კონტაქტები

GOST საინჟინრო გეოდეზიური კვლევები. რუსეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ ეჭვი შეიტანა ტექნიკური მომხმარებლის SRO-ში წევრობის ვალდებულებაში

რუსეთის მშენებლობის სამინისტროში ელექტრონული მიმართვის გაგზავნამდე, გთხოვთ, წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული ამ ინტერაქტიული სერვისის მუშაობის წესები.

1. რუსეთის მშენებლობის სამინისტროს კომპეტენციის სფეროში შემავალი ელექტრონული განაცხადები, რომლებიც შევსებულია თანდართული ფორმის შესაბამისად, მიიღება განსახილველად.

2. ელექტრონული მიმართვა შეიძლება შეიცავდეს განცხადებას, საჩივარს, წინადადებას ან მოთხოვნას.

3. რუსეთის მშენებლობის სამინისტროს ოფიციალური ინტერნეტპორტალის მეშვეობით გაგზავნილი ელექტრონული მიმართვები განსახილველად წარედგინება მოქალაქეთა მიმართვებთან მუშაობის განყოფილებას. სამინისტრო უზრუნველყოფს განაცხადების ობიექტურ, ყოვლისმომცველ და დროულ განხილვას. ელექტრონული მიმართვების განხილვა უფასოა.

4. მიხედვით ფედერალური კანონი 02.05.2006 N 59-FZ „მოქალაქეთა საჩივრების განხილვის პროცედურის შესახებ რუსეთის ფედერაცია„ელექტრონული აპელაციები რეგისტრირდება ფარგლებში სამი დღედა იგზავნება შინაარსის მიხედვით სტრუქტურული დანაყოფებისამინისტროები. საჩივარი განიხილება რეგისტრაციის დღიდან 30 დღის ვადაში. ელექტრონული მიმართვა, რომელიც შეიცავს საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტა არ შედის რუსეთის მშენებლობის სამინისტროს კომპეტენციაში, რეგისტრაციიდან შვიდი დღის განმავლობაში ეგზავნება შესაბამის ორგანოს ან შესაბამის თანამდებობის პირს, რომლის კომპეტენცია მოიცავს საჩივარში წამოჭრილი საკითხების გადაწყვეტას. ამის შესახებ საჩივრის გამომგზავნ მოქალაქის შეტყობინებით.

5. ელექტრონული მიმართვა არ განიხილება, თუ:
- განმცხადებლის გვარისა და სახელის არარსებობა;
- არასრული ან არასანდო საფოსტო მისამართის მითითება;
- ტექსტში უხამსი ან შეურაცხმყოფელი გამონათქვამების არსებობა;
- სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ქონების საფრთხის ტექსტში არსებობა ოფიციალური, ისევე როგორც მისი ოჯახის წევრები;
- კლავიატურის არაკირიული განლაგების ან მხოლოდ დიდი ასოების გამოყენება აკრეფისას;
- ტექსტში სასვენი ნიშნების არარსებობა, გაუგებარი აბრევიატურების არსებობა;
- კითხვის ტექსტში ყოფნა, რომელზეც განმცხადებელს უკვე მიეცა წერილობითი პასუხი არსებითად ადრე გაგზავნილ საჩივრებთან დაკავშირებით.

6. განმცხადებელს პასუხი ეგზავნება ქ საფოსტო მისამართიმითითებულია ფორმის შევსებისას.

7. საჩივრის განხილვისას დაუშვებელია სააპელაციო საჩივრის, აგრეთვე მოქალაქის პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამჟღავნება მისი თანხმობის გარეშე. ინფორმაცია განმცხადებლების პერსონალური მონაცემების შესახებ ინახება და მუშავდება მოთხოვნების დაცვით რუსეთის კანონმდებლობაპერსონალური მონაცემების შესახებ.

8. საიტის მეშვეობით შემოსული აპელაციები აჯამდება და ინფორმაციის მისაღებად წარედგინება სამინისტროს ხელმძღვანელობას. ყველაზე ხშირად დასმულ კითხვებზე პასუხები პერიოდულად ქვეყნდება განყოფილებებში „მაცხოვრებლებისთვის“ და „სპეციალისტებისთვის“


ამ სფეროში აღმასრულებლების მიღების დაჩქარების მიზნით, მენეჯმენტმა გადაწყვიტა შეექმნა IGD ალბომი. დავალება ტექნიკურ მეთვალყურეობას დაეკისრა ლითონში (ავეჯეულობა) ცუდ საქმეს აკეთებენ, საინჟინრო, განსაკუთრებით მაგისტრალებზე, სრულიად სიბნელეში არიან.

მე თვითონ ვცადე ნიმუშის გაკეთება, მაგრამ ჯერ კიდევ არ მაქვს საკმარისი კომპეტენცია გზებზე.

ეს არის დავალება, რომელიც მე დავსვი TN-სთვის:
მოამზადეთ ნიმუშები:
გზატკეცილის ბოლო სანაპირო
საბოლოო აღმასრულებელი გზატკეცილი

შენიშვნები:
დააზუსტეთ, სავალდებულოა თუ არა ამ ტიპის აღმასრულებელი გზა, თუ საკმარისი იქნება საბოლოო აღმასრულებელი გზა გზის საფარით და ფერდობის გამაგრებით. თუ საჭიროა აღმასრულებელი, მაშინ გაითვალისწინეთ, რომ სამუშაო ნახაზები იძლევა კვეთის ზომებს გზის საფარის ზომები და ნიშნები, ბუნებრივია, განსხვავდება. გრძივი და განივი პროფილების ჩათვლით. განმარტეთ, არის თუ არა მკაცრი რეგულირებადი პროფილის ფორმები, როდესაც აღმასრულებელი დოკუმენტაცია. განმარტეთ, უნდა იყოს თუ არა გათვალისწინებული საველე გზებისა და IV კატეგორიის გზების სანაპიროს თითოეულ ფენაზე აღმასრულებელი ბრძანება. აღმასრულებელი წარმოების ფორმების კრებულისა და სამშენებლო (რეკონსტრუქციისთვის) ტექნიკური დოკუმენტაციის ფორმების F-8, F-12, F-14 ფორმებში განცხადებების მიწოდების აუცილებლობის გასარკვევად. მაგისტრალებიდა ხელოვნური სტრუქტურებიმათზე. გრძივი და განივი პროფილების ჩათვლით. განმარტეთ, არის თუ არა პროფილების მკაცრი რეგულირებული ფორმები აღმასრულებელ დოკუმენტაციაში. განმარტავს განცხადებების მიწოდების აუცილებლობას, ფორმების F-8, F-12, F-14, აღმასრულებელი წარმოების ფორმების კოლექციისა და ტექნიკური დოკუმენტაციის კრებულის მაგისტრალებისა და ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობის (რეკონსტრუქციის) შესახებ. განმარტეთ დიამეტრებზე გაჩერებებისა და თხრილების ჩვენების აუცილებლობა.

მე მოგაწოდებ RD და სროლის მაგალითებს. მე მზად ვარ განვიხილო ნიმუშების შემუშავების ღირებულება. დაინტერესების შემთხვევაში მომწერეთ PM-ში ან Viber/Whatsapp +79829340675 დიმიტრი

---შეტყობინებებიგაერთიანებული, 2017 წლის 9 ნოემბერი, ორიგინალური შეტყობინების დრო: 2017 წლის 9 ნოემბერი ---

55-ვე გვერდი რამდენიმე დღეში წავიკითხე – პატარა წიგნივით.

არ ინერვიულოთ, რომ თქვენი შრომა უშედეგო იყო, მაგრამ თქვენ გააკეთეთ კოლოსალური თვითგანათლება გეოდეზიის მარეგულირებელი დოკუმენტაციის კუთხით და ეს არ არის ნაშრომები, რომლებიც მუშაობენ ობიექტებზე, არამედ ადამიანები და უფრო კომპეტენტური სპეციალისტები. გეოდეზია, მით უკეთესია ჩვენი საზოგადოება.

თქვენ, რა თქმა უნდა, ძალიან ჭკვიანი სპეციალისტი ხართ, იმედი მაქვს, რომ ოდესმე თქვენი ცოდნისა და უნარების მეათედს მაინც მივაღწევ.

ბევრ საკითხში ვიზიარებ თქვენს აზრს და ჩვენი პოზიციები, როგორც ჩანს, მსგავსია. ზოგადად, მე მინდა თქვენთან საუბარი.

ვაპირებ რეზიუმეს დაწერას ჩემი მაღაროების გეოდეზიური და მიწის მართვის განყოფილებისთვის გეოლოგიური ძიების მაძიებლების - დამკვეთის - მშენებლის მწარმოებელი პირის მიმართ ურთიერთობების თემაზე. ისე, რომ ყველამ გაიგოს, ვის და როდის რა ხდება. ვფიქრობ, აქაც ბევრს დააინტერესებს.

რუსეთის ფედერაციაში სტანდარტიზაციის მიზნები და პრინციპები დადგენილია 2002 წლის 27 დეკემბრის №184-FZ ფედერალური კანონით „ტექნიკური რეგულირების შესახებ“, ხოლო განვითარების წესები დადგენილია რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილებით „ წესების ნაკრების შემუშავებისა და დამტკიცების პროცედურა“ 2008 წლის 19 ნოემბრის No858.

4 დამტკიცებულია სამინისტროს ბრძანებით რეგიონული განვითარებარუსეთის ფედერაცია (რუსეთის რეგიონული განვითარების სამინისტრო) 2011 წლის 29 დეკემბრის N 635/1 და ამოქმედდა 2013 წლის 1 იანვრიდან.

5 დარეგისტრირდა ფედერალური სააგენტოტექნიკური რეგულირებისა და მეტროლოგიის შესახებ (Rosstandart). SP 126.13330.2011 "SNiP 3.01.03-84 გეოდეზიური სამუშაოები მშენებლობაში" რევიზია

წესების ამ ნაკრების ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველწლიურად გამოქვეყნებულ საინფორმაციო ინდექსში „ეროვნული სტანდარტები“, ხოლო ცვლილებებისა და დამატებების ტექსტი ქვეყნდება ყოველთვიურად გამოქვეყნებულ საინფორმაციო ინდექსში „ეროვნული სტანდარტები“. ამ წესების გადასინჯვის (ჩანაცვლების) ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი შეტყობინება გამოქვეყნდება ყოველთვიურად გამოქვეყნებულ საინფორმაციო ინდექსში „ეროვნული სტანდარტები“. ასევე განთავსებულია შესაბამისი ინფორმაცია, შენიშვნები და ტექსტები საინფორმაციო სისტემა საზოგადოებრივი გამოყენება- დეველოპერის ოფიციალურ ვებსაიტზე (რუსეთის რეგიონული განვითარების სამინისტრო) ინტერნეტში.

წესების ეს ნაკრები ეხება გეოდეზიური სამუშაოების შესრულებას, აღმართული კონსტრუქციების გეომეტრიული პარამეტრების სიზუსტის მონიტორინგს, მათი გადაადგილებისა და დეფორმაციის მონიტორინგს.

ხაზოვანი ნაგებობების, ელექტროგადამცემი ხაზების, კავშირგაბმულობის, მილსადენების და სხვა ტექნიკური ინფრასტრუქტურის ობიექტების, აგრეთვე საავტომობილო, მშენებლობის დროს, რკინიგზა, გვირაბები, ჰიდრავლიკური კონსტრუქციები უნდა გაითვალისწინონ დენის მოთხოვნები მარეგულირებელი დოკუმენტები , .

რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების სამხედრო ინფრასტრუქტურის ობიექტებთან დაკავშირებით, რადიოაქტიური და ფეთქებადი ნივთიერებების და მასალების წარმოების, გადამუშავების, შესანახი ობიექტების, ქიმიური იარაღის და ასაფეთქებელი ნივთიერებების შესანახი და განადგურების ობიექტების, სხვა ობიექტების, რომლებზეც მოთხოვნები დადგენილია. ბირთვული და რადიოაქტიური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ბირთვული ენერგიის გამოყენების სფეროებში, დამატებით უნდა დაიცვან მთავრობის მომხმარებლების მიერ დადგენილი მოთხოვნები, ფედერალური ხელისუფლება აღმასრულებელი ხელისუფლება, უფლებამოსილი ამ ობიექტების უსაფრთხოების სფეროში და სახელმწიფო კონტრაქტები(კონტრაქტები).

წესების ნაკრების მოთხოვნები შეიძლება გავრცელდეს აგრეთვე შენობებსა და ნაგებობებზე, რომელთა მშენებლობა ქალაქგეგმარებითი საქმიანობის შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად შეიძლება განხორციელდეს სამშენებლო ნებართვის გარეშე, აგრეთვე ცალკეულ ობიექტებზე. საბინაო მშენებლობადეველოპერების მიერ აშენებული ( პირები) დამოუკიდებლად, მათ შორის დაქირავებული მუშაკების დამოუკიდებლად ჩართულობით მიწის ნაკვეთები SP 48.13330.

ტექნოლოგიური აღჭურვილობის დამონტაჟების გაზომვების სიზუსტის გაანგარიშებისას, სამუშაო პროცესში აღმართული კონსტრუქციების უმოძრაობის და დეფორმაციის მონიტორინგისას აუცილებელია დაკვირვება დამატებითი მოთხოვნები, გათვალისწინებულია საპროექტო დოკუმენტაციაში SNiP 12-03 ნაწილი 1. SNiP 12-04 ნაწილი 2.

შენიშვნა - წესების ამ ნაკრების გამოყენებისას მიზანშეწონილია შეამოწმოთ საცნობარო სტანდარტებისა და კლასიფიკატორების მოქმედება საჯარო ინფორმაციის სისტემაში რუსეთის ფედერაციის ეროვნული ორგანოს ოფიციალურ ვებსაიტზე ინტერნეტში სტანდარტიზაციისთვის ან ყოველწლიურად გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით. ინდექსი „ეროვნული სტანდარტები“, რომელიც გამოქვეყნებულია მიმდინარე წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და შესაბამისი ყოველთვიური საინფორმაციო ინდექსების მიხედვით, რომლებიც გამოქვეყნებულია ქ. წელს. თუ საცნობარო დოკუმენტი შეიცვალა (შეიცვალა), მაშინ წესების ამ ნაკრების გამოყენებისას უნდა იხელმძღვანელოთ შეცვლილი (შეცვლილი) დოკუმენტით. თუ საცნობარო დოკუმენტი გაუქმებულია ჩანაცვლების გარეშე, მაშინ დებულება, რომელშიც მოცემულია მასზე მითითება, ვრცელდება იმ ნაწილზე, რომელიც გავლენას არ ახდენს ამ მითითებაზე.

4.1 გეოდეზიური სამუშაოები მშენებლობაში უნდა განხორციელდეს იმ მოცულობითა და სიზუსტით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მშენებარე ობიექტების განთავსება პროექტების შესაბამისად. გენერალური გეგმებიკონსტრუქცია, შესაბამისობა გეომეტრიულ პარამეტრებთან, რომლებიც შედის პროექტის დოკუმენტაცია, პრაქტიკის კოდექსის მოთხოვნები და სახელმწიფო სტანდარტებირუსეთის ფედერაცია.

ა) გეოდეზიის შექმნა გასწორების ბაზამშენებლობისთვის, მათ შორის სამშენებლო მოედნის გასწორების ქსელის მშენებლობა შენობებისა და ნაგებობების ძირითადი ან ძირითადი ღერძების, ძირითადი და გარე ხაზოვანი ნაგებობების დასაყენებლად, აგრეთვე ტექნოლოგიური აღჭურვილობის დასამონტაჟებლად;

გ) საწყის და სამონტაჟო ჰორიზონტებზე შენობის (სტრუქტურის) შიდა გასწორების ქსელის შექმნა და ტექნოლოგიური აღჭურვილობის დამონტაჟების გასწორების ქსელი, თუ ეს გათვალისწინებულია გეოდეზიური სამუშაოების პროექტში ან სამუშაოს შესრულების პროექტში, აგრეთვე. როგორც დეტალური გასწორების სამუშაოების წარმოება;

დ) შენობა-ნაგებობების (ნაგებობების) გეომეტრიული პარამეტრების სიზუსტის გეოდეზიური კონტროლი და ჩაშენებული კვლევები სპ 70.13330 გეოდეზიური დოკუმენტაციის მომზადებით;

ე) საძირკვლების, შენობების (სტრუქტურების) და მათი ნაწილების დეფორმაციის გეოდეზიური გაზომვები, თუ ეს გათვალისწინებულია საპროექტო დოკუმენტაციაში, რომელიც დადგენილია საპროექტო ზედამხედველობის ან ორგანოების მიერ. სახელმწიფო ზედამხედველობა(SP 20.13330).

4.4 გეოდეზიური სამუშაო განუყოფელი ნაწილია ტექნოლოგიური პროცესი სამშენებლო წარმოებადა ისინი უნდა განხორციელდეს პროექტის მიხედვით და ამისთვის ფორმაში სამშენებლო მოედანიგრაფიკი, რომელიც დაკავშირებულია ზოგადი სამშენებლო, სამონტაჟო და სპეციალური სამუშაოების ვადებთან.

4.5 დიდი და კომპლექსური ობიექტების მშენებლობისას, აგრეთვე მაღალსართულიანი შენობებიგეოდეზიური სამუშაოების წარმოების პროექტები (PPGR) უნდა შემუშავდეს ისე, რომ შეიქმნას სამუშაოების წარმოების პროექტები სრული ან არასრული მოცულობით.

4.6 PPGR უნდა შემუშავდეს გეოდეზიური სამუშაოების ორგანიზების პროექტში მიღებული გადაწყვეტილებების გამოყენებით, რომელიც წარმოადგენს სამშენებლო ორგანიზაციის პროექტის (COP) ნაწილს.

