Ширина одной полосы движения, м 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ширина одной полосы движения, м



Введение

В большом объеме градостроительных работ видное место занимают работы по инженерному благоустройству территории. Инженерное благоустройство территории - это комплекс весьма разнообразных мероприятий, призванных создать благоприятные условия для жизни и деятельности населения, нормальной и бесперебойной работы промышленных предприятий, транспорта, функционирования различных зон городской территории.

Одной из первостепенных и основных задач инженерного благоустройства является вертикальная планировка, обеспечивающая допустимые уклоны улиц, дорог, проездов и территории для оптимального размещения зданий, промышленных предприятий и различных сооружений. Преобразование существующего рельефа с целью приспособления городской территории для эксплуатации и строительства осуществляется на основании проекта вертикальной планировки. В настоящее время, наряду с традиционными методами проектирования, все шире применяются системы автоматизированного проектирования.

Данное учебное пособие должно помочь студентам очной, очно-заочной и заочной форм обучения, изучающим дисциплины "Технология строительства" и "Инженерное управление территориями", приобрести теоретические знания и практические навыки составления проекта вертикальной планировки городской территории на примере квартала жилой застройки.

Для автоматизации процессов проектирования можно использовать модуль CREDO-MIX программного комплекса CREDO.


Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Состав рабочих чертежей генеральных планов

1.2. Цель и основные задачи вертикальной планировки

1.3. Методы проектирования вертикальной планировки

1.4. Основные понятия и требования нормативных документов при составлении проекта организации рельефа жилого квартала

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА КВАРТАЛА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

2.1. Составление плана организации рельефа по проездам

2.2. Вертикальная планировка перекрестков

2.3. Планировка внутриквартальной территории

2.4. Вычисление объемов земляных работ

3. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА КВАРТАЛА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

3.1. Содержание работы

3.2. Последовательность выполнения работы

3.3. Исходные данные

3.4. Указания по выполнению работы

4. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА КВАРТАЛА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА CREDO

4.1. Общие сведения о программном комплексе CREDO и основные понятия, используемые при проектировании

4.2. Типовая последовательность работы в CREDO_MIX

4.2.1. Настройка среды CREDO_MIX

4.2.2. Создание слоев CREDO_MIX

4.2.3. Организация работы с данными CREDO_MIX

4.2.4. Создание исходной цифровой модели местности

4.2.5. Создание строительной системы координат

4.3. Составление проекта вертикальной планировки

4.3.1. Оценка существующего рельефа

4.3.2. Проектирование проездов (улиц) и перекрестков

4.3.3. Создание контура поверхности проезда, площадок вокруг зданий, контура здания

4.3.4. Анализ проектной поверхности

4.3.5. Расчет объемов земляных работ

4.3.6. Выпуск чертежей

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение 1. План организации рельефа

Приложение 2. Продольный профиль ул. Геодезическая

Приложение 3. Продольный профиль ул. Северная

Приложение 4. Продольный профиль ул. Южная

Приложение 5. Продольный профиль ул. Западная

Приложение 6. План земляных масс

Приложение 7. Поперечные профили по ул. Геодезическая

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Состав рабочих чертежей генеральных планов

Гражданское и промышленное строительство выполняется на основе проектно-сметной документации. Основные задачи, решаемые при проектировании, сводятся к обеспечению нормальных условий эксплуатации строящихся объектов, соответствию внешнего вида сооружений их назначению, строительству в установленные сроки при минимальных затратах труда, материальных и денежных ресурсов.

Проектно-сметная документация разрабатывается в одну стадию (техно-рабочий проект) или в две стадии (технический проект и рабочая документация). Независимо от стадий проектирования, весь комплекс проектной документации обычно подразделяется на три части: технологическую, строительную и технико-экономическую, в которые входят различные разделы по технологическим, строительным решениям, организации строительства, охране окружающей природной среды, жилищно-гражданскому строительству, сметной документации и другие. Генеральные планы служат основными чертежами в комплексе разрабатываемой документации и в зависимости от вида и назначения объекта входят в тот или иной раздел проекта. Для рабочего проекта или на стадии рабочей документации разрабатывают рабочие чертежи генеральных планов. Рабочую документацию генеральных планов выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.508-93, ГОСТ 21.101 и других взаимосвязанных стандартов системы проектной документации для строительства [1, 2].

