СП РК 1.03-103-2013 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ҚР ЕЖ 1.03-103-2013) - 5

 

  Главная      Книги - Разные     СП РК 1.03-103-2013 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ҚР ЕЖ 1.03-103-2013)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     3      4      5      6     ..

 

 

 

СП РК 1.03-103-2013 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ҚР ЕЖ 1.03-103-2013) - 5

 

 

СП РК 1.03-103-2013* 

 

11 

5.4.3

 

При  наличии  в  фундаменте  анкерных  болтов,  арматурных  выпусков  и 

закладных  деталей  их  установку  производят  по  шаблону  или  по  микрообноске.  Для 
создания  микрообноски  фундамента  на  обноску  выносят  продольные  и  поперечные 
разбивочные  оси  и  закрепляют  их  гвоздями  и  окраской.  По  закрепленным  осям  на 
опалубке  натягивают  проволоку,  от  которой  непосредственно  и  определяют  плановое 
положение  крепежных  элементов  фундамента.  Для  установки  анкерных  болтов 
рекомендуется применять шаблоны. 

5.4.4 Установка  анкерных  болтов  и  закладных  деталей  по  высоте  производится  с 

использованием нивелира. 

5.4.5 Для 

соблюдения  горизонтальности  поверхности  при  бетонировании 

монолитных  плит  к  арматуре  приваривают  штыри-маяки,  верхние  торцы  которых  с 
помощью  нивелира  устанавливают  на  проектную  отметку  поверхности  плиты.  При 
наличии  арматурных  выпусков  на  них  также  выносится  проектная  отметка 
бетонирования. 

5.4.6 Перед бетонированием производят исполнительную планово-высотную съемку 

установленной  опалубки,  а  также  крепежных  элементов  фундамента  (анкерных  болтов, 
арматурных выпусков, закладных деталей). 

5.4.7 При устройстве фундаментов стаканного типа опалубку стакана устанавливают 

так,  чтобы  после  бетонирования  дно  стакана  было  ниже  проектной  отметки  на  2–3  см. 
После снятия опалубки на стенки стакана фундамента с помощью нивелира наносят метки 
проектной высоты бетонирования и подливают цементный раствор. 

 

5.5 Геодезические работы при устройстве свайных фундаментов 
 

5.5.1 Разбивку  свайного  поля  производят  от  точек  пересечения  осей,  вынесенных 

теодолитом на колышки в котлован. 

Теодолит последовательно центрируют над точками пересечения осей, ориентируют 

по створу оси и по данному направлению откладывают проектные расстояния до центров 
свай.  Местоположение  свай  закрепляют  металлическими  штырями.  Для  свай, 
расположенных  не  на  осях,  положение  центров  определяют  от  осей  способом 
перпендикуляров. 

При  кустовом  расположении  свай  разметку  их  в  кусте  рекомендуется  производить 

по шаблону. 

5.5.2  Сваи  перед  забивкой  должны  быть  установлены  вертикально. Вертикальность 

проверяют  по  теодолиту  в  двух  взаимно  перпендикулярных  плоскостях  или  по  рейке-
отвесу и контролируют в процессе забивки. 

5.5.3 Отметку  забивки  свай  контролируют  с  помощью  нивелира  или  лазерного 

прибора. 

5.5.4 По окончании забивки свай до их обрубки производят их нивелирование. Зная 

длину  свай,  определяют  глубину  их  погружения.  Глубину  погружения  свай  оформляют 
исполнительной схемой. 

5.5.5  Для  устройства  монолитного  ростверка  на  погруженные  сваи  выносят  отметку 

срубки.  После  срубки  свай  выполняют  планово-высотную  съемку  свайного  поля, 

СП РК 1.03-103-2013* 
 

12 

результаты  оформляют  исполнительной  схемой.  На  сваи  выносят  разбивочные  оси. 
Относительно  вынесенных  осей  устанавливают  опалубку  ростверка  и  укладывают 
арматуру.  На  внутреннюю  сторону  установленной  опалубки  выносят  отметку 
поверхности верха ростверка, которую закрепляют окраской или гвоздями. 

5.5.6 При устройстве безростверковых свайных фундаментов после забивки свай на 

них  выносят  отметку  низа  оголовков.  По  данной  отметке  крепятся  поддерживающие 
оголовки хомуты. Установка оголовков на сваи в плане производится с учетом планового 
смещения свай [1]. 
 

5.6 Вынос осей на фундамент 

 

5.6.1 По  окончанию  возведения  фундамента  на  него  выносят  главные  (основные)  и 

промежуточные  оси,  закрепленные  на  местности  и  на  обноске.  Закрепление  осей  на 
фундаменте осуществляют краской, маркировкой, указанной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1- Маркировка осей на конструкциях (а -г) 

5.6.2  Оси  на  фундамент  выносят  при  помощи  теодолита  или  электронного 

тахеометра, для чего он должен быть установлен в створе данной оси и ориентирован по 
соответствующим знакам ее закрепления. 

5.6.3  Вынос  осей  на  фундамент  необходимо  проверить  линейным  промером  между 

рисками. Результаты контроля отражаются на исполнительной схеме выноса осей.  

 

5.7 Геодезические работы при монтаже подвальной части здания 
 

5.7.1 Геодезические  работы  при  возведении  подвальной  части  здания  из  блоков 

производятся в соответствии с 5.3. 

По окончании монтажа блоков выполняют их планово-высотную съемку.  
5.7.2 При  устройстве  цокольной  части  крупнопанельных  зданий  на  фундаменте 

производят детальную разбивку осей. 

Монтажные риски под  внутренние стеновые панели выносят со смещением от осей, 

равным  половине  толщины  стеновых  панелей,  и  окрашивают  на  перекрытии  по  концам 
устанавливаемой  панели.  Монтажные  риски  под  наружные  стеновые  панели  наносят  со 
смещением от осей, равным величине привязки их внутренних граней к осям, по которым 
они устанавливаются. 

Стеновые панели устанавливают на слой раствора, выровненного по маякам. Толщина 

маяка  определяется  как  разность  отметок  опорной  поверхности  под  стеновую  панель  и 

СП РК 1.03-103-2013* 

 

13 

монтажного  горизонта.  Монтажный  горизонт  определяют  нивелированием  опорной 
поверхности  фундамента  по  концам  устанавливаемых  панелей.  Он  равен  отметке 
наивысшей точки фундамента, увеличенной на толщину растворного шва. 

Установка  стеновых  панелей  в  вертикальное  положение  производится  по  рейке-

отвесу. 

