Содержание

Нивелирование участка — заказать ниверовку местности

Нивелирование участка — неотъемлемая часть процедуры планирования местности

Существует список процедур, без которых невозможно осуществление планирования местности, например, нивелирование участка. Это вид инженерно-геодезических работ. С их помощью определяется относительная высота основных точек земельного участка и насколько она отличается от расчётных проектных параметров. Полученные данные геодезисты используют для ориентирования на местности возводимого строительного объекта или коммуникации. При помощи нивелирования строятся топографические карты и планы, а также осуществляется съёмка рельефа местности. Данная услуга позволит решить все землеустроительные вопросы и проконтролировать ход строительства на объекте.

Нивелировка считается несложным элементом топографической съёмки, но для получения точных результатов необходима высокая квалификация и опыт. Поэтому реализацию процесса лучше доверить профессионалам. Специалисты из компании «Топограф» успешно решают геодезические задачи в Киеве и регионах Украины – качественно, доступно и с учётом всех требований нормативных документов.

Выравнивание поверхности участка в Киеве проводят во время таких работ:

  • разработка плана застройки местности;
  • прокладка инженерных сетей;
  • разработка котлована;
  • укладка основания здания;
  • планирование/выравнивание территории;
  • контроль качества строительных работ;
  • определение самых верхних и нижних точек.

Стоимость нивелирования участка от 3 000 грн.


Способы выполнения нивелирования участка

Определить превышение характерных точек можно разными методами. Они подбираются в соответствии с предстоящими целями и задачами. Их стоимость также отличается. Самые востребованные способы нивелирования местности:

  1. Геометрический – наиболее распространённый и доступный по цене. Осуществляется с применением рейки и нивелира. Высота точек измеряется посредством установки на них геодезической рейки и направления луча нивелира. Данные измерения проводятся двумя методами:
    А) Из середины – даёт возможность выявить систематические ошибки за счёт установки нивелира между двумя рейками на одинаковом расстоянии.
    Б) Вперёд – топографическая съёмка в данном случае выполняется последовательно.
  2. Тригонометрический. Такой тип нивелировки выполняется с применением тахеометров. Данным способом геодезисты осуществляют проверку подкрановых путей и нивелировку трасс.
  3. Гидростатический. Метод основан на уравновешивании жидкостей в соединённых сосудах, что обеспечивает высокую точность измерений. Инструментом для данного вида работ служит гидростатический нивелир – 2 стеклянные трубки, соединённые шлангом, по которому поступает вода. Применяется для слежения за техническим состоянием зданий и сооружений. Сфера использования – ограничена.

Нивелирование местности по квадратам – относительно лёгкий, но информативный метод. Он недорогой в цене и подходит для съёмки малых участков с ровной поверхностью. Его принцип заключается в разбивке сети квадратов с последующим сглаживанием характерных точек, размещённых по вершинам углов. После этого проводится площадное нивелирование участка.

Разбивка квадратов на участке

В зависимости от рельефа местности и масштаба топографической съёмки, подбирается длина сторон квадратов в диапазоне 10-40 м. Процедуру начинают с разбивки центральной базовой линии. Опорными точками назначают вершины квадратов, которые на участке обозначаются флажками.

Схема сетки квадратов определяется площадью территории участка, сложностью рельефа и наличием различных предметов, закрывающих местность. В большинстве случаев нивелирование характерных и других точек сетки осуществляется с одного нивелира, который ставится посередине земельного участка. Отсчёты производятся по 2-сторонним рейкам.

Данный метод также используется во время разработки котлованов. Процесс заключается в переносе высотных характерных отметок из проектной документации в натуру, включая дно и внешний контур котлована. Работы ведутся до момента зачистки дна.

Нужно знать! По результатам нивелирования заказчику предоставляется акт выполненных работ, а также дополнение к акту в виде таблиц с внесёнными данными измерений.

Когда проводится нивелирование участка?

К услугам нивелирования прибегают в следующих случаях:

  • Строительство высотных зданий и монтаж вертикальных конструкций.
  • Составление планов участка и разработка топографических карт.
  • Исполнительная съёмка в ходе строительных работ.
  • Регистрации кадастрового номера.
  • Перенос высотных точек.
  • Ревизия подкрановых путей.
  • Планирование рельефа участка.
  • Мониторинг состояния зданий и сооружений.

Этапы работ

Геодезические работы выполняются в несколько этапов:

  1. Изучение технического задания, ознакомление с проектной документацией.
  2. Согласование с заказчиком стоимости и сроков выполнения работ.
  3. Выезд бригады геодезистов на объект для нивелирования местности.
  4. Обработка результатов исследований и подготовка актов с технической документацией.

Компания «Топограф» выполнит нивелирование участка любого уровня сложности, в зависимости от предстоящих задач. Все работы проводятся в строгом соответствии с действующими инструкциями, где указываются методы выполнения нивелировки, требования к точности и составу. Наши инженеры имеют высокую квалификацию и профессиональную подготовку. В их арсенале – новое высокоточное оборудование, что позволяет обеспечить достоверные результаты по нивелированию. Чтобы заказать услугу или узнать примерную цену геодезических работ в Киеве либо другом населённом пункте, звоните нашим консультантам. Они предоставят всю необходимую информацию.

Нивелирование трассы, котлована, местности, площадки акт нивелировки

Во время проектирования и строительства на площадке проводится целый ряд различных инженерных работ. Они помогают в решении множества задач, возникающих в процессе работы над объектом. К примеру, нивелирование участка позволяет измерить относительную высоту характерных точек участка. Эти данные используются в дальнейшем при ориентировании запроектированного сооружения на местности. Также нивелировка местности применяется при построении топографических карт и планов местности – с ее помощью производится съемка рельефа.

Заказать нивелирование площадки вы можете в нашей компании «ГеоГИС». Мы работаем в городе Москва и по Московской области, и выполняем работы с учетом всех требований нормативных документов, используя при этом самые современные геодезические инструменты.

Какими методами может проводиться нивелирование?

