Разбивка осей здания на местности: Вынос осей (разбивочные работы)

Содержание

Разбивка осей в процессе строения зданий и сооружений


Прежде, чем начинается строительство любого объекта, составляется целый ряд документации и выполняются различные геодезические работы. Проведение разбивки осей является одним из первых этапов проведения земельных работ. Разбивка предполагает перенос координат с плана на участок для дальнейшего расположения в них различных частей строения. От качества этого этапа зависит надежность, безопасность и долговечность постройки.


Заказчик при возведении строения должен привлечь подрядную организацию, которая имеет лицензию на проведение геодезических работ, для разбивки осей на натуре. Специалисты проводят необходимые работы в соответствии со СНиП 3.01.03-84. Геодезисты располагают реперы на необходимых местах, после чего могут производиться остальные строительные работы.

Что необходимо для проведения разбивки осей


Перед тем, как будут производиться разбивочные работы, необходимо получить соответствующие документы и акты. В состав документации входят такие бумаги:

  • Топографический план. На топоплане указываются все объекты, которые присутствуют на участке, благодаря чему сотрудники геодезических фирм имеют представление о местности.
  • Строительные акты, схемы нулевого этажа и фундаменты. Эти данные необходимы получения информации о строении.
  • Чертежи с красными линиями, которые переносятся на участок.
  • Генеральный план, который имеет привязку к существующим объектам.
  • Проект разбивки построений.
  • Проект производства геодезических работ. В него входят подготовительные геодезические работы, разбивка осей и закрепления сетки сооружений на стройплощадке, материалы для стройки по всем циклам.

Геодезические разбивочные работы


В первую очередь перед геодезистами ставится задача создания сетки для строительства и выполнения работ. Основной целью разбивки выступает вынос проектных решений с чертежей на местность и закрепить в пространстве координатные точки при помощи меток. Разбивочные работы выполняются после того, как проект получил одобрение и прошел необходимые экспертизы.

Процесс выноса основных осей


Разбивка состоит в определении точек на натуре, соответствующих пересечению осей на проекте зданий. Для проведения инженерно-геодезических работ создается основа, содержащая сети стройплощадки. На основании плановых либо высотных сетей строится разбивочная сетка местности, которая делит участок на квадраты. Квадраты содержат информацию о точках координат, к которым впоследствии привязываются оси постройки. В процессе проведения геодезических разбивочных работ переносят на участок несколько элементов:

  • Проектные точки, привязанные к опорной сетке.
  • Правильно построенные линии.
  • Кривые в горизонтальном и вертикальном направлении.
  • Плоскости и оси, которые на чертежах имеют различные уклоны.


Все обозначения необходимо сохранить до конца возведения строения. Если при проведении земельных работ случайно реперы были повреждены либо смещены, о необходимо в кратчайшие сроки восстановить их на правильное местоположение. При разбивке осей допускается погрешность, показатели которой для главных осей не превышает 3-5 см, а для детальных — 2-3 мм. Во время построения используются нивелиры и электронные тахеометры.

Методы проведения георабот


Специалисты в зависимости от поставленных задач могут выполнять разбивку различными способами. Геодезисты выделяют несколько факторов, которые влияют на выбор метода размещения реперов на территории:

  • Рельеф участка.
  • Тип объекта.
  • Координаты строения.
  • Удаленность точек от месторасположения геоосновы.


Методы разбивки осей могут включать способы полярных либо прямоугольных координат, створных, угловых и линейных засечек. Существует несколько типов строений, разбивочные работы на которых будут сильно отличаться между собой:

  1. Многоквартирные дома, офисные центры либо строения общественного назначения.
  2. Производственные здания.
  3. Торгово-развлекательные и бизнес-центры.
  4. Помещения, находящиеся на припортовой территории, и складские постройки.
  5. Спортивные комплексы и стадионы.


Оптимальный выбор метода разбивки осей зданий и сооружений выбирается геодезистом в индивидуальном порядке. Он ознакамливается с документацией и особенностями расположения участка, после чего выбирать актуальный способ.


Георазбивка — многоэтапный процесс, который требует высокой квалификации работника. На геодезисте лежит огромная ответственность, так как дальнейшие результаты возведения строения сильно зависят от изначальной разбивки. Вся аппаратура, которая используется во время проведения геодезических работ должна соответствовать отечественным и европейским стандартам. От точности и качества оборудования зависит размер погрешности и расположение реперов.

Разбивка осей на объекте » Лазерное сканирование и архитектурные обмеры в Санкт-Петербурге | НПП «Фотограмметрия»

Разбивка осей (вынос осей) на объекте – это один из основных видов геодезических работ в строительстве, необходимый для соблюдения геометрических нормативов СНиП и ГОСТ. Вынос осей (вынос проекта в натуру) подразумевает под собой закрепление на местности положения объекта, т.е. закреплению отдельных точек, осей и отметок, определяющих проектные положения частей конструктивных элементов сооружения.

Этапы разбивочных работ:

— подготовительный период: на местности строят плановую и высотную геодезическую разбивочную основу;
— геодезическая подготовка проекта для вынесения его в натуру (аналитический расчет) — нахождение основных точек сооружений, элементов планирования и благоустройства. Результаты геодезической подготовки отражают на разбивочных чертежах;
— непосредственно разбивка сооружения.

Разбивку осей начинают с выноса в натуру двух крайних точек, определяющих положение его наиболее длинной продольной оси. Точки выносят от ближайших пунктов геодезической основы способом прямоугольных или полярных координат, угловых или линейных засечек.

После переноса основных осей и характерных точек здания на местность устраивают обноску, которая служит для закрепления осей фундаментов, стен, колонн и других элементов здания. В зависимости от размера и сложности конфигурации разбиваемых зданий обноска бывает сплошная и в виде отдельных инвентарных скамеек, которые устанавливают по углам здания.

Для устройства обноски параллельно внешнему контуру здания на расстоянии 2-3 м от его сторон провешивают линии. В створе этих линий устанавливают на расстоянии 3-3,5 м друг от друга деревянные либо инвентарные металлические стойки. К стойкам с внешней стороны прикрепляют доски толщиной 40-50 мм, верх которых должен находится в одной горизонтальной плоскости.

На обноске закрепляют основные оси здания. Для этого устанавливают теодолит над какой-нибудь точкой, расположенной в створе оси, а на линии визирования наносят на обноске направления осей, отмечая их номера краской. Закрепив основные оси, наносят промежуточные осевые линии (фундаментов, стен, и колонн) отмеренные рулеткой на обноске от основных линий (осей).

Вертикальная разбивка.

Высотную (вертикальную) разбивку положения конструкций здания (сооружения), а также перенесение отметок с исходного горизонта на монтажный, как правило, следует выполнять методом геометрического нивелирования или другим методом, обеспечивающим соответствующую точность, от реперов разбивочной сети здания (сооружения). Количество реперов, от которых переносятся отметки, должно быть не менее двух.

Для вертикальной разбивки недалеко от строящегося здания устанавливают рабочий репер, отметку которого определяют от ближайших реперов государственной нивелирной сети. В строительстве часто ведут отсчет высоты от условной нулевой отметки — уровня пола первого этажа, при этом в проекте указывают абсолютную (т.е. от уровня моря) нулевой отметки. При вертикальной разбивке зданий от нулевой отметки ведут все отсчеты вниз и верх. Отметки выше условного уровня имеют знак плюс, ниже — минус. Например, пол второго этажа жилого дома будет находиться на отметке плюс 3,000, а вход в дом — минус 0,850.

Перенесение отметок.

Перенос отметок на вышележащие этажи необходим для определения и разметки положения перемычек, лестничных площадок, перекрытий и т. д. Для этого пользуются рулетками, отмеряя ими от «нулевой отметки» на цоколе здания определенное расстояние, например, 50 см выше пола соответствующего этапа. Отмеченная таким образом риска условного горизонта служит высотной опорой для разметки других отметок па этапе. Пользуясь этой риской, нивелиром наносят на стенах этапа в местах расположения основных осей и лестничных площадок риски условною горизонта, а от них затем делают разметку положения всех конструктивных элементов. Чтобы обеспечить точность положения и горизонтальность перекрытия, пользуясь условным горизонтом, определяют «монтажный горизонт», то есть отметку низа перекрытия. Монтажный горизонт определяют с учетом фактических наивысших отметок опорных поверхностей стен, на которые будут укладывать элементы перекрытия. Все риски переносимых отметок закрепляют окраской.

Точность разбивочных работ.

Разбивочные работы для монтажа технологического оборудования и строительных конструкций необходимо выполнять с точностью, обеспечивающей соблюдение допусков, предусмотренных соответствующими нормами и правилами, государственными стандартами или техническими условиями, а также проектной документацией.

Точность разбивочных работ в процессе строительства следует принимать, руководствуясь данными, приведенными в таблице 1. В случаях строительства по проектной документации, содержащей допуски на изготовление и возведение конструкций зданий (сооружений), не предусмотренные стандартами, нормами и правилами, необходимую точность разбивочных работ следует определять специальными расчетами по условиям, заложенным в проектной документации. Если два или несколько зданий (сооружений) связаны единой технологической линией или конструктивно, расчет точности разбивочных работ следует выполнять как для одного здания (сооружения).

точность разбивочных работ

Правильность выполнения разбивочных работ должна проверяться путем проложения контрольных геодезических ходов (в направлениях, не совпадающих с принятыми при разбивке) с точностью не ниже, чем при разбивке. Предельные (допустимые) отклонения δ следует определять по формуле:

δ = tm,

где t — величина, равная 2; 2,5; 3; определяется при разработке проекта производства работ или проекта производства геодезических работ; m — средняя квадратическая погрешность, принимается по таблице 1.

Распечатать

Разбивка осей здания смета

Главная » Разное » Разбивка осей здания смета

Затраты по разбивке основных осей зданий

В пункте 4.78. «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004» сказано, что в главу 1 сводного сметного расчета «Подготовка территории строительства» включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. К ним, в том числе, относится разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками. Стоимость работ определяется по «Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений».
За счет этих средств Заказчик осуществляет с привлечением, в необходимых случаях, специализированных организаций работы по разбивке основных осей сооружений. Если привлечение специализированных организаций выполняет не Заказчик, а по его поручению подрядная организация, то Заказчик должен возместить подрядной организации указанные расходы.

В состав работы включаются: закрепление с переносом в натуру границ участков, установление межевых знаков, разбивка базисных линий и установка основных реперов, определяющих положение основных сооружений на территории строительства, а также разбивка главных осей основных зданий и сооружений.
О том, что работа по разбивке основных осей сооружений является обязанностью Заказчика, сказано в пункте 3.1.3. Основных функций заказчика в области контроля и надзора за ходом строительства, изложенных в «Положении о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ», согласно которого в основные функции Заказчика входит:
осуществление выноса в натуру границ участка, красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки; — создание и передача строительной организации геодезической разбивочной основы. Об обязанностях Заказчика по созданию геодезической разбивочной основы для строительства сказано и в пункте 1.2. Общих положений СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

abk-63.ru

Кто должен оплачивать геодезическую разбивку трассы BЛ-10 кВ

При строительстве воздушной линии 10 кВ, согласно проекту, необходимо произвести геодезическую разбивку трассы. Данные затраты мы расцениваем по укрупненным показателям УПС-17 табл. 2 (письмо РЦЦС СПб от 28.01.2003 г. № 2003-01/П201). Учтены ли данные затраты в накладных расходах (МДС 81-33.2004 раздел 3, п. 7)? Если — да, то кто должен оплачивать выполнение работ по геодезической разбивке трассы BЛ-10 кВ? Закрепленные пункты геодезической сети отсутствуют. Согласно СНиП 3.01.03-84 данные затраты возлагаются на Заказчика.

Ответ

В главу 1 Сводного сметного расчета «Подготовка территории строительства», согласно пункту 4.78. «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35. 2004″, включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. К ним, в том числе, относится разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками. Стоимость работ определяется по «Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений».

Работы по разбивке основных осей сооружений выполняет Заказчик, привлекая для этих целей, в необходимых случаях, специализированные организации. Если привлечение специализированных организаций выполняет не Заказчик, а по его поручению Подрядчик, то Заказчик должен возместить Подрядчику указанные расходы.

В состав работы включаются: закрепление с переносом в натуру границ участков, установление межевых знаков, разбивка базисных линий и установка основных реперов, определяющих положение основных сооружений на территории строительства, а также разбивка главных осей основных зданий и сооружений.

В соответствии с п. 3.1.3 Основных функций заказчика в области контроля и надзора за ходом строительства, изложенных в «Положении о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ», в основные функции Заказчика входит:

  • осуществление выноса в натуру границ участка, красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки;
  • создание и передача строительной организации геодезической разбивочной основы.

Кроме того, на обязанность Заказчика создавать геодезическую разбивочную основу для строительства прямо указывает п. 1.2 Общих положений СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

В обязанности Подрядчика, выполняемые за счет накладных расходов, входят производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки.

smetnoedelo.ru

Составление смет на изыскательские работы

Изыскательские работы, практически всегда, предшествуют новому строительству, но следуют за проектными, которые определяют их содержание. Они могут производиться и при реконструкции и ремонте объектов капитального строительства, например — обследование здания или отдельных его элементов на предмет несущей способности, обмеры зданий и сооружений.

Изыскательские работы расцениваются по СБЦИ (сборникам базовых цен на изыскательские работы).

Основные виды изысканий:

  • Инженерно-геодезические
  • Инженерно-геологические
  • Инженерно-экологические
  • Инженерно-гидрографические
  • Лесохозяйственные
  • Изыскательские работы по землеустройству
  • Инженерные топографические

Перечисленные виды изысканий расцениваются сборниками с соответствующими наименованиями, например «СБЦИ 5 Инженерно-геодезические изыскания».

Соответственно, для расценки определенных работ вы легко определяете сборник.

Некоторых людей вводит в замешательство или даже отпугивает термин «изыскания» или «изыскательские работы».

Приведем примеры изыскательских работ с которыми вы наверняка сталкивались:

Разбивка участка, уточнение границ, определение площади — с этим имел дело почти каждый, кто занимался своим участком земли или домом.
Вынос осей здания на местность — это тоже изыскательские работы.
Геодезическая, теодолитная, тахеометрическая и нивелирная съемка — это тоже изыскательские работы.