После  монтажа  панелей  перекрытия  цокольного  этажа  производят  его  планово-

высотную съемку. 

5.7.3 При монтаже колонн подвальной части здания на каждый стакан фундамента, с 

четырех сторон, следует выносить и закреплять краской разбивочные оси. В верхней части 
колонны  середину  каждой  грани  отмечают  риской.  Нижняя  часть  колонны  размечается 
такими  же  рисками  с  четырех  сторон,  риски  наносят  на  высоте  от  низа  колонны,  равной 
глубине  стакана  фундамента.  При  установке  колонны  в  стакан  фундамента  риски  на 
колонне  должны  быть  совмещены  с  рисками  на  стакане  фундамента.  Контроль  за 
совмещением  рисок  необходимо  производить  по  прямоугольному  шаблону.  Колонна  в 
вертикальное  положение  устанавливается  при  помощи  одного  или  двух  теодолитов, 
располагаемых  в  двух  взаимно  перпендикулярных  плоскостях,  проходящих  по 
разбивочным  осям.  При  установке  колонны  в  вертикальное  положение  верхние  и  нижние 
разметочные  риски  колонны  должны  находиться  в  одной  вертикальной  плоскости, 
создаваемой теодолитом. 

5.7.4 При  возведении  подвальной  части  здания  в  монолитном  исполнении  на 

фундаментной плите (монолитном ростверке) следует производить разметку краской мест 
установки  опалубки.  Разметку  производят  от  осей,  закрепленных  на  фундаменте,  путем 
отложения проектных расстояний. 

При  применении  скользящей  опалубки  проверяют  геометрические  параметры 

коробов опалубки, конусность щитов опалубки, а также горизонтальность рабочего пола 
опалубки.  

Геометрические параметры (прямоугольность, размеры) коробов опалубки проверяют 

теодолитом  и  рулеткой,  конусность  —  при  помощи  отвеса,  а  горизонтальность  рабочего 
пола — нивелированием. 

После  установки  опалубки  производят  ее  планово-высотную  съемку  и  оформляют 

исполнительную схему. 

Для  высотного  контроля  за  устройством  проемов,  технологических  отверстий, 

установкой  закладных  деталей  между  щитами  скользящей  опалубки  вертикально 
устанавливают  не  менее  трех  деревянных  реек,  которые  крепят  к  арматуре.  Рейки 
изготавливают из брусьев сечением 30

30 мм и длиной 3 м. На рейки нивелиром выносят 

одну  и  ту  же  отметку,  от  которой  на  рейках  размечают  или  укрепляют  шкалы 
сантиметровых  делений  с  надписями  проектных  отметок  дециметровых  и  метровых 
интервалов.  Рейки  и  шкалы  на  них  систематически  наращивают  по  мере  движения 
опалубки,  в  результате  на  монтажном  горизонте  всегда  возможны  определения  высоты 
подъема в проектных величинах. 

Местоположение  проемов,  технологических  отверстий,  закладных  деталей 

определяют  от  граней щитов  коробов  опалубки и  закрепляют  яркой  краской на  рабочем 
полу опалубки. 

СП РК 1.03-103-2013* 
 

14 

Контроль за вертикальностью движения опалубки в подвальной части осуществляют 

теодолитом методом наклонного проецирования. 

5.7.5  Высотная  съемка  сборных  плит  перекрытий  подвальной  (цокольной)  части 

здания производится по четырем углам каждой плиты, при монолитном перекрытии — по 
углам и в центре перекрываемого помещения. 

 

6 ПРОИЗВОДСТВО ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ 

 

6.1 Построение внутренней разбивочной сети на исходном горизонте 
 

6.1.1 Внутренняя  разбивочная  сеть  здания  создается  в  виде  осевых  и  высотных 

знаков на здании и служит для производства детальных разбивочных работ на монтажных 
горизонтах, а также для исполнительных съемок. 

Вид,  схема,  способ  закрепления  знаков  внутренней  разбивочной  сети  здания 

указываются в ППГР или геодезической части ППР. 

6.1.2 При строительстве простых по геометрической форме зданий такие сети строят 

в  виде  четырехугольников,  рядов  из  ромбов,  центральных  систем.  Измерения  в  них 
выполняются в трилатерации или линейно-угловых сетях. 

6.1.3 Построение плановой внутренней опорной разбивочной сети здания начинается 

с перенесения разбивочных осей на исходный горизонт. Исходным горизонтом считается 
плоскость,  проходящая  через  опорные  площадки  последних  по  высоте  несущих 
конструкций  подземной  части  здания,  перекрытие  подвала,  бетонная  подготовка  или 
блоки  фундамента.  Места  закрепления  опорных  точек  разбивочной  сети  здания  при 
методе  вертикального  проецирования  сети  на  монтажные  горизонты  выбираются  в 
зависимости от возможности устройства отверстий во всех перекрытиях. 

При  переносе  осей  методом  вертикального  проецирования  опорные  знаки 

допускается  закреплять  вне  корпуса  здания  и  проецировать  их  по  вертикали  на  экраны 
(палетки), укрепленные на выносных кронштейнах. 

При  наклонном  проецировании  осей  на  монтажные  горизонты  разбивочная  сеть 

создается на исходном горизонте так, чтобы точки пересечения продольных и поперечных 
осей располагались как можно ближе к внешним габаритам здания. 

6.1.4 Базисные разбивочные сети строятся на исходном горизонте в основном в виде 

типовых  правильных  геометрических  фигур,  стороны  которых  располагаются 
параллельно  осям  здания  так,  чтобы  разбивка  осей  выполнялась  непосредственно 
линейными промерами вдоль сторон базисной фигуры или методом построения створов. 
На  прямоугольных  фундаментах  разбивочную  плановую  сеть  целесообразно  строить  в 
виде  прямоугольных  четырехугольников,  вершины  которых  находятся  на  пересечениях 
осей, параллельно смещенных относительно основных осей здания. 

Длина  стороны  базисной  фигуры  не  превышает  50 м.  Число  опорных  точек, 

передаваемых на монтажные горизонты, должно быть не менее трех, они располагаются 
на возможно наибольших расстояниях между собой. 