Наши специалисты определяют превышения характерных точек местности различными методами. Мы подбираем способ исходя из задачи, которую необходимо решить в каждом конкретном случае. Среди наиболее востребованных методов, которыми выполняется нивелирование, чаще всего мы применяем такие:

  1. Геометрический. Самый распространенный метод. При выполнении измерений геометрическим методом наши сотрудники используют нивелиры и рейки. Высота характерных точек в данном случае определяется путем установки на них рейки и направлением визирного луча нивелира. В этом случае съемка может выполняться двумя способами – из середины и вперед. Первый позволяет компенсировать систематические ошибки, так как в этом случае нивелир устанавливается между двумя пунктами с рейками на примерно равном удалении от обоих. Во втором случае съемка производится последовательно.
  2. Тригонометрический. В этом случае нивелирование местности проводится при помощи тахеометров. Этим методом выполняется топографическая съемка местности, нивелирование трассы, подкрановых путей.
  3. Гидростатический. Выполняется при помощи гидростатических нивелиров, которые представляют собой две стеклянные трубки, соединенные шлангом с водой. Метод основывается на свойстве жидкостей занимать один уровень в соединенных сосудах. Высокая точность позволяет использовать данный способ при мониторинге за деформациями зданий. Но сфера применения сильно ограничена из-за длины шланга.

Прочие виды нивелировки (барометрическое, механическое, спутниковое нивелирование) не столь распространены. Последнее может использоваться при построении опорных сетей для топографической съемки или когда площадь снимаемой местности достаточно велика. В прикладной геодезии основной объем задач решается посредством геометрического нивелирования.

Все работы по нивелированию местности должны выполняться согласно соответствующим инструкциям, где указаны методика проведения работ, их точность и состав.

Нивелирование трассы и котлованов – какие особенности?

При возведении линейных объектов (дорог, инженерных коммуникаций) нивелирование трассы является одним из важнейших этапов ее разбивки.  Вдоль главной оси устанавливаются пикеты, по которым и проводится нивелирная съемка. Поперечники, отмечающие места на трассе со значительным уклоном, также снимаются. Высотной привязке также подлежит начало и конец трассы. Полученные данные служат основой для создания продольных и поперечных профилей линейных сооружений. Согласно этим графическим документам производятся все последующие работы по возведению линейного объекта.

С помощью тригонометрического нивелирования в составе планово-высотной съемки наши специалисты также проводят контроль положения подкрановых путей на предприятиях. Это позволяет выявить возможный уклон или отклонение рельсового пути от его проектного положения и вовремя предотвратить возникновение аварийных ситуаций на производстве.

На строительных площадках широко распространено нивелирование по квадратам или прямым линиям. Оба способа мы применяем при работе с котлованами. В данном случае нивелировка котлована подразумевает под собой передачу высотных отметок из проекта в натуру, на дно, а также нивелировку его внешнего контура. Все работы производятся до зачистки дна котлована.

Важно! Результаты нивелирной съемки является акт нивелировки, к которому также прилагаются таблицы с измеренными данными.

Кто выполняет нивелирование в Москве?

Наша компания «ГеоГИС» предоставляет услуги по нивелирной съемке различной сложности и назначения. Наши инженеры обладают должным уровнем знаний и профессиональной подготовки, в их распоряжении – лучшее геодезическое оборудование (высокоточные тахеометры, нивелиры), которое проходит обязательную поверку согласно всем требованиям. Мы выполняем нивелировку по Москве и области. Наши сотрудники проконсультируют вас и помогут определить стоимость и сроки работ для вашего участка. Мы гарантируем вам качество и надежность полученных результатов.

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ:

  1. Нивелировка и рихтовка подкрановых путей
  2. Маркшейдерские работы
  3. Инженерно-геодезические изыскания для строительства

Нивелировка земельного участка

Нивелировка

Нивелированием поверхности называют топографическую съёмку местности с применением геометрического нивелирования для съёмки рельефа. В результате получают топографический план с изображением контуров ситуации и рельефа

Почвенный покров всегда далек от идеально ровного покрытия. Без специальных приспособлений, вам будет казаться что вы покупаете или у вас уже есть идеально ровный участок, и только после нивелировки становится понятно какой у вас перепад и в какую сторону.

В основном владельцы загородных участков задумываются о выравнивании территории, только после строительства дома, для отвода воды от дома или просто выравнивания земельного участка. Учитывая, что заранее не был предусмотрен и подготовлен уклон для направления воды от дома, то вода без дренажной системы может стекать и скапливаться прямо под домом, древесина, как и любой материал очень «любят» повышенную влажность…

В большинстве случае, компании, особенно те, что строят дома на сваях, не заморачиваются с выездом на участок для уточнения высот, в итоге 2500 мм. свай может просто не хватить для надежного фундамента, перепад может составлять как 20 см., так и более 1 метра. Для оптимального подбора свай требуется обязательная нивелировка свайного поля.

Нивелировка не менее важна в помощи выбора фундамента, как и геология почвы. Зачастую людей смущает свайно-винтовой фундамент из-за недоброкачественных монтажников и дешевых «тонких» свай, предпочитают ленточный бетонный фундамент. Однако после нивелировки, при расчете количества: щебня, песка, бетона, арматуры и т.д. ценник увеличивается в трое.

Сразу возникает вопрос, почему так дорого? Ответ прост, даже самая «тугая» компания осуществит выезд с нивелиром на участок и измерит высоты. В случае относительно ровного участка, потребуются минимальные затраты на работу, технику и материал, однако в случае выявления больших перепадов, стоимость резко возрастает.

У некоторых могут возникнуть проблемы с реализацией желания сделать дом на Утепленной Шведской Плите — УШП, так как данный фундамент не терпит большого перепада грунта, и тут два варианта, либо подобрать другой оптимальный более бюджетный фундамент (свайно-ростверковый, свайно-винтовой) или применить Утеплённый Финский Фундамент — УФФ, который практически в два раза дороже УШП.

Вы можете обратить внимание на то, что первичная смета на фундамент всегда дешевле чем окончательная. В основном связанно это с тем, что были проведены измерительные работы, которые показали определённый перепад, данное обстоятельство ни одна компания заранее не учитывает, в связи с этим, количество материала и работы увеличилось.