В состав основного комплекта рабочих чертежей генерального плана включают:

- общие данные по рабочим чертежам;
- разбивочный план (план расположения зданий и сооружений);
- план организации рельефа;
- план земляных масс;
- сводный план инженерных сетей;
- план благоустройства территории;
- выносные элементы (фрагменты, узлы).

Рабочие чертежи генерального плана выполняют на инженерно-топографическом плане (кроме плана земляных масс) в масштабах 1: 500, 1: 1 000 в условных графических обозначениях и в соответствии с правилами и требованиями, изложенными в [1, 2].

На разбивочном плане наносят и указывают:

- сохраняемые существующие здания и сооружения;
- строительную геодезическую сетку или заменяющий ее базис, а для жилищно-гражданских объектов, кроме того, городскую геодезическую сетку, которая должна перекрывать весь план;
- условную границу ("красную" линию), отделяющую территорию магистрали, улицы, проезда и площади от территории, предназначенной под застройку;
- горные выработки;
- геодезические знаки;
- площадки производственные и складские;
- автомобильные дороги;
- железнодорожные пути;
- элементы благоустройства - тротуары, площадки спортивные и для отдыха;
- элементы планировочного рельефа, например, откосы, лестницы, пандусы;
- открытые водоотводные сооружения, например, канавы, лотки;
- указатель направления на север (в левом верхнем углу листа).

Разбивочный план выполняется с координатной или размерной привязкой.

План организации рельефа выполняют на основе разбивочного плана без указания и нанесения координационных осей зданий и сооружений, координат, размеров и размерных привязок [1].

На плане организации рельефа наносят и указывают:

- существующий рельеф местности;
- проектные отметки и уклоноуказатели по "красным" линиям;
- проектные горизонтали или проектные отметки с указанием направления уклона проектного рельефа;
- отметки низа и верха откосов, лестниц, подпорных стенок пандусов;
- отметки дна в местах перелома продольного профиля, направление и величину уклонов открытых водоотводных сооружений (каналов, лотков);
- проектные отметки планировки и фактические отметки рельефа местности в виде дроби с проектной отметкой в числителе и фактической в знаменателе по внешнему контуру отмостки в углах зданий и сооружений или, при отсутствии отмостки, указанные отметки в местах пересечения наружных граней стен с рельефом в углах зданий и сооружений;
- линии перелома проектного рельефа - при выполнении плана в проектных отметках опорных точек планировки;
- направление уклона проектного рельефа - при выполнении чертежа в проектных горизонталях бергштрихами, а при выполнении чертежа в проектных отметках опорных точек планировки - стрелками.

На плане земляных масс наносят и указывают:

- строительную геодезическую сетку или заменяющий ее базис;
- сетку квадратов для подсчета объема земляных масс с проектными, фактическими и рабочими отметками в углах квадратов, линию "нулевых" работ с выделением площади выемок штриховкой под углом 45 градусов к основанию сетки и указанием объема земляных масс в пределах каждого квадрата или иной фигуры, образуемой контуром планировки;
- здания и сооружения;
- ограждения или условную границу территории;
- откосы, подпорные стенки.

Под каждой колонкой квадратов плана земляных масс приводят таблицу, в соответствующих графах которой указывают суммарные объемы насыпи и выемки по колонке квадратов, а в строках суммарных объемов справа - общие объемы насыпи и выемки по всей планируемой территории.

Сводный план инженерных сетей выполняют на основе разбивочного плана без указаний абсолютных отметок зданий (сооружений), указателя направления на север. На сводном плане инженерных сетей наносят и указывают:

- коммуникационные сооружения для прокладки сетей;
- подземные, наземные и надземные сети;
- дождеприемные решетки, опоры и стойки коммуникационных сооружений.

