Геодезическая съемка многоэтажного здания

Проведение геодезических работ во время строительства многоэтажного здания одна из важнейших задач для обеспечения точности и качества проведения всех этапов строительных работ. Более того, важно регулярно проводить геодезические изыскания и во время эксплуатации здания для предупреждения опасных явлений. Для многоэтажных зданий геодезическая съемка особенно важна, так как их конструкция обладает повышенной нагрузкой и они значительно тяжелее в отличии от других типов зданий. Именно поэтому следует доверить эту задачу профессионалам в области геодезии, которые обладают необходимыми навыки и оборудованием для проведения съемки зданий.

Задачи геодезической съемки для многоэтажного здания

 Геодезическая съемка многоэтажных домов позволяет своевременно обнаружить ошибки и неточности строительных работ, отклонения от проектной документации во время эксплуатации. Именно поэтому важно выполнять съемку начиная от ранних стадий строительства (земляные работы, монтаж и заливка фундамента) и заканчивая вводом здания в эксплуатацию. К тому же, геодезическая съемка многоэтажного здания выполняется и для каждого отдельного элемента конструкции: фасада, кровли, колонн и т.д. Но чаще всего, к геодезической поэтажной съемке прибегают уже во время эксплуатации многоэтажного здания. Основанием для этого является перепланировка дома, расширение площади, проведение ремонтных работ, реконструкция или же просто мониторинг состояния здания. Проще говоря, геодезическая съемка позволяет контролировать качество объектов недвижимости. Основным прибором в арсенале современного геодезиста является электронный тахеометр. Именно он позволит выявить высотные отметки, а также дать оценку общему техническому состоянию здания и его элементов.

Результаты поэтажной геодезической съемки

В результате проведения геодезической съемки заказчик получает поэтажные планы и схемы здания. Также в последние годы популярность набирают трехмерные модели зданий, для получения которых проводится поэтажное лазерное сканирование. Данный метод обеспечивает максимально точный результат, но в тоже время далеко не у каждой геодезической компании в Украине имеется необходимое оборудование для проведения лазерного сканирования.

Заказать услугу поэтажной съемки многоэтажного здания Вы можете в компании “Топограф”. Наши специалисты обеспечат максимальное качество и оперативность проведения исполнительной съемки как на этапах строительства, так и уже для эксплуатируемого объекта недвижимости.

Тахеометрическая съемка

Тахеометрическая съемка — это один из самых используемых видов топографической съемки. Название произошло от прибора — тахеометр. Его используют для предоставления проведения топографической съемки, а также в комплексе геодезических исследований. Основное преимущество тахеометра — он позволяет одновременно получать координаты местности и высотные точки. Тахеометрическая топосъемка чаще всего применяется для исследования линейных объектов, небольших территорий под застройку, при прокладке инженерных коммуникаций, а также при строительстве и проектировании автомобильных дорог и ж/д путей.  Геодезисты компании “Топограф” используют современные электронные тахеометры, которые обеспечивают высокую точность съемки даже в неблагоприятных погодных условиях.

Электронные тахеометры, состоящие и теодолита, дальномера и вычислительной машины, позволяют выполнить следующие геодезические работы:

— горизонтальная и вертикальная съемка;

— разбивка строительных осей;

— вынос в натуру участков, дорожной дуги;

— определение объемов земляных работ;

— архитектурные промеры;

— определение недоступных расстояний и т.д.

Проведение тахеометрической съемки

Тахеометрическую съемку следует начинать проводить с пунктов, указанных на съемочной основе, которые еще называют станциями. Обоснованием для начала тахеометрической съемки есть теодолитно-нивелирные и тахеометрические ходы. Все ходы сначала привязываются к государственной геодезической сетки. Они состоят из ориентировочных точек, которые еще называют пикетами. Все пикеты заносятся на схематический план местности — абрис, и напротив каждой точки делаются пометки, характерные только для этой точки. Абрис вычерчивают от руки в достаточно большом масштабе. На нем изображают основные элементы местности: рельеф, горизонтали, здания, названия улиц, рек.