Хуже если не было предварительного выезда на объект, застройщик не удосужился сделать нивелировку и к примеру привез и впоследствии монтировал 2500 мм. винтовые сваи, и застройщика не волнует что имеется большой перепад, главное сдать объект и со временем сменить название организации в документах, чтобы в будущем не отвечать по гарантийным обязательствам. Или ваш ленточный фундамент сильно углубили для экономии материала, в результате чего в некоторых местах снег у вас будет лежать под окнами.

Нивелировка помогает сделать оптимальный наклон земельного участка в сторону канавы или низины, для облегчения монтажа дренажной системы, а может и вовсе исключить необходимость в ней. Благодаря данным о высотах, зонирование участка становится легче и точнее, так как вам ненужно переживать о повышенной влажности в местах где её быть не должно.

Никогда не слушайте истории про то что «Мы так не один дом построили», «У наших дедов такого оборудования не было и нечего, дома стоят» или «Недалеко от вашего участка строили дом, на таком же фундаменте».

Всегда возникает ряд вопросов, на которые кроме мычания отдела продаж вы нечего не услышите. Если фирма не хочет осуществить первоначальный выезд на ваш объект, скорее всего её мало интересует строительство качественного дома и отношение так и не поменяется ближайшее время, её интересует как получить от вас деньги и потом, как-нибудь что-то построить.

Нивелировка, основные методы нивелирования

Введите ваш запрос для начала поиска.

Что такое нивелировка, расскажем о основных методах нивелирования в геодезии. Инструменты и основы геометрического и других принципов нивелирования.

Современное строительство похоже на масштабное производство какого – ни будь завода автогиганта, где существует масса отдельных производственных конвейеров, готовящих узлы будущего автомобиля. Кто-то собирает двигатель, а другие специалисты, к примеру, управляют процессом автоматической сварки кузова. Но и там и здесь четкое взаимодействие групп специалистов направлено на достижение конечного результата – производство технически сложного изделия, к примеру, машины, здания или сооружения.

От их слаженной подконтрольной работы зависит не только качественный результат, но и в первую очередь безопасность людей, которым впоследствии предстоит эксплуатация объекта. Применительно конкретно к строительству это означает точность заранее выверенных точек, горизонтали и вертикальных плоскостей. Да, профессия геодезиста высококвалифицированный труд, поскольку подразумевает владение точными, дорогими и технически сложными приборами, такими как электронный теодолит и т.д.

Но все же, для большинства строителей, хорошей практикой контроля качества работ, послужит регулярное применение более простого в обращении устройства, получившего название нивелир. К примеру, разметить высоты на строительном участке, согласно плану, будет основной частью геодезических работ. Изучив рельеф местности, строители получат необходимую информацию для оптимального выбора места под котлован и расчета точек сброса (вывода) сточных вод.

Таким образом, основной задачей нивелирования можно назвать определение разницы точек будущего здания по отношению к земле по высоте. Получив данные о отметке цоколя здания, легко рассчитать точку вывода сточной воды или же привязать по месту врезку стока канализации.

Для осуществления контроля над ходом строительных работ, у мастера прораба, могут быть разные приборы локального значения, но они не дадут общей информации по всему объекту. Так, к примеру, для определения влажности строительных материалов существуют так называемые гигрометры. Но с его помощью невозможно определить степень критического увеличения всего здания.

С помощью нивелира реально точно снять значения высот по периметру здания и затем сравнить их с контрольными точками. На фасады здания по всему периметру устанавливаются специальные маркеры, затем высчитывают превышение между ними. Таким образом, допустимым показателем можно считать нахождение всех маркеров в одной плоскости с учетом допустимых отклонений. Если это так, значит, здание можно эксплуатировать дальше, в противном случае обнаруживается просадка и возможно потребуется эвакуация.

Нивелировка и ее методы

В целом все виды превышений можно сгруппировать на основные (преимущественные) и дополнительные. Основные подразумевают:

  • Использование горизонтального визира луча зрительной трубы нивелира (геометрическое нивелирование)
  • Принцип наклона визира луча зрительной трубки теодолита (тригонометрическое нивелирование)
  • Выравнивание жидкости в сообщающихся емкостях водяного уровня (гидростатическое нивелирование)

В качестве дополнительных методов нивелирования используют:

  • Барометрическое нивелирование, которое применяют в горах и основано на разнице показателей атмосферного давления по отметкам высоты
  • Автоматическое нивелирование, применяемое при производстве строительно-дорожных работ, принцип действия которых основан на считывание показаний с датчиков, установленных на автомобиле. Они в свою очередь высчитывают наклонный вектор при перемещении
  • Стереофотограмметрическое нивелирование выполняется на сложной аппаратуре в комплексе. Основано на паре снимков с космоса или самолета, которые потом частично перекрывают и загружают в цифровое устройство. Это самый догорай и современный метод, в результате которого выводится эффект трехмерного изображения

В качестве примера можно привести аэрофотосъемку современного микрорайона. Осуществив привязку четких контуров снятой местности к системе координат, можно получить трехмерную модель, с определением точек высот с использованием метода интерполяции.

Инструментарий геометрической нивелировки

Как было указано данный тип работ проводиться с помощью нивелира. Он представляет классический прибор с оптико-механической начинкой, обеспечивающий горизонт для визирного луча. Прибор монтируется на штативе и выставляется в точку стояния, затем при помощи специальных винтов выводиться в горизонтальную плоскость. Трубка нивелира бывает двух видов, прямого и обратного изображения. Трубкой прямого изображения оснащаются в основном нивелиры современного типа.

Приборы старого образца, хоть и имеют систему обратного изображения, но имеют отличную видимость. К тому же при работе с трубками обратного изображения применяется измерительная линейка в перевернутом виде и система поворотных линз. Стоимость таких приборов высока, да к тому же система линз для поворота изображения страдает одним недостатком. В условии рефракции наблюдаются незначительные искажения объектов, при использовании в жаркий период года.

И все же качество советских приборов цениться, по причине высокой четкости по сравнению с современными аналогами. В качестве примера возьмем советский теодолит и сравним его с электронным геодезическим тахеометром имеющий оптическую систему Carl Zeiss . Результат будет не в пользу последнего, так как советский хорошо подходит для локальной выверки с адекватным изображением. Если нужна глобальная картинка, необходимо использовать метод спутниковой геодезии.

