Что представляет собой абсолютная отметка в строительстве?
Абсолютная отметка может быть представлена числами, которые указывают точное положение объекта относительно нулевой отметки. Нулевая отметка может быть уровнем земли или другим опорным пунктом.
Применение абсолютной отметки в строительстве позволяет строителям контролировать уровень и глубину объектов, обеспечивая правильную установку и выравнивание
Это важно для строительства фундаментов, настилки полов, уровней пола, покрытий дорожных и тротуарных плит, расположения труб и других строительных конструкций
С помощью абсолютной отметки возможно точно определить высоту объектов относительно других точек или отметок на местности. Такой подход обеспечивает надежность и точность строительных работ, позволяет избежать ошибок и дополнительных затрат.
Важно отметить, что абсолютная отметка может быть использована не только в строительстве, но и в других отраслях, где необходимо точно измерить высоту или глубину объектов. Например, в геодезии, картографии, гидрологии и даже в геологии
Использование абсолютной отметки
Абсолютная отметка в строительстве используется для определения точного уровня положения элементов в пространстве. С помощью абсолютной отметки устанавливаются основные габаритные и прочностные параметры зданий и сооружений.
Абсолютная отметка часто применяется при строительстве фундаментов, стен, перекрытий, а также при установке сантехнических и электрических систем. Она позволяет определить точное положение объекта в пространстве и обеспечить правильное его взаимодействие с другими элементами конструкции.
Преимущества использования абсолютной отметки: | Примеры применения абсолютной отметки: |
---|---|
Точное определение положения элементов | Установка фундамента на заданную глубину |
Обеспечение соответствия прочностных требований | Установка стен и перекрытий на заданные отметки |
Удобство при взаимодействии с другими системами | Установка сантехнических систем и коммуникаций |
Использование абсолютной отметки позволяет обеспечить высокую точность и качество строительных работ. Она является необходимым инструментом для осуществления строительных проектов любой сложности.
При использовании абсолютной отметки необходимо учитывать особенности геодезической работы, соблюдать технические требования и стандарты, а также следить за сохранностью и точностью оборудования.
Как определить абсолютную отметку?
1. Сначала определите базовую отметку – это может быть уровень земли, окружающий участок, или некоторая фиксированная точка на строительной площадке.
2. Затем используйте гидроуровень или другой специальный инструмент для определения относительной высоты объекта относительно базовой отметки.
3. По завершении измерений, добавьте относительную отметку к известной абсолютной отметке базовой точки для получения абсолютной отметки объекта.
Важно отметить, что при определении абсолютной отметки необходимо учитывать воздействие температуры, атмосферного давления и других факторов, которые могут повлиять на точность измерений. Поэтому рекомендуется проводить измерения несколько раз и усреднять полученные значения для достижения наибольшей точности
Зачем нужна абсолютная отметка в строительстве?
Пользуясь абсолютной отметкой, инженеры и архитекторы могут контролировать геометрию и уровень строительных работ, гарантируя качество и безопасность конструкций. С помощью точных измерений с использованием геодезических инструментов, таких как нивелиры и теодолиты, абсолютная отметка позволяет строить здания и сооружения с необходимой точностью и предотвращать возможные деформации или неправильное выравнивание.
Кроме того, абсолютная отметка необходима при проектировании электро- и водоснабжения, чтобы обеспечить корректное распределение энергии и жидкости по высотным уровням зданий и сооружений. Она также позволяет определить уровень подземных коммуникаций, таких как кабели и трубы, для удобства их эксплуатации и обслуживания.
Применение абсолютной отметки в строительстве: |
---|
Определение точного положения объекта на участке строительства |
Контроль геометрии и уровня строительных работ |
Поддержание безопасности и качества конструкций |
Проектирование электро- и водоснабжения |
Определение уровня подземных коммуникаций |
Основные элементы структурной карты
Длина ловушки (м) — расстояние по длинной оси в пределах последней замкнутой изогипсе. Прикладываем линейку к длинной оси и замеряем в (см) её расстояние, затем переводим в метры в соответствии с масштабом.
Длина залежи (м) ограничивается ВНК. Прикладываем линейку к точкам пересечения линии с внешним контуром нефтеносности.
Степень заполнения ловушки углеводородами.
Ширина залежи проходит через сводовые скважины, ограничиваемся последним контуром нефтеносности
Углы падения крыльев ловушки
Замкнутые изогипсы отражают ловушку (подтверждены реальными значениями), а незамкнутые означают неопределенность замкнутости.