Иногда вы, возможно, видели на улицах своего города человека с оптическим или электронным прибором, на специальном треножнике, может быть и еще одного, на определенном расстоянии от первого, но уже с линейкой — выше своего роста.
Эти люди занимались изыскательскими работами. Если площадка или местность была не освоена строителями, то работы конечно расцениваются.

Производство такой же съемки, но уже на стройплощадке или при прокладке дороги или трубопровода, вероятнее всего, проводится для контроля СМР и отдельной расценке не подлежит, т. к. уже входит в расценку на СМР.
Ведь не проводится же заново вынос в натуру осей здания после возведения каждого следующего этажа. Данные работы являются контролем для придерживания первоначальной разметки и исключения недопустимых отклонений.

Расценки на изыскательские работы в основном состоят из 2 пунктов — полевые и камеральные, т.к. результаты, например съемки, должны быть обработаны. С применением современных геодезических и иных приборов, содержащих вычислительные элементы, результаты некоторых изыскательских работ иогут не требовать дополнительной обработки в камеральных условиях.

При составлении смет на изыскательские работы нужно быть особенно внимательным к общим указаниям сборника(технической части) т.к. там учитывается значительная часть затрат, не входящих в базовую расценку, таких как:

  • расходы на внешний транспорт
  • расходы на внутренний транспорт
  • расходы на организацию экспедиций
  • расходы, связанные с оплатой командировочных и прочие

Для оформления сметы на изыскательские работы применяется та же форма 2П, что и для сметы на проектные работы.

smetny.ru

Вопросы и ответы

Строительство Торгового центра в г. Щербинка, при разработке грунта котлована и забивки свай производились геодезические работы субподрядной организации, по окончанию работ каждого месяца составлялась исполнительная документация и акт выполненных работ. Организация после выполнения земляных и свайных работ составила смету и акт выполненных работ в базе ТЕР-2001, и дополнительно выставляем стоимость геодезических работ которые выставили суб-подрядная организация. Заказчик отказывается оплачивать стоимость геодезических работ, ссыла-ясь на Накладные расходы в стоимости земляных и свайных работ. Как быть в этой ситуации, т.к. накладные расходы едва покрывают наши затраты. Правомерен ли Заказчик в данной ситуации?

В соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и «Положением о Заказчике при строительстве объектов для государственных нужд» Заказчик должен создать и передать подрядной организации разбивочную основу. Затраты по разбивке осей сооружений, созданию геодезической основы для строительства и закреплению их в натуре на строительной площадке (трассе) предусматриваются в главе 1 Сводного сметного расчета стоимости строи-тельства (ССРСС) по соответствующим нормативам. Если работы по разбивке осей и закреплению их на месте выполняет подрядная организация или, по ее поручению, специализированная органи-зация, то Заказчик должен возместить Подрядчику стоимость этих работ и затрат за счет лимита на эти цели, предусмотренного в ССРСС.
     В соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» контрольно-исполнительная геодезическая съемка должна выполняться Заказчиком, и затраты на эту съемку возмещаются за счет средств на содержание службы Заказчика (глава 10 ССРСС). В соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанность подрядчика. Эти работы являются неотъемлемой частью технологического процесса строительного производства. Исполнительная геодезическая съемка инженерных сетей должна выполняться до засыпки траншей. По результа-там этой съемки должны составляться исполнительные чертежи, как правило, в масштабе соответ-ствующих рабочих чертежей с отражением в них планового и высотного положения вновь проло-женных инженерных сетей. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производст-ве строительных работ, производятся за счет накладных расходов исполнителя работ и учтены нормами накладных расходов.
Не следует ограничиваться суммой накладных расходов, предусмотренной в актах на выполнение земляных и свайных работ. Сумма затрат по накладным расходам на все время строительства включает расходы по геодезическим работам.

Назад к списку

www.lilies72.ru

Вынос основных осей зданий и сооружений на строительную площадку. Методы разбивки основных и главных осей

Основные геодезические методы выноса осей зданий и линейных сооружений на строительной площадке. Какие условия разбивки влияют на выбор измерений и получения точных координат.

На строительной площадке вынос в натуру основных осей выполняют разными методами. Геодезисты Компании «Промтерра» собирают информацию об условиях местности, проводят геодезическую съемку, создают разбивочну сеть и определяют требуемые размеры.

Проведенные измерения и тип инженерного сооружения позволяют выбрать оптимальный способ выноса в натуру проектных точек, основных и главных осей здания. Как правило их выносят на сплошную или створную строительную обноску, а также закрепляют постоянными знаками (геодезическими метками). В процессе проведения работ должна строго соблюдаться последовательность этапов разбивки для получения качественного результата.

Способы разбивки основных осей и вынос в натуру

Первым этапом разбивочных работ является нанесение местоположения координат зданий и сооружений на план, который представляет собой отображение строительной площадки. Именно по сведениям этого документа выполняют разбивку основных осей. А затем создают геодезическую разбивочную основу на участке будущего строительства.

В зависимости от положения участка используют разные способы выноса проектных точек и закрепление основных осей на местности. Все методы имеют отличающиеся диапазоны погрешностей и принципы исполнения разбивочных работ перед началом строительства объекта.

Метод полярных координат

Этот способ используют на открытой местности для выноса осей зданий и сооружений в натуру, а также фундаментов и узловых точек, которые находятся в удаленном положении от строительной сетки. После определения опорных координат по формулам рассчитывают расстояния, простые и дирекционные углы. Согласно этому способу, специалисты выделяют три типа погрешностей: при построении проектного угла, при фиксации точки на местности, а также при определении проектного расстояния для котлована под фундамент.

Метод прямоугольных координат

Он востребован при проведении разбивки основных осей на территории с красными линиями где планируется прямоугольный квартальный способ застройки. Насколько качественно будет сделана разбивка, зависит от точности проведения измерительных процедур по работе с построением углов и выноса проектных координат фундаментов и элементов зданий.

Метод прямой угловой засечки

Причина выноса основных осей этим способом состоит в невозможности измерить длины сторон из-за каких-либо препятствий в виде водоемов, оврагов и других пересечений на местности. Суть метода состоит в вычислении третьей точки по координатам двух уже известных по формуле Юнга. Для перепроверки полученных сведений используют обратную формулу, в которой берут в учет данные полученной точки и одну фактическую. Согласно расчету, еще одна фактическая точка должна получиться с исходным значением.

Метод линейной засечки

Геодезисты используют линейные засечки при выносе в натуру осей зданий в условиях ровной строительной площадки, если от пункта геодезической сети до разбиваемой точки длина не более одной измерительной ленты. Схема использования аналогична методу прямой угловой засечки. Важно соблюдать максимально допустимые значения погрешности в пределах от 1 до 2 см.

Метод створной засечки

Этот способ разбивки основных осей считается самым детальным. Он актуален при выносе в натуру и закрепление основных осей зданий, элементов монтажных конструкций и технологического оборудования. Наиболее оптимальный результат получается при условии пересечения створов под прямым углом. С этой целью специалисты используют высокоточные нивелиры. Только в этом случае можно гарантировать соблюдение точности измерений при выносе главных осей зданий, инженерных сооружений и линейных объектов. В этом методе погрешности возможны относительно центрирования оборудования, визирования и положения исходных точек.

www.prom-terra.ru

Разбивка осей зданий и сооружений в Фирсановке

Вынос осей здания в натуру – способы закрепления осей

Разбивка осей на начальной стадии строительства может производиться в следующем порядке:

  • разбивка границ котлована фундамента;
  • разбивка осей непосредственно внутри вырытого котлована с закреплением на обноске;
  • поэтажный вынос осей (для многоэтажных сооружений).

Выносимые оси должны быть закреплены на местности. Делается это разнообразными способами. Главное – точки пересечения основных осей должны быть закреплены на местности капитально, то есть, при проведении работ они не должны смещаться.

Проще всего закрепить пересечение осей металлической арматурой. Однако этот способ больше подходит для фундаментов свайного типа или в ситуациях, когда предполагается, что разметка еще будет меняться непосредственно при производстве работ.

В большинстве случаев используют закрепление на специальной обноске. Как правило, это деревянная конструкция (бывают и металлические), на которой осевые линии визуализируются любым возможным способом – краской, рядом вбитых гвоздей или другим заметным способом. По соответствующим отметкам натягиваются шнуры (леска), которые и дают возможность четко определить места осевых пересечений.

К примеру в городских условиях плотность застройки серьезно затрудняет осуществление разбивки, помимо геодезической разбивки, иногда производят координирование специальных светоотражающих меток на имеющихся вокруг стройплощадки зданиях. Многие специалисты считают именно такой способ наиболее удобным и надежным. Он позволяет максимально стабильно сохранять марки на протяжении всего строительства.

Различаются главные оси – те, по которым симметрично выстраивается объект, основные оси – те, которые проходят по контурам и промежуточные. Оси закрепляются на весь период постройки, так как вся стройка будет вестись относительно основных осей.

С чего начинается вынос осей на местности?

Все начинается с проекта сооружения, определенные точки с которого и будут переноситься в натуру, согласно плану разбивки осей.

Непосредственно сам вынос осей делается на основании специального разбивочного чертежа, на который наносятся:

  • контуры строений с размерами и расположением осей;
  • точки разбивочной основы;
  • элементы разбивки.

По окончании работ составляется акт разбивки осей здания.

geomergroup.ru

Разбивка осей зданий и сооружений в Некрасовка

Вынос осей здания в натуру – способы закрепления осей

Разбивка осей на начальной стадии строительства может производиться в следующем порядке:

  • разбивка границ котлована фундамента;
  • разбивка осей непосредственно внутри вырытого котлована с закреплением на обноске;
  • поэтажный вынос осей (для многоэтажных сооружений).

Выносимые оси должны быть закреплены на местности. Делается это разнообразными способами. Главное – точки пересечения основных осей должны быть закреплены на местности капитально, то есть, при проведении работ они не должны смещаться.

Проще всего закрепить пересечение осей металлической арматурой. Однако этот способ больше подходит для фундаментов свайного типа или в ситуациях, когда предполагается, что разметка еще будет меняться непосредственно при производстве работ.

В большинстве случаев используют закрепление на специальной обноске. Как правило, это деревянная конструкция (бывают и металлические), на которой осевые линии визуализируются любым возможным способом – краской, рядом вбитых гвоздей или другим заметным способом. По соответствующим отметкам натягиваются шнуры (леска), которые и дают возможность четко определить места осевых пересечений.

К примеру в городских условиях плотность застройки серьезно затрудняет осуществление разбивки, помимо геодезической разбивки, иногда производят координирование специальных светоотражающих меток на имеющихся вокруг стройплощадки зданиях. Многие специалисты считают именно такой способ наиболее удобным и надежным. Он позволяет максимально стабильно сохранять марки на протяжении всего строительства.

Различаются главные оси – те, по которым симметрично выстраивается объект, основные оси – те, которые проходят по контурам и промежуточные. Оси закрепляются на весь период постройки, так как вся стройка будет вестись относительно основных осей.

С чего начинается вынос осей на местности?

Все начинается с проекта сооружения, определенные точки с которого и будут переноситься в натуру, согласно плану разбивки осей.

Непосредственно сам вынос осей делается на основании специального разбивочного чертежа, на который наносятся:

  • контуры строений с размерами и расположением осей;
  • точки разбивочной основы;
  • элементы разбивки.

По окончании работ составляется акт разбивки осей здания.

geomergroup.ru


Смотрите также

  • Примеры смет в сн 2012
  • Чем отличается смета от калькуляции
  • Смета рекламных расходов
  • Устройство буронабивных свай с применением обсадных труб смета
  • Смета на футбольное поле с искусственным покрытием
  • Смета на кровлю из гибкой черепицы
  • Чем отличается смета от коммерческого предложения
  • Смета на витражное остекление
  • Смет это мусор
  • Все о сметах для начинающих
  • Смета на обследование здания

Разбивка осей здания и разметка дома на участке

Разметка фундамента дома

Разбивка осей здания выполняется перед разработкой котлована, и обычно совмещается с посадкой здания на местности. Количество осей для разметки фундамента определяется в зависимости от сложности и геометрической формы сооружения. Минимальное количество осей — 4 наружные, от которых строители смогут рулеткой разметить внутренние оси. При сложной конфигурации здания желательно согласовать количество осей для разбивки фундамента с курирующим стройку прорабом или бригадиром. Следует отметить, что нет смысла заказывать вынос всех осей здания, так как это не всегда целесообразно экономически и технически в том плане, что лишние обноски, после разметки осей дома, будут усложнять доступ в котлован.

При выносе осей стандартно закрепляются и обноски, которые находятся за границами будущего котлована.

Закрепление осей здания на обноски — это экстраполяция осей за границы участка, где производятся земляные работы. Закрепляются обноски обычно гвоздями на деревянных конструкциях в виде буквы «П», или на временных деревянных строительных заборах, ограждающих участок, где ведутся строительные работы и выполняется разметка осей фундамента. Основное условие — гвозди нужно закреплять так, чтобы по ним можно было натянуть нитку, которая, в точках пересечения сформирует углы пересечения осей.

 

Как подготовиться к разбивке осей (что закупить)

Перед разбивкой осей и перед разметкой дома на участке желательно подготовить:

  • Пиломатериалы, которые будут служить основанием для гвоздей. Это могут быть доски длинной около 1 м., толщина, желательно, должна составлять не меньше 5 см. Главное требование, конструкция в виде буквы «П» должна плотно сидеть в земле и не шататься.
  • Молоток и топор. Топором нужно будет затачивать доски, чтобы они легче входили в землю, Молотком забивать доски, хотя, можно все это сделать только топором, при желании.
  • Гвозди для скрепления между собой досок в виде буквы «П», а так-же для выставления самих осей
  • Нитка для того, чтобы натянуть её в конце выноса осей в натуру по гвоздикам, и проконтролировать расстояния между точками пересечения нитки.