Инженерные сети выполняют условными графическими обозначениями и наносят по рабочим чертежам соответствующих основных комплектов с координатной или линейной привязкой оси сети на каждом характерном участке.

План благоустройства территории выполняют на основе разбивочного плана без указания координационных осей, координат и размерных привязок, абсолютных отметок зданий, сооружений.

На плане благоустройства территории наносят и указывают:

- тротуары, дорожки и их ширину;
- площадки различного назначения и их размеры;
- малые архитектурные формы и переносные изделия площадок для отдыха;
- деревья, кустарники, цветники, газоны.

Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен зданий, сооружений, "красным" линиям, автомобильным дорогам и железнодорожным путям.

На плане благоустройства территории приводят ведомости малых архитектурных форм, элементов озеленения, тротуаров, дорожек и площадок, автомобильных дорог по формам, утвержденным ГОСТ 21.508-93.

1.2. Цель и основные задачи вертикальной планировки

Вертикальная планировка - это инженерное мероприятие по искусственному изменению, преобразованию и улучшению существующего рельефа местности срезкой или подсыпкой грунта для использования его в градостроительных целях. Основная цель вертикальной планировки заключается в создании спланированных поверхностей, удовлетворяющих требованиям застройки и инженерного благоустройства территории. Вертикальная планировка территории призвана создать благоприятные условия для размещения зданий и сооружений, прокладки улиц, проездов, подземных инженерных коммуникаций.

К основным задачам вертикальной планировки относятся:

- организация стока поверхностных вод (дождевых, ливневых и талых) с городских территорий;
- обеспечение допустимых уклонов улиц, площадей и перекрёстков для безопасного и удобного движения всех видов городского транспорта и пешеходов;
- создание благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подземных инженерных сетей;
- организация рельефа при наличии неблагоприятных физико-геологических процессов (затопление территории, подтопление её грунтовыми водами, оврагообразование и т. д.);
- придание рельефу наибольшей архитектурной выразительности;
- создание в необходимых случаях искусственного рельефа;
- решение задач при сооружении крупных и уникальных плоскостных сооружений (спортивного центра, аэродрома и пр.).

Работы по проектированию вертикальной планировки территории проводятся на всех стадиях разработки горизонтальной планировки: проектов генеральных планов, проектов детальной планировки и проектов застройки. Этапы разработки вертикальной планировки заключаются в оценке рельефа, составлении схемы вертикальной планировки в зависимости от площади и сложности рельефа в масштабах 1: 10 000 - 1: 2 000 и рабочих чертежей в масштабах 1: 1 000 - 1: 500, на основании которых на местности производят геодезические разбивочные работы для преобразования рельефа.

Для разработки проектов вертикальной планировки необходимо располагать исходными материалами. Это - здания, планировочные решения, материалы предшествующей стадии проектирования и материалы изысканий, в которые входят геодезические, гидрологические, гидрогеологические исследования, данные о расположении в плане и в высотном отношении и типах подземных инженерных сооружений, зелёных насаждений, наземных сооружений, составе и размерах транспортного и пешеходного движения и пр.

Отметки планируемой поверхности назначают таким образом, чтобы максимально сохранить существующий рельеф, зелёные насаждения и почвенный покров. Вертикальная планировка осуществляется с учетом осушения заболоченных и избыточно увлажненных территорий, орошения недостаточно увлажненных территорий, понижения уровня грунтовых вод, борьбы с селевыми потоками. К вертикальной планировке относятся обвалование и досыпки территории, применяемые для защиты города от затоплений, засыпка оврагов, террасирование склонов, выполняемое для предотвращения оползней и др.