При тахеометрической съемке важное значение имеет правильный выбор пикетов. Особое внимание надо обращать на съемку рельефа. Пикеты надо расставлять на характерных местах, таких как подошва и вершина холма, овраги, впадины и т.д. Их расставляют настолько близко друг от друга, чтобы они стояли как бы на одной плоскости, и не было между ними перегибов. После проведения полевых работ все данные передаются в камеральный отдел, где они обрабатываются для создания топографического плана. Помимо этого тахеометрическая съемка позволяет получить 3D-план местности. Для этого необходимо проводить одновременную съемку ситуации и рельефа, после чего все данные обрабатываются благодаря специализированному программному обеспечению, что дает возможность получить объемный топоплан.

Точность и оперативность в проведении тахеометрической съемки обеспечиваются за счёт высокой квалификации геодезистов и правильной настройке оборудования. Сотрудники компании “Топограф” готовы предложить Вам свои услуги в Киеве, Киевской области и других регионах Украины.

Лазерное сканирование в геодезии

Как и любая другая сфера деятельности, геодезия не стоит на месте, используя современные достижения науки и техники. Безусловно, одним из инновационных решений для геодезических изысканий стало лазерное 3D сканирование. Данный метод топографической съемки позволяет получить изображения сложных архитектурных и промышленных объектов, горных выработок, карьеров и т.д. Лазерное сканирование — это инновационная технология сбора пространственных данных для различных объектов с помощью 3D-сканеров. Благодаря этому мы получаем возможность перенести физические объекты в цифровую модель высочайшей точности.  Его используют в таких сферах как архитектура, строительство, медицина, горнодобывающая промышленность, при строительстве дорожной инфраструктуры и линейных объектов, ну и конечно же в геодезии.

Принцип технологии лазерного сканирования

Для выполнения лазерного сканирования используются специальные 3D-сканеры. Они производят до миллиона измерений в секунду, благодаря чему мы получаем облако точек с пространственными координатами, которые являются основой получения 2-х и трёхмерных моделей объекта. Полученные данные используются для различных измерений, анализов и расчетов. На сегодняшний день существует 3 основных вида лазерных сканеров:

  • импульсные (TOF) сканеры — рассчитывают расстояние как функцию времени прохождения лазерного луча к исследуемому объекту и обратно;

  • фазовые сканеры — метод получения данных основан на определении разности фаз между посылаемыми и принимаемыми сигналами;

  • триангуляционные 3D-сканеры — принцип работы основан на решении треугольника, где в роли пространственных точек: излучатель, объект и приемник сигнала.

Методы лазерного сканирования

В зависимости от характера полевых работ и исследуемого объекта можно выделить 3 основных метода:

  • наземное лазерное сканирование — проводится стационарно для съемки сложных промышленных объектов, открытых горных выработок, а также архитектурных сооружений, представляющих историческую и культурную ценность;

  • мобильное лазерное сканирование — применяется для съемки ж/д и автодорог, мостов и тоннелей, а также линейных объектов (трубопроводы, ЛЭП и т.д.). Суть метода заключается в том, что сканер устанавливают на автомобиль, что позволяет выполнять сканирование в непрерывном движении;

  • воздушное лазерное сканирование — одна из разновидностей аэрофотосъемки. Сканер устанавливают на летательный аппарат, что позволяет выполнять съемку земли под кронами деревьев, а также в районах плотной застройки.

Применение лазерного сканирования в геодезии

В последние годы лазерное сканирование в геодезических изысканиях и маркшейдерии обрело огромную популярность. Ведь основная цель инженерно-геодезических изысканий — получение максимально точного и быстрого результата с максимальным уровнем детализации.

Основные преимущества лазерного сканирования:

  • трехмерная модель объекта получается в считанные секунды,

  • точность измерений очень высока;

  • сбор данных осуществляется очень быстро — оптимизация выполнения полевых работ,

  • дефекты и отклонения выявпяются просто — необходимо лишь сравнить полученную конструкцию с проектной 3-мерной моделью;

  • безопасность съемки опасных и труднодоступных объектов;

  • топографические планы получают с помощью виртуальной съемки;

  • бесконтактный метод сканирования (дистанционное зондирование) позволяет без труда работать с памятниками архитектуры;

В геодезии и маркшейдерии лазерное 3D-сканирование используют для:

  • проведения геодезических изысканий;

  • составления топографических планов;

  • проведения исполнительной съемки — контроль выполнения строительно-монтажных работ, выявления отклонений в соответствии с проектной документацией;

  • подсчета объемов складов сыпучих материалов, земляных работ;

  • контроля устойчивости бортов карьера, мониторинга оползневых процессов

 В современной геодезии лазерное сканирование является быстро развивающейся технологией, которая позволяет автоматизировать рабочие процессы, а также обеспечить максимально точные результаты изысканий.

