Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических работ

Покупка
Основная коллекция
ПООП
Артикул: 646202.03.99
Изложены методы, техника и технология производства инженерно-геодезических работ при изысканиях и строительстве инженерных сооружений, гражданских зданий, гидротехнических, подземных и других объектов строительства. Отражены перемены, связанные с внедрением новых средств измерений, спутниковых геодезических приёмников, электронных тахеометров, цифровых нивелиров, а также программных средств вычислений и обработки результатов измерений. Для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению «Прикладная геодезия», но также может быть полезно для других категорий учащихся и производственников, выполняющих инженерно-геодезические работы.
Авакян, В.В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических работ : учебник / В.В. Авакян. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 616 с. - ISBN 978-5-9729-0309-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053281 (дата обращения: 25.04.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ

3-е издание, исправленное и дополненное

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию 

в области геодезии и фотограмметрии  
в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений направления 

«Прикладная геодезия» 

Москва    Вологда
«Инфра-Инженерия» 
2019

УДК528. 48 (075.8)
ББК 26.1я73
А18

Рецензенты:
Начальник отдела специальных и научных работ 
 ОАО «ГСПИ» ГК «РОСАТОМ»Заведующая кафедрой инженерной геодезии Национального университета  
«Львiвська полiтехнiка», проф., д. т. н. А18          Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических работ :
 
Учебник / В. В. Авакян. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва ; 
 
Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 616 с. : ил., табл.
 
      ISBN 978-5-9729-0309-2

Изложены методы, техника и технология производства инженерно-геодезических работ при изысканиях и строительстве инженерных сооружений, гражданских 
зданий, гидротехнических, подземных и других объектов строительства. Отражены 
перемены, связанные с внедрением новых средств измерений, спутниковых геодезических приёмников, электронных тахеометров, цифровых нивелиров, а также 
программных средств вычислений и обработки результатов измерений.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению «Прикладная геодезия», но также может быть полезно для 
других категорий учащихся и производственников, выполняющих инженерно-геодезические работы.

УДК 528. 48 (075.8)
ББК26.1я73

««3

 
СОДЕРЖАНИЕ

…………….…………………………………….......................................................................…..................6
1.1. Предмет и задачи прикладной геодезии…………………….………............................................................…...7
1.2. Связь прикладной геодезии с другими науками………………….….......................................................….8
1.3. Инженерно-геодезические работы для строительства………………..................................................…..9
1.4. Проект инженерного сооружения и нормативные документы. ……….............................................14

2.1. Общие сведения и историческая справка………………………….….......................................................……17
2.2. Классификация и технические характеристики геодезических сетей…......................................21
2.3. Методы построения плановых опорных геодезических сетей………...........................................…..31
2.4. Построение опорных сетей спутниковыми методами……………….................................................…...43
2.5. Системы координат и поверхность относимости в инженерно-геодезических работах…..46
2.6. Высотные опорные инженерно-геодезические сети............................................................................48
2.7.Тригонометрическое нивелирование…………........................................…………………......................….…56
2.8. Проектирование и оценка проектов высотных сетей………………….....................................................60
2.9. Уравнивание нивелирных сетей……....…..…………………….…..................................................................….64
2.10. Системы счёта высот …………….……………………………………......................................................................…68
2.11. Приборы для геометрического нивелирования …………………….....................................................….70

3.1. Системы координат в спутниковой геодезии………………………......................................................…....75
3.2. Спутниковые радионавигационные системы……………………....................................................……......88
3.3. Обработка результатов спутниковых измерений……………….................................................…….….105
3.4. Проектирование и построение спутниковых геодезических сетей…….......................................113
3.5. Закрепление пунктов спутниковой геодезической сети………………..............................................120
3.6. Геодезическое спутниковое оборудование и полевые работы…….............................................….122

