WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Pages:     || 2 |

«Утверждена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 5 октября 1979 года Вводится в действие с 1 января 1983 года с поправками, утвержденными ГУГК 9 сентября 1982 года (Приказ N 436 п) ...»

-- [ Страница 1 ] --

Утверждена

Главным управлением

геодезии и картографии

при Совете Министров СССР

5 октября 1979 года Вводится в действие с 1 января 1983 года с поправками, утвержденными ГУГК 9 сентября 1982 года (Приказ N 436 п)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1: ГКИНП-02-033- Обязательна для всех предприятий, организаций и учреждений, выполняющих топографогеодезические и картографические работы, независимо от их ведомственной принадлежности.

В Инструкции изложены современные требования по выполнению полного комплекса работ крупномасштабных топографических съемок.

Инструкция разработана Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

Подготовлена к изданию Центральным картографо-геодезическим фондом (ЦКГФ) Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

При подготовке к изданию учтены замечания и предложения предприятий, организаций и учреждений ГУГК и других министерств и ведомств.

Инструкция предназначена для предприятий, организаций и учреждений, выполняющих топографические съемки масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, независимо от их ведомственной принадлежности.

Утверждена ГУГК 5 октября 1979 г. Вводится в действие с 1 января 1983 г. с поправками, утвержденными ГУГК 9 сентября 1982 г. (Приказ N 436 п).

С изданием настоящей Инструкции отменяется временная "Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500", утвержденная ГУГК 31 марта 1972 г. (М., Недра, 1973).

1. Введение 1.1. Потребности народного хозяйства в материалах крупномасштабных топографических съемок для обеспечения развития территориально-производственных комплексов, разведки и освоения месторождений полезных ископаемых, проектирования, строительства или реконструкции промышленных, сельскохозяйственных и энергетических объектов, проведения мелиорации, землеустройства, для городского и сельского хозяйства и других задач на современном этапе все более и более возрастают.

Обеспечение потребности народного хозяйства высококачественными материалами крупномасштабных топографических съемок требует постоянного поддержания на современном уровне нормативно-технических актов, регламентирующих их выполнение.

1.2. Временная "Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500" (М., Недра, 1973) в значительной мере позволила упорядочить проведение крупномасштабных топографических съемок, повысить качество их выполнения. Однако в настоящее время она не в полной мере отвечает современным требованиям. За период после ее издания разработаны новые приборы, в топографических работах стали широко использоваться электронно-вычислительные машины.

1.3. Разработка новой редакции Инструкции имеет целью приведение технической базы выполнения крупномасштабных съемок к современным требованиям народного хозяйства.

2. Общая часть 2.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с действующими "Основными положениями по созданию топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1 :1000, 1:500" (М., ГУГК, 1970), дополнением к ним, помещенным во втором, исправленном и дополненном, издании (М., ГУГК, 1979), и "Основными положениями по выбору масштаба и высоты сечения рельефа топографических съемок населенных пунктов" (М., Недра, 1980).

-----------------------------------В дальнейшем именуемые "Основные положения".

Инструкция детализирует технические требования Основных положений по выбору масштабов, высот сечения рельефа топографических планов; конкретизирует их назначение и содержание; содержит технические указания по технологии и методике выполнения съемок указанных масштабов.

2.2. Инструкция предусматривает применение действующих "Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500" с учетом указаний ГУГК или его территориальных инспекций государственного геодезического надзора по особенностям их применения.

-----------------------------------В дальнейшем именуемые "Условные знаки".

2.3. Результаты топографических съемок местности - топографические планы - могут быть представлены в графическом виде или в виде цифровой модели местности.

2.4. Построение цифровых моделей местности осуществляется с использованием ЭВМ. Исходная топографо-геодезическая информация о местности, необходимая для создания цифровых моделей, получается методами, указанными в п. 2.7, а также путем преобразования в цифровую форму картографического изображения.

2.5. На топографических планах, как правило, изображаются все объекты и контуры местности, элементы рельефа, предусмотренные действующими Условными знаками.

2.6. Для решения отдельных отраслевых задач могут создаваться специализированные топографические планы.

Технические требования к специализированным топографическим планам излагаются в ведомственных инструкциях, одобренных ГУГК.

Требования, не предусмотренные такими инструкциями или общеобязательными нормативнотехническими актами ГУГК, могут допускаться лишь в порядке исключения по согласованию с органами государственного геодезического надзора ГУГК.

При создании специализированных топографических планов допускается отображение на плане не всей ситуации местности, применение нестандартных сечений рельефа, снижение или, наоборот, повышение требований к точности изображения контуров или рельефа местности.



На специализированном топографическом плане в зарамочном оформлении обязательно указываются назначение плана, метод (например, "Топографический план нефтепровода, тахеометрический метод") и точность съемки.

2.7. Топографические планы масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 создаются путем топографических съемок или картосоставлением (кроме масштаба 1:500) по материалам топографических съемок, как правило, более крупного масштаба.

Топографические съемки выполняются следующими методами:

стереотопографическим;

комбинированным аэрофототопографическим;

мензульным;

наземным фототопографическим (фототеодолитная съемка);

тахеометрическим или теодолитным.

Основными методами съемки являются стереотопографический и комбинированный.

Наземная фототопографическая съемка применяется как самостоятельная в горных районах, так и в сочетании с аэрофототопографической - в горных районах и городах.

В отдельных случаях (отсутствие материалов аэрофотосъемки или наземной фотосъемки местности, экономическая нецелесообразность, небольшие участки и т.п.) применяются мензульная, тахеометрическая или теодолитная съемки.

2.8.1. Высота сечения рельефа на топографических планах устанавливается в соответствии с данными табл. 1.

и максимально преобладающие Всхолмленный с углами наклона до 4ё (1,0) 0,5* 0,5 Пересеченный с углами наклона до 6ё 2,0 (1,0) 0,5 Горный и предгорный с углами наклона 2,0* 2,0 1,0 Примечание. Высоты сечения рельефа, значения которых отмечены звездочкой, на топографических планах населенных пунктов не применяются. Возможные (неосновные) высоты сечения рельефа, значения которых приведены в скобках, на топографических планах населенных пунктов допускаются в ограниченных случаях, оговариваемых техническим проектом (программой).

2.8.2. В исключительных случаях топографические съемки могут выполняться с высотой сечения через 0,25 м. Это сечение рельефа допускается при съемках подготовленных и спланированных площадей с максимальными преобладающими углами менее 2ё. Необходимость такого сечения должна быть обоснована в техническом проекте (программе).

2.8.3. Две высоты сечения рельефа разрешается применять на значительные по площади участки съемочного планшета, где преобладающие углы наклона местности различаются на два и более градуса.

2.8.4. Для изображения характерных деталей рельефа, не выражающихся горизонталями основного сечения, следует применять дополнительные горизонтали (полугоризонтали) и вспомогательные горизонтали. Полугоризонтали обязательно проводят на участках, где расстояния между основными горизонталями превышают 2,5 см на плане.

2.8.5. При создании (составлении) топографических планов с использованием материалов съемки более крупных масштабов высота сечения рельефа, если это необходимо и технически обосновано, может быть равна высоте сечения на исходном топографическом плане.

2.9. При большой контурной нагрузке, например при наличии густой сети подземных коммуникаций и поверхностных трубопроводов различного назначения, топографические планы могут составляться расчлененно, по элементам, на двух или трех совмещаемых между собой листах. Рекомендуется штифтовое их соединение.

2.10. Топографическая съемка выполняется на чертежной основе. Чертежные основы должны иметь малую деформацию и изготавливаться на прозрачных пластических материалах или на чертежной бумаге высокого качества (фотобумаге), наклеенной на жесткую основу.

2.11. За основу разграфки планов масштабов 1:5000 и 1:2000, создаваемых на участках площадью свыше 20 кв. км, как правило, принимается лист карты масштаба 1:100000, который делится на 256 частей для съемок масштаба 1:5000, а каждый лист масштаба 1:5000 - на девять частей для съемки масштаба 1:2000.

Номенклатура листа масштаба 1:5000 складывается из номенклатуры листа карты масштаба 1:100000 и взятого в скобки номера листа масштаба 1:5000, например М-38-112-(124) (Прил. 10).

Номенклатура листа масштаба 1:2000 складывается из номенклатуры листа плана масштаба 1:5000 и одной из первых девяти строчных букв русского алфавита (а, б, в, г, д, е, ж, з, и), например М-38-112-(124-а) (см. Прил. 10).

Размеры рамок для планов приведенной выше разграфки устанавливаются:

Севернее параллели 60ё планы по долготе сдваиваются.

На планах показывается сетка прямоугольных координат, линии которой проводятся через 10 см.

2.12. Для топографических планов, создаваемых на города и населенные пункты и на участки площадью менее 20 кв. км, как правило, а для масштабов 1:1000 и 1:500 всегда применяется прямоугольная разграфка с размерами рамок для масштаба 1:5000 - 40 x 40 см, для масштабов 1:2000, 1:1000 и 1:500 - 50 x 50 см. В этом случае за основу разграфки принимается лист масштаба 1:5000, обозначаемый арабскими цифрами. Ему соответствуют 4 листа масштаба 1:2000, каждый из которых обозначается присоединением к номеру масштаба 1:5000 одной из первых четырех прописных букв русского алфавита (А, Б, В, Г), например 4-Б.

Листу масштаба 1:2000 соответствуют 4 листа масштаба 1:1000, обозначаемых римскими цифрами (I, II, III, IV), и 16 листов масштаба 1:500, обозначаемых арабскими цифрами (1, 2, 3, 4, 5,..., 16).

Номенклатура листов масштабов 1:1000 и 1:500 складывается из номенклатуры листа масштаба 1:2000 и соответствующей римской цифры для листа масштаба 1:1000 или арабской цифры для листа масштаба 1:500, например 4-Б-IV или для 1:500 - 4-Б-16 (см. Прил. 10).

Прямоугольная разграфка при съемке населенных пунктов создается с учетом их перспективного развития. На территориях городов, где разграфка установлена, сохраняется принятая разграфка листов.

Для топографических планов, создаваемых для мелиоративного строительства на участках площадью более 20 кв. км со сложной конфигурацией, как правило, принимается прямоугольная разграфка.

Разграфка листов планов обязательно устанавливается в техническом проекте (программе) работ.

2.13.1. Средние погрешности (ошибки) в положении на плане предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших точек съемочного обоснования не должны превышать 0, мм, а в горных и залесенных районах - 0,7 мм. На территориях с капитальной и многоэтажной застройкой предельные погрешности во взаимном положении на плане точек ближайших контуров (капитальных сооружений, зданий и т.п.) не должны превышать 0,4 мм.

-----------------------------------В данной Инструкции, как и в других нормативных актах по топографической съемке, при оценке точности для удобства и простоты традиционно принята средняя погрешность. Это основано на практическом опыте контроля топографических работ.

Для перехода от средних погрешностей (ТЭТА) к средним квадратическим погрешностям (m) применяется коэффициент 1,4, т.е. m = 1,4 ТЭТА.

2.13.2. При создании топографических планов, как исключение, допускается меньшая графическая точность плана. В этих случаях, оговариваемых в технических проектах (программах), топографические планы допускается создавать с точностью планов смежного более мелкого масштаба. Например, планы масштаба 1:5000 могут быть созданы с точностью масштаба 1:10000, а планы масштаба 1:2000 - с точностью масштаба 1:5000 и т.д.

В таких случаях на планах за восточной рамкой в обязательном порядке указывается методика их создания (съемка на увеличенных фотопланах, фотомеханическое увеличение планов и т.п.) и точность съемки.