Масштаб — соотношение, которое показывает, во сколько раз каждая линия, нанесённая на карту или чертёж, меньше или больше её действительных размеров. В одном сантиметре карты содержится 2000 м.
По данным бурения скважин
Геологический профиль (разрез) – это вертикальное сечение земной коры от поверхности на глубину по определенной линии.
Абсолютная отметка (АО) или высота – расстояние по вертикали от какой-либо точки поверхности до среднего уровня поверхности океана (моря).
Отсчет АО ведется от уровня океана вверх и вниз. АО точек, лежащих выше этого уровня, считаются положительными, ниже – отрицательными (рис.8.1.). Знак «+» перед числовым значением высоты обычно опускается, знак «-» обязательно проставляется. Например, АО точки С на рис. 8.7 равна 55 м, а АО точки Д – -220 м.
м 200 | Скв. |
Alt C | |
-100 | ГЗ |
-200 | АО Д |
-300 | |
-400 | |
-500 | |
-600 | |
-700 | |
920 м |
Масштаб горизонтальный 1:10000
Масштаб вертикальный 1:10000
Альтитуда (Alt)– высота над уровнем моря какой-либо точки земной поверхности: устья скважины, шахты, шурфа и т.д. Альтитуда скважины на рисунке 8.7 равна 200 м.
Глубина залегания (ГЗ) подошвы или кровли слоя в скважине измеряется по стволу скважины от поверхности земли вниз. На поверхности земли глубина равна нулю. Например, глубина залегания кровли песчаного слоя в скважине на рис. 8.7 равна 500 м.
Абсолютная отметка какой-либо точки поверхности, вскрытой скважиной, может быть вычислена как разность альтитуды скважины и глубины, на которой эта поверхность вскрыта скважиной
Если поверхность располагается ниже уровня моря, т.е. глубина больше альтитуды, то АО точки будет отрицательной.
Забой скважины – поверхность горных пород в стволе скважины, до которой она пробурена. Скважины на разрезах показываются вертикальной или наклонной линией (если скважина наклонная). Забой отмечается на разрезах горизонтальной подсечкой, ограничивающей линию скважины снизу, рядом с которой указывается его глубина. На рисунке 8.7 забой скважины 920 м.
Геологическая графика строится всегда в определенном масштабе.
Масштаб – отношение длины линии на чертеже, карте или плане к длине этой линии в натуре. Масштаб записывается в виде дроби, в числителе которой стоит единица, а в знаменателе – число, показывающее степень уменьшения длины линии. На картах линии обычно измеряются в сантиметрах, поэтому например масштаб 1:100 000 показывает, что в 1 см карты 100 000 см (или 1000 м) натуры.
Дата добавления: 2016-01-09 ; просмотров: 4668 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Источник
Общие сведения
Зенитный угол, его описание, определение
Здесь стандартно выполняют вычисления:
1.изначальных координатных точек, заложенные в углубления: X0, У0, Z0.
2.Xi, Уi, Zi являются промежуточными координатами в i. Оси У и Х перпендикулярны друг другу, Х идет к магнит – востоку, ось Z движется по направлению, которое определяется под влиянием вектора силы тяжести.
3.во время работы особенности направления углубления определяют по значениям, указанным в инклинометрии координатной системы полярного типа. Практически все съемки делают прямые определения координатных точек по вертикальным и горизонтальным плоскостям по основным полярным показателям: по вертикальной зенит иi, либо угол уклона д, по горизонтальной азимут (бi). Глубина измеряется во всех текущих координатах, допустим, в точке Аi.
Зенит считается углом между вертикалью, чертой 0Z в какой-то координатной плоскости, и скважинной осью 0Аi, это вектор, обозначающий скорость бурения, либо касательной к этой вертикальной, проходящей в данной координате. Наклоненным углом д считают угол, который составляет ось скважины в грунте, либо касательная к этой оси, с горизонталью в данной координате. Сумму зенита с наклоненным углом прямой можно записать так: и + д =p / 2.
Внимание! Если зенитный угол повышается, значит углубление в породах выполаживается, если сокращается, то выкручивается
Определение азимутальных показателей
Выбор первоначального движения отсчета влияет на угол азимута, который бывает:
1.истинным.
2.магнитным.
3.условным.
Если точка отсчета ведется от географического, то азимут истинный, если от магнит – меридиана, то магнитный, если направление взято случайно от любого репера, у которого специалист знает географические координаты – условный.
Если азимут повышается, значит правое ,,+,,; если сокращается, то левое ,, – ,, искривление азимута скважины с круглым диаметром. Азимут представлен в виде интервала по стволу от забоя Кi до устья 0, либо какой- то координаты i измерения углов.