Обоснование, с которого делается разбивка дома

В идеале, геодезическое обоснование закладывается еще на этапе топографической съемки. Но, так как идеальных случаев почти не встречается, считается большой удачей, если есть топосъемка участка в электронном виде (в формате dwg), с наложенным проектом здания, которое предстоит вынести на местность. В таком случае геодезисты стягиваются с четких контуров (углов соседних зданий, капитальных заборов, границ участка и т.д.), и выносят оси здания на местность в координатах. Бывает и так, что на руках есть только чертеж здания в бумажном виде или в формате pdf. В таком случае приходится со слов заказчика или прораба определять рулеткой пару углов здания, и принимая эту сторону за базис, тахеометром размечать остальные стороны сооружения.

 

Разбивка осей колонн

При строительстве монолитных железобетонных каркасов зданий требуется разбивка колонн. Для строителей, обычно, достаточно разметить 2 угла каждой колонны. Разбивка колонн осуществляется на плиту, поэтому закреплять углы можно маркером, корректором, или дюбелями. В случае закрепления дюбелями, необходимо проводить контрольное измерение шляпки дюбеля после его забивки. Следует помнить, что закрепление дюбелями является самым трудоемким и дорогим.

Разметить оси фундамента на участке проще всего с помощью тахеометра на мини-призму, что позволяет существенно повысить точность измерений, и разбить оси в кратчайшие сроки.

ООО «Магистральбудпроект» качественно и оперативно выполняет разметку осей здания. Данные работы позволяют вынести будущий объект в натуру. Именно от разбивки осей сооружения во многом зависит геометрическая правильность будущего здания. Стоимость разбивки осей и разметки фундамента зависит от сложности проекта и объема работ.

Мы используем самое современное высокоточное оборудование. Благодаря этому даже для здания 50х50 м расхождение вынесенных в натуру осей не превышает 7 мм.

Для корректной разметки осей будущего объекта на местности мы всегда учитываем расположение уже существующих неподалеку зданий. Весь комплекс работ производится на основе специального разбивочного чертежа, который входит в обязательный пакет проектной документации.

Следует отметить, что качественная геодезическая разметка осей дома требуется не только при постройке домостроений, но и при создании любых наземных и подземных сооружений (как стандартных, так и специальных). К числу таких сооружений относятся даже трассы и котлованы.

Вы можете заказать разбивку(разметку) осей здания и разметку дома онлайн недорого в Киеве, Обухове, Борисполе, Броварах, Вышгороде, Василькове, Макарове, Ирпене, Буче, Ворзеле, Гостомеле, Козине, Подгорцах, Чабанах, Василькове, Осокорках, Борщаговке, Горе, Щасливом, Дударкове, Требухове, Хотяновке, Ходосеевке, Петровцах, Петровском, Калиновке, Иванковичах, Мархалевке, Хотове, Путровке, Колонщине, Березовке, Дмитровичах, Дмитровке, Стоянке, Гореничах, Горбовичах, Музычах, Белогородке, Боярке, Бобрице, Бородянке, Михайловке-Рубежевке, Жулянах, Мрыгах, Хотове, Петровском, Ясногородке, Козаровичах, Лычанке, Немешаево, Неграшах, Белогородке, Межиречье, Софиевской и Петропавловской Борщаговке, Вишневом, Рожнах, Пуховке, Зазимье, Летках, Ровжах, Леточках, Гуровщине, Петрушках, Шпитьках, Бузовой, Миле, Мрие, Дмитровке, Дмитровичах, Украинке, Кийлове, Проциве, Чубинсом, Пролесках, Межречье, Гнедыне, Вишеньках и по всей Киевской области. Так-же разбиваем оси в таких населенных пунктах: Кременище, Тарасовка, Вита Почтовая, Юрьевка, Круглык, Кагарлык, Хотов, Погребы, Глебовка, Гавриловка, Козаровичи, Сувид, Синяк, Катюжанка, Пирново, Сухолучье, Кременище, Головуров, Дударков, Великая Александровка, Гнедын, Мирное, Ревное, Рогозов, Глубокое, Иванков, Любарцы, Сеньковка, Сошников, Старое, Счастливое, Бобрик, Богдановка, Великая Дымерка, Гоголев, Жердова, Заворичи, Калита, Кулажинцы, Мокрец, Плоское, Рожевка, Рудня, Русанов, Светильня, Семиполки, Шевченково, Веремье, Витачов, Германовка, Григоровка, Деревянная, Деремезна, Долина, Жуковцы, Копачов, Красная Слободка, Красное Первое, Малая Ольшанка, Нещеров, Перегоновка, Перше Травня, Семеновка, Триполье, Халепье, Щербановка, Таценки, Бобрица, Бузовая, Вишневое, Вито-Почтовая, Гатное, Дмитровка, Заборье, Крюковщина, Малютянка, Мироцкое, Петрушки, Тарасовка, Ходосовка, Хотов, Шпитьки, Осещина, Межречье, Хотяновка, Гореничи, Горбовичи, Подгорцы, Романков, Ирпень, Вышгород, Бровары, Борисполь, Обухов, Макаров, Дмитровка, Дмитровичи, Михайловка-Рубежевка, Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинское, Горбовичи, Лычанка, Княжичи, Петровское, Святопетровское, Вишеньки, Вишневое, Боярка, Вито-Почтовая, Гнедын, Зазимье, Погребы, Пуховка, Ровжы, Рожны, Пирново, Высшая и Нижняя Дубечня, Воропаев, Новые и Старые Петровцы, Белогородка, Шевченково, Чайка, Жуляны, Лютеж, Калиновка, Березовка, Ясногородка, Новоселки, Осокорки, Кийлов, Процев, Синяк, Мироцкое, Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка. Цена разбивки(разметки) осей договорная и зависит от объема работ. Выполняем разбивку осей и посадку здания на участок качественно и оперативно. Стоимость разметки осей фундамента на участке начинается от 2500 грн. Если Вас интересует вопрос, кто делает разбивку осей фундамента, и где ее можно заказать — обращайтесь к нам.

 

Разбивка и закрепление на местности осей сооружения своими руками

Основная задача любого строительства — это получить то, что задумано. Поэтому не редко для более или менее серьезных сооружений (коттедж, дачный дом, баня) будущие владельцы прежде, чем приступить непосредственного к работам, разрабатывают сами или заказывают у проектировщика проект. Детализация проекта может быть разная — от одного плана с разрезом с нанесенными на них размерами, выполненного на салфетке, до серьезного документа, где помимо перечисленного подробно проработаны узлы, подобраны несущие конструкции, посчитаны спецификации, указаны основные цвета, в которые красятся фасады сооружения, и т. д.

Но каким бы ни был проект, главное, что в нем должно присутствовать — это оси. Ведь именно с них начинается практически любая стройка. И именно благодаря им мы в последствии получаем желаемые габаритные размеры, форму сооружения и его внутренних помещений (при их наличие).

Проводятся оси по внутренним и внешним несущим стенам. Причем, их привязка относительно последних зависит от материала, из которого они выполнены. Так, к примеру, если стены выложены из бревна, то оси чаще всего рисуются по центру стен. В том же случае, когда стены выкладываются из штучных материалов (кирпич, блоки), оси обычно совпадают с внутренними или внешними гранями стен.

После того, как проект готов и сделаны другие подготовительные работы (посчитана смета, подобраны и закуплены материалы и т. д.) начинается разметка на местности будущего сооружения. А первой его конструкцией, как известно, является фундамент. Вот его границы и нужно сперва-наперво нанести на земле. А чтобы сделать все правильно, необходимо обозначить те самые оси, о которых шла речь выше. Но обо всем по порядку.

Материалы

Таблица 1. Необходимые материалы



БечевкаПиломатериалыСкотч

Таблица 2. Дополнительные материалы



  
Тугие прищепки (зажимы)Гвозди

Инструменты и приспособления

Таблица 3. Необходимые инструменты и приспособления



МолотокРулетка

Таблица 4. Дополнительные инструменты и приспособления



ТеодолитКувалдаОтвес

Способы закрепления на местности осей сооружения

Существует два наиболее распространенных способа, с помощью которых можно правильно, а самое главное своими руками закрепить на местности оси. Первый способ напрямую связан с теоремой Пифагора (правило золотого треугольника). Второй предполагает натягивание, так называемой, «паутины». Рассмотрим оба эти способа подробнее и обозначим каждый этап этой процедуры.

Но перед этим дадим одно определение тому, без чего поставленная цель вряд ли будет достигнута с соблюдением душевного равновесия и минимальных потерь времени. А именно речь идет об обноске. Итак, обноска — это временная конструкция, позволяющая сохранять положение бечевки (читай осей или границы будущего фундамента) даже в случае начала земляных работ. Собирается она обычно из брусков и досок. Первые забиваются в землю на расстоянии 50-80 см друг от друга на глубину, способную обеспечить их неизменное положение в пространстве даже, если кто-то споткнется о бечевку. Вторые прибиваются к этим стойкам на высоте около 50 см. К ним непосредственно и крепится бечевка. Устанавливается обноска обычно на расстоянии 1,5-3 м от внешней границы траншеи или котлована.

1 способ. Правило золотого треугольника

Каждый из нас из курса школы знает теорему Пифагора, которая гласит, что в прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин его катетов. Формула и графическое отражение теоремы выглядит так (рисунок. 1).

Рисунок 1. Теорема Пифагора.

Из этой формулы нам необходимо найти длину гипотенузы, которая одновременно будет являться диагональю квадрата (прямоугольника), являющегося в большинстве случаев основой разбивки фундамента и нанесения осей. Высчитывается она по формуле с = √а2 + b2.

Как это работает? Например, нам нужно получить фундамент, который в плане будет собой представлять ровный прямоугольник со сторонами 3х4 м. Этого можно достичь, если диагональ (гипотенуза) будет равна 5 м.

Теперь, когда мы знаем с чем нам предстоит работать, приступаем непосредственно к процессу. А для удобства восприятия информации дальнейшие действия будут описывать процесс разбивки следующей схемы осей (в продольном направлении 3 оси на расстоянии 3 м друг от друга, в поперечном направлении 2 оси на расстоянии 4 м друг от друга), т. е. размер сооружения по крайним осям у нас будет 6х4 м. Обноска же будет крепиться на расстоянии 2 м от места пересечения осей (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Требуемая схема разбивки осей сооружения.

Этап 1. Определение точки отсчета

Прежде, чем начать закреплять оси на местности необходимо найти место, где будет потом стоять наше сооружение, и определить его ориентацию относительно других построек, присутствующих на участке. Чаще всего такой постройкой выступает забор, выстроенных по границам последнего. А в случае его отсутствия — веревка, натянутая по колышкам, которые остались после межевания.

В 90% случаев одна из сторон дома или бани и чуть реже беседки, конюшни, свинарника, курятника, сарая, будки для собаки параллельна одной из сторон забора. Так вот, если забор далеко, то следующую постройку можно располагать на участке ориентируясь на них. Мы же в свою очередь берем рулетку и откладываем первую ось на расстоянии 5 м от забора.

Этап 2. Закрепление первой оси

Приблизительно параллельно забору откладываем нужные нам 6 м (это первая сторона сооружения) и ставим в этом месте колышек. Далее проверяем, находится ли этот колышек на расстоянии 5 метров от забора или нет. Если последний вариант, то двигаем его пока не добьемся желаемого результата. В принципе особой точности здесь не требуется, главное, чтобы была обеспечена визуальная параллельность. После этого между колышками натягиваем бечевку, в свою очередь продолжая ее до обноски и сохраняя ее натянутость. Таким образом, получаем первую ось.

Рисунок 3. Откладывание первой оси.

Также здесь допустим второй способ, когда параллельно забору откладывается отрезок, равный расстоянию между обносками. А потом уже по бечевке откладываются по 2 м с каждой стороны с целью определения точки пересечения осей.

Этап 3. Закрепление второй (перпендикулярной) оси

Через один из установленных колышков откладываем вторую бечевку перпендикулярно первой. При этом стараемся, чтобы она была максимально натянута.

Рисунок 4. Формирование первого пересечения осей.

Этап 4. Формирование прямого угла в месте пересечения

На данном этапе активно пользуемся теоремой Пифагора. Итак, нам нужно построить на местности своими руками прямоугольник со сторонами 6 и 4 м. Для этого находим длину его диагонали (для треугольника — длину гипотенузы) по формуле:

L = √62 + 42 = 7,2111 м.

С таким числом работать неудобно, поэтому можно пойти более простым путем. Будем строить треугольник с длинами катетов 3 и 4 метра и гипотенузой равной 5 метров. Для этого отмеряем первые два расстояния на выложенных ранее бечевках от места их пересечения. Отметки здесь ставить можно маркером, зажимами, прищепками или скотчем. 

Рисунок 5. Откладывание отрезков в 3 и 4 м на существующих бечевках.

Далее нужно проверить получилось ли 5 м, соединяя две отложенные точки рулеткой. Если нет, то начинаем двигать вторую бечевку до тех пор, пока отметка на ней в 4 метра не сойдется с делением рулетки на 5 м. В итоге после соединения отметок в месте пересечения бечевок должен получиться угол 90°.

Рисунок 6. Соединение двух отметок при помощи рулетки.

Если он получился, радуемся, отмечаем (только не долго) и приступаем к следующему этапу.

Рисунок 7. Результат после соединения двух точек.

Данную процедуру желательно выполнять, как минимум, двум людям. Первый занимается тем, что ловит отметки, а второй — с натянутой бечевкой у обноски передвигается в стороны, помогая тем самым первому. И в тот момент, когда отметки сошлись, он закрепляет вторую бечевку на обноске.

Этап 5. Обозначение первых двух сторон

В нашем случае все отметки на бечевках можно оставить, так как поперечные оси строятся с шагом 3 м (3 оси), а продольные — 4 м (2 оси). Ранее мы отметили еще 6 метров от пересечения первых двух осей. Но если бы у нас предполагались другие размеры, прежде, чем приступить к нанесению отметок в месте пересечения осей, ранее сделанные отметки желательно убрать, чтобы не мешались. И отложить именно те расстояния, которые нужны.

Рисунок 8. Итоговый результат после нанесения на местности двух осей.

В итоге на этом этапе у нас должен получиться в плане прямоугольный треугольник с катетами 6х4 м.