2.14. Средние погрешности съемки рельефа относительно ближайших точек геодезического обоснования не должны превышать по высоте:

1/4 принятой высоты сечения рельефа при углах наклона до 2ё;

1/3 при углах наклона от 2 до 6ё для планов масштабов 1:5000, 1:2000 и до 10ё для планов масштабов 1:1000 и 1:500;

1/3 при сечении рельефа через 0,5 м на планах масштабов 1:5000 и 1:2000.

На лесных участках местности эти допуски увеличиваются в 1,5 раза. В районах с углами наклона свыше 6ё для планов масштабов 1:5000 и 1:2000 и свыше 10ё для планов масштабов 1:1000 и 1:1500 число горизонталей должно соответствовать разности высот, определенных на перегибах скатов, а средние погрешности высот, определенных на характерных точках рельефа, не должны превышать 1/3 принятой высоты сечения рельефа.

2.15. Точность планов оценивается по расхождениям положения контуров, высот точек, рассчитанных по горизонталям, с данными контрольных измерений.

Предельные расхождения не должны превышать удвоенных значений допустимых средних погрешностей, приведенных в п. 2.13.1 и п. 2.14, и количество их не должно быть более 10% от общего числа контрольных измерений. Отдельные результаты контрольных измерений могут превышать удвоенную среднюю погрешность, при этом количество их не должно быть более 5% от общего числа контрольных измерений. Эти результаты включаются при подсчете средней погрешности.

2.16. Геодезическая основа крупномасштабных съемок строится в соответствии с "Основными положениями о государственной геодезической сети СССР" (М., Геодезиздат, 1961), инструкциями и другими нормативными актами ГУГК.

2.17. Геодезической основой крупномасштабных съемок служат:

а) государственные геодезические сети:

триангуляция и полигонометрия 1, 2, 3 и 4 классов;

нивелирование I, II, III, IV классов;

б) геодезические сети сгущения:

триангуляция 1 и 2 разрядов, полигонометрия 1 и 2 разрядов;

техническое нивелирование;

в) съемочная геодезическая сеть:

плановые, высотные и планово-высотные съемочные сети или отдельные пункты (точки), а также точки фотограмметрического сгущения.

2.18. В исключительных случаях топографические съемки допускается выполнять только на съемочном обосновании, если на участке или вблизи него на расстоянии до 5 км отсутствуют пункты государственной геодезической сети и если на участке в ближайшее время не будут развиваться топографические съемки.

Площадь съемок только на съемочном обосновании не должна превышать:

для масштаба 1:5000 - 20 кв. км;

для масштаба 1:2000 и крупнее - 10 кв. км.

Съемки в городах выполнять только на съемочном обосновании не разрешается.

Самостоятельные съемочные сети ориентируются по дирекционному углу, определенному со средней квадратической погрешностью 1'.

На участках съемок масштабов 1:5000, 1:2000 площадью до 5 кв. км разрешается ориентировать съемочные сети по магнитному азимуту.

2.19. Координаты и высоты пунктов (точек) геодезических сетей вычисляются в принятых в СССР системах прямоугольных координат на плоскости в проекции Гаусса, в трехградусной зоне и в Балтийской системе высот 1977 года.

В городах, в районах промышленных комплексов, на действующих предприятиях горнодобывающей и нефтедобывающей промышленности все новые съемки выполняются, как правило, в ранее принятой системе координат и высот.

Топографические съемки в городах и поселках, расположенных на побережье Тихого или Северного Ледовитого океана, разрешается выполнять от их средних уровней.

Отдельные изолированные съемки в горных районах и съемки небольших участков (до 1 кв. км) в равнинной местности, выполняемые для решения частных задач и удаленные от реперов нивелирной сети более чем на 5 км, могут как исключение вычисляться в местных системах высот, от условного уровня.

Какие-либо изменения систем координат и высот могут быть произведены только по согласованию с органами государственного геодезического надзора при наличии технико-экономического обоснования, учитывающего перспективы развития данного района.

В технических проектах (программах) на съемку вопросы системы координат и высот специально оговариваются и согласовываются с органами государственного геодезического надзора.

2.20. Плотность геодезических сетей определяется масштабом съемки, высотой сечения рельефа, а также необходимостью обеспечения геодезических, маркшейдерских, мелиоративных, землеустроительных и других работ как для целей изысканий и строительства, так и при дальнейшей эксплуатации сооружений, коммуникаций и т.д. (оговаривается в проекте).

Сгущение геодезической основы, как правило, производится от общего к частному, от высшего класса (разряда) к низшему. Следует стремиться к сокращению многоступенчатости геодезических построений и развивать на местности одноклассные (одноразрядные) сети на основе применения современных дальномерных и угломерных геодезических приборов и вычислительной техники. Необходимая плотность сети при одноклассных (одноразрядных) построениях достигается уменьшением длин сторон.

При создании геодезической основы крупномасштабных съемок исходными пунктами для развития построений данного класса (разряда) могут служить, как правило, только пункты геодезических построений высших по точности классов (разрядов).

2.21. Средняя плотность пунктов государственной геодезической и нивелирной сети для создания съемочного геодезического обоснования топографических съемок, как правило, должна быть доведена:

на территориях, подлежащих съемкам в масштабе 1:5000, до одного пункта триангуляции или полигонометрии на 20 - 30 кв. км и одного репера нивелирования на 10 - 15 кв. км;

на территориях, подлежащих съемкам в масштабе 1:2000 и крупнее, до одного пункта триангуляции или полигонометрии на 5 - 15 кв. км и одного репера нивелирования на 5 - 7 кв. км.

На застроенных территориях городов и подлежащих к застройке в ближайшие годы плотность пунктов государственной геодезической сети должна быть не менее 1 пункта на 5 кв. км.

2.22. Дальнейшее увеличение плотности геодезической основы крупномасштабных съемок достигается развитием геодезических сетей сгущения (п. 2.17 "б") и съемочного обоснования (п. 2.17 "в").

Плотность геодезической основы должна быть доведена развитием геодезических сетей сгущения в городах, прочих населенных пунктах и на промплощадках не менее чем до 4 пунктов триангуляции и полигонометрии на 1 кв. км в застроенной части и 1 пункта на 1 кв. км на незастроенных территориях.

Для обеспечения инженерных изысканий и строительства в городах и на промышленных объектах плотность геодезических сетей может быть доведена до 8 пунктов на 1 кв. км.

Плотность геодезической основы для съемок в масштабе 1:5000 территорий вне населенных пунктов должна быть доведена не менее чем до 1 пункта на 7 - 10 кв. км, а для съемок в масштабе 1:2000 - до пункта на 2 кв. км.

Развитием съемочных геодезических сетей достигается плотность, обеспечивающая непосредственное выполнение съемки.

2.23. Геодезические знаки, установленные при развитии геодезического обоснования топографической съемки, сдаются на наблюдение за сохранностью в соответствии с действующей "Инструкцией об охране геодезических знаков" по акту.

2.24.1. Топографические планы в зависимости от их назначения размножаются путем непосредственного изготовления копий с полевых (составительских) оригиналов или подготавливаются к изданию методами гравирования или черчения для размножения средствами офсетной печати и др.

Разрешается так называемое чистовое черчение каллиграфическими шрифтами или с использованием деколей и фотонаборных шрифтов.

Планы съемки, исполненной на небольших участках, для одноразового использования могут быть оформлены в карандаше.

2.24.2. Зарамочное оформление на увеличенных копиях должно быть идентично образцу, предусмотренному для оформления топографического плана масштаба полученной копии, а в выходных данных должны быть указаны масштаб и год съемки исходного оригинала (например, "Копия получена увеличением плана масштаба 1:5000 съемки 19 г.").

2.25. Каждый топографический план должен иметь формуляр - документ, в котором записываются все основные данные выбранной технологической схемы и точности съемки, приводятся сведения о принятой системе координат и высот (Прил. 11).

Полные сведения о выполненных работах на объекте (участке съемки) даются в технических отчетах.

2.26. Контроль и приемка выполненных работ при крупномасштабных топографических съемках осуществляется в соответствии с требованиями действующей общесоюзной (общеобязательной) "Инструкции о порядке контроля и приемки топографо-геодезических и картографических работ" или ведомственных инструкций по контролю.

2.27. Выполнению топографической съемки должно предшествовать составление технического проекта (программы) работ.

По завершении работ составляется технический отчет.

2.28. Лица, занятые производством крупномасштабных топографических съемок, обязаны пройти инструктаж по технике безопасности на полевых топографо-геодезических работах применительно к условиям местности, объектам съемки и используемым при производстве работ техническим и транспортным средствам.

3.1. Топографические планы масштаба 1:5000 предназначаются:

для разработки генеральных планов и проектов размещения строительства первой очереди крупных, больших и средних городов ; для составления проектов планировки промышленных районов с территории, превышающей 1000 га; для составления проектов наиболее сложных транспортных развязок при разработке генерального плана крупнейшего города; для составления схем размещения проектируемых жилых или промышленных районов в системе крупного, среднего и малого города, обзорных планов проектов инженерных сооружений, инженерных мероприятий и др.; для составления проектов наиболее сложных узлов при решении планировки пригородной зоны;

-----------------------------------Классификация населенных пунктов дана согласно СНиП II-60-75.

для составления технических проектов промышленных и горнодобывающих предприятий;

для составления обобщенных генеральных планов морских портов и судоремонтных заводов;

для предварительной разведки III группы месторождений;

для детальной разведки металлических и неметаллических (угли и горючие сланцы) полезных ископаемых по I и II группе месторождений;

для детальной разведки неметаллических полезных ископаемых (карбонатные породы, фосфориты, песок и гравий) по III группе месторождений;

для составления генеральных маркшейдерских планов разрабатываемых нефтегазовых месторождений, проектирования обустройства месторождений и решения горнотехнических задач и вопросов о земельных и горных отводах;

для земельного кадастра и землеустройства колхозов и совхозов с интенсивным ведением хозяйства в районах со сложными условиями местности и малыми размерами сельскохозяйственных угодий;

для составления технических проектов: орошения при поверхностном поливе всего мелиорируемого массива (участки площадью менее 15 кв. км); орошения при поливе дождеванием всего мелиорируемого массива (участки площадью менее 15 кв. км) и типовых участков (мелиорируемый массив площадью 15 кв.

км и более); регулируемых водоприемников во всех природных условиях; водохранилищ с площадью зеркала воды от 0,5 до 3,0 кв. км; типовых участков осушения открытыми каналами в закрытой местности, заболоченной грунтовыми водами, с микрорельефом, местности средне- и труднопроходимой (сложные природные условия);

для составления рабочих чертежей массива осушения открытыми каналами в сложных природных условиях: площадок стройматериалов (планы используются и для рабочих чертежей); мостовых переходов;

карьеров строительных материалов;

для камерального трассирования автомобильных дорог в условиях сложного рельефа местности, на подходах к крупным населенным пунктам и в других местах со сложной ситуацией;

для проектирования трасс воздушных линий электропередачи в местах пересечений и сближений с сооружениями;

для проектирования и строительства гидроузлов на малых равнинных и горных реках;

для определения на местности проектного контура водохранилища на застроенной территории, на местности, занятой насаждениями (садами, ягодниками, виноградниками и т.д.);

для проектирования железных и автомобильных дорог на стадии технического проекта (выбор направления в горных районах и по принятому направлению в равнинных и холмистых районах);

для проектирования и строительства магистральных каналов (судоходных, водопроводных, энергетических) полосы местности шириной 1 - 2 км на стадии технического проекта в равниннопересеченной и всхолмленной или густонаселенной местности.