4.8 სამშენებლო მოედანზე გეოდეზიური სამუშაოების დაწყებამდე, სამუშაო ნახაზები, რომლებიც გამოიყენება გასწორების სამუშაოებისთვის, უნდა შემოწმდეს ზომების, კოორდინატებისა და ნიშნების (სიმაღლეების) ურთიერთ კოორდინაციის თვალსაზრისით და დაშვებული წარმოებისთვის. ტექნიკური ზედამხედველობამომხმარებელს.

გეოდეზიური სამუშაოები ხაზოვანი კონსტრუქციების აგების, ამწე ლიანდაგების დამონტაჟებისა და ვერტიკალური დაგეგმარების დროს უნდა განხორციელდეს ძირითადად ლაზერული მოწყობილობებით.

მომხმარებელს (დეველოპერს) შეუძლია შეამოწმოს როგორც აგებული გეოდეზიური დიაგრამების სიზუსტე. ამ მიზნით მშენებლობის მწარმოებელმა, მიღების დასრულებამდე, უნდა შეინარჩუნოს ნატურით დამაგრებული ნიშნები, ხაზების ღერძების მდებარეობის და სამონტაჟო ღერძების დაფიქსირება.


გვერდი 1



გვერდი 2



გვერდი 3



გვერდი 4



გვერდი 5



გვერდი 6



გვერდი 7



გვერდი 8



გვერდი 9



გვერდი 10



გვერდი 11



გვერდი 12



გვერდი 13



გვერდი 14



გვერდი 15



გვერდი 16



გვერდი 17



გვერდი 18



გვერდი 19



გვერდი 20



გვერდი 21



გვერდი 22



გვერდი 23



გვერდი 24



გვერდი 25



გვერდი 26



გვერდი 27



გვერდი 28



გვერდი 29



გვერდი 30

რეგიონული განვითარების სამინისტრო
რუსეთის ფედერაცია

წესების წიგნი

SP 126.13330.2012

გეოდეზიური სამუშაო
მშენებლობაში

განახლებული გამოცემა

SNiP 3.01.03-84

მოსკოვი 2012 წ

წინასიტყვაობა

რუსეთის ფედერაციაში სტანდარტიზაციის მიზნები და პრინციპები დადგენილია 2002 წლის 27 დეკემბრის №184-FZ ფედერალური კანონით „ტექნიკური რეგულირების შესახებ“, ხოლო განვითარების წესები დადგენილია რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილებით „ წესების ნაკრების შემუშავებისა და დამტკიცების პროცედურა“ 2008 წლის 19 ნოემბრის No.

რეგლამენტის დეტალები

1 კონტრაქტორები - შპს Tektoplan, სახელმწიფო უნიტარული საწარმო Mosgorgeotrest, MGUGiK (MIIGAiK), OJSC GSPI

2 შემოღებული სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის მიერ TC 465 „მშენებლობა“

3 მომზადებულია დასამტკიცებლად არქიტექტურის, სამშენებლო და ურბანული განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის მიერ

4 დამტკიცებულია რუსეთის ფედერაციის რეგიონული განვითარების სამინისტროს (რუსეთის რეგიონული განვითარების სამინისტროს) 2011 წლის 29 დეკემბრის No635/1 ბრძანებით და ძალაში შევიდა 2013 წლის 1 იანვრიდან.

5 რეგისტრირებულია ტექნიკური რეგულირებისა და მეტროლოგიის ფედერალური სააგენტოს მიერ (Rosstandart). SP 126.13330.2011 "SNiP 3.01.03-84 გეოდეზიური სამუშაოები მშენებლობაში" რევიზია

წესების ამ ნაკრების ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველწლიურად გამოქვეყნებულ საინფორმაციო ინდექსში „ეროვნული სტანდარტები“, ხოლო ცვლილებებისა და დამატებების ტექსტი ქვეყნდება ყოველთვიურად გამოქვეყნებულ საინფორმაციო ინდექსში „ეროვნული სტანდარტები“. ამ წესების გადასინჯვის (ჩანაცვლების) ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი შეტყობინება გამოქვეყნდება ყოველთვიურად გამოქვეყნებულ საინფორმაციო ინდექსში „ეროვნული სტანდარტები“. შესაბამისი ინფორმაცია, შეტყობინებები და ტექსტები ასევე განთავსებულია საჯარო ინფორმაციის სისტემაში - დეველოპერის ოფიციალურ ვებგვერდზე (რუსეთის რეგიონული განვითარების სამინისტრო) ინტერნეტში.

1 გამოყენების სფერო. 4

3 ტერმინები და განმარტებები. 4

4 ზოგადი დებულებები. 5

5 გეოდეზიური გასწორების საფუძველი მშენებლობისთვის. 6

6 განლაგების სამუშაოები მშენებლობის პროცესში. 9

7 აღმართული ნაგებობების გასწორების სამუშაოების გეომეტრიული პარამეტრების სიზუსტის გეოდეზიური კონტროლი. წარმოების ეტაპებზე კონტროლის სახეები, მეთოდები და ობიექტები. აღმასრულებელი დოკუმენტაცია. 12

8 კონსტრუქციის გადაადგილებისა და დეფორმაციის მონიტორინგი სამშენებლო კონსტრუქციები. 14

9 მიწისქვეშა ქსელების აშენებული და საკონტროლო კვლევა. 20

დანართი A (სავალდებულო). ნორმატიული დოკუმენტების სია. 22

დანართი B (სავალდებულო). ტერმინები და განმარტებები. 22

დანართი B (ცნობისთვის). დეველოპერის (მომხმარებლის) ძირითადი ფუნქციები მშენებლობის დროს გეოდეზიური სამუშაოების განხორციელების უზრუნველსაყოფად. 24

დანართი D (ცნობისთვის). დეველოპერის მიერ შემუშავებული გეოდეზიური სამუშაოების პროექტების შემადგენლობა და შინაარსი (PPGR). 25

დანართი D (სავალდებულო). მშენებლობისთვის გეოდეზიური გასწორების საფუძვლის მიღების მოწმობა (სტანდარტი). შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობისას გეოდეზიური სამუშაოების მიღებისა და შედეგების გადაცემის ცნობა (სტანდარტი) 25

დანართი E (ინფორმაციული). შეცდომის გაანგარიშება მეთოდებისა და საზომი ხელსაწყოების არჩევისას ნორმალურ პირობებში, GOST 21778. 27

დანართი G.1 (ცნობისთვის). მიწისქვეშა და მიწისზედა ტექნიკური მახასიათებლების ჩამონათვალი საინჟინრო კომუნიკაციები, ნაჩვენებია აღმასრულებელი სროლის დროს. 27

დანართი G.2 (ცნობისთვის). საერთო კოლექტორის მარშრუტის წერტილების კოორდინატების კატალოგი. 30

დანართი G.3 (ცნობისთვის). წყალმომარაგების სისტემის კონსტრუქციული ნახაზის ნიმუში. 32

დანართი G.4 (ცნობისთვის). გაზსადენის ნაგებობის ნიმუში. 35

დანართი G.5 (ცნობისთვის). ელექტრული კაბელის აშენებული ნახაზის ნიმუში. 37

დანართი G.6 (ცნობისთვის). ელექტროკოროზიისგან დაცვის კონსტრუქციული ნახაზის ნიმუში.. 39

დანართი G.7 (ცნობისთვის). გარე განათების ელექტრო კაბელის აშენებული ნახაზის ნიმუში. 41

დანართი G.8 (ცნობისთვის). ზოგადი კანალიზაციის ნახაზის ნიმუში. 43

დანართი G.9 (ცნობისთვის). კანალიზაციის სისტემის აღმასრულებელი ნახაზის ნიმუში. 50

დანართი G.10 (ცნობისთვის). სანიაღვრე ნახაზის ნიმუში. 53

დანართი G.11 (ცნობისთვის). გათბობის სისტემის და დრენაჟის შენობის ნახაზის ნიმუში. 55

დანართი G.12 (ცნობისთვის). სატელეფონო კანალიზაციის სისტემის კონსტრუქციული ნახაზის ნიმუში. 57

დანართი G.13 (ცნობისთვის). HDD მილების აღმასრულებელი ნახაზი. 59

დანართი G.14 (ცნობისთვის). სამშენებლო კონსტრუქციების ჩაშენებული კვლევები, GOST R 51872. 62

დანართი I (ცნობისთვის). მაღალი სიზუსტის გეომეტრიული ნიველირების მეთოდი მოკლე სანახავი სხივებით. 65

დანართი K (ცნობისთვის). ძირითადი და ძირითადი გასწორების ღერძების დამაგრების ნიშნების ტიპები და დიზაინი, სიღრმის ნიშნულები... 67

დანართი L (ცნობისთვის). ტიპიური სქემა გეოდეზიური საფუძველიშენობების დეფორმაციის მონიტორინგი. 71

დანართი M (ცნობისთვის). შენობებისა და ნაგებობების მონიტორინგი ექსპლუატაციის დროს. 72

ბიბლიოგრაფია. 73

SP 126.13330.2012

წესების წიგნი

გეოდეზიური სამუშაოები მშენებლობაში

გეოდეზიური სამუშაოები შენობაში

შესავლის თარიღი 2013-01-01

1 განაცხადის ზონა

წესების ეს ნაკრები ეხება გეოდეზიური სამუშაოების შესრულებას, აღმართული კონსტრუქციების გეომეტრიული პარამეტრების სიზუსტის მონიტორინგს, მათი გადაადგილებისა და დეფორმაციის მონიტორინგს.

ხაზოვანი ნაგებობების, ელექტროგადამცემი ხაზების, კომუნიკაციების, მილსადენების და სხვა ტექნიკური ინფრასტრუქტურის ობიექტების, აგრეთვე გზების, რკინიგზის, გვირაბების, ჰიდრავლიკური ნაგებობების მშენებლობისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული მოქმედი მარეგულირებელი დოკუმენტების მოთხოვნები.

რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების სამხედრო ინფრასტრუქტურის ობიექტებთან დაკავშირებით, რადიოაქტიური და ფეთქებადი ნივთიერებების და მასალების წარმოების, გადამუშავების, შესანახი ობიექტების, ქიმიური იარაღის და ასაფეთქებელი ნივთიერებების შესანახი და განადგურების ობიექტების, სხვა ობიექტების, რომლებზეც მოთხოვნები დადგენილია. ბირთვული და რადიოაქტიური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ბირთვული ენერგიის გამოყენების სფეროებში, დამატებით უნდა იყოს დაცული მთავრობის მომხმარებლების, ფედერალური აღმასრულებელი ორგანოების მიერ ამ ობიექტების უსაფრთხოების სფეროში უფლებამოსილი ორგანოების და სახელმწიფო კონტრაქტების (შეთანხმებების) მიერ დადგენილი მოთხოვნები.

წესების ნაკრების მოთხოვნები ასევე შეიძლება გავრცელდეს შენობებსა და ნაგებობებზე, რომელთა მშენებლობა, ქალაქგეგმარებითი საქმიანობის შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად, შეიძლება განხორციელდეს მშენებლობის ნებართვის გარეშე, აგრეთვე დეველოპერების მიერ აშენებულ ინდივიდუალურ საბინაო მშენებლობის პროექტებზე. (ფიზიკური პირები) დამოუკიდებლად, მათ შორის დაქირავებული მუშაკების ჩართულობით იმ მიწის ნაკვეთებზე, რომლებსაც ფლობენ SP 48.13330.

ტექნოლოგიური აღჭურვილობის დამონტაჟების გაზომვების სიზუსტის გაანგარიშებისას, სამუშაო პროცესში აღმართული კონსტრუქციების უმოძრაობის და დეფორმაციის მონიტორინგისას, აუცილებელია დაიცვან SNiP 12-03 საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დამატებითი მოთხოვნები, ნაწილი 1. SNiP 12-04. ნაწილი 2.

2 ნორმატიული მითითება

3 ტერმინები და განმარტებები

წესების ამ კრებულში გამოყენებულია შემდეგი ტერმინები შესაბამისი განმარტებებით, რომლებიც მოცემულია დანართ B-ში.

შენიშვნა - წესების ამ ნაკრების გამოყენებისას მიზანშეწონილია შეამოწმოთ საცნობარო სტანდარტებისა და კლასიფიკატორების მოქმედება საჯარო ინფორმაციის სისტემაში რუსეთის ფედერაციის ეროვნული ორგანოს ოფიციალურ ვებსაიტზე ინტერნეტში სტანდარტიზაციისთვის ან ყოველწლიურად გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით. ინდექსი „ეროვნული სტანდარტები“, რომელიც გამოქვეყნებულია მიმდინარე წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და მიმდინარე წელს გამოქვეყნებული შესაბამისი ყოველთვიური საინფორმაციო ინდექსების მიხედვით. თუ საცნობარო დოკუმენტი შეიცვალა (შეიცვალა), მაშინ წესების ამ ნაკრების გამოყენებისას უნდა იხელმძღვანელოთ შეცვლილი (შეცვლილი) დოკუმენტით. თუ საცნობარო დოკუმენტი გაუქმებულია ჩანაცვლების გარეშე, მაშინ დებულება, რომელშიც მოცემულია მასზე მითითება, ვრცელდება იმ ნაწილზე, რომელიც გავლენას არ ახდენს ამ მითითებაზე.

4 ზოგადი დებულებები

4.1 გეოდეზიური სამუშაოები მშენებლობაში უნდა განხორციელდეს საჭირო მასშტაბით და სიზუსტით, უზრუნველყოფილი იყოს მშენებარე ობიექტების განლაგება გენერალური სამშენებლო გეგმების შესაბამისად, საპროექტო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებული გეომეტრიული პარამეტრების შესაბამისობა. რუსეთის ფედერაციის პრაქტიკის კოდექსები და სახელმწიფო სტანდარტები.

4.2 სამშენებლო მოედანზე შესრულებული გეოდეზიური სამუშაო მოიცავს:

ა) მშენებლობისთვის გეოდეზიური გასწორების საფუძვლის შექმნა, მათ შორის სამშენებლო მოედნის გასწორების ქსელის აშენება შენობებისა და ნაგებობების ძირითადი ან ძირითადი გასწორების ღერძების, ძირითადი და გარე ხაზოვანი ნაგებობების დასაყენებლად, აგრეთვე ინსტალაციისთვის. ტექნოლოგიური აღჭურვილობა;

ბ) ადგილზე (მთავარი) ხაზოვანი ნაგებობების ან მათი ნაწილების, დროებითი შენობების (ნაგებობების) ავარია;

გ) საწყის და სამონტაჟო ჰორიზონტებზე შენობის (სტრუქტურის) შიდა გასწორების ქსელის შექმნას და ტექნოლოგიური აღჭურვილობის დასამონტაჟებლად გაყვანილობის ქსელის შექმნას, თუ ეს გათვალისწინებულია გეოდეზიური სამუშაოების პროექტში ან სამუშაოს შესრულების პროექტში, აგრეთვე. როგორც დეტალური გასწორების სამუშაოების წარმოება;

დ) შენობა-ნაგებობების (ნაგებობების) გეომეტრიული პარამეტრების სიზუსტის გეოდეზიური კონტროლი და ნაგებობების კვლევები სპ 70.13330 გეოდეზიური დოკუმენტაციის მომზადებით;

ე) საძირკვლის, შენობების (სტრუქტურების) კონსტრუქციების და მათი ნაწილების დეფორმაციის გეოდეზიური გაზომვები, თუ ეს გათვალისწინებულია საპროექტო დოკუმენტაციაში, ადგენს საპროექტო ზედამხედველობის ან სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოებს (SP 20.13330).

შენობების (სტრუქტურების) საძირკვლის დეფორმაციების გეოდეზიური გაზომვების სიზუსტის მეთოდები და მოთხოვნები უნდა იქნას მიღებული GOST 24846-ის შესაბამისად.

4.3 დეველოპერის ძირითადი ფუნქციები გეოდეზიური სამუშაოების მიწოდებაში მოცემულია SP 48.13330-ში.

4.4 გეოდეზიური სამუშაოები სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის განუყოფელი ნაწილია და უნდა განხორციელდეს პროექტის მიხედვით და მოცემული სამშენებლო უბნის ერთიანი გრაფიკით, რომელიც დაკავშირებულია ზოგადი მშენებლობის, მონტაჟისა და სპეციალური სამუშაოების ვადებთან.

4.5. .

4.6 PPGR უნდა შემუშავდეს გეოდეზიური სამუშაოების ორგანიზების პროექტში მიღებული გადაწყვეტილებების გამოყენებით, რომელიც წარმოადგენს სამშენებლო ორგანიზაციის პროექტის (COP) ნაწილს.

4.7 PPGR უნდა იყოს შემუშავებული სრულად ან ნაწილობრივ, SP 48.13330.

4.8 სამშენებლო ობიექტზე გეოდეზიური სამუშაოების დაწყებამდე სამუშაო ნახაზები, რომლებიც გამოიყენება გასწორების სამუშაოებისთვის, უნდა შემოწმდეს ზომების, კოორდინატებისა და ნიშნების (სიმაღლეების) ურთიერთკოორდინაციის თვალსაზრისით და დამტკიცებული წარმოებისთვის დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის მიერ.

4.9 გეოდეზიური სამუშაოები უნდა ჩატარდეს საჭირო სიზუსტის საზომი ხელსაწყოებით.

4.10 დეველოპერისგან (მომხმარებლისგან) გეოდეზიური გასწორების ბაზის მიღების შემდეგ უნდა შედგეს შესაბამისი აქტი (იხ. დანართი E).

მომხმარებელს (დეველოპერს) შეუძლია შეამოწმოს როგორც აგებული გეოდეზიური დიაგრამების სიზუსტე. ამ მიზნით მშენებლობის მწარმოებელმა, მიღების დასრულებამდე, უნდა შეინარჩუნოს ნატურით დამაგრებული ნიშნები, ხაზების ღერძების მდებარეობის და სამონტაჟო ღერძების დაფიქსირება.