Этап 6. Закрепление третьей оси

Третью бечевку натягиваем от первой на удалении 6 метров от пересечения предыдущих бечевок параллельно второй. Предварительно максимально натянутая бечевка закрепляется на обноске и в месте пересечения. После этого на ней отмечаем 4 м.

Рисунок 9. Нанесение на местность третьей оси.

Далее производим проверку рулеткой — от параллельной оси должно получиться 6 м.

Рисунок 10. Результат после закрепления третьей оси.

Этап 7. Закрепление четвертой оси

Четвертую бечевку натягиваем параллельно первой от отметки 4 м на второй бечевке в направлении к третьей. Закрепляем ее на обноске и в месте пересечения. По сути здесь все просто — производится соединение двух отметок на выставленных уже осях. 

Рисунок 11. Результат после закрепления четвертой оси.

По завершении данного этапа на четвертой бечевке отмечаем 3 м.

Этап 8. Поиск прямых углов

До этого этапа нами был получен только один угол равный 90°. То есть для формирования прямоугольника на местности необходимо получить еще три. Достигается это путем совмещения рисок, оставленных на бечевках на предыдущих двух этапах.

В итоге по завершению нехитрых манипуляций и если все правильно сделано, должен получиться на местности прямоугольник размером 6х4 м.

Этап 9. Проверка

Проверить результат работы очень просто — обе диагонали прямоугольника должны быть 7,2111 м. Ну, и соответственно, если это достигнуто, все четыре угла должны быть равны 90°. Графически все это выглядит, как показано на рисунке 12.

Рисунок 12. Результат проверки при правильном закреплении крайних осей сооружения.

Этап 10. Закрепление пятой (средней) оси

Закрепление промежуточных осей производится чаще всего после того, как на местность уже вынесены крайние оси сооружения. И обычно это выглядит так. По параллельным осям с помощью рулетки откладываются необходимые расстояния, а после этого риски просто соединяются бечевками.

Рисунок 13. Результат после закрепления последней оси.

В нашем случае риски на 3-х метрах на двух 6-ти метровых отрезках уже стояли. Поэтому мы их просто соединяем бечевкой с продолжением до обносок. В итоге в плане должно получиться два прямоугольника размером 3х4 м.

Этап 11. Последняя проверка

Последняя проверка разбивки и закрепления осей сооружения на местности, произведенная своими руками, проходит, как и на 9 этапе. То есть все диагонали здесь должны быть равны друг другу. В нашем случае длина каждой диагонали должна быть 5 метров. Если в результате проверки это оказалось не так, то, скорее всего, бечевка была сильно перетянута в ту или иную сторону при закреплении ее на обноске и следует ее ослабить.

Рисунок 14. Итоговый результат.

2 способ. Натягивание паутины

Если необходимо разбить только 4 оси на местности, то можно воспользоваться более простым и не менее точным способом по сравнению с предыдущим, а именно — натягиванием, так называемой, паутины. Главная особенность данного способа заключается в том, что натягивание бечевок здесь производится одновременно.

Рассмотрим пример. Допустим нам нужно закрепить на местности оси своими руками, которые в плане будут очерчивать прямоугольник размером 6х4 м.

Этап 1. Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к основной работе, нам потребуется две пары бечевок, на которых будут отмечены 6 и 4 метра (стороны прямоугольника), а также одна пара бечевок, на которых будет выделен отрезок 7,211 м (две диагонали прямоугольника, вычисляемые по Теореме Пифагора). Еще раз заметим, что бечевки должны быть длиннее заявленных размеров, так как их впоследствии придется крепить между собой и к колышкам.

Рисунок 15. Заготовки для «паутинки».

Этап 2. Формирование «дряблой паутины»

Соединяем бечевки согласно рисунку 16. То есть в каждом углу между собой должны быть скреплены три бечевки. Что касается диагоналей в месте пересечения, то их скреплять не нужно.

Рисунок 16. Первичный вид «паутинки».

Этап 3. Натягивание первой бечевки

Выбираем точку отчета и в нее забиваем колышек, к которому в свою очередь крепится первый угол паутины. Далее берем второй угол и тянем его в нужном нам направлении, пока бечевка максимально не натянется. После этого крепим его. Точка отчета здесь определяется аналогично первому этапу предыдущего способа.

Рисунок 17. Результат после натягивания первой бечевки.

Главное, что нужно помнить при аналогичной работе с колышками, это то, что они должны быть надежно вбиты в грунт без возможности их какой-либо податливости под воздействием горизонтальных нагрузок. Если этого невозможно добиться по каким-либо причинам или вы просто не доверяете колышкам, здесь можно подстраховаться путем устройства обноски.

Этап 4. Натягивание остальных бечевок

Берем третий угол и отводим его в сторону до тех пор, пока все три бечевки не натянуться. После этого проводим операцию по его закреплению. Если все сделано правильно, то у нас должен получиться первый угол под 90° (в точке 1).

Рисунок 18. Результат после формирования первого прямого угла.

Аналогичным образом поступаем и с последним углом «паутины».

Рисунок 19. Результат после натягивания последнего угла.

Этап 5. Проверка

При последней проверке все бечевки «нашей паутины» должны быть максимально натянуты, а в местах крепления угол между сторонами прямоугольника должен быть максимально приближен к 90°.

Рисунок 20. Итоговый результат.

Основные замечания и возможные ошибки

1. Разбивку и закрепление на местности осей сооружения желательно производить непосредственно перед работами по возведению фундамента, так как грунты могут сместиться под воздействием различных процессов и сдвинуть имеющуюся разбивку. Специалисты не рекомендуют затягивать между двумя этими процессами дольше, чем на месяц.

2. Для более точного измерения углов можно пользоваться теодолитом.

Рассмотренная в данной статье работа является предшественницей более большой и ответственной, а именно разбивке фундамента. Но так как конструкции этих подземных сооружений отличаются друг от друга, их разбивка осуществляется по-разному. Поэтому данные работы описаны в отдельных статьях данного сайта.

Видео по теме

 

Поделиться статьей с друзьями:

Разбивка осей в процессе строения зданий и сооружений

Бесплатная консультация

Заполните данные ниже и мы перезвоним вам в ближайшее время

Согласен с обработкой персональных данных.

Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.

Мы перезвоним Вам в ближайшее время!

Разбивочные работы в геодезии становятся отправной точкой практически любого строительства. Суть этого мероприятия в переносе точек, обозначенных в проектной документации, на местность. 

После того, как установлено расположение точек, устанавливают метки – они будут указывать место возведения будущих конструкций.

Тонкость геодезических разбивочных работ заключается в максимальной точности, с которой переносятся с бумаги отметки, уклоны, проектные углы и расстояния. Это спасает от ошибок и брака при строительстве, гарантирует расположение всех элементов в строгом соответствии с проектом.

Этапы разбивки осей зданий и сооружений

Существуют неизменные этапы, которые проходят вне зависимости от типа объекта будущего строительства:

  1. Формулирование технического задания, в котором указывается количество этажей предполагаемого строения, его площадь, прикрепляется генплан. На основании этого специалистам становится понятно, сколько точек потребуется разбить.
  2. Создание основы – то есть разбивочной геодезической сети на стройплощадке. Её вид зависит от типа объекта: промышленное или гражданское здание, инженерные сети и т.д.
  3. Геодезическая подготовка проекта. На данном этапе подбираются варианты разбивки, методы и средства измерений, устанавливается точность работ. Определяются координаты – графическим, аналитическим и графоаналитическим методами.
  4. Непосредственно разбивочные работы. Оси привязываются к сети, далее начинается более детальная разбивка, определяющая с точностью до нескольких сантиметров местоположение всех элементов постройки.

Итогом всего этого процесса будет: 

  • определение границ участка и вынос в натуру; 
  • разбивка осей здания, фундамента, перегородок и стен.

На практике, оси выглядят как колышки, между которыми натянуты лески или нитки – это создаёт штрихпунктирные линии. Как на плане – так на местности. Вы можете проверить: все лески или нитки, пересекаясь, должны образовывать прямоугольники с равными диагоналями.

Какие документы потребуются

Стоимость

Разбивка осей зданий и сооружений

по договоренности

Документы для разбивки осей зданий и сооружений

При заказе разбивки осей зданий и сооружений обычно требуется предоставить:

  • проектную документацию/технический паспорт исследуемого объекта;
  • паспорт заказчика услуги;
  • нотариально заверенную доверенность, если работы заказываются через официального представителя;
  • справка, выданная муниципалитетом о присвоении адреса;
  • договор купли-продажи, дарения, свидетельство о вступлении в наследственные права.

Стоимость разбивки осей зданий и сооружений

Стоимость разбивки осей зданий и сооружений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обсуждается с каждым Заказчиком индивидуально, поскольку каждое строительство уникально и требует разных технических заданий.

Срок выполнения  разбивки осей зданий и сооружений от 1 рабочего дня.

Квалифицированные геодезисты и кадастровые инженеры компании «ССГ»  всегда профессионально и ответственно подходят к работе. Мы никогда не бросаем наших клиентов на полпути и всегда доводим дело до конечного результата.

Нажмите, чтобы оценить!

Отзывы с Реестра кадастровых инженеров

Предлагаем ознакомиться с реальными отзывами заказчиков

Наши клиенты

Наши гарантии

Лицензии на работы

Мы имеем все необходимые документы для выполнения кадастровых работ в соответствии с Фед. законом №221ФЗ от 24.07.2007

Гарантия выполнения

В случае получения приостановления в Росреестре, мы устраняем приостановления бесплатно в течение 5 рабочих дней

Предоплата от 0 до 50%

Мы напрямую замотивированы выполнить для Вас работы качественно и в срок

Лицензии и документы

Квал. аттестат кадастрового инженера Кадникова Глеба Владимировича

смотреть

Свидетельство членства СРО Кадникова Глеба Владимировича

смотреть

Повышение квалификации Кадникова Глеба Владимировича

смотреть

Квал. аттестат кадастрового инженера Бельской Елены Викторовны

смотреть

Свидетельство членства СРО Бельской Елены Викторовны

смотреть

Повышение квалификации Бельской Елены Викторовны

смотреть

Квал. аттестат кадастрового инженера Шумакова Алексея Витальевича

смотреть

Свидетельство членства СРО Шумакова Алексея Витальевича

смотреть

Наши кадастровые инженеры

Шумаков Алексей Витальевич
Кадастровый инженер

Перевалова Алина Владимировна
Кадастровый инженер

Кадников Антон Владимирович
Генеральный директор

Кадников Глеб Владимирович
Зам. генерального директора — Главный инженер

Бельская Елена Викторовна
Кадастровый инженер

Илимисова Розалия Тагировна
Геодезист

Илимисов Юрий Орынбасарович
Главный геодезист

Мы в СМИ



4 основных элемента архитектуры

Здания, которые мы видим вокруг себя, начинались как простые концептуальные элементы, прежде чем они обрели форму и стали жилыми сооружениями. Архитектурная форма получается из 4 основных элементов, которые дорабатываются до тех пор, пока не начинают обретать форму и служить ориентирами для трехмерных пространств, в которых мы живем.

Четыре основных элемента архитектуры включают точку, линию, плоскость и объем. Порядок этих элементов представляет собой преобразование из одной точки в одномерную линию, из линии в двухмерную плоскость и, наконец, из плоскости в трехмерный объем.

Каждый элемент вначале является концептуальным — он существует только в воображении — но в конечном итоге он становится визуальным элементом в словаре архитектурного дизайна. Мы можем ощутить точку, где встречаются две линии, линию на краю плоскости, плоскость как вместилище объема и объем, созданный объектом, занимающим пространство. Продолжайте читать, пока мы более подробно изучаем эти 4 элемента.

1. Точка

Точка — это первый элемент словаря формы. С концептуальной точки зрения у него нет ни ширины, ни длины, ни глубины. Его цель — отметить положение в пространстве, например:

  • Концы одной линии
  • Точка пересечения двух линий
  • Углы объема или плоскости
  • Центр поля зрения

Поскольку ему не хватает формы или формы, он может только дать о себе знать при размещении в поле. В центре своего окружения точка устойчива в состоянии покоя. Он служит для организации окружающих элементов вокруг себя и доминирует над своим полем.

Однако, когда точка смещена от центра, она начинает конкурировать за визуальное доминирование, и ее поле становится более агрессивным. В этом сценарии между точкой и полем зрения образуется зрительное напряжение.

Поскольку точка не имеет размерности, ее необходимо спроецировать вертикально в линейную форму, чтобы обозначить положение на плоскости земли или в пространстве. Примером может служить колонна, обелиск или башня. На виде в плане эти столбчатые элементы сохраняют характеристики точки. Другие точечные формы с аналогичными атрибутами включают:

  • Окружность
  • Цилиндр
  • Сфера

Две точки задают линию конечной длины и описывают ее. Линия также может рассматриваться как отрезок бесконечно длинного пути. Две точки также предполагают ось, перпендикулярную линии, которую они описывают и относительно которой они симметричны.

Две точки, установленные в пространстве колонной или централизованными формами, могут определять ось, устройство упорядочения, использовавшееся на протяжении всей истории для организации строительных форм и пространств. В плане две точки могут обозначать ворота, означающие переход из одного места в другое.

2. Линия

Расширенная точка становится линией. Концептуально линия имеет длину, но не имеет ширины или глубины. Однако, в отличие от точки, линия способна визуально выражать направление, движение и рост, описывая траекторию движущейся точки.

Линия — важный элемент в формировании любой визуальной конструкции. Он может служить для:

  • соединения, соединения, поддержки, окружения или пересечения других визуальных элементов
  • описания краев плоскостей и придания им формы
  • сочленения поверхностей плоскостей

В то время как линия теоретически имеет только одну размер, он должен иметь некоторую степень толщины, чтобы стать видимым. Он выглядит как линия просто потому, что его длина доминирует над шириной. Отношение длины к ширине определяет характер линии. Он может быть смелым или неуверенным, изящным или рваным, наученным или вялым в зависимости от нашего восприятия его соотношения длины и ширины.

Ориентация линии также может влиять на ее роль в визуальном построении. Например, вертикальная линия может выражать состояние равновесия с силой тяжести. С другой стороны, горизонтальная линия может обозначать стабильность, плоскость земли или горизонт. Косая линия – это отклонение от вертикали или горизонтали. Его можно воспринимать как падающую вертикальную линию или восходящую горизонтальную линию. Он динамичен и визуально активен в своем неуравновешенном состоянии.