Топографические планы масштаба 1:5000, являющиеся результатами топографических съемок, служат основой для составления топографических и специализированных планов и карт более мелких масштабов.

3.2. Топографические планы масштаба 1:2000 предназначаются:

для разработки генеральных планов малых городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов;

для составления проектов детальной планировки и эскизов застройки; проектов планировки городских промышленных районов, проектов наиболее сложных транспортных развязок в городах на стадии разработки генерального плана;

для составления исполнительных планов горнопромышленных предприятий (рудников, шахт, карьеров, разрезов);

для детальных разведок III группы месторождений металлических и неметаллических полезных ископаемых;

для составления технических проектов и генеральных планов морских портов, судоремонтных заводов и отдельных гидротехнических сооружений;

для составления технического проекта принятого основного варианта тепловых электростанций, водоразбора, гидротехнических сооружений и заграждающих дамб;

для составления технических проектов: орошения при поверхностном поливе площади мелиорируемых объектов 15 кв. км и более (типовые участки занимают 10 - 12% от всей площади, подлежащей мелиорации); типовых участков под вертикальную планировку (нивелирование по квадратам со сторонами 20 x 20 м по подготовленной поверхности); строительства плотин длиной свыше 300 м, дюкеров, шлюзов и т.п., прокладки трасс каналов и напорных трубопроводов, проходящих в стесненных участках и горной местности; строительства водохранилищ с площадью зеркала воды до 0,5 кв. км, для участков русел рек, намечаемых к использованию под канал;

для составления рабочих чертежей: осушения закрытым дренажем; под вертикальную планировку орошаемых земель нивелированием по квадратам со сторонами 20 x 20 м; площадок под гидротехнические сооружения, подсобно-производственные здания и жилищное строительство; строительства "каналаполосы"; местности вдоль оси канала от 100 до 400 м на участках с особо сложными условиями рельефа или геологического строения (косогор, мелкосопочный рельеф, район оползней) и на участках, где канал проектируется в виде трубопровода, укладываемого на анкерных опорах; для регулирования водоприемников на извилистых реках с небольшой величиной изгиба (100 - 150 м) или при сложном рельефе поймы;

для проектирования железных и автомобильных дорог на стадии технического проекта в горных районах и для рабочих чертежей в равнинных и холмистых районах;

для разработки генеральной схемы реконструкции железнодорожного узла;

для составления рабочих чертежей трубопроводных, насосных и компрессорных станций, линейных пунктов и ремонтных баз, переходов через крупные реки, сложных подходов к подстанциям, сложных пересечений и сближений транспортных и других магистралей в местах индивидуального проекта земляного полотна (для линейного строительства).

Кроме того, в масштабах 1:5000 и 1:2000 могут создаваться топографические планы шельфовой зоны океанов, морей и внутренних водоемов.

Топографические планы шельфа предназначаются для локальных геофизических и геологоразведочных работ, составления проектов эксплуатации морских месторождений полезных ископаемых и строительства в море инженерных сооружений, организации подводных плантаций ведения промыслового хозяйства.

3.3. Топографические планы масштаба 1:1000 предназначаются:

для составления технических проектов и рабочих чертежей застройки на незастроенной территории или территории с одноэтажной застройкой;

для решения вертикальной планировки и проектов озеленения территории; для составления планов существующих подземных сетей и сооружений и привязки зданий и сооружений к участкам строительства;

для составления рабочих чертежей бетонных плотин, зданий ГЭС, камер-шлюзов, участков примыкания плотин к скалам (для приплотинных ГЭС);

для разработки проектов переустройства существующих и рабочих чертежей новых железнодорожных станций и узлов;

для детальных разведок и подсчета запасов полезных ископаемых месторождений с исключительно сложным строением и невыраженными рудными жилами, прожилками, трубчатыми и рудными гнездами с неравномерным распределением промышленного оруденения (месторождения ртути, сурьмы, олова, вольфрама и др.);

для сложных инженерных изысканий;

для проектирования: напорных трубопроводов на бетонных фундаментах; гидротехнических сооружений (акведуки, дюкеры, насосные станции) на площади более 2 га; площадок под отдельные строения (ремонтные мастерские, складские базы и др.); полей фильтрации, канализации и теплогазоснабжения в населенных пунктах с плотной застройкой;

для разработки рабочих чертежей при проектировании и строительстве горнодобывающих и обогатительных предприятий;

для геологического обслуживания горных предприятий, разрабатывающих россыпные месторождения.

3.4. Топографические планы масштаба 1:500 предназначаются:

для составления исполнительного, генерального плана участка строительства и рабочих чертежей многоэтажной капитальной застройки с густой сетью подземных коммуникаций, промышленных предприятий, для решения вертикальной планировки, составления планов подземных сетей и сооружений и привязки зданий и сооружений к участкам строительства на застроенных территориях города;

для составления рабочих чертежей плотин головного узла бассейнов суточного регулирования, уравнительных шахт, напорных трубопроводов, зданий ГЭС, порталов туннелей, подходных штреков шахт (для арочных и деривационных ГЭС).

Необходимость топографической съемки в масштабе 1:500 должна быть обоснована инженерными расчетами.

Планы масштабов 1:1000 и 1:500 являются основными планами учета подземных коммуникаций и должны отображать точное плановое и высотное положение всех без исключения подземных коммуникаций с показом их основных технических характеристик.

3.5. В зависимости от назначения топографических планов (п. п. 3.1 - 3.4) устанавливаются масштабы топографических съемок. При этом предусматривается, что топографическая съемка населенных пунктов в зависимости от типа картографируемой территории выполняется только в двух масштабах:

1:500 и 1:2000 - на территории с многоэтажной застройкой или территории крупнейшего города (I тип);

1:1000 и 1:5000 - на территории с преимущественно одноэтажной застройкой или незастроенной территории (II тип).

Примечание. Съемки масштабов 1:5000 - 1:500 могут производиться и в других случаях, кроме указанных в п. п. 3.1 - 3.4, если потребность в этих съемках надлежащим образом обоснована.

4.1. В соответствии с п. п. 2.4 и 2.5 настоящей Инструкции на топографических планах масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 достоверно и с необходимой степенью точности и подробности в зависимости от масштаба плана изображаются:

пункты триангуляции, полигонометрии, трилатерации, грунтовые реперы и пункты съемочного обоснования, закрепленные на местности (наносятся по координатам). На планах масштаба 1:5000 могут не показываться пункты геодезических сетей сгущения в стенах зданий, а также стенные реперы и марки;

здания и постройки жилые и нежилые с указанием их назначения, материала (для огнестойких) и этажности. Постройки, выражающиеся в масштабе плана, изображают по контурам и габаритам их цоколей.

Архитектурные выступы и уступы зданий и сооружений отображаются, если величина их на плане 0,5 мм и более;

промышленные объекты - комплексы строений и сооружений заводов, фабрик, электростанций, шахт, карьеров, торфоразработок и т.д.; буровые и эксплуатационные скважины, нефтяные и газовые вышки, цистерны, наземные трубопроводы, линии электропередачи высокого и низкого напряжения, колодцы и сети подземных коммуникаций; объекты коммунального хозяйства. Из подземных трубопроводов обязательному изображению на планах масштаба 1:5000 (кроме застроенной территории) подлежат только нефте-, газо- и водопроводы, положение которых на плане наносится по координатам прокладок, по показаниям приборов поиска подземных коммуникаций или непосредственным изображением, когда их местоположение хорошо читается на местности; на планах масштабов 1:2000 - 1:500 подземные трубопроводы и прокладки показываются в том случае, если имеется исполнительная съемка соответствующего масштаба или специальное задание на съемку подземных коммуникаций;

железные, шоссейные и грунтовые дороги всех видов и сооружения при них - мосты, туннели, переезды, переправы, путепроводы, виадуки и т.п.;

гидрография - реки, озера, водохранилища, площади разливов, приливно-отливные полосы и т.д.

Береговые линии наносятся по фактическому состоянию на момент съемки или на межень;

водораспределительные устройства, плотины, пристани, причалы, молы, шлюзы, маяки, навигационные знаки и др.;

объекты водоснабжения - колодцы, колонки, резервуары, отстойники, естественные источники и др.;

рельеф местности с применением горизонталей, отметок высот и условных знаков обрывов, скал, воронок, осыпей, оврагов, оползней, ледников и др. Формы микрорельефа изображаются полугоризонталями или вспомогательными горизонталями с отметками высот местности;

растительность древесная, кустарниковая, травяная, культурная растительность (леса, сады, плантации, луга и др.), отдельно стоящие деревья и кусты. При создании планов масштабов 1:1000 и 1: по дополнительным требованиям каждое дерево может быть снято инструментально с показом его породы знаком и надписью (подеревная съемка);

грунты и микроформы земной поверхности: пески, галечники, такыры, глинистые, щебеночные, монолитные, полигональные и другие поверхности, болота и солончаки;

границы - политико-административные, землепользований и заповедников, различные ограждения.

Границы районов и городских земель наносятся по координатам имеющихся поворотных пунктов границ или по имеющимся ведомственным картографическим материалам.

На топографических планах помещаются собственные названия населенных пунктов, улиц, железнодорожных станций, пристаней, лесов, песков, солончаков, вершин, перевалов, долин, балок, оврагов и других географических объектов.

4.2. В процессе обработки содержания топографических планов и при установлении формы написания названий на топографических планах надлежит руководствоваться указаниями текстовой части действующих Условных знаков, действующими инструкциями, правилами и словарями ГУГК по передаче географических названий на русский язык с языков национальностей, преобладающих на данной территории.

4.3. На участках, где имеются или планируются съемки масштабов 1:1000 и 1:500 (при отсутствии дополнительных требований), разрешается на топографических планах населенных пунктов масштабов 1:5000 и 1:2000 не показывать отдельные объекты, перечень которых устанавливается особыми указаниями ГУГК.

5.1. Основанием для выполнения топографо-геодезических работ служит техническое задание и технический проект или программа работ.

Необходимость составления технического проекта или программы работ устанавливается техническим заданием в соответствии с указаниями (инструкциями) отраслевого назначения на проектирование топографо-геодезических и картографических работ.

Примечание. При незначительных объемах работ или простом их техническом решении, как правило, составляется программа работ, включающая краткое изложение назначения работ, их состава, сведения об исходных данных и использовании имеющихся материалов, схемы размещения проектируемых работ, их объем и сметные расчеты.

5.2. Технический проект (программа) является документом, определяющим содержание, объем, трудовые затраты, сметную стоимость, основные технические условия, сроки и организацию выполнения проектируемых работ.

-----------------------------------В дальнейшем - "технический проект".

5.3. Технический проект должен предусматривать полный комплекс работ, необходимых для создания топографических планов, удовлетворяющих требованиям технологических инструкций.

Обязательным в техническом проекте на производство всех видов топографических съемок является обоснование выбора масштаба съемки и высоты сечения рельефа.

Масштабы топографических съемок и сечение рельефа устанавливаются в зависимости от назначения и использования топографических планов, определенных разделом 3 данной Инструкции, требуемой точности последующих инженерных работ (проектно-изыскательских, геологоразведочных, гидромелиоративных и т.п.). При выборе сечения рельефа должна учитываться крутизна скатов.

Проектирование работ выполняется в соответствии с действующими общесоюзными и ведомственными нормативными актами. Основные требования к проектированию топографо-геодезических работ даны в п. п. 5.4 - 5.13.

