Sada 2 Geodezie II. 16. Měření posunů a přetvoření

Podobné dokumenty
Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur

Sada 2 Geodezie II. 13. Základní vytyčovací prvky

Sada 1 Geodezie I. 09. Nivelace pořadová, ze středu, plošná

Sada 2 Geodezie II. 20. Geodetická cvičení

Sada 2 Geodezie II. 14. Vytyčení polohopisu

Sada 1 Geodezie I. 04. Vytyčení přímky

Sada 1 Geodezie I. 15. Podrobné měření polohopisné

Sada 2 Geodezie II. 09. Polní a kancelářské práce

Sada 1 Geodezie I. 13. Měření vodorovných směrů

Sada 1 Geodezie I. 05. Vytyčení kolmice a rovnoběžky

Sada 1 Geodezie I. 03. Drobné geodetické pomůcky

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 2 Geodezie II. 02. Stabilizace bodů

Stavební technologie

Sada 1 CAD Písmo v AutoCADu

Sada 1 CAD Kótování kótovací styl

Sada 2 Stavební provoz

Sada 2 Stavební provoz

Sada 1 CAD Prostorové souřadnice v CAD systémech

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS

Sada 1 Technologie betonu

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 1 Technologie betonu

Sada 3 CAD3. 6. CADKON DT+ Dveře

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 3 CAD3. 4. CADKON DT+ Okna

Ekonomika Státní rozpočet

Sada 2 Klempířská technologie

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví.

Sada 2 Microsoft Word 2007

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 1 Matematika. 04. Nekonečné řady

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 1 - Základy programování

Sada 2 Klempířská technologie 29.Krovy střech

Sada 1 CAD Stažení a instalace výukového SW firmy Autodesk

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Matematika. 06. Finanční matematika - úvod

Sada 1 Technologie betonu

Ekonomika Veřejní obchodní společnost Komanditní společnost

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení),

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 2 CAD2. 4. CADKON 2D 2011 Vkládání schodiště

Sada 2 Microsoft Word 2007

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Sada 1 Technologie betonu

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby

Ekonomika Inflace

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 1 - PHP. 20. Obrázky z obrázků

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Matematika. 01. Množiny - úvod

Ekonomika Evropská unie

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Ekonomika Podnik a jeho právní úprava

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 2 Microsoft Word 2007

Stavební technologie

7. Určování výšek II.

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS

Sada 1 - Název bloku (sady DUMů)

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Sada 2 - MS Office, Excel

J i h l a v a Základy ekologie

Digitální učební materiál

Ekonomika Obchodní společnosti

J i h l a v a Základy ekologie

Sada 2 Klempířská technologie 30. Skládaná střešní krytina

Ekonomika Státní podnik

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 Technologie betonu

J i h l a v a Základy ekologie

7. Určování výšek II.

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - PHP. 09. Formuláře

Sada 1 - PHP. 14. Úvod do jazyka SQL

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Výšky relativní a absolutní

Transkript:

S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 16. Měření posunů a přetvoření Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Petr Procházka 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Pod pojmem posunů a přetvoření se rozumějí pozvolné změny v prostorové poloze staveb vlivem jejich hmotnosti a dalším okolnostem Měřením se mají zjistit velikosti těchto odchylek od základní nebo normální polohy Na základě těchto hodnot provádíme opatření k odstranění poruch v provozu ČSN 73 0405

Výhodou geodetických metod měření je: Vysoká přesnost výsledků Můžeme provádět měření kdykoli Měření je bez přerušení provozu Měření je nedestruktivní

Měřením se zjišťují Sedání nebo naklánění staveb Deformace jednotlivých částí staveb, přehrad Sedání poddolovaných území Kontrola svislosti komínů, stožárů Uložení velmi těžkých strojů, bucharů, válcovacích stolic atd.

Měření se provádí: Ve směru vertikálním určujeme poklesy a stoupání objektů Ve směru horizontálním jde o posuny objektů ve vodorovné rovině Některými metodami lze měřit oba pohyby současně

Určování posunů objektů ve vertikální rovině Při měření zjišťujeme změny v poloze jednotlivých bodů, které jsou trvale označeny na budovách, nebo na území Tyto body mohou být vybudované k tomuto účelu Pozorování změn může být krátkodobé nebo dlouhodobé

Krátké období ve kterém máme zjistit nějaký posun vyžaduje vysokou přesnost měření Přidlouhodobém pozorování v delších časových intervalech je menší požadavek na přesnost U důležitých staveb musíme měřit vždy s největší mírou dosažené přesnosti

Poklesy nebo stoupání se většinou určují: Velmi přesnou nivelací VPN Přesnou nivelací PN Odchylky jsou vztaženy k původní (základní) etapě objektu, zjištěné před započetím posunů

Měření velmi přesnou, nebo přesnou nivelací: Jde nejčastěji o sedání objektů, někdy i zvednutí Nivelace je poměrně lehký úkol a můžeme určit výškové rozdíly s vysokou přesností Na objektu se osadí nivelační znaky, mimo stavbu se vybuduje potřebné množství pevných bodů, od kterých se vychází při měření

Určování posunů objektů v horizontální rovině: Posuny v horizontální rovině se nejčastěji provádí klasickými geodetickými metodami Posuny zjišťujeme u přehradních zdí, jeřábových drah, u různých strojních zařízeních apod.

Nejpoužívanější metodou je protínání z úhlů Na přehradní zdi jsou zabetonovány značky, na které se měří vodorovné úhly ze dvou pevných stanovisek Stanoviska jsou trvale stabilizovány většinou betonovými pilíři a jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od přehrady

Postupně zaměřujeme úhly na jednotlivé značky z obou stanovisek Ze změny měřeného a původního úhlu se vypočítá posun objektu Pro zajištění správné polohy stanovisek je v okolí rozvinuta trojúhelníková síť bodů, ze kterých se kontrolují souřadnice stanovisek

Další metodou je měření posunů vzhledem k přímce Přístrojem (teodolitem) vytvoříme záměrnou přímku, pomocí které se opakovaně určují příčné odchylky Odchylky od záměrné přímky se měří terčem, který je vybaven mikrometrickým šroubem Většinou současně s měřením horizontálních posunů se současně měří posuny vertikální

Literatura: Geodezie P. HánekP. Koza 1998, Geodézie M. Pokora a kolektiv 1985, Geodézie pro obory s,e,a,v J. Culek 1986 Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je : Petr Procházka Pokud není uvedeno jinak, byly při tvorbě použity volně přístupné internetové zdroje. Autor souhlasí se sdílením vytvořených materiálů a jejich umístěním na www.ssstavji.cz.