СП РК 1.03-103-2013* 

 

15 

6.1.5 Построение плановой разбивочной сети на исходном горизонте  выполняется с 

помощью электронного тахеометра или теодолита и рулетки в следующем порядке: 

- предварительное построение основных (угловых) пунктов плановой сети; 
- проложение  основного  хода  по  исходным  и  определяемым  пунктам  (измерение 

сторон и диагоналей при трилатерационных способах построения); 

- редуцирование центров пунктов в проектное положение; 
- контрольные измерения; 
- построение промежуточных пунктов сети. 
6.1.6 Для  редуцирования  точек  базисной  фигуры  в  проектное  положение 

прокладывается полигонометрический ход или координаты точек определяются методом 
микротрилатерации. Для упрощения вычислений применяют условную систему  
координат, принимая координаты одной из точек сети за начальные, а направление осей 
координат - параллельное продольной и поперечной осям. 

6.1.7 В полигонометрических ходах точность измерения углов и линий определяется 

классом  точности  базисной  сети.  Для  получения  значений  редукций  вычисляются 
теоретические и фактические координаты точек сети. 

6.1.8  Для  введения  редукций  составляются  редукционные  листы  на миллиметровой 

бумаге.  На  листе  указывают  номер  точки,  фактическое  положение  точки,  теоретическое 
положение  точки,  направления  не  менее  чем  на  два  пункта  сети,  линейное  и  угловое 
значение редукций. 

6.1.9    Редуцирование  в  натуре  выполняют,  совмещая  изображение  действительного 

положения  точки  на  редукционном  листе  с  положением  точки  в  натуре.  Далее 
редукционный лист ориентируют по одному из направлений, а контролируют ориентировку 
по  другим  направлениям.  Теоретическое  положение  точки  с  редукционного  листа 
переносят на пластину знака. По линейному и угловому значениям редукции контролируют 
положение точки на исходном горизонте и окончательно закрепляют ее. 

6.1.10 Линейные измерения следует производить компарированными рулетками или 

электронными  дальномерами,  отвечающими  требуемой  точности.  Угловые  измерения 
выполняют  теодолитами,  погрешность  которых  не  превышает  от  5

  до  10

.  С  помощью 

высокоточного электронного тахеометра обеспечиваются необходимая точность угловых 
и  линейных  измерений  и  оперативная  (на  станции)  числовая  обработка  результатов  с 
определением  предварительных  или  окончательных  координат  искомых  точек  (см. 
Приложение Б). 

 

 

6.2 Передача плановой и высотной сети здания на монтажный горизонт 
 

6.2.1 Передачу  центров  плановой  сети  с  исходного  горизонта  на  монтажный 

горизонт  производят  методом  наклонного  проецирования  теодолитом  или  электронным 
тахеометром  при  возведении  объектов  высотой  до  50  м,  но  при  наличии  оптической 
видимости на расстояниях не менее 1,5

Н

 от сооружения, где 

Н

 — его высота. 

6.2.2 Передачу  центров  плановой  сети  с  исходного  горизонта  на  монтажный  в 

условиях  стесненной  строительной  площадки,  а  также  при  возведении  зданий 

СП РК 1.03-103-2013* 
 

16 

повышенной  этажности  и  высотных  сооружений  производят  методом  вертикального 
проецирования сквозь отверстия в перекрытиях. 

Передача 

центров 

выполняется 

оптическими 

приборами 

вертикального 

проецирования ZNL, ОЦП, PZL-100 и др., а также лазерными приборами  LV1, ЛЗЦ (см. 
приложение В). 

При  установке  приборов  вертикального  проецирования  внутри  здания,  для 

предохранения  их  от  падения  случайных  предметов  над  первым  верхним  отверстием 
устраивают «ловушку». 

Зенитный прибор необходимо центрировать над исходным пунктом с точностью не 

более  1  мм.  Проекцию  центра  исходного  планового  пункта  находят  на  монтажном 
горизонте  по  палетке,  установленной  над  отверстием  в  перекрытии    монтажного 
горизонта. 

Палетка  представляет  собой  координатную  сетку,  нанесенную  на  плоский  лист 

полупрозрачного  пластика  или  на  кальку,  наклеенную  на  органическое  стекло 
разграфленной  стороной  вниз.  При  проецировании  оптическими  приборами  палетку 
освещают. 

Над  монтажным  отверстием  палетку  закрепляют  так,  чтобы  линии  ее  сетки  были 

параллельны разбивочным осям здания. 

6.2.3  С  помощью  оптического  зенит-прибора  проецирование  точки  выполняют  при 

четырех ориентациях зрительной трубы: 0

, 90

, 180° и 270

.  

Найденное  из  четырех  отсчетов  среднее  положение  плановой  точки  фиксируют  на 

палетке  и  закрепляют  створными  рисками  на  перекрытии.  Проекция  опорной  вертикали 
выносится также за пределы отверстия параллельно одной из разбивочных осей. 

6.2.4  При  перенесении  осей  на  монтажный  горизонт  с  помощью  лазерного  зенит-

прибора  положение  лазерного  пятна  на  шкале  полупрозрачной  палетки  наблюдают  как 
указано  в  6.2.3,  но  четырьмя  приемами  с  поворотами  подставки  прибора  через  90

Определяют среднее место проекции на монтажном горизонте. Закрепляют точки проекции. 

6.2.5 Точность  передачи  точек  плановой  основы  контролируют  сравнением 

измеренного расстояния между полученными точками проекций на монтажном горизонте 
с расстоянием между соответствующими центрами на исходном горизонте. Контрольные 
расстояния  должны  быть  измерены  с  той  же  точностью,  что  и  при  разбивке  плановой 
основы на исходном горизонте. 

При недопустимом расхождении расстояний проецирование точек повторяют. 
Средняя  квадратическая  погрешность  проецирования  на  высоту  50  м  лазерным 

прибором ПИЛ-1 составляет 4 мм; на высоту 100 м лазерным прибором LV1 — 2,4 мм, 
оптическим прибором PZL-100 — 1 мм. 

6.2.6  Погрешности  проецирования  приводят  к  смещениям  точек  сканированной 

базисной фигуры, поэтому на монтажных горизонтах выполняют контрольные измерения 
элементов проекции. Возможны три случая: 

— отклонения  всех  измеренных  элементов  проекции  от  соответствующих  элементов 

исходной фигуры на исходном горизонте не выходят за пределы погрешностей измерений; 

СП РК 1.03-103-2013* 

 

17 

— отклонения  измеренных  элементов  проекции  выходят  за  пределы  погрешностей 

контрольных  измерений,  но  остаются  в  границах  совместного  действия  погрешностей 
таких измерений и погрешностей проецирования; 

— хотя  бы  один  элемент  проекции  отличается  от  его  положения  на  исходном 

горизонте  свыше  допустимой  совместной  погрешности  контрольных  измерений  и 
проецирования.  