5.4. Технический проект содержит текстовую, графическую и сметную части. В текстовой части проекта отражаются следующие вопросы:

целевое назначение проектируемых работ;

краткая физико-географическая характеристика района работ;

сведения о топографо-геодезической обеспеченности района работ;

обоснование необходимости и способов построения планово-высотной основы и выбор масштаба съемки;

организация и сроки выполнения работ, мероприятия по технике безопасности и охране труда;

перечень топографо-геодезических, картографических и других материалов, подлежащих сдаче по окончании работ.

В графической части проекта содержатся:

схема обеспечения района работ исходными геодезическими данными, топографическими и картографическими материалами с указанием границ проектируемой съемки;

проект планово-высотной геодезической сети;

картограмма расположения участков топографических съемок с разграфкой листов планов.

В сметной части проекта приводится расчет необходимых затрат на выполнение проектируемых работ.

5.5.1. Разработка технического проекта должна производиться на основании собранных полных сведений по ранее выполненным топографо-геодезическим и аэрофотосъемочным работам. При необходимости производится полевое обследование района работ.

Проведению основных видов работ, предусмотренных техническим проектом, должен предшествовать сбор и анализ топографо-геодезических материалов.

5.5.2. По результатам сбора и анализа материалов уточняются:

топографо-геодезическая изученность объекта работ (наличие материалов выполненных работ и годы выполнения, их качество и соответствие современным требованиям и т.п.);

работы, подлежащие использованию, и те, которые не могут быть использованы при выполнении работ.

Конечным результатом сбора и анализа материалов являются следующие документы:

пояснительная записка;

сводный каталог геодезических пунктов, составленный в единой системе координат и высот с приложением уточненных схем изученности в масштабе, удобном для пользования;

сводная картосхема выполненных топографических работ с описанием степени использования последних в новых работах (только геодезическое обоснование, рельеф, контурная нагрузка) и порядка приведения координат и высот в единую систему.

5.5.3. Необходимые данные и материалы о ранее выполненных топографо-геодезических работах на объекте должны быть получены в установленном порядке в соответствующих территориальных инспекциях государственного геодезического надзора ГУГК, а также в управлениях (отделах) по делам строительства и архитектуры Советов Министров АССР и исполкомов Советов народных депутатов (краевых, областных, районных, городских и районных в городах), располагающих топографо-геодезическими материалами.

5.6. Согласно "Инструкции о государственном геодезическом надзоре" топографо-геодезические работы производятся только после утверждения технического проекта в установленном порядке и согласования его с организациями, выдающими разрешения на производство этих работ.

5.7. Проектирование геодезических сетей 4 класса, 1 и 2 разрядов и съемочных геодезических сетей в качестве геодезического обоснования крупномасштабных топографических съемок должно производиться с учетом требований настоящей Инструкции в зависимости от масштаба и метода предстоящей съемки, а также специальных требований к геодезическим сетям проектных и других организаций на основе:

сбора и анализа сведений и материалов о всех ранее выполненных геодезических работах на объекте съемки;

изучения района предстоящих работ по имеющимся картам наиболее крупного масштаба и литературным источникам;

изучения материалов предварительно проведенного специального обследования района работ, включающего обследование и инструментальный поиск геодезических знаков ранее выполненных работ;

выбора наиболее целесообразного варианта построения геодезических сетей с учетом перспективы развития территорий согласно генеральному плану и плану освоения земель.

5.8. Проект геодезических сетей сгущения и съемочных сетей составляется, как правило, на картах масштаба 1:10000 - 1:25000.

5.9. Координаты пунктов геодезических сетей определяются методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации или другими геодезическими построениями.

5.10. Высоты пунктов геодезических сетей определяются методами геометрического или тригонометрического нивелирования.

5.11. Классификация геодезических сетей дана в п. п. 2.16, 2.17 настоящей Инструкции.

5.12. При создании геодезической основы крупномасштабных съемок исходными пунктами для развития построений данного класса (разряда) служат, как правило, только пункты геодезических построений высших по точности классов (разрядов), удовлетворяющих требованиям Основных положений 1954 - 1961 гг.

В исключительных случаях разрешается использование пунктов триангуляции 4 класса в качестве исходных для полигонометрии 4 класса.

5.13. Более подробные требования к проектированию отдельных видов работ по топографической съемке помещены в соответствующих разделах.

6.1. На основании утвержденного проекта производится рекогносцировка геодезических сетей.

При рекогносцировке уточняется проект сети, направление ходов полигонометрии и намечаются места установки пунктов.

6.2. Полигонометрические ходы должны прокладываться по местности, наиболее благоприятной для производства угловых и линейных измерений.

6.3. Места установки пунктов триангуляции и полигонометрии должны быть легкодоступны, хорошо опознаваться на местности и обеспечивать долговременную сохранность центров и знаков.

6.4. Пункты на местности должны выбираться с учетом возможности использования их в качестве точек съемочной сети.

6.5. Между двумя смежными пунктами должна быть, как правило, обеспечена видимость с земли.

6.6. На застроенных территориях, где это возможно, следует в целях сохранности предусматривать закрепление пунктов геодезических сетей стенными знаками.

6.7. Места установки пунктов целесообразно выбирать с учетом возможности передачи дирекционных углов с примычных пунктов по стороне проектируемой полигонометрии не короче средней расчетной.

6.8. Выбранные в натуре места для закладки пунктов закрепляются временными знаками (кольями, металлическими штырями, окопкой и др.), и на них составляются абрисы с привязкой к постоянным предметам местности не менее чем тремя промерами. При закладке указанные промеры уточняются.

6.9. На пунктах сетей триангуляции и полигонометрии, создаваемых для обоснования крупномасштабных съемок, сооружаются наружные геодезические знаки следующих типов: туры и металлические пирамиды-штативы со съемными визирными целями, металлические пирамиды четырехгранные и трехгранные (последние только для сетей 1 и 2 разрядов) и, как исключение, сложные сигналы.

Г-образные вехи могут быть использованы только как временные геодезические знаки.

При постройке наружных знаков должны соблюдаться требования действующего Руководства по постройке геодезических знаков (М., Недра, 1969).

6.10. На территории городов и промышленных площадок устанавливаются металлические, предусмотренные п. 6.9, или железобетонные постоянные наружные знаки. Сооружение наружных деревянных знаков не допускается.

В качестве постоянных наружных геодезических знаков пунктов триангуляции на застроенных участках применяются также металлические пирамиды-штативы или туры со съемными визирными целями (см. прил. 4, рис. 29, 30), установленные на крышах зданий. Применяются также съемные металлические вехи с визирным цилиндром на трех-четырех оттяжках (см. прил. 4, рис. 31).

-----------------------------------Приложения 1 - 6, 12, 16 не приводятся.

Центры установленных на здании пунктов закрепляются марками, заложенными в тур или верхнее перекрытие. Допускается в качестве центра использовать водоприемные решетки, чугунные вентиляционные трубы. При этом центры обозначаются стержнем из нержавеющего металла (медь, латунь) с насечкой, который заделывается в отверстие диаметром 2 - 4 мм и глубиной не менее 5 мм.

6.11. Визирные цели геодезических знаков должны быть малофазными и иметь следующие размеры:

высота визирного цилиндра 0,50 м, диаметр 0,25 м. Расстояние от приборного столика до нижнего диска визирного цилиндра должно быть не менее 0,8 м.

Малофазная цилиндрическая поверхность создается краями радиально расположенных планок, прикрепленных к дискам.

6.12. Наружные знаки должны быть устойчивыми и прочными. Жесткость наружных знаков должна обеспечивать возможность измерения углов при ветре средней силы.

Знаки должны быть симметричными относительно вертикальной оси. Уклонение проекций центров визирного цилиндра и столика для прибора от центра пункта должно быть, как правило, не более 5 см.

На геодезических знаках, установленных на крышах зданий, элементы приведения, как правило, должны быть сведены к нулю.

Во всех случаях пирамида-штатив или внутренняя пирамида простого сигнала, несущая столик для прибора, не должна соприкасаться с площадкой для наблюдателя.

6.13. На время наблюдений на пирамиды-штативы допускается установка вех высотой до двойной высоты пирамиды-штатива путем поднятия стандартной визирной цели на специальных трубчатых элементах с оттяжками.

Подъем визирной цели осуществляется автомашиной с помощью двух блоков и троса.

6.14. На геодезических пунктах 2, 3, 4 классов на территориях городов, поселков и промплощадок ориентирные пункты не устанавливаются, если обеспечивается непосредственная видимость с земли не менее чем на два смежных пункта (включая и пункты геодезических сетей 1 и 2 разрядов).

6.15. Металлические геодезические знаки должны быть защищены от коррозии специальным антикоррозийным покрытием.

6.16. Пункты геодезических сетей 2, 3, 4 классов, 1 и 2 разрядов на территориях городов, поселков и промышленных площадок закрепляются центрами в соответствии с требованиями, изложенными в действующем общеобязательном нормативном акте "Центры геодезических пунктов для территорий городов, поселков и промышленных площадок" (М., Недра, 1972), а также в принятых к нему ГУГК дополнениях и изменениях.

При выполнении работ разрешается использование "Руководства по применению стенных знаков в полигонометрических и теодолитных ходах" (М., Недра, 1972).

6.17. В сельской местности на пунктах триангуляции и полигонометрии 4 класса и 1 и 2 разрядов закладывают центры типов 5 г.р. или 6 г.р. (см. прил. 5, рис. 35, 36).

Центр типа 5 г.р. состоит из двух частей:

бетонного монолита в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 50 x 50 см, верхним основанием 12 x 12 см и высотой 40 см;

бетонного монолита в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 30 x 30 см, верхним основанием 12 x 12 см и высотой 20 см.

В верхней части монолитов заделываются марки. Монолиты устанавливаются так, чтобы оси марок находились на одной отвесной линии.

Центр типа 6 г.р. представляет собой бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 40 x 40 см, верхним основанием 15 x 15 см и высотой 20 см с заделанной в него металлической (асбоцементной) трубой диаметром 60 (60 - 100) мм и толщиной стенок не менее 3 мм; к верхнему концу приваривается марка, а в нижнюю часть трубы вставляются в просверленные отверстия два металлических стержня. Металлическая труба заливается бетоном.

Над центром устанавливается чугунный колпак с крышкой и опорными бетонными кольцами или кирпичной кладкой, заменяющей их.

Если центры закладываются на территории, где нет движения транспорта (парки, скверы, сады, лесополосы и т.д.), а также на пунктах с металлическими пирамидами, в качестве предохранительного колпака можно использовать металлические, бетонные, асбоцементные трубы с внутренним диаметром - 25 см с металлическими или железобетонными крышками (см. прил. 5, рис. 39).

6.18. При развитии геодезического обоснования в городах, поселках и на промышленных площадках все пункты триангуляции и полигонометрии 2, 3, 4 классов, 1 и 2 разрядов независимо от физикогеографических условий закрепляются постоянными центрами типов 1 г.р., 2 г.р., 3 г.р., 4 г.р., 5 г.р., 6 г.р., г.р., 8 г.р.

На территории сельской местности в триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов и полигонометрии класса постоянными центрами типов 5 г.р. или 6 г.р. закрепляются пункты не реже чем через 1000 м, а в полигонометрии 2 разряда - 500 м.

Центры должны располагаться попарно, обеспечивая закрепление обоих концов линии. Узловые точки подлежат обязательному закреплению постоянными центрами типов 1 г.р., 2 г.р., 3 г.р., 4 г.р. Над центрами, как правило, устанавливаются постоянные наружные знаки.

