WWW.DISS.SELUK.RU

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

 

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |

«СВОД ПРАВИЛ СП XX.XXXXX.2012 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 Издание официальное Москва 2012 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 Предисловие Цели ...»

-- [ Страница 1 ] --

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

_

СВОД ПРАВИЛ СП XX.XXXXX.2012

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Актуализированная редакция

СНиП 11-02-96 Издание официальное Москва 2012 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки — постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г.

№ 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил».

Сведения о своде правил РАЗРАБОТАН: Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС), ГО "Росстройизыскания" при участии Геонадзора г. Москвы, НИИОСП им. Н.М.Герсеванова, АО "Институт Гидропроект", МГСУ, АООТ "ЦНИИС", АООТ "Мосгипротранс", АО "Ленгипротранс", ОАО "Теплоэлектропроект", АООТ "Гипрокаучук", АО "Гипроречтранс", АО "Ленгипроречтранс", института "Энергосетьпроект", Союздорпроект, ГСПИ РТВ, ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ, АО "ЛенТИСИЗ", Управления архитектуры и градостроительства Тверской области, Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, Комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, ЦНИИЭПграждансельстрой, НПЦ "Ингеодин", МАЭН, АО "Моринжгеология", АО "Геоэхитус".

Актуализация (3-я редакция) выполнена:

Национальным объединением изыскателей, при участии:

СРО НП «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства», СРО НП «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель», СРО НП «Уральское общество изыскателей», ОАО «Росстройизыскания», Института геоэкологии РАН, ОАО «ГСПИ», Института водных проблем РАН, Российского Государственного Геологоразведочного Университета, ГОУ ВПО Московского государственного строительного университета, ГУ «ГОИН», МГУ им. М.В. Ломоносова, ООО «НПЦ Ингеодин», Компании «КредоДиалог», ГП МО «Мособлгеотрест», ГУП «Мосгоргеотрест», ОАО «ГипродорНИИ», ОАО «НИЦ «Строительство», Института Физики Земли РАН, ОАО «Гипроречтранс», ОАО «Ленгипроречтранс», ЗАО «ЛенТИСИЗ», ЦТСН ОАО «Газпром промгаз», ОАО «Гипротрубопровод», ООО «Инженерная Геология», ОАО «Метрогипротранс», ЗАО «ИНЖЭКО ЦЕНТР», ЗАО «НИиПИ экологии города», ООО «ГеоГрадСтрой», ООО «Мостдоргеотрест», МИИГАиК, ООО «Питер Газ», Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга.

II Актуализированная редакция СНиП 11-02- Содержание 1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Общие положения

5 Инженерно-геодезические изыскания

5.1 Общие технические требования 5.2 Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории 5.3 Инженерно-геодезические изыскания для выбора площадки (трассы) размещения объектов капитального строительства 5.4 Инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной документации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства 5.5 Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами 5.6 Результаты инженерно-геодезических изысканий для разработки проектной документации 6 Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания

6.1 Общие технические требования

6.2 Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 6.3 Инженерно-геологические изыскания, геотехнические исследования и мониторинг при строительстве, эксплуатации и ликвидации объектов капитального строительства 6.4 Инженерно-геологические изыскания в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и распространения специфических грунтов 6.5 Результаты инженерно-геологических и геотехнических изысканий для разработки 7 Инженерно-гидрометеорологические изыскания

7.1 Общие технические требования

7.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории

7.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для выбора площадки (трассы) размещения объекта капитального строительства

7.4 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для подготовки проектной документации

7.5 Инженерно-гидрометеорологические изыскания при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

7.6 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий для разработки проектной документации

8 Инженерно-экологические изыскания

Актуализированная редакция СНиП 11-02- 8.2 Инженерно-экологические изыскания и исследования для обоснования разработки 8.3 Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации по оценке и принятия решений относительно площадки нового строительства или выбора варианта 9 Изыскания грунтовых строительных материалов



10 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод

Приложение А Нормативные ссылки

Приложение Б Категории сложности инженерно-геологических условий

Приложение В Масштабы топографических съемок, выполняемых при инженерногеодезических изысканиях для строительства зданий и сооружений

Приложение Г Высоты сечения рельефа топографических съемок при максимальных доминирующих углах наклона поверхности

Приложение Д Сопоставление российских и зарубежных стандартов, используемых в инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканиях

Приложение Е Задачи геофизических исследований при инженерно-геологических изысканиях

Приложение Ж Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерногеологических и инженерно-геотехнических изысканиях

Приложение И Определение физико-механических характеристик грунтов по результатам статического и динамического зондирования при инженерно-геологических изысканиях Приложение К Виды основных лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканиях............. Приложение Л Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и мышьяка........... Приложение М Классификация грунтов по степени газогеохимической опасности............ Библиография

СВОД ПРАВИЛ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ENGINEERING SURVEY FOR CONSTRUCTION.

BASIC PRINCIPLES

Область применения 1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие технические требования и правила к выполнению инженерных изысканий и исследований для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

1.2 Настоящий свод правил предназначен для обеспечения выполнения положений Федерального Закона «Технический Регламент о безопасности зданий и сооружений».

Нормативные ссылки Нормативные документы, на которые в тексте имеются ссылки, приведены в Приложении А.

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный материал отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Проект свода правил Актуализированная редакция СНиП 11-02- Термины и определения В настоящем своде правил приняты следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 геологический процесс: изменение состояния компонентов геологической среды во времени и в пространстве под воздействием природных и техногенных факторов;

3.2 инженерная цифровая модель местности (ИЦММ): форма представления инженерно-топографического плана в цифровом виде - совокупность информации о пространственном положении, характеристиках объектов местности, связях между ними и топографической поверхности, представленная в векторно-топологической форме, доступной для обработки на ЭВМ и обеспечивающая автоматизированное решение инженерных задач. В общем случае включает два основных компонента – цифровую модель рельефа (ЦМР) и цифровую модель ситуации (ЦМС), включая подземные и наземные инженерные коммуникации;

инженерно-геологическая модель: совокупность информации о пространственном положении инженерно-геологических элементов в сфере взаимодействия объекта и геологической среды;

3.4 инженерно-геотехнические изыскания: комплекс геотехнических работ и исследований по получению исходных расчетных значений для проектирования фундаментов, опор и др. на конкретных участках размещения объектов капитального строительства и индивидуального проектирования, необходимых и достаточных для построения расчетной геомеханической модели взаимодействия зданий и сооружений с основанием;

3.5 карта инженерно-геологических условий: отображение на топографической основе компонентов геологической среды, оказывающих влияние на условия проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений;

3.6 карта инженерно-геологического районирования: отображение на топографической основе инженерно-геологических условий, выделенных таксономических единиц (районов, подрайонов, участков и т.п.) с принятой (заданной) степенью однородности этих условий;

3.7 карта инженерно-экологическая: отображение на топографической основе экологического состояния окружающей среды и (или) прогноза ее изменения на заданный интервал времени или латерального распределения техногенных нагрузок и содержания поллютантов;

3.8 карта опасных природных и техноприродных процессов (карта опасностей): отображение на топографической основе характеристик опасностей (интенсивности, повторяемости, вероятности и др.) природных или техноприродных процессов;

3.9 категории сложности инженерно-геологических условий: условная классификация инженерно-геологической среды по совокупности факторов, определяющих сложность инженерно-геологических изысканий и объемы изыскательских работ;

3.10 материалы инженерных изысканий: фактические данные, полученные в процессе выполнения инженерных изысканий, являющиеся основой для составления технического отчета;

3.11 нагрузка техногенная: степень прямого и косвенного воздействия человека и его деятельности на природные комплексы и отдельные компоненты природной среды;

3.12 оценка воздействия на окружающую среду: определение характера, степени и масштаба воздействия объекта хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и последствий этого воздействия;

3.13 план инженерно-топографический: топографический план, на котором отображены элементы ситуации и рельефа местности, существующие здания и сооружения, включая подземные и надземные сооружения с техническими характеристиками, необходимыми для проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов;

3.14 прогноз изменения природных и техногенных условий: качественная и (или) количественная оценка изменения свойств и состояния природной среды во времени и в пространстве под влиянием естественных и техногенных факторов;

3.15 режим подземных вод: изменение во времени уровней (напоров), температуры, химического, газового и бактериологического состава и других характеристик подземных вод;

3.16 риск экологический: вероятность возникновения неблагоприятных для природной среды и человека последствий природных и техногенных процессов (вероятностная мера экологической опасности);

3.17 стационарные наблюдения: регулярные наблюдения за изменениями состояния отдельных факторов (компонентов) природной среды или техногенными объектами в заданных пунктах;

3.18 технический контроль инженерных изысканий: система мероприятий и работ, с помощью которых определяется достоверность и качество выполняемых инженерных изысканий;

3.19 техническое задание: задание технического заказчика или застройщика на выполнение инженерных изысканий или видов инженерных изысканий, содержащее сведения об объекте изысканий, необходимые для составления программы работ и основные требования к выполнению и результатам инженерных изысканий;

3.20 этап инженерных изысканий: организационно-финансовая форма процесса инженерных изысканий по выпуску промежуточной или окончательной изыскательской продукции в соответствии с календарным планом к договору между исполнителем и застройщиком или техническим заказчиком.

Общие положения 4.1 Инженерные изыскания для строительства относятся к виду градостроительной деятельности, осуществляемой с целью получения характеристик природной среды, необходимых для подготовки проектной документации, а также обоснования документации территориального планирования и планировки территории.

4.2 При выполнении инженерных изысканий должны соблюдаться нормативные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, а также требования нормативных документов, принятых исполнителем и/или техническим заказчиком на добровольной основе.

Инженерные изыскания, выполняемые для объектов капитального строительства отдельных отраслей промышленности, должны учитывать дополнительные требования соответствующих сводов правил по проектированию, стандарты организаций, а при необходимости - специальные технические условия.

Актуализированная редакция СНиП 11-02- 4.3 Инженерные изыскания для подготовки документов территориального планирования и планировки территории должны обеспечить получение исходных данных в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и нормативов градостроительного проектирования.