4.11 გეოდეზიური სამუშაოები უნდა ჩატარდეს საჭირო სიზუსტის საზომი ხელსაწყოებით.

გეოდეზიური სამუშაოები ხაზოვანი კონსტრუქციების მშენებლობისას, ამწე ლიანდაგების დამონტაჟებისა და ვერტიკალური დაგეგმარების დროს უნდა განხორციელდეს ძირითადად ლაზერული მოწყობილობებით.

გეოდეზიური ხელსაწყოები უნდა შემოწმდეს და მოწესრიგდეს. გადამოწმების ორგანიზება უნდა განხორციელდეს გადამოწმების წესებისა და სიხშირის შესაბამისად, რეგულირდება GKINT (GNTA) 17-195-99 მოთხოვნების შესაბამისად და შეიძლება დაზუსტდეს მოწყობილობების მწარმოებლების GOST 7502 ინსტრუქციის მიხედვით.

4.12 მშენებლობის მონაწილეებმა - მშენებლობის მწარმოებელმა პირებმა, დეველოპერმა (მომხმარებელმა), დიზაინერმა - უნდა განახორციელონ მშენებლობის კონტროლიგათვალისწინებულია რუსეთის ფედერაციის ურბანული დაგეგმარების შესახებ კანონმდებლობით, სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების, აღმართული კონსტრუქციების და შენობის, სტრუქტურის საინჟინრო დამხმარე სისტემების ტექნიკური რეგლამენტისა და საპროექტო დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესაფასებლად.

კონტროლი ხორციელდება ძირითადად შერჩევით, ალტერნატიული ან რაოდენობრივი კრიტერიუმის მიხედვით GOST 23616. კონტროლის განმახორციელებელი პირი ახორციელებს შეყვანის სრულ კონტროლს გეოდეზიური გასწორების ბაზის შესამოწმებლად.

4.13 გეოდეზიური გასწორების ბაზის მიღების შემდეგ დეველოპერთან (მომხმარებელთან) უნდა შედგეს შესაბამისი აქტი (იხ. დანართი D).

მომხმარებელს (დეველოპერს) შეუძლია შეამოწმოს როგორც აშენებული გეოდეზიური სქემების სანდოობა. ამ მიზნით მშენებლობის მწარმოებელმა, მიღების დასრულებამდე, უნდა შეინარჩუნოს ნატურით დამაგრებული ნიშნები, ხაზების ღერძების მდებარეობის და სამონტაჟო ღერძების დაფიქსირება.

5 გეოდეზიური გასწორების საფუძველი მშენებლობისთვის

5.1 გეოდეზიური განლაგების ბაზა სამშენებლო მოედანზე ან სამშენებლო მოედნის მახლობლად უნდა შეიქმნას გეოდეზიური წერტილების ქსელის სახით, რომლებიც დამაგრებულია ნიშნებით იმ ადგილებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ უსაფრთხოებას მშენებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში, მოხერხებულობის გათვალისწინებით, პოზიციის განსაზღვრით. შენობა (ნაგებობა) ადგილზე და სამშენებლო პროცესში შემდგომი კონსტრუქციებისა და გაზომვების განხორციელების უზრუნველყოფა საჭირო სიზუსტით.

5.2 მშენებლობისთვის გეოდეზიური განლაგების საფუძველი უნდა შეიქმნას სახელმწიფო გეოდეზიური ქსელების წერტილების მითითებით, რომლებიც ხელმისაწვდომია სამშენებლო ტერიტორიაზე ან ქსელების წერტილებზე, რომლებსაც აქვთ კოორდინატები და ნიშნები რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი ერთეულების კოორდინატულ სისტემებში (MSK-SRF). ).

5.3 მშენებლობისთვის გეოდეზიური გასწორების საფუძველი უნდა შეიქმნას იმის გათვალისწინებით:

სამშენებლო მოედანზე შენობების (სტრუქტურების) და კომუნალური ქსელების პროექტირება და არსებული განთავსება;

გასწორების ბაზის წერტილების დამაგრების ნიშნების უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა;

გეოლოგიური, ტემპერატური, დინამიური პროცესები და სხვა ზემოქმედება სამშენებლო ზონაში, რამაც შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს წერტილების ადგილმდებარეობის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე;

შექმნილი გეოდეზიური გასწორების ბაზის გამოყენება აშენებული ობიექტის ექსპლუატაციის დროს, მისი გაფართოება და რეკონსტრუქცია.

5.4 სამშენებლო გეოდეზიური გასწორების ბაზის მშენებლობაზე სამუშაოები უნდა განხორციელდეს PPGR-ის ინსტრუქციების შესაბამისად, რომელიც შედგენილია სამშენებლო მოედნის გენერალური გეგმისა და სამშენებლო გეგმის საფუძველზე.

გეოდეზიური გასწორების სამუშაოების გაანგარიშების შედეგად, გასწორების ნახაზები, კოორდინატების კატალოგები და საწყისი წერტილების ნიშნები და საპროექტო და ფაქტობრივი კოორდინატების და ნიშნების კატალოგები (განცხადებები), გეოდეზიური ნიშნების ნახაზები, განმარტებითი შენიშვნა.

მშენებლობისთვის გეოდეზიური გასწორების საფუძვლის პროექტის (ნახაზის) შემუშავება უნდა განხორციელდეს მიღებულ საპროექტო ეტაპებსა და სამშენებლო რიგების შესაბამისი თანმიმდევრობითა და დროით.

გეოდეზიური გასწორების ნახაზი შედგენილი უნდა იყოს სამშენებლო უბნის გენერალური გეგმის მასშტაბით.

5.5 მშენებლობისთვის გეოდეზიური გასწორების ბაზის მშენებლობა უნდა განხორციელდეს სამკუთხედის, პოლიგონომეტრიის, წრფივი-კუთხური კონსტრუქციების, MSK-SRF სისტემებში კოორდინატების თანამგზავრული განსაზღვრის და სხვა მეთოდების გამოყენებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ სიზუსტეს ცხრილის 1-ის შესაბამისად.

5.6 სამშენებლო მოედნის გასწორების ქსელი იქმნება შენობის (სტრუქტურის) ძირითადი ან ძირითადი ღერძების გამოსათვლელად, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, შენობის (სტრუქტურის) გარე გასწორების ქსელის ასაგებად, აღმასრულებელი კვლევების ჩასატარებლად და მონიტორინგისთვის. ნალექი და სხვა დეფორმაციები.

შენობის (სტრუქტურის) გარე გასწორების ქსელი იქმნება რეალობაში გადასატანად და შენობის (სტრუქტურის) საპროექტო პარამეტრების კონსოლიდაციისთვის, დეტალური გასწორების სამუშაოების ჩასატარებლად და კონსტრუქციული კვლევების ჩასატარებლად.

5.7 სამშენებლო მოედნის დაგეგმილი გასწორების ქსელი უნდა შეიქმნას სახით:

ა) წითელი ან სხვა განვითარების კონტროლის ხაზები;

ბ) სამშენებლო ბადე, ჩვეულებრივ გვერდითი ზომებით 50; 100; 200 მ და სხვა ტიპის გეოდეზიური ქსელები.

გასწორების ქსელების სქემები, ნიშნების ტიპები და დიზაინი, სამშენებლო მოედნის ღრმა მარკერების ჩათვლით მოცემულია დანართში K.

5.8 შენობის (ნაგებობის) გარე გასწორების ქსელი უნდა შეიქმნას გეოდეზიური ქსელის სახით, რომლის წერტილები ადგილზე ფიქსირდება ძირითადი (მთავარი) გასწორების ღერძები, აგრეთვე შენობის (კონსტრუქციის) ჩამოყალიბებული კუთხეები. ძირითადი გასწორების ღერძების გადაკვეთით.

საავტომობილო გზების, საჰაერო და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მარშრუტების დასაყენებლად, ხაზების ქსელი უნდა შეიქმნას მარშრუტების პარალელურად ხაზების სახით მათი მდებარეობით იმ ადგილებში, სადაც მათი გრძელვადიანი უსაფრთხოებაა უზრუნველყოფილი.

5.9 სამშენებლო მოედნის ნიველირებადი ქსელები და შენობის (სტრუქტურის) გარე გასწორების ქსელი უნდა შეიქმნას გეოდეზიური ქსელის არანაკლებ ორი ნიშნულის საფუძველზე ნიველირებადი ტრასების სახით.

როგორც წესი, უნდა გაერთიანდეს ნიველირებადი და დაგეგმილი გასწორების ქსელები.

5.10 GLONASS/GPS ინსტრუმენტული სისტემების გამოყენებით კვლევის სამუშაოების შესრულებისას, ქსელის საბაზისო წერტილები უნდა განთავსდეს იმ ადგილებში, სადაც თანამგზავრული ტექნოლოგიებისა და გაზომვის მეთოდების გამოყენება უზრუნველყოფს სტანდარტიზებულ სიზუსტეს (იხ. ცხრილები 1 და 2).

5.11 მშენებლობისთვის გეოდეზიური ბაზის მშენებლობა უნდა განხორციელდეს ისეთი მეთოდების გამოყენებით, რომლებიც აკმაყოფილებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებისთვის საჭირო ადგილმდებარეობის სიზუსტეს (გეგმაში და სიმაღლეში) ქსელების წერტილების, ნიშნების და ეტალონების გამოყენებით და დადგენილია კვლევის მუშაობის პერიოდში. თან.

ცხრილი 1

სამშენებლო პროექტების მახასიათებლები

ძირეული-საშუალო კვადრატული შეცდომების მნიშვნელობები სამშენებლო მოედნის გასწორების ქსელის მშენებლობაში

ბრტყელი მართკუთხა კოორდინატების გეოდეზიური ქსელის მიმდებარე წერტილების ფარდობითი პოზიციის მაქსიმალური შეცდომა MSK-SRF სისტემაში, X;Y, მმ

საორიენტაციო გეოდეზიური ქსელის წერტილების სიმჭიდროვე ჩაშენებულ (აუშენებელ) ტერიტორიაზე

კუთხოვანი საზომები, ს

ხაზოვანი გაზომვები

გადაჭარბების განსაზღვრა 1კმ მგზავრობაზე, (მიმდებარე ნიშნულების ნიშნები), მმ

1 საწარმოები და შენობების (სტრუქტურების) ჯგუფები 1 კმ 2-ზე მეტ ფართობზე; ცალკეული შენობები (სტრუქტურები) 100 ათას მ2-ზე მეტი აშენებული ფართობით.

ან (2 + 10 ppm)*

2 საწარმოები და შენობების (ნაგებობების) ჯგუფები 1 კმ 2-ზე ნაკლებ ფართობზე; ცალკეული შენობები (ნაგებობები) აშენებული ფართობით 10-დან 100 ათას მ2-მდე.

3 ცალკეული შენობები (სტრუქტურები) 10 ათას მ2-ზე ნაკლები აშენებული ფართობით; გზები, კომუნალური ქსელები ჩაშენებულ ადგილებში

4 (16); ქსელებისა და გზებისთვის, წერტილები უნდა განთავსდეს მინიმუმ ყოველ 100 მ-ზე, მარშრუტების ღერძების პარალელურად და მარშრუტების მკვეთრი წყვეტის წერტილებზე.

4 გზები, კომუნალური ქსელები დასახლებული პუნქტების გარეთ; მიწის სამუშაოები, მათ შორის ვერტიკალური დაგეგმარება

ქსელებისა და გზებისთვის - იგივე, რაც 3-ში; მიწის სამუშაოებისთვის და ვერტიკალური დაგეგმარებისთვის - PPGR და კარტოგრამის მიხედვით მიწის სამუშაოები

* შეესაბამება (2 მმ + 10 -6), სადაც - გაზომილი მანძილი წერტილებს შორის, მმ.

5.12 შენობებისა და ნაგებობების განლაგების სამშენებლო მოედნის გასწორების ქსელის აგების სიზუსტე უნდა იქნას მიღებული ცხრილ 1-ში მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით, შენობის (სტრუქტურის) გასწორების ქსელი, მათ შორის ძირითადი ან ძირითადი გასწორების ღერძების დაყენება და ღირშესანიშნაობები მე-2 ცხრილის მიხედვით.

5.13 კონსტრუქციისთვის გეოდეზიური გასწორების წერტილების დამაგრება უნდა განხორციელდეს დადგენილი წესით დამტკიცებული PPGR-ის მოთხოვნების შესაბამისად.

5.14 გეოდეზიური ნიშნების დასაყენებელი ადგილები მითითებული უნდა იყოს გენერალურ გეგმებზე, PIC-ის სამშენებლო გეგმებზე, აგრეთვე PPGR ნახაზებზე.

5.15 დამკვეთი ვალდებულია შექმნას მშენებლობისთვის გეოდეზიური გასწორების საფუძველი და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე არანაკლებ 10 დღით ადრე კონტრაქტორს ეტაპობრივად გადასცეს ტექნიკური დოკუმენტაცია და სამშენებლო მოედანზე მინიჭებული საბაზისო პუნქტები. , მათ შორის:

ა) სამშენებლო მოედნის გასწორების ნიშნები;

ბ) შენობის (სტრუქტურის) გარე გასწორების ქსელის გეგმის (ღერძული) ნიშნები, ყოველი ღერძისთვის არანაკლებ ოთხი ნომრით, შენობის (სტრუქტურის) ყველა კუთხის ძირითადი გასწორების ღერძების გადაკვეთის წერტილების განმსაზღვრელი ნიშნების ჩათვლით; ღერძული ნიშნებით უზრუნველყოფილი გასწორების ღერძების რაოდენობა უნდა განისაზღვროს შენობის (სტრუქტურის) კონფიგურაციისა და ზომების გათვალისწინებით. ძირითადი გასწორების ღერძი, რომელიც განსაზღვრავს შენობის (სტრუქტურის) ზომებს, და ღერძები გაფართოების (გაფართოების) სახსრების ადგილებში, ჰიდრავლიკური და რთული საინჟინრო ნაგებობების ძირითადი ღერძები უნდა იყოს დამაგრებული ადგილზე;

გ) ღერძის, მარშრუტის დასაწყისის, დასასრულის განმსაზღვრელი ხაზოვანი ნაგებობების გეგმური (ღერძული) ნიშნები, ჭაბურღილები (კამერები) დამაგრებული არანაკლებ 0,5 კმ-ის სწორ მონაკვეთებზე და მარშრუტის შემობრუნების კუთხეებზე და მკვეთრ მოხვევებზე;

დ) საზღვრების გასწვრივ და ყოველი შენობის (ნაგებობის) ნაშენი ტერიტორიის შიგნით გასწორების ნიშნულები, არანაკლებ ერთი, კომუნალური ქსელების ღერძების გასწვრივ ყოველ 0,5 კმ-ზე მაინც;

ე) MSK-SRF სისტემაში გეოდეზიური გასწორების ბაზის ყველა წერტილის კოორდინატების, სიმაღლეებისა და მონახაზების კატალოგები.

5.16 გეოდეზიური გასწორების ბაზის მშენებლობაზე მიღება უნდა დაფიქსირდეს აქტით (დანართ E-ს შესაბამისად).

5.17 მშენებლობის პროცესში გეოდეზიური განლაგების ბაზის მიღებული ნიშნები უნდა იყოს მონიტორინგი (უსაფრთხოება და მდგრადობა) და ინსტრუმენტული შემოწმება წელიწადში ორჯერ მაინც (გაზაფხულზე და შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში).

6 განლაგების სამუშაოები მშენებლობის დროს

6.1 განლაგების სამუშაოები მშენებლობის პროცესში უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ გეოდეზიური განლაგების ბაზის წერტილები განხორციელდეს ადგილზე ღერძებისა და ნიშნების მოცემული სიზუსტით, რომლებიც განსაზღვრავს საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, პოზიციას გეგმაში და სიმაღლეში. შენობების (სტრუქტურების) ნაწილები და სტრუქტურული ელემენტები და გზების, ზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები.

6.2 სამშენებლო საძირკვლის ასაშენებლად გასწორების სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ძირითადად კოორდინატთა მეთოდების გამოყენებით ისე, რომ ღერძების გადაკვეთის ყველა ძირითად წერტილს, შენობების, ნაგებობების და მარშრუტების ღერძების დასაცავად გასწორების ნიშნებს ჰქონდეს კოორდინატები ძირითადი კონსტრუქციის ღერძულ სისტემაში. ობიექტი (შენობები, ნაგებობები, მარშრუტები) და MSK-SRF .

6.3 მშენებლობის პროცესში გასწორების სამუშაოების სიზუსტე უნდა იქნას მიღებული მე-2 ცხრილში მოცემული მონაცემების საფუძველზე.

სახელმწიფო სტანდარტებით, ნორმებითა და წესებით არ გათვალისწინებული სამშენებლო კონსტრუქციების (სტრუქტურების) დამზადებისა და აღმართვის ტოლერანტების შემცველი საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით მშენებლობის შემთხვევაში, გასწორების სამუშაოების საჭირო სიზუსტე უნდა განისაზღვროს სპეციალური გათვლებით დადგენილი პირობების შესაბამისად. საპროექტო დოკუმენტაციაში.

თუ ორი ან მეტი მსგავსი შენობა (ნაგებობა) დაკავშირებულია ერთი ტექნოლოგიური ხაზით ან კონსტრუქციულად, გასწორების სამუშაოების სიზუსტის გაანგარიშება უნდა განხორციელდეს როგორც ერთი შენობის (სტრუქტურის) შემთხვევაში.

6.4 ტექნოლოგიური აღჭურვილობისა და სამშენებლო კონსტრუქციების დამონტაჟების განლაგების სამუშაოები უნდა განხორციელდეს სიზუსტით, უზრუნველყოფილი იყოს მარეგულირებელი დოკუმენტებით, სახელმწიფო სტანდარტებით, აგრეთვე საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული ტოლერანტების დაცვა.