При оценке территории основное внимание уделяется существующему рельефу. Определяют наличие и расположение водоразделов и тальвегов, основные направления стока поверхностных вод, участки территорий с различными уклонами, территории, требующие мероприятий по инженерной подготовке, и пр. Совокупность этих характеристик определяет природные условия территории по степени пригодности для строительства как благоприятные (с уклонами 0.005 - 0.100), неблагоприятные (0.100 - 0.200 или менее 0.005) и особо неблагоприятные (свыше 0.200).

Существенную роль вертикальная планировка играет при проектировании зданий, сооружений и подземных инженерных сетей. В настоящее время для жилищно-гражданского строительства используют типовые здания, и задача вертикальной планировки заключается в создании благоприятных условий для их размещения без изменения типовых проектов.

Эффективность работ по вертикальной планировке определяют следующие технико-экономические показатели [5]:

- наименьший объём земляных работ при наибольшей эффективности проектных решений;
- одинаковый объём выемок и насыпей (баланс земляных масс), когда отпадает необходимость в вывозе грунта с планируемой территории или привозе его;
- всемерное сокращение дальности перемещения грунта (транспортного объёма) с участков выемок в насыпи.

Основными документами проекта вертикальной планировки являются план организации рельефа и картограмма земляных работ, которые составляются на основе топографического плана, рабочих чертежей поперечных профилей улиц и проездов.

1.3. Методы проектирования вертикальной планировки

Составление плана организации рельефа ведется на проекте планировки и застройки с использованием плана "красных" линий, на которые выносятся все исходные данные со схемы вертикальной планировки.

В зависимости от местных условий и вида поверхности, проектирование вертикальной планировки выполняют методом проектных горизонталей, проектных отметок, профилей или комбинацией этих методов [3, 4, 6].

Метод проектных горизонталей позволяет наиболее полно отразить проектируемый рельеф и произвести планировку на всей территории с одинаковой степенью точности, что особенно важно при незначительных уклонах местности. Сущность метода состоит в том, что на план с геодезической подосновой, где показан фактический рельеф в горизонталях и нанесены все проектные решения в плане, наносят горизонтали, отображающие проектный рельеф. В зависимости от рельефа и масштаба составляемого плана, высоту сечения проектных горизонталей устанавливают равной 0.1; 0.2; 0.5 м. Преимуществом данного метода является совмещение горизонтального и вертикального решений, что обеспечивает наглядность проектного документа и упрощает подготовку и производство геодезических разбивочных и строительных работ.

Метод профилей применяется при вертикальной планировке проездов, улиц, дорог или площадок. По результатам полевых геодезических работ составляют продольные и поперечные профили через 20, 40 или 100 м, в зависимости от стадии проектирования и характера рельефа. Продольные профили следует проектировать в тех же масштабах, что и рабочие чертежи, принимая для большей точности графических построений вертикальный масштаб в 10 раз больше горизонтального. Поперечные профили строят в масштабе 1: 200 с учетом соотношения горизонтального и вертикального масштабов как 1: 10. Этот метод недостаточно нагляден и требует большого объема графических работ, поэтому он используется для частичного решения вертикальной планировки.

В дальнейшем применяются другие методы.

Метод проектных отметок заключается в изображении преобразованного рельефа в виде системы точек с подписанными на них красными и рабочими отметками. Такой способ применяется в случаях слабо выраженного проектного рельефа, т. е. тогда, когда изображение проектной поверхности проектными горизонталями становится недостаточно наглядным.

Комбинированный метод проектирования вертикальной планировки одновременно использует методы проектных горизонталей и отметок. Методом отметок проектируют опорные или характерные точки, отметки которых должны быть сохранены в процессе дальнейшего преобразования рельефа, выполняемого методом проектных горизонталей.

 

1.4. Основные понятия и требования нормативных документов при составлении проекта организации рельефа жилого квартала

Городская территория квартала жилой застройки условно делится на следующие составные части (рис. 1):

- улица (проезжая часть, газон, тротуар);
- перекресток;
- проектируемые здания;
- внутриквартальные проезды.

