На застроенных территориях обычно находится густая сеть подземных коммуникаций: трубопроводы, кабельные сети. Эти сооружения должны быть показаны на крупномасштабных планах.
Наиболее просто съемку трубопроводов и кабелей проводить в процессе их укладки, в не засыпанных траншеях. Такая съемка называется исполнительной (текущей). Уложенные ранее подземные коммуникации определяют при крупномасштабной аэрофотосъемке по маркированным колодцам и выходам сетей, демаскирующим признакам засыпанных траншей и ранее составленным исполнительным планам, чертежам и схемам. Если исполнительная документация отсутствует, то довольно часто прибегают к шурфованию – устройству поперечных траншей. Однако этот дорогостоящий метод поиска и съемки подземных коммуникаций не гарантирован от ошибок, особенно при бесколодезных поворотах подземных трубопроводов и кабелей. Наиболее полным и точным является поиск подземных коммуникаций трубокабелеискателями. Эти приборы хорошо работают в условиях не очень густой сети подземных коммуникаций. Если же сеть коммуникаций многочисленная, то в силу возникающих электрических помех задача разделения и точного определения положения каждой линии становится затруднительной.
Съемка ведется по участкам или отдельным видам коммуникаций (канализация, водопровод, теплофикация, газопровод, нефтепровод, слаботочные сети и силовые кабели).
При съемке подземных коммуникаций определяют координаты их углов поворота, центров колодцев, мест пересечений с другими коммуникациями, измеряют диаметры труб и расстояния между колодцами, уклоны, выявляют вводы отдельных сетей в здания и сооружения, определяют отметки дна и бровок котлованов и траншей, лотков и крышек колодцев, верха труб и др. При съемке подземных сооружений в процессе обмерных работ используют специальные приборы и приспособления: щупы, угольники, рулетки, диаметромеры и др.
Съемка в плане подземных коммуникаций и сооружений на застроенных территориях производится обычно линейными промерами (не менее трех) с привязкой к капитальным зданиям и сооружениям или к точкам опорной геодезической сети и съемочного обоснования. При съемке применяют также способы перпендикуляров, створов и др. На незастроенных территориях съемка производится с точек опорной сети и съемочного обоснования аналитическим или графическим способом.
Вертикальная съемка подземных коммуникаций и сооружений выполняется геометрическим техническим нивелированием или нивелированием IV класса (для самотечных сетей) с привязкой к пунктам опорных геодезических сетей и съемочного обоснования.
По результатам съемок составляют планы подземных коммуникаций в масштабах 1:5000 – 1:500. На планах показывают схемы размещения существующих сетей подземных коммуникаций, указывают их назначение и основные характеристики. Результаты плановой и высотной привязки вскрытых или обнаруженных участков подземных сетей заносят в специальный абрисный журнал.
Несущая способность сваи по прочности материала
Определим несущую способность сваи по прочности материала. Характеристики сваи: Rb =11,5 МПа.; Rsc = Rs = 365 МПа.; b=dсв =30 см.; а=а’=3 см.; h0 = dсв – а’ = 30 – 3 = 27 см.; Аs = Аs’ = 4,52/2 = 2,26 см2.
Из формулы (37) прил. 1 к СНиП 2.02.03–85* для указанных характеристик сваи получаем следующее выраже ...
Определение планировочной отметки
По заданию, УГВ +1.000м., нулевая отметка земли 0.000м. Нормы осушения (глубины понижения грунтовых вод, считая от проектной отметки территории) при проектировании защиты от подтопления принимаются в зависимости от характера застройки защищаемой территории в соответствии с п.8.6 ,- на территории жилой застр ...
Расход тепла на отопление
Количество тепла на отопление определим по формуле
Qо =f*N*qо*(1+kо),
где f = 18 м2 - норма расхода жилой площади на человека,
qo - удельный тепловой поток на отопление 1 м2,
qo12 = 173,8 Вт/м2 для одно и двухэтажных зданий,
qo8 = 82,2 Вт/м2 для остальных зданий,
ki = 0,25 - коэффициент, учитывающий т ...