6.5 გასწორების სამუშაოების განხორციელებამდე უშუალოდ კონტრაქტორმა უნდა შეამოწმოს შენობის (სტრუქტურის) გარე ხაზოვანი ქსელის ნიშნების პოზიციის მდგრადობა და ნიშნები, რომლებიც განსაზღვრავენ საგზაო მარშრუტების, ზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მდებარეობას განმეორებითი გაზომვებით. ქსელის ელემენტები. გაზომვების რაოდენობა განისაზღვრება გაზომვების შედეგებისა და ნიშნებისა და კრიტერიუმების გარე დათვალიერების საფუძველზე.

6.6 შენობების (ნაგებობების), აგრეთვე კომუნალური ქსელების საძირკვლის დაგებისას, გასწორების ღერძები უნდა გადავიდეს ჩამოსხმულ მოწყობილობებზე ან ღერძების დროებით დამაგრების სხვა მოწყობილობებზე. მოწყობილობების დემონტაჟის ტიპი და მათი ადგილმდებარეობა უნდა იყოს დაკავშირებული სამშენებლო გეგმებთან და მითითებული იყოს PPR-ში ნიშნების განთავსების დიაგრამაზე.

6.7 გასწორების ღერძები და სამონტაჟო (საჩვენებელი) ნიშნები უნდა იყოს გაყვანილი შენობის (სტრუქტურის) შიდა გასწორების ქსელების ნიშნებიდან. გასწორების ღერძების რაოდენობა, სამონტაჟო ნიშნები, შუქურები, მათი მდებარეობა და დამაგრების მეთოდი უნდა შეესაბამებოდეს გეოდეზიური სამუშაოების პროექტს.

6.8 შენობის (კონსტრუქციის) შიდა გასწორების ქსელი უნდა შეიქმნას შენობის (კონსტრუქციის) საწყის და სამონტაჟო ჰორიზონტებზე გეოდეზიური წერტილების ქსელის სახით. შენობის შიდა გამანაწილებელი ქსელის დიაგრამა საწყის ჰორიზონტზე მოცემულია დანართ K-ში.

შენობის (სტრუქტურის) შიდა განლაგების ქსელის ტიპები, დიაგრამები, სიზუსტე, დამაგრების მეთოდები უნდა იყოს მოცემული გეოდეზიური სამუშაოების ორგანიზების ან გეოდეზიური სამუშაოების განხორციელების პროექტებში.

6.9 საწყის ჰორიზონტზე შენობის (სტრუქტურის) შიდა გასწორების ქსელის შექმნა უნდა განხორციელდეს გარე გასწორების ქსელის წერტილების მითითებით, ხოლო სამონტაჟო ჰორიზონტზე - საწყისის შიდა გასწორების ქსელის წერტილებზე. ჰორიზონტი.

6.10 ჩადგმის სამუშაოების სისწორე უნდა შემოწმდეს საკონტროლო გეოდეზიური გადასასვლელების განლაგებით (მიმართულებებით, რომლებიც არ ემთხვევა დაწყობისას მიღებულს) სიზუსტით არანაკლებ, ვიდრე დაწყობისას.

შეზღუდეთ (დასაშვები) გადახრები δ უნდა განისაზღვროს ფორმულით

δ = ტმ,

სად: - მნიშვნელობა 2-ის ტოლი; 2.5; 3; მითითებულია გეოდეზიური სამუშაოების პროექტის შემუშავებისას;

- ფესვის საშუალო კვადრატული შეცდომა, აღებული ცხრილი 2-ის მიხედვით.

6.11 შენობის (სტრუქტურის) დაგეგმილი შიდა გასწორების ქსელის წერტილების გადატანა საწყისიდან სამონტაჟო ჰორიზონტზე უნდა განხორციელდეს დახრილი, ვერტიკალური დიზაინის (პროექციის) მეთოდებით ან GLONASS/GPS ინსტრუმენტისა და ინსტრუმენტული კომპლექსების გამოყენებით, სიმაღლის მიხედვით. შენობის (სტრუქტურის) და მისი საპროექტო მახასიათებლები.

6.12 შენობის (სტრუქტურის) დაგეგმილი შიდა გასწორების ქსელის წერტილების საწყისიდან სამონტაჟო ჰორიზონტზე გადატანის სიზუსტე უნდა კონტროლდებოდეს თავდაპირველი და სამონტაჟო ჰორიზონტის შესაბამის წერტილებს შორის მანძილებისა და კუთხეების შედარებით.

6.13 შენობის (სტრუქტურის) კონსტრუქციების პოზიციის სიმაღლის დაშლა, აგრეთვე ნიშნების გადატანა საწყისი ჰორიზონტიდან სამონტაჟო ჰორიზონტზე, როგორც წესი, უნდა განხორციელდეს გეომეტრიული ნიველირების მეთოდით ან სხვა მეთოდებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამის სიზუსტეს. შენობის (სტრუქტურის) გასწორების ქსელის ნიშნულებიდან. საორიენტაციო ნიშნების რაოდენობა თავდაპირველ ჰორიზონტზე, საიდანაც ნიშნები გადაიცემა, უნდა იყოს მინიმუმ სამი.

6.14 ღერძების განლაგების წერტილების სიმაღლეების საწყისი ჰორიზონტიდან სამონტაჟოზე გადატანის სამუშაოების შესრულებისას, შენობის (სტრუქტურის) საწყის ჰორიზონტზე საორიენტაციო ნიშნები და ღერძების განლაგების წერტილები უნდა იქნას მიღებული უცვლელი, მიუხედავად საძირკვლის განსახლებისა. ამ მოთხოვნიდან გადახრები დასაშვებია, თუ არსებობს სპეციალური დასაბუთება საპროექტო დოკუმენტაციაში.

6.15 სამონტაჟო ჰორიზონტზე გადატანილი სიმაღლეები უნდა იყოს მე-2 ცხრილის მიხედვით განსაზღვრული გადახრების ფარგლებში.

როგორც წესი, სამონტაჟო ჰორიზონტის სიმაღლედ მიიღება გადატანილი სიმაღლეების საშუალო მნიშვნელობა.

6.16 გაზომვების და კონსტრუქციების შედეგები საწყის და სამონტაჟო ჰორიზონტებზე შიდა გასწორების ქსელის შექმნისას უნდა დაფიქსირდეს ღერძების, ნიშნების და ღირშესანიშნაობების დამაფიქსირებელი ნიშნების ადგილმდებარეობის დიაგრამების შედგენით.

6.17 შენობის (სტრუქტურის) ცალკეული ნაწილების ერთი სამშენებლო-სამონტაჟო ორგანიზაციიდან მეორეზე გადატანისას, შემდგომი გეოდეზიური სამუშაოებისთვის საჭირო ნიშნები, ღერძების, ნიშნების, ღირშესანიშნაობების და აწყობილი კვლევების მასალები უნდა გადავიდეს აქტის შესაბამისად. D დანართის შესაბამისად.

ცხრილი 2

სამუშაოს ტიპი

ფესვის საშუალო კვადრატული შეცდომების მნიშვნელობები გაზომვებში

შენობებისა და ნაგებობების საერთო ღერძების ფარდობითი პოზიციის მაქსიმალური შეცდომა, საგზაო მარშრუტების მონაკვეთები და კომუნიკაციები 1 კმ-ში, მმ (ქსელებისა და გადასასვლელების გათანაბრების შემდეგ)

ხაზოვანი გაზომვები

კუთხის გაზომვები, ს

საორიენტაციო ნიშნების განსაზღვრა, ძირი-საშუალო კვადრატის სასაზღვრო მნიშვნელობა ორმაგი დარტყმის 1 კმ-ზე, მმ

მმ-ის თვალსაზრისით

სიმაღლე, მმ

1 შენობების, საგზაო მარშრუტების სტრუქტურების, მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციების ზომების რეალიზაცია სახელმწიფო გეოდეზიური ქსელების წერტილებიდან, ქსელებიდან და გადასასვლელებიდან, რომლებსაც აქვთ კოორდინატები და ნიშნები რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი ერთეულების კოორდინატულ სისტემებში (MSK-SRF)

1/5000 ან ± (2 + 2 ppm)*

2 მომიჯნავე ღერძების ფარდობითი პოზიციის განსაზღვრა, შემაღლებები ნიველირების სადგურზე

3 წერტილების ვერტიკალურად გადატანა სიმაღლეზე ეტაპობრივი მეთოდის გამოყენებით

4 ნიშნების გადატანა ეტაპობრივი მეთოდით სიმაღლეზე **

5 ლითონის კონსტრუქციების დამონტაჟებისას სამონტაჟო ინსტრუქციის აღნიშვნა,** მმ

6 საცნობარო ნიშნების მონიშვნა ასაწყობი რკინაბეტონის კონსტრუქციების დამონტაჟებისთვის სახლის სიგრძის მონაკვეთებში (30 მ-მდე), სტრუქტურა, ** მმ

7 სახლის სიგრძის მონაკვეთის (30 მ-მდე) სამონტაჟო ჰორიზონტზე ნიშნების განსაზღვრის სიზუსტე, სტრუქტურა, მმ

8 საპროექტო პოზიციიდან საგზაო ღერძების პოზიციის განსაზღვრის სიზუსტე გეგმაში (საგზაო ღერძი, სანიაღვრე ნაგებობები, თხრილები, ფერდობები და ა.შ.), მმ.

9 საპროექტო მნიშვნელობიდან გზების განივი და გრძივი ფერდობების განსაზღვრის სიზუსტე, მმ

იგივე, დიზაინის მნიშვნელობიდან, %

10 გათხრების შემუშავებაში ნიშნების გამოკვეთის სიზუსტე, ვერტიკალური დაგეგმარება, ნაპირების, თხრილების, საზღვაო გადახრები განლაგების საპროექტო დავალებებიდან:

გეგმაში, მმ

სიმაღლეში, მმ

* 2 მმ ± 2 ∙10 -6, სადაც - გაზომილი ხაზის სიგრძე, მმ.

** თუ სხვა სიზუსტე არ არის მითითებული პროექტებში - GOST 21778.

*** ზე > 240 მ სიზუსტე განისაზღვრება სპეციალური გაანგარიშებით.

სიმაღლის კუთხეების (ნიშნების) ხაზების გაზომვის სიზუსტე და შენობებისა და ნაგებობების ღერძების (განზომილებების) დაყენება, აგრეთვე საგზაო და საკომუნიკაციო მარშრუტების ღერძები მითითებულია შიდა გეოდეზიური ბაზის წერტილებზე სამუშაოების შესრულებისას. ურბანული ტერიტორიები. განუვითარებელ ადგილას მუშაობისას გაზომვის სიზუსტე უნდა იყოს მითითებული PPGR-ში.

7 აღმართული ნაგებობების გასწორების სამუშაოების გეომეტრიული პარამეტრების სიზუსტის გეოდეზიური კონტროლი. წარმოების ეტაპებზე კონტროლის სახეები, მეთოდები და ობიექტები. როგორც აშენებული დოკუმენტაცია

7.1 შენობების (კონსტრუქციების), გზების და საინჟინრო ზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების აღმართვის პროცესში, სამშენებლო-სამონტაჟო ორგანიზაცია (გენერალური კონტრაქტორი, ქვეკონტრაქტორი) უნდა აკონტროლოს შენობების (სტრუქტურების) გეომეტრიული პარამეტრების სიზუსტე, რაც სავალდებულო კომპონენტია. წარმოების კონტროლიხარისხის SP 70.13330.

7.2 გასწორების სამუშაოების გეომეტრიული პარამეტრების სიზუსტის გეოდეზიური კონტროლი ხორციელდება, როგორც წესი, ორმაგი გაზომვებით. თუ გაზომვის შედეგები ემთხვევა ან განსხვავდება ფესვის საშუალო კვადრატული შეცდომების რაოდენობით (იხ. ცხრილები 1 და 2), 6.10-ის მოთხოვნები ადგენს შესაბამის სქემებს და სამუშაოს მიღების სერთიფიკატებს (იხ. დანართი D).

შენობების (სტრუქტურების) გეომეტრიული პარამეტრების სიზუსტის გეოდეზიური კონტროლი შედგება:

ა) შენობებისა და ნაგებობების ზოგადი ზომების (უკიდურესი ღერძებს შორის მანძილი) ინსტრუმენტული შემოწმებისას, ელემენტების, კონსტრუქციების და შენობების (სტრუქტურების) ნაწილების პოზიციის შესაბამისობა ღერძებთან, საეტაპო ნიშნებთან და ნიშნებთან მიმართებაში, მარშრუტები და ნიშნები გზების და კომუნალური საჰაერო და მიწისქვეშა კომუნიკაციები ბუნებაში. შემოწმება ტარდება მონტაჟის პროცესში და კონსტრუქციების დამაგრების შემდეგ, მაგრამ თხრილების შევსებამდე (ოპერატიული კონტროლის დროს);

ბ) ინსტალაციის (მონტაჟი, განლაგება) დამონტაჟების დასრულებისას მუდმივად დაფიქსირებული ელემენტების, კონსტრუქციების და ნაწილების (სტრუქტურების) დაგეგმილი და მაღალსიმაღლე პოზიციის, აგრეთვე მიწისქვეშა კომუნალური ქსელების ფაქტობრივი პოზიციის აღმასრულებელ გეოდეზიურ კვლევაში.

მიწისქვეშა კომუნალური ქსელების აღმასრულებელი გეოდეზიური კვლევა უნდა ჩატარდეს თხრილების შევსებამდე. მიწისზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების ტექნიკური მახასიათებლების ჩამონათვალი, რომლებიც ნაჩვენებია როგორც აშენებულ კვლევებზე, ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციების ძირითადი სქემების ნიმუშები მოცემულია დანართებში G.1 - G.8.

7.3 აღმასრულებელი გეოდეზიური კვლევა 7.2 პუნქტების ა) და ბ) შესაბამისად უნდა განხორციელდეს უწყვეტად.

უწყვეტი გამოკვლევის დროს, დამონტაჟებული კონსტრუქციების, ზედნადები და მიწისქვეშა კომუნიკაციების ფაქტობრივი პოზიცია იზომება ღირშესანიშნაობებიდან, რომლებიც მითითებულია მათი მონტაჟისთვის, მოწყობისთვის ან განლაგებისთვის.

უნდა გაიზომოს გეომეტრიული პარამეტრები, რომელთა სიზუსტის მოთხოვნები დადგენილია სამშენებლო პროექტების მარეგულირებელ, ტექნიკურ და საპროექტო დოკუმენტაციაში.

7.4 სიზუსტის შერჩევითი შემოწმებისას გეომეტრიული პარამეტრების შემოწმება ხდება შესაბამისად ჩამოყალიბებული გეგმაკონტროლი (ნიმუში), რომელიც შედგება გარკვეული რაოდენობის საკონტროლო ობიექტებისგან (პროდუქტის ერთეული), შესრულებული სამუშაო.

შერჩევის კონტროლის გამოყენების წესები და პარამეტრები დგინდება შედეგების საფუძველზე სტატისტიკური ანალიზისიზუსტე GOST 23616-ის მიხედვით.

7.5 კონტროლისთვის, შემთხვევითი ნიმუშები იქმნება GOST 23616 მოთხოვნების შესაბამისად.

მარკირების სამუშაოების და ელემენტების დამონტაჟების სიზუსტის მონიტორინგისას, ნიმუში შედგება გარკვეული რაოდენობის ღირშესანიშნაობებისგან, რომლებიც დაფიქსირდა ბუნებაში ან დამონტაჟებულ ელემენტებს მათი მთლიანი რიცხვიდან, რომელიც შედის პარტიისთვის მიღებულ სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების მოცულობაში (სართული, განყოფილება, სამუშაო ფართობი და ა.შ.).

7.6 წარმოების ეტაპების მიხედვით კონტროლის სახეები, მეთოდები და ობიექტები მოცემულია ცხრილში 3.

ცხრილი 3

კონტროლის ტიპი

წარმოების ეტაპი

კონტროლის ობიექტები

კონტროლის მეთოდები

1 შემომავალი კონტროლი

სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები (ყოველი მომდევნო ეტაპისთვის სამუშაოების ორგანიზებისას)

გასწორების ღერძების ნიშნები, ორმოს ფსკერის ნიშნები, სამშენებლო კონსტრუქციების ელემენტები წინა ეტაპის სამუშაოების დასრულების შემდეგ

შერჩევითი ალტერნატიული ან რაოდენობრივი ანალიზით

2 ოპერატიული კონტროლი

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები (გარკვეულ ეტაპზე სამუშაოს შესრულების პროცესში)

პუნქტები და ღერძების განლაგება, საანგარიშო სიბრტყეების სიმაღლეები და დადგენილი ღირშესანიშნაობები. ასაწყობი კონსტრუქციების ელემენტები მონტაჟისა და დროებითი დამაგრების დროს

შერჩევითი რაოდენობრივი ან ალტერნატიული მახასიათებლების საფუძველზე ან უწყვეტი

3 მიღების კონტროლი

სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები (გარკვეულ ეტაპზე სამუშაოს დასრულების შემდეგ)

გასწორების ღერძების ღერძები, საანგარიშო სიბრტყეების სიმაღლეები და სამონტაჟო ღერძები

შერჩევითი ალტერნატიული კრიტერიუმით

7.7 მეთოდები და საზომი ხელსაწყოები მიიღება ობიექტის ხასიათისა და მდგომარეობიდან გაზომილი პარამეტრების შესაბამისად.

δxΣmet = δxmet,

სად δxΣmet- მიღებული მეთოდისა და საზომი ხელსაწყოს გამოთვლილი ჯამური ცდომილება;

δxmet- ფესვის საშუალო კვადრატის გაზომვის შეცდომა.

