Файл: Отчет по индивидуальному заданию заключение.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Отчет по практике

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.11.2023

Просмотров: 56

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Оглавление


ВВЕДЕНИЕ

  1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ

    1. Место работы и сроки прохождения практики

    2. Организационная структура предприятия

    3. Виды работ, выполняемых МКУ «УГП»

  2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИКИ

    1. Виды работ, с которыми ознакомился обучающийся

    2. Современное геодезическое оборудование и их использование по отдельным видам работ

    3. Современные программные продукты и их использование по отдельным видам работ

    4. Виды документации и характер ее заполнения по отдельным видам работ, выполняемых в период практики

  3. СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ПРАКТИКЕ

    1. Краткая характеристика объекта работ

    2. Нормативно-техническое и методическое обеспечение работ

    3. Планирование, организация и нормирование выполняемых работ

    4. Содержание технического задания на выполнение работ

    5. Перечень, технология и содержание этапов геодезических работ

    6. Использование инженерно-геодезических технологий при выполнении работ

    7. Использование математического аппарата при обработке полученных данных.

    8. Использование программных продуктов при оформлении результатов.

  4. ОТЧЕТ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Производственная преддипломная практикам является важнейшим инструментом в сборе и изучении необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы по выбранной теме. На основании собранного материала, проводится анализ подобранной литературы и исследуется производственный процесс проведения геодезического обеспечения строительства в г. Тюмень.

Целями производственной преддипломной практики являются сбор и анализ теоретического материала, приобщение к социальной среде предприятия (организации) для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, а также приобретения необходимых умений и опыта практической работы, подготовка к решению организационных, проектных и технологических задач, решаемых в области геодезии.

Задачи производственной исполнительной практики являются:

- ознакомиться с организационной структурой компании и его подразделениями

- изучить правовую, нормативную и методическую основу, обеспечивающую деятельность в области геодезии;

-осуществить сбор, анализ и систематизацию материалов для выполнения научно-исследовательской работы по теме индивидуального задания;

- выполнить научно-исследовательскую работу на тему: «Исследование точности разбивочных работ центров опор моста с применением электронных

тахеометров и спутникового оборудования».

Таким образом, производственная преддипломная практика, является не только этапом подготовки к написанию выпускной квалификационной работы, но и важнейшим этапом процесса обучения в целом. Полученные практические знания на предприятии позволяют обучающемуся получить качественное и полноценное высшее образование c перспективой дальнейшего трудоустройства по специальности.


  1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ

    1. Место работы и сроки прохождения практики

Производственная преддипломная практика пройдена в МКУ «УГП»
с 14 апреля по 27 мая 2023 года на должности инженер-геодезиста.
Геодезические и кадастровые работы реализуются МКУ «Управление градостроительного планирования». Деятельность компании направлена на выполнение полного комплекса работ:

- схемы направлений трасс инженерных коммуникаций по территории города Тюмени;

- расчеты объемов потребления для планируемых объектов строительства при подключении к городским системам инженерной инфраструктуры;

- расчет технико-экономических показателей для территорий застройки г. Тюмени, планируемых к развитию;

- топографическая съемка;

- исполнительная съемка;

- разбивка осей здания, вынос в натуру, вынос границ участков;

- изготовление технического плана;

- разработка проекта изменений в проект планировки территории;

-разработка проекта изменений в проект межевания.
Обучающимся принималось непосредственное участие в геодезическом
сопровождении,  выполнялись разработки направлений трасс на строительство кабельной канализации и прокладку волоконно- оптического кабеля по различным адресам в границах г.Тюмени.

Сотрудниками МКУ «УГП» выполнен анализ существующей
геодезической сети в районе строительства, рассмотрены возможности ее сгущения (развития). Геодезических работы проводились с применение самых современных геодезических технологий для разбивочных работ, контрольных и исполнительных съемок с использованием соответствующих высокоточных приборов.

    1. Виды работ, выполняемых МКУ «УГП»

Основным видом работ организации является межевание земельных участков. Полный перечень работ, предоставляемый МКУ «УГП» представлен ниже:

  • Межевание:

- изготовление проектов границ земельных участков;

- раздел (объединение) земельных участков;

- восстановление границ земельных участков;

- подготовка документов для суда;

  • Топографические съемки масштаба 1:500 - 1:10000 на территории Тюмени.

  • Исполнительные съемки.

  • Приватизация:

- индивидуальных домовладений;

- садовых и дачных участков;

- гаражей;

- производственных и непроизводственных комплексов.