Заглубление ствола замеряется с помощью инструмента, когда его поднимают из скважины, и, когда делают итоговые замеры по мере того, как углубляется скважина. Азимут определяют перед тем, как установить искусственный отклонитель в скважине, или во время устранения аварий, других проблем.
Апсидальная плоскость
Вертикаль, проходящая по оси углубления, и в любой координатной точке оси называется апсидальной, по-другому зенитной плоскостью. Чтобы сделать вычисление двугранного угла, надо отсчитать по движению часов между углом и зенитной плоскостью.
Особенности эксплуатации
Правильно выполненная артезианская скважина первые 20 лет не требует обслуживания, срок эксплуатации может достигать 40-50 и более лет. В отличии от скважины «на песок», артезианская не заиливается, а производительность её стабильна.
Артезианские скважины высокопроизводительны. Для оценки производительности скважин используют термин — дебит.
Дебит — это объем воды стабильно поступающей из скважины за единицу времени (обычно м3/час или м3/мин).
Названные ниже цифры условны, дебит зависит от особенностей местности и конструкции скважины.
Дебит артезианской скважины, обычно от 2-3 м3/час, это 33,3- 50 литров воды в минуту. Столько добываемой воды достаточно для водоснабжения частного дома.
Коллективные скважины на воду позволяют получать 20 и более м3/час, этого достаточно для водоснабжения даже дачного поселка.
Если скважина самоизливается дебит может достигать 70 м3/час и больше.
Самоизлив скважины – это естественный подъем воды из скважины выше поверхности земли без использования водоподъемного оборудования. Этот эффект еще называют фонтанирование или проточная скважина.
Самоизлив скважины может происходить непрерывно или время от времени. Условия для самоизлива могут быть геологическими или топографическими.
Самоизлив важно контролировать, бесконтрольное поступление воды может приводить к затоплениям, обрушениям грунта и к другим серьёзным неприятностям. Про самоизливные скважины готовится отдельная статья
Пошаговая инструкция, как узнать УГВ на участке
Узнать уровень грунтовых вод (УГВ) позволяют несколько способов. Точность полученных данных для каждого из них сильно варьируется. Целесообразно применить несколько методик в совокупности для получения максимально объективной картины.
Сведения из архива
Информация об уровне грунтовых вод находится в открытом доступе. Чтобы ее получить, нужно:
Основная проблема – большой масштаб используемых в Центре карт (1:200000). То есть в 1 см «вжато» 2 км. Обнаружить и точно локализовать на них участок площадью 6-10 соток очень сложно. Полученная информация будет неизбежно иметь большую степень погрешности.
При помощи колодца
Владельцу участка нужно просто обойти ближайших соседей, имеющих колодцы, и поинтересоваться, каков уровень воды в них. Это и будет искомый уровень залегания безнапорных вод.
Если соседи затрудняются назвать точную цифру, с их разрешения можно провести замеры самостоятельно с помощью веревки с грузом или строительной рулетки.
Желательно найти среди соседей старожилов. Они смогут подробнее рассказать об особенностях изменения УГВ по сезонам и влияющих на это факторах.
По скважинам
Механизм действий владельца участка тот же, что и в предыдущем пункте. Но только придется «собирать статистику» среди тех, у кого есть не колодцы, а скважины.
С использованием строительного бура
По мнению гидрологов и бурильщиков, специализирующихся на скважинах для добычи питьевой воды, это единственный метод, позволяющий получить данные высокой степени достоверности, даже при использовании непрофессионального инструмента – садового бура.
На участке в нескольких точках (обязательно в низинах) делаются скважины глубиной 1,5-3 м
Затем их нужно в течение следующих 2-3 дней регулярно проверять на предмет наличия на дне воды и стабильности ее уровня.
Если она так и не появилась, это свидетельствует о том, что грунтовые воды близко к поверхности земли не подходят. С постройками у владельцев проблем не возникнет. Для дома подойдет стандартный фундамент, в план можно включать подвал.
А вот с садоводством – наоборот. Когда на дне скважины с точно известной глубиной собирается вода, определить УГВ совсем просто, измерив толщину ее слоя.
Когда нужна скважина большей глубины (до 5 м), ее бурят самостоятельно строительным буром. Если вода так и не обнаружена, остается только прибегнуть к помощи профессиональных бурильщиков.
По флоре, фауне и природным явлениям
Влаголюбивые растения, насекомые и животные чувствуют стоящие близко под землей грунтовые воды. Поэтому их присутствие – довольно надежный признак высокого УГВ.