4.1. Проектирование и оценка точности проектов полигонометрии.................................................132
4.2. Закрепление пунктов полигонометрии …………………...........................................................................140
4.3. Привязка и координирование стенных знаков..................................................................................142
4.4. Привязка полигонометрических ходов к пунктам геодезической сети.................................149
4.5. Определение и учёт элементов приведения.......................................................................................156
4.6. Предварительная обработка результатов измерений.....................................................................158
4.7. Приборы и производство угловых и линейных измерений…………..............................................167

5.1. Состав инженерно-геодезических изысканий……........................................................………………….182
5.2. Геодезическая основа изысканий и строительства………………….…..................................................185
5.3. Опорная геодезическая сеть……………………………………………..................................................................189
5.4. Планово-высотная съёмочная геодезическая сеть……………………...................................................197
5.5. Построение съёмочного обоснования спутниковыми методами …...........................................202
5.6. Крупномасштабные инженерно-топографические планы………....................................................211
5.7. Методы крупномасштабных топографических съёмок……………….............................................…219
5.8. Классические технологии аэрофотосъемки……………………………........................................................224
5.9. Новые аэротехнологии создания топографических планов и карт…........................................231
5.10. Геодезическое обеспечение аэрофотосъёмочных работ……………..............................................…238
5.11. Топографическая съёмка на основе лазерного сканирования……........................................…...243
5.12. Топографическая съёмка с применением спутниковых технологий.......................................251

5.13. Съёмка подземных коммуникаций……………..……………………..............................................................255
5.14. Съёмка шельфа и внутренних водоёмов………………………………........................................................271

6.1. Общие сведения об изысканиях трасс линейных сооружений .................................................. 277
6.2. Элементы плана и профиля автодороги...............................................................................................281
6.3. Камеральное трассирование ....................................................................................................................284
6.4. Полевое трассирование, разбивка круговых кривых…....................................................................288
6.5. Переходные кривые…………………………………………………….....................................................................…..293
6.6. Нивелирование трассы................................................................................................................................296
6.7. Разбивка земляного полотна.....................................................................................................................299
6.8. Постоянное геодезическое обоснование магистрали…………………..................................................301
6.9. Построение цифровой модели линейного сооружения…………................................................…...303

7.1. Состав и принципы разбивочных работ для строительства.........................................................308
7.2. Геодезическая подготовка проекта сооружения……………………....................................................…..310
7.3. Геодезическая разбивочная основа на строительной площадке...........................................……313
7.4. Нормы точности разбивочных работ…………………………………...........................................................…318
7.5. Этапы и основные элементы разбивочных работ………………...................................................……..326
7.6. Способы разбивочных работ.....................................................................................................................329

8.1. Проект производства геодезических работ……………………...........................................................….…339
8.2. Построение разбивочных сетей сооружения…………….......................................................………..…..342
8.3. Разбивки при сооружении подземной части зданий…….................................................................350
8.4. Контроль возведения конструкций подземной части зданий......................................................355
8.5. Геодезические работы при возведении надземной части зданий….............................................358
8.6. Разбивочные работы на монтажном горизонте……………………….......................................................364
8.7. Перенесение высот на монтажные горизонты....................................................................................368

9.1. Планово-высотная геодезическая основа монтажных работ........................................................371
9.2. Априорная оценка точности проекта разбивочной сети…………….................................................376
9.3. Оптимизация процессов разбивочных работ……………………….......................................................….380
9.4. Уравнивание базисной сети………………………………………....................................................................….384
9.5. Плановая установка и выверка конструкций и оборудования….................................................388
9.6. Координатный способ монтажа конструкций....................................................................................396
9.7. Высотная установка конструкций…………………………………..............................................................……403
9.8. Выверка конструкций по вертикали……………………...........................................................……………….408
9.9. Точность геодезических работ при монтаже конструкций и оборудования…………........…….412
9.10. Контроль геометрических параметров сооружения и исполнительные съемки....................415
9.11. Съёмка фасадов геодезическими методами......................................................................................420