А также:

- постановка на государственный кадастровый учет;

- подготовка и оформление земельных участков в аренду;

- перевод земельных участков из садовых в дачные с последующей

пропиской;

- оформление технической документации на все виды

недвижимости;

- оформление технической документации по снятию самовольной

постройки;

- ввод в эксплуатацию объектов недвижимости;

Специалисты отдела геодезии и землеустройства производят весь комплекс технических работ, определенных техническим заданием:

- обследование участка;

- сбор данных о земельном участке и смежных землепользователях;

- обследование межевых знаков и пунктов ОМС (если они применяются);

-обследование пунктов ГГС;

-составление топографических планов в цифровом виде. Цифровые карты и планы могут быть представлены в растровой или векторной форме;

- определение координат поворотных точек земельного участка и их согласование на местности с заинтересованными землепользователями;

- камеральная обработка данных полученных в результате измерений;

- подготовка данных, для последующей передачи в отдел оформления и цифрового картографирования;

Отдел оформления и цифрового картографирования занимается формированием документации, представляемой заказчику. В случае производства топографической, съемки, специалисты отдела производят оцифровку результатов полевых измерений, с учетом существующей неоткоректированной топосъемки, представленной на планшетах. При формировании межевого плана производится первоначальная подготовка документации в виде схемы расположения земельных участков на кадастровом квартале, для согласования в районной архитектуре. После согласования и получения всех необходимых сведений, производится формирование межевого плана в двух экземплярах.



  1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИКИ

    1. Виды работ, с которыми ознакомился обучающийся

Во время прохождения производственно-технологической практики я ознакомилась с содержанием, организацией и методикой работ, проводимых МКУ «УГП» и приняла в них непосредственное участие.

Организация проводит весь комплекс геодезических и землеустроительных работ, необходимых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

Топографические съемки:

  • М 1:500;

  • М 1:1000;

  • М 1:2000;

  • М 1:5000.


Исполнительные съемки подземных и надземных коммуникаций:

  • съемка, нивелирование, детальное описание подземных и надземных сетей;

  • составление исполнительных чертежей и надземных сетей со сдачей в геослужбу города и получение документов для сдачи их в эксплуатацию;

  • канализация: самотечная, напорная;

  • дренажные сети;

  • кабели: слаботочные (телефон, радио, телеграф), электрические до 110 кв и выше;

  • водопровод;

  • трубопроводы напорные и технологические;

  • теплосети;

  • газопроводы: низкого давления, среднего, высокого.

Геодезические стационарные наблюдения за деформациями зданий и сооружений, на участках развития склоновых процессов:

  • наблюдение за осадками зданий и сооружений;

  • определение наклонов сооружений башенного типа (крены);

  • подвижка грунтовых масс склонов;

  • определение наклона колон в цехах предприятий, независимо от их высоты;

  • наблюдение за подвижками точек склона и деформациями зданий и сооружений, находящихся в зоне влияния склоновых процессов.


Геодезическое сопровождение строительства:

  • вынос в натуру контура здания (котлована);

  • разбивка осей сооружения;

  • разбивка трасс подземных и надземных сооружений к строящемуся объекту;

  • разбивка строительной сетки;

  • перенос строительных осей и отметок на монтажные горизонты;

  • вынос в натуру (или восстановление утраченных) границ отвода земель строительных площадок с установкой граничных знаков;

  • выполнение полного комплекса исполнительных съемок (котлован, свайкое поле, ростверки, фундамент, поэтажные планы, кирпичной кладки, лифтовых шахт, лестничных маршей, вентиляционных шахт, кровли, полоик);

  • выполнение исполнительных съемок подземных и надземных сооружений к строящемуся объекту, благоустройства прилегающей территории и сдачей их в геослужбу города с получением документов, для сдачи объекта в эксплуатацию (с составлением исполнительных чертежей инженерных сетей).

Все виды разбивочных работ дорожного строительства и выполнение исполнительных съемок по окончанию строительства дороги (с составлением исполнительных чертежей)., а так же определение объема земляных масс.

МКУ «УГП» оказывает полный комплекс услуг, связанных с межеванием земельных участков на территории города Тюмени.

Межевание земельных участков – это ряд инженерно-геодезических работ, в ходе которых устанавливаются, восстанавливаются и закрепляются на местности границы землевладений, определяется площадь участка, а все полученные результаты оформляются юридически в виде межевого плана.

Так же УГП осуществляет полный комплекс работ, связанных с топографической съемкой.

Топографическая съемка— это точное изображение местности в цифровом виде, на котором показаны: подземные и надземные коммуникации, сооружения, строения, рельеф местности с отметками высот земной поверхности.