Вертикальные линейные элементы, такие как колонны, обелиски и башни, использовались на протяжении всей истории, чтобы отметить важные события и установить определенные точки в пространстве. Вертикальные линейные элементы также могут определять прозрачный объем пространства.

Линейные элементы, имеющие необходимую прочность материала, могут выполнять структурные функции. Они могут выражать движение в пространстве, поддерживать плоскость над головой или формировать трехмерный структурный каркас архитектурного пространства.

Линия не обязательно должна быть видимой в архитектуре, она может быть воображаемым элементом. Например, это может быть установлено осью – регулирующей линией, образованной двумя различными точками в пространстве, относительно которых симметрично расположены элементы.

Хотя архитектурное пространство существует в трех измерениях, оно может быть линейным по форме, чтобы соответствовать траектории движения по зданию и связывать его пространства друг с другом. Здания также могут быть линейными по форме, особенно когда они состоят из повторяющихся пространств, организованных вокруг путей движения.

В меньшем масштабе линии помогают сочленять края плоскостей и объемов, а также их поверхности. Стыки внутри строительных материалов или между ними, рамы вокруг проемов, таких как двери и окна, а также сетки несущих колонн выражаются линиями. Текстура поверхности также определяется визуальной массой, расстоянием и направлением линейных элементов.

3. Плоскость

Две параллельные линии имеют возможность визуально описать плоскость. Чем ближе линии друг к другу, тем сильнее ощущение плоскости, которое они передают. Ряд параллельных линий благодаря своей повторяемости усиливает наше восприятие плоскости, которую они описывают. По мере того как эти линии проходят вдоль плоскости, подразумеваемая плоскость становится реальной, а первоначальные пустоты между линиями снова становятся просто прерываниями плоской поверхности.

Реальным примером этого может быть ряд столбцов в линейной последовательности. Ряд колонн можно эффективно рассматривать как открытую поверхность стены, которая в нескольких местах была прекращена, как заметил итальянский архитектор эпохи Возрождения Леон Баттиста Альберти. Можно войти в фасад с колоннадой. Он также предлагает некоторое укрытие от элементов и образует полупрозрачный экран, который помогает унифицировать формы здания за ним.

Колонны могут обозначать края и границы внешнего пространства, а также внутреннего пространства, определяемого в массе здания. Когда они находятся снаружи, они определяют и ограждают открытые пространства, в то же время позволяя солнцу и ветру проникать внутрь.

В сочетании вертикальные и горизонтальные линейные элементы могут определять объем пространства. Форма объема полностью определяется конфигурацией линейных элементов. Размер, форма, цвет, текстура плоскости, а также ее пространственное отношение к другим плоскостям определяют визуальные атрибуты формы и качества пространства, которое они заключают.

В архитектурном дизайне используются три общих типа плоскостей:

Потолочная плоскость

Потолочная плоскость может быть плоскостью крыши, которая защищает внутренние помещения здания от климатических воздействий, или это может быть план потолка, который образует верхнюю ограждающую поверхность помещения.

Плоскость стены

Из-за своей вертикальной ориентации плоскость стены активна в поле нашего зрения и формирует ограждение архитектурного пространства.

Базовый план

Базовой плоскостью может быть либо плоскость основания, служащая фундаментом и визуальной базой для зданий, либо плоскость пола, образующая нижнюю ограждающую поверхность помещения.

Плоскость земли поддерживает все архитектурные конструкции. Его топографический характер влияет на форму здания, которое возвышается над ним. Здание может либо сливаться с плоскостью земли, либо опираться на нее. Его также можно поднять над ним. Самой заземляющей плоскостью также можно манипулировать, чтобы установить подиум для формы здания.

Плоскости наружных стен обеспечивают уединение и защиту от непогоды внутренних помещений здания. Отверстия внутри или между их барьерами восстанавливают связь с внешней средой. Поскольку внешние стены формируют внутреннее пространство, они одновременно формируют внешнее пространство и описывают форму, массу и образ здания в пространстве.

В качестве конструктивного элемента плоскость наружной стены может представлять собой переднюю часть или главный фасад здания. В городских условиях эти фасады служат стенами, которые определяют площади, улицы, площади, рынки, а также другие общественные открытые пространства.

Плоскости внутренних стен определяют размер и форму внутренних комнат и помещений. Их взаимосвязь друг с другом, размер и форма, а также распределение отверстий определяют качество внутренних пространств, которые они определяют, и то, как они соотносятся друг с другом. В то время как плоскости обеспечивают конфиденциальность и служат барьерами, окна, двери и другие проемы определяют, как смежные пространства соотносятся друг с другом. Они также позволяют проходить теплу, свету и звуку.

Плоскости потолка уникальны тем, что почти всегда представляют собой чисто визуальное явление в пространстве. Мы ходим по полу и имеем визуальный контакт со стенами, однако плоскость потолка обычно недосягаема. Это может быть нижняя сторона перекрытия или плоскость крыши и пролеты между ее опорами, либо она может быть подвешена как верхняя ограждающая поверхность помещения.

Плоскость потолка можно поднимать или опускать при оформлении помещения, что меняет масштаб помещения. Им также можно манипулировать, чтобы контролировать качество и количество света или пространства в комнате. Если он различается по форме и высоте, его также можно использовать для определения пространственных зон в помещении.

Плоскость крыши служит важным элементом укрытия в здании и защищает его от внешних элементов. В зависимости от своих функциональных требований он может иметь лишь небольшой уклон или крутой уклон в зависимости от требований внешней среды, таких как проливной дождь или таяние снега. Плоскость крыши также может выходить за пределы наружных стен, образуя свесы, обеспечивая защиту от солнца или дождя для дверей и окон.

4. Объем

Плоскость, спроецированная в направлении, не являющемся ее естественным, внутренним направлением, становится объемом. Концептуально объем имеет 3 измерения: длину, ширину и глубину. Все объемы состоят из:

  • Точки или вершины, где сходятся несколько плоскостей
  • Линии или ребра, где сходятся две плоскости
  • Плоскости или поверхности, определяющие пределы или границы объема.

Форма — основная характеристика, идентифицирующая том. Формы и взаимосвязи плоскостей, описывающие границы плоскости, создают форму, определяющую объем. Как трехмерный элемент, объем может быть либо твердым телом, либо пустотой. Если твердое тело, оно вытесняется массой. Если пустота, то она содержится или окружена плоскостями.

В архитектуре объем может быть либо частью пространства, заключенного и ограниченного стенами, полом и плоскостями потолка или крыши, либо количеством пространства, смещенным массой здания. Строительные формы, которые стоят как объекты в ландшафте, могут восприниматься как занимающие объем в пространстве. Строительные формы, служащие контейнерами, можно рассматривать как массы, определяющие объемы пространства. Примером этого может быть ряд зданий на городской площади.

Заключительные мысли

Первичные элементы в архитектуре более концептуальны, чем что-либо еще. В основном они существуют в воображении, особенно у дизайнера на ранних концептуальных стадиях. Однако эти элементы неизбежно выражаются в форме и могут быть восприняты при восприятии внутренних пространств здания, а также его внешнего фасада и его связи с окружающей средой.

Эти основные элементы используются в качестве отправной точки для создания сложных форм, которые служат как функциональным целям, так и эстетическим качествам, придающим зданию его уникальный характер. Когда эти элементы видны глазу на бумаге или в трехмерном пространстве, они становятся характеристиками материи, формы, размера, цвета и текстуры в архитектуре.

Ссылки

Принципы, изложенные в этой статье, взяты из иллюстративных работ Фрэнсиса Д.К. Чинг. Если вы хотите узнать больше по теме и увидеть графические иллюстрации, которые сделали книгу классикой среди студентов, изучающих архитектуру на протяжении многих лет, ознакомьтесь с Архитектура: форма, пространство и порядок .

Поделиться

Акт разборки осей здания. Разбивка главных осей объекта капитального строительства

26.04.2016

Первичная документация для начала работ по разметке при подготовке объектов капитального строительства и выноса их на природу. Оформление и составление акта геодезической разбивки главных осей.

Компания «Промтерра» выполняет разбивку объектов капитального строительства с составлением технического отчета и акта на подготовку проектной документации. Процесс возведения зданий и сооружений начинается с создания геодезической базы и разбивки, поэтому особое внимание уделяется точности результатов. Закрепление основных осей на местности осуществляется разными методами, что зависит от рельефа территории и сложности работ. Составление геодезических схем строительной площадки должно соответствовать государственным стандартам и нормам.

Разметочные работы объекта капитального строительства

Для выполнения геодезической разбивки необходимо владеть первичной информацией. Для этого подойдет либо геоориентированный проект, либо планировочный чертеж. Перед закреплением главных осей на местности для объекта капитального строительства необходимо предварительно создать геодезическую базу и аналитически подготовить все измерения (углы, линии, расстояния и допустимые превышения величин).

Грубые ошибки в геодезической разметке на местности недопустимы. Установлены нормы относительно допустимых отклонений, которые составляют для основных осей капитальных сооружений — не более 3-5 см, а для детальных — 2-3 мм. Фиксация объекта на земле начинается с удаления двух крайних точек, которые в дальнейшем создадут основную ось.

Акт разбивки главных (главных) осей зданий и сооружений

Технический документ составляется специалистами, являющимися исполнителями геодезических работ. В нем указывается описание объекта капитального строительства (адрес и наименование), сведения о заказчике и подрядчике. В разделе о выносе главных (главных) осей должны быть прописаны наименование организации, предоставившей сведения о деталях и сведения о чертежах раскладки, тип устанавливаемых геодезических знаков и знаков (деревянные колья или металлические штыри ) необходимо ввести.

В акте разбивки также указано, что все работы по снятию основного и детализированного мостов соответствуют как требованиям технического регламента, проектной документации, так и установленным нормам и стандартам государственного уровня. Основным нормативным актом в этом аспекте является СП 126.13330.2012. В последних разделах акта указывается наличие дополнений в виде геодезических исполнительных схем и данных об ответственных лицах, которые несут ответственность за достоверность сведений и правильность выполненных работ по разбивке основных осей для столицы. объект строительства.

Группа компаний «Промтерра» оказывает комплексные услуги по геодезическому сопровождению работ любого масштаба. Разбивка главных осей при выносе проектных точек объекта капитального строительства на местности осуществляется на высокоточном оборудовании с гарантиями получения качественного результата. Перед проведением геодезических работ специалисты проверяют неизменность положения сетки сетки, поэтому двойной контроль значений позволяет выполнить техническое задание на капитальное строительство с высокой точностью. По окончании работ составляют исполнительный чертеж и передают заказчику акт

Изменения: в красном цвете. Приказ Ростехнадзора от 17.27.2017 N 470 ( Форма принята 27.02.2018.
)

Район распространения: При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

Назначение: Съёмка разбивки осей объекта капитального строительства на местности с применением исполнительных схем геодезической разбивки с указание расположения знаков.

Чтобы в результате строительства получился объект, отвечающий нормам и правилам, контроль осуществляется на каждом этапе технологического процесса. По его результатам составляются акты. Это относится и к процессу разбивки осей объекта, который осуществляется геодезистами. Такие специалисты должны иметь высокую квалификацию, так как от них требуется:

  • правильно рассчитывать все планы и чертежи;
  • обеспечивают размещение объектовых строений на земельном участке;
  • добиться соответствия размеров разработанного проекта.

К видам исполнительной документации, которая применяется не только при строительстве, но и при ремонте и реконструкции объектов, относится Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности . Если этот вид работ не соответствует нормам, это ослабит прочность элементов здания. В худшем случае произойдут деформации конструкции, из-за которых объект придет в негодность или разрушится.

Для чего необходим акт сноса осей объекта капитального строительства на местности?

Акт составляется с целью отражения всех необходимых сведений о лицах, принимавших участие в выполнении данного вида работ, и о лицах, проводивших их проверку. Там же указываются документы, использованные в процессе перевода топоров на местность.

В худших случаях, когда объект пришел в негодность или разрушился, в акте можно выявить виновных в этом. Акт поломки необходим для проверки осей четырех основных типов.

  • главные оси. От них зависит соразмерность параметров объекта значениям, указанным в проекте.
  • Базовый. Этот тип осей определяет размеры и форму возводимого здания. Они строятся в самом начале вместе с основными.
  • Промежуточные оси. Они разбиты на точки, которые были выявлены при размещении главной и главной осей на местности.
  • Оси технологические. Их поломка происходит на последней стадии. Он требует особенно тщательного соблюдения точности.

От чего зависит акт разбивки осей

Поскольку документ подтверждает правильность проведения геодезических изысканий на выделенном земельном участке, от него зависят основные свойства объекта строительства:

  • надежность,
  • прочность,
  • сейсмостойкость,
  • геометрическая точность расположения всех конструкций.

По этой причине задачи, выполняемые сюрвейерами, очень важны. Главное требование – аккуратность. Допускаются отклонения не более 7-8 мм. Составленный акт – это не только подтверждение поломки осей в соответствии с проектом и техническим регламентом. Если акт будет подписан, подрядчик сможет приступить к строительным работам. От этого зависит, будет ли строительство проходить в указанные проектом сроки.

Особенности составления акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности

В акте указывается только один вид работ — разбивка осей объекта. Если это сделано правильно, то этот факт отражается в документе. Дополнительно указывается, что использовалось для фиксации осей объекта.

На сегодняшний день допускается использование произвольной формы акта аварийной сдачи, но большинство строительных организаций предпочитают заполнять общепринятую унифицированную форму. Он определяется специальным документом — РД-11-02-2006. Приложение №2 содержит рекомендуемый образец акта. Многие выбирают его, потому что все, что нужно ввести, уже указано в стандартной форме.

Геодезисты, проверившие разметку осей, могут только заполнить строки бланка, используя нормативную документацию и проект. Акт можно оформить в электронном виде. После заполнения на компьютере документ распечатывается для подписи специалистов.

Разделы документа

При заполнении акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности специалисты сталкиваются с двумя разделами. В первом необходимо указать информацию о здании или сооружении. Второй раздел необходим для отражения данных о самой проверке развала-схождения.