10.1. Общие понятия о деформациях зданий и сооружений................................................................425
10.2. Организация наблюдений и характеристики деформаций.........................................................428
10.3. Необходимая точность измерений перемещений...........................................................................431
10.4. Размещение и конструкция исходных и деформационных знаков.........................................434
10.5. Методы и схемы измерений вертикальных перемещений..........................................................440
10.6. Особенности методики геометрического нивелирования короткими лучами...............….445
10.7. Другие способы нивелирования при измерениях деформаций……..........................................452
10.8. Методы анализа устойчивости реперов высотной основы.....................................................……459
10.9. Обработка результатов измерений и отчётная документация...................................................461
10.10. Методы измерений горизонтальных перемещений.....................................................................464
10.11. Способы измерения кренов..................................................................................................................469

11.1. Конструкции мостов………………………………………………......................................................................……477
11.2. Состав геодезических работ на мостовых переходах…………..............................................……….480
11.3. Планово-высотная основа мостового перехода……………………...................................................…483
11.4. Разбивочные работы на мостовых переходах……………………….....................................................…493

12.1. Гидротехнические сооружения……………………………...............................................................….………..498
12.2. Расчёт мощности ГЭС…………………………………………….......................................................................….502
12.3. Составление продольного профиля реки………….........................................................………………..505
12.4. Топографо-геодезические работы на водохранилищах…………..............................................……509
12.5. Геодезическое обеспечение строительства гидроузлов…………....................................................513

13.1. Общие сведения о туннелях....................................................................................................................516
13.2. Аналитический расчёт трассы туннеля..............................................................................................518
13.3. Геодезическое обоснование трассы туннеля.....................................................................................525
13.4. Особенности построения геодезического обоснования на поверхности...............................528
13.5. Анализ источников ошибок сбойки встречных забоев……………...............................................…534
13.6. Ориентирование подземных выработок.............................................................................................538
13.7. Геодезические работы в подземных выработках………………..................................................……...543

14.1. Изыскания и разбивка магистральных трубопроводов и линий электропередач…...........548
14.2. Изыскание аэродромных площадок…………………………………..............................................................552
14.3. Опорная сеть аэропорта и съёмочные работы……….....................................................………………..555
14.4. Разбивочные работы при планировке аэродрома…………………...................................................…560

15.1. Общие замечания…………………………………………………..........................................................................…..562
15.2. Оценка точности привязки полигонометрии к стенным знакам…........................................…566
15.3. Уравнивание сети полигонометрии с одной узловой точкой……............................................…569
15.4. Пример оценки проекта сети полигонометрии……………………….....................................................572
15.5. Особенности обработки линейных измерений в полигонометрии….......................................576
15.6. Вычисление и уравнивание превышений в полигонометрии……...........................................…577
15.7. Построение перпендикуляра к базовой линии……………………….....................................................579
15.8. Построение направления, параллельного базовой линии………..........................................……..580
15.9. Установка теодолита в створ линии…….…………………………...........................................................…..582
15.10. Графический способ вертикального переноса точек на высокие монтажные 
горизонты ...............................................................................................................................................................583

.............................................................................................................................586

.............................................................................................................................................. 588

ПРЕДИСЛОВИЕ

Характерной особенностью современного геодезического производства является широкое внедрение электронных средств измерений: тахеометров и спутниковых приёмников, цифровых аэросъёмочных комплексов и полевых портативных компьютеров, многофункциональных пакетов программного обеспечения и универсальных измерительных систем.
Активное применение в инженерно-геодезических работах новой высокоточной оптоэлектронной измерительной техники, появление принципиально новых 
средств измерений в виде спутниковой геодезической аппаратуры, новых программных средств обработки результатов измерений и графических построений 
в корне изменило технологию производства инженерно-геодезических изыскательских, разбивочных и других работ. Изменились методы производства топографических и исполнительных съёмок, способы выверки конструкций и технологического оборудования. Все полевые измерения и съемки сегодня выполняются электронными приборами с автоматической регистрацией результатов 
измерений, автоматизируются также и все последующие процессы работ, связанные с обработкой и графическим представлением геодезической продукции.
В настоящем издании делается попытка дальнейшего обобщения и освещения 
опыта работ геодезистов с новейшей геодезической аппаратурой, при производстве инженерно-геодезических изысканий для строительства и при реализации 
проектов строительных объектов. Основное внимание в учебнике уделено методам и приёмам работ с использованием спутниковых приёмников и электронных тахеометров. Рассмотрены способы построения опорных и съёмочных геодезических сетей, способы производства топографических съёмок и построения 
разбивочной основы строительной площадки и отдельного здания, организация 
геодезических работ на строительных объектах, существующие на сегодняшний 
день нормы точности производства геодезических разбивок и другие вопросы 
теории и практики геодезических работ в сфере строительства.
Подобранные материалы носят учебный характер и соответствуют программе 
курса «Прикладная геодезия» для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению «Прикладная геодезия».
 