Топографическая съемка используется для: получения разрешения на строительство, прокладки новых и оформления существующих коммуникаций, оформление документов на землю, снятие самозастроя, проектирования и др.

В состав топографо-геодезических работ входят:

  • Сбор и анализ существующих архивных планово-картографических материалов;

  • Рекогносцировочное обследование территории;

  • Создание съемочного обоснования в виде сети геопунктов (реперов);

  • Геодезическая съемка участка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м;

  • Поиск, обнаружение и топосъемка подземных коммуникаций;

  • Камеральная обработка полученных результатов;

  • Формирование цифровой модели местности (ЦММ);

  • Составление топографического плана (топоплан);

  • Составление сводных схем (планов) инженерных сетей;

  • Проведение экспертизы материалов топографо-геодезических работ.

Bcе перечисленные выше геодезические работы проводились с

применением современного оборудования, а именно, электронного тахеометра, а также спутникового приемника. Все исполнительные схемы создавались с применением программного продукта MapInfo.

    1. Современное геодезическое оборудование и их использование по отдельным видам работ

В течение прохождения практики, были получены навыки работы с, электронным тахеометром Trimble M3 DR5 (рис.1) и высокоточным нивелиром Trimble Dini 0.3 (рис.2).

Серия тахеометров M3 DR с 3-х секундной точностью угловых измерений идеально подходят для выполнения большинства строительных, геодезических, землеустроительных и других изысканий.

Дальномер импульсного типа Trimble DR, используемый в тахеометрах M3 DR 5", обеспечивает дальность измерений в безотражательном режиме – до 300 метров. При использовании одной призмы расстояние измерений может достигать 3 километров. Выполнение съемки в безотражательном режиме существенно упрощает видимый лазерный указатель, при помощи которого вы без труда снимете необходимый объект даже сквозь препятствия, такие как сетка заборов или листва и ветви деревьев.

Согласно международному рейтингу защиты корпусов электронного оборудования по стандарту IEC-952, тахеометр Trimble M3 DR 5" имеет маркировку IP56 что говорит о том, что влага, разбрызгиваемая на прибор в любом направлении, не окажет на него вредного воздействия.

Геодезические приборы с таким классом защиты имеют абсолютно пыленепроницаемый корпус с защитой от водяных брызг. Диапазон рабочих температур от -20°С до +50°С позволяет работать в самых суровых климатических условиях.

Светодиодная подсветка цветного жидкокристаллического дисплея размером 128x64 точек дает возможность работать в условиях сумерек, а эргономичная алфавитно-цифровая клавиатура, на которой размещены 25 клавиш, позволяет быстро и безошибочно вносить необходимые данные.

Большой объем внутренней памяти позволяет хранить колоссальные объемы данных – до 10000 строк данных, что дает возможность создать и эффективно управлять 32-мя рабочими проектами.

Для экономии времени съемки в тахеометре Trimble M3 DR 5" существует возможность быстрого переключения между режимами измерений при помощи лишь одной клавиши, а все клавиши обладают различными свойствами, в зависимости от выбранного режима – МЕНЮ или БЫСТРОЕ МЕНЮ.



Рисунок 1 – Внешний вид и устройство Trimble M3 DR5



Рисунок 2 –Внешний вид нивелира Trimble Dini 0.3

Таблица 1 – Технические характеристики тахеометра Trimble M3 DR5

Точность угловых измерений

Автоматический компенсатор

Двухосевой ± 3.5′

Точность измерения расстояний по призме

±(3мм + 2ppm)

В безотражательном режиме

Дальность измерений без отражателя

500 м

Дальность измерений по 1 призме

5000 м

Время измерений по призме

1.5 сек

Точность угловых измерений

5″

Автоматический компенсатор

Двухосевой ± 3.5′

Время измерений

По призме

Точный режим

1,6 с

Нормальный режим

0,8 с

Безотражательный режим

Точный режим

2,1 с

Нормальный режим

1,2 с

Наименьший отсчет

Точный режим

1 мм

Нормальный режим

10 мм

Рабочая температура

От -20°C до +50°C

Влагозащита

IP66

Непрерывное измерение углов

20ч

Время на полную зарядку



Масса (тахеометр+батарея+чемодан)

6,2кг

Размеры (Ш x Д x В), мм

149x145x306


Таблица 2 – Технические характеристики нивелира Trimble Dini 0.3

Изображение

прямое

Диаметр объектива

40мм

Увеличение

32х

Угол поля зрения

2,2мм на 100м

Электронные измерения

точная инварная рейка со штрих-кодовой разметкой

0,3мм

стандартная рейка со штрих-кодовой разметкой

1,3мм

Визуальные измерения

1,5мм

Внутренняя память

до 30 000 строк данных

Внешняя память

поддержка USB модулей флэш-памяти

Передача данных

USB интерфейс для передачи данных в компьютер (двухсторонняя связь)