გაზომვის სავარაუდო შეცდომა δxΣmetგანსაზღვრული (მიენიჭა) PPGR-ს. გაანგარიშების მაგალითი მოცემულია დანართ E GOST 21778-ში.

7.8 მეთოდებისა და საზომი ხელსაწყოების არჩევისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული გაზომვის სისტემატური შეცდომების მაქსიმალურად სრული აღმოფხვრის აუცილებლობა.

7.9 გაზომვებისთვის მომზადებისას უფასო და უსაფრთხო წვდომასაზომ ობიექტს და საზომი ხელსაწყოების განთავსების შესაძლებლობას.

საზომი ადგილები უნდა იყოს გასუფთავებული, მონიშნული ან მონიშნული. საზომი ხელსაწყოები უნდა შემოწმდეს და მომზადდეს გამოსაყენებლად მათი გამოყენების ინსტრუქციის შესაბამისად. ისინი იყენებენ გეოდეზიურ ინსტრუმენტებს და ინსტრუმენტებს, რომლებიც ჩვეულებრივ შექმნილია გაზომვების შესასრულებლად ნორმალურ პირობებში.

პირობებისგან მნიშვნელოვანი განსხვავებების შემთხვევაში (იხ. დანართი E), შესწორებები უნდა მოხდეს გაზომვის შედეგებში.

7.10.

კონვერტაციის კოეფიციენტი ფესვის საშუალო კვადრატის გაზომვის შეცდომიდან და სიდიდიდან (იხ. 6.10) უნდა იყოს მოცემული PPGR-ში.

7.11 ჩაშენებული სქემები და ნახაზები, რომლებიც შედგენილი იქნება აწყობილი კვლევების შედეგების საფუძველზე, გამოყენებული უნდა იყოს მიღების კონტროლისა და სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების ჩაშენებული დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.

7.12 კარტოგრაფიული მასალების საფუძვლად გამოყენებისას აწყობილი კვლევების გრაფიკული დიზაინი უნდა იყოს შემუშავებული შესაბამისად. ნებადართულია რეგიონალური ხელისუფლების მიერ დადგენილი წესით დამტკიცებული ტოპოგრაფიული გეგმებისთვის 1:500 მასშტაბის ჩვეულებრივი ნიშნების გამოყენება.

7.13 შენობების (ნაგებობების) და კომუნალური ქსელების მშენებლობის დასასრულებლად სამუშაოს მიღებისას, მომხმარებელმა (დეველოპერმა), რომელიც ახორციელებს მშენებლობის ტექნიკურ ზედამხედველობას, უნდა ჩაატაროს საკონტროლო გეოდეზიური კვლევა აშენებული შენობების (სტრუქტურების) და კომუნალური მომსახურების შესაბამისობის შესამოწმებლად. ქსელები მათი ჩვენებით კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილ ნახაზებზე.

7.14 საპროექტო დოკუმენტაციაში დადგენილი წესით შეტანილი ყველა ცვლილება, აგრეთვე მისგან გადახრები შენობების (ნაგებობების) და კომუნალური ქსელების განლაგებაში უნდა დაფიქსირდეს აღმასრულებელ გენერალურ გეგმაზე.

როგორც აშენებულ ნახაზებს უნდა ჰქონდეს გეოდეზიური სამუშაოს შემსრულებლების, ადგილზე სამუშაოზე პასუხისმგებელი კონტრაქტორის და მთავარი ინჟინრის ხელმოწერები. საჭიროების შემთხვევაში, პროექტში განხორციელებულ ცვლილებებზე და გადახრებზე შეთანხმება უნდა განთავსდეს როგორც აგებული დოკუმენტაციის ნახაზებზე.

8 აღმართული შენობების გადაადგილებისა და დეფორმაციის მონიტორინგი

8.1 აღმართული კონსტრუქციების გადაადგილების და დეფორმაციის მონიტორინგი ინსტრუმენტული მონიტორინგის განუყოფელი ნაწილია და ხორციელდება გეოდეზიური მეთოდების, ხელსაწყოებისა და ხელსაწყოების გამოყენებით შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობისას. მონიტორინგი ხორციელდება სპეციალურ პროექტებზე სამშენებლო პროექტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

8.2 ზოგადად, მონიტორინგი არის გაზომვების (დაკვირვების), შედეგების აღრიცხვის, ანალიტიკური დამუშავების სისტემა და იყოფა სამ ქვესისტემად.

8.3 მაღლივი შენობებისა და სხვა ნაგებობების დამახასიათებელი საბოლოო სტანდარტიზებული დეფორმაცია არის მაღალსართულიანი შენობის ზედა ნაწილის (დახრის) გადახრა ვერტიკალიდან. ამ ღირებულებაში მთავარი წვლილი მიუძღვის საძირკვლების არათანაბარ დასახლებებს. მაღალსართულიანი შენობებისა და ნაგებობების ზედა მაქსიმალური გადახრები მოცემულია 8.8-ში.

8.4 მაღალსართულიანი შენობების საპროექტო თავისებურებებისა და მათი „მოქნილობის“ გამო (შენობის „მოქნილობა“ არის მიწისზედა ნაწილის სიმაღლის თანაფარდობა საძირკვლის სიგანესთან; მაღალსართულიანი შენობებისთვის კოეფიციენტი არის ჩვეულებრივ ერთიდან რვამდე), საძირკვლების დეფორმაციები ბოლომდე არ განსაზღვრავს მაღალსართულიანი შენობების ზედა ნაწილის საბოლოო დეფორმაციას.

8.5 იმის გამო, რომ შენობის მიწისზედა ნაწილი განიცდის ქარის დატვირთვას, არათანაბარი მზის გათბობას და არ მუშაობს როგორც ერთი მთლიანობა საძირკველთან და საძირკველთან, დეფორმაციების დაკვირვება უნდა განხორციელდეს ცალკე სისტემის თითოეული კომპონენტისთვის (ქვესისტემა). ): "ფუძე-საძირკველი-მიწისზედა ნაწილი""

8.6 მაღალსართულიანი შენობებისა და სხვა ნაგებობების მონიტორინგის დროს გეოდეზიური გაზომვები განსაზღვრავს შენობის „ფუძე-საძირკველი-მიწისზედა ნაწილის“ დეფორმაციების შემდეგ მახასიათებლებს:

ბაზებისთვის და საძირკვლებისთვის:

აბსოლუტური პროექტი სჯ;

საშუალო მონახაზი cp ;

არათანაბარი დასახლება Δ ;

შედარებით არათანაბარი დასახლება Δ /მე- ვერტიკალური გადაადგილების განსხვავება მათ შორის მანძილს;

საძირკვლის ან მთლიანად შენობის დახრილობა მე- საძირკვლის უკიდურესი წერტილების განლაგების სხვაობის თანაფარდობა საძირკვლის სიგანესთან (ან სიგრძესთან);

ფარდობითი გადახრა (კამერა) მე/- ბუმის გადახრის თანაფარდობა (მოხრა) სიგრძესთან ფონდის ცალსახად მოსახვევი მონაკვეთი;

შენობის მიწისქვეშა ნაწილისთვის:

შენობის კონსტრუქციების ვერტიკალიდან გადახრა (სვეტების, კედლების, ლიფტის შახტების და სხვა ელემენტების ღერძი);

სვეტების და სხვა ბეტონის კონსტრუქციების შეკუმშვა ან შეკუმშვა;

ბზარების გახსნა (როდესაც ისინი გამოჩნდება), მათი განვითარების დინამიკა.

8.7 დეფორმაციის ზემოაღნიშნული ტიპების (იხ. 8.5) გეოდეზიური მეთოდების გამოყენებით გასაზომად აუცილებელია ე.წ. „გეოდეზიური დეფორმაციის საფუძვლის“ შექმნა - შიდა და გარე.

დეფორმაციის ბაზა უნდა შენარჩუნდეს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში.

8.8 დეფორმაციების განსაზღვრის სიზუსტის გაანგარიშებისას დაცული უნდა იყოს სიზუსტის შემდეგი სტანდარტები:

ძირი-საშუალო კვადრატული შეცდომა მაღალსართულიანი შენობებისა და სხვა ნაგებობების დასახლების ღირებულების განსაზღვრისას არ უნდა აღემატებოდეს 1.0 მმ-ს, GOST 24846;

მაღალსართულიანი შენობებისა და ნაგებობების ზემოდან მაქსიმალური ჰორიზონტალური მოძრაობები, შენობის სიმაღლის მიხედვით საძირკვლის როლის გათვალისწინებით. არ უნდა აღემატებოდეს:

1/500 - 150 მ-მდე (მათ შორის);

1/1000 - 150 მ-ზე მეტი 400 მ-მდე;

სპეციალური გაანგარიშებით განისაზღვრება - 400 მ-ზე მეტი.

8.9 მაღალსართულიანი შენობების და სხვა ნაგებობების მშენებლობის დროს მონიტორინგის დაყენებისას, გაზომვის მეთოდების არჩევისას, მხედველობაში მიიღება მაღალსართულიანი მშენებლობის შემდეგი მახასიათებლები: ტემპერატურის მერყეობა, ცალმხრივი მზის გათბობა, ქარის დატვირთვა ( გარე ფაქტორები), ვიბრაცია, არათანაბარი დატვირთვა მოძრავი ამწევი მოწყობილობების გავლენის ქვეშ (ტექნიკური ფაქტორები), ჩაკეტილი პირობები როგორც შენობის შიგნით, ისე მის გარშემო და მცირე სივრცეები დაკვირვებისთვის საძირკვლების შედარებით მცირე ზომების გამო.

გაზომვისთვის უნდა აირჩიოთ დღის დრო, როდესაც ზემოაღნიშნული გავლენის ფაქტორების გავლენა გამორიცხულია ან მინიმუმამდეა დაყვანილი.

8.10 მაღალსართულიანი შენობების და სხვა ნაგებობების მშენებლობისას გამოიყენება გაზომვის შემდეგი მეთოდები: გეომეტრიული ნიველირება მოკლე სათვალთვალო სხივით, ჰიდროსტატიკური ნიველირება.

ვერტიკალურიდან გადახრების მონიტორინგისას, გამოიყენება როლის გაანგარიშების მეთოდი ინსტალაციის ჰორიზონტზე ყველაზე სავარაუდო სიბრტყის პარამეტრების გამოყენებით და დახრილობის გაზომვის გაზომვები ოპტიკური კვადრატების გამოყენებით.

ცხრილი 4

დეფორმაციის ტიპი

ციკლურობა

მშენებლობის დროს

აშენებიდან 1-3 წლის შემდეგ

ექსპლუატაცია

ფონდის მშენებლობა

ყოველ 5 სართულზე

მშენებლობის დასრულება

1-2 ჯერ კვარტალში

წელიწადში 2-ჯერ

მუდმივად *

1 აბსოლუტური პროექტი

2 არათანაბარი დასახლება

3 საძირკვლის როლი

4 საძირკვლის გადახრა

5 გადახრა ვერტიკალურიდან (როლი):

ლიფტის შახტები

მონოლითური ნაწილი

6 სვეტების შეკუმშვა ან შემცირება

7 შენობის კონსტრუქციების ზედა ნაწილის გადახვევა

8.11 მაღლივი შენობების და სხვა ნაგებობების საძირკვლის დეფორმაციების გაზომვები უნდა განხორციელდეს მონიტორინგის განყოფილების მიხედვით PPGR-ის მშენებლობისას. PPGR უნდა მოიცავდეს: გეოდეზიური ნიშნების და (ან) დანალექი ნიშნების დიზაინის, დამზადებისა და მონტაჟის ტექნოლოგიას. ნიშნების (ნიშნების) მდებარეობა, მათი განლაგების სიღრმე დაპროექტებული უნდა იყოს გაზომვის მეთოდების მიხედვით და საძირკვლის საინჟინრო და გეოლოგიური პირობების გათვალისწინებით. გაზომვების დრო უნდა იყოს დაკავშირებული მშენებლობის გრაფიკთან.

ფესვის საშუალო კვადრატის გაზომვის შეცდომები დამოკიდებულია სტრუქტურების ტიპზე, შენობების სტრუქტურულ ელემენტებზე და საძირკვლის მაქსიმალურ დეფორმაციებზე და არ უნდა აღემატებოდეს 5 ცხრილში მოცემული საძირკვლის მაქსიმალური დეფორმაციის მნიშვნელობების 0.2-ს.

გაზომვის შედეგების დამუშავება უნდა მოიცავდეს საველე ჟურნალების შემოწმებას, ეგრეთ წოდებულ „მეორადი ხელით“, დეფორმაციის მნიშვნელობების გამოთვლას, საველე სამუშაოების სიზუსტის შეფასებას, თითოეული გაზომვის ციკლისთვის განცხადებების შედგენას და მათ გრაფიკულ დიზაინს.

შედეგების დამუშავება უნდა დასრულდეს ტექნიკური ანგარიშის შედგენით.

8.12 მაღლივი შენობების და სხვა ნაგებობების ინსტრუმენტული გეოდეზიური მონიტორინგი მშენებლობის დროს უნდა განხორციელდეს მითითების პირობებიდამკვეთი, შეთანხმებული დიზაინის ორგანიზაციასთან.

8.13 მაღალი დეფორმაციის ბაზა განკუთვნილია:

შენობის ან ნაგებობის საძირკვლების, საძირკვლებისა და შენობის ნაგებობების დასახლებებზე დაკვირვება;

სვეტების და ბეტონის კონსტრუქციების შეკუმშვის ან შეკუმშვის განსაზღვრა;

ბაზისა და საძირკვლის ნამოსახლარებზე დაკვირვება ექსპლუატაციის დროს.

8.14 მაღალსართულიანი შენობებისა და სხვა ნაგებობების ტიპიური მაღალსართულიანი გეოდეზიური საფუძველი მოიცავს:

გარე (საწყისი) სიმაღლის ბაზა;

სავალდებულო ინსულტი;

კონტროლირებადი კონსტრუქციის დეფორმაციების მონიტორინგის შიდა საფუძველი;

საკონტროლო ბაზა სამონტაჟო ჰორიზონტებზე;

საკონტროლო სადგურები (პუნქტები) ვერტიკალურიდან (დახრის გაზომვები) და სლოტის ნიშნებიდან გადახრების გასაზომად;

მაღალი სიმაღლის გეოდეზიური საფუძვლის ტიპიური სქემა დეფორმაციების მონიტორინგისთვის.

8.15 გარე საწყისი სიმაღლის საყრდენად რეკომენდებულია ღრმა ნიშნის ბუჩქის გამოყენება. მათი რაოდენობა უნდა იყოს მინიმუმ სამი. ნიშნულები განლაგებულია მინიმუმ 1,5 მ სიღრმეზე. სიღრმის ნიშნის დიზაინი ნაჩვენებია დანართში K. გეგმაში ისინი უნდა განთავსდეს ტოლგვერდა სამკუთხედის ხაზზე ან კუთხეებში. მიმდებარე ნიშნულებს შორის მანძილი არ უნდა აღემატებოდეს 12 მ-ს. შენობებისა და ნაგებობების სარდაფურ ნაწილებში დამონტაჟებული კედლის ეტალონები, რომელთა საძირკვლის განლაგება პრაქტიკულად სტაბილიზირებულია, შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც საწყისი მაღალსართულიანი ბაზა. ეს მოიცავს სახელმწიფო გეოდეზიური ქსელის არსებულ კედლისა და მიწის ეტალონებს, ასევე MSK-SRF ქსელს (რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი ერთეულების ადგილობრივ კოორდინატულ სისტემებში), რომელთა სტაბილურობა დადასტურებულია გრძელვადიანი გაზომვებით.

8.16 საწყისი სიმაღლის ბაზა უნდა განთავსდეს:

სატრანსპორტო გზების, მიწისქვეშა კომუნიკაციების, საწყობებისა და სხვა ადგილებისგან მოშორებით, სადაც შესაძლებელია მოძრაობის ვიბრაცია;

მშენებარე კონტროლირებადი შენობიდან ან კონსტრუქციიდან საძირკველზე წნევის განაწილების ზონის გარეთ;

ახლად აშენებული შენობებისა და ნაგებობების გავლენის ზონის გარეთ.

პრაქტიკაში, თავდაპირველი მაღალსართულიანი ბაზის მანძილი სტრუქტურიდან უნდა იყოს მინიმუმ 150 მ.

8.17 გარე საწყისი სიმაღლის ბაზის მდგრადობის გაზომვები და კონტროლი ხორციელდება გეომეტრიული ნიველირებით მოკლე სათვალთვალო სხივით (იხ. დანართი I) SP 22.13330; .

ცხრილი 5

საშუალებები

საძირკვლის დეფორმაციების შეზღუდვა

შეცდომები მათ გაზომვებში

ნალექის შედარებითი განსხვავება (Δ s / ) u

რულონის რაოდენობა მე შენ

საშუალო Ŝ u (ფრჩხილებში max , u) მონახაზი, სმ

1 სამრეწველო და სამოქალაქო ერთსართულიანი და მრავალსართულიანი შენობები სრული კარკასით:

რკინაბეტონი

იგივე, რკინაბეტონის ქამრების ან მონოლითური იატაკის დამონტაჟებით, აგრეთვე მონოლითური სტრუქტურის შენობების სრული ჩარჩოთი:

ფოლადი

იგივეა რკინაბეტონის ქამრების ან მონოლითური იატაკის დამონტაჟება

2 შენობები და ნაგებობები, რომელთა სტრუქტურებში ძალები არ წარმოიქმნება უსწორმასწორო დასახლებებიდან

3 მრავალსართულიანი უკარკასო ნაგებობა მზიდი კედლებით დამზადებული:

დიდი პანელები

დიდი ბლოკები ან აგურის ნაკეთობაგამაგრების გარეშე

იგივე გამაგრება, მათ შორის რკინაბეტონის ქამრების ან მონოლითური იატაკის დამონტაჟება, ასევე მონოლითური კონსტრუქციის შენობები.