В  первом  случае  рекомендуется  оставить  точки  базисной  фигуры  на  монтажном 

горизонте  без  изменения;  во  втором  случае  —  выполнить  уравнивание  измерений  на 
монтажном горизонте и редуцировать фигуру до проектной; в третьем случае необходимо 
повторить проецирование с исходного горизонта. 

6.2.7  При  уравнивании  внутренней  разбивочной  сети  здания  на  монтажных 

горизонтах  рекомендуются  алгоритмы  уравнивания  свободных  геодезических  сетей  при 
условии,  что  в  сети  нет  исходных  пунктов,  сторон  и  направлений.  При  этом  за 
неизменные  элементы  принимаются  координаты  центра  тяжести  фигуры  и  ее  средний 
дирекционный  угол.  Решение  (в  данном  случае  редукционные  поправки  в  координаты 
точек базисной фигуры) является статически оптимальным. 

Рекомендуется  и  упрощенное  уравнивание,  при  котором  сеть  уравнивают,  как 

свободную  с  одним  исходным  пунктом  и  одним  исходным  направлением,  а  затем 
осуществляют ее разворот и параллельный сдвиг. 

6.2.8 Отметки на монтажный горизонт следует передавать только от марок и реперов 

высотной основы, заложенной на исходном горизонте. 

6.2.9 На монтажном горизонте находятся  не менее двух рабочих реперов. Рабочими 

реперами  служат  закладные  детали  в  смонтированных  конструкциях,  дюбели, 
горизонтальные окрашенные риски на арматуре, конструкциях. 

6.2.10  При  передаче  отметок  с  исходного  горизонта  на  монтажный,  отметки 

исходного горизонта принимаются неизменными, независимо от осадки основания. 

На  каждый  репер  монтажного  горизонта  отметки  передаются  отдельно, 

непосредственно  от  реперов  исходного  горизонта.  Точность  передачи  контролируется 
сравнением  разности  полученных  отметок  реперов  монтажного  горизонта  с  измеренным 
нивелиром  превышением  между  ними.  Расхождение  допускается  от  2  до  3  мм  или  до 
величины, установленной ППГР.  

6.2.11  Передача  отметок  возможна  либо  непосредственным  измерением  рулеткой 

превышения  вдоль  вертикально  установленных  конструкций  от  репера  на  исходном 
горизонте  до  знака  на  монтажном  горизонте,  либо  методом  геометрического 
нивелирования  с  помощью  двух  нивелиров  и  подвешенной  рулетки,  или  же  с  помощью 
светодальномера (лазерной рулетки).  

В случае использования подвешенной рулетки с грузом и двух нивелиров в рабочую 

длину  рулетки  (ее  отрезок  между  двумя  горизонтами  нивелиров)  вводят  поправки  на 
компарирование 

К

, растяжение

Р

 и температурную 

t

Поправка на растяжение рулетки от груза, подвешенного к ней, 

Р

 определяется по 

формуле 

                                                       

Р

 = 

Ql/EF

(1) 

СП РК 1.03-103-2013* 
 

18 

поправка температурная 

t

 определяется по формуле 

                                                  

t

 = 

(

 t

0

l

(2) 

где  

— масса груза, кг; 

— длина рулетки между горизонтами двух нивелиров, м; 

Е 

— модуль упругости, кг/см

 (для стали 

Е

 = 2 · 10

); 

— площадь поперечного сечения рулетки, см

2

— коэффициент температурной деформации рулетки на 1

С (для стали 

=0,0000125; 

для нержавеющей стали 

=0,0000205); 

и 

t

0

— соответственно  температура  рулетки  в  процессе  измерений  и 

компарирования. 

6.2.12  Определение  превышения  по  вертикальному  лучу  лазерной  рулетки 

производится сквозь геодезические отверстия, предусмотренные ППГР. Схема измерений 
должна быть геометрически несложной. Например, на исходном горизонте на высотный 
знак опирается одной точкой подставка А в виде пластины с двумя подъемными винтами. 
Подставка  устанавливается  по  уровню,  на  ней  устанавливается  лазерная  рулетка, 
оснащенная  соответствующей  арматурой  для  приведения  лазерного  пучка  к  отвесному 
направлению. На высотный знак монтажного горизонта аналогично опирается подставка 
В с отражающей поверхностью или маркой. Лазерной рулеткой измеряется вертикальное 
расстояние 

h

Р

 с погрешностью около 2 мм, а искомое превышение 

h

, мм, вычисляется по 

формуле  

                                                        h 

=

h

Р

+

П

+

0

+

М

,  

(3) 

где  

П

  — поправка на толщину пластины; 

0

  — поправка на место нуля дальномера; 

М

  — поправка на толщину отражающей марки. 

Превышение 

h

 следует определить не менее 2 раз с переустановкой приспособлений 

для измерения.  

Разность  отметок  реперов  монтажного  горизонта  и  измеренного  нивелиром 

превышения между ними допускается от 3 до 4 мм. 

 

6.3 Детальные разбивочные работы 
 

6.3.1 Детальные  разбивочные  работы  на  исходном  и  монтажном  горизонтах 

заключаются в выносе и обозначении осей для монтажа конструкций. Монтажные риски 
наносят  на  поверхности  смонтированных  опорных  конструкций.  Определяют  отметки 
опорных поверхностей. 

Для  каждой  стеновой  панели  выносятся  не  менее  двух  монтажных  рисок  и 

определяется  не  менее  двух  отметок  для  расчета  толщины  маяков.  Параллельно 
монтажным  рискам  на  расстоянии  100 мм  от  них  наносят  контрольные  риски,  которые 
необходимы для контроля установки панелей в плане относительно осей и облегчения их 
плановой съемки. 

СП РК 1.03-103-2013* 

 

19 

Под  каждую  колонну  многоярусного  каркаса  выносят  на  оголовок  ранее 

смонтированной  колонны  риски  закрепления  осей  со  всех  четырех  сторон  оголовка,  а 
также  определяют  отметку  оголовка.  При  применении  групповых  кондукторов  для 
монтажа колонн необходимо разбить и закрепить на оголовках колонн предшествующего 
яруса только среднюю продольную ось и одну поперечную ось. 

При монтаже колонн одноэтажных промышленных зданий или неразрезных колонн 

на  всю  высоту  здания  на  стаканы  фундамента  выносят  разбивочные  оси  со  всех  его 
четырех сторон. 

При возведении кирпичной надземной части зданий на плиты перекрытий выносят и 

закрепляют рисками внутренние грани стен в местах пересечения осей. 