Дисплей

Графический ЖК / 240 х 160 пикселей, монохромный, с подсветкой

Клавиатура

19 клавиш

Внутренняя батарея

литий-ионная, 7,4В / 2,4Ач

Время работы

3 дня без подсветки

Минимальное расстояние фокусирования

0,5м

Класс защиты корпуса

IP55

Масса

3,5 кг

Таблица 1 – Перечень электронных тахеометров и их основные характеристики

Наименование

электронного тахеометра,

фирма

изготовитель


СКП измерения угла одним приемом

Дальность

измерения

на одну призму

Точность

С отражателем

Без отражателя















































Leica Disto X310 - Компактный и легкий профессиональный измерительный инструмент, способный быстро определять размеры объекта, расстояние до него и рассчитывать площадь и объем помещений. Он может определять расстояние через препятствие! Встроенный датчик с точностью до 0,3° определит угол наклона поверхности в пределах 360°, а также позволит использовать дальномер в качестве уровня. Незаменимый инструмент для дизайнеров интерьеров, профессиональных строителей и архитекторов. Он всегда может быть с вами и помочь в нужный момент.

Особенности

  • Высококачественные стеклянные линзы, позволяющие работать в любых условиях, сохраняя точность измерений

  • Ударопрочный корпус с резиновыми демпферами, защитой от брызг и пыли

  • Возможность установки на штатив

  • Скоба для измерений от угла или края объекта

  • Точки отсчета: передний край, задний край, штатив, скоба

  • Контрастный 4х-строчный дисплей с подсветкой

  • Функции: сложение и вычитание результатов измерений, вычисление площади и объема, определение расстояния до неприступных объектов по теореме Пифагора, максимум и минимум, непрерывное измерение, таймер, сохранение константы, память на 20 измерений

  • Звуковой сигнал

  • Измерение расстояний через препятствия

  • Технология Power Range Technology позволяет работать с удаленными объектами

  • Датчик угла наклона 360°

Технические характеристики

  • Дальность измерений 0,05-80м

  • Точность ±1,0мм

  • Единицы измерения: метры, дюймы, футы

  • Датчик угла наклона 360°

  • Точность датчика угла наклона 0,3°

  • Единицы измерения угла: градусы, проценты

  • Диаметр лазерного пятна на расстоянии: 6мм на 10м, 30мм на 50м, 60мм на 100м

  • Класс защиты IP65

  • Питание: 2 батареи типа ААА 1,5В (5000 измерений)

  • Лазер: 635нм, класс 2, мощность менее 1мВт

  • Автоматическое отключение: лазер через 3мин, прибор через 6мин

  • Резьба под штатив 1/4"

  • Рабочая температура от -10°C..+50°C

  • Размеры 122х55х31 мм

  • Вес 155г

  • Комплектация: Leica Disto X310, комплект батарей, чехол, гарантийный талон, инструкция

Страна производитель Венгрия

Веха мерная Stabila ATM 5 м


    1. Современные программные продукты и их использование по отдельным видам работ

Для обработки результатов геодезических измерений ООО «БТИ-Техпаспорт» располагает широким набором программных продуктов, специально предназначенных для землеустроительных организаций. В число программных продуктов входят CREDO DAT, TopconTools, Digitals и ряд других.


Программный комплекс CREDO DAT используется для всех геодезических построений и расчетов. С его помощью рассчитываются данные для вынесения проекта в натуру. Так же строятся топографические съемки.

Программа TopconТools позволяет работать с данными полученными с GPS тарелки, дальнейшую их обработку и ввод необходимых поправок.

С этими программными комплексами мне в большей или меньшей степени приходилось работать. В процессе их освоения мне помогли теоретические и практические знания, полученные на занятиях по автоматизации топографо-геодезических работ.

Основными преимуществами использования геоинформационных технологий и цифровых космических изображений в территориальном планировании являются: возможность постоянно актуализировать цифровые картографические материалы и семантические базы данных; возможность моделировать и «проигрывать» большое количество вариантов развития территорий, а также их наглядного представления; использование материалов проекта в организации экологического и градостроительного мониторингов, научная обоснованность проектных предложений за счет более достоверной информационной базы, создание картографического и семантического ядра многофункциональной территориальной ГИС.