Геодезическая разбивка котлована

Любые строительные работы начинаются с разбивки осей под котлован для будущего фундамента. Точность выполнения геодезистом данного вида работ напрямую влияет на качество постройки и её дальнейшие эксплуатационные характеристики. Именно поэтому геодезическая разбивка котлована проводится с привлечением опытных и квалифицированных инженеров-геодезистов. Компания “Топограф” готова предложить Вам услуги наших специалистов для качественного и оперативного проведения данного вида работ.

Задачи и порядок работ при разбивке котлована

Основной задачей при разбивке котлована (да и в общем) является вынос данных из проектной документации на рабочую местность. Наиболее важным моментом является вынос главных осей. Учитывая высокие требования к точности выполнения разбивки осей котлована, геодезисты используют современное оборудование. Сюда можно отнести GNSS-приемники, тахеометры, лазерные дальномеры и т.д. Максимально допустимая погрешность при выносе главных осей составляет 3 мм, если превысить данное значение, то это может негативно отразиться на последующих строительных работах.

Перед тем как выполнить вынос главных осей, геодезисты создают съемочное обоснование на строительном участке. Для этого на местности устанавливают реперы с планово-высотными отметками.

Только после выполнения вышеуказанных задач можно приступать к проведению земляных работ.

Как итог, геодезическая разбивка осей котлована под фундамент состоит из:

  • вынос на участок главных осей;

  • контроль соответствия нижнего и верхнего основания котлована и проектной документации;

  • нивелирование участка;

  • составление акта геодезической разбивки котлована.

Акт геодезической разбивки котлована здания — это документ, подтверждающий выполнение данной услуги и результаты переданы заказчику. Он подкрепляется схемой выполненных работ, в которой указаны расположение опорной сети, привязка вынесенных точек к реперам, линейные измерения и координаты объектов.После получения акта заказчик может переходить к следующему этапу строительных работ.

Заказать услугу разбивки котлована

Бесспорно, читая данную статью, Вы можете подумать, что выполнение разбивки котлована — очень простая задача. Но в действительности, это далеко не так. Данная услуга требует высокого уровня знаний в геодезии, внимание к деталям и наличие специализированного оборудования. Именно поэтому мы готовы предложить Вам свои услуги по весьма доступной цене, а качество работы подтверждается множеством успешных проектов по всей Украине.

Роль аэрофотосъемки в сельском хозяйстве

Аэрофотосъемка — один из самых прогрессивных методов топографической съемки. Съемка с БПЛА активно применяется в архитектуре, картографии, строительстве, горнодобывающей промышленности и т.д. На сегодняшний день, аэрофотосъемку всё чаще используют и в сельском хозяйстве. Причиной этому послужила относительная доступность беспилотников и дронов, практически вытеснившие самолеты и вертолеты в данной сфере, благодаря низкой цене и высокой скорости проведения работ. Ну и самое важное — точность данных, которую обеспечивают специализированные фотоаппараты для съемки на летательных аппаратах. Как показывает практика, использование аэросъемки значительно повышает эффективность земледелия.

Задачи аэрофотосъемки в сельском хозяйстве 

Безусловно, аэрофотосъемка в первую очередь актуальна для крупных фермерских хозяйств и аграрных предприятий, учитывая масштаб посевных площадей. Основные задачи аэросъемки для аграрного бизнеса основываются на контроле и мониторинге урожайности и состоянии почвы. К ним относятся:

  • проведение инвентаризации сельхозугодий;

  • определение площади с/х участка;

  • мониторинг состояния урожая на всех стадиях;

  • поиск проблемных участков: заболоченность, эрозия почвы и т.п;

  • составление карт изменения почв;

  • прогноз сезонной урожайности сельскохозяйственных культур;

  • расчет объема воды для поливных работ;

  • планирование прокладки дренажных систем;

  • расчет объема вносимых удобрений;

  • расчет объема вносимых химикатов;

  • контроль хода выполнения работ по сбору урожая.