Но есть и иные растения-«индикаторы», по которым можно судить даже о примерном уровне залегания воды:
Когда в саду растут старые яблони и груши, это убедительно доказывает, что грунтовые воды не подходят к поверхности земли ближе, чем на 2 м.
При высоком УГВ любые растения зеленее и сочнее, чем в других местах. Они не никнут и не сохнут даже в жару. Часто они клонятся в одну сторону, хотя растут на некотором отдалении друг от друга. Над этим местом утром и вечером регулярно стоит туман.
Над напитанной водой землей регулярно наблюдаются целые стаи мелких мошек, комаров и прочего гнуса. Постоянные обитатели участка – улитки, слизни, лягушки.
Касаемо домашних животных: считается, что кошкам нравятся места, где грунтовые воды скапливаются близко под поверхностью почвы, а собаки – напротив, избегают их. Но это скорее народная примета.
К тому же, вряд ли на пустом участке и за короткий промежуток времени удастся провести объективные наблюдения. Все положительные признаки могут указывать на наличие не безнапорных грунтовых вод, а верховодки.
Нивелирование высот
Нивелирование высот рельефа непрофессионал может провести барометрическим способом. Зная, что 1 мм ртутного столба означает разницу высот около 13 м, нужно просто измерить давление на берегу ближайшего водоема и на собственной территории.
Полученная разница, умноженная на 13, и даст примерную глубину залегания грунтовых вод.
Также имеются фирмы, предлагающие услуги по эхолокации горных пород. Но пустоты в них сами по себе еще не свидетельствуют о наличии подземных вод.
Полезные советы
Нюансы, которые надо учитывать при бурении
Во время бурения скважин шахты имеют разные причины, которым отклоняются от первоначальной траектории, которую задали. Это называется искривление. Если это случается незапланированно, то значит искривление естественного типа, если процесс происходит с применением определенных технологий, то его называют искусственным.
Как правило, искривление зависит от наличия осложнений. К основным причинам относят:
1.изношенность трубы бура.
2.слишком высокий уровень мощности при бурении.
3. сложности во время мероприятий спуска с подъемом.
4.стены шахты обрушаются.
В некоторых ситуациях искривление скважин сокращает время и деньги, которые уходят во время разработки нефтяного месторождения. В итоге, естественное искривление стараются не допустить, а при необходимости специально достигают искривления углублений.
Методику называют направление бура, в котором используют естественные процессы бурения, либо применяют искусственные приемы, чтобы вывести углубление в специально заданную координату. В данном случае процесс строго контролируют, им управляют.
Внимание! При искусственном типе искривления обязательно проводят вычисление точных координат. При направленном углублении необходимо определять каждую координату в пространстве
Важно знать координаты устья, точки пути, куда проходит зенитный угол Q, азимут скважины с длиной L. Согласно проведенным анализам искривлений ясно, что они подчиняются определенным законам, но они могут быть разными в зависимости от типа месторождения. При направленном углублении необходимо определять каждую координату в пространстве
Важно знать координаты устья, точки пути, куда проходит зенитный угол Q, азимут скважины с длиной L. Согласно проведенным анализам искривлений ясно, что они подчиняются определенным законам, но они могут быть разными в зависимости от типа месторождения
При направленном углублении необходимо определять каждую координату в пространстве
Важно знать координаты устья, точки пути, куда проходит зенитный угол Q, азимут скважины с длиной L. Согласно проведенным анализам искривлений ясно, что они подчиняются определенным законам, но они могут быть разными в зависимости от типа месторождения
Особенности законов искривления
Интенсивность азимутального искривления влияет на абсолютную зенитную (апсидальную) величину, которая направлена наклонно. Если азимут искривления повышается, то происходит снижение интенсивности азимута наклона.
https://youtube.com/watch?v=TXLe7rIVDtk
Абсолютная отметка в строительстве: определение и применение
Основное преимущество абсолютной отметки в строительстве заключается в том, что она обеспечивает единый уровень отсчета для всех строительных работ. Это позволяет избежать ошибок при выполнении работ различными подрядчиками и обеспечить точность и согласованность высотных значений.
Для определения абсолютной отметки используются специальные инструменты, такие как нивелиры и геодезическое оборудование. Сначала устанавливается основной пункт отсчета, который имеет заданную высоту относительно уровня моря или другой точки отсчета. Затем производится замер высотных отметок других элементов строительства относительно данного основного пункта.
После определения абсолютной отметки, она записывается на соответствующих чертежах и планах, чтобы все участники строительства имели доступ к этой информации. Также для контроля точности и согласованности отметок проводятся периодические поверки и сверки с помощью специальных измерительных инструментов.