4.4 Инженерные изыскания для разработки проектной документации должны обеспечивать получение:

- исходных данных о природных условиях территории размещения объектов капитального строительства для принятия основных технико-экономических решений относительно площадки (трассы) строительства;

- материалов для обоснования компоновки зданий и сооружений для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, оценку опасных процессов и явлений, разработку схемы (проекта) инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды, проект организации строительства или реконструкции объекта;

- исходных данных для расчетов оснований, фундаментов и конструкций, а также для проектирования сооружений инженерной защиты, выполнения земляных работ и принятия окончательных проектных решений при подготовке, экспертизе, согласовании и утверждении проектной документации.

При необходимости инженерные изыскания выполняются поэтапно. В случаях, если поэтапное выполнение инженерных изысканий не обуславливается техническим заданием, поэтапное выполнение инженерных изысканий и состав работ каждого этапа обосновывает исполнитель в программе выполнения инженерных изысканий.

4.5 Инженерные изыскания в период строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа) объектов должны обеспечивать получение материалов, необходимых для подтверждения и/или уточнения условий, заложенных в проектной документации; а также геодезическое сопровождение и геотехнический контроль строительства объекта и оценку состояния зданий и сооружений, находящихся в зоне влияния строительства.

Состав работ в рамках инженерных изысканий при строительстве, методика их выполнения, требования к объемам работ и содержанию отчетной документации определяется соответствующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами.

4.6 Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления проектных значений и характеристик здания или сооружения, а также мероприятий инженерной защиты. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы исполнителем инженерных изысканий и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

4.7 Основные виды инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерногеологические, инженерно-геотехнические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические) выполняются раздельно или в комплексе.

К инженерным изысканиям для строительства также относятся специальные виды инженерных изысканий: геотехнические исследования; обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений; поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения; локальный мониторинг компонентов окружающей среды; разведка грунтовых строительных материалов; локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод.

Кроме того, в случаях, предусмотренных законодательством, профильными организациями, имеющими необходимое оборудование и специалистов, могут выполняться следующие работы:

- поиск, обследование существующих памятников культурного наследия, археологические исследования;

- поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений;

- поиск, обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований.

Выполнение перечисленных обследований регламентируется Федеральным законодательством, а также соответствующими нормами и инструкциями.

Состав инженерных изысканий, методы выполнения и объемы отдельных видов работ, устанавливаются программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или технического заказчика.

4.8 Здания и сооружения при выполнении инженерных изысканий идентифицируются в соответствии со статьей 4 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Функциональное назначение и уровень ответственности объекта определяет технический заказчик.

Для определения состава и объемов инженерных изысканий необходимо идентифицировать уровень ответственности проектируемого объекта капитального строительства и определить категории сложности инженерно-геологических условий (Приложение Б).

Допускается идентификация зданий и сооружений по геотехническим категориям:

1 (простая) – здания и сооружения пониженного уровня ответственности в простых и средней сложности инженерно-геологических условиях;

2 (средняя) – здания и сооружения повышенного и нормального уровней ответственности в простых и средней сложности инженерно-геологических условиях, а также здания и сооружения пониженного уровня ответственности в сложных инженерно-геологических условиях;

3 (сложная) – здания и сооружения или их части, которые выходят за пределы геотехнических категорий простой и средней сложности.

Идентификация по геотехнической категории может выполняться по объекту в целом или по отдельным зданиям (сооружениям) на основании сложности инженерногеологических условий (Приложение Б), геотехнической сложности объекта и уровня его ответственности. Геотехническую категорию определяют до начала изысканий, для составления программы работ. В процессе инженерных изысканий, на основании полученных материалов, возможна корректировка геотехнической категории.

4.9 Основанием для выполнения инженерных изысканий является заключаемый между техническим заказчиком (застройщиком) и исполнителем в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации договор с техническим заданием и прилагаемой программой выполнения инженерных изысканий. Также инженерные изыскания должны быть зарегистрированы в соответствии с порядком выполнения инженерных изысканий, утвержденным субъектом Российской Федерации.

4.10 Техническое задание на выполнение инженерных изысканий должно содержать основные сведения об объекте изысканий, необходимые для составления программы работ и основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.

4.11 Техническое задание составляется и утверждается техническим заказчиком или застройщиком и согласовывается с исполнителем инженерных изысканий.

Ответственность за полноту и достоверность данных в техническом задании возлагается на технического заказчика, а при его отсутствии на застройщика.

Актуализированная редакция СНиП 11-02- 4.12 Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации должно содержать следующие сведения и данные:

- наименование и вид объекта;

- идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности);

- вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, ликвидация);

- сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта;

- данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства;

- предварительную характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов);

- сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений;

- выполняемые виды инженерных изысканий;

- перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания;

- требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях;

- дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения;

- требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий;

- требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок и формат представления изыскательской продукции);

- наименование и местонахождение технического заказчика и/или застройщика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя.

Предусмотренные в техническом задании требования к результатам инженерных изысканий и срокам их выполнения могут уточняться исполнителем инженерных изысканий при составлении программы работ и в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с заказчиком.

К техническому заданию следует прилагать: графические и текстовые документы, необходимые для организации и проведения инженерных изысканий: копии имеющихся инженерно-топографических планов, ситуационных планов (схем) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, с контурами проектируемых зданий и сооружений (если они определены), копии решений органа местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения площадок (трасс) или акта выбора площадки (трассы) строительства, а также копии решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления о предоставлении земель для проведения инженерных изысканий (если последнее не входит в перечень работ по договору).

При выдаче задания в случаях, когда это не нарушает интересов лиц, связанных с заказчиком соответствующими соглашениями, исполнителю инженерных изысканий передаются во временное пользование материалы ранее выполненных инженерных изысканий, а также данные о природных и техногенных условиях района и исходная документация, необходимая для составления программы инженерных изысканий.

4.13 Изменения вида или размеров проектируемого объекта, объемов и сроков выполнения работ должны оформляться в виде нового задания или дополнения к заданию, с соответствующими изменениями (дополнениями) в программе инженерных изысканий.

4.14 В техническом задании не допускается устанавливать состав и объем работ, методику и технологию их выполнения, за исключением заданий на отдельные виды работ для субподрядных организаций исполнителя.

Состав инженерных изысканий, объемы, методики и технологии работ, необходимые и достаточные для выполнения задания, определяет и обосновывает исполнитель инженерных изысканий в программе выполнения инженерных изысканий.

4.15 Программа инженерных изысканий для разработки проектной документации должна содержать характеристику района работ, сведения об изученности территории, обоснование границ изучаемой территории, состав, объемы и методы выполняемых работ, необходимые и достаточные для достижения целей и требований технического задания, указанных в 4.12. В общем виде программа должна содержать следующие разделы:

1. Общие сведения (цели и задачи инженерных изысканий, границы изысканий, краткая характеристика природных и техногенных условий района, сведения об исполнителях);

2. Оценка изученности территории (акватории);

3. Состав, виды и объемы работ, организация их проведения и контроля качества работ;

4. Особые условия (обоснование применения нестандартизированных технологий (методов), необходимости выполнения научно-исследовательских работ, научного сопровождения инженерных изысканий и др.);

5. Используемые нормативные документы;

6. Сведения по метрологическому обеспечению средств измерений;

7. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ;

8. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления;

9. Приложения (техническое задание, графические приложения для организации и производства работ) - цели и задачи инженерных изысканий.

4.16 Программа выполнения инженерных изысканий является неотъемлемой частью договорной документации, которая согласовывается с застройщиком или техническим заказчиком, а также является основным и обязательным организационно-руководящим и методическим документом при выполнении инженерных изысканий.

Окончательная редакция программы выполнения инженерных изысканий составляется после подписания договора, сбора и обработки материалов изысканий и исследований прошлых лет и может корректироваться в соответствии с 4.17.

4.17 В случае выявления в процессе инженерных изысканий непредвиденных сложных или опасных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных изысканий должен поставить заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор в части изменения объемов, видов и методов работ, увеличения продолжительности и (или) стоимости инженерных изысканий.

Актуализированная редакция СНиП 11-02- 4.18 Результаты инженерных изысканий должны соответствовать 4.6, оформляться в виде технического отчета в соответствии с требованиями настоящего свода правил 5.6, 6.5, 7.6, 8.5, 9.7 и 10.7.

Техническая часть содержит: характеристику природных и техногенных условий площадки (трассы) изысканий; обобщение и анализ ранее выполненных результатов инженерных изысканий; методы и технологию выполнения работ; данные, полученные в ходе изысканий; нормативно-технические документы, принятые для выполнения работ; сведения о метрологическом обеспечении средств измерений; данные о системе качества и результатах контроля и приемки выполненных работ; выводы и рекомендации.

Технический отчет передается в соответствии с условиями договора между техническим заказчиком (застройщиком) и исполнителем.

4.19 По дополнительному требованию заказчика в соответствии с договором (контрактом) результаты инженерных изысканий могут быть оформлены в виде обобщающего заключения.

Результаты инженерных изысканий по отдельным видам работ, исследованиям, стационарным наблюдениям или мониторинга могут представляться в виде заключений, включающих полученные материалы, данные, выводы и рекомендации.

4.20 В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации, на объект капитального строительства, могут выполняться инженерные изыскания для рабочей документации или геотехнические исследования. Состав и объем инженерных изысканий для рабочей документации определяется техническим заданием, которое должно содержать изменения или уточнения проектных решений, обусловивших необходимость их выполнения.

Результаты инженерных изысканий для рабочей документации не могут противоречить ранее выполненным инженерным изысканиям.

4.21 В целях выполнения требований статьи 15 ч.1 технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» застройщик обеспечивает организацию и проведение оценки соответствия инженерных изысканий на предмет их достаточности и достоверности в соответствии с требованиями настоящего свода правил и других нормативных документов. Под оценкой достоверности процессов инженерных изысканий понимается контроль полевых и камеральных работ, включая приемку полевых материалов. В состав технического отчета включаются документы: акты полевого контроля, акты приемки полевых, лабораторных материалов и фотоматериалы. Достоверность и качество инженерных изысканий определяется в соответствии с внутренней системой контроля качества исполнителя, а также техническим контролем инженерных изысканий техническим заказчиком или застройщиком, либо привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим лицом.