Существует три типа конструкций нивелиров: цилиндрического уровня зрительной трубы, с компенсатором автоматом и электронные. Нивелиры так же принято делить по классу точности: технические (H -10), точные (Н-3, Н-3К, Н-3КЛ) и приборы высокой точности (Н-05, Н-1, Н-2).

Как можно наблюдать все нивелиры имеют маркировку буквами, основная из которых Н. Она собственно означает слово нивелир. Цифры означают погрешность (среднеквадратическую) в миллиметрах, на  километр расстояния. Буквы Л и К означают лимб, а так же компенсатор, указывающие на конструктивную особенность нивелиров.

Компенсаторы предназначены для устранения погрешности при установке нивелиров, и бывают ручного и автоматического типа. То есть, вывод в горизонтальную плоскость при ручном компенсаторе выполняется непосредственно человеком, а при автоматическом соответственно самовыравниванием.

Принципиальные основы геометрического нивелирования

При работе с нивелиром существует ряд методов позволяющих эффективно добиваться точного результата:

  • Методом нивелирования из середины
  • Методом нивелирования вперед

В основе каждого из них лежит свой принцип работы. Так первый способ подразумевает отсчет показаний по геодезическим рейкам, которые устанавливаются в точках стояния, сзади и спереди нивелира. Затем снимаются данные разницы превышения и записываются в журнал. Способ расположения нивелира по отношению к рейкам получил название «метод нивелирования из середины», который является основным методом при строительстве.

Данный метод основан на принципе отсчета, по аналогии с теодолитным ходом, ведущимся с заранее известных высот, называемых реперами. Принцип хорошо иллюстрирует картинка, где есть точки А и Б. Естественно разница между точками по рекам составляет превышение, которое может быть как отрицательным, так и положительным. Данные одного превышения на местности, на практике нельзя считать окончательным, поскольку для объективной картины ее рельефа, необходимо снять как можно больше таких превышений.

Система сравнивания высот, применяемая в топографических планах, носит название «Балтийская». Она имеет начальную точку нуля Кронштадтского футштока, который в свою очередь находится на балтийском побережье. В данном случае на картинке, абсолютная высота (точка Б) рассчитывается, как h = А + а – б. Точка А – это отметка государственной системы высот, а считывание с реек ведется по отрезкам а, б.

Нивелирование методом «вперед» основано на использовании прибора и одной рейки, устанавливаемой перед ним. Сам нивелир устанавливается на заранее известную точку, а формула, по которой рассчитывается превышение, имеет вид:

h = А + i – б, где i — высота нивелира, измеряемая рулеткой. Такой способ применяется реже, так как имеет сложности в установки прибора на вертикальной поверхности стен. К тому же работа дистанционным способом намного легче и позволяет не приближаться к объектам.

Здесь за начальную точку отсчета, условно принято брать урез воды водоемов сообщающихся с любым мировым океаном. Но в таком случае мы будем иметь дело с условной системой высот, точности которой будет не хватать для проведения масштабных строительных работ. И все-таки, данный принцип геометрического нивелирования, отлично подойдет для локальных строительных площадок, где не требуется увязка высот здания с региональными системами.

Тригонометрическая нивелировка

Она построена на принципе использования одного из двух измерительных приборов, тахеометра или теодолита. Для считывания превышения используют угол от горизонта до верхнего края измерительной рейки, а в случае большой удаленности объекта его вершины. К примеру, этим способом измеряют высоты опор линий электропередач. Он хоть и дает незначительную погрешность расчета, но зато позволяет производить расчеты превышений на больших расстояниях и углах рельефа местности.

Формула высоты тригонометрического измерения выглядит так: h = s * tg ν + i – б или h = S * sin ν + i – б. Значения величин подставляются в нее с учетом того, что:

  1. ν —  это угол луча по отношению к горизонту
  2. s — горизонт линии
  3. S — длина отрезка визирной линии
  4. i — высота измерительного прибора
  5. б — высота визировки

Принцип гидростатического нивелирования

Гироскопы (гидроуровня) хороши для использования в любых условиях, доступны по цене, а главное позволяют определять превышения в ускоренном автоматизированном режиме. Обычно их принято использовать:

  • при монтаже оборудования крупных габаритов
  • в отделочных и в архитектурных работах
  • для выверки горизонта фундамента
  • при укладке труб и монтаже сантехнических узлов
  • для выставления горизонтальных направляющих
  • для передач отметок высоты через преграды (перегородки, барьеры, водоемы)
  • для отслеживания просадок зданий и деформации сооружений

Работа гидроуровня демонстрируется рисунком ниже, и как было указано ранее, основана на выравнивании уровня воды (любой другой жидкости, к примеру, антифриз) в сообщающихся емкостях (сосудах). Здесь для нахождения превышения h, используют разницу в отметках, со специальных шкал, нанесенных на сосуды (отметки а, б). Принцип, положенный в основу этого измерения допускает считывание превышения в условиях малых пространств. Пользование приборами такого типа, не потребуют специальных знаний, но не даст точного результата. При измерении гидроуровнем погрешность может составлять до 1 см, как в минус, так и в плюс.  Еще одним недостатком применения, можно считать неудобное перемещение прибора, а точнее его соединительного шланга.

Принцип работы лазерных уровней

Современные электронные нивелиры построены на визуализации отметок проецируемых самим прибором с помощью лазера. При этом разметка может производиться лучом сразу в нескольких плоскостях предметов и помещений. В качестве примера рассмотрим работу ротационного уровня, скорость вращения луча которого, достигает 400 -550 об/мин.

Преимущество использования такого нивелира в том, что им можно производить разметку, высчитывать превышение в условиях закрытых узких пространств помещений и на открытой местности, с минимальной погрешностью и под любым углом. Работать можно, как при дневном освещении, так и в темное время суток. Его удобно использовать при поклейки плитки на стену, оклейки обоев и выставления иных конструкций. С его помощью выполняют:

  • нивелировку
  • превышение точек
  • размечать угол наклона конструкций

Лазерные уровни особенно незаменимы, там, где необходимо производить разметку на больших и удаленных плоскостях, так как они более удобны в отличие от веревочных отвесов, угольников и реечных уровней. Они безопасны в применении и относятся к 2 классу излучения. Сам луч прибора так же не представляет угрозы для человека, за исключением длительного воздействия на глаза. Все лазерные уровни ударопрочны и влагонепроницаемы, поскольку такие факторы влияют на работу и защита от них изначально заложена в разработку приборов. Для большего удобства, при интенсивном солнечном свете, рекомендовано использовать специализированные очки.