6.19. На точках полигонометрических ходов, на которых центры типов 5 г.р. и 6 г.р. не устанавливаются, должны закладываться знаки долговременного закрепления, предусмотренные для съемочной сети (см. прил. 6, рис. 40 - 44).

6.20. В тех случаях, когда на геодезических пунктах 4 класса, 1 и 2 разрядов установлены металлические или железобетонные наружные знаки, окопка не производится. При отсутствии на пунктах таких знаков на расстоянии от 1 до 3 м от центра пункта устанавливается опознавательный железобетонный столб размерами 15 x 15 x 160 см (см. прил. 5, рис. 39) или столб из асбоцементных труб с якорем.

Для лучшего опознавания выступающая над поверхностью земли часть столба окрашивается желтым цветом с горизонтальными черными полосами.

Металлические охранные пластины с надписью "Геодезический пункт. Охраняется государством" крепятся на пирамиде или вцементируются в столб.

На застроенной территории опознавательные столбы не устанавливаются.

6.21. Пункты съемочных сетей закрепляются на местности знаками, обеспечивающими долговременную сохранность пунктов (см. прил. 6, рис. 40 - 44), и временными знаками, с расчетом на сохранность точек на время съемочных работ (см. прил. 6, рис. 45 - 49).

6.22. В качестве знаков долговременного типа применяются:

бетонный пилон размерами 12 x 12 x 90 см, в верхний конец которого заделывается кованый гвоздь, а в нижнюю часть для лучшего скрепления с грунтом вцементируются два металлических штыря;

бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 15 x 15 см, верхним 10 x 10 см и высотой 90 см, с заделанным в него кованым гвоздем;

железная труба диаметром 35 - 60 мм, отрезки рельса или уголкового железа 50 x 50 x 5 мм, 35 x 35 x 4 мм длиной 100 см с бетонным якорем в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 20 x 20 см, верхним 15 x 15 см и высотой 20 см. К верхней части трубы (рельса, уголка) приваривается металлическая пластинка для надписи, внизу - металлические стержни (крестовина);

деревянный столб диаметром не менее 15 см с крестовиной, установленный на бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 20 x 20 см, верхним 15 x 15 см и высотой 20 см; на верхней грани монолита делается крестообразная насечка или заделывается гвоздь. Верхнюю часть столба затесывают на конус, ниже затеса делают вырез для надписи;

пень свежесрубленного хвойного дерева диаметром в верхней части не менее 25 см, обработанный в виде столба, с вырезом для надписи, полочкой и забитым кованым гвоздем;

марка, штырь, болт, закрепленные цементным раствором в бетонные основания различных сооружений, участки земли с твердым покрытием или скалы.

Бетонные пилоны и монолиты закладываются на глубину 80 см.

На застроенных территориях пункты съемочного обоснования, как правило, закрепляются стенными знаками.

6.23. Знаки долговременного типа окапываются канавами в виде квадрата со сторонами 1,5 м, глубиной 0,3 м, шириной в нижней части 0,2 м и в верхней части 0,5 м. Над центром насыпается курган высотой 0,10 м. В районах болот, залесенной местности и многолетней мерзлоты курган заменяется срубом (1,0 x 1,0 x 0,3 м). Сруб заполняется землей, знак не окапывается.

6.24. Знаки долговременного типа в теодолитных ходах устанавливаются по 2 - 3 рядом с таким расчетом, чтобы они закрепляли одну или две смежные линии хода через 500 - 800 м.

Допускается вместо 2 - 3 соседних точек хода закреплять только одну точку при условии определения дирекционного угла (азимута) с закрепленной точки на характерные, легко опознаваемые и устойчивые местные предметы-ориентиры: флагштоки, флюгера, радио- и телевизионные мачты, антенны, заводские трубы и т.п.

Во всех случаях знаки долговременного типа устанавливаются в местах, обеспечивающих их сохранность, технику безопасности и удобство использования при топографической съемке, изысканиях и строительстве, а также последующей эксплуатации. Не разрешается производить закладку долговременных знаков на пахотных землях и болотах, проезжей части дорог, вблизи размываемых бровок русел рек и берегов водохранилищ.

6.25. Временными знаками могут служить пни деревьев, деревянные колья диаметром 5 - 8 см, столбы или железные трубы (уголковая сталь), забитые в грунт на 0,4 - 0,6 м, с установленными рядом сторожками.

Временные знаки окапываются круглой канавой диаметром 0,8 м.

6.26. Центр временного знака обозначается гвоздем, вбитым в верхний срез кола (столба), или насечкой на металле.

В залесенной местности в случае необходимости делаются отметки на деревьях краской.

6.27. Знаки планового обоснования нумеруются порядковыми номерами с расчетом, чтобы на объекте не было одинаковых номеров.

При включении в ход (сеть) знаков ранее произведенных съемок не разрешается менять ранее присвоенные им номера.

6.28. На постоянных знаках масляной краской, а на временных - пикетажным карандашом пишут:

сокращенное название организации, проводящей работу, номер закрепленного пункта (точки) и год установки знака.

Столбы и сторожки устанавливаются надписью вперед по ходу.

6.29. На все заложенные центры пунктов составляется карточка по установленной форме с приложением фотоснимка места закладки (см. Прил. 7).

Постройка постоянных геодезических знаков оформляется соответствующим актом.

6.30. Геодезические знаки после постройки сдаются по акту на наблюдение за сохранностью:

в городах, поселках и сельских населенных пунктах - городским и районным Советам народных депутатов;

на остальной территории - землепользователям.

Составляется три экземпляра акта, из которых один хранится в учреждении, принявшем знак на хранение, второй - направляется в территориальную инспекцию госгеонадзора ГУГК, а третий должен находиться в организации, выполнявшей работы.

7.1. Триангуляция 1 и 2 разрядов развивается с целью сгущения геодезических сетей до плотности, обеспечивающей развитие съемочного обоснования крупномасштабных съемок, как правило, в открытой и горной местности, или в случаях, если по каким-либо причинам применение метода полигонометрии невозможно или нецелесообразно.

Исходными пунктами для развития триангуляции 1 разряда служат пункты государственной геодезической сети 1 - 4 классов, а триангуляции 2 разряда - пункты государственной геодезической сети и пункты триангуляции и полигонометрии 1 разряда.

В зависимости от расположения и густоты исходных пунктов на объекте съемки триангуляция разряда развивается в виде сетей, цепочек треугольников и вставок отдельных пунктов в треугольники, образованные пунктами сетей 2 - 4 классов. Триангуляция 2 разряда развивается в виде сетей, отдельных пунктов или групп пунктов между пунктами сетей 2 - 4 классов, а также 1 разряда.

Каждый пункт триангуляции 1 и 2 разрядов должен определяться из треугольников, в которых измеряются все углы. Засечками с числом измеренных направлений не менее трех определяются только местные предметы, не доступные для наблюдения.

Примерные схемы построения триангуляции 1 и 2 разрядов приведены в прил. 1.

7.2. Сплошная сеть триангуляции должна опираться не менее чем на три исходных геодезических пункта и не менее чем на две исходные стороны.

Цепочка треугольников должна опираться на два исходных геодезических пункта и примыкающие к ним две исходные стороны.

В качестве исходных сторон используются стороны полигонометрии или триангуляции 3 - 4 классов, а также развиваемой триангуляции не короче 1 км, измеренные с относительной погрешностью не ниже указанной в табл. 2.

7.3. Триангуляция 1 и 2 разрядов должна удовлетворять основным требованиям, изложенным в табл.

Длина стороны треугольника, км, не более 5,0 3,0 Минимальная допустимая величина угла, угловые Число треугольников между исходными сторонами 10 10 Предельное значение средней квадратической 5 10 Предельная допустимая невязка в треугольнике, 20 40 Относительная погрешность исходной (базисной) 1:50000 1: Относительная погрешность определения длины 1:20000 1: 7.4. Если расстояние между пунктом триангуляции 1 разряда и пунктом сети более высокого класса точности или между двумя пунктами 1 разряда менее 2 км, то должна быть предусмотрена их связь.

Для пунктов триангуляции 2 разряда предусматривается связь, если это расстояние менее 1,5 км.

7.5. Углы в триангуляции 1 и 2 разрядов измеряют круговыми приемами теодолитами Т2, Т5 и другими им равноточными приборами числом приемов и с соблюдением допусков, приведенных в табл. 3.

Расхождение между результатами наб- 8" 8" 0,2' 0,2' Колебание значений направлений, при- 8" 8" 0,2' 0,2' Если приемы не удовлетворяют установленным допускам по колебанию значений направлений, то они подлежат повторению на тех же установках лимба.

При отсутствии грубых ошибок в обработку принимаются основной и повторный приемы.

7.6. При измерении углов в триангуляции 1 и 2 разрядов с примычных (исходных) пунктов в программу измерений должно быть включено 1 - 2 направления исходной сети.

Направления триангуляции 1 и 2 разрядов можно объединять в одной группе и измерять по программе 1 разряда.

7.7. Если на пункте количество направлений более 7 или по условиям видимости отнаблюдать все направления в одной группе нет возможности, разрешается наблюдения выполнять в двух и более группах с одним общим начальным направлением.

7.8. Теодолит, установленный на штативе, центрируется над центром пункта триангуляции с точностью не ниже 2 мм.

Элементы приведения на пункте определяются графическим способом дважды (до начала наблюдений и после) согласно указаниям, приведенным в Прил. 8.

7.9. На пункте триангуляции 1 или 2 разряда при отсутствии видимости с земли на смежный пункт триангуляции или полигонометрии (последний не ближе 250 м) измеряется направление на ориентирный пункт, установленный не ближе 250 м от центра пункта, числом приемов, указанным в табл. 3 для угловых измерений в триангуляции данного разряда.

Ориентирные пункты закрепляются центрами типа 5 г.р. и 6 г.р.

От центра пункта измеряется расстояние до ориентирного пункта с точностью 1 м.

7.10. Высотная привязка центров триангуляции 1 и 2 разрядов производится нивелированием IV класса или техническим нивелированием.

Определение высот центров триангуляции нивелированием IV класса ограничивается в зависимости от надежности центров. Нивелирование IV класса по типам центров 5 г.р. и 6 г.р. может не производиться.

В случае выполнения нивелирования IV класса по центрам типа 5 г.р. и 6 г.р. высоты этих пунктов нивелирования не должны помещаться в каталоги.

В горной местности отметки центров пунктов триангуляции 1 и 2 разрядов можно определять тригонометрическим нивелированием по всем сторонам сети.

7.11. Координаты центра пункта триангуляции, установленного на здании, сносят на землю, как правило, с помощью теодолита и светодальномера.

Снесение осуществляют одновременно на четыре наземных рабочих центра, расположенных попарно в противоположных направлениях. Каждый рабочий наземный центр закрепляется двумя стенными знаками.

Расстояние между смежными рабочими центрами должно быть не менее 200 м. Углы и линии измеряют при снесении координат с точностью, предусмотренной для полигонометрии соответствующего разряда.

8.1. Полигонометрические сети 4 класса, 1 и 2 разрядов создаются в виде отдельных ходов или различных систем ходов.

-----------------------------------Полигонометрия 4 класса для крупномасштабных съемок выполняется с пониженной точностью (табл. 4).

Примерные схемы сетей полигонометрии приведены в прил. 2.

8.2. Отдельный ход полигонометрии должен опираться на 2 исходных пункта. На исходных пунктах необходимо измерять примычные углы.