4.22 Оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и их достаточность осуществляется в процессе экспертизы технических отчетов в соответствии с законодательством РФ.

4.23 Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию. Применяемое программное обеспечение, используемое для количественных показателей используемых в расчетах, определяющих проектные решения, должно быть сертифицированным.

Инженерно-геодезические изыскания 5.1 Общие технические требования 5.1.1 Общие указания 5.1.1.1 Инженерно-геодезические изыскания должны выполняться в соответствии с требованиями 4.2 настоящего свода правил, документов регламентирующих геодезическую и картографическую деятельность в соответствии с федеральным законом «О геодезии и картографии».

5.1.1.2 В состав инженерно-геодезических изысканий входят следующие основные виды работ:

- создание опорных геодезических сетей;

- создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;

- трассирование линейных объектов;

- инженерно-гидрографические работы;

- геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами;

- специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

5.1.1.3 В составе инженерно-геодезических изысканий при необходимости также выполняют следующие отдельные виды работ и исследований:

- сбор, систематизация и анализ материалов инженерных изысканий топографогеодезических, аэрофотосъемочных, землеустроительных и др. фондовых материалов и данных прошлых лет;

- сбор, интерпретация и анализ материалов дистанционного зондирования Земли;

- рекогносцировочное обследование территории (участка, трассы) инженерных изысканий;

- геодинамические исследования, включающие создание специальных геодезических сетей и наблюдения за современными вертикальными и горизонтальными движениями земной поверхности на геодинамических полигонах;

- обмерные работы при реконструкции и реставрации зданий и сооружений;

- геодезические работы, связанные с переносом в натуру и привязкой горных выработок, геофизических и других точек наблюдений.

5.1.1.4 Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных, инженерно-топографических планов, составленных в цифровом и (или) в графическом (на бумажном носителе) виде и сведений, необходимых для подготовки и обоснования территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий и подготовки проектной документации.

5.1.1.5 Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий дополнительно к требованиям, приведенным в 4.12, должно содержать:

- полные сведения о системе координат и высот;

- данные о границах и площадях создания и (или) обновления инженерноАктуализированная редакция СНиП 11-02- топографических планов;

- указания о масштабе топографических съемок и высоте сечения рельефа по отдельным площадкам;

- дополнительные требования к съемке подземных и надземных коммуникаций и сооружений;

- требования к перечню объектов местности и их свойств, подлежащих описанию в инженерно-топографических планах и по дополнительному требованию технического заказчика в инженерных цифровых моделях местности;

- данные по формированию ИЦММ – перечни и содержание слоев, требования к формату представления данных цифровой модели местности, а также, при необходимости, к введению защиты данных цифровой подписью;

- требования к выполнению инженерно-гидрографических работ, включая требования к содержанию инженерно-топографических планов дна водных объектов;

- требования к инженерно-геодезическим изысканиям трасс линейных объектов;

- требования к стационарным геодезическим наблюдениям в районах развития опасных природных и техноприродных процессов;

- требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов и отчетной документации.

5.1.1.6 Программа инженерно-геодезических изысканий, дополнительно к требованиям, приведенным в 4.15, должна содержать - сведения о планируемых технологиях и методах выполнения работ;

- сведения о построении опорной и съемочной геодезической сети - классах, разрядах, технологии и методах построения, сведения о построении геодезической сети специального назначения, сведения о плотности геодезических пунктов на участке работ и точности определения их планово-высотного положения;

- сведения о способе закрепления пунктов (точек) геодезической сети на местности, типах центров и виду внешнего оформления;

- сведения о методе выполнения топографической съемки;

- сведения об использовании программного обеспечения для полевой и камеральной обработки результатов геодезических измерений, создания инженерных цифровых моделей местности и инженерно-топографических планов. Для ИЦММ приводятся:

перечень и содержание слоев, требования к формату представления данных цифровой модели местности;

- сведения о методе выполнения инженерно-гидрографических работ;

- сведения по инженерно-геодезическим изысканиям трасс линейных объектов;

- сведения по инженерно-геодезическому обеспечению других видов инженерных изысканий (исследований);

- сведения о составе и содержании технического отчета, виде и форматах представляемой отчетной документации;

- сведения о мероприятиях по технике безопасности при выполнении полевых и камеральных работ.

К программе инженерно-геодезических изысканий, в зависимости от состава работ прилагаются: ситуационный план (схема); схема топографо-геодезической и картографической изученности района (площадки, трассы) работ; схема проектируемой опорной геодезической сети, геодезической сети специального назначения;

картограмма расположения площадок топографической съемки; чертежи геодезических центров (если намечена их закладка); топографические карты, инженернотопографические планы и планы инженерных коммуникаций и сооружений в цифровом и (или) графическом виде.

Допускается совмещение прилагаемых схем, картограмм и других графических материалов.

5.1.1.7 Геодезической основой при производстве инженерно-геодезических изысканий служат:

• Государственные геодезические сети:

- пункты спутниковой геодезической сети 1 класса (СГС-1);

- пункты триангуляции и полигонометрии 1, 2, 3 и 4 классов;

- пункты нивелирования I, II, III и IV классов.

• Пункты опорных геодезических сетей сгущения:

- пункты каркасной спутниковой геодезической сети (КСГС);

- пункты постоянно действующих спутниковых сетей базовых (референцных) станций;

- пункты спутниковых геодезических сетей сгущения (СГСС);

- пункты триангуляции и полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов;

- пункты нивелирования II, III и IV классов и технического.

• Пункты геодезических сетей специального назначения;

• Пункты плановых и планово-высотных съмочных сетей;

• Пункты опорных межевых сетей (ОМС5 и ОМС10), при условии обоснования в программе работ возможности их использования.

5.1.1.8 Геодезическая основа для выполнения инженерно-геодезических изысканий должна создаваться в соответствии с требованиями 5.1.1.1 настоящего свода правил.

5.1.1.9 Закрепление, наружное оформление пунктов опорной геодезической сети на местности и сдача их на охрану должны осуществляться в соответствии с требованиями 5.1.1.1 настоящего свода правил. Следует совмещать центры плановой геодезической сети и реперы нивелирных линий.

5.1.1.10 Точки съемочной геодезической сети на незастроенной территории закрепляются временными знаками (металлические штыри, костыли, трубки, деревянные столбы и колья и др.).

На застроенной территории в качестве определяемых точек долговременного съемочного обоснования могут использоваться насечки на чугунном корпусе смотровых колодцев подземных коммуникаций, анкерные болты на опорах линий электропередачи и другие, четко обозначенные предметы местности. На точки съемочного обоснования долговременного закрепления, если это предусмотрено техническим заданием, должны составляться списки координат и высот.

5.1.1.11 Геодезические пункты съемочной сети, закрепленные постоянными знаками, а в случаях, определенных техническим заданием, и точки съемочного обоснования долговременного закрепления, подлежат учету и сдаче для наблюдения за их сохранностью техническому заказчику, а также органам архитектуры и градостроительства в установленном порядке. На удаленных и необжитых территориях пункты, закрепленные постоянными знаками, подлежат учету и сдаче для наблюдения за их сохранностью контролирующим органам Росреестра, а также техническому заказчику работ.

5.1.1.12 Уравнивание результатов измерений в опорных и съемочных сетях производится по методу наименьших квадратов с оценкой точности результатов уравнивания.

Оценка точности создания геодезической основы должна выполняться:

- для плановых опорных сетей - по средним квадратическим погрешностям Актуализированная редакция СНиП 11-02- взаимного положения смежных пунктов;

- для плановых съемочных сетей - по средним квадратическим погрешностям пунктов съемочных сетей относительно пунктов опорных сетей;

- для плановых опорных и съемочных сетей, если это предусматривается техническим заданием, - по выборочным определениям средних квадратических погрешностей взаимного положения несмежных пунктов в значимых для проектируемых сооружений местах.

-для высотных опорных и съемочных сетей – по средним квадратическим погрешностям высот пунктов указанных сетей относительно пунктов высших классов (разрядов) и невязкам в ходах и полигонах.

Использование для оценки точности создания плановой геодезической основы невязок в ходах и полигонах служит только для технического контроля.

Специализированные программные продукты, используемые для проектирования (предварительного расчета точности) плановой и высотной опорной и съемочной геодезической сети, обработки результатов измерений и уравнивания сети, формирования ИЦММ, должны быть лицензионными и сертифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации на соответствие требованиям нормативных технических документов в области геодезии и картографии.

5.1.1.13 Координаты и высоты пунктов опорных и съемочных геодезических сетей должны представляться в техническом отчете в системах координат и высот, определенных техническим заданием.

Данные о пространственной (геоцентрической), плановой и высотной системе координат, а также технические данные пересчета координат из одной системы в другую предоставляют соответствующие органы государственного геодезического надзора.

В муниципальных образованиях, а также в районах промышленных производственных комплексов и предприятий, геодезические сети развиваются в ранее принятых системах координат и высот, имеющих связь с государственной системой координат и высот. Параметры связи таких систем с государственной системой координат, при необходимости, уточняются в процессе изысканий.

5.1.1.14 Геодезические сети для создания инженерно-топографических планов прибрежной зоны водотоков, водоемов и морей должны создаваться в единой системе координат и высот в соответствии с техническим заданием.

5.1.1.15 При инженерно-геодезических изысканиях для строительства могут создаваться геодезические сети специального назначения, требования к построению которых должны устанавливаться в программе инженерно-геодезических изысканий в соответствии с техническим заданием.

5.1.1.16 Плотность пунктов (точек) геодезической основы для обеспечения топографической съемки должна устанавливаться в программе инженерногеодезических изысканий.

5.1.1.17 Топографическая съемка для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства должна выполняться в масштабах 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000.

Масштабы выполняемых топографических съемок и высоты сечения рельефа устанавливают в техническом задании в соответствии с приложениями В и Г настоящего свода правил.

5.1.1.18 Ситуацию и рельеф местности, подземные и надземные коммуникации изображают на инженерно-топографических планах действующими условными знаками, утвержденными в установленном порядке с учетом технологических требований систем автоматизированного проектирования, использующих ИЦММ.