Все приборы необходимо подвергать проверке на точность периодично (раз в год). Желательно приобретать приборы известных марок и производителей. Использование непроверенного инструмента, может стоить вам больших ошибок, особенно при строительстве многоэтажных или многоярусных конструкций. Ошибки в сантиметрах на начальных этапах строительства, могут привести к невозможности его завершения, по причине не соответствия размеров верхних помещений или консолей, типовым завершающим конструкциям (фермам, плитам перекрытий и т.д.). Помните о том, что от кропотливой работы геодезистов, зависит весь ход строительного процесса, где задействовано множество ресурсов, как людских, так и машин (механизмов). А переделывать всю работу порой невозможно и дорого.

Нивелирование, что это значит? Как пользоваться нивелиром

Нивелирование – это измерение разницы высот между определенными точками участка. Это определение не из учебника, но кажется нам более понятным.  Поэтому нивелировать — это значит измерять разность между двумя или более точками по высоте. При этом сам прибор может быть привязан по высоте к одной из близлежащих реперных точек, а может и не быть. В большинстве случаев, когда речь идет о посадке дома на участке, определении высоты его цоколя, в т.ч. с учетом перепада высот с соседними участками, с целью планировки ландшафта участка, отвода дождевой и талой воды от дома т.п., то такая привязка необязательна.

Когда мы говорим о приборе, то имеем в виду нивелир – геодезический высотомер. А репер – это стационарный знак, имеющий стабильное положение по отношению к идеальной, принятой за «0» точке отсчета. Они бывают 3 видов значимости (вековые, фундаментальные, рядовые), но это не предмет рассмотрения данной статьи. В реальных условиях, при строительстве индивидуального дома, за реперную точку берется любая, чаще самая высокая точка участка, и от нее вычисляются все перепады высот.

Конечно, можно и не делать нивелирования участка, но если вы планируете как минимум производить выемку или засыпку грунта при организации ландшафта, то такое исследование поможет вам рассчитать его количество с высокой точностью, что минимизирует затраты на спецтехнику и транспорт. Да и с высотой цоколя при этом вы не ошибетесь точно, а это – одна из наиболее частых ошибок индивидуальных застройщиков, обходящаяся в дальнейшем дорого.

Виды нивелиров

Сегодня прямо ответить на вопрос, что же такое нивелир, не так просто, как еще с десяток лет тому назад. Тогда под этим названием подразумевался оптический прибор, напоминающий небольшую подзорную трубу, закрепляемую на треноге, в которую были хорошо видны метки на рейке, находящейся на большом расстоянии от прибора. Ее, по указанию оператора, помощник устанавливал в различных точках участка. Изображение в нем было перевернутым, что составляло определенное неудобство для снятия замеров. Но прибор отличался исключительной надежностью, что позволило ему дожить до наших дней.

Но вместе с тем на рынок вышли более удобные в использовании нивелиры, да в таком ассортименте, что разбираться в их многообразии легче с использованием сравнительной таблицы.

Из нее мы вычленим 2 главные группы. А это:

  • оптические;
  • лазерные.

Оптические нивелиры пополнились широкой линейкой нивелиров прямого действия, где изображение не перевернуто вверх ногами, а также цифровыми нивелирами, в которых человеческая функция ведения журнала нивелирования и произведение расчетов превышений уровней стала выполняться самим прибором. Человек же должен только нажать кнопочку при наведении на линейку и в самом конце считать готовый журнал с памяти нивелира.

Но, все же, все оптические нивелиры предусматривают наличие у оператора хоть небольших знаний о работе с ними.

Лазерные же нивелиры настолько просты в использовании, что для их использования специальные навыки не нужны, главное, чтобы прибор был четко выверен и настроен.

Лазерный луч такого нивелира рисует четкую светящуюся линию в различных плоскостях, что радикально упрощает все построения и расчеты. А в тандеме с обычной рулеткой, такой прибор позволяет с легкостью выполнить все задачи традиционного нивелира и даже более.

Единственным, но ощутимым недостатком лазерных нивелиров является их ограниченное использование ясным солнечным днем, но самые мощные модели минимизируют этот фактор, а наши кулибины нашли изящный и простейший выход из данной ситуации.

Такие нивелиры бывают позиционными и ротационными. Второй отличается от первого наличием серводвигателя, закрепленного на подвесе, который вращает преломленный в призме под углом 900 лазерный луч вокруг своей оси.

Точность такого прибора – выше.

Собственно, все лазерные нивелиры таковыми являются только в соединении с измерительной рейкой, а без нее они – лазерные уровни, но на практике, последними принято считать маломощные приборы, используемые внутри помещений.

Большинство современных нивелиров являются самовыравнивающимися (естественно – в определенных пределах отклонений от горизонтали), но сохранились и уровенные модели, где установка производится по уровням, но с этим мы разберемся ниже.

Различие по классам точности для наших видов нивелирования большого значения не имеет, поэтому их описание мы сознательно опустим.

Как пользоваться оптическим нивелиром

Нивелир – прибор не дешевый. Покупать его для одноразовых измерений – малооправданно, а нанимать геодезистов для этой работы – еще более расточительно. Но, познакомившись с элементарными приемами работы с нивелиром, и взяв его в аренду (а это сейчас возможно повсеместно), вы однозначно сможете все работы с ним на своем участке выполнить самостоятельно.

Устройство большинства оптических нивелиров схоже, и отличается в основном наличием или отсутствием поворотного лимба, позволяющего с точностью до 50 определять углы на горизонтальной плоскости, и конструктивными особенностями отдельных элементов.

Принцип работы с оптическим нивелиром вы увидели в видеоролике, представленном выше. Сейчас же рассмотрим приемы работы с ним.

Работы производят 2 человека: один – непосредственно с прибором, устанавливая, наводя на цель — линейку, считывая и записывая показатели, а второй – с линейкой, перенося и устанавливая ее по указаниям первого, следя за ее вертикальностью.