​Услуги аэрофтосъемки в Украине

Компания Топограф предлагает широкий спектр услуг по аэрофотосъемке для нужд сельского хозяйства и других отраслей. Съемка с дрона позволяет быстро и точно оценить площадь сельскохозяйственных угодий, а постоянный мониторинг дает возможность оценить всхожесть с/х культур, контролировать качество урожая и выявлять случаи кражи и порчи посевов. Всё это значительно повышает рентабельность аграрного бизнеса. Мы поможем вам провести весь комплекс полевых и камеральных работ. Специалисты компании “Топограф” предоставят вам необходимую информацию по предлагаемым услугам.

Основные геодезические приборы

На сегодняшний день, для проведения геодезических работ мало обладать специализированными навыками и опытом в данной сфере деятельности. Учитывая требования современного строительства, проектирования, промышленности и аграрного сектора, важно обеспечить максимально точное проведение всех измерений и исследований, независимо от сложности участка и климатических условий. Именно поэтому особо важную роль играет геодезическое оборудование, которое значительно упрощает проведение полевых и камеральных работ.

Типы геодезического оборудования

Современные геодезисты, в том числе и сотрудники компании “Топограф”, используют множество видов вспомогательной техники. Благодаря им выполняется широкий спектр строительных, ремонтных и планировочных задач от проведения всех необходимых измерений до выноса в натуру отдельных точек на участке по углу и расстоянию.

В зависимости от выполняемых задач, все геодезическое оборудование условно можно разделить на 2 группы:

  1. GPS-техника, которая позволяет максимально быстро и точно определить местоположение заданной точки на местности, измерить расстояние, провести разбивку участка и т.д. Наиболее популярным GPS-прибором считается GNSS-приемник, представляющий из себя многофункциональное устройство, способное определять координаты с точностью до 1 мм. Также важным достоинством данной техники является тот факт, что точность определения местоположения не зависит от погодных условий и климата. Современные GPS/ГЛОНАСС-приемники оснащены множеством функций благодаря чему они способны заменить несколько измерительных приборов.

  2. Оптические приборы. Это группа включает в себя сразу несколько устройств, необходимых для измерений расстояний, углов между объектами, превышений вертикальных точек и т.п. Наиболее используемые:

  • Электронные тахеометры — наиболее используемый прибор в арсенале каждого геодезиста. Используется при топографической съемке для определения всех необходимых измерений в геодезической сетке: углы между точками и расстояния между ними. Дополнительно, электронные тахеометры проводят оцифровку данных полученных во время полевых работ. Основные сферы применения тахеометров:

  • инженерные изыскания;

  • тоннельные работы;

  • мониторинг деформаций зданий и сооружений;

  • расчет объема земельных работ;

  • измерение фасадов зданий и т.д.

  • Теодолиты — базовые приборы в комплекте технического оснащения геодезиста. Используются для измерения углов и направлений. Существуют два вида теодолитов: оптические и электронные (цифровые). Первые требует от пользователя профессиональных навыков в проведении всех необходимых измерений. Цифровые теодолиты — это автономные устройства, которые выполняют все необходимые расчеты самостоятельно, что значительно упрощает работу.

  • Оптические нивелиры — используют для измерения разницы высот между точками. Помимо оптических устройств, также существуют цифровые и лазерные нивелиры, но на сегодняшний день именно оптические модели наиболее популярны среди геодезистов.

  • Лазерные дальномеры — усовершенствованный аналог обычной рулетки, который позволяет намного быстрее и удобнее измерить расстояние. Могут быть как самостоятельным прибором, так и вспомогательной функций основных геодезических устройств, к примеру — GNSS-приемника.

Помимо этого инженеры-геодезисты часто используют трассоискатели, которые позволяют обнаружить инженерные коммуникации под землей: трубопроводы, силовые линии электропередач. Это позволит обеспечить проведение строительных и ремонтных работ без повреждения подземных коммуникаций. Также трассоискатели используют для поиска поврежденного участка, а также для мониторинга состояния магистральных трубопроводов.

Компания “Топография” обладает современной технической базой, которая включает в себя все вышеперечисленные устройства, которые позволяют нашим специалистам провести все измерения максимально точно и обеспечить высокое качество геодезических работ.