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Предмет и задачи прикладной геодезии

Предметом прикладной геодезии является изучение методов топографо-геодезического обеспечения различных народнохозяйственных задач, возникающих в 
строительном производстве, в горно-разведочном и горнопроходческом деле, исследовании природных ресурсов и изучении стабильности сооружений и земной 
поверхности в пространстве и во времени.
В более узком смысле в прикладной геодезии изучаются методы топографогеодезических изысканий, методы вынесения проектов сооружений в натуру, и 
по этой причине прикладную геодезию иногда называют инженерной, подчёркивая тем самым её тесную связь с инженерно-строительным производством.
Процесс возведения объектов строительства, зданий и сооружений можно условно разделить на несколько этапов, тесно связанных друг с другом:
• изыскания и экономическое обоснование строительства;
• проектирование инженерного сооружения;
• собственно строительство;
• эксплуатация возведённого объекта.
Все эти этапы самым тесным образом связаны с решением инженерно-геодезических задач.
На этапе топографо-геодезических изысканий геодезистами строятся опорные 
планово-высотные сети и производятся крупномасштабные топографические 
съемки, трассируются линейные сооружения, производится привязка геологических выработок, гидрологических створов и др. На основе инженерно-геодезических изысканий составляются топографические планы и профили в необходимых масштабах.
Проектирование инженерных сооружений производится на топографических 
планах крупных масштабов. В процессе проектирования сооружений геодезистами решаются задачи горизонтальной и вертикальной планировки, разрабатываются проекты производства геодезических работ, в которых обосновываются 
приборы и методы геодезического обеспечения строительства сооружения.
Вынесение проектов инженерных сооружений в натуру носит название «разбивка сооружений». В процессе строительства геодезистами решаются задачи 
построения разбивочных сетей, вынесения на местность разбивочных осей и 
элементов конструкций, обеспечение соответствия геометрических параметров 
здания или сооружения его проектным размерам, контролируется качество производства строительно-монтажных работ.
Геодезическая выверка конструкций и технологического оборудования, выполняемая в плане по высоте и по вертикали, является одним из наиболее точных видов инженерно-геодезических работ, осуществляемых специально разработанными методами и приборами.

Авакян В. В. В процессе возведения сооружений, а также в период их эксплуатации возникают задачи наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий и 
сооружений. Эти наблюдения выполняются высокоточными геодезическими 
приборами и методами на основе научно обоснованных программ.
Таким образом, легко видеть, как тесно связано инженерно-геодезическое производство со строительным процессом на всех его основных этапах.
Перечисленный круг задач, решаемых геодезистами, составляет практическую 
сторону предмета прикладной геодезии. 
Основными научно-техническими задачами прикладной геодезии следует 
считать разработку научно обоснованных схем и программ геодезических построений, обеспечивающих необходимую и достаточную точность измерений 
при возведении инженерных сооружений. Кроме того, в научно-технические 
задачи прикладной геодезии входят вопросы разработки современных методов 
и приборов для производства изысканий, разбивки и выверки инженерных сооружений, основанных на новейших достижениях науки и техники.
 