Нивелир устанавливается на штатив.

Главная функция штатива: точно удерживать прибор в установленном положении, не допуская отклонений от выставленного уровня, а также уберегать его от опрокидывания. Выдвигающиеся ножки позволяют фиксировать нивелир на заданной высоте с горизонтальным позиционированием площадки крепления даже на рельефе с уклоном. Часто штативы снабжаются уровнем на подвесе, а современные могут быть оборудованы и другими системами уравновешивания устройства.

Большинство реек (линеек) нивелиров имеют одинаковые обозначения в форме делений имеющих толщину (значение) в 10 мм, часть из которых для удобства снятия показателей объединены в прямую или оборотную букву Е, имеющую высоту 50 мм. Между этими буквами также расстояние в 50 мм. Большие цифры на рейке показывают расстояния в дециметрах.

В зависимости от того, прямой или обратный у вас нивелир, отсчет производится либо сверху, либо снизу. Нанесение значений на рейке также должно быть прямым или обратным. Часть реек для прямых нивелиров снабжены более привычной нам шкалой. Также они имеют телескопическое устройство для удобства транспортировки.

Вы можете выбрать точку установки нивелира на местности.

Но главное: его четкая установка по уровню. Пузырьки на всех встроенных уровнях должны находиться строго по центру.

Лучше сразу подготовить план участка с отметками, в которых вы будете позиционировать рейку и на таком плане фиксировать реальные показатели нивелира.

Так делают профессионалы геодезисты или строители. Есть и другие формы ведения журнала нивелирования, но вы можете записывать свои результаты в любой удобной для вас форме, наиболее точно отвечающей задачам, которые вы должны решить в процессе нивелирования: то ли спланировать рельеф, то ли установить отметки высоты фундаментов.

Делаем нивелир своими руками

Нивелир, на самом деле, несмотря на довольно сложную конструкцию, один из наиболее легко изготавливаемых в домашних условиях приборов. В его основе лежит устройство абсолютно горизонтальной платформы в заданной точке.

Принцип устройства самодельного нивелира понятен из схемы. Нам лишь остается ее прокомментировать и внести необходимые, на наш взгляд, коррективы.

Во-первых, вовсе не обязательно, чтобы опора (площадка) вращалась. Важно, чтобы она была установлена строго горизонтально и прочно, чтобы не отклонялась от начальной позиции в процессе измерений. Для этого будет полезной установка двух раскосов в перпендикулярных плоскостях, которыми площадку можно будет жестко закрепить к ноге.

Во-вторых, ногу при этом вовсе не обязательно делать в виде треноги – важно, чтобы она уверенно держалась в грунте. Для этого можно просто забить ее в землю через деревянную проставку так, чтобы она не шаталась, а крепление площадки произвести, пользуясь хорошо выверенным уровнем.

В третьих, роль самого нивелира и выполнит этот уровень. Можно производить замеры, выполняя нацеливание на рейку вдоль его ребра (при этом человек, держащий рейку, должен выполнять ваши команды, передвигая по шкале контрастный предмет типа кредитной карточки), а можно закрепить на уровне мощный лазер-указку.

При этом даже если точка лазера будет размытой, вы сможете легко высчитать центр этого светового пятна, беря размеры по одному из его краев – ведь нам при нивелировании важен перепад высот, а не его точное отклонение от уровня моря.

А рейку можно изготовить из любой ровной деревянной рейки или какой-нибудь трубы, закрепив на них ленту от поломанной рулетки или даже портняжный сантиметр.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Нивелировка участка

Нивелировка поверхности участка является частью работ по планированию и выравниванию. Она представляет из себя ряд довольно сложных топографических и математических вычислений и служит отправной точкой для строительства зданий, сооружений, объектов ландшафтного дизайна и даже сельского хозяйства.

Нивелировка необходима для получения масштабного плана территории, на которой предстоят какие-либо работы.

Наиболее часто применяется следующие методы работы:

  • Нивелирование по квадратам.
  • Проложением нивелир-теодолитных магистралей (или ходов).

Система нивелировки по квадратам

Опорными точками в случае нивелировки по квадратам служат вершины в углах квадратов. Они обозначаются точками и сторожками или вехами. Таким образом получается некое подобие сетки. Опорные точки являются основой для съемки, а размеры сторон и самих квадратов выбираются в зависимости от требуемой подробности производимой съемки. На практике обычно используют длину 10, 20, 30, 40 или 50 м, в зависимости от пересеченности местности.

Сетку разбивают по территории с помощью стальной ленты и теодолита. Съемка ситуации производится, как правило, методом створных промеров по сторонам. При помощи теодолита разбиваются три прямых угла, которые образует сетка. Четвертый угол измеряется после установки вехи в третьей точке. Он является в некотором роде контрольным — его отклонение от 90 градусов не должно быть более 8 минут.

Система нивелировки по нивелир-теодолитным магистралям

В случае нивелировки на основе системы по нивелир-теодолитным магистралям, площадь разбивают на поперечники, а уже на них отмечают те точки, которые подлежат замеру. Расстояния при этом выбирают в зависимости от разнообразия форм рельефа местности и желаемой степени подробности съемки. Таким образом, при таком способе можно более тонко произвести съемку каких-то конкретных сложных участков, сэкономив время на промер простых. На практике расстояния между поперечниками принимают от 10 до 50 м.

Схема нивелировки точек сетки зависит от размера участка, сложности формы и наличия на нем препятствий. По завершению увязки превышений вычисляются отметки связующих точек, а затем остальных точек замеряемого участка по методу горизонта инструмента. Могут использоваться и другие методы, например, путем контроля суммарного превышения по внешним сторонам сетки.

Нивелировка от компании Акрос

Специалисты компании Акрос производят весь спектр работ по планировке и выравниванию участков, в том числе и подготовительные работы, такие как нивелировка. Мы обладаем всем необходимым для этого: высокоточным оборудованием, знаниями и навыками, полученными за многие годы работы. Нивелировка от нашей компании — это профессиональная и качественная работа. Обратившись к нам Вы всегда получите высококвалифицированную помощь!