4 ლიფტების მშენებლობა დან რკინაბეტონის კონსტრუქციები:

სამუშაო შენობადა მონოლითური კონსტრუქციის სილოს კორპუსი ერთ საძირკვლის ფილაზე

იგივე, ასაწყობი სტრუქტურა

მონოლითური კონსტრუქციის თავისუფლად მდგომი სილოს კორპუსი

იგივე, ასაწყობი სტრუქტურა

ცალკე სამუშაო შენობა

5 ბუხრის სიმაღლე , მ:

≤ 100

100 < ≤ 200

200< ≤ 300

> 300

6 ხისტი კონსტრუქციები 100 მ სიმაღლეზე, გარდა მე-4 და მე-5 პუნქტებში მითითებული

7 ანტენის საკომუნიკაციო სტრუქტურა:

დასაბუთებული ანძის ჩემოდნები

იგივე, ელექტრო იზოლირებული

რადიო კოშკები

მოკლე ტალღის რადიო ანძები

კოშკები (ცალკე ბლოკები)

8 საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების მხარდაჭერა:

შუალედური სწორი ხაზები

ანკერი და ანკერ-კუთხე, შუალედური კუთხე, ბოლო, ღია სადისტრიბუციო მოწყობილობების პორტალები

სპეციალური გარდამავალი

შენიშვნები

1. საძირკვლების მაქსიმალური დეფორმაცია მოცემულია წესების ნაკრებიდან.

2. მე-5 ცხრილის მე-3 პოზიციაში მითითებული შენობების ფარდობითი გადახრის ზღვრული მნიშვნელობები აღებულია 0.5-ის ტოლი (Δ S / ) u , ხოლო ფარდობითი მოხრა არის 0,25 (Δ S / ) შენ.

3. ნალექში ფარდობითი სხვაობის განსაზღვრისას (Δ S / ) თქვენ პოზიციაზე. 8 ამ განაცხადისთვის აიღეთ მანძილი საძირკვლის ბლოკების ღერძებს შორის ჰორიზონტალური დატვირთვების მიმართულებით, ხოლო მავთულხლართების საყრდენებში - მანძილი შეკუმშული საძირკვლის ღერძებსა და წამყვანს შორის.

4. თუ საძირკველი შედგება ჰორიზონტალური (არაუმეტეს 0,1 დახრილობის) ნიადაგის ფენებისგან, შენარჩუნებული სისქით, მაქსიმალური და საშუალო დასახლების ზღვარი შეიძლება გაიზარდოს 20%-ით.

5. ნებადართულია ადიდებული ნიადაგებისგან შემდგარი საძირკვლის აწევის ზღვრული მნიშვნელობების აღება: მაქსიმალური და საშუალო აწევა 25% და ფარდობითი სხვაობა განსახლებაში 50% ამაში მოცემული დეფორმაციების შესაბამისი ზღვრული მნიშვნელობების. ცხრილი და ფარდობითი გადახრა 0.25 (ΔS/ ) შენ.

6. 1-3 პოზიციებზე ჩამოთვლილი კონსტრუქციებისთვის, საძირკვლებით მყარი ფილების სახით, მაქსიმალური საშუალო დასახლების მნიშვნელობები შეიძლება გაიზარდოს 1,5-ჯერ.

7. დიზაინის, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გამოცდილების განზოგადებაზე დაყრდნობით ცალკეული სახეობებისტრუქტურებში დასაშვებია ბაზის დეფორმაციების ზღვრული მნიშვნელობების მიღება, რომლებიც განსხვავდება ამ ცხრილში მითითებულისგან, თუ დეფორმაციის პარამეტრები გამართლებულია საპროექტო დოკუმენტაციაში.

8.18 საცნობარო კურსი არის საზომი სქემის დამაკავშირებელი რგოლი გარე საწყის ფუძესა და შიდა დეფორმაციის საფუძველს შორის და გამოიყენება სიმაღლის გადასატანად თავდაპირველი მაღალსართულიდან მაღლივი შენობის ე.წ. ან სტრუქტურა. სამაგრი დამაგრებულია სპეციალური ხელჯოხებით, რომელთა დიამეტრი არანაკლებ 50 მმ-ია, ჩაშვებულია მიწაში 0,5 მ სიღრმეზე.

8.19 შიდა მაღალსართულიანი საყრდენი, რომელიც განკუთვნილია მშენებლობის პერიოდში საძირკვლის, საძირკვლის და სხვა შენობის ნაგებობების განლაგების მონიტორინგისთვის, ფიქსირდება საძირკვლის იატაკზე განლაგების ნიშნებით ან მიწისზედა ნაწილის სვეტებზე და მონოლითურ ნაგებობებზე დასახლების ნიშნებით. შენობა (იხ. დანართი L).

8.20 საძირკველში დანალექი ნიშნები დამონტაჟებულია ქვედა ნაწილში მზიდი კონსტრუქციებიშენობის (სტრუქტურის) მთელი პერიმეტრის გასწვრივ, მის შიგნით, კუთხეებში, სამშენებლო ბლოკების სახსრების ჩათვლით, დანალექი ან გაფართოების სახსრის ორივე მხარეს, გრძივი და შეერთების ადგილზე. ჯვარი კედლები, განივი კედლებზე, სადაც ისინი კვეთენ გრძივი ღერძს, მზიდ სვეტებზე. პერიმეტრის გასწვრივ დანალექი ნიშნები იდება ყოველ 6 - 8 მ-ზე, გრძივი და განივი ღერძების გასწვრივ, თუ საპროექტო დოკუმენტაციაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. საშუალოდ, ერთი ნიშანი იდება საძირკვლის ფილაზე 100 მ2 ფართობზე.

8.21 შენობის ან ნაგებობის საძირკველზე დანალექი ნიშნების სპეციფიკური მდებარეობა, აგრეთვე ნიშნების დიზაინი განისაზღვრება საპროექტო ორგანიზაციასთან შეთანხმებული მონიტორინგისა და PPGR-ის ტექნიკურ მახასიათებლებში.

სვეტებზე და სხვა ვერტიკალურ მონოლითურ ნაგებობებზე დანალექი ნიშნები დამონტაჟებულია იმავე დონეზე.

8.22 სამონტაჟო ჰორიზონტებზე მაღალსიმაღლე ბაზისი გამიზნულია აშენებული ნაწილის ვერტიკალურიდან გადახრის გასაკონტროლებლად და სვეტების (კედლების) ან ბეტონის კონსტრუქციების შეკუმშვის ან შეკუმშვის გასაკონტროლებლად სამშენებლო კონსტრუქციების აღმართვისას. სამონტაჟო ჰორიზონტების საფუძველმა მთლიანად უნდა გაიმეოროს შიდა ბაზა, რომელიც ფიქსირდება დანალექი ნიშნებით სვეტებზე ან მონოლითური ნაწილის ქვედა (ორიგინალური) ჰორიზონტზე. სიმაღლის გადატანა საიდან შიდა საფუძველისაწყისი ჰორიზონტის გასწორება სამონტაჟო ჰორიზონტის მიმდინარე ბაზაზე ხორციელდება 20-, 50-, 100 მეტრიანი ლითონის ლენტების გამოყენებით 10 კგფ დაჭიმვით. სიმაღლის გადაცემის კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს ლაზერული ლენტის საზომების გამოყენებით (ხელის ლაზერული დიაპაზონი).

8.23 დამატებით, საკონტროლო სადგურები მოთავსებულია საკონტროლო ინსტალაციის ჰორიზონტებზე (ვერტიკალურიდან გადახრების გასაზომად), მათ შორის:

ჩაშენებები დახრის გაზომვისთვის;

სპეციალური კლასები დახრილი დიზაინისთვის.

8.24 200×200 მმ დახრის გაზომვის ლითონის ჩანაშენები დამონტაჟებულია მაღლივი შენობის გრძივი და განივი ღერძების გასწვრივ სვეტებზე. ვერტიკალურიდან გადახრები იზომება ოპტიკური კვადრატით.

8.25 კონსტრუქციის კონსტრუქციის მიწისზედა ნაწილის ვერტიკალიდან რულონების გასაზომად და მისი აგებისას, ნიშნები ფიქსირდება შერჩეული განივი და გრძივი ღერძების გასწვრივ შენობის გარედან (იხ. დანართი M). ადგილზე ნიშნების გასწორებაში ფიქსირდება თეოდოლიტის მუდმივი წერტილები.

თეოდოლიტის მუდმივი დგომის წერტილები უნდა განთავსდეს შენობის სიმაღლეზე არანაკლებ ახლოს და უზრუნველყოფილი იყოს სპეციალური ყავარჯნებით, რომელთა დიამეტრი არანაკლებ 50 მმ-ია, ჩაძირული მიწაში 0,5 მ სიღრმეზე.

8.26 ბზარების გაჩენის შემთხვევაში მაღალსიმაღლე გეოდეზიურ ბაზას ემატება ბზარების გახსნის მონიტორინგის საკონტროლო სადგურები. ბზარების გახსნის დასადგენად, რეკომენდებულია მის ორივე მხარეს საკონტროლო ნიშნების მიმაგრება, რომელთა დიზაინი საშუალებას გაძლევთ გაზომოთ მათ შორის მანძილი არაუმეტეს 0,5 მმ შეცდომით.

8.27 შენობებისა და ნაგებობების მონიტორინგი მშენებლობის დასრულების შემდეგ და ექსპლუატაციის დროს მოცემულია დანართ M-ში.

9 მიწისქვეშა ქსელების აშენებული და საკონტროლო კვლევა

9.1 მიწისქვეშა კომუნალური ქსელების ნაგებობის გეოდეზიური კვლევა ტარდება თხრილის ჩაყრამდე მშენებლობის პროცესში, კაპიტალური რემონტისა და მილების გამოცვლის დროს.

9.2 მიწისქვეშა ნახაზების შედგენილობა, შინაარსი, დიზაინი და გადამოწმება კომუნალური ქსელიუნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს.

9.3 მიწისქვეშა კომუნალური ქსელების ჩაშენებული ნახაზები შედგება:

ახლად აშენებული და არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები, მათ შორის გაზის ონკანები, გაზსადენების გაყვანა შენობების კედლებამდე, შუქნიშნის ნაგებობამდე;

ძირითადი რემონტი, გადაადგილება და რეკონსტრუქცია, მათ შორის სანიტარული მეთოდები, პნევმატური პუნჩი, პოლიეთილენის მილების გაყვანა რეკონსტრუქციულ მილსადენებში;

გზების ქვეშ სარეზერვო მილების გაყვანა და გაყვანა.

9.4 მიწისქვეშა კომუნალური ქსელების ჩაშენებული კვლევების ჩატარებისას დადგინდება შემდეგი:

ყველა შემობრუნების კუთხის დაგეგმილი და სიმაღლის პოზიციები, საკომუნიკაციო ფერდობების ცვლილების ადგილები, მილების დიამეტრი, ტოტების შეერთების წერტილები, სხვა კომუნიკაციებთან კვეთა, აგრეთვე სხვა ხილული წერტილები და წერტილები სწორ მონაკვეთებზე მინიმუმ ყოველ 50 მ-ში;

გათბობის ქსელზე - კამერები, ინსპექტირების ლუქები, კომპენსატორები, ფიქსირებული საყრდენები. გათბობის ქსელის აგების სტადიიდან გამომდინარე, განისაზღვრება არხის კვეთა, მილის დიამეტრი, არხის ქვედა ან არხის ზედა ნიშნები, მილის ზედა ნიშნები, კამერების ზემოთ გრუნტის პავილიონები;

წყალსადენზე, წყალმომარაგება, წნევის კანალიზაცია, გაზსადენები და სხვა წნევის მილების შუასადებები - ჭაბურღილები, ხალიჩები, საკონტროლო მილები, წნევის რეგულატორები, ჰიდრავლიკური სარქველები, გადაუდებელი გასასვლელები, სადგამები, ჰიდრანტები. განსაზღვრეთ მილების ზედა ნაწილების ნიშნები, ჭაბურღილების ჭურვები (დამონტაჟების შემთხვევაში), ჭაბურღილის ქვედა, კამერის ზედა და ქვედა ნაწილი, აგრეთვე მილების დიამეტრი და მათი დანიშნულება;

გრავიტაციულ კანალიზაციაზე, დრენაჟზე (შტორმის დრენაჟი), დრენაჟი: ჭები, ბადეები, შტორმები, კამერები. განსაზღვრეთ მილის უჯრების და ჭაბურღილების ჭურვების ნიშნები (თუ დამონტაჟებულია), ჭაბურღილის ქვედა, კამერის ზედა და ქვედა ნაწილი, აგრეთვე მილების დიამეტრი;

დედამიწის ზედაპირზე, შენობის, ხიდის, გალავნის, ესტაკადის და ა.შ. მდებარე კომუნიკაციების გადაღებისას - მარშრუტის საყრდენი ელემენტები;

სატელეფონო კანალიზაციაზე არის ჭები. განისაზღვრება ჭურვების ნიშნები, მილების ზედა ნაწილი, ქვედა და ჭაბურღილის კისრის სიმაღლე;

საკაბელო ქსელებზე - კაბელების ან მილების რაოდენობა, ბრუნვის კუთხეები, შენობების კედლებზე გასასვლელების ადგილები, საყრდენები, მათი რაოდენობა, კამერები და ლუქები;

კოლექტორებზე - კამერები, ინსპექტირების ლუქები, ბრუნვის კუთხეები, სექციების შეცვლის ადგილები. განსაზღვრავს არხის კვეთას და არხის ქვედა ან ზედა ნიშნულებს;

კოროზიისგან ელექტრული დაცვის შესახებ - კაბელების ან მილების რაოდენობა, ბრუნვის კუთხეები, საკონტაქტო მოწყობილობები, ანოდის დამიწება, ჩოკები, ელექტრული დამცავი დანადგარები და მათი ზომები, ანოდის დამიწების მარყუჟის წერტილები;

ჰორიზონტალური მიმართულების ბურღვის (HDD) მეთოდით აგებული დახურული გადასასვლელების გამოკვლევისას - განხორციელებული ზონდის საკონტროლო გაყვანისას;

ჭაბურღილების გამოკვლევისა და გამოკვლევისას განისაზღვრება ჭაბურღილის ყელის სიმაღლეები და შედეგები ნაჩვენებია მონახაზში.

9.5 ყველა მიწისქვეშა ნაგებობა, რომელიც იკვეთება ან კონსტრუქციას პარალელურად კვეთს, თხრილით არის გამოფენილი, ექვემდებარება სავალდებულო აზომვას. საინჟინრო კომუნიკაციების განსაზღვრული ელემენტების გამოკვლევის პარალელურად, მიმდინარეობს მშენებლობისთვის გამოყოფილი ადგილის საზღვრებში მიმდინარე ცვლილებების კვლევა.

9.6 ყველა მიწისქვეშა კომუნიკაციისა და მასთან დაკავშირებული სტრუქტურების დაგეგმილი პოზიცია განისაზღვრება:

განაშენიანებულ ტერიტორიაზე - კაპიტალური მშენებლობის ფიქსირებული პუნქტებიდან, საორიენტაციო გეოდეზიური ქსელის პუნქტებიდან და მუდმივი აზომვითი დასაბუთების პუნქტებიდან;

აუშენებელ ადგილებში - საცნობარო გეოდეზიური ქსელის წერტილებიდან და აზომვითი დასაბუთების პუნქტებიდან.

9.7 ჭაბურღილების, კამერებისა და კოლექტორების კვლევისას, გაზომვები ხდება სტრუქტურის შიდა და გარე ზომები და მისი სტრუქტურული ელემენტები, მილებისა და ფიტინგების მდებარეობა განისაზღვრება ჭაბურღილის საფარის ცენტრში გამავალი სანტექნიკის ხაზით. ამ შემთხვევაში უნდა დადგინდეს: დანიშნულება, ჭების, კამერების, კოლექტორების, სადისტრიბუციო კაბინეტებისა და კიოსკების დიზაინი, მილების დიამეტრი. არსებული არმატურის მახასიათებლები, ჭაბურღილების შიდა ზომები და მიწისქვეშა ნაგებობების სხვა კონსტრუქციული ელემენტები.

9.8 როგორც აშენებული ნახაზი უნდა შეიცავდეს მიწისქვეშა კომუნალური ქსელის დამახასიათებელი წერტილების კოორდინატთა კატალოგს, რომელიც შედგენილია რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი ერთეულის კოორდინატებისა და სიმაღლეების სისტემაში.

9.9 გაზისა და გათბობის ქსელებისთვის ჩაწერეთ სახსრების მდებარეობა ჭაბურღილებისა და კამერების ლუქებთან შედარებით, სახსრის ტიპის მითითებით.

9.10 მიწისქვეშა კომუნალური ობიექტების ელემენტების გამოკვლევისას სავალდებულო პირობაა მათ შორის მანძილების კონტროლის გაზომვა. მიწისქვეშა კომუნალური ქსელის ელემენტების გეგმის განსაზღვრისას მაქსიმალური შეცდომები არ უნდა აღემატებოდეს 0,2 მ.

9.11 მიწისქვეშა კომუნალური ობიექტების სიმაღლის პოზიცია განისაზღვრება თხრილის (ორმოს) შევსებამდე ტექნიკური ნიველირებით მოთხოვნების შესაბამისად. გადასასვლელის კოლექტორში კომუნალური ქსელის ელემენტების სიმაღლის პოზიცია განისაზღვრება მის შიგნით განთავსებული ნიველირებადი გადასასვლელიდან.