5.1.1.19 Средние погрешности определения планового положения предметов и контуров местности с четкими, легко распознаваемыми очертаниями (границами) относительно ближайших пунктов (точек) геодезической основы, не должны превышать в масштабе плана:

- на незастроенной территории - 0,5 мм (в открытой местности) и 0,7 мм (в горных и залесенных районах);

- на застроенной территории – 0,3 мм.

Предельные погрешности во взаимном положении на плане закоординированных точек и углов капитальных зданий (сооружений), расположенных один от другого на расстоянии до 50 м, не должны превышать 0,4 мм в масштабе плана.

При съемке промышленных предприятий с большим количеством подземных и надземных коммуникаций, требования к погрешностям взаимного положения точек конструкций должны устанавливаться в техническом задании.

5.1.1.20 Средние погрешности в плановом положении на инженернотопографических планах скрытых точек подземных сооружений, определенных с помощью приборов поиска подземных коммуникаций и георадаров относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не должны превышать 0,7 мм в масштабе плана.

Средняя величина расхождений в плановом положении скрытых точек подземных сооружений с данными контрольных полевых определений с помощью приборов поиска подземных коммуникаций и георадаров относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не должна превышать: 0,3 м – при съемке в масштабе 1:200; 0,5 м – в масштабе 1:500; 0,8 м – в масштабе 1:1000; 1,2 м – в масштабе 1:2000.

Предельные расхождения между значениями глубины заложения подземных коммуникаций и сооружений, полученными с помощью приборов поиска подземных коммуникаций и георадаров во время съемки и по данным контрольных полевых измерений, не должны превышать 15% глубины заложения.

5.1.1.21 Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженернотопографических планах (моделирования в ИЦММ) относительно ближайших точек съемочного обоснования не должны превышать от принятой высоты сечения рельефа:

- 1/4 - при углах наклона местности до 2°;

- 1/3 - при углах наклона местности от 2° до 6° (для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000) и от 2° до 10° для планов в масштабах 1:1000, 1:500 и 1:200;

- 1/3 - при высоте сечения рельефа через 0,5 м для планов в масштабах 1:5000 и Для залесенных (закрытых) участков местности указанные величины, при обосновании в программе работ, допускается увеличивать в 1,5 раза.

В районах местности с рельефом, имеющим углы наклона свыше 6° (для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000) и свыше 10° (для планов в масштабах 1:1000, 1:500 и 1:200), средние погрешности определения высот характерных точек рельефа, не должны превышать 1/3 принятой высоты сечения рельефа.

5.1.1.22 Точность инженерно-топографических планов, приведенная в 5.1.1.19 – 5.1.1.21 должна оцениваться по величинам средних погрешностей, полученных по расхождениям плановых положений предметов и контуров, точек подземных коммуникаций, а также высот точек, определенных по модели рельефа или Актуализированная редакция СНиП 11-02- рассчитанных по горизонталям (для графических планов, создаваемых на бумажном носителе) с данными контрольных полевых измерений.

П р и м е ч а н и е – Для удобства обработки контрольных измерений при оценке качества съемки используются средние погрешности, вычисляемые как среднее арифметическое из модулей погрешностей, полученных при контрольных измерениях. Для перехода от средних погрешностей к средним квадратическим погрешностям применяется коэффициент 1,25. Предельная погрешность составляет с доверительной вероятностью 0,95 удвоенную среднюю квадратическую погрешность, или увеличенную в 2,5 раза среднюю погрешность.

5.1.1.23 Контроль и приемку выполненных инженерно-геодезических изысканий, включая геодезические, топографические и картографические работы следует выполнять в соответствии с 4.22.

5.1.2 Создание опорных геодезических сетей 5.1.2.1 В зависимости от площади (протяженности) и вида объекта строительства создаваемая опорная геодезическая сеть может включать:

- пункты каркасной спутниковой геодезической сети (КСГС);

- пункты постоянно действующих спутниковых сетей базовых (референцных) станций;

- пункты спутниковых геодезических сетей сгущения (СГСС);

- пункты триангуляции и полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов и соответствующие им по точности пункты, определенные спутниковыми методами;

- пункты нивелирования II, III и IV классов.

5.1.2.2 Плановое положение пунктов опорной геодезической сети относительно пунктов государственной геодезической сети следует определять с применением глобальных навигационных спутниковых систем, методами полигонометрии, триангуляции или построения линейно-угловых сетей.

5.1.2.3 Высотная привязка центров пунктов опорной геодезической сети должна производиться нивелированием II, III или IV класса, техническим нивелированием, выполняемым геометрическим или тригонометрическим нивелированием, а также с использованием спутниковой геодезической аппаратуры, с применением специальных программ и методик измерений, современных моделей геоида и соблюдением требований к точности нивелирования соответствующего класса (таб. 5.3).

5.1.2.4 Исходными пунктами для создания (развития) опорной геодезической сети должны служить пункты классов (разрядов) - высших по точности геодезических построений.

В исключительных случаях допускается построение опорных геодезических сетей относительно пунктов классов (разрядов) точности не ниже создаваемых сетей, при условии, если в районе выполнения изысканий отсутствуют пункты высших классов (разрядов).

5.1.2.5 Оценка точности создания плановой опорной геодезической сети по результатам уравнивания должна выполняться по средним квадратическим погрешностям взаимного положения смежных пунктов и (дополнительно) средним квадратическим погрешностям положения пунктов сети относительно исходных пунктов.

5.1.2.6 При построении плановой опорной геодезической сети должны соблюдаться основные технологические требования к точности измерений в сети, приведенные в таблице 5.1.

Каркасная спутниковая геодезическая сеть (КСГС) и (или) сеть постоянно действующих базовых (референцных) станций ГНСС Спутниковая геодезическая сеть сгущения (СГСС) и (или) действующих базовых (референцных) станций ГНСС Полигонометрия, триангуляция, трилатерация спутниковыми определениями Полигонометрия, триангуляция, трилатерация спутниковыми определениями Примечания:

1. В случае использования исходных пунктов, точность положения которых, несмотря на представленный в каталогах класс (разряд), старший к классу (разряду) создаваемой сети, может быть ниже точности измерений, выполняемых современными геодезическими приборами, при уравнивании рекомендуется применять учет погрешностей исходных пунктов. Уравнивание с учетом погрешностей исходных пунктов выполняется методами, позволяющими ослабить потерю точности взаимного положения создаваемой опорной геодезической сети (или сети специального назначения) вследствие неудовлетворительного качества исходных.

2. При создании сети базовых станций расстояния между определяемыми смежными пунктами устанавливаются, с учетом применяемой технологии и оборудования, в программе работ Актуализированная редакция СНиП 11-02- 5.1.2.7 Каркасная спутниковая геодезическая сеть (КСГС) должна включать не менее трех определяемых пунктов. Пространственное положение пунктов КСГС должно определяться спутниковым методом относительно пунктов высших по точности геодезических построений, выбираемых в качестве исходных.

5.1.2.8 Спутниковая геодезическая сеть сгущения (СГСС) должна развиваться в виде системы однородных по точности пространственных геодезических построений, опирающихся на пункты КСГС и (или) высшие по точности пункты государственных геодезических сетей.

5.1.2.9 Сети полигонометрии 4 класса, 1 разряда и соответствующие им по точности сети пунктов спутниковых построений должны создаваться в развитие государственных геодезических сетей с использованием в качестве исходных, пунктов спутниковых геодезических сетей КСГС и СГСС и (или) высших по точности пунктов государственных геодезических сетей.

5.1.2.10 Основные технические требования к точности измерений в плановых опорных геодезических сетях, создаваемых наземными методами (триангуляции, полигонометрии и трилатерации) приведены в таблице 5.2. Сети полигонометрии, триангуляции и трилатерации 2 разряда создают в виде исключения при необходимости создания геодезического обоснования на отдельных участках застроенных территорий.

Плановая Средняя Предель- Предель- Относительная средняя опорная квадрати- ная по- ная по- квадратическая погрешность, не ческая грешность ь угловых ность ли- базисной стороны в измерения сеть измерений измерени нейных стороны в сети три- сторон (по (класс и углов, вы- й (по измере- сети три- ангуляци внутренней 5.1.2.11 При обработке спутниковых и наземных измерений в техническом отчете дополнительно к 5.1.1.13 представляют материалы:

по пунктам КГГС и СГСС:

- в пространственной прямоугольной системе координат;

- в государственной системе координат;

- в местной системе координат (региона, муниципального образования);

- в системе координат, установленной в техническом задании, если она отличается от перечисленных выше.

По пунктам опорных сетей, определяемых способами наземных измерений, результаты представляют:

- в местной системе координат МСК РФ;

- в местной системе координат (региона, муниципального образования), если она отличается от МСК РФ;

- в системе координат, установленной в техническом задании, если она отличается от перечисленных выше.

5.1.2.12 Высотную опорную геодезическую сеть на территории выполнения инженерных изысканий создают методами геометрического нивелирования, а также спутниковых определений в виде сетей нивелирования II, III и IV классов в зависимости от площади (протяженности) и вида объекта строительства.

Исходными пунктами для развития высотной опорной геодезической сети являются пункты государственной нивелирной сети, другие пункты нивелирных сетей, определенных с более высокой точностью в системе высот, приведенной в техническом задании.

5.1.2.13 Нивелирная сеть должна создаваться в виде отдельных ходов, систем ходов (полигонов) или в виде самостоятельной сети и привязываться не менее чем к двум исходным нивелирным знакам (реперам), как правило, высшего класса.

Допускается (при обосновании в программе работ) производить привязку линий нивелирования опорной геодезической сети IV класса к реперам государственной нивелирной сети IV класса.

При создании высотной опорной сети, выполняемой спутниковыми определениями, число исходных нивелирных пунктов должно быть не менее четырех.

5.1.2.14 Основные характеристики точности измерений в сетях нивелирования II, III, IV классов и технического нивелирования приведены в таблице 5.3, где L – длина хода в км, n – число станций на 1 км хода.

Средняя квадратическая погрешность не более Средние квадратические погрешности определения отметок пунктов исходных пунктов в самом слабом месте, мм П р и м е ч а н и е - * при числе станций на 1 км хода более 25.

5.1.2.15 Определение нормальных высот пунктов КСГС и СГСС, должно выполняться нивелированием не ниже III класса.