В результате поисков наиболее удобного программного продукта мой выбор остановился на MapInfo Professional. В процессе выполнения работ определились следующие достоинства выбранного программного продукта:

1)относительная простота и, как следствие, легкость в освоении программы для обычного пользователя;

2)качественная русификация как интерфейса программы, так и прилагаемого к ней справочного материала;

3)доступность конвекторов для преобразования данных как в формат MapInfo, так и из этого формата.

nanoCAD — проприетарная базовая система автоматизированного проектирования под Windows, предназначенная для разработки и выпуска рабочей документации (чертежей), разработки российской компании ООО «Нанософт разработка». Также может быть запущена в ОС Linux с помощью Wine.

Обладает AutoCAD-подобным интерфейсом и напрямую поддерживает формат DWG (с помощью библиотек Teigha, разработчик Open Design Alliance). Относится к классу САПР-платформ, так как содержит и развивает в первую очередь базовые классические САПР-функции, а на её основе через открытый API могут создаваться специализированные приложения для выполнения различных узкоспециализированных проектных задач (машиностроительные, строительные, инженерные, землеустроительные и т. д.). Дополнительно САПР-платформа nanoCAD Plus расширяется модулями для трехмерного моделирования (как на базе геометрического ядра ACIS (Spatial, США), так и на базе C3D (АСКОН, C3D Labs, Россия)
[7], для наложения двухмерных зависимостей (Ледас, Россия) и для работы с данными трехмерного сканирования (Нанософт разработка, Россия)

Программа КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ может применяться для мониторинга состояния зданий и сооружений, для наблюдения за деформационно-осадочными процессами, контроля опасных участков и для других задач.

Программа расчет деформаций решает следующие основные задачи:

  • Анализ устойчивости пунктов плановой и высотной опорной геодезической сети - контрольных пунктов.

  • Анализ результатов циклов наблюдений за смещением деформационно-осадочных марок.

  • Анализ результатов циклических измерений произвольных физических величин, выполненных совместно с геодезическими наблюдениями деформаций и осадок.

  • Расчет абсолютных значений вертикальных осадок и плановых деформаций.

  • Расчет скорости вертикальных осадок и плановых деформаций.

  • Расчет крена фундамента и наклона стен сооружения.

  • Расчет кривизны деформационной поверхности.

  • Расчет средней осадки, неравномерности осадки, коэффициентов аппроксимирующей плоскости.

  • Расчет подкрановых путей.

  • Расчет деформации башенных сооружений.

Преимущества системы:

  • Привычный для пользователей КРЕДО ДАТ и НИВЕЛИР интерфейс.

  • Широкий набор форматов входных данных, возможность настраиваемого импорта в пользовательских форматах.

  • Полная поддержка форматов КРЕДО ДАТ и НИВЕЛИР.

  • Возможность использования растровых подложек и векторных данных в распространенных форматах для облегчения восприятия информации и отображения внешнего вида деформируемого объекта.

  • Возможность настройки форм выходной документации под требования пользователя и стандарты предприятия.

Исходные данные:

  • Данные, полученные в результате импорта файлов:

  • проектов GDS (КРЕДО ДАТ 3.10-3.12), GDS4 (КРЕДО ДАТ 4.0-4.1), GDS5 (КРЕДО ДАТ 5.0-5.1);

  • проектов NIV (НИВЕЛИР 1.х-2.х) и NIV3 (НИВЕЛИР 3.х);

  • проектов ТРАНСФОРМ и растровых подложек (BMP, TIFF, TIF, JPG, JPEG, PNG, GIF, ECW и JPEG2000) с файлами привязки и со встроенной привязкой;

  • проектов КРЕДО (TopoXML)

  • файлов обменного формата AutoCAD (DXF, DWG);

  • текстовых файлов произвольного формата.

  • Данные, введенные с клавиатуры.

Функции:

  • Анализ устойчивости контрольных пунктов каркасной сети геодезического обоснования в плане и по высоте по отношению к начальному и предыдущему циклам наблюдений в соответствии с установленными в программе допусками.

  • Расчет линии тренда развития деформационно-осадочных процессов на основании результатов геодезических измерений, включая различные модели аппроксимации данных: линейная функция, квадратичная парабола, периодическая функция, экспоненциальная функция, полиномиальная функция. Для каждой из моделей выполняется расчет достоверности. Прогнозирование на заданную дату с расчетом доверительных интервалов прогноза.

  • Вычисление параметров для отдельных деформационно-осадочных марок

  • Построение и отображение при помощи изолиний и градиентной заливки следующих видов деформационной поверхности: абсолютное смещение марок по высоте, скорости смещения марок по высоте, максимальной кривизны деформационной поверхности, изменение произвольных пользовательских данных, измеренных совместно с положениями марок