9.12 ნიველირება განსაზღვრავს კოლექტორის იატაკისა და ზედა სიმაღლეს, საკაბელო არხების ზედა და ქვედა პაკეტებში (ბლოკებში), ჯავშნიანი კაბელების ზედა ნაწილს, მილსადენების ზედა ნაწილს, მიწის ზედაპირს (თხრილის კიდეებს) დამახასიათებელ ადგილებში, ბრუნვის კუთხეები და მიწისქვეშა კომუნალური საშუალებების ფერდობების, ჭურვის ჭურვების და ყველა სხვა პუნქტის ცვლილების წერტილები, რომლებიც დაფიქსირებულია გეგმაში. კანალიზაციაში (ფეკალური და ქარიშხალი), სანიაღვრე და სხვა გრავიტაციული მილსადენები, მილების უჯრები გასწორებულია. გარდა ამისა, განისაზღვრება მშენებლობის დროს თხრილებში გამოფენილი ყველა არსებული კომუნალური საწარმოს ელემენტების სიმაღლე.

9.13 ჰორიზონტალური მიმართულების ბურღვის გამოყენებით დახურული გადასასვლელების ნახაზს თან უნდა ახლდეს ბურღვის ოქმი.

9.14 მიწისქვეშა კომუნალური ქსელის სწორი ჩვენება ჩაშენებულ ნახაზზე მოწმდება საკონტროლო გეოდეზიური კვლევის (CGS) შედეგების საფუძველზე.

CGS ახორციელებს ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ უფლებამოსილი ორგანიზაციის მიერ.

9.15 როგორც აგებული ნახატების სისწორე მოწმდება:

იდენტური წერტილების კოორდინატებისა და სიმაღლეების შედარება KGS მონაცემებთან;

გრაფიკული მითითებით მიღებული წერტილების პოზიციის შედარება მყარ კონტურებზე და ნიშანზე როგორც აგებულ ნახაზზე KGS მონაცემებთან;

ნახაზის შედგენისას გამოყენებული კვლევის მეთოდებისა და ტექნიკის შესაბამისობის განსაზღვრა მიღებულ სტანდარტებთან - დიაგრამა, თეოდოლიტისა და ნიველირებადი ტრავერსების სიგრძე და სიზუსტე, გასწორებათა და გადაკვეთების სიგრძე, სამკუთხედების არსებობა და დასაშვებობა, შეცდომები სამკუთხედის გვერდით 0,5-მდე. m in situ (შკალაზე 1:500 - 1 მმ - შეცდომების სამკუთხედის მხარე), სავალდებულოა მხოლოდ კაპიტალური შენობებისთვის.

საველე კონტროლის დროს ტარდება შემდეგი:

გაზომვები დამახასიათებელ წერტილებს შორის;

დამაგრება დარტყმები და კამერის კუთხეები, ასევე განსაზღვრავს კამერისა და ჭაბურღილების ქვედა ნიშანს, არხებისა და კოლექტორების მონაკვეთების ზომებს, მილსადენების რაოდენობას, დიამეტრებს და მასალას;

კაბელების, ხვრელების, მილების რაოდენობა და საინჟინრო აღჭურვილობის ზომები და შეერთებები: კლიპები, ქეისები და ა.შ.

9.16 გეგმისა და სიმაღლის პოზიციაში შეუსაბამობების არსებობის შემთხვევაში, როგორც აგებული ნახაზი უბრუნდება წარმომადგენელს სამშენებლო ორგანიზაციაშესწორებისთვის.

9.17 გეოდეზიურ ფონდში შემავალი ჩაშენებული ნახაზი უნდა იყოს შედგენილი სტანდარტული სტანდარტული ნახაზის შესაბამისად კორექტირებისა და წაშლის გარეშე და ასევე ჰქონდეს ბეჭედი საკონტროლო გეოდეზიური კვლევის მონაცემებთან და პროექტის შესაბამისობის შესამოწმებლად. სამშენებლო და მოქმედი ორგანიზაციების შტამპები.

9.18 ინსპექტირება გავლილი მიწისქვეშა კომუნალური ქსელების როგორც აგებული ნახაზები წარედგინება გეოდეზიურ ფონდს.

დანართი A

(აუცილებელია)

მარეგულირებელი დოკუმენტების სია

მაგალითი. აირჩიეთ საზომი ხელსაწყოები სამონტაჟო ჰორიზონტზე ღერძებს შორის მანძილის გასაკონტროლებლად ( = 6000 მმ ± 1 მმ).

1 განსაზღვრეთ გაზომვის მაქსიმალური შეცდომა (იხ. ცხრილი 2). გასწორების სამუშაოების გაზომვის სიზუსტის გასაკონტროლებლად, კოეფიციენტი ფორმულაში δxmet = ∙Δx მიღებულია ტოლი = 0.2. ამ გაანგარიშებაში δxmet= 0,2×3 = 0,6 მმ.

2 გაზომვების შესასრულებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას მე-3 და უფრო მაღალი კლასებისთვის დამზადებული ლითონის ლენტი, სიზუსტე ≤ ± 1 მმ, DistoPro ურეფლექტორული დიაპაზონი, ლაზერული ლენტი, ან მთლიანი სადგური, გაზომვის სიზუსტე ≤ ±1,5 მმ.

გეოდეზიური ხელსაწყოების გაზომვისა და ექსპლუატაციისათვის ნორმალურ პირობებად უნდა ჩაითვალოს შემდეგი:

ტემპერატურა გარემო 20 °C (293 K);

ატმოსფერული წნევა 760 მმ Hg. ხელოვნება. (101,3 კპა);

ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა 60%;

გარე გარემოს მოძრაობის ფარდობითი სიჩქარე 0 მ/წმ.

ნორმალურისგან განსხვავებულ პირობებში გაზომვების ჩატარებისას, საჭიროების შემთხვევაში (მაღალი სიზუსტის გაზომვებისთვის) უნდა ჩაწეროთ რეალური მნიშვნელობები გაზომვის შედეგებში შესწორებების შესასრულებლად. მათი მნიშვნელობების გაზომვის შედეგებში შეყვანის კორექტირების გაანგარიშება ხორციელდება GOST 26.433.0 შესაბამისად.

დანართი G.1

(ინფორმაციული)

მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნალური ტექნიკის ტექნიკური მახასიათებლების სია ნაჩვენებია როგორც აშენებული კვლევების დროს

აღმართული მიწისზედა და მიწისქვეშა ნაგებობების (თხრილების შევსებამდე) აღმასრულებელი გეოდეზიური დოკუმენტაციის შედგენისას უნდა დაფიქსირდეს შემდეგი: ტექნიკური მახასიათებლები: წყალმომარაგებით:

დანიშნულება (საყოფაცხოვრებო, სასმელი, სამრეწველო);

კანალიზაციის საშუალებით:

ქსელის მახასიათებლები (წნევა, გრავიტაცია);

დანიშნულება (საყოფაცხოვრებო, სამრეწველო, წვიმის წყალი);

მილის მასალა და დიამეტრი (შიდა გრავიტაციისთვის და გარე წნევის ქსელებისთვის);

გათბობის ქსელის საშუალებით:

შუასადებების ტიპი (სადინარში ან არასადინარში);

არხის ტიპი (პასი, ნახევარგამშვები, არაპასი);

არხის მასალა და შიდა ზომები;

მილების რაოდენობა და გარე დიამეტრი;

გაზსადენის გავლით:

მილების გარე დიამეტრი და მასალა;

გაზის წნევა (დაბალი, საშუალო, მაღალი);

საკაბელო ქსელების საშუალებით:

ელექტრული კაბელების ძაბვა (მაღალი ძაბვა 6 კვ და ზემოთ, დაბალი ძაბვა), მიმართულება (ტრანსფორმატორული ქვესადგურების რაოდენობა) მაღალი ძაბვის კაბელების, მონტაჟის პირობები (კანალიზაციაში, კოლექტორებში, ჯავშან კაბელში), საკომუნიკაციო კაბელების საკუთრება;

სატელეფონო კანალიზაციაში ხვრელების რაოდენობა;

გამანაწილებელი პუნქტების, სატრანსფორმატორო ქვესადგურების, სატელეფონო კარადების და ყუთების მასალა და ზომები;

მიწისქვეშა დრენაჟისთვის:

მილის მასალა და გარე დიამეტრი;

გალერეის სანიაღვრეების, ბრმა კოლექტორების კვეთა (დამკვეთის დამატებითი ინსტრუქციის მიხედვით).

ჭაბურღილებში (ორმოებში) უნდა განისაზღვროს შემომავალი კომუნალური დანიშნულება, მილების დიამეტრი და მასალა, არხების მასალა და ტიპი, კაბელების რაოდენობა (ასევე საკაბელო არხების მილები), დინების მიმართულება. გრავიტაციული მილსადენები, მიმართულებები მიმდებარე ჭაბურღილებისკენ (კამერები) და შენობების (სტრუქტურების) შეყვანა დიაგრამის შედგენით.

როგორც აგებულ ნახაზებზე, ჭაბურღილების (კამერების) ზომები უნდა აისახოს გეგმის მასშტაბზე, თუ ჭაბურღილების (კამერების) ფართობი ადგილზე არის მინიმუმ 4 მ2, როდესაც დათვალიერება 1:500 მასშტაბით და. 9 მ2 მასშტაბით 1:1000.

მითითებული ზომების ჭაბურღილებში (კამერებში) მოთავსებული შუასადებების დაგეგმილი პოზიცია განისაზღვრება ლუქის ცენტრის პროექციის მიმართ.

კომუნიკაციების სიმაღლის პოზიცია განისაზღვრება ცხრილი 2-ით რეგულირებული სიზუსტით. მიწისქვეშა ნაგებობების ნიველირება მოიცავს ჭურვების სიმაღლის (ჭის ლუქის თუჯის რგოლის ზედა), გრუნტის ან ჭაბურღილის მახლობლად მოპირკეთების განსაზღვრას. როგორც ჭაბურღილში მდებარე მილების, კაბელების, არხების სიმაღლეები (გაზომვები ჭურვიდან 1 სმ-მდე მაჩვენებლით).

ჭაბურღილებში (კამერებში) ნიველირებას ექვემდებარება:

უჯრის ქვედა ნაწილი გრავიტაციულ ქსელებშია;

შემომავალი მილის ქვედა ნაწილი - დიფერენციალურ ჭაბურღილებში, დამატებით;

ჭაბურღილის ფსკერი, შემომავალი და გამავალი მილების ფსკერი - ჭებში;

მილების ზედა ნაწილი - წნევის მილსადენებში;

არხების ზედა ქვედა ნაწილი (კოლექტორები) - კოლექტორის არხებში;

ადგილი, სადაც კაბელი კვეთს ჭაბურღილის კედლებს, პაკეტის ზედა და ქვედა მხარეს (ბლოკი) საკაბელო არხებისთვის საკაბელო ქსელებში.

მიწისქვეშა კომუნალური პუნქტების დათვალიერება სწორ მონაკვეთებში უნდა განხორციელდეს, როგორც წესი, 20, 30 და 50 მ ინტერვალით (PPGR-ის ინსტრუქციის მიხედვით).

კარგად თავისუფალი შუასადებების დაყენების სიღრმე განისაზღვრება ბრუნვის კუთხით, რელიეფის მკვეთრი რღვევის წერტილებში, მაგრამ მინიმუმ ყოველ 10 მ-ში კვლევის შკალაზე.

მიწისქვეშა და მიწისზედა საკომუნიკაციო სტრუქტურების გაჯერებიდან გამომდინარე, ნებადართულია შეადგინოს კომბინირებული გეგმები, რომლებიც ასახავს სიტუაციის გეგმას ერთ ფურცელზე, რელიეფური და მიწისქვეშა (მიწისზედა) სტრუქტურები, ცალკეული მიწისქვეშა მიწისზედა ნაგებობების გეგმები. მათი ჯგუფები და ა.შ. მიწისქვეშა (მიწისზედა) ნაგებობების ნაგებობების კომბინირებული ან ცალკეული გეგმების შედგენის აუცილებლობა უნდა დამონტაჟდეს დამკვეთის სპეციფიკაციების მიხედვით.

მიწისქვეშა და მიწისზედა ნაგებობების კონსტრუქციული კვლევების ჩატარების შედეგად დამატებით უნდა იყოს წარმოდგენილი:

მიწისზედა და მიწისქვეშა ნაგებობების დეტალური შემოწმების ჟურნალები;

ტექნიკური ნიველირების ჟურნალები;

საყრდენების და ჭაბურღილების (კამერების) ესკიზები მათი დეტალური შემოწმებისას;

მოქმედ ორგანიზაციებთან შეთანხმებული მიწისზედა და მიწისქვეშა ნაგებობების გეგმები;

გასასვლელების, ბრუნვის კუთხეების და მიწისქვეშა ნაგებობების სხვა წერტილების კოორდინატების კატალოგები.

დანართი G.2

(ინფორმაციული)

საერთო კოლექტორის მარშრუტის წერტილების კოორდინატების კატალოგი

სურათი G.2, ფურცელი 1

სურათი G.2, ფურცელი 2

დანართი G.3

(ინფორმაციული)

წყალმომარაგების სისტემის ნახაზის ნიმუში

სიტუაციური გეგმის მასშტაბი 1:2000

ნახაზი G.3, ფურცელი 1

ნახაზი G.3, ფურცელი 2

ნახაზი G.3, ფურცელი 3

დანართი G.4

(ინფორმაციული)

გაზსადენის ნახაზის ნიმუში

ნახაზი G.4, ფურცელი 1

ნახაზი G.4, ფურცელი 2

დანართი G.5

(ინფორმაციული)

ელექტრული კაბელის აშენებული ნახაზის ნიმუში

სურათი G.5, ფურცელი 1

სურათი J. 5, ფურცელი 2

დანართი G.6

(მითითება)

ელექტროკოროზიისგან დაცვის კონსტრუქციული ნახაზის ნიმუში

ნახაზი G.6, ფურცელი 1

სურათი G. 6, ფურცელი 2

დანართი G.7

(ინფორმაციული)

გარე განათების ელექტრო კაბელის აშენებული ნახაზის ნიმუში

სურათი J. 7, ფურცელი 1

სურათი J. 7, ფურცელი 2

დანართი G.8

(ინფორმაციული)

ზოგადი კანალიზაციის ნახაზის ნიმუში

სურათი G.8, ფურცელი 1

სურათი G.8, ფურცელი 2

ნახაზი G.8, ფურცელი 3

ნახაზი G.8, ფურცელი 4

სურათი G.8, ფურცელი 5

დანართი G.9

(ინფორმაციული)

კანალიზაციის ნახაზის ნიმუში

სურათი J.9, ფურცელი 1

ნახაზი J.9, ფურცელი 2

სურათი J.9, ფურცელი 3

დანართი G.10

(ინფორმაციული)

სანიაღვრე ნახაზის ნიმუში

ნახაზი G.10, ფურცელი 1

ნახაზი G.10, ფურცელი 2

დანართი G.11

(ინფორმაციული)

გათბობის ქსელისა და დრენაჟის ნაგებობის ნიმუში

ნახაზი G.11, ფურცელი 1

სურათი J.11, ფურცელი 2

დანართი G.12

(ინფორმაციული)

სატელეფონო კანალიზაციის სისტემის ნახაზის ნიმუში

სურათი J.12, ფურცელი 1

სურათი J.12, ფურცელი 2

დანართი G.13

(ინფორმაციული)

HDD მილების აღმასრულებელი ნახაზი

სურათი J.13, ფურცელი 1

სურათი J.13, ფურცელი 2

ნახაზი J.13, ფურცელი 3

ნახაზი J.13, ფურცელი 4

დანართი G.14

(ინფორმაციული)

შენობების კონსტრუქციების ჩაშენებული კვლევები,GOST R 51872

ზედაპირის ფაქტობრივი სიმაღლის აღნიშვნა (D)

შენიშვნა - ელემენტების ღერძების ფაქტობრივი გადახრების მითითების მაგალითები გასწორების ღერძებიდან. გეგმაზე, გადახრების რიცხვითი მნიშვნელობების წინ, ასო "B" მოთავსებულია მართკუთხა ჩარჩოში ზედა მონაკვეთისთვის ან "H" ელემენტის ქვედა მონაკვეთისთვის.

ა) ზომა მონოლითური გრილაჟის კიდიდან ღერძამდე;

გ) ფაქტობრივი ზომა მონოლითური გრილაჟის კიდიდან ღერძამდე ჩაშენებული კვლევის შედეგების მიხედვით.

ა) ზომა კედლის პანელების კიდიდან ღერძამდე;

გ) ფაქტობრივი ზომა კედლის პანელების კიდიდან ღერძამდე, როგორც აშენებული კვლევის შედეგების მიხედვით.

შენიშვნა - ფაქტობრივი მანძილების მითითების მაგალითები გეგმაზე, როგორც აშენებული კვლევების შედეგების საფუძველზე.

ნახაზი J.14, ფურცელი 1

ელემენტის ზედაპირის ვერტიკალურიდან რეალური გადახრების ჩაწერის მაგალითები.

ფაქტობრივი ზედაპირის გადახრების ჩაწერის მაგალითები.

ქვედა მონაკვეთებში და იატაკის ფილებში პანელების რეალური გადახრების ჩვენების მაგალითები სამონტაჟო ჰორიზონტის უმაღლესი წერტილიდან:

ა) ნომრები კიდეებზე - კედლების სიბრტყის გადაადგილების ოდენობა, ქვედა მონაკვეთში, მითითების (გასწორების) ნიშნებიდან.

შუა რიცხვები მიუთითებს კედლის სიბრტყის ვერტიკალიდან გადახრაზე.

გადაადგილების (გადახრის) მიმართულებას მიუთითებს ის მხარე, სადაც რიცხვია ჩაწერილი.

ჩაწერილია ლურჯში;

ბ) ნომრები გვიჩვენებს ფილების სამონტაჟო ადგილს და იატაკის ფილების ნიშნების გადახრას უმაღლესი ნიშნულიდან და სამონტაჟო ჰორიზონტიდან, აღებული როგორც „0“.