В исключительных случаях при отсутствии между исходными пунктами видимости с земли допускается:

проложение хода полигонометрии, опирающегося на 2 исходных пункта, без угловой привязки на одном из них. Для контроля угловых измерений используются дирекционные углы на ориентирные пункты государственной геодезической сети или дирекционные углы примычных сторон, полученные из астрономических измерений с точностью 5 - 7" или гиротеодолитных измерений с точностью 10 - 15";

проложение замкнутого хода полигонометрии 1, 2 разрядов, опирающегося на один исходный пункт, при условии передачи или измерения с точек хода двух дирекционных углов с точностью 5 - 7" на две смежные стороны по возможности в слабом месте (середине) хода;

координатная привязка к пунктам геодезической сети. При этом для контроля угловых измерений в целях обнаружения грубых ошибок измерений используются дирекционные углы на ориентирные пункты или азимуты, полученные из астрономических или гиротеодолитных измерений.

Проложение висячих ходов не допускается.

8.3. При построении полигонометрических сетей 4 класса, 1 и 2 разрядов должны соблюдаться требования, приведенные в табл. 4.

Относительная погрешность хода, 1:250001:10000 1: Угловая невязка хода или полигона, 5\/n 10\/n 20\/n Примечания. 1. В отдельных случаях при привязке ходов полигонометрии к пунктам государственной геодезической сети с использованием светодальномеров длины привязочных сторон хода могут быть увеличены до 30%.

2. В порядке исключения в ходах полигонометрии 1 разряда длиной до 1 км и в ходах полигонометрии 2 разряда длиной до 0,5 км допускается абсолютная линейная невязка 10 см.

3. Число угловых и линейных невязок, близких к предельным, не должно превышать 10%.

4. Допускается увеличение длин ходов полигонометрии 1 и 2 разряда до 30% при условии соблюдения требований п. 8.5.

8.4. Расстояние между пунктами параллельных полигонометрических ходов данного класса (разряда), по длине близких к предельным, должно быть не менее:

в полигонометрии 4 класса - 2,5 км;

При меньших расстояниях ближайшие пункты должны быть связаны ходом полигонометрии данного класса (разряда).

Если пункты хода полигонометрии 1 разряда отстоят менее чем на 1,5 км от пунктов параллельного хода полигонометрии 4 класса, то между этими ходами должна быть осуществлена связь проложением хода 1 разряда.

8.5. При проложении полигонометрических ходов 1 и 2 разрядов больше указанной в табл. протяженности необходимо определять дирекционные углы сторон хода с точностью 5 - 7" не реже чем через 15 сторон и не реже чем через 3 км.

8.6. С целью обеспечения большей жесткости сети следует стремиться к сокращению многоступенчатости сети, ограничиваясь развитием полигонометрии 4 класса и 1 разряда.

8.7. На все закрепленные точки полигонометрических ходов должны быть переданы отметки нивелированием IV класса или техническим нивелированием.

-----------------------------------Нивелирование IV класса по типам центров 5 г.р. и 6 г.р. производить не следует. В противном случае высоты этих пунктов не должны помещаться в каталогах.

В горной местности при обеспечении съемок с сечением рельефа через 2 и 5 м допускается определение высот точек полигонометрических ходов тригонометрическим нивелированием.

8.8. Измерение углов на пунктах полигонометрии производится способом измерения отдельного угла или способом круговых приемов, как правило, по трехштативной системе оптическими теодолитами Т1, Т2, Т5 и другими, им равноточными, с точностью центрирования 1 мм.

Способ круговых приемов применяется, когда число наблюдаемых направлений на пункте более двух.

Перед началом работ приборы проверяются и исследуются по программе, изложенной в Прил. 13.

8.9. При измерениях способом отдельного угла алидаду вращают только по ходу часовой стрелки или только против хода часовой стрелки.

При измерениях круговыми приемами в первом полуприеме алидаду вращают по ходу часовой стрелки, а во втором - в обратном направлении.

8.10. Число приемов, в зависимости от класса (разряда) полигонометрии и типа применяемого прибора, приведено в табл. 5.

При переходе от одного приема к другому лимб переставляется на угол ---- + сигма, где n - число приемов, а сигма = 10' или 5'.

8.11. Результаты измерений отдельных углов или направлений на пунктах полигонометрии должны находиться в пределах допусков, указанных в табл. 6.

к которым относятся допуски Расхождения между значениями одно- 6" 8" 0,2' Примечание. Если разность зенитных расстояний на два измеряемых направления более 20ё, допуски расхождений между значениями одного и того же угла, полученного из двух полуприемов, увеличиваются в 1,5 раза.

8.12. При наличии в группе измерений отдельных приемов или углов, результаты которых не удовлетворяют установленным допускам, последние повторяются на тех же установках лимба.

Повторные измерения следует выполнять после окончания наблюдений по основной программе.

Если среднее значение угла (направления), полученное из основного и повторного измерений, удовлетворяет установленным допускам, то оно принимается в дальнейшую обработку. В противном случае основной прием вычеркивается и в обработку принимается повторный.

8.13. Расхождения между значениями измеренного и исходного угла на примычном пункте не должны превышать:

в полигонометрии 4 класса - 6";

Если расхождения будут более указанного допуска, то определяется третье исходное направление, по которому следует произвести соответствующий контроль.

8.14. Теодолит и визирные цели должны устанавливаться над центрами с точностью 1 мм с помощью оптического центрира.

8.15. При наблюдениях со столиков сигналов или на визирные цели сигналов (пирамид) должны определяться элементы приведения графическим способом дважды (до начала наблюдений и после) согласно указаниям, приведенным в Прил. 8.

8.16. Угловые и линейные измерения рекомендуется производить одновременно. При этом полевая обработка материалов измерений и контрольные вычисления должны, как правило, производиться исполнителем.

8.17. Линии в полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов измеряются светодальномерами, радиодальномерами, а в отдельных случаях - базисными приборами БП-2 и БП-3 или тахеометром ТЭ (ГОСТ 10812-74) и другими приборами и методами, обеспечивающими точность, соответствующую классу или разряду полигонометрии.

В полигонометрии 1 и 2 разряда для измерения могут быть использованы длиномер типа АД-1 и параллактический метод, в полигонометрии 2 разряда, кроме того, - редукционные тахеометры ТД (ГОСТ 10812-74) и Редта-002.

8.18. Приборы и оборудование, фиксирующие концы линии при ее измерении, должны устанавливаться над центрами с точностью 1 мм.

8.19. Для измерения линий полигонометрии светодальномерами применяются приборы типов 2СМ2, ЕОК 2000, СМ-3 и другие, обеспечивающие точность измерения линий до 3 см.

8.20. При измерении линий светодальномерами следует руководствоваться "Временной инструкцией по измерению линий полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов светодальномерами СМ-3 и ЕОК 2000" (М., ОНТИ ЦНИИГАиК, 1975).

Краткое описание работы с приборами СМ-3, ЕОК 2000 и методики определения постоянной приборов даны в Прил. 14.

8.21. Количество приемов при измерении линий в полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разряда светодальномерами 2СМ2, ЕОК 2000, СМ-3 в зависимости от типа прибора приведено в табл. 7.

Примечание. Измерение линий светодальномерами других типов и радиодальномерами производится методами и числом приемов в зависимости от конкретного типа дальномера согласно действующим инструкциям по их применению.

8.22. При измерении линий светодальномерами один раз за время измерений на одном конце определяется температура воздуха термометром-пращом с точностью 1 град. C и давление барометром с точностью 666,610 Па (5 мм рт. ст.).

8.23. В начале и конце полевого сезона, но не реже одного раза в 6 месяцев, для всех светодальномеров следует производить контроль масштабных частот.

Перед началом полевого сезона частоты выставляются в номинал с точностью до 10 Гц.

8.24. Не менее трех раз в год в полевых условиях определяется постоянная поправка светодальномера на базисе длиной 400 - 600 м, измеренном инварными проволоками с погрешностью не более 2 мм.

8.25. Вычисления длин линий, измеренных светодальномерами, должны быть выполнены до ухода с пункта.

8.26. Базисными приборами БП-2 и БП-3 стороны полигонометрических ходов измеряют:

в полигонометрии 4 класса - двумя инварными проволоками в одном направлении или одной проволокой в прямом и обратном направлениях, методом отсчетов при трех сдвигах проволоки в пределах длины шкал;

в полигонометрии 1 разряда - одной инварной проволокой в одном направлении, методом отсчетов при трех сдвигах проволоки. Разрешается производить измерения и методом фиксаций;

в полигонометрии 2 разряда - одной инварной проволокой в одном направлении, методом фиксаций.

8.27. До начала полевого сезона проволоки, предназначенные для измерения сторон полигонометрии 4 класса, эталонируются на стационарном компараторе, а для 1 и 2 разрядов - на полевых компараторах.

В процессе работы проволоки не реже одного раза в месяц проверяются на полевом компараторе.

Полевой компаратор разбивается на ровной, удобной для установки штативов местности с устойчивым грунтом. Длина компаратора 120 или 240 м. Концы компаратора закрепляются грунтовыми знаками типа 6 г.р.

Длина компаратора определяется шестикратным измерением его двумя инварными проволоками (три измерения в прямом и три в обратном направлениях). Эталонирование рабочих проволок производится путем четырехкратного измерения ими компаратора.

Изменение в длине рабочей проволоки между смежными компарированиями не должно превышать 0,3 мм для 24-метровых проволок и 0,6 мм - для 48-метровых.

8.28. Точности натяжения проволок, определения превышений концов пролетов и вешения линий указаны в табл. 8.

Отсчеты по шкалам проволок берутся с точностью 0,1 мм.

При измерении линий методом отсчетов со сдвигом шкал колебание разностей отсчетов не должно превышать 1 мм.

Величина разности длин проволок при измерении двумя проволоками в одном направлении не должна отличаться более чем на 0,3 мм от разности длин этих проволок, вычисленной по результатам компарирования.

8.29. При измерении линии полигонометрии инварными проволоками температура определяется термометром-пращом в начале и конце каждой линии с точностью 1 град. C.

Если линии измеряются стальными проволоками, то температуру необходимо измерять на каждом пролете.

8.30. Для определения поправок за наклон линии выполняется нивелирование целиков хорошо выверенным нивелиром по двусторонним рейкам длиной 1,5 м в одном направлении с отсчетами по одной нити. При превышении по пролету более 1:10 его длины нивелирование выполняется из середины.

8.31. Измерение линий длиномером типа АД выполняется в полигонометрии 1 разряда двумя приемами и в полигонометрии 2 разряда - одним приемом. Один прием состоит из двух измерений прямого и обратного, каждое из которых заключается в прокатывании в одном направлении мерного диска длиномера по некомпарированной проволоке, натянутой с помощью гирь или динамометра между точками, ограничивающими измеряемую линию.

8.32. При измерении линий длиномером должны выдерживаться допуски, указанные в табл. 9.

8.33. При измерении линий длиной более 250 м их разбивают на секции. Установка штативов на концах секций производится с отклонением от створа линии не более чем на 1:1000 длины секции.

Отчеты по длиномеру и шкалам берутся с точностью 1 мм. Температура измеряется с точностью град. C.

8.34. В измеренные длиномером расстояния должны быть внесены поправки за провес проволоки, компарирование мерного диска, наклон линии и температуру.

8.35. В ходах полигонометрии 1 и 2 разрядов длины линий могут быть определены из параллактических звеньев, имеющих форму вытянутых ромбов или треугольников. Величины параллактических углов в полигонометрии 1 разряда должны быть не менее 8ё, а 2 разряда - не менее 4ё.