1.2. Связь прикладной геодезии с другими науками

Курс прикладной геодезии основывается на теоретических и практических 
положениях геодезии, высшей геодезии, спутниковой геодезии, математической 
обработки результатов геодезических измерений. Современный инженер-геодезист по направлению прикладная геодезия – это специалист широкого профиля, 
глубоко владеющий теорией и практикой геодезических наук, имеющий достаточные знания в области проектирования и строительства инженерных сооружений. Знание персонального компьютера, специальных программ, таких как 
AutoCAD, СREDO и других является абсолютно необходимым инструментом 
для решения практических задач прикладной геодезии, а без знаний теоретических основ и практических навыков в области спутниковой геодезии сегодня 
невозможно эффективно решать задачи геодезических изысканий и съёмок, задачи построения плановых и высотных сетей, изучения движений земной коры 
и пр.
В инженерно-геодезических работах соблюдается принцип «от общего к частному». Иначе говоря, от общих всеобъемлющих геодезических построений переходят к более детальным, частным схемам геодезических измерений. Однако 
требования к точности измерений в прикладной геодезии возрастают в обратном направлении по сравнению с общими геодезическими требованиями, иначе 
говоря, возрастают от этапа к этапу. Так при монтаже оборудования некоторых 
технологических линий требования к точности линейных измерений могут достигать десятых и сотых долей миллиметра, требования к вертикальности монтируемых элементов и к их створности также могут выходить за рамки привычных представлений.
В современных условиях роль прикладной геодезии в научных исследованиях и строительном производстве резко возрастает. Строительство сверхвысоких 
зданий (высотой в 150 и более метров), крупных физических машин, радиотелескопов, научные исследования в аэродинамике больших скоростей ведут  

ВВЕДЕНИЕ

к необходимости применения особо точных геодезических приборов, внедрения 
новейших достижений электроники и лазерной техники.
В прикладной геодезии используются самые современные приборы (электронные тахеометры, цифровые нивелиры и спутниковые приёмники), методы 
геодезических измерений и построений, способы математической обработки 
результатов измерений, программные продукты CREDO, AutoCAD, Pythagoras, 
GeoniCS и многие другие. 
 
1.3. Инженерно-геодезические работы для строительства

 Геодезические работы занимают важное место в решении задач строительного 
производства, они предшествуют строительно-монтажным работам и сопровождают процессы строительства. Ещё в период подготовки строительства геодезистами производится комплекс работ по созданию крупномасштабных топографических планов. Это так называемые инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геодезические изыскания для строительства выполняются с целью получения топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности.
Инженерно-геодезические изыскания включают в себя геодезические, топографические, аэрофотосъемочные, стереофотограмметрические, инженерногидрографические, трассировочные работы, геодезические стационарные наблюдения, кадастровые и другие специальные работы и исследования, а также 
геодезические работы в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации 
предприятий, зданий и сооружений.
В процессе инженерно-геодезических изысканий осуществляется:
• построение опорных геодезических сетей, включая геодезические сети специального назначения для строительства;
• обновление топографических и инженерно-топографических планов;
• создание инженерно-топографических планов, профилей и других топографо-геодезических материалов и данных, предназначенных для обоснования проектной подготовки строительства (градостроительной документации, обоснований инвестиций в строительство, проектов и рабочей 
документации);
• создание и ведение геоинформационных систем (ГИС) поселений и предприятий, государственных кадастров;
• создание и обновление тематических карт, планов и атласов специального 
назначения (в графической, цифровой, фотографической и иных формах);
• создание топографической основы и получение геодезических данных для 
выполнения других видов инженерных изысканий, в том числе при геотехническом контроле, обследовании грунтов оснований фундаментов зданий 
и сооружений, разработке мероприятий по инженерной защите и локальном мониторинге территорий, авторском надзоре за использованием изыскательской продукции в процессе строительства.