Рис. 1. Схема квартала:

1 - проезжая часть улицы; 2 - газон; 3 - тротуар; 4 - перекрёсток; 5 - проектируемые здания; 6 - внутриквартальные проезды

Улицей считается часть территории населенного пункта, ограниченная "красными" линиями и предназначенная для движения транспорта и пешеходов. По обеим сторонам улицы вдоль "красной" линии размещается застройка.

В зависимости от назначения, характера и величины движения, улицы подразделяют на магистральные и жилые. В группе магистральных улиц выде-ляют улицы общегородского значения (ширина в пределах "красных" линий - 60 м) и районного значения (ширина 35 м). Ширину жилых улиц принимают в зависимости от застройки:

- при многоэтажной застройке - 25 м;
- при одноэтажной застройке - 15 м.

Ширину проезжей части улиц и дорог следует устанавливать по расчету в за-висимости от интенсивности движения, но не менее чем предусмотрено в табл. 1 [2].

Таблица 1

Ширина проезжей части улиц и дорог

Категории улиц и дорог

Категории улиц и дорог

Наибольшие продольные уклоны, ‰

Наименьшие радиусы кривых в плане, м

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА КВАРТАЛА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Содержание работы

1. Составить план организации рельефа для квартала в масштабе 1: 500:

- по улицам;
- на перекрестках;
- на внутриквартальной территории.

2. Вычислить объем земляных работ для внутриквартальной территории методом квадратичной картограммы.

3. Определить объем земляных работ для магистральной улицы по поперечным профилям.

Номер поперечного профиля

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА КВАРТАЛА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА CREDO

В настоящее время при проектировании и строительстве населенных пунктов, промышленных предприятий, транспортных коммуникаций, каналов `и других сооружений, наряду с традиционными методами проектирования (аналитическим, графическим, модельно-графическим, макетно-графическим), все шире применяются системы автоматизированного проектирования, основанные на применении цифровых моделей местности (ЦММ). Именно ЦММ является исходным материалом для работы систем автоматизированного проектирования (САПР) строительства и автоматизированных систем управления (АСУ). Использование ЦММ значительно упрощает и ускоряет многие процессы управления городскими территориями, начиная с подсчета площадей и заканчивая составлением списков неплательщиков налогов.

4.1. Общие сведения о программном комплексе CREDO и основные понятия, используемые при проектировании

CREDO - программный комплекс для обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генеральных планов и автомобильных дорог, разработанный НПО "Кредо-Диалог", г. Минск [9, 10].

Программные продукты CREDO работают на собственной информационно-инструментальной платформе без использования других графических систем. При этом все системы комплекса CREDO открыты для экспорта/импорта из других проектирующих систем, таких, как AutoCAD, Intergraph и др. Модули (системы) работают на всех PC-совместимых компьютерах и не требуют дополнительного программного и аппаратного обеспечения. Интерактивная графика и мощная интеллектуальная поддержка дают каждому пользователю CREDO в полной мере использовать преимущества современных технологий, принимать тщательно проработанное и обоснованное решение, получать удовлетворение от процесса работы и от его результата.

Функции модулей CREDO предоставляют возможность:

- собирать и обрабатывать топографо-геодезическую информацию различными методами: электронными геодезическими приборами различных типов, традиционными методами линейных и площадных изысканий, сканированием существующих картографических материалов, использованием материалов, созданных в других информационно-программных системах;
- формировать цифровые модели местности инженерного назначения и предоставлять их для дальнейшего использования в бумажном (планшеты или листы) и электронном (различные выходные форматы) виде;
- проектировать и вести с использованием ЦММ генпланы: детальной планировки, коммуникаций, "красных" линий, разбивочные и т. д.;
- создавать объёмную геологическую модель местности на основе методики, позволяющей одновременно строить и корректировать несколько вертикальных инженерно-геологических разрезов произвольной топологии;
- собирать данные для геоинформационных систем;
- обрабатывать геодезические данные для проведения сейсморазведочных работ;
- проектировать геометрию транспортных объектов любой сложности (транспортных развязок, перекрёстков, путепроводов, трасс);
- выполнять полный комплекс проектно-изыскательских работ для проектирования загородных автомобильных дорог II - V категорий.