Нивелирование по поверхности участка местности

Для получения крупномасштабного топографического плана участка, отведенного под строительство, часто применяется нивелирование поверхности. Наиболее употребительно нивелирование по квадратам и путем проложения нивелир-теодолитных ходов (магистралей).

Опорными точками в первом случае служат вершины квадратов сетки, обозначаемые на местности точками и сторожками. Так как эти точки являются и опорой для съемки, то размеры сторон квадратов назначаются в зависимости от желаемой степени подробности съемки рельефа. В строительной практике размеры сторон квадратов принимаются в зависимости от сложности рельефа равными 10, 20, 30, 40 и 50 м.

Сетку квадратов разбивают на местности при помощи теодолита и стальной ленты. Одновременно ведут и съемку ситуации, преимущественно способом створных промеров по сторонам сетки. При помощи теодолита строят (разбивают) три прямых угла (А, В и С), образуемых внешними сторонами сетки. Четвертый угол О измеряют после установки вехи в точке С. Отклонение угла й от 90° не должно быть более 8′.

Схема нивелирования точек сетки квадратов зависит от размеров участка, степени закрытости его предметами местности и от сложности формы рельефа. В простейшем случае нивелирование всех точек сетки, а также дополнительно намеченных характерных точек рельефа выполняют с одной станции нивелира, устанавливаемого посередине участка (см. рис. 86). Контроль отсчетов надежнее всего выполнять по двусторонним рейкам. При любой схеме нивелирования его следует привязать к реперам высотного обоснования с помощью одиночного (привязка к двум реперам) либо двойного (привязка к одному реперу) нивелирного хода. Отметки точек целесообразно вычислять по методу горизонта инструмента.

После увязки превышений вычисляют отметки связующих точек, а затем по методу горизонта инструмента — отметки остальных точек нивелируемого участка.

Применяют и другие способы контроля отсчетов и вычисления отметок, например путем контроля суммы превышений по внешним сторонам участка.

В случае съемки на основе нивелир-теодолитной магистрали, которая представляет собой совмещение с теодолитным ходом нивелирного хода, разбивают поперечники, а на них намечают точки, подлежащие нивелированию. Расстояния между поперечниками и съемочными точками и на поперечниках назначают в зависимости от сложности форм рельефа и желаемой степени подробности съемки рельефа. В строительной практике расстояние между поперечниками может быть от 10 до 50 м.

Как выровнять землю для сарая

Если вы планируете установить навес для хранения на своей территории, вам необходимо выровнять и подготовить площадку до дня сдачи. Возможно, вам также потребуется определить, нужен ли вашему сараю фундамент, но это отдельная тема!

Мы разбили процесс выравнивания земли для вашего сарая на пять этапов. Если у вас есть базовые столярные навыки и крепкая спина, эта работа не должна быть для вас слишком сложной. У нас также есть полное пошаговое руководство, как построить фундамент под навес из гравия, от начала до конца.

Уровень квалификации: Средний

Вот пять шагов, чтобы выровнять основание сарая для вашего сарая:

  1. Выберите место сарая
  2. Квадратные и опорные углы
  3. Полная выемка
  4. Установите периметр (необязательно)
  5. Установить гравийную основу

Приступим! (Во время работы избегайте этих 7 распространенных ошибок при подготовке земли под навесом!)

Шаг 1. Выберите место под навес

Вот 9 моментов, которые следует учитывать при выборе идеального места для переносного здания.

  1. Уточняйте у своего поселка
  2. Остерегайтесь требований к зонированию
  3. Избегайте болотистых мест
  4. Избегайте крутых склонов, если возможно
  5. Остерегайтесь вещей под землей
  6. Остерегайтесь деревьев
  7. Сделайте доступным
  8. Учитывайте воздействие солнца
  9. Обратите внимание на эстетику

1. Уточните в своем поселке

Во многих поселках вам потребуется подать заявление на получение разрешения перед установкой навеса для хранения.Избегайте неприятностей и разочарований в будущем, сделав это одним из ваших первых шагов.

Посетите веб-сайт вашего поселка, чтобы получить информацию о получении разрешения на установку складских помещений. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете позвонить в местное управление и попросить поговорить с сотрудником, ответственным за разрешение на строительство или зонированием.

Образец заявления на разрешение на зонирование

2. Остерегайтесь требований к зонированию

Кодекс зонирования вашего поселка может запрещать вам размещать складские помещения слишком близко к границам владений или другим существующим строениям.Если требования к отступлению мешают желаемому размещению вашего сарая, вы можете подать заявку на сервитут, чтобы получить освобождение от требований об отмене.

Подача заявки на облегчение (Wikihow)

На вашу собственность также могут распространяться законы о зонировании, которые регулируют процентную долю вашей собственности, которая может быть покрыта непроницаемой поверхностью. К непроницаемым поверхностям относятся мощеные проезды, тротуары, патио, бассейны, здания и все, что препятствует проникновению дождевой воды в землю.При подаче заявления на разрешение от вас могут потребовать предоставить приблизительный эскиз вашей собственности, на котором показаны существующие непроницаемые поверхности. Карты Google в режиме спутникового обзора могут быть полезным инструментом, если вам это нужно.

Если вы живете в поселке, вам необходимо контролировать сток воды из вашего нового складского сарая или гаража, возможно, вас заинтересует наша услуга по установке дренажной системы.

Вид со спутника на Google Maps

3. Избегайте болотистых мест

Болотистых и низменных участков следует избегать по нескольким причинам.

  1. Местность может быть трудной для проезда с оборудованием для газонов.
  2. Ваш сарай будет более подвержен длительным повреждениям из-за чрезмерной влажности.
  3. На болотистой местности сложнее подготовить прочное основание для сарая.
  4. Влага поддерживает рост плесени и грибка в вашем сарае.
Избегайте низкорасположенных участков

4. По возможности избегайте крутых уклонов

Чем ближе ваш участок к горизонтальному уровню, тем меньше работы вам потребуется, чтобы подготовить его к навесу.Вы также должны знать, что крутой уклон, скорее всего, потребует использования подпорной стены.

По возможности избегайте крутых уклонов.

5. Остерегайтесь вещей под землей.

