Целью исследования является изучение технологии выполнения инженерно-геодезических изысканий для проектирования линейных объектов.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
1. проанализировать общие положения по проведению инженерно-геодезических изысканий для проектирования линейных объектов;
2. охарактеризовать общие сведения об объекте исследования и техническое обеспечение инженерно-геодезических изысканий;
3. рассмотреть технологию выполнения инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги. Четный парк ст. Иланская».
Объектом исследования является линейный объект.
Предметом исследования является геодезические работы.
1. Общие положения по проведению инженерно-геодезических изысканий для проектирования линейных объектов. 5
1.1 Общие сведения об инженерно-геодезических изысканиях. 5
1.2 Состав геодезических работ при инженерно-геодезических изысканий для проектирования линейных объектов. 10
1.3 Нормативно-правовое регулирование выполнения инженерно-геодезических изысканий для проектирования линейных объектов. 14
2. Общие сведения об объекте исследования и техническое обеспечение. 24
2.1 Физико-географическая и техническая характеристики района работ. 24
2.2 Топографо-геодезическая изученность района работ. 27
2.3 Современные оборудования и компьютерные программы, применяемые при инженерно-геодезических изысканиях. 29
3. Технология выполнения инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги. Четный парк ст. Иланская». 37
3.1 Подготовительные работы при инженерно-геодезических изысканиях. 37
3.2 Спутниковые определения координат и высот пунктов планово-высотного обоснования. 40
3.3 Геодезические съемочные работы.. 44
Список использованных источников. 56
Приложение А. Выбор метода топографической съемки. 59
Приложение Б. Электронный тахеометр GTS233. 61
Приложение В. Схема сети планово-высотного обоснования. 62
Приложение Г. Ведомость оценки точности планового положения точек ПВО.. 63
1. Федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2015 N 431-ФЗ
2. Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2020 № 61033)
3. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и ПВО. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, ЦНИИГАиК, 2002
4. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 – М.: Недра, 1973г.
5. СП 47.13330.2012. (СП 11-104-97). Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
6. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
7. Астапович А.В., Сазонов П.А., Соколов С.М., Павлов С.В., Штейн С.В., Инновационный подход к построению опорных геодезических сетей линейных объектов // Геодезия и картография. – 2015. – № 10. – С. 2-7.
8. Боброва И.Е., Богаченко А.А., Котов А.В. Cравнительный анализ используемых информационных систем и методов 3D моделирования в геодезии // Землеустройство, кадастр недвижимости и мониторинг земельных ресурсов. материалы международной научно-практической конференции. – Улан-Удэ, 2020. – С. 68-71.
9. Городков А.В. Большунов А.В. Совершенствование геодезических измерений с помощью глобальной спутниковой навигационной системы при строительстве и эксплуатации магистральных нефтепроводов // Молодой ученый. – 2021. – № 41 (383). – С. 12-14.
10. Гура Д.А., Горкина И.Э. Современное программное обеспечение для обработки геодезических измерений // Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). – 2018. – № 2. – С. 214-217.
11. Курц М. А. Лазерные нивелиры в строительстве // Молодежь и наука : материалы международной научно-практической конференции старшеклассников, студентов и аспирантов (28 мая 2021 г.). — Нижний Тагил : НТИ (филиал) УрФУ. – 2021. – С. 155-157.
12. Манухов В. Ф., Шпак Д. Д., Эрфурт В. С. Использование глобальных систем позиционирования при проведении инженерно-геодезических изысканий [Электронный ресурс] // Огарев-online. – 2021. – №5. – Режим доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/ispolzovanie-globalnyx-sistem-pozicionirovaniya-pri-provedenii-inzhenerno-geodezicheskix-izyskanij
13. Матвеев С.И. и др. - Инженерная геодезия и геоинформатика. - М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2012. - 484 с.
14. Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс] Режим доступа: www.rosreestr.ru
15. Руководство пользователя Trimble Business Center [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.geosalut.ru/img/file/tbc_3_0_userguide_rus_09
16. Синенко А.А., Струсь С.С. Роль инженерно-геодезических изысканий при строительстве здания // Студенческие научные работы землеустроительного факультета. Сборник статей по материалам Международной студенческой научно-практической конференции. – 2020. – С. 91-95.
17. Топографическая карта Красноярского края, высота, рельеф. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru-ru.topographic-map.com/maps
18. Файзуллин И.З. Совершенствование технологий в области инженерно-геодезических изысканий // Инновационное развитие. – 2018. – № 9 (26). – С. 32-33.
19. Шевченко Г.Г., Гура Д.А. Создание крупномасштабного топографического плана в AutoCAD и AutoCAD Civil 3D // Лучшая научная статья 2016. сборник статей победителей V международного научно-практического конкурса. – 2017. – С. 43-50.
20. Шевченко А.А., Лесников В.А. О необходимой точности измерений электронным тахеометром при строительстве уникальных объектов: в сборнике: International innovation research / Сборник статей победителей V Международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 201-204
21. CREDO-DAT. Руководство пользователя [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.prin.ru/images/documents/instrukcii/credo/dat/dat_pro.pdf