Для возведения монолитных зданий с применением скользящей опалубки детальную 

разбивку  выполняют  только  перед  установкой  опалубки  в  проектное  положение  на 
фундаменте. 

Для  возведения  монолитных  зданий  с  применением  переставной  опалубки 

детальную  разбивку  производят  на  каждом  монтажном  горизонте.  Выносят  риски  для 
установки  элементов  опалубки  и  определяют  высотные  отметки  опорных  поверхностей 
для расчета маяков. 

6.3.2  На  монтажном  горизонте  детальные  разбивочные  работы  выполняют  от 

спроецированных пунктов плановой сети с помощью теодолита, рулетки (лазерной рулетки) 
или электронного тахеометра. 

Определение  отметок  опорных  плоскостей,  а  также  вынос  проектных  отметок  на 

конструкции монтажного горизонта осуществляют геометрическим нивелированием. 

6.3.3  Для  выполнения  детальных  разбивочных  работ  на  монтажном  горизонте 

относительно  опорной  линии,  задаваемой  лазерным  лучом,  применяются  лазерные 
приборы  (лазерная  рулетка,  лазерная  приставка  ПЛ-1  и  др.)  в  комплекте  с  консольным 
штативом, ориентирной маркой и разбивочной маркой. 

6.3.4  Лазерный  прибор  ПЛ-1  устанавливается  на  консольном  штативе  и 

центрируется над одной из точек разбивочной оси. Ориентирная марка центрируется над 
другой  точкой  разбивочной  оси.  Лазерный  луч  прибора  ориентируют  —  направляют  на 
центр ориентирной марки. 

Разбивочные  работы  относительно  лазерного  пучка  прибора  ПЛ-1  заключаются  в 

выносе осевых рисок на строительные конструкции с помощью разбивочной марки. Вдоль 
створа,  заданного  лазерным  лучом,  от  исходной  точки  разбивочной  оси  рулеткой 
откладывают проектное расстояние и в этом месте устанавливают разбивочную марку так, 
чтобы  лазерный  луч  падал  в  центр  ее  экрана.  Подставка  марки  выполнена  в  виде  уголка, 
вершина которого расположена на одной оси с центром экрана марки. 

Одна  из  граней  уголка  должна  быть  расположена  в  вертикальной  плоскости, 

проходящей перпендикулярно плоскости экрана марки через его центр, а другая — строго 
перпендикулярна  первой.  Такая  конструкция  разбивочной  марки  позволяет  обозначать 
оси, расположенные взаимно перпендикулярно. Фиксацию осей производят на монтажном 
горизонте  относительно  граней  подставки  разбивочной  марки  после  совмещения  центра 
лазерного луча с центром ее экрана. 

СП РК 1.03-103-2013* 
 

20 

 

6.3.5 Средняя  квадратическая  погрешность  контрольных  измерений 

x

  принимается  в 

зависимости от допустимого отклонения контролируемого геометрического параметра 

∆x

 

При  этом  цена  наименьшего  деления  шкалы  или  отсчетного  устройства  средств 

механических  измерений  должна  быть  не  более  0,1  от  допуска  контролируемого 
параметра. 
 

Контроль геометрической точности строительных конструкций производится также 

при помощи теодолитов, стальных рулеток, нивелиров. 
 

В  случаях  контроля  при  помощи  электронных  тахеометров,  угловая  погрешность 

которых 

m

β

  5

,  линейная  погрешность 

m

d

  3мм  на  расстояниях 

  100  м,  суммарную 

среднюю  квадратическую  погрешность  измерений 

x

  допускается  принимать  не  более 

∆x/

3. 

6.4 Геодезические работы при возведении конструкций надземной части зданий  
 

6.4.1  Монтируемые  строительные  конструкции  нижним  сечением  устанавливают  по 

соответствующим рискам, вынесенным на опорную поверхность (перекрытия, оголовки колонн 
или стаканы фундаментов). 

В  вертикальное  положение  конструкции  устанавливают  при  помощи  реек-отвесов 

(стеновые  панели)  или  теодолитов  (колонны).  При  монтаже  колонн  при  помощи 
группового  кондуктора  предварительно  проверяют  его  геометрические  параметры,  а 
также производят по теодолиту установку кондуктора по разбивочным осям. 

6.4.2 Вид прибора и способ контроля за установкой колонн в вертикальное положение 

выбирают  в  зависимости  от  высоты  колон.  При  высоте  колонн  до  3 м  применяют  отвес, 
свыше 3 м — теодолит, электронный тахеометр или лазерный прибор. Для контроля монтажа 
колонн  лазерными  приборами  применяют  насадки  вертикального  визирования  и 
приспособления, которые включают диафрагму и экран. 

6.4.3  При  выверке  колонн  определяют  их  смещение  в  нижнем  и  верхнем  сечении 

относительно  разбивочных  осей,  высотное  положение  колонн.  При  горизонтальной 
выверке используются методы вертикального проецирования и бокового нивелирования с 
помощью теодолита, а также координирования электронным тахеометром. 

6.4.4 Отдельная (крайняя) колонна ряда проверяется на горизонтальные отклонения в 

двух  вертикальных  плоскостях  при  помощи  двух  теодолитов  методом  вертикального 
проецирования  наклонным  лучом  в  соответствии  с  приложением  А.  При  помощи 
электронного тахеометра выверка колонны производится с одной станции. 

6.4.5  Горизонтальные  отклонения  низа  и  верха  каждой  колонны  ряда  относительно 

продольной оси при методе бокового нивелирования определяются при помощи теодолита, 
установленного  над  вспомогательной  разбивочной  осью.  Ее  закрепляют  параллельно 
разбивочной  оси  ряда  со  смещением  от  нее  так,  чтобы  визирная  ось  зрительной  трубы 
теодолита проходила на расстоянии от 0,1 до 1,0 м от граней колонн. 

При  измерениях  визирная  ось  теодолита  должна  вращаться  только  в  вертикальной 

плоскости вспомогательной разбивочной оси.  

Пятку  нивелирной  рейки,  расположенной  горизонтально  и  перпендикулярно  к 

названной оси, обращенной делениями к теодолиту, прижимают к грани каждой колонны 

СП РК 1.03-103-2013* 

 

21 

внизу.  Зрительную  трубу  наводят  на  шкалу  и  берут  по  ней  отсчеты.  В  результате  этих 
измерений получают величины смещения низа колонн от разбивочной оси ряда. 