8.36. В качестве базиса при параллактических измерениях линий используется инварная проволока длиной 24 м с закрепленными на ее концах визирными марками. Для натяжения проволоки используются гири.

Длина проволоки определяется путем ее эталонирования на компараторе с точностью 0,16 мм.

8.37. Базис следует располагать перпендикулярно к измеряемой линии с ошибкой не более 2' при помощи теодолита 30-секундной точности. В противном случае измеряется угол между измеряемой линией и базисом с точностью 1'.

Расстояние от вершины параллактического звена до базиса длиной 24 м допускается 170 м в полигонометрии 1 разряда и 340 м - в полигонометрии 2 разряда. При измерении линий большей длины следует пользоваться симметричным звеном в виде ромба с базисом в середине. В полигонометрии разряда линии, превышающие 300 м, следует измерять по частям.

8.38. Для измерения параллактических углов применяются теодолиты Т2 и ему равноточные.

Параллактические углы измеряются четырьмя приемами; средняя квадратическая погрешность угла, вычисленная по сходимости приемов, должна быть не более 1,5". Расхождения значений из разных приемов не должны превышать 3", в противном случае делаются дополнительные измерения. Измерение параллактических углов производится на одной части лимба, точность нанесения штрихов которой тщательно исследуется. В случае, если погрешности в положении штрихов превышают 1", в измеренные параллактические углы следует вводить поправки.

8.39. Редукционными тахеометрами ТП и Редта-002 линии измеряются в прямом и обратном направлениях. Линии длиннее 170 м измеряются по частям, при этом отклонение промежуточных точек от створа линии не должно превышать 0,4 м.

Измерение линии в одном направлении выполняется двумя приемами.

Прием состоит из двукратного совмещения штрихов на рейке и двукратного отсчета: первый отсчет при вращении дистанционного барабана по ходу часовой стрелки (вправо), второй - при вращении против хода часовой стрелки (влево).

Предельное расхождение результатов измерений линии должно быть не более:

между прямым и обратным измерениями - 1:5000.

В измеренные расстояния вводятся поправки за величину постоянного слагаемого и коэффициент дальномера, если последние не равны соответственно 0 и 100. Постоянное слагаемое и коэффициент дальномера определяются на полевом компараторе перед началом и после окончания работ, а также если тахеометр подвергся удару или сильной тряске.

8.40. Для измерения сторон полигонометрии 1 и 2 разрядов на застроенной территории может быть применен короткобазисный параллактический метод. При измерении этим методом применяются оптические теодолиты Т2 и ему равноточные, инварные жезлы 2- или 3-метровой длины, 2-метровые рейки "Бала" и визирные марки. Эталонирование базисных жезлов в лабораторных условиях должно выполняться с погрешностью +/- 0,01 мм, а полевых - +/- 0,04 мм.

8.41. Длины сторон определяются из простых или сложных параллактических звеньев, в зависимости от условий местности и разряда полигонометрии.

При определении длин сторон полигонометрии с использованием простых звеньев должны выполняться требования, приведенные в табл. 10.

Разряд поли- Длина жезла Максимальное рас- Минимальный гонометрии l, м стояние от приборапараллактический При построении сложных звеньев следует выдерживать требования, приведенные в табл. 11.

Разряд Максимальный Максимальное Максимальная полигонометрии параллактический расстояние от длина стороны где l - длина базисного жезла; b - длина вспомогательного базиса.

Типовые схемы параллактических звеньев приводятся в прил. 2.

8.42. Параллактические углы измеряются четырьмя приемами со средней квадратической погрешностью не более 1". Расхождения значений из разных приемов не должны превышать 3", в противном случае выполняются дополнительные измерения.

Измерение параллактических углов производится на одной части лимба, точность нанесения штрихов которой тщательно исследуется. Если погрешность в положении штрихов превышает 1", в измеренные параллактические углы следует вводить поправку.

8.43.1. Особенности привязки ходов полигонометрии к исходным пунктам, расположенным на крышах зданий или заложенным в стенах зданий, приводятся в п. п. 8.43.2 - 8.43.14.

8.43.2. Привязка ходов полигонометрии к исходным пунктам, расположенным на зданиях, осуществляется при помощи двух треугольников, углы и стороны которых измеряются с точностью соответствующего класса (разряда).

Углы треугольников должны быть не менее 30ё.

8.43.3. При привязке ходов полигонометрии и координировании стенных знаков рекомендуется использовать "Руководство по применению стенных знаков в полигонометрических и теодолитных ходах" (М., Недра, 1972).

8.43.4. Пункт полигонометрии может быть закреплен одним стенным знаком или группой из двух-трех таких знаков, образующих либо восстановительные, либо ориентирные системы.

8.43.5. На стенные знаки, входящие в ориентирные системы, передаются координаты с временных грунтовых точек, на которых выполняются все угловые и линейные измерения полигонометрических ходов.

В случае утраты временных грунтовых точек их определяют заново при привязке или проложении полигонометрических ходов.

8.43.6. На стенные знаки, входящие в восстановительные системы, координаты не передаются. В случае утраты рабочих центров местоположение их восстанавливается промерами от стенных знаков.

8.43.7. Направления на стенные знаки в полигонометрии 4 класса измеряются тремя круговыми приемами после окончания наблюдений на пункты ходовой линии.

В полигонометрии 1 и 2 разряда измерения на стенные знаки производятся по программе измерения основных углов.

Колебания в отдельных приемах направлений, приведенных к общему нулю, не должны превышать указанных в табл. 12.

ных к общему нулю, в отдельных приемах, угловые секунды При расстояниях более 30 м расхождения в отдельных приемах не должны превышать значений, указанных в табл. 6.

8.43.8. Передача координат с временных точек, на которых выполняют основные угловые и линейные измерения полигонометрического хода, на центры стенных знаков, входящих в ориентирные системы, может осуществляться методами редуцирования, полярным, угловой и линейной засечки.

Метод редуцирования применяется, когда пункт закреплен одним стенным знаком.

8.43.9. Полярный метод используется при передаче координат с временных точек на стенные знаки, установленные в виде одинарных знаков, двойных и тройных систем.

8.43.10. Метод угловых засечек целесообразно применять, когда непосредственное измерение расстояний от временных точек до центров стенных знаков затруднено интенсивным движением транспорта и пешеходов.

8.43.11. Метод линейной засечки можно применять, если стенные знаки незначительно удалены от временных точек и нет никаких помех для проведения линейных измерений.

Ориентирные системы по сравнению с восстановительными вносят дополнительные погрешности в измерения.

8.43.12. Восстановительные системы, которые могут состоять из двух или трех стенных знаков, отличаются от ориентирных систем тем, что рабочие центры, на которых выполняют угловые и линейные измерения полигонометрических ходов, могут быть при привязке новых ходов к стенным знакам восстановлены по тем же элементам, по которым они определялись.

Различаются следующие виды восстановительных систем: створно-восстановительная, створновосстановительная с дополнительным контролем, равностороннего треугольника, система прямоугольного треугольника, система равнобедренного треугольника.

8.43.13. Измерения для передачи координат с временных точек на центры стенных знаков (при ориентированных системах) выполняют с суммарной средней квадратической погрешностью +/- 2 мм во всех разрядах полигонометрии.

8.43.14. Расстояния измеряются стальной рулеткой. В измеренные расстояния вводят поправку за компарирование рулетки и наклон линии. Температуру воздуха измеряют с точностью 2 град. C.

Превышение между концами рулетки определяют с точностью 5 мм геометрическим или тригонометрическим нивелированием.

Если позволяют условия, можно сразу измерять горизонтальное проложение линии. Для этого с помощью оптического теодолита, отвеса или центрира определяют наименьший отсчет по рулетке.

8.44. В результате произведенных полевых работ по полигонометрии представляются:

схемы ходов с обязательным показом привязок к исходным пунктам;

журналы компарирования мерных приборов, измерения линий, нивелирования штативов при измерении линий проволоками, журналы измерения углов (направлений);

материалы исследований приборов;

материалы полевой обработки и контрольных вычислений;

карточки закладки пунктов полигонометрии;

акты сдачи пунктов полигонометрии на наблюдение за сохранностью;

пояснительная записка.

9.1. Нивелирные сети при выполнении крупномасштабных топографических съемок создаются, как правило, сгущением (развитием) государственной нивелирной сети СССР.

В зависимости от назначения топографических съемок (раздел 3) нивелирные сети могут строиться с соблюдением требований, отвечающих различным классам точности.

Нивелирование III и IV классов является основным методом сгущения (развития) государственной нивелирной сети для производства крупномасштабных топографических съемок.

Плотность и класс точности нивелирных сетей при топографических съемках в зависимости от назначения и масштабов съемок, выбранного сечения рельефа местности устанавливаются в техническом проекте (программе) работ.

9.2. Сгущение (развитие) государственной нивелирной сети при создании высотной основы крупномасштабных топографических съемок предусматривает соблюдение принципа построения геодезических сетей: "от высшего класса точности к низшему".

Нивелирные сети при крупномасштабных топографических съемках создаются в виде отдельных ходов, полигонов или самостоятельных сетей и, как правило, привязываются не менее чем к двум исходным нивелирным знакам (маркам, реперам) высшего класса.

9.3. Для определения высот пунктов съемочного обоснования, а также для определения высот пунктов геодезических сетей сгущения развивается сеть технического нивелирования.

9.4. Нивелирные сети, создаваемые в городах, поселках для обеспечения потребностей городского хозяйства и строительства, имеют свои особенности.

В городах площадью более 500 кв. км должны быть созданы нивелирные сети I класса.

В городах с площадью 50 - 500 кв. км должны быть созданы системы линий II класса, а затем - линии III и IV класса.

Нивелирные линии II класса должны покрывать всю территорию города, как застроенную, так и незастроенную части. Расстояния между узловыми точками и линиями в сети II класса не должны превышать 15 км на застроенной и 20 км на незастроенной территории. Нивелирные знаки на линиях II класса закладывают не реже чем через 2 км на застроенных и 3 км на незастроенных территориях.

В небольших городах площадью от 25 до 50 кв. км создается нивелирная сеть III класса, а в городах площадью меньше 25 кв. км разрешается создавать нивелирную сеть только IV класса.

Длины линий нивелирования III класса не должны превышать 10 км между узловыми точками на застроенных и 15 км на незастроенных территориях.

Нивелирные знаки на линиях III и IV классов закладываются на улицах и проездах центральной части населенного пункта не реже чем через 200 - 300 м, на окраинах и в частях города с редкой застройкой расстояние между знаками разрешается увеличивать до 800 м; на незастроенной территории знаки закладываются через 0,5 - 2,0 км.

В качестве нивелирных знаков в основном применяются стенные реперы.

9.5. Требования к методике нивелирования, приборам и точности работ установлены в действующей "Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов" (М., Недра, 1974) и "Руководстве по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Высотные сети" (М., Недра, 1976).

В п. п. 9.6 - 9.8 настоящей Инструкции приводятся основные требования к нивелированию IV класса, техническому и тригонометрическому нивелированию.

9.6.1. Нивелирные ходы IV класса прокладываются в одном направлении. Длина линий нивелирования IV класса не должна превышать 50 км.

9.6.2. Нивелирование IV класса выполняется нивелирами, имеющими увеличение трубы не менее 25x, цену деления уровня не более 25" на 2 мм (Прил. 15), и нивелирами с самоустанавливающейся линией визирования (НС4, Ni025) и им равноточными.

9.6.3. Перед началом полевых работ должны выполняться полевые поверки и исследования нивелиров, а также компарирование реек.

