодность объекта в целом и его составных частей.
Надежность обеспечивает техническую возможность использования
строительного объекта по назначению в нужное время и с требуемой
эффективностью.
2

3.

3

4. Основанием для проведения обследований зданий и сооружений могут быть следующие причины

– наличие дефектов и повреждений конструкций вследствие различных воздействий
(силовых, коррозионных, температурных, просадочных и др.), которые могут снизить
прочностные и деформационные характеристики конструкций и ухудшить
эксплуатационное состояние здания в целом;
– увеличение эксплуатационных нагрузок и воздействий на конструкции при
перепланировке, модернизации и увеличении этажности зданий;
– реконструкция зданий даже в случаях, не сопровождающихся увеличением нагрузок;
– выявление отступлений от проекта, снижающих несущую способность и
эксплуатационные качества сооружений;
– отсутствие проектно-технической и исполнительной документации;
– изменение функционального назначения строительного объекта;
– возобновление прерванного строительства при отсутствии консервации или по
истечении трех лет после прекращения строительства при выполнении консервации;
– деформации грунтовых оснований;
– необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, расположенных
вблизи от вновь строящихся сооружений;
– необходимость оценки состояния строительных конструкций, подвергшихся
воздействию пожара, стихийных бедствий природного или техногенного характера;
– необходимость определения пригодности производственных и общественных зданий
для нормальной эксплуатации, а также жилых зданий для проживания в них.
4

5. Нормативная база

• Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения по расчету: ГОСТ 27751-88 [Электронный ресурс]. – Введ.
01.07.1988. – Москва, Издательство стандартов, 1989.
• Надежность строительных конструкций. Общие принципы : СТБ ISO
2394-2007. – Введ. впервые 01.07.2008. – Минск, Госстандарт, 2008 .
• Обследование строительных конструкций зданий и сооружений.
Порядок проведения: ТКП 45-1.04-37-2008 (02250). – ВВЕДЕН
ВПЕРВЫЕ (с отменой ВСН 57-88(р) на территории Республики
Беларусь) 29.12.2008. – Минск, Минстройархитектуры, 2014.
• Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и
сооружений. Основные требования: ТКП 45-1.04-305-2016 (33020). –
ВЗАМЕН ТКП 45-1.04-14-2005, ТКП 45-1.04-78-2007, ТКП 45-1.04208-2010; введ. 01.04.2017. – Минск, Минстройархитектуры, 2020.
5

6. Состав и содержание геодезических работ

• Сбор и обработка топографической информации
• Топографическая съемка территории
• Топографическая съемка каркасов зданий и привязка к ним
технологического оборудования
• Закрепление планово-высотных геодезических пунктов
• Определение планового и высотного положения и
геометрических параметров основных несущих конструктивных
элементов зданий
• Съемка фасадов зданий
• Определение вертикальности стен и конструкций
• Выявление прогибов несущих конструкций
• Планово-высотная съемка подкрановых путей
• Съемка подземных коммуникаций
• Наблюдения за деформациями и др.
6

7. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ

• Целью обмерных работ является уточнение фактических
геометрических параметров строительных конструкций и их
элементов, определение их соответствия проекту или
отклонение от него.
• Инструментальными измерениями уточняют пролеты
конструкций, их расположение и шаг в плане, размеры
поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных
узлов, расстояния между узлами и т.д.
• По результатам измерений составляют планы с фактическим
расположением конструкций, разрезы зданий, чертежи рабочих
сечений несущих конструкций и узлов сопряжений конструкций
и их элементов.
7

8. При обследовании конструкций, независимо от их материала, проводят следующие обмерные работы:

– уточняют разбивочные оси сооружения, его горизонтальные и
вертикальные размеры;
– проверяют пролеты и шаг несущих конструкций;
– замеряют основные геометрические параметры несущих конструкций;
– определяют фактические размеры расчетных сечений конструкций и их
элементов и проверяют их соответствие проекту;
– определяют формы и размеры узлов стыковых сопряжений элементов и
их опорных частей, проверяют их соответствие проекту;
– проверяют вертикальность и соосность опорных конструкций, наличие и
местоположение стыков, мест изменения сечений;
– замеряют прогибы, изгибы, отклонения от вертикали, наклоны,
выпучивания, перекосы, смещения и сдвиги.
8