Для  измерения  горизонтального  смещения  верха  колонн  поперек  продольной  оси 

ряда  приставляют  рейку  к  колонне  ниже  оголовка.  Разность  смещений  верха  и  низа 
колонны характеризует ее абсолютный наклон. 

Если  невозможно  доставить  рейку  к  верху  колонны,  то  составляющие  ее  наклона 

можно  определить  с  меньшей  точностью  методом  вертикального  проецирования 
наклонным лучом теодолита, установленного с небольшим смещением от продольной оси 
ряда колонн для наблюдения видимого ребра колонны. Проецирование точек верха и низа 
ребра колонны ведется на горизонтально размещенную рейку у колонны. 

Наклон  колонн  вдоль  продольной  оси  ряда  также  может  проверяться  методом 

вертикального проецирования наклонным лучом теодолита точек ребра колонны по верху 
ее и по низу на шкалу рейки, горизонтально расположенной у колонны. 

6.4.6  Для  удобства  рихтовки  металлических  колонн,  смонтированных  выше  или 

ниже  проектной  отметки,  на  анкерные  болты  фундаментов  выше  опорных  плит  колонн 
наносят  риску  с  известной  отметкой.  От  риски  откладывают  проектные  расстояния  до 
высоты опорных плит колонн и отмечают их рихтовочными рисками, по которым ведут 
высотную рихтовку. 

6.4.7  Положение  консолей  или  оголовков  железобетонных  колонн  по  высоте 

проверяют  сразу  после  установки  колонны  в  стакан  до  ее  замоноличивания.  Для  этого 
колоны перед установкой необходимо маркировать высотными метками. После установки 
колонны определяют фактические отметки меток с помощью нивелира. 

6.4.8  Положение  высотных  меток  на  колонне  определяют  с  помощью  рулетки 

относительно закладных планок на консоли или оголовке в сторону пяты. Отмеряют целое 
число  метров  с  таким  расчетом,  чтобы  высотная  метка  маркировалась  на  расстоянии  от 
1,5 до 2,0 м до пяты колонны. Метку маркируют стойкой краской. 

Если  проектная  высота  колонн  различна,  то  величины,  откладываемые  для  их 

маркировки,  также  принимают  разными  с  таким  расчетом,  чтобы  была  возможность 
нивелировать все маркированные метки после установки колонн в стаканы. 

Для нивелировки консолей колонн высотой до 6 м нивелирную рейку присоединяют 

к  рейке-удлинителю,  вверху  которого  закреплена  Г-образная  опора  для  подвешивания 
рейки на консоли. 

6.4.9  Высотное  положение  элементов  монтажного  горизонта,  панелей  перекрытий, 

верхних торцов наружных и внутренних панелей, лестничных площадок и лифтовых шахт 
определяют геометрическим нивелированием. 

6.4.10  На  монтажном  горизонте  (в  пределах  захватки  монтажа  или  между 

температурными швами) нивелируют все опорные площадки под установку последующих 
элементов. 

Пятку  рейки  устанавливают  на  четырех  углах  панелей  перекрытий,  на  выступ 

наружных стеновых панелей, на верхний торец объемных элементов лифтовых шахт. 

6.4.11 За исходную точку нивелирования на монтажном горизонте принимают один 

из  рабочих  реперов.  В  качестве  рабочих  реперов  используют  приваренные  к  закладным 
деталям  плит  перекрытий  уголки,  арматурные  стержни.  Их  следует  располагать  таким 

СП РК 1.03-103-2013* 
 

22 

образом,  чтобы  обеспечивалась  связь  нивелирными  ходами  между  всеми  захватками 
монтажа. 

6.4.12  Отсчеты  по  рейке,  при  ее  установках  на  рабочий  репер  в  начале  и  по 

завершении  нивелирования,  производят  по  ее  черной  и  красной  сторонам.  Разность 
отсчетов  по  рейке  в  начале  и  по  завершении  нивелирования  с  постоянной  станции  не 
должна быть более 5 мм. 

6.4.13 Определение отметок точек на монтажном горизонте производится от рабочих 

реперов  монтажного  горизонта  со  средней  квадратической  погрешностью,  не 
превышающей  2 мм.  Средняя  квадратическая  погрешность  высотной  установки  двух 
смежных маяков допускается не более 2 мм, а в пределах одной секции (захватки) 3 мм. 

6.4.14 Местоположение лифтовых шахт определяют промерами от монтажных рисок 

или  разбивочных  осей.  В  процессе  строительства  лифтовой  шахты  контролируют  ее 
внутренние  размеры  и  вертикальность  ствола.  Размеры  диагоналей  проверяют  стальной 
рулеткой,  вертикальность  —  с  помощью  отвеса,  оптических  или  лазерных  приборов 
вертикального проецирования. 

6.4.15 Для стропильных и подстропильных стальных ферм прямолинейность поясов 

и  вертикальность  плоскости  ферм  контролируется  относительно  проволоки,  натянутой 
между опорными узлами и отвесом. 

6.4.16 Для контроля положения подвесных потолков применяют лазерные приборы, 

устанавливаемые  на  определенном  уровне  от  подвесного  потолка.  Световой  луч  лазера 
вращается  с  помощью  специального  оптико-механического  устройства  и  оставляет 
постоянно видимую черту. 

6.4.17 Вертикальность кладки стен в пределах двух этажей рекомендуется проверять 

отвесом,  а  для  более  высоких  стен  следует  применять  прибор-отвес  на  блоке.  От  нити 
отвеса с помощью линейки измеряют расстояние до стены в наиболее характерных точках 
или  через  равные  промежутки.  Равенство  расстояний  указывает,  что  плоскость  стены 
вертикальна.  Вертикальность  поверхностей  и  углов  кладки,  горизонтальность  ее  рядов 
следует проверять не реже 2 раз на 1 м высоты кладки. 

По  окончании  кладки  каждого  этажа  необходимо  проверять  геометрическим 

нивелированием через 5–6 м соответствие полученного горизонта проектному. 

6.4.18  При  возведении  кирпичных  зданий  проверяют  толщину  возводимых  стен 

(шаблоном-рейкой с вырезом на толщину стены). 

Горизонтальность  рядов  кладки  контролируют  порядовками,  размеченными  по 

толщине  кирпича  и  растворного  шва.  Между  порядовками  натягивают  шнур,  который 
показывает линию кладки. Контроль планового положения элементов кладки стен следует 
осуществлять  линейными  измерениями  от  продольных  и  поперечных  разбивочных  осей 
здания. 