Геодезические работы при строительстве мостов и туннелей

Строительство таких сложных инженерных сооружений как мосты и тоннели требует высокой точности на всех этапах проектирования и выполнения строительно-монтажных работ. Именно поэтому важно особое внимание уделить проведению инженерно-геодезических изысканий. От точности данного вида работ зависит качество и надежность, а также срок эксплуатации будущего объекта. Для проектирования и строительства мостов над крупными акваториями, чья длина превышает 300 метров, а высота опорных колонн более 15 метров геодезические работы проводятся в соответствии с ППГР (проект производства геодезических работ).

Основные геодезические работы при строительстве мостов

Любое проектирование и сооружение моста сопровождается выполнением следующих видов геодезических изысканий:

  • Проведение топографической съемки;

  • Создание геодезической разбивочной сети;

  • Определение мостовых опор в соответствии с проектно-технической документацией;

  • Контроль выполнения монтажных работ по сборке пролетных строений;

  • Контроль проведения установки пролетных строений на опорные сооружения;

  • Прочие геодезические операции, в зависимости от индивидуальных особенностей того или иного проекта.

Задачи геодезиста при строительстве тоннелей

Качественное проведение геодезических работ также необходимо при строительстве тоннелей и других подземных или подводных сооружений. Все измерения производятся благодаря электронным тахеометрам, сверхточным теодолитам, светодальномерам и другим видам современного геодезического оборудования.

Основные цели, которые стоят перед геодезистами при строительстве тоннелей это:

  • Обеспечение сбойки встречных сбоев с минимальной погрешностью;

  • определение точной длины тоннеля;

  • сооружение обделки тоннеля по габариту;

  • определение оптимального расположения порталов, промежуточных шахт;

  • создание наземной (триангулярной) и подземной (полигонометрической) разбивочной сети;

  • передача отметок с дневной поверхности в подземные выработки тоннелей.

Компания “Топограф” готова предложить Вам услуги геодезических работ при строительстве мостов и тоннелей любой сложности. Именно от геодезических изысканий во многом зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики и безопасность данных инженерных сооружений. Работаем по всей Украине!

Виды топографической съемки

Топографическая съемка — один из основных видов геодезических исследований в сфере проектирования, строительства, ландшафтного дизайна, землеустройства, сельского хозяйства и т.д. Топосъемка представляет из себя комплекс полевых и камеральных работ, в ходе которых геодезист определяет взаимное планово-высотное расположение точек рельефа местности, линейных объектов и объектов недвижимости на заданном участке. Результатом проведения топографической съемки являются топопланы, карты, а также цифровые и 3D модели местности. Проведение данного вида работ позволяет обеспечить высокое качество проектировочных и строительных работ любой сложности.

В зависимости от характера проведения работ, используемого оборудования различают 8 основных видов топографической съемки. Далее мы подробнее рассмотрим каждый из них.

Тахеометрическая съемка

Один из наиболее популярных и востребованных типов топосъемки. Особенно если это касается прокладки линейных объектов и инженерных сетей (линии электропередач, трубопроводы и т.п.), а также строительства дорог и мостов. Данный метод основан на использовании современных электронных тахеометров. В результате проведения тахеометрической съемки мы получаем топографический план местности в масштабах 1:500, 1:1000 и 1:2000 с подробным изображением рельефа.

Теодолитная съемка

Данный вид топографической съемки основан на использовании теодолита (угломерный геодезический прибор). Современные геодезисты используют теодолит в комплексе со светодальномерной насадкой или тахеометром. Теодолитная съемка применяется для создания ситуационных планов местности, а также карт местности масштаба 1:2000, 1:5000, 1:10 000.

Нивелирование поверхности

Для проведения данного вида работ используется нивелир — геодезический высотомер, который используется для измерения превышений объектов на горизонтальной линии визирования. Наиболее применяемыми на практике методами нивелирования являются методы квадратов и магистрали. Благодаря нивелированию поверхности геодезисты получают детальное изображение рельефа местности и контуров ситуации, которые вносятся в топоплан. Нивелирование поверхности проводится с целью получения топосъёмки открытого участка местности, который отличается размеренным рельефом, для создания вертикальной планировки и проведения точных расчётов объёма проводимых земельных работ в большом масштабе (от 1:500 до 1:5000). При этом высота сечения рельефа должна быть в пределах 0,1 ÷ 0,5 м.