Все системы CREDO работают с единым набором данных в общей оболочке, что обеспечивает непрерывность процесса обработки изысканий и проектирования, предоставляет возможность осуществлять вариантное проектирование и в полной мере внедрять современные эффективные технологии. В то же время, каждый модуль комплекса CREDO является самостоятельной программной единицей и может использоваться отдельно.

Программный комплекс CREDO состоит из следующих систем:

- CREDO_DAT - система, обеспечивающая сбор и обработку топографической информации;
- CREDO_TER - система создания и представления цифровой модели местности (ЦММ);
- CREDO_СЕО - система формирования математической пространственной модели геологического строения площадки или полосы изысканий;
- СRЕDО_РRО - интерактивное проектирование горизонтальной планировки объектов промышленного, гражданского, автодорожного и железнодорожного строительства;
- СRЕDО_SR - система автоматизированной обработки геодезических данных при производстве разведочных работ геофизическими методами, требующими создания (привязки) геофизических профилей;
- САD_CREDO - система обработки линейных изысканий, проектирования нового строительства и реконструкции автомобильных дорог II - V категорий;
- CREDO_LIN - система обработки линейных изысканий для проектирования дорог, трубопроводов, ЛЭП и т. д. Исходными данными для работы системы являются данные полевых журналов и схем, а также эти данные могут быть получены в результате экспорта из других систем CREDO;
- CREDO_МIХ - система автоматизированного проектирования генеральных планов предприятий, транспортных сооружений; жилищно-гражданских объектов, горизонтальной и вертикальной планировок.

Подробнее рассмотрим возможности системы CREDO_MIX, которая предназначена для создания цифровой модели местности и решения задач проектирования горизонтальной и вертикальной планировки объектов промышленного, гражданского, автодорожного и железнодорожного строительства [9]. Такими объектами могут быть городские улицы и дороги; автомобильные дороги общего пользования; железные, промышленные и лесовозные дороги; трубопроводы, генпланы гражданских и промышленных объектов; городской микрорайон, аэродром и т. д.

Особенности системы:

- высокая скорость цифрового моделирования;
- возможность работы с большими объемами данных;
- топологическая корректность контуров;
- работа с неограниченным количеством слоев;
- уникальный математический аппарат, обеспечивающий высокую точность и динамическую визуализацию геометрических построений любой сложности.

Основная особенность этой системы - возможность точного аналитического расчета сложных геометрических построений в сочетании с интерактивной графикой и работой на цифровой модели местности. Это существенно расширяет возможности и ускоряет работу проектировщика, позволяет точно, качественно и эффективно проектировать промышленные и гражданские объекты, автомобильные и железные дороги. Система предназначена для проектирования нового строительства и реконструкции автомобильных дорог II - V технических категорий.

 

Система позволяет:

- запроектировать продольный профиль, сделать его корректировку в интерактивном режиме, сохранить данные, сравнить варианты;
- запроектировать продольные профили земляного полотна и продольный водоотвод;
- запроектировать выравнивание продольного и поперечных профилей при реконструкции (усилении) дорожной одежды, рассчитать объемы выравнивающих слоев и срезки существующей дорожной одежды;
- выполнить оптимальное конструирование дорожной одежды нежесткого типа в соответствии с требованиями ВСН 46-83;
- выполнить гидравлический расчет водоотводных сооружений, объемов стоков и пропускной способности труб и малых мостов;
- выбрать тип укрепления;
- сделать расчет объемов земляных и планировочных работ;
- выполнить расчет осадки насыпи на слабом основании;
- выполнить расчет устойчивости откосов земляного полотна с подтоплением и без подтопления;
- сделать транспортно-эксплуатационную и экологическую оценку проекта;
- запроектировать экологические мероприятия по снижению влияния шума и токсичных выбросов на окружающую среду;
- создать и просмотреть перспективное изображение проектируемой дороги в статическом и динамическом режимах.