9. Геодезическая съемка фасадов зданий

производится на основании технического задания
заказчика с целью получения информации о техническом
состоянии фасада при:
- определении фактических размеров и габаритов объекта
относительно проектной документации;
- восстановлении утерянной документации на существующее здание
(при необходимости);
- точном определении расположения и площади фасада, его
пространственных характеристик;
- реализации реставрационных работ с целью сохранения внешнего
вида здания;
- подготовительных работах при проведении капитального ремонта;
- определении дефектов и деформации здания;
- контроле качества проведения отделочных работ.
9

10. В зависимости от поставленной цели, требуемой информации и точности съемки применяют следующие виды геодезической съемки

фасада:
• Ручная
выполняется для простых объектов
• Тахеометрическая
выполняется при помощи электронного
тахеометра и специального программного
обеспечения. Применяется для небольших
объектов, например, для частных домов.
10

11. В зависимости от поставленной цели, требуемой информации и точности съемки применяют следующие виды геодезической съемки

фасада:
• Фототахеометрическая
выполняется с использованием электронных тахеометров и снимков,
полученных с цифровых фотоаппаратов. Может применяться для
объектов различных размеров.
• Лазерное сканирование
метод высокоточной съемки, при котором используется лазерный сканер и
программное обеспечение для обработки полученных данных.
Применяется при съемке промышленных объектов, исторических зданий и
т. д.
11

12. Способы геодезического обмера зданий

Схема обмера здания с помощью теодолита с перпендикулярного базиса
12

13. Способы геодезического обмера зданий

Схема обмера здания с помощью теодолита с параллельного базиса
13

14.

14

15.

15

16. Определение с помощью теодолита размеров элемента сооружения, имеющих форму тел вращения

16

17. Обмер помещения полярным способом

17

18. Обмер помещения, огра­ниченного кривыми линиями

Обмер помещения, ограниченного кривыми линиями
18

19. DISTO pro (Швейцария)


наиболее высокоточная
профессиональная лазерная
рулетка для измерения
расстояний от 30 см до 100 м с
точностью ±1,5 мм.
Память рулеток Leica Disto pro
рассчитана на 800 измеренных
величин. Они оснащаются
интерфейсом RS-232 для
подсоединения к компьютеру и
имеют специализированное
программное обеспечение.

20.

Трапециевидное измерение
Функция разметки
Горизонтальное расстояние
Треугольная площадь
Определение косвенных расстояний
20

21.

Leica DISTO S910 + TRI120 + FTA360-S
https://youtu.be/kIezb36XbN0
https://youtu.be/Qsf0eelh08k
21

22.

22

23.

23

24.

24

25.

25

26.

26

27.

27

28.

28

29.

29

30.

30

31.

Приложение Leica DISTO ™ Plan позволяет делать снимки с помощью iPhone
или Android и накладывать на них измеренные линии.
31

32.

Измерьте три точки, чтобы измерить
любой угол.
Встроенная цифровая камера оснащена видоискателем с 4кратным цифровым зумом, который показывает вам, где
находится точка, даже если вы не можете увидеть её
невооруженным глазом. Поместите перекрестие на место,
которое вы измеряете, и нажмите кнопку.
32

33.

Измерение по изображению
Функция позволяет определять геометрические параметры недоступных
к прямому измерению объектов по изображению.
Функция «Диаметр» использует технологию «Измерение по
изображению» для определения диаметра цилиндрических
объектов, например резервуаров. В результате измерения
также вычисляется длина окружности и площадь круга.
Функции Пифагора позволяют
вычислять размеры объекта,
недоступные для прямого измерения.
33

34.

https://youtu.be/NJn8bNgtzGc
34

35. 3D Лазерное сканирование гостиничного комплекса для реконструкции с использованием BIM-технологии

35

36.

36

37. Leica 3D DISTO

это уникальная, не имеющая аналогов
измерительно-проекционная система,
используя которую можно производить 3D
обмер помещений и отдельных объектов,
проводить вынос точек на любые плоскости,
проводить измерения.
Выполняет трехмерное измерение расстояний, высот,
углов, площадей и объемов
Штатное применение:
• Ручное и автоматическое измерение размеров
помещения
• Автоматическое сканирование профилей и
поверхностей полов, стен, потолков
• Разметка точек и опорных сеток, в том числе с
импортируемых файлов DXF
• Импорт/экспорт данных в различных форматах
Управление осуществляется устройством с системой
Windows по Wi-Fi или кабелю USB
Основные преимущества:
точное, компактное и простое в обращении устройство;
выполнение обмерных работ (съёмки) помещений со сложной архитектурой;
автоматизация работ за счёт сканирования;
возможность обмена данными с CAD приложениями;
выполнение работ в несколько этапов, растянутых по времени, за счёт
возможности определения своего местоположения в пространстве (обратная
засечка).
37

38.