Мензульная съемка

В основе проведения данного вида топографической съемки лежит специальное устройство — мензула. Это небольшой столик состоящий из кипрегеля, чертежного планшета и штатива. Главной особенностью мензульной съемки является возможность составления топографического плана непосредственно на исследуемой местности. В современной геодезии данный метод топографической съемки считается устаревшим и применяется в особо редких случаях, так как не позволяет использовать автоматизированной вычислительной техники для сбора и обработки данных.

Фототеодолитная съемка

По сути, это усовершенствованный метод теодолитной съемки, в основе которого лежит прибор фототеодолит, являющийся комбинацией теодолита и высокоточной прецизионной фотокамеры. Это один из наиболее востребованных видов топографической съемки, так как требует минимальных трудозатрат на проведение полевых работ, с переносом основного объема работ на камеральную обработку данных. Фототеодолитная съемка обеспечивает высокую точность измерений, а также позволяет проводить геодезические изыскания в труднодоступной местности (болота, обрывы, горные склоны).

Аэрофотосъемка

Для проведения аэрофотосъемки используются высокоточные аэрофотокамеры, которые устанавливаются на борту летательного аппарата. В основном геодезисты используют для этого беспилотники и летательные дроны. Аэрофотосъемка позволяют получить изображения местности высокой чёткости, на базе которых создаются ортофотопланы. На сегодняшний день, аэрофотосъемка применяется в градостроительстве, сельском хозяйстве, при кадастровых работах, а также в картографии и других отраслях.

Лазерное сканирование

Широко применяется в 3D-моделировании местности, строительных и инженерных объектов. Данная методика геодезической съемки является наиболее эффективной, так как позволяет одновременно проводить горизонтальную и вертикальную съемку местности и объектов на ней. К тому же, лазерное моделирование позволяет получить данные с труднодоступных и опасных мест на безопасном расстоянии. Также к преимуществам данной технологии относятся:

  • высокая скорость выполнения геодезических изысканий и картографических работ;

  • высокая точность и детализация результатов;

  • максимальная минимизация “человеческого фактора” при получении результатов работ.

Комбинированная съемка

Данный метод основан на применении аэрофотосъемки в комплексе с одним из наземных видов геодезической съемки. В первую очередь, комбинированную съемку применяют для получения данных с плоско-равнинной местности. Аэрофотосъемка применяется для получения данных о ситуационных особенностях данного участка, а наземная съемка обеспечивает данными о рельефе. Такая техника обеспечивает максимальную точность в создании топографических планов и карт местности.

Несмотря на большие различия в специфике выполнения работ, используемом оборудовании, все перечисленные методы служат для одной цели — проведение точных геодезических изысканий для построения топопланов земной поверхности и объектов, расположенных на ней.

Геология Одессы и области

Мы продолжаем серию статей, посвященных особенностям геологических условий в различных регионах Украины. В данном материале мы познакомим Вас с геологией Одессы и Одесской области. Надеемся что эта статья будет полезна для строителей, геологов и владельцев недвижимости и земельных участков в Одесском регионе.

Практически вся часть Одесской области и всё побережье располагаются в пределах Причерноморской впадине, также небольшая северная часть региона переходи в Украинский кристаллический щит. Также главная особенность региона — огромное количество регионах, главный из которых конечно же — Черное море. Помимо этого на территории Одесской области протекают Дунай (вторая по протяженности река Европы), образующий в юго-западной части региона Килийскую дельту, а также реки Днестр, Южный Буг, Кодыма и ещё более 200 рек, чья протяженность превышает 10 км.

Особенности рельефа и структуры грунта в Одесской области

В Причерноморской низменности преобладают палеогеновые и неогеновые морские отложения такие как известняк, глина, песок, а также в результате процессов коррозии на территории области в состав грунта входят слои лёссов и лёссовидных суглинок. Также стоит отметить что Одесский регион попадает в зону небольшой сейсмической активности, очагом которой являются горы на территории Румынии.