В самом начале указывается полное название строящегося объекта. При заполнении сведений о строящемся сооружении учитывают, кто выполняет тот или иной вид работ. В зависимости от этого указываются следующие данные:

  • для физических лиц, это паспортные данные, место жительства и номер телефона;
  • для юридических лиц — ИНН, дата и место выдачи документа, подтверждающего разрешение на осуществление деятельности, а также почтовый адрес и ОГРН.

Информация касается следующих лиц:

  • технический заказчик или разработчик;
  • выполнение строительных работ;
  • подготовлена ​​проектная документация;
  • , выполнивший поломку топоров на земле.

Раздел второй

Следующий раздел начинается с номера и даты акта. Далее указываются те же сведения, что и в первом разделе, но не о самих лицах, а об их представителях. В строках о каждом из них следует вписать:

  • позиция;
  • фамилия с инициалами;
  • реквизиты документа, подтверждающего полномочия специалиста.

Если это физическое лицо, то обязательно указать ФИО и адрес места жительства, если юридическое — ИНН, ОГРН, местонахождение организации. После данных по всем представителям описывают, по каким осям производилась разбивка. В следующей строке введите код проекта с учетом того, какие оси были изготовлены на натуре, а также чем они были закреплены, например, металлическими штырями.

дополнительная информация

В конце документа указать фактическое количество экземпляров. Чаще делают 4-5 экземпляров, чтобы каждый специалист, подписавший акт, получил по одному экземпляру. Кроме количества экземпляров в документе указывается еще несколько данных.

  • Наименование приложений, которые использовались в процессе геодезической сверки. При проверке поломки чаще используют схему крепления осей и другие подобные документы.
  • Представитель заказчика или застройщика.
  • Лицо, представляющее организацию, которая занимается строительством объекта.
  • Представитель лица по строительному контролю.
  • Представитель организации, подготовившей проектную документацию.
  • Лицо, осуществившее разбивку осей здания на земельный участок.

При заполнении строк о представителях лиц должны быть указаны должность и фамилия с инициалами. Также каждый из специалистов подписывает составленный документ.

Перед началом строительства капитального объекта подрядчик должен разбить оси на местности. Подтверждением этого действия является соответствующий акт.

Зачем сплит

Строительство зданий и сооружений – многоэтапный и сложный процесс. Чтобы на «выходе» получился объект, полностью соответствующий всем существующим стандартам, надежный и качественный, необходимо соблюдать установленные правила на каждом этапе строительного процесса. В частности, прежде чем приступить к закладке фундамента, на месте будущей постройки проводится разбивка осей.

ФАЙЛЫ 2 файла



Разбивку осуществляет геодезист, основная задача которого — перенести расчеты планов и чертежей на местность, создать правильное размещение объекта, а главное — добиться абсолютного согласования размеров, по которым потолки и стены будут построены в будущем. Любые несоответствия чертежам ослабят конструкцию, снизят ее прочность и сделают непригодной для длительной эксплуатации.

В самых крайних случаях некачественная работа геодезиста может привести к деформации здания и его частичному или даже полному разрушению. Именно поэтому специалист, занимающийся поломкой осей, должен иметь высокую квалификацию и точно понимать смысл своей работы.

Всего есть четыре типа топоров, которые нужно разбить, и все они решают разные задачи.

Главные оси отвечают за пропорциональность здания, главные влияют на форму и размер конструкции — эти два типа осей выстраиваются в самом начале. На этом же этапе геодезисты вбивают бетонные сваи в нужных точках или ставят колья и производят заброс, который несколько выходит за крайние линии будущего контура.

Далее геодезисты проводят разбивку промежуточных осей различных частей объекта, по точкам, выявленным на предыдущем этапе, и одновременно определяют уровни проектных высот. И, наконец, завершает работу разбивка технологических осей – они выполнены с максимальной точностью. После завершения работ по разметке составляется специальный акт.

Следует отметить, что после завершения разбивки осей участие геодезистов на строительной площадке не заканчивается. Они осуществляют контроль на каждом этапе строительства, благодаря чему при возникновении несоответствий с чертежами их можно своевременно выявить и вовремя устранить ошибки, что позволяет застройщику избежать больших убытков.

Значение акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности

Роль рассматриваемого акта трудно переоценить. Дает полное представление об участниках строительных работ на начальном этапе, а также документальную составляющую, в соответствии с которой производилась разбивка осей.

С помощью документа можно впоследствии легко установить лиц, ответственных за строительство здания или сооружения.

Как составить акт о разборке осей объекта капитального строительства на местности

На сегодняшний день акт о разборке осей объекта на местности может быть составлен в произвольной форме. Но многие строительные компании используют ранее общепринятую унифицированную форму. Это вполне объяснимо: типовая форма включает в себя все необходимые строки, кроме того, по мере необходимости ее можно легко скорректировать под себя, руководствуясь потребностями предприятия и видением данного документа.

Дизайн формы

Что касается дизайна, то здесь тоже все отдано на откуп специалистам, занимающимся разметочными работами. Акт можно заполнить в электронном виде или написать от руки. Единственное условие, которое должно быть соблюдено: акт, составленный с помощью компьютера, должен быть распечатан, чтобы все ответственные лица могли поставить свои подписи. В этом случае печать в документе не требуется.

Акт составляется в пяти абсолютно идентичных экземплярах, по одному на каждого специалиста, подписавшего его.

Готовый документ подлежит строгому хранению в течение срока, установленного законодательством или установленного в нормативных правовых актах предприятий. Разрушать его раньше этого срока категорически запрещается, поскольку при возникновении каких-либо проблем в процессе эксплуатации здания с его помощью можно будет выявить ответственных лиц. Только по истечении срока хранения акт можно распорядиться в установленном законодательством порядке.

Кто должен подписывать

Свои автографы в акте должны оставить несколько человек, каждый из которых несет часть ответственности за строительство капитального строения. Это:

  • представитель компании-заказчика (или застройщика),
  • два работника предприятия — генеральный подрядчик — тот, кто отвечает за строительную площадку и тот, кто руководит,
  • специалист проектной организации
  • Сотрудник организации, осуществившей поломку топоров.

Если перед вами стоит задача формирования акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности, с которой вы никогда ранее не имели дело, посмотрите его образец (здесь приведена унифицированная форма) и ознакомьтесь с его подробным описание — со своими аккаунтами вы легко сможете делать то, что от вас требуется.

В начале документа напишите название объекта и его адрес. Далее укажите всех участников строительного процесса: здесь нужно указать наименование организаций, их ИНН, КПП, номера свидетельств (в том числе, когда и кем они были выданы), а также адреса и контактные данные.

Следующей частью бланка является сам акт, первым делом в котором указываются его номер и дата составления. Затем приводится информация о представителях вышеперечисленных компаний, которые непосредственно занимались макетными работами (как исполнители и как контролирующие ответственные работники), и сразу же даются ссылки на распорядительные акты, на основании которых они действуют. После этого устанавливается факт поломки топоров и даются их характеристики, снова пишется название и адрес объекта.

Ниже указывается, в соответствии с какими документами выполнялись макетные работы, как закреплены оси и удостоверяется, что все обозначения и нумерация нанесены в соответствии с проектными документами.

В заключительной части акта устанавливается, что разбивка осей производилась в соответствии с проектной документацией и техническими нормами, по мере необходимости приводятся дополнительные данные и количество экземпляров созданного акта указано.

В заключение акт подписывается всеми лицами, присутствовавшими при его составлении.

построен ____________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и номер проекта)

по адресу: ____________________________________________________________________________

(город, улица, привязки начального и конечного пикетов)

1. Характеристики газопровода (газоподвода)

Длина (для ввода — подземных и надземных участков), диаметр, рабочее давление газопровода, вид изоляционного покрытия линейной части и сварных соединений (для подземных газопроводов и газоподводов), количество установленных запорных устройств и

Прочие сооружения ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Перечень прилагаемых сертификатов, технических паспортов (или их копии) и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Примечание. Допускается прилагать (или размещать в этом разделе) выписки из этих документов, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта, и содержащие необходимую информацию (номер сертификата, марку (тип), ГОСТ (ТУ), размеры, партию номер, производитель, дата выпуска, результаты испытаний).

3. Сведения о сварке стыков газопровода

Примечание. Схема должна быть составлена ​​так, чтобы расположение каждого стыка можно было найти с поверхности земли. Для этого должны быть выполнены привязки к постоянным наземным объектам (зданиям, сооружениям) как самого газопровода, так и его характерных точек (концевых, поворотных и т.п.); должны быть нанесены расстояния между стыками, а также между стыками и характерными точками, в том числе пересекаемыми коммуникациями. Строгое соблюдение масштаба схемы необязательно.

4. Проверка глубины заложения газопровода, откосов, пластов, устройства корпусов, колодцев, ковров (составляется для подземных газопроводов и газоприемников)

Установлена ​​глубина залегания газопровода от земли до верха трубы на всем протяжении, откосы газопровода, ложе под трубы, а также устройство корпусов, колодцев, ковров , соответствует проекту.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

5. Проверка качества защитного покрытия подземного газопровода (газоподвода)

1.* Перед укладкой в ​​траншею защитное покрытие труб и стыков проверяли на отсутствие механических повреждений и трещин — внешним осмотром, толщину — измерением по ГОСТ 9.602-89 мм: адгезию к стали по с ГОСТ 9.602-89; сплошность — дефектоскоп

2.*Разделенные в траншее стыки проверяют внешним осмотром на отсутствие механических повреждений и трещин.

Пункт 3 исключить

4 * Проверка на отсутствие электрического контакта между металлом трубы и грунтом производилась после полной засыпки траншеи «___» ______________ 200__

Примечание. * Если траншея была засыпана, когда промерзание грунта Шубина было более 10 см, то строительно-монтажная организация должна провести осмотр после оттаивания грунта, что должно быть зафиксировано в акте приемки законченного сооружения газоснабжения системный объект.

При проверке качества защитного покрытия дефектов не обнаружено

Начальник лаборатории ________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель газовой отрасли _________________________________________________________

6. Продувка газопровода, испытание его на прочность и герметичность

Пункт 1 следует удалить.

2 «___» ___________ 200__ года перед испытанием на прочность газопровод продувался воздухом.

3 * «___» ___________ 200__ года произведено пневматическое (гидравлическое) испытание

Газопровод

на прочность по давлению МПа (кгс/см 2 ) с выдержкой в ​​течение _____ часов.

Газопровод прошел испытание на прочность.

4. «___» ___________ 200__ года газопровод, заполненный до проектных отметок с установленными на нем арматурой и отводами к объектам к запорно-запорным устройствам (или подземной части газоподвода), прошел испытания на герметичность за ____ ч

Перед началом испытаний подземный газопровод находился под давлением воздуха в течение ____ часов для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта

Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ _______, кл.

Данные замеров давления при испытаниях подземного газопровода

дата тестирования

Измерения давления, кПа (мм рт. ст.)

Падение давления, кПа (мм)

месяц

номер

часы

манометрический

барометрический

допустимый

фактический

Р(1)

Р(2)

Б(1)

В 2)

По данным вышеуказанных замеров давления подземный газопровод прошел испытание на герметичность, в доступных для осмотра местах не обнаружено течей и дефектов;

«___» ___________ 200__надземный газопровод (надземная часть газоподвода) испытан на герметичность давлением _____ МПа (кгс/см 2 ) с выдержкой в ​​течение часа с последующим наружным осмотром и проверка всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений. Утечек и дефектов не обнаружено. Надземный газопровод (надземная часть газоподвода) прошел испытание на герметичность.

Прораб работ _____________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

7. Заключение

Газопровод (газоподвод) построен в соответствии с проектом, разработанным

________________________________________________________________________________

(Наименование проектной организации

________________________________________________________________________________

и дата выпуска проекта)

с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи № ___ — ___________

Начало строительства «___» ___________ 200__ года

Строительство завершено «___» ___________ 200__

Главный инженер СибГМУ ________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель газовой отрасли _________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Здание Либескинда | Еврейский музей Берлин

Здание зигзагообразно с титаново-цинковым фасадом, имеет подземные оси, наклонные стены и голые бетонные «пустоты» без отопления и кондиционирования воздуха. Своим проектом «Между строк» ​​американский архитектор Даниэль Либескинд хотел не просто спроектировать здание музея, а рассказать о немецко-еврейской истории. Еще до того, как Еврейский музей в Берлине открылся осенью 2001 года, почти 350 000 человек посетили пустующее здание, которое продолжает очаровывать бесчисленное количество гостей из Германии и других стран. Сегодня в здании Либескинда находится постоянная экспозиция. Здание допускает множество интерпретаций. Некоторым это напоминает сломанную звезду Давида; для других это молния. Многие люди остаются с чувством незащищенности или дезориентации.

Где

Здание Либескинда
Lindenstraße 9–14, 10969 Берлин

«Между строк»: Даниэль Либескинд и его дизайнерские планы

Проект архитектора Даниэля Либескинда «Между линиями» выиграл конкурс в 1989 году на «Расширение Берлинского музея с отделом еврейского музея». Это был первый случай, когда один из его проектов был построен.

«Официальное название проекта — «Еврейский музей», но я назвал его «Между строк», потому что для меня это две линии мышления, организация и отношения». — Даниэль Либескинд

Здание Либескинда внешне отдельно стоящее и независимое. Чтобы добраться до постоянной экспозиции, посетители должны пройти через подземный переход от входа в соседнее старое здание в стиле барокко. Даниэль Либескинд разработал план этажа, основываясь на двух линиях: видимой зигзагообразной линии здания и невидимой прямой линии. В точках пересечения двух линий находятся «пустоты», пустые пространства, прорезающие здание от подвала до крыши. Перекрещивающиеся косые прорези окон кажутся бессистемными и не позволяют различить снаружи отдельные этажи.

Либескинд упоминает четыре разных источника вдохновения для своего дизайна. Выдающиеся еврейские и нееврейские берлинцы, такие как Пауль Целан, Макс Либерман, Генрих фон Клейст, Рахель Варнхаген и Фридрих Гегель, выступают за связь между еврейскими традициями и немецкой культурой до Катастрофы. Либескинд нанес их адреса на карту, и получилась сеть линий, из которых он разработал структуру здания и окон. Другие идеи взяты из незаконченной оперы композитора Арнольда Шенберга 9.0639 Моисей и Аарон , из Федерального архива Германии Мемориальная книга жертв нацистских преследований евреев в Германии (1933–1945) и из эссе «Улица с односторонним движением» Вальтера Беньямина.