5.1.2.16 Создание высотных опорных геодезических сетей с точностью Актуализированная редакция СНиП 11-02- нивелирования III, IV классов и технического нивелирования допускается осуществлять с применением спутниковых определений.

При этом наблюдения выполняют двухчастотными приемниками с использованием специальных обоснованных в программе работ методик наблюдений. В постобработке должны использоваться современные глобальные и региональные модели геоида.

Допустимые невязки и требования к точности конечных результатов должны соответствовать таблице 5.3.

5.1.2.17 Высоты пунктов плановых полигонометрии, триангуляции и трилатерации, не включенных в высотную опорную сеть нивелирования II, III и IV классов, определяются техническим (геометрическим или соответствующим ему по точности тригонометрическим или спутниковым) нивелированием. Ходы технического нивелирования должны прокладываться 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, обоснованных в программе работ.

5.1.3 Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений 5.1.3.1 Создание (развитие) съемочной геодезической сети 5.1.3.1.1 Съемочная геодезическая сеть создается с целью сгущения геодезической плановой и высотной основы до плотности, обеспечивающей создание инженернотопографических планов в процессе выполнения топографической съемки в масштабах 1:200 - 1:5000.

Съемочная (планово-высотная) геодезическая сеть создается (развивается), с применением спутниковых технологий, проложением теодолитных ходов, развитием триангуляции, линейно-угловых сетей, прямых, обратных и комбинированных засечек и их сочетанием, ходов технического (геометрического или тригонометрического) нивелирования, а также спутниковыми высотными определениями 5.1.3.1.2 Средние квадратические погрешности положения пунктов уравненного планового съемочного обоснования, относительно пунктов опорной геодезической сети не должны превышать величин, приведенных в таблице 5.4.

топографической съемки для создания инженернотопографических планов и Застроенная территория, инженерной цифровой открытая местность на модели местности незастроенной территории П р и м е ч а н и е - Предельно допустимые погрешности не должны превышать удвоенных значений средних квадратических погрешностей. При техническом контроле невязки по редуцированным неуравненным измерениям при развитии съемочной геодезической сети теодолитными ходами не должны превышать удвоенных предельно допустимых погрешностей.

Средние квадратические погрешности определения высот пунктов (точек) съемочной геодезической сети относительно пунктов ближайших реперов (марок) опорной высотной сети не должны превышать на равнинной местности 0,05 м и в горных и предгорных районах 1/5 высоты сечения рельефа топографической съемки.

5.1.3.1.3 Создание (развитие) планово-высотной съемочной сети с использованием электронных тахеометров и (или) ГНСС допускается выполнять одновременно с производством топографической съемки.

5.1.3.1.4 В качестве исходных пунктов, от которых развивается плановое съемочное обоснование с использованием спутниковых технологий, следует использовать не менее четырех исходных пунктов, имеющих координаты и отметки.

5.1.3.1.5 Методы развития съмочного обоснования, выполняемые спутниковыми определениями для различных масштабов съмки и высот сечения рельефа, следует принимать в соответствии с 5.1.1.1.

5.1.3.1.6 При создании съемочного обоснования допускается использовать сеть базовых (референцных) станций RTK (Network RTK) для определения пространственных координат.

В сети станций RTK допускается использование технологии виртуальной базовой станции VRS (Virtual Reference Station).

5.1.3.1.7 При построении высотной съемочной сети, в случае отсутствия на участке инженерных изысканий реперов и марок государственной нивелирной сети, ходы технического нивелирования должны закрепляться нивелирными знаками из расчета не менее двух на участок работ.

5.1.3.1.8 При построении высотной съемочной сети допускается применение спутниковых определений. При этом наблюдения должны выполняться двухчастотными приемниками, в постобработке должны использоваться современные глобальные или региональные модели геоида. Допустимые невязки и требования к точности конечных результатов должны соответствовать 5.1.2.14.

5.1.3.1.9 Техническим (геометрическим или тригонометрическим) нивелированием должны определяться высоты точек съемочной сети, а также пунктов опорных сетей и геодезических сетей сгущения, высоты которых не определены нивелированием III-IV классов.

5.1.3.1.10 Ходы технического нивелирования прокладывают, как правило, между реперами (марками) нивелирования II-IV классов в виде одиночных ходов или в виде системы ходов с одной или несколькими узловыми точками.

В исключительных случаях допускается проложение отдельных замкнутых ходов технического нивелирования, опирающихся на один исходный репер, путем определения превышений в прямом и обратном направлениях.

5.1.3.1.11 В качестве исходных пунктов для тригонометрического нивелирования должны использоваться пункты исходной высотной геодезической основы, высоты которых определены методом геометрического нивелирования.

В исключительных случаях (в горных районах) допускается использовать в качестве исходных пункты государственной или опорной геодезической сети, высоты которых определены тригонометрическим нивелированием.

Актуализированная редакция СНиП 11-02- 5.1.3.2 Топографическая съемка в масштабах 1:200 – 1: 5.1.3.2.1 Топографическую съемку местности выполняют с целью создания инженерно-топографических планов в цифровом (ИЦММ) и (или) графическом видах, служащими основой для проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства и (или) создания геоинформационных систем (ГИС).

Основные требования к содержанию и точности представления инженернотопографических планов устанавливаются в соответствии с положениями 5.1.1.1.

5.1.3.2.2 Топографическая съемка выполняется: с использованием спутниковых технологий; тахеометрическим и мензульным методами; наземным и воздушным лазерным сканированием; цифровой аэрофотосъемкой; стереотопографическим, комбинированным аэрофототопографическим методами и с использованием данных дистанционного зондирования, а также сочетанием различных методов. При этом съемка местности проектируется и применяется для масштабов и высот сечения рельефа по методикам, обеспечивающим точность съемки ситуации и рельефа, в соответствии с 5.1.1.19 и 5.1.1.21.

5.1.3.2.3 Топографическая съемка должна выполняться, как правило, в благоприятный период года. Допускается выполнение съемки при высоте снежного покрова (наледи) не более 1/3 высоты сечения рельефа, создаваемого инженернотопографического плана, при этом создаваемые планы подлежат обновлению в благоприятный период года по отдельному договору, если данный вид работы не указан в техническом задании.

5.1.3.2.4 Подземные и надземные коммуникации и сооружения должны отображаться на инженерно-топографических планах соответствующими условными знаками и (или) условными обозначениями, представленными заказчиком, или согласованными им.

5.1.3.2.5 Работы по съемке и обследованию подземных коммуникаций входят в состав топографической съемки.

Съемку и обследование подземных и надземных коммуникаций и сооружений выполняют при отсутствии планов подземных и надземных коммуникаций и сооружений, исполнительных чертежей, материалов исполнительной и контрольной геодезических съемок и других материалов либо при их недостаточной полноте или точности.

Составление эскизов опор, определение напряжения и числа проводов в линиях электропередачи и связи, марки проводов и кабелей, числа кабелей, ведомственной принадлежности коммуникаций, габаритов и номеров опор, расположения прокладок на опорах, высоты опор и эстакад, видов прокладок на них, высот проводов и кабелей между опорами, детальное обследование (деталировка) колодцев и камер выполняется при наличии дополнительных требований технического задания.

При выполнении съемки подземных коммуникаций следует учитывать технические требования и правила, приведенные в [1].

5.1.3.2.6 Работы по съемке и обследованию существующих подземных коммуникаций и сооружений включают:

- сбор и анализ имеющихся материалов о подземных коммуникациях и сооружениях (исполнительных чертежей, инженерно-топографических и кадастровых планов, материалов исполнительной и контрольной геодезических съемок и др.);

- рекогносцировочное обследование (поиск на местности коммуникаций и сооружений, определение назначения и участков для поиска прокладок с помощью приборов поиска подземных коммуникаций и георадаров);

- обследование и (или) детальное обследование подземных коммуникаций сооружений в колодцах (шурфах);

- поиск и съемка подземных коммуникаций и сооружений, не имеющих выходов на поверхность земли;

- плановую и высотную (нивелирование) съемки выходов подземных коммуникаций и сооружений на поверхность земли;

- составление плана и, при необходимости, схемы сетей подземных коммуникаций и сооружений с их техническими характеристиками;

- согласование с эксплуатирующими организациями полноты плана подземных коммуникаций и сооружений и их технических характеристик, нанесенных на план.

5.1.3.2.7 При обследовании подземных и надземных коммуникаций и сооружений должны быть определены следующие их элементы и технические характеристики:

по водопроводу:

- материал и наружный диаметр труб;

- назначение (хозяйственно-питьевой, производственный);

по канализации:

- характеристика сети (напорная, самотечная);

- назначение (бытовая, производственная, дождевая);

- материал и диаметр труб (внутренний для самотечных и наружный для напорных сетей);

по теплосети:

- тип прокладки (канальная или бесканальная);

- тип канала (проходной, полупроходной, непроходной);

- материал и внутренние размеры канала;

- количество и наружный диаметр труб;

по газопроводу:

- наружный диаметр и материал труб;

- давление газа (низкое, среднее, высокое);

по кабельным сетям:

- напряжение электрических кабелей (высоковольтные 6 кВ и выше, низковольтные);

- направление (номера трансформаторных подстанций) для высоковольтных кабелей;

- условия прокладки (в канализации, в коллекторах, бронированный кабель);

- принадлежность кабелей связи;

- количество отверстий в телефонной канализации;

- материал и размеры распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, телефонных шкафов и коробок;

по подземному дренажу:

- материал и наружный диаметр труб;

- поперечное сечение галерейных дрен, глухих коллекторов (по дополнительному заданию технического заказчика).

5.1.3.2.8 В результате выполнения съемки подземных и надземных коммуникаций и сооружений в соответствии с заданием в технический отчет включают:

- эскизы опор и колодцев (камер) при их детальном обследовании;

эксплуатирующими организациями;

Актуализированная редакция СНиП 11-02- - каталоги координат выходов, углов поворота и других точек подземных коммуникаций и сооружений.

Журналы детального обследования, а также журналы технического нивелирования в состав технического отчета не включаются и могут быть представлены техническому заказчику по дополнительному требованию.

5.1.3.2.9 Созданный в результате топографической съемки инженернотопографический план, материалы контроля качества и приемки работ включаются в состав технического отчета в соответствии с 5.6.