ჩაწერილია წითლად;

გ) პანელების ან სხვა ელემენტების დემონტაჟის (ხელახალი დაყენების) შემდეგ ტარდება ხელახალი გადაღება. ხელახალი სროლის შედეგები ჯდება თავდაპირველ სქემაში, გადაკვეთს წინა შედეგებს.

ჩაწერილია შავში.

სურათი J.14, ფურცელი 2

დანართი I

(ინფორმაციული)

მაღალი სიზუსტის გეომეტრიული ნიველირების ტექნიკა მოკლე სანახავი სხივებით

მაღალი სიზუსტის გეომეტრიული ნიველირება მოკლე სანახავი სხივებით ( ≤ 25 მ) ხორციელდება შუა ნაწილამდე.

მხრის უთანასწორობის მაქსიმალური მნიშვნელობა არ უნდა აღემატებოდეს წესების ამ ნაკრების 1 ცხრილში მოცემულ მნიშვნელობებს.

ამ შემთხვევაში, კუთხე მეუნდა იყოს არაუმეტეს 5". კუთხის მნიშვნელობა მეუნდა განისაზღვროს გაზომვის ციკლის დაწყებამდე და ციკლის შესრულების შემდეგ ქვედა ჰორიზონტზე მდებარე ოთახში მოწყობილ სპეციალურ სტაციონალურ სადგამზე.

გეომეტრიული ნიველირება ყველა გაზომვის ციკლში ხორციელდება ერთი და იგივე სქემის მიხედვით. ამ მიზნით, დონის სამონტაჟო ადგილი აღინიშნება საღებავით.

გარდა ამისა, თითოეული გაზომვის ციკლში დაცულია შემდეგი მოთხოვნები:

ნიველირებისას გამოიყენება იგივე იარაღები და სლატები;

ფილები უნდა იყოს დანომრილი და დაყენებული იმავე ნიშნებზე ან ნიშნებზე, რომლებზეც ისინი დაყენებული იყო წინა გაზომვის ციკლებში.

მაღალი სიზუსტის გეომეტრიული ნიველირება მოკლე სათვალთვალო სხივებით ხორციელდება დონეების გამოყენებით კონტაქტური დონის ან თვითგასწორების მხედველობის ხაზით. მაღალი სიზუსტის დონეების გარდა, როგორიცაა N-0.5, NI004, NI02, მაღალი სიზუსტის გეომეტრიული ნიველირება მოკლე სანახავი სხივებით შეიძლება შესრულდეს სიზუსტის დონეებით, ციფრულის ჩათვლით, ოპტიკური მიკრომეტრით და ტელესკოპის გადიდება მინიმუმ 25 - 30-ჯერ, მაგალითად, 3N2KL (რუსეთი), B1 (SOKKIA), PL1 (SOKKIA), Dini 12 (Trimble) და ა.შ.

საზომი პროგრამა ღრმა საორიენტაციო კლასტერისთვის: წაკითხვის აღება

თანმიმდევრულად თითოეული ბენჩმარკი I, II, III, IV. გაზომვების მიღება მთავრდება განმეორებითი დათვლით საწყის I მითითებამდე, რომელიც ხორციელდება გაზომვის პროცესში ინსტრუმენტის სტაბილურობის გასაკონტროლებლად და არ შედის დამუშავებაში. შემდეგ გაზომვის პროცესი მეორდება სხვა ინსტრუმენტის ჰორიზონტზე. ინსტრუმენტის ჰორიზონტის გასაზომად გამოიყენება ზუსტი ნიველირებადი სადგამი (იხ. სურათი I.1).

1 - ბარი; 2 - მზიდი ფირფიტა; 3 - ხრახნიანი;
4 - დამხმარე ფირფიტა; 5 - ბუჩქი; ბ - ხრახნიანი; 7 - კაკალი

სურათი I.1- ზუსტი ნიველირების სადგამი

ანკერის ნიველირებადი კურსი საორიენტაციო ბუჩქიდან დანალექი ქსელის უახლოეს ნიშნულებამდე გაყვანილია ხელსაწყოების ორ დონეზე სტანდარტული სლატების გამოყენებით ინვარი ზოლით 1,75 - 3,0 მ სიგრძით.

იატაკში ნალექის ნიშნების გასწვრივ ნიველირება ხორციელდება სტანდარტული ზოლების გამოყენებით ინვარის ზოლით 1,75 - 3,0 მ სიგრძით.

სვეტებზე დანალექი ნიშნების მიხედვით ნიველირება ხორციელდება იმავე ხაზებზე, რისთვისაც დანალექი ნიშნები დაყენებულია იმავე ჰორიზონტზე 2,5 მმ შეცდომით.

ამ შემთხვევაში დონის ტელესკოპის დაკვირვების ღერძის დაყენება მოცემულ ჰორიზონტზე ხდება ზუსტი ნიველირებადი სადგამის გამოყენებით.

3-6 მეტრიანი სათვალთვალო სხივებით გასწორებისას რეკომენდებულია ერთი შტატის გამოყენება.

მაღალი სიზუსტის ნიველირება სვეტებზე დანალექი ნიშნების გამოყენებით ხორციელდება ორი ინსტრუმენტის ჰორიზონტის გამოყენებით. სადგურზე დაკვირვება კომბინირებული მეთოდით ხორციელდება. დაკვირვების პროგრამა სადგურზე, რომელიც შედის ერთი მიმართულებით (დონეებისთვის თვითგასწორებადი ხედვის ხაზით) უნდა შეესაბამებოდეს I.1 ცხრილში.

ცხრილი I.1

პროგრამა

კენტი

სადგურზე მუშაობის თანმიმდევრობა (კენტი დანომრილი სადგურისთვის) უნდა იყოს შემდეგი;

ა) ნიველირებადი სადგამი ორიენტირებულია ქლიავის ხაზით, მარკირების წერტილის ქვეშ, რომელიც შეესაბამება მხედველობის სხივების თანასწორობას;

ბ) მოიყვანოს დონე სამუშაო მდგომარეობაში სამონტაჟო დონის გამოყენებით, ხოლო ტელესკოპი მიმართულია უკანა პერსონალისკენ;

გ) ზუსტი სადგამის გამოყენებით, დონის სანახავი ღერძი მიყვანილია სამუშაო ჰორიზონტზე;

დ) დააყენეთ დოლის დათვლა 50;

ე) დონის მილის მიყვანა უკანა თაროს ძირითად სასწორამდე;

ვ) ბარაბნის როტაციით, ზუსტად მიუთითეთ ბისექტორი ძირითადი სასწორის უახლოეს დარტყმაზე, დაითვალეთ 3 თაროსა და ბარაბნის გასწვრივ;

ზ) მიუთითეთ მილი წინა თაროს მთავარ სასწორზე, დათვალეთ P;

ი) როდესაც მილი განლაგებულია წინა ლიანდაგზე, ნიველირებადი ხრახნების გამოყენებით, დონე კვლავ მიიყვანება ნულოვან წერტილამდე და P-ის მაჩვენებელი კეთდება წინა რელსის ძირითად სკალაზე.

წინიდან საპირისპირო მოძრაობაზე გადასვლისას თაროები იცვლება, ე.ი. ლუწი თარო მოთავსებულია კენტის ადგილას და პირიქით.

მიკრომეტრის ბარაბანზე კითხვებზე დაკვირვების პროცესში აღებულია 0.1-მდე გაყოფა, ხოლო ჭარბი 0.1 მმ-მდე. დაკვირვების შედეგები იწერება ჟურნალში.

სადგურზე მუშაობისას გამოყენებული უნდა იყოს I.2 ცხრილში მითითებული ტოლერანტები.

ცხრილი I.2

დანართი კ

(ინფორმაციული)

ნიშნების ტიპები და დიზაინი ძირითადი და ძირითადი გასწორების ღერძების დასამაგრებლად, სიღრმის ეტალონები

სურათი K, ფურცელი 1

სურათი K, ფურცელი 2

სამშენებლო მოედნისა და შენობების სადისტრიბუციო ქსელების სქემები

ლეგენდა:
- სამშენებლო უბნის გამანაწილებელი ქსელის პუნქტები; - სახელმწიფო პუნქტები
გეოდეზიური ქსელი; - სამშენებლო მოედანი; - დაპროექტებული შენობები

სურათი K, ფურცელი 3

შენობების განლაგება

ლეგენდა
- ღერძულ ნიშანთან შერწყმული საცნობარო წერტილში; - დროებითი ღერძული ნიშანი, დიზაინი
რომელიც მოცემულია სავალდებულო K დანართში: - მუდმივი ღერძული ნიშნები,
რომელთა დიზაინები მოცემულია K დანართში;
- ღერძული ნიშანი შენობაზე; - სამშენებლო უბნის გამანაწილებელი ქსელის პუნქტები;
- გეოდეზიური ქსელის წერტილები

სურათი K, ფურცელი 4

დანართი L

(ინფორმაციული)

შენობების დეფორმაციის მონიტორინგის გეოდეზიური საფუძვლის ტიპიური დიაგრამა

1 - გარე საწყისი სიმაღლის ბაზა; 2 - სავალდებულო ინსულტი; 3 - შიდა დეფორმაციის ქსელი;
4 - საკონტროლო დეფორმაციის ქსელი; 5 - ღრმა მითითება; 6 - ნალექის ნიშანი იატაკზე;
7 - დანალექი ნიშანი სვეტზე (კედელზე)

სურათი L, ფურცელი 1

ა) ბრტყელი შტამპი

ბ) ნახევარწრიული შტამპი

გ) რულონების საზომი ნიშანი და ვერტიკალურიდან გადახრები (თუ დახრილია)

სურათი L, ფურცელი 2

დანართი მ

(ინფორმაციული)

შენობებისა და ნაგებობების მონიტორინგი ექსპლუატაციის დროს

M.1 ექსპლუატაციის პერიოდში შენობებისა და ნაგებობების მონიტორინგი ძირითადად ხორციელდება ავტომატური სისტემების გამოყენებით, რომლებიც დაფუძნებულია ვიდეო გაზომვებზე ან მოტორიზებული ელექტრონული ტოტალური სადგურების გამოყენებით.

ავტომატური სისტემების დიაპაზონი უნდა მოიცავდეს დეფორმაციების შემდეგი გეომეტრიული პარამეტრების რეალურ დროში გაზომვას: შენობებისა და ნაგებობების საძირკვლის დახრილობა და არათანაბარი განლაგება; შენობისა და სტრუქტურის ზედა ნაწილის ვერტიკალური გადახრები და ვიბრაციები; შენობისა და სტრუქტურის ზედა ტორსიონი.

მ.2 შენობისა და ნაგებობის საძირკვლის ფერდობებისა და არათანაბარი ნამოსახლარების გასაზომად გამოიყენება სტაციონარული ვიდეო-ჰიდროსტატიკური სისტემა, შენობის ზედა ნაწილის ვერტიკალურიდან გადახრის, ვიბრაციებისა და ბრუნვის გასაზომად - ვიდეო საზომი სისტემა. შენობებისა და ნაგებობების ზედა ნაწილის ვიბრაციისა და დაგეგმილი გადაადგილების გასაზომად და დეფორმაციის მონიტორინგის სტაციონარული ავტომატური სისტემისთვის, რომელიც დაფუძნებულია საპირისპირო ქლიავის ხაზებზე.

M.3 ავტომატური მონიტორინგის სისტემებმა უნდა უზრუნველყონ შემდეგი სიზუსტე დეფორმაციების გაზომვისას შენობის სიმაღლიდან გამომდინარე:

შენობისა და ნაგებობის საძირკვლის დახრილობა 1:100000;

გადახრა შენობის და კონსტრუქციის ზედა ვერტიკალიდან 1:50000;

შენობებისა და ნაგებობების ზედა ვიბრაციები 1:50000;

შენობებისა და ნაგებობების ზედა ტორსიონი 1:50000.

ავტომატური მონიტორინგის სისტემაში საბოლოო შედეგების მიღების სიჩქარე უნდა იყოს არაუმეტეს 1 წუთისა.

ყველა ინფორმაცია ავტომატური მონიტორინგის სისტემაში უნდა იყოს ნაჩვენები მონიტორზე და იყოს ვიზუალური.

ავტომატური მონიტორინგის სისტემაში შემავალი საზომი სენსორები უნდა განსაზღვრონ დეფორმაციის პარამეტრები პირდაპირი პირდაპირი გაზომვებით და შევიდეს Rostechregulirovanie-ს საზომი ხელსაწყოების რეესტრში და ჰქონდეს მეტროლოგიური სერთიფიკატები.

ავტომატური მონიტორინგის სისტემების საზომი სენსორების გაუმართაობას შორის დრო უნდა იყოს მინიმუმ 25000 საათი.

M.4 დეფორმაციის ზღვრული მნიშვნელობების მიღწევისას ავტომატური სისტემამონიტორინგმა უნდა შექმნას განგაში.

საძირკვლის ფერდობების გასაკონტროლებლად უნდა დამონტაჟდეს საზომი წერტილები (რკინაბეტონის სვეტები ზომით 300×300×300 მმ, მკაცრად დაკავშირებული შენობის საძირკველთან), რომელიც უნდა განთავსდეს შენობის მთავარი ღერძების გასწვრივ გრძივი და გასაზომად. განივი ფერდობები. ყოველი ღერძის გასწვრივ უნდა დამონტაჟდეს მინიმუმ ხუთი საზომი წერტილი. ვიდეო-ჰიდროსტატიკური სისტემის თავები დამონტაჟებულია საზომ პუნქტებზე, რომლებიც დაკავშირებულია სპეციალური სითხით სავსე შლანგებით.

საზომი სენსორები (ვიდეო სენსორები) შენობისა და სტრუქტურის ზემოდან ვერტიკალურიდან გადახრის, ვიბრაციებისა და ბრუნვის გასაზომად უნდა დამონტაჟდეს საზომ პუნქტებზე (რკინაბეტონის სვეტები ზომით 400 × 400 × 1000 მმ, მკაცრად დაკავშირებული საძირკველთან. შენობა) მდებარეობს შენობის დიაგონალზე. უნდა იყოს მინიმუმ ორი საზომი სენსორი (ვიდეო სენსორი).

მ.5 შენობის ზედა ნაწილში მხედველობის ნიშნები უნდა დამონტაჟდეს იმავე ვერტიკალურზე საზომი სენსორებით (ვიდეო სენსორები). უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პირდაპირი ხილვადობა საზომ სენსორებსა (ვიდეო სენსორებსა) და სამიზნე ნიშნებს შორის. ამ მიზნით შეიძლება გამოყენებულ იქნას კიბეების ღიობები, ლიფტის შახტები, ჭერის ღიობები და ა.შ. პირდაპირი ხილვადობის უზრუნველსაყოფად გამჭოლი ხვრელის დიამეტრი უნდა იყოს მინიმუმ 500 მმ. ნებადართულია ვერტიკალურიდან გადახრების დაკვირვების სისტემის აგება ნაბიჯ-ნაბიჯ მეთოდით საცეცხლე განყოფილებების სიმაღლის ტოლი საფეხურით (მაგალითად, 15 სართული, 30 სართული და ა.შ.).

ყველა საზომი სენსორი დაცული უნდა იყოს გარსაცმით (ვანდალური დაცვის მიზნით).

ყველა საზომი წერტილი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი 12 ვ DC დენის წყაროთი.

საზომი წერტილები უნდა იყოს დაკავშირებული ცენტრალურ (საკონტროლო) წერტილთან ოთხბირთვიანი გრეხილი წყვილის კაბელის მეშვეობით.

ცენტრალური (საკონტროლო) წერტილი აღჭურვილი უნდა იყოს მინიმუმ Pentium-4-ის კომპიუტერით, კომპიუტერში ვიდეო სიგნალის შეყვანის კონტროლერით და ინფორმაციის დოკუმენტაციისთვის პრინტერით.

ავტომატური მონიტორინგის სისტემებს უნდა შეეძლოს შიდა მეტროლოგიური დაკალიბრება საზომი სენსორების დემონტაჟის გარეშე.

ავტომატური მონიტორინგის სისტემის საზომი სენსორების შეცვლა წარუმატებლობის შემთხვევაში არ უნდა გამოიწვიოს ორიგინალური მონაცემების დაკარგვა.

ობიექტზე ავტომატური სისტემების მონტაჟი და ექსპლუატაცია ხორციელდება დამტკიცებული საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით. ავტომატური სისტემის ექსპლუატაციაში მიღება ხორციელდება შესაბამისად.

ბიბლიოგრაფია

საკვანძო სიტყვები: გეოდეზიური სამუშაოები, გეომეტრიული პარამეტრები, საპროექტო დოკუმენტაცია, აღმასრულებელი გეოდეზიური დოკუმენტაცია, სამშენებლო წარმოება, სამშენებლო მოედანი, სამშენებლო კონსტრუქციები, გასწორების სამუშაოები, გასწორების ბაზა, გასწორების ღერძები, ცენტრალური ღერძები, საწყისი ჰორიზონტი, სამონტაჟო ჰორიზონტი, ჩაშენებული კვლევები, ჩაშენებული დიაგრამები სიზუსტის უზრუნველყოფა, სიზუსტის კონტროლი, დაგეგმილი ქსელი, მაღალმთიანი ქსელი, ელექტრონული ტოტსადგური, სატელიტური მიმღებები, გეოდეზიური ნიშნები, გეოდეზიური სამუშაოების პროექტი, შენობის კონსტრუქციების დეფორმაციისა და გადაადგილების მონიტორინგი, მაღალსიმაღლე დეფორმაციის ბაზა, დასახლება, შენობების დახრილობა, კონსტრუქციები, დეფორმაციის კონტროლის ავტომატური სისტემა, არათანაბარი დასახლება

მოგეწონათ სტატია? გააზიარეთ