Абсолютная отметка является неотъемлемой частью строительного процесса, она обеспечивает правильность и согласованность всех высотных значений на строительной площадке. Благодаря абсолютной отметке строительство становится более точным, безопасным и эффективным.
И гидрогеологические расчеты
1. По варианту, данному преподавателем (приложения 1, 2) вычисляют абсолютные отметки уровня грунтовых вод по формуле
где Нв – абсолютная отметка уровня грунтовых вод;
Нз – абсолютная отметка устья скважины (поверхность земли), берется с топоосновы (табл. 1);
h – глубина залегания грунтовых вод.
Полученные данные записываются в таблицу 1.
Номера скважин | ||||||||||||||||
Глубина залегания уровня грунтовых вод, h | ||||||||||||||||
Абсолютная отметка устьев скважин, Нз м | 168,0 | 166,5 | 164,8 | 162,0 | 166,0 | 165,0 | 163,0 | 164,2 | 165,2 | 164,0 | 164,2 | 166,1 | 165,0 | 165,0 | 166,4 | 167,5 |
.Абсолютная отметка уровня грунтовых вод, Нв |
1. На топооснову М 1 : 2 000 (рис. 5), на которой имеется квадратная сетка со скважинами, расстояния между которыми 100 м, наносят абсолютные отметки уровня грунтовых вод Нв (в знаменателе дроби) и абсолютные отметки поверхности земли Нз(в числителе дроби) напротив каждой точки, условно изображающей скважину. По нанесенным точкам методом интерполяции строят горизонтали и гидроизогипсы, пользуясь вычерченной на кальке масштабной сеткой. Сечение горизонталей и гидроизогипс принять равным 1 м (при небольших уклонах – 0,5 м).
|
|
|
2. Определяют направления движения грунтового потока,для этого проводят перпендикуляры к касательной к гидроизогипсе в данной точке. Грунтовый поток движется по нормали от больших отметок в сторону меньших отметок. Таким образом определяют направление грунтового потока по всей карте (достаточно в 3-4 точках).
Отмечают участки движения плоского потока, радиального расходящегося и радиального сходящегося потоков (если они есть на карте).
3. По характеру изменения гидроизогипс выделяют водоразделы подземных вод. Грунтовый поток обычно направлен от водоразделов к областям дренирования (озеро, река, овраг…).
4. Отмечается на карте водоем (затопленный участок) (см. рис. 6 – образец карты). Для этого необходимо:
а) Отметить скважины, в которых уровень воды не менее уровня земли, то есть затопленные водой, удовлетворяющие условию Нв ≥ Нз.
б) Провести контур водоема по точкам пересечения горизонталей с гидроизогипсами, имеющими одинаковые абсолютные отметки поверхности земли и уровней подземных вод.
5. Оконтуривают участки возможного временного заболачивания при подъеме воды на 1–3 м, связанного с застройкой территории (устройством водохранилища).
Для этого необходимо:
а) Отметить скважины, которые окажутся затопленными при подъеме уровня подземных вод на 2м, для которых выполняется условие Нв + 2 ≥ Нз.
б) Контур потенциальной зоны затопления провести по точкам пересечения горизонталей с гидроизогипсами, для которых выполняется условие Нв + 2 = Нз.
5. Подсчитывают гидравлические уклоны (градиенты) грунтового потока в нескольких точках (рис. 6) по формуле
,
где I – гидравлический уклон;
Н1 и Н2 – разности отметок гидроизогипс (или мощности водоносного пласта), м
l – расстояние между гидроизогипсами по нормали, м.
Для определения уклона потока по карте гидроизогипс разность отметок двух смежных гидроизогипс делят на расстояние между ними (по нормали) в соответствии с масштабом карты.
6. Определяют кажущуюсяскорость движения потока в этих точках по формуле Дарси: (7)
и действительнуюскорость потока по формуле:
(8),
где V – скорость течения потока, м/сут;
K – коэффициент фильтрации, м/сут;
n – пористость водовмещающих пород, д. ед.
Скорость фильтрации по формуле (7)не отвечает действительной скорости движения воды в потоке. Это связано с тем, что в формулу (7) входит величина F, отражающая все сечение фильтрующейся породы, вода течет лишь через часть сечения, равную площади пор и трещин породы. Поэтому величина является кажущейся. Действительную скорость потока определяют с учетом пористости породы (8).
7. На оптимальном по инженерно-гидрогеологическим условиям участке проектируют здание (сооружение), размеры объекта задаются самими студентами, например, 30 м × 40 м.