5.1.3.3 Создание инженерно-топографического плана в виде инженерной цифровой модели местности.

5.1.3.3.1 Инженерно-топографические планы, представленные в цифровом виде (ИЦММ), являются основным результатом инженерно-геодезических изысканий, обеспечивающими решение задач проектирования в системах автоматизированного проектирования и создание топографической основы для формирования и ведения геоинформационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Основные требования к содержанию и точности представления пространственных данных в составе ИЦММ должны устанавливаться в соответствии с положениями раздела 5. настоящего свода правил.

5.1.3.3.2 Для представления объектов местности топографической съемки в ИЦММ различного назначения используют следующие модели пространственных данных:

- векторная топологическая;

- растровая;

- модели, в которых используются и векторные и растровые данные.

5.1.3.3.3 Понятие масштаба съемки при создании ИЦММ определяет состав объектов съемки и точность определения их пространственного положения, высота сечения рельефа горизонталями – точность съемки рельефа для его адекватного моделирования в ИЦММ.

5.1.3.3.4 Для решения аналитических и расчетных задач, анализа материалов, подготовки проектов и технических отчетов, проектирования объектов строительства в системах автоматизированного проектирования при топографических съемках в масштабах 1:200 – 1:5000 следует использовать векторную топологическую модель пространственных данных. Геометрические составляющие ИЦММ должны соответствовать составу геометрических элементов системы автоматизированного проектирования технического заказчика и обеспечивать общую геометрическую среду пространственного моделирования местности и объектов проектирования.

Растровое представление данных следует использовать в качестве промежуточных технологических материалов, а также как дополнительный обзорный материал к векторной топологической модели пространственных данных.

Растровое изображение картографического материала должно быть трансформировано, привязано в рабочей системе координат и приведено к соответствующему масштабу.

5.1.3.3.5 ИЦММ представляется в составе цифровой модели рельефа (ЦМР) и цифровой модели ситуации (ЦМС) с распределением информации в иерархической структуре слоев. Перечни и содержание слоев, классификатор топографических объектов должны определяться в техническом задании, с учетом принятой в установленном порядке региональной (муниципальной или ведомственной) структуры и содержания слоев.

5.1.3.3.6 ЦМР должна обеспечивать необходимую для решения инженерных задач адекватность модели рельефа ее физической реальности, с учетом принятой в установленном порядке точности съемки рельефа, предусмотренной в техническом задании и программе работ.

Для моделирования рельефа применяют сеточные, триангуляционные, структурные модели. В ИЦММ, используемых для решения инженерных задач в системах автоматизированного проектирования, как правило, используют триангуляционную модель (TIN-модель), дополняемую ограничениями в виде структурных линий, определяющих кромки, бровки откосов и обрывов, тальвеги, водоразделы, береговые линии, подпорные стены и другие характерные элементы поверхности.

При создании инженерно-топографических планов в виде ИЦММ, в состав которой включается ЦМР, относительные показатели точности съемки рельефа (как доли высоты сечения рельефа) следует пересчитывать в абсолютные. ЦМР, представляемая нерегулярной сетью треугольников для съемки в масштабах 1:200 – 1:2000 (TINмодель) или матрицей высот, не связана с текущим видом отображения рельефа горизонталями в ИЦММ.

5.1.3.3.7 ЦМС формируется из точечных, линейных и площадных объектов с обеспечением топологической корректности модели на основе используемого классификатора и библиотеки условных знаков. Основной состав классификатора формируется с учетом принятого в регионе (муниципалитете) содержания и требований, указанных в техническом задании. Инженерные коммуникации моделируются в их пространственном положении, если в техническом задании не предусмотрено иное. Моделирование коммуникаций ведется с разнесением по слоям, устанавливаемым в техническом задании.

5.1.3.3.8 Инженерно-топографические планы, созданные в виде ИЦММ, представляют в виде файлов или баз данных в формате, определенном техническим заданием, с учетом требований соответствующих служб, осуществляющих формирование и ведение (поддержание в современном состоянии) фондов материалов и данных инженерных изысканий.

5.1.3.4 Обновление инженерно-топографических планов 5.1.3.4.1 При наличии на участке инженерно-геодезических изысканий ранее созданных инженерно-топографических планов в цифровом или бумажном (планшеты) виде топографическая съемка выполняется с целью приведения содержания топографических планов в соответствие с современным состоянием элементов ситуации и рельефа местности, подземных инженерных коммуникаций и сооружений с их техническими характеристиками.

5.1.3.4.2 Обновление инженерно-топографических планов в цифровой (векторной) и графической формах следует выполнять с использованием материалов и данных:

- государственного картографо-геодезического фонда;

- государственного фонда материалов инженерных изысканий;

- федеральной государственной информационной системы территориального планирования, - информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- исполнительных и контрольных геодезических съемок инженерных коммуникаций и сооружений;

- дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ);

- топографической съемки.

Актуализированная редакция СНиП 11-02- 5.1.3.4.3 При обновлении инженерно-топографических планов должно выполняться нанесение на план вновь появившихся контуров, элементов ситуации, зданий, коммуникаций и сооружений и рельефа местности в местах их изменений.

На участках местности, где общие изменения ситуации и рельефа составляют более 35%, топографические планы составляются заново.

5.1.3.4.4 При обновлении инженерно-топографических планов съемочным геодезическим обоснованием должны служить пункты опорной геодезической сети, точки постоянного съемочного геодезического обоснования, четкие контуры ситуации.

5.1.3.4.5 Съемка вновь появившихся объектов (контуров) и изменений рельефа, а также оформление полевых и камеральных материалов должны производиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к созданию инженернотопографических планов.

5.1.3.4.6 В результате выполнения работ по обновлению инженернотопографических планов исполнитель для составления технического отчета представляет:

- оригиналы обновленных инженерно-топографических планов;

- инженерные цифровые модели местности;

- материалы полевых работ по обновлению инженерно-топографических планов;

- ведомости вычислений координат и высот пунктов (точек) долговременного съемочного обоснования;

- акты контроля и приемки полевых работ.

5.1.3.5 Перенесение в натуру и привязка инженерно-геологических выработок, геофизических, гидрогеологических и других точек наблюдений 5.1.3.5.1 Точность перенесения в натуру и планово-высотной привязки инженерногеологических выработок и других точек наблюдений в процессе инженерных изысканий для разработки проектной документации относительно ближайших пунктов (точек) опорной и съемочной геодезических сетей должна соответствовать требованиям таблицы 5.5.

Перенесение в натуру и планово-высотная привязка выработок (точек наблюдений) должны производиться геодезическими способами, используемыми при съемке четких контуров.

Примечания:

1. Точность перенесение в натуру выработок, точек зондирования и наблюдений на этапе выбора участка (площадки) размещения объектов капитального строительства или трассы строительства линейных объектов должна устанавливаться в программе работ.

2. При морских инженерных изысканиях привязка точек опробования, полевых испытаний, геофизических профилей и точек наблюдений осуществляется в соответствии 5.1.5 настоящего свода правил.

5.1.3.5.2 На застроенной территории населенных пунктов местоположение выработок (скважин и точек зондирования) должно в установленном порядке согласовываться с эксплуатирующими подземные коммуникации организациями.

5.1.3.5.3 Перенесенные в натуру и привязанные выработки (точки наблюдений) должны быть закреплены временными знаками и переданы ответственным представителям геологических, геофизических и других подразделений организаций, выполняющих инженерные изыскания.

Наименование инженерно-геологических Инженерно-геологические выработки (буровые скважины, шурфы) Обнажения, расчистки, крупные трещины, линии тектонических нарушений Точки электроразведочных и магнитометрических наблюдений Точки сейсморазведочных наблюдений при съемке в целях сейсмического микрорайонирования:

Разрозненные поисковые и разведочные подземных вод, колодцы Режимная сеть гидрогеологических скважин на застроенной территории Инженерно-геологические выработки и точки Точки стационарных наблюдений, отбора проб и образцов Примечания:

1. L - длина хода нивелирования, км.

2. Для опытных кустов гидрогеологических скважин средние погрешности определения взаимного положения скважин в кусте, а также средние погрешности определения высот выработок и точек наблюдений и исследований на акваториях, реках и водоемах должны устанавливаться в программе изысканий.

Типы закрепления на местности выработок (точек наблюдений) и порядок их передачи для дальнейшего производства работ должны устанавливаться в программе изысканий.

5.1.3.5.4 В результате выполнения работ по перенесению в натуру и привязке инженерно-геологических выработок (точек наблюдений) в соответствии с техническим заданием в технический отчет включают:

- схему расположения выработок (точек наблюдений) или копии с карт или планов;

- каталог координат и высот выработок (точек наблюдений);

- схемы теодолитных и нивелирных ходов или схему привязки выработок (точек наблюдений) спутниковыми приемниками;

- абрисные журналы линейных привязок выработок (точек наблюдений);

- ведомости вычисления координат и высот выработок (точек наблюдений);

- акты передачи, закрепленных знаками на местности выработок (точек Актуализированная редакция СНиП 11-02- наблюдений) ответственным представителям геологических, геофизических и других подразделений организации заказчика.

Примечания:

1. Планово-высотная привязка выработок (точек) должна производиться геодезическими способами, используемыми при съемке четких контуров.

2. Для опытных кустов гидрогеологических скважин средние погрешности определения взаимного положения скважин в кусте, а также средние погрешности высотной привязки точек на акваториях, реках и водоемах должны устанавливаться в программе изысканий.

3.При морских инженерных изысканиях привязка точек опробования, полевых испытаний, геофизических профилей и др. осуществляется в соответствии с подразделом 5.6.

5.1.4 Трассирование линейных объектов 5.1.4.1 Трассирование линейных объектов выполняется в составе инженерногеодезических изысканий трасс линейных объектов, как правило, в два этапа (камеральное и полевое).

5.1.4.2 Камеральное трассирование включает:

- сбор, анализ и компьютерную обработку - оцифровку (если это предусмотрено техническим заданием) существующих фондовых картографо-геодезических материалов (топографических карт и планов в цифровом и графическом видах в масштабах 1:1 000 000 - 1:100 000), в том числе аэро- и космоснимков, землеустроительных, лесоустроительных карт и планов, материалов инженерных изысканий прошлых лет, данных по государственным и опорным геодезическим сетям;

- предварительный выбор вариантов прохождения трассы;

- создание топографических (ситуационных) планов с существующими границами лицензионных участков, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), землепользователей и землевладельцев, муниципальных районов и субъектов РФ с нанесенными вариантами прохождения трассы;

- рекогносцировочное обследование вариантов прохождения трассы;

- обоснование выбора трассы.