Арнольд Шенберг:

Моисей и Арон

Из незаконченного третьего акта этой двенадцатитоновой оперы сохранилась только одна сцена. В этой сцене Моисей обвиняет своего брата Аарона в фальсификации мыслей Бога образами и чудесами.
Подробнее в Википедии

Мемориальная книга Федерального архива Германии

С декабря 2007 года в Интернете доступна Книга памяти жертв преследований евреев в Германии (1933–1945) Федерального архива Германии (1933–1945).
В книгу памяти веб-сайта Федерального архива Германии

Вальтер Беньямин:

улица с односторонним движением

Это короткое прозаическое произведение написано философом и культурным критиком Вальтером Беньямином. Он родился в берлинском районе Шарлоттенбург в 189 г.2 и покончил с собой в 1940 году в приграничном испанском городе Портбоу, опасаясь, что его выдадут немцам.
Подробнее о Вальтер Беньямин в Википедии

Здание Либескинда

(3 шт. )

Титаново-цинковый фасад здания Либескинда не позволяет увидеть, где начинается каждый этаж снаружи. Фото: Jen

Титаново-цинковый фасад здания Libeskind делает невозможным увидеть, где снаружи начинается каждый этаж, фото: Jens Ziehe

Эта лестница — единственный путь от Старого здания к зданию Либескинда, фото: Томас Брунс

Даниэль Либескинд о многоуровневой интерпретации своего здания для Еврейского музея в Берлине; Еврейский музей Берлин 2017

Стенограмма видео

«Значит, в здании много разных уровней, на которых его можно прочитать. Это немного похоже… на музыкальное произведение. Вы можете… вы можете слышать это, вы можете наслаждаться этим, вам не нужно много знать об этом. Но можно… если захотеть, можно стоять перед стеной где-нибудь через одно окно, одну щель. Это даже не окно. Я имею в виду, что там тысяча окон. Каждый из них отличается. И… и ты можешь так на что-то смотреть. Может быть, в каком-то доме вдалеке, может быть, недавно построенном, но вы просматриваете сообщение, вы просматриваете связь, которая была там, которая есть в своего рода невидимой истории Берлина или неслышимой истории Берлина». (Даниэль Либескинд)

Пустоты

Пустоты прорезают всю вертикальную ось здания. Бетонные шахты не отапливаются и не кондиционируются, а искусственное освещение практически отсутствует. Доступ возможен только к некоторым из них. На верхних этажах выставочного пространства четко различимы пустоты от пустотных мостов, стены которых окрашены в черный цвет. В одной из пяти пустот находится инсталляция Shalekhet («Опавшие листья») израильского художника Менаше Кадишмана (дополнительная информация об инсталляции доступна на нашем сайте).

Даниэль Либескинд использует пустоты для устранения физической пустоты, возникшей в результате изгнания, уничтожения и уничтожения еврейской жизни во время Катастрофы, которую невозможно восполнить постфактум. Он хотел сделать эту потерю видимой и ощутимой через архитектуру.

Memory Void и Shalekhet установка Менаше Кадишмана; Еврейский музей в Берлине, фото: Йенс Цихе

Memory Void и Shalekhet установка Менаше Кадишмана; Еврейский музей в Берлине, фото: Йенс Цихе

Даниэль Либескинд о пустотах, прорезавших здание Еврейского музея в Берлине; Еврейский музей Берлин 2017

Стенограмма видео

«Слово «пустота» в архитектуре в английском языке обычно является техническим словом, означающим, что нет ничего ни внизу, ни вверху. Die Leere на немецком языке. Я хотел создать пространство, которое не было бы техническим названием незнания чего-то, а было бы пространством встречи, пространством отсутствия, реальным пространством, физическим пространством. Это не концептуальное пространство. Вы можете посмотреть на это. Вы можете почувствовать выставки. Как бы непрерывно и как-то тоже прерывно. Что бы вы там ни делали, это всегда будет прерывистым через этот промежуток. Эта щель не такая широкая, но ее достаточно, чтобы принести свет, резкий отблеск света, который прорезает здание. Так здание прорезается светом. И большая часть здания задумана через свет. Это история в свете, из тьмы, от входа, к красивому зданию в стиле барокко, к темноте, к выбору маршрута». (Даниэль Либескинд)

Топоры на нижнем уровне

Три пересекающихся топора на нижнем уровне здания Либескинда символизируют три исторических направления еврейской жизни в Германии: Ось изгнания, Ось Холокоста и Ось преемственности.

По этим осям выставлены объекты, рассказывающие истории евреев, которые подвергались преследованиям и убийствам во времена национал-социализма или были вынуждены эмигрировать. Самая выдающаяся витрина в начале «Оси изгнания» исследует историю сохранения объектов в эпоху нацизма: сувениры сохраняются, потому что семьи брали их с собой, когда эмигрировали. Украденные вещи после окончания войны по крупицам вновь обнаруживались и возвращались их владельцам. Так что коллекция JMB тесно связана с катастрофой Холокоста.

Галерея Рафаэля Рота расположена на пересечении трех осей. С 2020 года в нем размещается видеоинсталляция Drummerrsss израильского художника Гилада Ратмана.

Ось Непрерывности заканчивается крутой лестницей, на верхнем конце которой находится световой выступ. По его 82 ступеням посетители достигают входа в основную выставку на 2-м этаже.

Эта длинная лестница ведет с нижнего уровня на выставочные этажи; Еврейский музей Берлим, фото: Томас Брунс

Эта длинная лестница ведет с нижнего уровня на выставочные этажи; Еврейский музей Берлим, фото: Томас Брунс

«Башня Холокоста»

Ось Холокоста заканчивается «Пустотой Пустоты», или Башней Холокоста, изолированным осколком здания, единственная связь которого со зданием Либескинда находится под землей. Дневной свет проникает в башню только через узкую щель в неотапливаемом бетонном бункере, а любые внешние звуки сильно приглушаются стенами. Многие посетители испытывают чувство угнетения или беспокойства внутри Башни Холокоста.

Топоры и Башня Холокоста

(3 шт.)

Ось изгнания и Ось Холокоста в подвале здания Либескинда, фото: Томас Брунс Башня isHolocaust

3 изолированное сооружение, единственное соединение которого со зданием Либескинда находится под землей, фото: Jens Ziehe

Дневной свет проникает в неотапливаемый бетонный бункер только через узкую щель, фото: Jens Ziehe

The Garden of Exile

Ось Изгнания ведет в Сад Изгнания, который находится за пределами здания Либескинда. Сорок девять бетонных стел выложены квадратом 7 на 7 на наклонной поверхности. Кусты русской оливы, растущие на вершинах стел, являются символом надежды. Сорок восемь заполнены землей из Берлина, а сорок девятая, в центре, – землей из Иерусалима.

Наклонная площадка Сада изгнания вызывает у посетителей головокружительное ощущение неустойчивости и дезориентации. Единственная растительность расположена высоко вне досягаемости. Либескинд хотел, чтобы этот пространственный опыт напоминал об отсутствии ориентации и нестабильности, которые ощущали эмигранты, изгнанные из Германии.

Виды на

Сад Изгнания

(3 шт.)

Сорок девять бетонных стел выложены квадратом 7 на 7 на наклонной площадке. Фото: Йенс Цихе

Вид сквозь стелы , фото: Буркхард Кац

Олеастр, символ надежды, растет из стелы, фото: Йенс Цихе

Библиография по чертежам Даниэля Либескинда:

  • Дорнер, Эльке. Даниэль Либескинд. Jüdisches Museum Berlin . Берлин: Гебр. Манн, 19 лет99.
  • Либескинд, Даниэль. Еврейский музей Берлин, архитектор Даниэль Либескинд с фоторепортажем Элен Бине. Амстердам и Дрезден: G+B Arts International, 1999.
  • .

  • Либескинд, Даниэль. «Цвишен ден Линиен. Der Museumsbau soll jüdische Geschichte erschließen und sichtbar machen». В: Jüdisches Museum Berlin. Sonderpublikation zur Eröffnung. Spezial der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung . Берлин: издание «Еврейская культура», 2001 г., стр. 66–72.
  • Пипер, Катрин. «Между строк. Architektonische Geschichtsreflexionen des Jüdischen Museums Berlin». В: Кристина Йостклегрив и др., Ред. Geschichtsbilder. Конструкции – Рефлексии – Трансформации . Кельн: 2005, 371–385.
  • Виллемейт, Томас, «Oh Wort, du Wort, das mir fehlt!» Musik und Architektur bei Daniel Libeskind». В: Archithese 28/5 (1998): 18–24.

Поделиться, Информационный бюллетень, Обратная связь

Наши постройки: Даниэль Либескинд и эпоха барокко (5)

Показать все

  • Даниэль Либескинд и эпоха барокко

    Архитектура Еврейского музея в Берлине носит характерный отпечаток Даниэля Либескинда. Американский архитектор спроектировал главное здание музея, а также Академию В. Майкла Блюменталя и Стеклянный двор. Комплекс зданий также включает дворец в стиле барокко и сад 1980-х годов, который является охраняемой достопримечательностью.

  • Здание Либескинда

    Своим проектом «Между строк» ​​американский архитектор Даниэль Либескинд хотел не просто спроектировать здание музея, а рассказать о немецко-еврейской истории.

  • Старое здание

    Бывший Коллегиенхаус — последний сохранившийся дворец в стиле барокко в историческом районе Фридрихштадт. Бывшая резиденция Королевского суда теперь является входом в музей с выставочными площадями на верхнем уровне.

  • Академия В. Майкла Блюменталя

    Бывший оптовый цветочный рынок был отремонтирован на основе дизайна In-Between Spaces Либескинда. С тремя кубами визуальный язык перекликается с архитектурой остальной части музея.

  • Сад Диаспоры

    Сад Диаспоры расположен во внутреннем дворе Академии В. Майкла Блюменталя. Четыре «плато», которые кажутся парящими в воздухе, засажены видами, связанными с еврейской жизнью или с их собственной историей расселения.

  • Сады нашего музея

    За старым зданием и вокруг здания Либескинда два сада завершают нашу территорию и позволяют нашим посетителям передохнуть перед посещением музея и после него.

Шалехет Менаше Кадишмана

Художественная инсталляция

Подробнее по этой теме …

Менаше Кадишман (художник)

Подробнее по этой теме …

Даниэль Либескинд (архитектор)

02 Подробнее по этой теме …

Архитектура

История Еврейского музея в Берлине

Все о …

Архитектура Колизея — Колизей

Колизей является одним из величайших подвигов римской архитектуры, когда-либо построенных. Это самый большой римский амфитеатр в мире, и, несмотря на многочисленные пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, а также жестокое обращение со стороны людей, он все еще стоит сегодня.

Третий и четвертый уровни внешней стены. Обратите внимание на украшение в верхней части колонн, вы знаете, что это за стиль?

Строительство Колизея

Колизей был построен между 70 и 80 годами нашей эры при императорах Веспасиане, Тите и Домициане, императорах Флавиев. Отсюда и его первоначальное название, Amphitheatrum Flavium – Амфитеатр Флавиев.

Колизей можно рассматривать как популистское начинание Веспасиана, который, по крайней мере частично, заказал его как средство вернуть благосклонность граждан, которые были беспокойны и недовольны имперским институтом после правления Нерона. Планирование началось в 70 г. н.э., а строительство — в 72 г. на месте искусственного озера, построенного Нероном как часть Золотого дома.

Большая часть рабочей силы для строительства здания была предоставлена ​​еврейскими рабами, взятыми в плен после первой еврейско-римской войны.

Здание имело овальную форму и располагалось по оси с северо-запада на юго-восток, его главная ось составляла 189 метров, а меньшая — 156 метров. Для справки, это почти вдвое длиннее и в 1,5 раза шире современного футбольного поля.

Из чего был сделан Колизей?

Колизей был построен примерно из 100 000 кубометров травертина, а также из такого же количества римского цемента, кирпичей и туфовых блоков. Травертин — это класс известняка, получивший свое название от Тибура (недалеко от современного Тиволи), где его добывали.

В дополнение к различным видам камня и цемента для соединения больших блоков было использовано около 300 тонн железных скоб. Эти зажимы были убраны в более поздние века, когда Колизей пришел в упадок, оставив на стенах здания большие вмятины, которые можно узнать и сегодня.

Стиль Колизея

Колизей был задуман как свидетельство могущества Рима. На момент завершения строительства это было самое сложное рукотворное сооружение в мире и одно из самых больших.

Травертин, использованный в качестве основного материала при его строительстве, был белого цвета, высотой почти 50 метров (в то время, когда большинство зданий были одноэтажными) и площадью в 6 акров, он блестел бы на солнце и внушал благоговейный трепет каждому, кто видел его. Его эффект на древнего римлянина, увидевшего его впервые, был бы таким же, как если бы он сегодня стоял у подножия Эмпайр-стейт-билдинг.

Были представлены все три основных архитектурных ордера того времени:

  • Колонны первого этажа выполнены в тосканском стиле, римском варианте строгого греческого дорического стиля.
  • На втором этаже были немного более сложные ионические колонны.
  • Третий этаж выполнен в более замысловатом и украшенном коринфском стиле.

Таким образом, снизу вверх Колизей шел от меньшей стилистической сложности к большей. Каждая полуколонна была центральным элементом арки, которых в общей сложности 80 образовывали внешний периметр здания на первых трех этажах. Они были самыми большими на первом этаже: 4,2 метра в ширину и 7,05 метра в высоту. На двух верхних этажах они были одинаковой ширины, но немного короче, 6,45 метра в высоту.

В отличие от первых трех, стена четвертого этажа была сделана не из арок и колонн, а из плоских панелей, которые, как мы знаем, благодаря недавним усилиям по очистке были украшены резьбой и вставками из азурита и бронзы.