Авакян В. В. В строительном деле при возведении современных сложных сооружений требуются разносторонние геодезические данные, которые обеспечиваются методами и приёмами прикладной геодезии. Геодезические работы, выполняемые на 
строительных площадках, часто обобщённо называют геодезическими разбивочными работами. Они обеспечивают соответствие возведённых зданий и сооружений требованиям проекта, строительных норм и правил в части геометрических 
параметров.
Возросшая роль и объём геодезических работ в строительстве обусловлены 
современными тенденциями развития строительного производства, а именно 
значительным увеличением этажности возводимых зданий и сооружений, увеличением объёмов строительно-монтажных работ и возросшей ответственностью геодезии за результаты своей деятельности в связи с переходом строительно-монтажного производства на технологии монолитного домостроения. 
Если в сборном (панельном, каркасном и др.) домостроении унификация конструкций облегчала задачу геодезии, поскольку при этом возводятся гражданские здания нескольких очень схожих серий, то при монолитном строительстве 
практически каждый объект строится по специальному (индивидуальному) проекту. При большом многообразии архитектурных форм и решений в монолитном 
домостроении используют разнообразные межосевые размеры, нестандартные 
сечения конструкций, глубокие котлованы для многоэтажных подземных сооружений, сложные формы перекрытий и фасадов.
Серьёзные изменения претерпели и методы геодезического обеспечения столь 
сложного в геометрическом отношении домостроения, каким является монолитное строительство. Широкое внедрение электронных тахеометров в практику 
инженерно–геодезических работ коренным образом изменило саму технологию 
разбивок, изменяются такие столь устоявшиеся принципиальные понятия, как 
внешняя разбивочная сеть здания, внутренняя разбивочная сеть, детальные разбивочные работы на монтажных горизонтах и пр.
Обобщённо инженерно-геодезические работы по прикладной геодезии для 
целей проектирования и строительства сооружений можно разделить на следующие составные части:
• топографо-геодезические изыскания площадок строительства и трасс;
• инженерно-геодезическое проектирование;
• геодезические разбивочные работы;
• геодезическая выверка конструкций и технологического оборудования;
• наблюдения за деформациями сооружений и их оснований.
Топографо-геодезические изыскания – наиболее распространённый вид 
геодезических работ, который входит в состав строительного проекта. Топографо-геодезические изыскания заключаются в построении на данной территории 
плановых и высотных опорных и съёмочных сетей; топографической съемки 
территории; трассировании линейных сооружений; геодезической привязке геологических выработок, точек геофизической разведки и др.
Инженерно-геодезическое проектирование состоит в проектировании 
и оценке проектов геодезических сетей, в проектировании трасс линейных  

ВВЕДЕНИЕ

сооружений в плане и по высоте, разработке Проектов Производства Геодезических Работ для конкретных строительных объектов, геодезической подготовки проектов для перенесения их на местность; решении задач горизонтальной  
и вертикальной планировки и др.
Разбивка сооружений является основным видом геодезических работ при 
вынесении проекта на местность. В состав работ по разбивке сооружений входит 
построение разбивочной основы строительной площадки, внешней и внутренней 
разбивочных сетей зданий, основные и детальные разбивочные работы в процессе строительства, исполнительные съемки и пр.
Геодезическая выверка строительных конструкций и технологического 
оборудования производится в плане, по высоте и по вертикали и является наиболее точным видом инженерно-геодезических работ и осуществляется специально разрабатываемыми методами и приборами.
Наблюдения за деформациями зданий и сооружений выполняются для уникальных и высотных зданий как в процессе их строительства, так и по его завершении. Наблюдения включают измерения осадок оснований и фундаментов, 
определение плановых смещений и кренов и производятся высокоточными геодезическими методами и приборами.
Геодезические работы в строительстве осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией для строительства. Такой документацией, 
как отмечено ранее, являются своды правил (СП), строительные нормы и правила (СНиП); государственные стандарты (ГОСТ), технические условия (ТУ) 
и другие инструкции и наставления. В этих документах указываются методы и 
способы производства геодезических работ, их точность для этапов строительства, видов сооружений и их особенностей.
Состав, содержание и технические требования к производству геодезических работ на строительной площадке определяются «СНиП 3.01.03-84. 
Геодезические работы в строительстве» и его актуализированной редакцией  
«СП 126.13330.2012», зависят от характера и размеров сооружения, его высоты и конструктивных особенностей. Различна при этом и точность измерений  
и построений.
При строительстве отдельно стоящего сооружения создаются так называемые 
внешняя и внутренняя разбивочные сети здания.
Если предприятия и группы зданий занимают значительные площади, скажем, 
более 100 тыс. м2 или более 1 км2, то для их возведения строятся специальные 
разбивочные сети строительной площадки.
Эти разбивочные сети являются геодезической разбивочной основой строительства. С пунктов такой основы выносятся в натуру основные или главные 
оси зданий и сооружений, магистральные и другие линейные сооружения, а 
также производится детальная разбивка здания и монтаж технологического 
оборудования.
В состав геодезических работ в строительстве входит контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и производство исполнительных съемок с составлением исполнительной геодезической документации, без 