5.1.4. конкурентоспособных вариантов прохождения трассы линейных объектов должно производиться по цифровым, векторным или растровым топографическим картам, цифровым аэрофотоснимкам в масштабе, как правило, 1:25000 или по цифровым топографическим (инженерно-топографическим) планам в масштабе, как правило, 1:10000 с использованием материалов космической съемки, результатов цифровой аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования местности.

Для формирования инженерной цифровой модели местности выполняется обработка и конвертация результатов цифровой аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования местности, а также цифровых картографических материалов на полосу конкурентоспособных вариантов прохождения трассы.

5.1.4.4 В состав технического отчета по результатам камерального трассирования и рекогносцировочного обследования конкурентоспособных вариантов прохождения трассы входят:

- топографические карты полосы местности вдоль оси конкурентоспособных вариантов прохождения трасс в бумажном или цифровом (векторном или растровом) виде. При наличии исходной 3D модели - инженерная цифровая модель полосы местности вдоль оси трассы, включающая ЦМР и ЦМС;

- инженерно-топографические планы (в графическом и цифровом виде) участков прохождения трассы;

- продольные профили по осям вариантов прохождения трассы;

- ведомости координат и высот точек съемочного обоснования (планово-высотного обоснования аэрофотоснимков);

- документы предварительного согласования вариантов прохождения трассы.

5.1.4.5 Полевое трассирование включает:

- создание планово-высотной геодезической опорной сети;

- полевое трассирование (вынос намеченной трассы на местность) с нивелировкой оси трассы и поперечников в характерных местах изменения рельефа местности, закрепление трассы временными знаками;

- создание планово-высотного съемочного обоснования с включением пунктов опорной геодезической сети;

- создание и (или) обновление инженерно-топографических планов полосы местности вдоль трассы, участков переходов через водоемы и водотоки, железные и автомобильные дороги, площадок под отдельные сооружения и др.;

- камеральная обработка материалов;

- составление технического отчета (с текстовыми и графическими приложениями).

5.1.4.6 При производстве инженерно-геодезических изысканий линейных объектов геодезической основой служат пункты опорной планово-высотной геодезической сети, координаты и высоты которых определены методами спутниковых наблюдений или проложением магистральных ходов, а также пункты планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой вдоль трасс линейных объектов в соответствии с проектом строительства объекта (вне зон складирования инертных материалов и выполнения земляных работ).

Все последующие геодезические разбивочные работы, как правило, выполняются от вынесенной в натуру оси трассы.

В состав работ при полевом трассировании окончательного варианта прохождения оси трассы входят:

- рекогносцировочное обследование сложных и эталонных участков прохождения трассы;

- вынос в натуру и привязка оси трассы к пунктам геодезической основы с использованием спутниковых приемников (ГЛОНАСС/GPS) и (или) проложением теодолитных (тахеометрических) ходов по оси трассы с использованием электронных тахеометров, с закреплением точек начала и конца трассы, створных точек и углов поворота;

- привязка углов поворота оси трассы к элементам ситуации;

- техническое нивелирование (геометрическое или тригонометрическое) по оси трассы и на поперечниках;

- закрепление оси трассы на местности;

- создание планово-высотного съемочного обоснования;

- съемка поперечников на пикетных и всех плюсовых (переломных) точках трассы;

- съемка поперечных профилей по осям водопропускных труб;

- камеральная обработка полевого материала;

- создание топографического плана трассы, продольного и поперечных профилей;

- инженерно-геодезическое обеспечение других видов инженерных изысканий.

5.1.4.7 При полевом трассировании должны быть закреплены на местности все характерные точки трассы.

Закрепляющие знаки устанавливают на переходах оси трассы через естественные и искусственные препятствия, на всех углах поворота, а также на длинных прямых не Актуализированная редакция СНиП 11-02- реже, чем через 2 км (по трубопроводам – не реже, чем через 5 км) для предварительного варианта прохождения трассы и не реже, чем через 1 км (в условиях видимости) - по окончательному варианту прохождения трассы.

Вдоль трасс железных и автомобильных дорог реперы устанавливаются не реже, чем через 5 км для предварительного варианта прохождения трассы и не реже, чем через 2 км по окончательному варианту прохождения трассы (в том числе на переходах через большие водотоки и на организуемых водомерных постах).

Для мостовых переходов в программе работ устанавливаются дополнительные требования к закреплению пунктов планово-высотной основы, для геодезического обеспечения строительно-монтажных работ:

- по трубопроводам – на переходах рек и водомерных постах;

- по линиям электропередачи – на водомерных постах;

- по линиям связи - в соответствии с требованиями технического задания.

Все установленные по трассе знаки и репера подлежат сдаче техническому заказчику по акту.

5.1.4.8 Для автоматизированного проектирования линейных объектов по данным топографической съемки трассы и на основе данных полевого трассирования создается ИЦММ.

5.1.4.9 На территории населенных пунктов и промышленных предприятий вместо полевого трассирования выполняется крупномасштабная инженерно-топографическая съемка или обновление существующих инженерно-топографических планов полосы местности по выбранному варианту прохождения трассы с последующей камеральной укладкой трассы по материалам съемки и подготовкой информации по планововысотному обоснованию для геодезического обеспечения строительства.

5.1.4.10 В состав отчетной документации дополнительно к 5.6 по результатам полевого трассирования входят:

- топографический план трассы с нанесением пунктов магистрального хода;

- продольные и поперечные профили трассы;

- списки закрепительных знаков и реперов по оси трассы;

- ведомости пересечений трассы, угодий, согласований и др.

5.1.5 Инженерно-гидрографические работы 5.1.5.1 К инженерно-гидрографическим работам следует относить комплекс изыскательских работ, позволяющих получить данные о ситуации, подводном рельефе и подводных сооружениях, водной поверхности водных объектов, необходимые для построения цифровой модели рельефа (ЦМР) с последующим отображения их на топографических планах и профилях.

5.1.5.2 При выполнении инженерно-гидрографических работ следует учитывать требования [2] и [3].

5.1.5.3 В состав инженерно-гидрографических работ на реках, озерах, водохранилищах и морях входят:

- сбор и анализ материалов изысканий и исследований прошлых лет;

- создание планово-высотных (опорной и съемочной) геодезических сетей;

- топографические съемки прибрежной части суши;

- русловые съемки;

- промеры глубин (включая их высотное обоснование);

- нивелирование водной поверхности;

- однодневные и мгновенные связки уровней воды;

- гидрографическое траление;

- съемка и обследование подводных объектов (инженерных сетей и сооружений, препятствий, донной растительности, грунтов, микрорельефа);

- трассирование судовых ходов и съемка створных площадок;

- специальные геодезические работы для обеспечения гидрологических и инженерно-геологических работ (разбивка и привязка скважин, геофизических и др.

точек обследования водных объектов).

5.1.5.4 Инженерно-гидрографические работы, в зависимости от назначения и характера проектируемых объектов строительства, следует разделять на рекогносцировочные, облегченные, подробные и специальные.

Рекогносцировочные и облегченные инженерно-гидрографические работы выполняют на этапе предпроектных проработок. Основой для этого вида работ служат топографические карты, материалы аэрофотосъемки, справочники и имеющиеся материалы гидрографических изысканий прошлых лет.

Подробные и специальные гидрографические работы выполняют для разработки проектной документации гидротехнических сооружений различного назначения, дноуглубления на затруднительных для судоходства участках и водных подходах к портам, пристаням, лесоприемным пунктам, промышленным предприятиям и другим водохозяйственным объектам, переходов через водные преграды различных коммуникаций.

Специальные инженерно-гидрографические работы выполняют для разработки проектной документации, в период строительства и эксплуатации сооружений, при исследовательских работах, выправительных работах (берегоукрепляющих, дноуглубительных, скалоуборочных и других), работах на реках со сложным русловым режимом (например, дейгишем), прибрежных акваториях морей, подверженных значительным переформированиям.

5.1.5.5 Топографические съемки прибрежной части суши в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 для решения задач, связанных со строительством или реконструкцией гидротехнических сооружений или других инженерных сооружений должны выполняться в соответствии с требованиями 5.4.

5.1.5.6 Требования к созданию плановых опорных и съемочных сетей при производстве инженерно-гидрографических работ следует устанавливать в программе работ.

Высотную опорную геодезическую сеть для производства русловых съемок в масштабах 1:10000, 1:5000 и 1:2000 и нивелирования водной поверхности, создают проложением ходов нивелирования III и IV классов. Класс нивелирования, в зависимости от уклонов водной поверхности, следует устанавливать в соответствии с таблицей 5.6. Типы нивелирных знаков и расстояния между ними следует устанавливать в техническом задании и (или) программе работ.

Нивелирование III класса от 0,00002 до 0,00006 от 2 до 6 см на 1 км реки При проложении ходов нивелирования III и IV классов в качестве исходных, как правило, должны использоваться реперы нивелирования более высоких классов. При Актуализированная редакция СНиП 11-02- отсутствии в районе съемок государственной нивелирной сети, нивелирные ходы следует привязывать к ближайшим гидропостам УГМС, высоты которых получены нивелированием не ниже IV класса.

5.1.5.7 Расположенные в районе работ гидропосты УГМС и временные уровенные посты, установленные для переноса проектного (срезочного) уровня на исследуемый участок реки, должны включаться в ходы высотного обоснования. Сеть постов, характеризующая уровенный режим реки, является высотным обоснованием промерных работ.

Нивелирование уровенных постов следует производить:

- при вводе поста в действие (открытие поста);

- после штормовых явлений, интенсивных паводков или других причин, способствующих их механическому повреждению;

- при закрытии поста или окончании работ на объекте.