Что же касается рельефа Одесской области, то он весьма неоднородный. В основном в регионе преобладает равнинная местность. Север области попадает в зону Подольской возвышенности, где развита балочно-овражная сеть. Вся восточная часть области омывается Черным морем, где образовалось множество лиманов, а береговая линия представлена песчаным обрывистым склоном.

Основные трудности строительства в Одессе и области

Учитывая неустойчивость грунта в Одесском регионе, роль проведения инженерно-геологических изысканий перед началом строительных работ особенно важна и требует повышенного внимания при выполнении геодезических и геологических исследований.

К основным барьерам строительства в Одессе и области можно отнести:

  • Подъем уровня грунтовых вод и повышенная влажность почвы;

  • Просадка грунта из-за высокого уровня содержания лёссовых пород и известняка;

  • Развитие таких неблагоприятных геологических процессов для строительства, как оползень, карст и эрозия;

  • Негативное влияние на геология региона антропогенных процессов. Яркий пример — катакомбы Одессы, которые значительно ограничивают возможность проведения строительных работ.

Геологические изыскания для строительства в Одессе требует высокого профессионального уровня. Компания “Топограф” готов предложить Вам услуги наших специалистов с многолетним опытом в проведении таких работ как:

  • исследование формы рельефа и геологического строения;

  • исследование состояния и свойств грунтов;

  • исследование геологических и инженерно-геологических процессов;

  • определение положения водоносных горизонтов и состава подземных вод.

Инженерные изыскания в Одесской области — это необходимый комплекс работ, который в будущем избавит Вас от неприятных сюрпризов.

Топографическая съемка при строительстве и реконструкции дорог

Топографическая съемка дорог – это комплекс инженерно-геодезических изысканий, целью которых является исследование местности путем наземной или воздушной топосъемки.  Она входит в состав обязательных геодезических работ при проектировании, строительстве и реконструкции дорог различного назначения. Топосъемка позволяет получить сведения, которые являются основой инженерных изысканий для составления топографических карт (топопланов, геоподосновы) территории с детальными геодезическими измерениями.

Компания «Топограф» обладает большим опытом в предоставлении качественных геодезических услуг по проведению топографических исследований с составлением отчетной документации в Киеве, Киевской области и других городах Украины.

Задачи топосъемки при строительстве и проектировании автодорог

Любая трасса предполагает проектирование на местности, где есть другие застройки – здания, сооружения коммуникаций, линии электропередач и прочие объекты инфраструктуры. Геоподоснова при разработке линейного объекта, как результат топосъемки, дает возможность выполнить дорожно-строительные работы максимально точно и экономически эффективно. Цель съемки дорожного полотна – замер основных показателей, необходимых для качественного проведения проектных и строительных работ: расстояний и габаритов, угловых величин и высот проектируемой дороги, определение оптимального варианта прохождения трассы с учетом подземных и наземных коммуникационных систем. При необходимости топографического исследования дорожных сетей и объектов большой площади производят аэрофотосъемку. Выбор типа топосъемки и методов ее проведения зависит от требуемого результата, масштаба и необходимой точности.

Этапы топографической съемки автомобильных дорог

Топографические изыскания участка дороги проводятся при помощи электронных тахеометров и GNSS-приемников в три этапа.

Этап №1 – сбор всех необходимых данных о местности где планируется проведение геодезических исследований для проектирования, реконструкции или строительства новой автодороги, а также составление ТЗ.

Этап №2 – непосредственное выполнение работ на объекте. Проводятся геодезические измерения углов и сторон трассы. Геодезисты разбивают пикетаж, закрепляют трассу и производят нивелирование. Кроме этих работ, дополнительно производят съемку переходов других дорог и мест, в которых рельеф имеет сложную форму.

Этап №3 – осуществление камеральной обработки имеющихся результатов съемки. Собранные сведения и измерения обрабатывают и сводят все данные в итоговый топоплан.

На основании полученных данных составляют топографическую карту дороги и прилегающей местности, а также другую информацию, которая необходима для составления проекта (продольные и поперечные профили, каталоги координат и т.п.). Специалисты фирмы «Топограф» имеют в своем арсенале современное высокоточное геодезическое оборудование, которое отвечает техническим нормам и стандартам в аспекте получения гарантированно точных результатов топографической съемки автодорог в Киеве и в других регионах Украины.