Авакян В. В. которой сооружение не может быть принято в эксплуатацию. Нормы точности 
производства того или иного вида работ регламентированы такими стандартами, 
как ГОСТ 21778-81 и ГОСТ 21779-82.
Геодезические наблюдения за осадками и деформациями оснований как возводимых сооружений, так и зданий окружающей застройки также являются 
составной частью геодезических работ для строительства. Методы и требования 
к точности геодезических измерений деформаций сооружений устанавливаются 
государственным стандартом «ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений. М., 2001, стр. 26».
Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса строительного производства, и они осуществляются по единому для данной строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и других работ.
Обобщая комплекс геодезических работ на строительной площадке, можно 
выделить такие этапы:
• построение разбивочной основы строительной площадки;
• вынос в натуру и закрепление главных и (или) основных осей сооружения;
• геодезические разбивки нулевого цикла – работы по сооружению подземной части здания (котлована, свайного поля, фундамента, технического 
подполья, гаражей и других подземных сооружений и их перекрытий);
• прокладка трасс подземных коммуникаций в плане и по высоте;
• геодезические работы при возведении надземной части здания (построение 
внутренней разбивочной сети здания на исходном горизонте, перенос разбивочных осей и отметок на вышележащие монтажные горизонты, построение разбивочных осей на монтажных горизонтах, детальная разбивка мест 
положения конструкций, контроль установки конструкций);
• вынос в натуру проекта вертикальной планировки (дорог, площадок, насыпей и выемок и др.).
Практически все перечисленные работы сопровождаются производством 
исполнительных 
съемок 
и 
надлежащим 
оформлением 
исполнительной 
документации.
На строительной площадке геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ, построение разбивочных сетей, производство разбивок и исполнительных съёмок выполняет группа геодезистов. Это могут быть штатные работники строительной организации, производящей работы, но могут быть и привлеченные специалисты других организаций и фирм.
Основной задачей геодезической группы является обеспечение соответствия 
геометрических параметров, мест размещения возводимых сооружений и конструкций их проектным значениям.
Геодезическое сопровождение или обеспечение строительно-монтажного 
производства осуществляется коллективом специалистов с геодезическим образованием. Количество специалистов в группе зависит не только от размеров 
строительной площадки, количества сооружений и конструктивной или технологической сложности возводимого объекта, но и от интенсивности или темпов 