СП РК 1.03-103-2013* 

 

23 

6.5 Геодезические работы при монтаже оборудования 
 

6.5.1  Для  геодезического  контроля  монтажа  оборудования  необходима  следующая 

документация: 

— планы осей здания, фундаментов, расположения оборудования, конструкций; 
— разрезы характерных частей фундаментов и оборудования; 
— схемы исполнительной съемки фундаментов под оборудование и других опорных 

поверхностей; 

— схема разбивочной сети на опорных поверхностях. 
6.5.2 Перед началом монтажа оборудования на его грани, плоскости и сферические 

поверхности  наносят  установочные  риски,  фиксирующие  геометрические  оси,  высоты  и 
центры симметрий. 

6.5.3  Контроль  планового  положения  монтируемых  элементов  оборудования 

осуществляют  линейными  промерами  от  плоскостей  и  осей  монтируемых  элементов  до 
осей, нанесенных на фундаменте. 

6.5.4  В  соответствии  с  требуемой  точностью  монтажа  контроль  взаимного 

положения  монтируемых  элементов  в  плане  осуществляется  шаблонами,  концевыми 
мерами,  металлическими  или  лазерными  рулетками  и  теодолитами  методом  бокового 
нивелирования. 

6.5.5  Горизонтальность  плоскостей  проверяют  методом  геометрического  или 

гидростатического нивелирования с использованием приборов соответствующей точности 
или специальных контрольных уровней. 

6.5.6  При  монтаже  большого  количества  сложного  оборудования  промышленных 

предприятий  (прокатные  станы,  доменные  печи  и  т. д.)  в  ППР  должны  быть  разделы, 
описывающие контроль монтажа. 

6.5.7  Монтаж  подкрановых  балок  подготавливают  по  материалам  исполнительной 

съемки верха колонн на отклонения относительно разбивочных осей и отметок консолей. 

Толщину подкладок (металлических пластин) под балки на консолях вычисляют как 

разность наивысшей отметки консоли и отметки данной консоли. 

Если  по  материалам  исполнительной  съемки  установлено,  что  поперечное 

отклонение  верха  колонн  относительно  продольной  оси  не  превышает  допускаемых 
величин,  то  на  консолях  торцевых  колонн  наносят  риски  оси  подкрановых  балок  на 
проектном  расстоянии  от  грани  колонны  с  учетом  поправки  на  фактическое  отклонение 
колонны. 

Относительно рисок на торцевых консолях ось подкрановых балок можно выносить 

с помощью струны, теодолита или лазерного прибора. 

6.5.8  При  разбивки  оси  подкрановых  балок  и  оси  рельсов  относительно  струны,  ее 

подвешивают  на  скобах,  укрепленных  на  противоположных  стенах  здания.  На  скобах 
насечками закрепляют разбивочную ось. На консоли ось переносят от струны с помощью 
отвеса. 

6.5.9 Для разбивки оси подкрановых балок и оси рельсов с помощью теодолита или 

лазерного  прибора,  расположенного  на  монтажном  горизонте,  необходимо  подготовить 
площадку  для  работы  с  прибором  и  с  ограждением  для  безопасного  труда  геодезиста. 

СП РК 1.03-103-2013* 
 

24 

Штатив  или  консоль  под  прибором  должны  опираться  на  специальные  устойчивые 
конструкции  площадки.  Прибор  центрируют  над  разбивочной  осью.  Визирный  или 
лазерный луч направляют на знак закрепления оси в противоположном торце здания. На 
консоли  колонн  ось  проецируют  наклонным  лучом  при  двух  положениях  вертикального 
круга теодолита. 

6.5.10  При  расположении  теодолита  на  полу  цеха  точки  створа  оси  подкрановых 

балок обозначают на полу промерами от рисок и знаков продольной разбивочной оси. Над 
точкой  центрируют  прибор,  ориентируют  зрительную  трубу  по  створу  и  вертикально 
проецируют на край консоли точки при двух положениях вертикального круга. 

6.5.11  При  монтаже  балок  на  большой  высоте,  когда  использование  теодолита 

ограничено  недопустимыми  погрешностями  проецирования  с  пола  или  ограничено 
условиями  оптической  видимости,  осевые  точки  на  монтажный  горизонт  проецируют  с 
помощью оптических или лазерных приборов. 

6.5.12  Выверка  планового  положения  подкрановых  балок  проводится  после  их 

монтажа  и  временного  закрепления.  Применяются  геометрически  наиболее  простые 
методы:  относительно  струны  или  с  помощью  теодолита  или  лазерного  визира  в 
комплекте с маркой. 

Измеряют  расстояния  в  пролете  между  осевыми  рисками  параллельных  рельсов  с 

помощью компарированной рулетки или лазерной рулетки. 

Высотное положение балок определяется геометрическим нивелированием. 
При недопустимых отклонениях балки рихтуют в плане и по высоте и окончательно 

закрепляют на консолях. 

6.5.13  Исполнительная  съемка  подкрановых  балок  в  плане  производится 

относительно  повторно  вынесенной  их продольной  оси,  а  по  высоте  —  нивелированием 
поверхности балок в местах опирания на консоли. 

6.5.14  При  выполнении  геодезической  выверки  при  монтаже  рельсового  пути,  ось 

рельса  выносят  на  опорную  поверхность  балки  со  смещением  на  половину  ширины 
основания рельса. Рельсы  укладывают по рискам  смещенной оси и временно закрепляют. 
Прямолинейность рельсов проверяют с помощью теодолита, центрированного над головкой 
рельса  по  его  оси  в  начальной  точке  рельсовой  нитки.  На  дальний  конец  рельса 
устанавливают постоянную марку со шкалой, нуль которой помещают над центром головки 
рельса  посредством  упора.  Визирный  луч  теодолита  ориентируют  по  нулевому  делению 
марки.  Затем  переносную  марку  устанавливают  напротив  каждой  колонны  и  наклонным 
лучом теодолита по ее шкале определяют величины горизонтальных отклонений рельсов от 
створа. 

Относительно  горизонтального  луча  нивелира  или  лазерного  пучка  проверяют 

горизонтальность рельса. 

При необходимости рельсовую нитку рихтуют. 
Плановое  положение  второй  нитки  рельсов  и  соблюдение  проектного  расстояния 

между  обоими  рельсами  проверяются  линейными  промерами  от  первой  нитки.  По 
результатам  промеров  рихтуют  вторую  нитку  в  плане.  Относительно  горизонтального 
луча нивелира рельсы рихтуют по высоте. 