Информационная основа CREDO_MIX

Основной объем данных для формирования цифровой модели рельефа и ситуации приходит из CREDO_DAT, CAD_CREDO и других систем сбора и обработки топографической информации. Эти данные поступают через открытый обменный формат и могут содержать всю необходимую информацию для полного автоматизированного построения ЦММ.

Подосновой, которая визуализируется и используется для создания ЦММ, могут быть:

- растровые данные в формате BMP;
- векторные данные в формате DXF.

Данные CREDO_MIX

CREDO_MIX позволяет проектировать объекты от построения точных геометрических элементов в плоскости на цифровой модели рельефа до создания объемной модели.

Данные CREDO_MIX включают:

1) данные ЦММ (процедура "ПОВЕРХНОСТИ"), включающие цифровую модель рельефа (ЦМР) и цифровую модель ситуации (ЦМС), цифровую модель нетопографической информации: точки с высотой или без нее, линии двухмерные (ситуации) и трехмерные (структурные линии), контуры поверхностей или площадного объекта, поверхности;

2) исходная модель рельефа и ситуации может быть создана в CREDO_MIX, CREDO_TER или получена импортом готовой поверхности из других программ, в том числе проектного решения из CAD_CREDO (подгрузка треугольников);

3) геометрические данные (процедура "ПЛАН"), сгенерированные в CREDO_MIX: точки, линии, видимые элементы, объекты (трассы), графические маски, базисы разбивки, размеры и пр.;

4) геометрия объекта на плоскости может быть создана в CREDO_MIX, а ось проектируемого линейного объекта может быть получена импортом из подсистемы CREDO_LIN ("Линейные изыскания"), где она описана в текстовом виде;

5) данные цифровой модели проектируемого объекта (процедура "ПОВЕРХНОСТИ"), сгенерированные в CREDO_MIX: точки поверхности, структурные линии, контуры поверхностей или площадного объекта, поверхности.

Точки CREDO_MIX

Для создания ЦММ рельефные и ситуационные точки являются основой, а при геометрическом проектировании объектов точки, как правило, образуются в результате построений (пересечения, сопряжения и т. д.) геометрических элементов.

Для построения ЦММ используются точки двух видов:

- точки, необходимые для формирования ЦМР, - рельефные и рельефно-ситуационные;
- точки, необходимые для формирования ЦМС, - ситуационные без высотной отметки и ситуационные с отметкой.

Для создания ЦММ не требуется высокая точность координат вводимых точек, поэтому в структурах цифровых моделей точки хранятся с точностью до сантиметра.

Для создания ЦМ проектируемой поверхности используются точки геометрии (точки пересечения и сопряжения геометрических элементов, начала и конца объекта и т. д.).

Точность создания точек геометрии очень высокая, координаты выводятся с точностью, определенной пользователем в настройке, а хранятся с двойной точностью.

Цифровая модель существует в отдельном информационном слое, поэтому при построениях с захватом точек геометрии создаются точки структуры ЦММ, их координаты при этом округляются.

Цифровая модель рельефа (ЦМР) - это множество треугольных граней, построенных на точках (вершинах граней) с координатами X, Y, Z. Построенное множество треугольных граней названо триангуляцией. Множество треугольников аппроксимирует участки различных поверхностей (естественные и спланированные поверхности Земли, искусственные покрытия, поверхности отдельных геологических слоев и др.).

Участок поверхности, аппроксимируемый множеством треугольных граней, ограничен контуром. Контур поверхности - это замкнутая не пересекающаяся ломаная линия. В ЦМР реальных объектов, как правило, может быть много контуров. В целях однозначности определения ЦМР каждый выделенный участок поверхности может принадлежать только одному контуру.