38

39.

39

40.

40

41.

41

42.

42

43.

43

44.

44

45.

45

46.

46

47.

47

48. Измерение вертикальности стен

• Необходимость измерения отклонения
стен зданий или сооружений от
вертикали возникает при решении
вопроса о возможности их дальнейшей
эксплуатации, а также с целью
предупреждения аварии по причине
деформации стен.
48

49.

Определение соосности (б) и отклонений
стен от вертикали (а)
с помощью вертикального отвеса
1 – панели (перегородки)
2 – отвес
3 – точки подвеса отвеса
4 – точки измерения
5 – линейка
6 – сосуд с водой
7 – отверстия в перекрытии
49

50.

50

51. Схема измерения деформации шва с помощью прибора

1 - прибор, 2 - деформационный шов, 3 - зрительная
труба, 4 - точка центрирования трубы
51

52. Измерение горизонтального смешения двух точек (1 и 2) стены здания методом сноса вертикали с помощью теодолита

1, 2 - точки; 3 - теодолит; 4 - переносная линейка с
миллиметровыми делениями
52

53. Обследование и съемка подкрановых конструкций

53

54. Обследование крановых путей включает в себя выполнение следующих работ:

1. внешний осмотр и замеры геометрических параметров направляющих, по которым
осуществляется движение колес подъемных сооружений (ПС), с целью определения
износа и выявления повреждений (трещин, вмятин, выколов и т.д.);
2. внешний осмотр стыковых и промежуточных скреплений с целью выявления
повреждений и соответствия элементов требованиям нормативной и проектной
документации;
3. техническое обследование основных несущих подкрановых конструкций – балок,
колонн, ферм, тормозных конструкций:
- сплошное визуальное обследование конструкций с выявлением повреждений, их
измерением и фиксацией на соответствующих схемах, а также определение соответствия
конструкций проектной и нормативной документации.
- проведение обмерных работ с измерениями конструкций и узлов, в том числе с
применением геодезических приборов.
- инструментальное измерение параметров повреждений.
- определение прочностных характеристик конструктивных материалов.
4. внешний осмотр путевого оборудования (тупиков, ограничителей передвижения,
ограждений и т.п.) с целью выявления повреждений и соответствия элементов
требованиям нормативной и проектной документации;
5. внешний осмотр состояния заземления крановых путей и выполнение измерений
его электрического сопротивления;
6. измерение отклонений элементов крановых путей от проектного положения в плане
54
и профиле (планово-высотная съемка) с применением геодезических приборов.

55. Для выполнения планово-высотной съемки (ПВС), нормативной документацией рекомендовано использовать следующие средства измерений

- для определения ширины колеи кранового пути –
стальная рулетка (в настоящее время широко
применяются лазерные дальномеры необходимого
класса точности);
- для определения прямолинейности – теодолиты;
- для контроля горизонтальности пути – нивелиры
(нивелировка по головке направляющей).
55

56. Трудности, возникающие при использовании традиционного оборудования при планово-высотной съемке (ПВС)

Трудности, возникающие при использовании
традиционного оборудования при планововысотной съемке (ПВС)
- сложность установки и выверки измерительного прибора на
подкрановых путях;
- вибрация, передающаяся на конструкции крановых путей от работы
различного технологического оборудования;
- недостаточность естественного освещения, а также другие
производственные факторы, снижающие дальность измерений;
- опасность работы на высоте, связанная с необходимостью
перемещения персонала по крановым путям для выполнения измерений;
- необходимость «перестановок» (тем более многократных)
измерительного оборудования при выполнении ПВС крановых путей
большой протяженности, что усложняет обработку и снижает точность
полученных данных;
- необходимость перерыва в работе ПС на время проведения ПВС на
достаточно длительное время.
56

57.

https://youtu.be/6I3fBdEGLhg
57

58.

58

59.

59

60.

60

61.

61

62.

62
English     Русский Rules