Колизей имел два главных входа: северо-западный Porta Triumphalis , который, как следует из названия, был воротами, использовавшимися для триумфальных шествий и через которые гладиаторы выходили на арену, и юго-восточный Porta Libitinaria , названный в честь римской богини похороны и погребение Либитина . Через эти ворота вывозили тела погибших на песках.

Три порядка колонн в римской архитектуре.

Внутри Колизея

Самой отличительной чертой Колизея была арена, на которой сражались и умирали гладиаторы, заключенные, каторжники и дикие животные.

  • Длина 83 метра, ширина 48 метров.
  • Пол арены был сделан из деревянных панелей, покрытых слоем песка, собранного с близлежащего холма Монте-Марио.
  • В его полу было много люков, которые использовались для введения и удаления элементов декораций и для спецэффектов.
  • Он был окружен 10-футовой стеной, которая вела к первому уровню сидений.

Стена арены была сделана из красных и черных каменных блоков, создавая сильный контраст с остальной частью здания, которая была ярко-белой, и отражая то, что происходило на полу арены.

Арену окружали террасы или трибуны, известные под общим названием кавея . Кавея была разделена на три яруса, которые отражали социальные слои римского общества.

Снизу вверх, подиум , градация и портик . Ближайшие к арене места, подиум, были зарезервированы для римлян с самым высоким статусом, таких как сенаторы и высокопоставленные чиновники. По мере того, как вы поднимались выше по пещере, вы сталкивались с людьми все более и более низкого социального положения, причем верхний ярус был занят все еще римскими гражданами, но бедными.

Сиденья были сделаны из травертина, и каждое сиденье было примерно 40 сантиметров в ширину. Более богатые участники приносили с собой подушки, чтобы положить их на свои места. Считается, что Колизей мог вместить до 80 000 зрителей.

Кавея также была разделена по горизонтали проходами для публики; scalaria , лестница, ведущая к трибунам, и vomitoria , проходы, ведущие на улицу. Вопреки распространенному мнению, вомитории не были местами для рвоты. Название относится к извержению людей, зрителей из определенного места, но не содержимого их желудков.

Подземелье Колизея

В то время как самой отличительной чертой Колизея была арена, наиболее важным был гипогей , его подземная часть.

  • Гипогей представлял собой сеть туннелей и камер, распределенных по двум уровням, где содержались гладиаторы и животные перед тем, как появиться на арене выше.
  • Он не входил в первоначальный замысел Веспасиана и его сына Тита. Он был добавлен после того, как здание уже было открыто в 80 году нашей эры по приказу их преемника, императора Домициана.
  • 80 вертикальных шахт соединяли гипогей с ареной наверху. Гладиаторы и животные могли попасть на арену через эти шахты.
  • Некоторые из этих шахт включали в себя систему больших движущихся платформ, называемых хегматами. Они использовались для перемещения крупных животных, таких как слоны, вверх и вниз.
  • Гипогей был связан с внешним миром через сеть подземных туннелей, таких как казармы гладиаторов и близлежащие конюшни, где содержались животные.
  • В Колизее был отдельный туннель для Императора, поэтому он мог безопасно входить и выходить из здания, избегая больших скоплений людей.
  • Со строительством гипогея стало невозможно заливать арену и поэтому проводить наумахий (имитационных морских сражений) в Колизее. Два были проведены до его строительства.

Лабиринт камер и проходов гипогея теперь открыт, и его можно осмотреть с земли, а также посетить во время экскурсий по Колизею.

Содержание

  • 1 Строительство Колизея
  • 2 Из чего был сделан Колизей?
  • 3 Стиль Колизея
  • 4 Внутри Колизея
    • 4.1 Колизей под землей

Что такое балки и колонны в конструкциях?

Балки и колонны — это два важных типа конструктивных элементов, которые играют ключевую роль в создании безопасного пути передачи нагрузки и передачи веса и сил конструкции на фундамент и в землю. Балки и колонны могут быть построены с использованием одних и тех же форм и материалов, но каждая из них выполняет разные функции и спроектирована по-разному.

 

Балки обычно представляют собой горизонтальные конструктивные элементы, воспринимающие нагрузки, перпендикулярные их продольному направлению. Подумайте о балансирующем бревне в гимнастике. Это прямоугольный объект длиной 15 футов, поддерживаемый с обоих концов. Когда человек идет по балке около середины пролета, его вес представляет собой вертикальную направленную вниз силу, действующую перпендикулярно продольному направлению балки.

Балки используются для поддержки веса полов, потолков и крыш здания и для передачи нагрузки на вертикальный несущий элемент конструкции. Иногда более крупные и тяжелые балки, называемые передающими балками, используются для поддержки совокупного веса штабелированных стен или других балок и передачи нагрузки на опоры.

 

 

Проектирование или определение размеров балок требует понимания основных принципов физики и инженерной статики. Инженер-строитель обучен и полностью оснащен для проверки нагрузок, действующих на балку, расчета сил и напряжений на ней и выбора материала, размера и формы соответственно. Частью инженерно-консультационных работ, которые я предоставляю своим клиентам, является структурное проектирование балок в новых зданиях и восстановление или усиление существующих балок в конструкции.

 

В случае нового здания существует больше гибкости в выборе размера и типа материалов для балок, которые лучше всего подходят для конструкции. Наиболее распространенные типы материалов, которые я рекомендую своим клиентам, — это балки из стальных профилей, железобетона, кирпичной кладки и деревянные балки. Все материалы имеют свои плюсы и минусы, но обычно выбираются исходя из их стоимости, размера и огнестойкости.

При разработке конструкции новой балки или реставрации существующей я учитываю несколько факторов. К этим факторам относятся величина нагрузки, действующей на балку, длина или пролет балки, доступная высота в свету под балкой или любые ограничения по геометрии, пределы прогиба балки, прочность материала, а также класс огнестойкости и сопротивление. . Аналогичные коэффициенты используются при проектировании колонн.

Колонны представляют собой вертикальные конструктивные элементы, в которых нагрузка передается параллельно продольной оси в виде сжатия, а иногда и растяжения. Например, представьте себе прямоугольный стол с четырьмя ножками по углам. Вес стола и всех предметов на столе передается на пол через ножки, действующие на сжатие. В этом случае ножки можно рассматривать как столбцы.

 

Колонны используются для поддержки балок пола/крыши и колонн верхнего этажа. Колонны нижнего этажа высотного здания должны нести совокупный вес всех этажей выше. Поэтому расположение колонн в идеале должно быть одинаковым на всех этажах. Это не всегда возможно, особенно при сложном архитектурном проекте, где каждый этаж имеет разную планировку. В таких случаях я часто рекомендую клиентам привлечь команду структурных дизайнеров на раннем этапе проекта, чтобы вместе с архитекторами провести мозговой штурм по наиболее идеальной компоновке колонн.

 

При проектировании колонны в новом здании я учитываю несколько факторов. Я начинаю с расчета веса полов/крыши, поддерживаемых колонной, затем выбираю материал и размер по мере необходимости. Высота столбца играет важную роль в общем размере столбца. Колонна, которая поддерживает 1000 фунтов и имеет высоту 10 футов, возможно, должна быть в два раза больше, чем колонна, поддерживающая 1000 фунтов и имеющая высоту 20 футов. Все зависит от геометрии колонн и свойств материала.

Надеюсь, это дало вам хорошее представление о том, что такое балки и колонны в структуре и здании, и почему они являются очень важными структурными элементами, которые нельзя упускать из виду. В следующий раз, когда вы войдете в здание или проедете по мосту, попробуйте осмотреться и выяснить, какие элементы, которые вы видите, используются в качестве балок, а какие — в качестве колонн. Если вы застряли или у вас есть какие-либо вопросы относительно структуры, на которую вы смотрите, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, и мы будем рады помочь вам!

Если вам нужна дополнительная информация об основах проектирования конструкций, не стесняйтесь взять наше Полное руководство здесь!

  • Автор
  • Последние сообщения

Ной Москович

Ной — профессиональный инженер, работающий в Crosier Kilgour & Partners Ltd, консалтинговой фирме по проектированию конструкций в Виннипеге, Манитоба, Канада, и имеет более 8 лет опыта работы в области проектирования. профессия проектировщика конструкций и руководителя проектов. За время своего пребывания в инженерной сфере он работал над многими уникальными проектами, включая оценку состояния существующих сооружений, реконструкцию существующих зданий, пристройки к существующим зданиям и проектирование новых сооружений, которые он получает привилегией наблюдать за тем, как они строятся с нуля. в городе, в котором он вырос.

Последние посты от Noah Moscovitch (см. All)

Tags

Beams, столбцы

Вы также можете как

14 типов колонн в строительстве здания

🕑 Время чтения: 1 минута

9 Есть несколько типов колонн, которые используются в разных частях конструкций. Колонна представляет собой вертикальный элемент конструкции, воспринимающий нагрузки в основном на сжатие. Он может передавать нагрузки от потолка, плиты перекрытия, ската крыши или балки на пол или фундамент.
Обычно колонны также несут изгибающие моменты относительно одной или обеих осей поперечного сечения. В этой статье будут обсуждаться различные типы колонн, используемых в строительстве зданий.

Содержание:

  • Типы колонн в строительстве здания
  • 1. Связанная колонка
  • 2. Спиральная колонка
  • 3. Композитный столбец
  • 4. Аксиально нагруженная колонка
  • 5. С колонкой с уникальным экцентрическим погрузчиком
  • 6 6.
  • 6. Короткая колонна
  • 7. Длинная колонна
  • 8. Квадратная или прямоугольная колонна
  • 9. Круглая колонна
  • 10. L-образная колонна
  • 1

  • T-образная колонна0016
  • 12. Форма стальной колонны
  • 13. Форма композитной колонны
  • 14. Железобетон, сталь, древесина, кирпич, блок и каменная колонна.

Типы колонн в строительстве

Столбцы классифицируются на основе нескольких условий, которые включают в себя:

  1. По типам армирования
  2. В зависимости от типа нагрузки
  3. На основе коэффициента гибкости
  4. На основе формы
  5. На основе конструкционного материала

В зависимости от типа армирования

1. Анкерная колонна

Этот тип колонн обычно строится из железобетона. Продольная арматура заключена внутри близко расположенной анкерной арматуры. Подсчитано, что 95 % всех колонн в зданиях привязаны.

Рис. 1: Связанная колонна

2. Спиральная колонна

Спиральная колонна также является конструкцией из железобетона. В колонне этого типа продольные стержни заключены в тесно расположенную и непрерывно намотанную спиральную арматуру.
Спиральная арматура обеспечивает боковые ограничения (эффект Пуассона) и задерживает разрушение осевой нагрузки (пластичность).

Рис. 2: Спиральная колонна

3. Композитная колонна

Когда продольная арматура имеет форму профиля или трубы из конструкционной стали с продольными стержнями или без них, она называется составной колонной.
Колонны этого типа обладают высокой прочностью при достаточно небольшом поперечном сечении, а также обладают хорошими огнезащитными характеристиками.

Рис. 3: Составная колонна

В зависимости от типов нагрузки

4. Колонна с осевой нагрузкой

Если вертикальные осевые нагрузки действуют на центр тяжести поперечного сечения колонны, то она называется колонной с осевой нагрузкой.
Колонна с осевой нагрузкой в ​​конструкции встречается редко, так как совмещение вертикальных нагрузок на центр тяжести поперечного сечения колонны нецелесообразно.
Примером такой колонны является внутренняя колонна многоэтажного дома с симметричными нагрузками от перекрытий со всех сторон.

Рис. 4: Колонна с осевой нагрузкой

5. Колонна с одноосной внецентренной нагрузкой

Когда вертикальные нагрузки не совпадают с центром тяжести поперечного сечения колонны, а действуют эксцентрично либо по оси X, либо по оси Y поперечного сечения колонны, то это называется одноосно-эксцентричной нагрузкой колонны.
Колонны с одноосным нагружением обычно встречаются в случае колонн, жестко соединенных балкой только с одной стороны, например краевые колонны.

Рис. 5: Колонна с одноосной внецентренной нагрузкой

6. Колонна с двухосной внецентренной нагрузкой

Когда вертикаль на колонне не совпадает с центром тяжести поперечного сечения колонны и не действует ни на одну из осей (оси X и Y), то колонна называется двухосно-эксцентрически нагруженной колонной.
Колонны с двухосной нагрузкой распространены в угловых колоннах с балками, жестко соединенными под прямым углом в верхней части колонн.

Рис. 6: Колонна с двухосной внецентренной нагрузкой

На основе коэффициента гибкости
В зависимости от коэффициента гибкости (эффективная длина / наименьший поперечный размер) колонны подразделяются на следующие категории:

6. Короткая колонка

Если отношение эффективной длины колонны к наименьшему поперечному размеру меньше 12, колонна называется короткой. Короткая колонна выходит из строя из-за раздавливания (чистое разрушение при сжатии).

Рис. 7: Короткая стойка

7. Длинная стойка

Если отношение эффективной длины колонны к наименьшему поперечному размеру превышает 12, она называется длинной колонной. Длинная колонна выходит из строя из-за изгиба или коробления.

Рис. 8: Длинный столбец

На основе формы
Форма железобетонной колонны

8. Квадратная или прямоугольная колонна

Как правило, они используются при строительстве зданий. Гораздо проще построить и отлить прямоугольные или квадратные колонны, чем круглые, из-за простоты опалубки и защиты от разрушения из-за давления, пока бетон все еще находится в текучей форме.

Рис. 9: Квадратная колонна

9. Круглая колонна

Это специально разработанные колонны, которые в основном используются для свай и возведения зданий.

Рис. 10: Круглая колонна

10. L-образная колонна

Обычно Г-образная колонна используется в углах ограждающей стены и имеет такие же характеристики, как прямоугольная или квадратная колонна.

Рис. 11: Г-образная стойка

11. Т-образная стойка

Он используется на основе требований к конструкции конструкции. Т-образная колонна широко используется при строительстве мостов.

Рис. 12: Т-образная колонна

12. Форма стальной колонны

Существуют различные стандартные и сборные формы стальных колонн, которые показаны на рис. и рис. Общие формы стальных колонн включают I, швеллер, равноугольный и T-образный.

Рис. 13: Форма поперечного сечения стальной колонны (стандарт)

Рис. 14: Форма поперечного сечения стальной колонны (застроенная)

13.