Нивелирование постовых устройств (свай, реек) следует производить нивелированием IV класса в прямом и обратном направлениях, с привязкой к постоянным знакам нивелирования. В журнале нивелирования следует приводить схемы привязочных ходов и зарисовки мест установки реек на постовых устройствах (сваях и рейках). При высотной привязке водомерных реек следует указать, на каком отсчете рейки постового устройства устанавливалась нивелирная рейка. Одновременно с нивелированием постовых устройств, для контроля необходимо определить уровень водной поверхности по рейке или сваям поста и непосредственно нивелированием горизонта воды. Расхождение не должно превышать 1 см.



Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |


Похожие работы:

«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ТОЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ РАМЕНСКОЕ Организационно-территориальная форма управления ЯДРО ПРОЕК ТА МЕ ЖОТРАСЛЕВОЙ ИЦТПС Раменское—Технополис ИН Ж ИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР CРОКИ: 2018 ГОД БЮДЖЕТ ПРОЕКТА : 29 МЛРД. РУБ. Инжиниринговая долина: преимущество интеллектуальных систем ИДЕОЛОГИЯ ПРОЕКТА СОЗД А НИЕ МОЩНОГО Концентрация вокруг Близость основных 1 ЦЕНТРА ПРИБОР ОСТР ОЕ Раменского профильной традиционных НИЯ ОРГА НИЧЕСК И образовательной...»

«‚‡‡ ‚ 2003 „‰ ·‚ ·‰, ‰. ‚ —.: ‡, 2003. — 26.:. — (‚ ‡‚ ‡ ‚. ‰ ) ‡‰ „‰ ‡ ‡ ‡ ·‡ ‰‚ ‚ ‚‰ ‚‡ ‡‚, ·, ‰‰, ·‚ „„ ‰„„. ·‡ ·‡ ‡ ‚‰ ·‚ ‰‚ () ‚ ‡ ‚‡, ‡ ‡ · ·‡ ‰‡ ‡‚‡ „‡‚ ‚ ‡ ‡ ‰ ‰‚ ‡. ‚ ·‡ · ‚‡ ‚, ‚ ·‡ ·, ‚‡ ‡ ‰‚, ‚ ‚‡‰ ‚ · ‰ ‚ ‡ ‡ ‰. ‰‡ ‰‡„ ‚‰‚‡ ‡ ‚ ·‡„‰‡ ‡‚ ‰‰ ‡„ ‡‚‚‡, ‰‡‚‚‡ „ ·‡‡ ‚ · ‡. © ООЭкопроект, 2003 2 Содержание 4 Что такое отходы? 5 Отходы — это проблема? 5 Каковы объемы образования отходов? Как изменяется состав отходов? Какие проблемы связаны с отходами? Что можно делать с отходами?...»

«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...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2012 № 1017 г. Ростов-на-Дону О Региональной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, в целях улучшения положения детей в Ростовской области Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить Региональную стратегию действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы...»

«Серия Территориальное общественное самоуправление ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: от энтузиазма к профессии ЧЕТЫРЕ СЮЖЕТА НА ОДНУ ТЕМУ Москва Народный Фонд 2001 ББК 60.5 Т35 Территориальное общественное самоуправление: Т35 от энтузиазма к профессии (четыре сюжета на одну тему)/Науч. ред. и предисл. И.Е. Кокарев. —М.: Про метей, 2001. — 80 с. (Территориальное обществен ное самоуправление). ISBN 5 7042 1102 х Книга издана Межрегиональной общественной организацией содействия развитию...»

«ОАО СИБУР Холдинг Реформирование российской системы промышленной безопасности. Руководитель Центра Эксплуатация технологических процессов и стандартизация ООО СИБУР Крюков А.С. Геленджик, 25. 09. 2013 Актуальность и проблематика работы Системы регулирования безопасности продукции, проектирования и эксплуатации производств в России Безопасность производства Безопасность продукции 1. Безопасность в строительстве 2. Промышленная Технические регламенты безопасность Промышленное СЫРЬЕ 3....»

«КОСМОФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ВРЕМЕННЫХ РЯДАХ GCP-СЕТИ С.Э. Шноль1,2, В.А. Панчелюга2 Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия (1), Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, Россия (2). [email protected], [email protected] В GCP-сети – развернутой под руководством проф. Р. Нельсона интернет-системе шумовых генераторов, размещенных в различных географических точках, осуществляются синхронные ежесекундные измерения заведомо случайных шумовых...»

«МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Приказываю: 1. Утвердить Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 2. Ввести в действие Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей с 1 июля 2003 г. Министр И.Х. Юсуфов УТВЕРЖДЕНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Минэнерго России Минюстом России № 6 от 13.01.03 № 4145 от 22.01.03 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ...»

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМ КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (на базе стандартов ИСО 9000) МДС 12-1.98 УДК 69:688.009.12 Рекомендации предназначены для строительно-монтажных организаций любой мощности, структуры и ориентации на внутреннем и внешнем рынках, которые хотят выигрывать конкурсы и получать заказы от отечественных и зарубежных инвесторов на возведение строительных объектов, твердо стоять на ногах и получать прибыль за счет качества своей работы. Системы качества по...»

«МАЙ 2008 КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ МАЙ 2008 Киев КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ МАЙ 2008 Прямое частное инвестирование является основой современной экономики и высокодоходным бизнесом. Формируя один из наиболее динамично развивающихся секторов рынка капитала, частные инвесторы в Европе финансируют в двадцать раз больше инвестиционных проектов, нежели институциональные инвесторы. Без поддержки инфраструктуры частных инвестиций рынок...»

«Компания Нью Нордик Девелопмент Лтд. Договор купли-продажи Кондоминиум Нью Нордик Тренд-1”, Кондотель “Анита” Квартира №: NT1-xxx. Покупатель: Г-н/ Г-жа: xxx Договор составлен:: Компанией Нью Нордик Девелопмент Лтд. от имени юридического лица кондоминиума “Нью Нордик Тренд-1 1|Страница Договор № Тренд-1, кв. xxx Договор купли-продажи квартиры в кондоминиуме ДАННЫЙ ДОГОВОР заключен _ (число) января 2013 между: Нью Нордик Девелопмент Лтд., компанией с ограниченной ответственностью,...»

«Ульяновский государственный технический университет Научная библиотека Научно-библиографический отдел Организация курсового и дипломного проектирования Библиографический указатель Ульяновск 2005 УДК 378 ББК 74.58 Организация курсового и дипломного проектирования : библиографический указатель / сост. Т. В. Ментова. – Ульяновск : УлГТУ, 2005. – 48 с. Библиографический указатель предназначен студентам-дипломникам выпускных курсов университета, руководителям учебных научных работ. В данном пособии...»

«ЛТТЫ ИННОВАЦИЯЛЫ ОР АКЦИОНЕРЛІК ОАМЫ 2011 ЖЫЛЫ ЫЗМЕТІНІ НЕГІЗГІ НТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ЕСЕП ЛТТЫ ИННОВАЦИЯЛЫ О Р ENG РУС ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД ЗА 2011 ГОД REPORT ON MAIN RESULTS OF THE ACTIVITY OF NATIONAL INNOVATION FUND JOINT STOCK COMPANY FOR ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД СОДЕРЖАНИЕ Страницы. Eng.. 2 Введение 3 Текущее состояние развития инноваций в РК 6 Основные события 2011...»

«СП 122.13330.2012 МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВОДПРАВИЛ СП 122.13330.2012 ТОННЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВТОДОРОЖНЫЕ Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 Издание официальное Москва 2012 СП 122.13330.2012 Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ О техническом регулировании, а правила разработки – постановлением Правительства Российской Федерации О порядке разработки и утверждения...»

«Проведенный по предлагаемой схеме предпроектный анализ помогает выявить существенные черты и свойства объекта рекламы, обрисовать пространство его существования в реальности. Все это вместе взятое способно выступить в качестве катализатора возникновения образно-художественных конструкций. В рассмотренном случае реализуется методическая рекомендация, известная в практике технического изобретательства: искать решение вокруг проблемы, включая в работу мысленное периферическое зрение. В итоге,...»

«Издания 19- го и начала 20 веков Абамелек - Лазарев (князь) Вопрос о недрах и развитие горной промышленности с 1808 по 1908 г. – Изд. 2-е, изменен. и доп. – СПб: Слово,1910. – 243 с. (С картой мировой добычи минералов и производства металлов) – (Его Высокопревосходительству Сергею Васильевичу Рухлову в знак глубокого уважения от автора) Алямский А. М. Бурение шпуров при взрывных работах. – М. – Л.: ГНТИ, 1931. – 108 с. Базисные склады взрывчатых материалов для горной промышленности. – М. –...»

«2 специализированных и 3 высокотехнологичных медицинских центров, позволяет более эффективно расходовать финансовые средства. Оптимизация структуры отрасли осуществляется путем объединения маломощных больниц и поликлиник и создания многопрофильных медицинских центров, реорганизации участковых больниц во врачебные амбулатории с организацией службы общей врачебной практики и дневных стационаров, перевода врачебных амбулаторий в статус фельдшерско-акушерских пунктов (далее ФАП). Сеть медицинских...»

«Издание книги осуществлено при поддержке Набережночелнинского местного отделения партии Единая Россия ББК УДК Руководитель издательского проекта Челнинские биографии — лауреат республиканской литературной премии им. Г. Р. Державина Николай Петрович Алешков Председатель оргкомитета по изданию книги Одноклассники. Письма в будущее — Сергей Васильевич Майоров К89 О. В. Кузьмичева-Дробышевская. Одноклассники. Письма в будущее. — Набережные Челны, 2009. — 336 с. + цв. вкл. 32 с. © О....»

«Всероссийский конкурс Национальная экологическая премия За достижения в области экологии и вклад в устойчивое развитие Вручение Национальной экологической премии, Государственный Дарвиновский музей, 06 июня 2013 года Всероссийский конкурс Национальная экологическая премия Цель конкурса – выявление и поощрение эффективных проектов в области энерго- и ресурсосбережения и чистых производств, экологического образования и социальных инициатив. За 2003—2013 годы экспертное жюри 10 лет рассмотрело...»

«Статья 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Открытое акционерное общество Первенец (далее по тексту Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании Федерального закона Об акционерных Обществах (далее Федеральный закон), других законов и нормативных актов Российской Федерации, а также настоящего Устава. Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества Ленская золоторудная компания и Закрытого акционерного общества Горнорудная компания...»






 
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.