СП РК 1.03-103-2013* 

 

25 

6.5.15Исполнительную  съемку  подкрановых путей  производят  по  головкам  рельсов 

после пробной прогонки мостового крана. 

6.5.16  Для  монтажа  подкрановых  конструкций  применяют  точные  теодолиты, 

нивелиры,  электронные  тахеометры,  лазерные  приборы,  специальные  визирные  марки  и 
другие приспособления. 

 

7 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРАСС ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЕЙ И ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

7.1  Подготовка  выноса  в  натуру  трасс  инженерных  сетей  и  подземных 

инженерных коммуникаций 

 

*7.1.1  Требования  к  геометрической  точности  прокладки  инженерных  сетей  и 

подземных инженерных коммуникаций (далее  – инженерных сетей) определены  СН РК 
5.01-02 и СП РК 5.01-102. 

(Изм.ред. – Приказ КДСиЖКХ от 06.11.2019 г. №178-НҚ)

 

7.1.2 Для обеспечения геометрической точности прокладки инженерных сетей вдоль 

их  трасс  закрепляются  пункты  планового  и  высотного  разбивочного  обоснования  и 
определяются их координаты с необходимой точностью. 

7.1.3  Вдоль  трасс  безнапорных  трубопроводов  следует  устанавливать  постоянные 

стенные или грунтовые реперы не реже чем через 0,5 км и вблизи углов поворота трассы. 
Их отметки определяют: 

а) при уклонах трубопровода 

i

 0,005 нивелированием III класса; 

б)  при  уклонах 

i

  0,005  нивелированием  IV  класса,  а  также  ходами  технического 

нивелирования  длиной  не  больше  1 км  с  привязкой  к  реперам  нивелирования  более 
высоких классов. 

7.1.4  Выносу  в  натуру  подлежат:  углы  поворота  трассы  инженерных  сетей,  места 

подключения  и  присоединения  инженерных  сетей,  колодцы,  камеры,  арматура,  а  для 
совмещенных  прокладок —  дополнительно  ось  основной  инженерной  сети. 
Обязательному  обозначению  подлежат  места  пересечения  инженерных  сетей  с  другими 
линейными сооружениями. 

7.1.5 Для выноса трассы инженерной сети в натуру необходимы следующие данные: 
— инженерно-топографический  план  с  нанесенными  на  него  проектной  осью 

инженерной  сети  и  плановыми  и  высотными  пунктами  геодезической  основы 
строительства, притрассовой ситуации; 

— координаты  и  отметки  пунктов  и  реперов  государственной  или  городской 

геодезической сети в районе трассы или притрассовой планово-высотной сети; 

— плановые и высотные координаты точек начала и конца трассы, вершин углов ее 

поворота; 

— длины прямых участков трассы; 
— элементы криволинейных участков трассы. 
7.1.6  Метод  выноса  инженерных  сетей  в  натуру  определяется  техническими 

требованиями  к  точности  планового  и  высотного  положения  их  элементов,  соблюдению 

СП РК 1.03-103-2013* 
 

26 

проектного  уклона.  Вынос  следует  производить  относительно  пунктов  плановой  и 
высотной  геодезической  основы  соответствующего  класса.  На  застроенной  территории 
вынос  инженерных  сетей  в  плане  может  выполняться  относительно  существующих 
зданий, показанных на инженерно-топографическом плане. 

7.1.7  Графическая  подготовка  выноса  инженерных  сетей  в  натуру  в  плане  должен 

выполняться  на  основе  инженерно-топографического  плана  застроенной  территории  в 
масштабе  1:500  или  1:1000,  на  который  нанесено  проектное  положение  оси  инженерной 
сети. Плановое положение точек оси определяется тремя-четырьмя расстояниями до четко 
определяемых контуров ситуации. Погрешности разбивочных расстояний допускаются до 
0,25 

м 

при 

плане 

в 

масштабе 

1:500 

и 

до 

0,5 

м 

при 

плане  

в  масштабе  1:1000.  Если  точность  графического  метода  недостаточна  для  выноса 
инженерных  сетей  на  улицах  и  проездах,  где  уже  существуют  подземные  прокладки,  то 
необходимо  проверить  соблюдение  допусков  на  минимальное  расстояние  между 
проектными и действующими инженерными сетями. 

7.1.8  В  качестве  четких  опорных  контуров  и  точек  при  графической  подготовке 

выноса используются углы и выступы капитальных зданий, точки вдоль фасадов зданий, 
положение  которых  определяется  промерами  от  углов  зданий  или  других  четких 
контуров. 

При отсутствии четких контуров вдоль трассы прокладывается теодолитный ход. 
7.1.9  Аналитическая  подготовка  выноса  в  натуру  трасс  инженерных  сетей  в  плане 

следует  производить  относительно  пунктов  постоянной  геодезической  опоры 
(полигонометрических  и  теодолитных  ходов).  На  инженерно-топографическом  плане 
должны быть показаны геодезические пункты и проектное положение инженерных сетей. 
Плановые  координаты  точек  оси  трассы  могут  рассчитываться  аналитически  или  же 
определяться графически. 

7.1.10  При  аналитической  подготовке  перенесение  точек  трассы  в  натуру 

рассчитывается и осуществляется способами: полярным, линейных или створных засечек 
и  перпендикуляров.  Данные  для  перенесения  трассы  в  натуру  вычисляются  по 
координатам  ее  точек  поворота  от  ближайших  пунктов  геодезической  сети. 
Промежуточные точки трассы выносятся, как створные. Вынос контролируется промером 
от ближайшей вынесенной в натуру точки. 

7.1.11  Полярный  способ  применяется  при  разбивках  на  открытой  местности  с 

помощью электронного тахеометра или теодолита в комплекте с металлической рулеткой 
или лазерной рулеткой. 

7.1.12  При  выносе  точек  трассы,  близко  расположенных  к  пунктам  геодезической 

или разбивочной сети, к капитальной застройке, можно пользоваться способом линейных 
засечек. Длина сторон засечки допускается до 50 м, число сторон должно быть не менее 
трех, углы при вершине засечки должны быть в пределах от 30

 до 120

. При достаточном 

числе точек с известными координатами применяется способ створных засечек. 

7.1.13  Способ  перпендикуляров  используется  для  выноса  оси  инженерной  сети  от 

близко  расположенных  к  ней  пунктов  геодезической  сети,  притрассового  теодолитного 
хода или створных линий между зданиями. При длине перпендикуляров более 4 м вынос 
точки в натуру должен контролироваться линейной засечкой. 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     3      4      5      6     ..