ВВЕДЕНИЕ

производства строительно-монтажных работ. Минимальное количество геодезистов в группе – это два человека: специалист и его помощник, образующие звено. 
Помощник должен быть обучен правилам выполнения измерений и, безусловно, должен понимать смысл производимых работ. Что касается специалиста, то 
его квалификация должна соответствовать самым современным требованиям в 
части знаний приборного парка, методов производства работ и программного 
обеспечения. Практически на каждой строительной площадке можно увидеть 
современные электронные тахеометры, цифровые нивелиры и другие лазерные 
приборы, а обработка результатов полевых измерений производится сегодня с 
использованием компьютеров, плоттеров, сканеров и мощного программного 
обеспечения.
Расчет численности геодезической группы, необходимой для производства 
проектируемых работ, выполняется исходя из объемов работ, сложности строящегося объекта и характера предстоящих геодезических работ. 
Инженерно-технический персонал, занятый производством геодезических работ, обязан применять методы и приемы измерений, установленные Строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями, а также 
пользоваться проверенными, отъюстированными и аттестованными приборами, 
обеспечивающими требуемую точность и достоверность измерений.
Геодезическая служба строительного объекта обеспечивается современными 
приборами, инструментами, приспособлениями, инвентарем и, при необходимости, транспортными средствами. В комплекс работ, выполняемых геодезической 
группой, независимо от штатной принадлежности входят:
• приемка от заказчика проектной документации на объект строительства 
(генпланов, стройгенпланов, рабочих и разбивочных чертежей), пунктов 
опорной геодезической сети, реперов, пунктов строительной сетки, красных линий и пр.;
• проверка чертежей по цепочкам осевых и конструктивных геометрических 
размеров и связей, устранение выявленных неувязок геодезического характера;
• развитие (сгущение) разбивочной основы и восстановление утраченных 
пунктов;
• производство детальных разбивочных работ (вынос на местность и закрепление осей сооружений, трасс коммуникаций, передача и фиксация проектных отметок, перенос осей и отметок на высшие монтажные горизонты, 
плановая и высотная разбивка элементов сооружения);
• инструментальный контроль планового и высотного положения смонтированных конструкций, их исполнительная съемка;
• подготовка геодезической исполнительной документации для предъявления приемочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию;
• производство работ по вертикальной планировке территории, по определению объемов земляных работ, требующих геодезических измерений. 

Авакян В. В. 1.4. Проект инженерного сооружения и нормативные   
 
       документы

Инженерные сооружения строят, руководствуясь проектной документацией. 
Проект инженерного сооружения представляет собой комплекс документов, содержащих технико-экономическое обоснование, расчёты, чертежи, пояснительные записки, необходимые при строительстве объекта. 
Строящееся сооружение должно соответствовать своему функциональному 
назначению, должно быть долговечным и выглядеть эстетично, должно быть 
сооружено в установленные сроки при минимальных затратах труда, материальных и денежных средств. В процессе проектирования по материалам соответствующих изысканий решается вопрос о местоположении сооружения, о его 
схеме, конструкции и основных параметрах, стоимости и технологии производства строительно-монтажных работ, очерёдности ввода в эксплуатацию отдельных частей сооружения и т.д.
Проекты инженерных сооружений разрабатываются специализированными 
проектными организациями и состоят из нескольких частей: архитектурной, 
строительной, технологической и экономической.
В архитектурно-строительных разделах проекта содержатся данные о назначении, размещении и компоновке сооружения, принятых конструктивных решениях, размерах и организации строительства, а также другие сведения, необходимые для осуществления строительных работ.
Технологическая часть проекта определяет технологию и организацию строительно-монтажных работ, используемую технику и оборудование. Здесь рассматриваются вопросы механизации и автоматизации процесса строительного 
производства.
В экономической части проекта устанавливаются целесообразность строительства сооружения и его сметная стоимость. Смета является документом, 
определяющим финансирование строительства и контроль над правильным расходованием средств инвестора. Смета включает полную стоимость строительства 
сооружения со всеми затратами по подготовке и осуществлению строительства и 
его пуска в эксплуатацию.
Проектирование сооружений осуществляется в несколько стадий, обычно это 
две стадии: технический проект и рабочие чертежи. Но также проектирование 
может выполняться в одну стадию, совмещающую технический проект и рабочие чертежи.
При проектировании крупных строительных комплексов и особо важных 
сооружений для подтверждения экономической целесообразности и хозяйственной необходимости предполагаемого строительства разрабатывается так 
называемое технико-экономическое обоснование (ТЭО), в котором решаются 
принципиальные вопросы необходимости и значимости возводимого объекта. 
ТЭО состоит из пояснительной записки с прилагаемыми к ней расчётами, таблицами и графиками, отражающими основные проектные и технические решения,