9.6.4. Рейки для нивелирования IV класса применяются двусторонние шашечные (типы реек даны в Прил. 15), отсчеты по черным и красным сторонам реек производят по средней нити. Для определения расстояний от нивелира до реек производятся отсчеты по дальномерным нитям по черным сторонам реек.

9.6.5. Порядок наблюдений на станции следующий:

отсчет по черной стороне задней рейки;

отсчет по черной стороне передней рейки;

отсчет по красной стороне передней рейки;

отсчет по красной стороне задней рейки.

9.6.6. Расхождение значений превышения на станции, определенного по черным и красным сторонам реек, допускается до 5 мм.

Неравенство расстояний от нивелира до реек на станции допускается до 5 м, а накопление их по секции - до 10 м.

9.6.7. Нормальная длина луча визирования 100 м. Если нивелирование выполняется нивелиром, у которого труба имеет увеличение не менее 30x, то при отсутствии колебаний изображений разрешается увеличивать длину луча визирования до 150 м.

9.6.8. Невязки в ходах между исходными пунктами и в полигонах должны быть не более 20\/L (мм) при числе станций менее 15 на 1 км хода и 5\/n (мм) при числе станций более 15 на 1 км хода, где L длина хода (полигона) в км; n - число станций в ходе (полигоне).

9.6.9. По окончании нивелирования IV класса должны быть представлены:

схема ходов нивелирования;

журналы нивелирования;

материалы исследований нивелиров и компарирования реек;

ведомость превышений;

материалы вычислений и оценки точности;

абрисы нивелирных марок, стенных и грунтовых реперов;

каталог высот марок и реперов;

акты сдачи марок, грунтовых и стенных реперов на наблюдение за сохранностью;

пояснительная записка.

9.7.1. Ходы технического нивелирования прокладываются между двумя исходными реперами в виде одиночных ходов или в виде системы ходов с одной или несколькими узловыми точками.

Проложение замкнутых ходов (опирающихся обоими концами на один и тот же исходный репер) разрешается в исключительных случаях.

В сеть технического нивелирования должны быть включены все пункты плановых сетей сгущения (полигонометрии и триангуляции), не включенные в сеть нивелирования IV класса.

9.7.2. Длины ходов технического нивелирования определяются в зависимости от высоты сечения рельефа топографической съемки. Допустимые длины ходов приведены в табл. 13.

9.7.3. Для производства технического нивелирования используются нивелиры с увеличением зрительной трубы не менее 20x и ценой деления уровня не более 45" на 2 мм, а также нивелиры с наклонным лучом.

Нивелирные рейки должны иметь шашечный рисунок с сантиметровыми или двухсантиметровыми делениями.

9.7.4. Нивелирование выполняется в одном направлении. Отсчеты по рейке, установленной на нивелирный башмак, костыль или вбитый в землю кол, производятся по средней нити.

При нивелировании соблюдается следующий порядок работы на станции:

отсчеты по черной и красной сторонам задней рейки;

отсчеты по черной и красной сторонам передней рейки.

Расхождения превышений на станции, определенных по черным и красным сторонам реек, не должны превышать 5 мм.

9.7.5. Расстояния от прибора до реек определяются по крайним дальномерным нитям трубы.

Нормальная длина визирного луча 120 м. При хороших условиях видимости и спокойных изображениях длину луча можно увеличить до 200 м.



Pages:     || 2 |


Похожие работы:

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА Волгоградский филиал Кафедра туризма и сервиса ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ на тему: Разработка системы сервиса и подбор оборудования для АЗК, расположенного в Кировском районе г. Волгограда по специальности: 100101.65 Сервис Студент Дмитрий Сергеевич Уткин Руководитель к.х.н., профессор Владимир...»

«ПРОЕКТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР муниципального образовательного учреждения детский сад Малыш г. Данилова Ярославской области на 2013 - 2017 годы Раздел 1. Общие положения. 1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в лице заведующей детским садом № 4 и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МОУ детского сада Малыш г. Данилова. 1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными...»

«ИННОВАЦИИ И ИННОВАТОРЫ В ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ (Открытое письмо членам Геронтологического общества при Российской академии наук) Обращаюсь ко всем членам Геронтологического общества при РАН (далее - ГО РАН) в связи со следующими обстоятельствами, требующими безотлагательного обсуждения. 1. Организация деятельности Российской ассоциации геронтологов и гериатров путем ликвидации Геронтологического общества 9 января 2014 года по электронной почте на мой адрес пришло циркулярное письмо,...»

«Основные новеллы раздела VII Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации В. Ф. ЯКОВЛЕВ, советник Президента РФ, председатель Совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, член-корреспондент РАН В процессе работы над проектом части четвертой ГК РФ среди прочих...»

«Книга Александр Горкин. Энциклопедия География (с иллюстрациями) скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Энциклопедия География (с иллюстрациями) Александр Горкин 2 Книга Александр Горкин. Энциклопедия География (с иллюстрациями) скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! 3 Книга Александр Горкин. Энциклопедия География (с иллюстрациями) скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! География Современная иллюстрированная...»

«СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЕДЕНИЕ строительства. 1.1.2. Гидрогеологические условия 1.2. Архитектурное решение 1.2.1. Генеральный план 1.2.2. Технологические решения 1.2.3. Объмно-планировочные решения.. Ошибка! Закладка не определена. 1.3. Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения 1.4. Отделка 1.4.1. Наружная отделка 1.4.1. Внутренняя отделка II.РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ определена. 2.1.2. Конструктивное решение надземного гаража-стоянки...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА Волгоградский филиал Кафедра туризма и сервиса ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ на тему: Разработка системы сервиса при техническом обслуживании и ремонте газоперекачивающего агрегата используя методику диагностики по состоянию по специальности: 100101.65 Сервис Студент Павел Александрович Ермолаев...»

«МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  МОСКОВСКО-ОКСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТ СХЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕПР (российская часть) Сводная пояснительная записка Москва 2011г. НЕК О М М Е Р Ч Е СК О Е ПАРТНЁРСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДА и ЛЮДИ:XXI ВЕК   ОГРН 1077799005008, учетный номер 7714030280, ИНН 7701359094, КПП 770101001; Почтовый адрес: 101000, г....»

«А. Г. ДуГин Те о р и я многополярного мира Евразийское движение Москва 2013 ББК 66.4 Печатается по решению Д 80 кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Рецензенты: Т. В. Верещагина, д. филос. н. Э. А. Попов, д. филос. н. Н ау ч н а я р ед а к ц и я Н. В. Мелентьева, к. филос. н. Редактор-составитель, оформление Н. В. Сперанская При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта Фондом...»

«ЯНВАРЬ 14 января Алчевск посетила делегация абсолютной чемпионки мира, Европы и Олимпийских игр Лилии Подкопаевой. 19 января, в праздник Крещения Господнего, в знак искренней признательности за благое деяние алчевцам были вручены православные награды. Грамотами Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины награждены Алчевский городской голова В.Е. Чуб и генеральный директор ОАО АМК Т.Г. Шевченко. Грамотами Высокопреосвященнейшего Иоанникия, Митрополита Луганского и Алчевского и...»

«2 1. Цели освоения дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов знаний и навыков по решению инженерных задач, связанных с физикохимическим воздействием на полезные ископаемые, обоснованием и расчетом основных параметров технико-технологических решений, реализующих физикохимическую геотехнологию. Дисциплина призвана дополнить объем полученных знаний по различным технологиям разработки месторождений твердых полезных ископаемых (открытой, подземной,...»

«Приложение к распоряжению Правительства Ставропольского края Проект ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Об образовании Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и экономические особенности функционирования системы образования в Ставропольском крае, определяет полномочия органов государственной власти Ставропольского края в сфере образования, меры социальной поддержки обучающихся, педагогических и иных работников организаций, осуществляющих...»

«Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии № 57, 2012 УДК 629.735.33.01 + 510.3 В.А. Макаричев, Е.А. Мураховская, А.И. Рыженко, Ю.А. Щербакова Критериальная база ранжирования альтернативных методов исследования проблем безопасности полетов в условиях неопределенности проектирования самолетов гражданского назначения Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского ХАИ Рассмотрена специфика процессов и явлений, развивающихся на гражданском самолете при...»

«ОТЧЕТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 2009 – 2014 • Модернизация здравоохранения • Борьба с табакокурением • Защита детей • Запрет продажи кодеиносодержащих препаратов • Профилактика ВИЧ-инфекции • Здоровое питание • Борьба с ГМО • Работа в избирательном округе Людмила СТЕБЕНКОВА 1 Людмила СТЕБЕНКОВА • Отчет действующего депутата • 2009 – 2014 БИОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ Уважаемые избиратели! Представляю вашему вниманию отчет о своей работе в качестве депутата Московской...»

«Свен Ирвинд Моя жизнь и лодки Вырученные от распространения книги средства направляются Свену Ирвинду в поддержку проекта YRVIND 10 © Свен Ирвинд Фото в тексте, основа обложки: Свен Ирвинд. Рисунок на 4-й стр. обложки: Ольга Лундин. Перевод и подготовка к печати: Григорий Шмерлинг. E-mail [email protected] Свен Ирвинд Моя жизнь и лодки. – Москва, Bookvika, 2013. – 160 с. История человека, который в юности предпочел стать изгоем и арестантом, но не терпеть унижений и сохранить внутреннюю свободу....»

«КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН ЩУЧАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 18 декабря 2007года № 220 г. Щучье О внесении изменений в Устав муниципального образования Щучанского района В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 0б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ О государственной регистрации уставов муниципальных образований, рассмотрев проект решения Щучанской районной Думы О внесении...»

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Е. ЖУКОВСКОГО “ХАРЬКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ” ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ Сборник научных трудов Выпуск 1 (65) 2011 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского Харьковский авиационный институт ISSN 1818-8052 ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 1(65) январь – март СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ...»

«2 3 4 Реферат Отчет с. 86, рис. 15, табл. 4, источников 41 Ключевые слова: ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВЕЩЕСТВО, КОЛЛОИДНЫЕ СИСТЕМЫ, НАНОПОРОШКИ МЕТАЛЛОВ, ОБЪЕМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ФРАКТАЛЬНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ, СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ. Научной целью проекта является получение новых знаний и решений в области управляемого лазерного синтеза наноструктурированных материалов с использованием уникальной системы установок. Отчет...»

«Владимир Борисович Яковлев – ученый, педагог и организатор. К 75-летию со дня рождения Владимир Борисович Яковлев родился в Москве 11 октября 1933 года. Его – отец инженер-конструктор, выпускник академии бронетанковых войск имени В. И. Сталина. В 1935 году они переехали в Петергоф, где в 1937 году его отца репрессировали. С детства В. Б. Яковлев увлекался техникой и футболом. Его любимыми предметами в школе были математика и литература. В юности он стал радиолюбителем и собирал приемники от...»

«Министерство образования и науки Украины Черноморский государственный университет имени Петра Могилы Пуриш В.З. ОСНОВЫ АНДРОАВТОМАТИКИ Проектирование роботов-андроидов Книга 2 Издательство ЧГУ им. Петра Могилы Николаев – 2010 УДК 004.383.8 ББК 32.816 П 88 Рецензент: Кутковецкий В.Я., д.т.н., профессор ЧГУ им. Петра Могилы. Пуриш В.З. Основы андроавтоматики. Проектирование роботовП 88 андроидов. Книга 2 / Перевод с укр. В.З. Пуриш. – Николаев: Изд-во ЧГУ им. Петра Могилы, 2010. – 312 с. ISBN...»






 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.