На основе ЦМР системами CREDO решаются задачи проектирования инженерных объектов, и при этом рельеф поверхности отображается на экране и в твердых копиях так же, как и на топографических картах и планах: горизонталями, условными знаками обрывов и откосов и т. д.

Элементы цифровой модели рельефа и их взаимосвязь

Алгоритм формирования ЦМР использует информацию о контурах рельефа, точках и структурных линиях.

Точка ЦМР имеет три координаты: X, Y, Z. Точки могут быть рельефными или рельефно-ситуационными.

Структурная линия - линия, соединяющая существующие или вновь построенные точки ЦМР и однозначно определяющая триангулирование участка поверхности.

Каждый отрезок структурной линии при формировании ЦМР является ребром треугольника. Структурные линии позволяют однозначно определить характерные формы рельефа: лощины (тальвеги), хребты (водоразделы) и т. д. Следует создавать структурные линии в тех случаях, когда требуется изменить рельеф так, как видит его специалист. Для этого можно использовать дополнительную полевую информацию об особенностях рельефа, отраженную, например, в абрисах, кодами электронных регистраторов и т. д.

Контур рельефа - участок поверхности, имеющий однородный рельеф. Однородный рельеф следует понимать как совокупность неровностей, сходных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Таким образом, всю поверхность участка местности, формируемую как ЦМР, представляют в виде одного или нескольких контуров. Это позволяет выделять формы рельефа, на границах которых горизонтали ломаются, сдвигаются или обрываются: обрывы, ямы, откосы выемок и насыпей, водоемы, карьеры, поверхности с искусственным покрытием и т. д.

Система CREDO_MIX позволяет отображать рельеф в пределах соответствующего контура различными видами горизонталей:

- аппроксимационными и линейно-интерполяционными сплайнами: естественные поверхности;
- прямыми линейно-интерполированными: антропогенные формы рельефа.

В пределах контура можно проводить дополнительные горизонтали и менять шаг горизонталей.

В некоторых случаях рельеф можно не отображать горизонталями, например, искусственные покрытия, водоемы и т. п.

Обрывы и откосы отображаются в отдельном контуре соответствующим условным знаком.

Система контуров рельефа при построении ЦМР образует топологически корректное множество. Однозначность создания ЦМР при построении контуров обеспечивается их различным взаиморасположением:

- пересекающиеся контуры;
- смежные контуры;
- внутренние контуры, касающиеся или не касающиеся внешнего контура.

Построенные в разных контурах поверхности, конечно, могут выглядеть по-разному. Но взаимосвязь контуров проявляется при определении системой параметров точек их пересечения и при использовании операций удаления, изменения и контуров.

Цифровая модель ситуации

Цифровая модель ситуации (ЦМС) представляет собой систему элементов ситуации как множество условных знаков на плане, которыми отображается разнообразная топографическая информация. Как правило, в системе CREDO_MIX ЦМС формируется на основе рельефных и ситуационных точек. Элементы ЦМС отображаются масштабными и внемасштабными условными знаками. Система элементов ЦМС включает площадные, линейные и точечные объекты.

Площадной объект - участок поверхности, ограниченный ситуационным контуром и заполняемый масштабным условным знаком (лес, сельхозугодие, здание и т. п.). Линия контура отображается соответствующим условным знаком, а площадь контура выделяется цветом и условными знаками заполнения. Сам объект может экранировать элементы рельефа. Площадному объекту может присваиваться необходимая семантическая информация. Контурам площадных объектов присущи те же свойства, что и рельефным контурам, то есть система обеспечивает топологически корректное множество контуров.

Линейный объект - прямая или ломаная линия с внемасштабно выражающейся шириной, отображаемая соответствующим условным знаком (ЛЭП, ограждения, границы и т. п.). Линейный объект имеет те же свойства, что и любая линия в CREDO_MIX.

Точечный объект - точка с внемасштабным условным знаком (опора ЛЭП, репер, памятник и т. п.).

Модель объекта проектирования



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-11-27; просмотров: 52; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.219.208.117 (0.088 с.)