Если у вас есть собственная канализационная система, убедитесь, что вы не размещаете навес над фильтрующим слоем или подземным резервуаром для сточных вод. Также избегайте размещения его на заглубленных газопроводах. Ваша коммунальная компания может бесплатно отметить расположение ваших газовых линий.

Позвоните 811, прежде чем копать в PA

6.Остерегайтесь деревьев

Не ставьте сарай под деревьями, которые могут потерять ветви и повредить крышу сарая. Если возможно, удалите старые деревья перед установкой сарая.

Остерегайтесь умирающих деревьев

7. Обеспечьте легкий доступ

Иногда вам может понадобиться подъехать на автомобиле к сараю, чтобы упростить погрузку и разгрузку. Убедитесь, что выбранное вами место легко доступно.

Ваше местоположение должно быть доступным (Роджер и Кэрол)

8.Рассмотрите возможность воздействия солнечных лучей.

Размещение сарая в полностью затененном месте может способствовать росту плесени на стенах и крыше сарая с течением времени. Воздействие солнца препятствует росту плесени. Однако размещение его в месте без тени означает, что летом будет жарче. Вам нужно будет решить, какой сценарий для вас более выгоден.

Предотвращение роста плесени под воздействием солнечных лучей (устранение плесени)

9. Обратите внимание на эстетику

При выборе места для размещения переносного здания на территории необходимо учитывать эстетику.Где это повысит привлекательность обуздания? Будет ли он лучше смотреться под углом или параллельно линии участка? Это всего лишь несколько вопросов, когда вы думаете о возможностях.

Будет ли хорошо смотреться в этом месте? (Безлимитные навесы)

Шаг 2. Выровняйте и разместите углы

Теперь, когда вы выбрали место для своего навеса, вы готовы к шагу 2. Выполните эти 5 шагов, чтобы убедиться, что готовая подушка для навеса имеет красивый квадрат.

  1. Разбейте первый и второй угол
  2. Разбейте третий угол
  3. Добавьте последние столбики
  4. Растяните заключительные линии
  5. Отметьте землю

Примечание: Перейдите к шагу 3, если ваш участок больше 12 дюймов от уровня более 8 футов.Вы можете проверить уровень, используя 8 ’2 × 4 и уровень. Поместите один конец 2 × 4 в самый высокий угол площадки и поместите уровень сверху. Если 2 × 4 находится на одном уровне, а один конец 2 × 4 находится на высоте более 12 дюймов от земли, то вам следует перейти к Шагу 3.

Проверьте уровень с помощью 2 × 4 (фотографии с зазором)

Примечание: Подушка навеса должна быть на 1 дюйм шире, чем ваш навес со всех сторон. Например, сарай 10х12 следует установить на гравийной подушке 12х14. Добавьте еще 12 дюймов при установке угловых стоек.На примере сарая 10х12 четыре угловых колья должны покрывать площадь 13х15 футов. Если вы не планируете устанавливать периметр 4 × 6, то площадь, покрытая угловыми стойками, должна иметь размер точно 12 x 14 футов.

Гравийное основание должно быть на 12 дюймов шире со всех сторон.

1. Ставьте первый и второй угол

(посмотрите видео ниже, чтобы увидеть это в действии)

Сделайте первую ставку, убедившись, что она идеально ровная. Сделайте вторую ставку на расстоянии 4 фута от первой.

2. Ставим третий угол

Этот шаг самый сложный. Установите третий столб на расстоянии 3 фута от первого (просто посмотрите на него, чтобы он получился как можно более квадратным) и оберните веревкой третий столб. Затем отмерьте от второго стержня и переместите третий стержень, пока он не будет отстоят точно на 5 футов от второго. Это создаст треугольную форму, которую вы можете использовать для квадратной формы под навесом.

3. Добавьте последние ставки

Завершите установку последних угловых стоек, используя треугольник как квадрат.Растяните тетиву до желаемой длины (в данном случае 15 футов) от первой стойки и позвольте ей едва касаться второй. Затем вбейте еще одну ставку на отметке 15 футов.

Повторите этот процесс с другой стороны. Растяните тетиву от первой стойки до желаемой длины (в данном случае 13 футов) и позвольте ей едва касаться третьей стойки. Затем вбейте еще одну ставку на отметке 13 футов.

Теперь просто отмерьте 13 футов от одного угла и 15 футов от другого, чтобы определить местоположение четвертой стойки.

4. Растяните финальные линии

Плотно натяните линии по внешней стороне ваших кольев (убедитесь, что колья надежно закреплены в земле).

5. Отметьте землю

Отметьте землю, чтобы вы могли снять веревку перед началом раскопок. Для этого подойдет баллончик с краской для разметки, но вы также можете проявить изобретательность и просто использовать лопату, чтобы выкопать небольшую траншею по линиям.

После разметки линий удалите их.Теперь вы готовы начать раскопки.

Отметьте землю и удалите веревку (фотографии зазоров)

Шаг 3: Завершите раскопки

(Если ваш участок находится на высоте более 12 дюймов на расстоянии 8 футов, вам может потребоваться выполнить этот шаг перед Шагом 2)

Если вы завершите этот шаг перед Шагом 2, используйте следующие 7 шаги для достижения предварительного выравнивания вашего сайта. Если вы уже выполнили шаг 2, вы можете пропустить этот раздел.

  1. Разметьте углы
  2. Отметьте участок для выемки
  3. Удалите поверхностный мусор и верхний слой почвы
  4. Удалите подпочву, камни и корни
  5. Очистите углы
  6. Проверьте уровень с помощью 2 × 4
  7. Перейти к этапу 2

1.Разбейте углы

Дайте себе общее представление о том, где будут находиться углы навеса. Ваши ставки должны выходить за пределы сарая как минимум на 2 фута по всему периметру. Это даст вам место для установки подпорной стены и подушки, которая будет как минимум на 1 дюйм шире по всей длине сарая.

2. Отметьте участок для раскопок

Протяните веревки между столбами и отметьте участок, на котором будут раскопки. Удалите струны.

3. Удалите поверхностный мусор и верхний слой почвы.

Удалите весь поверхностный мусор и верхний слой почвы, даже на участках, которые не нужно раскапывать.Это помогает предотвратить рост сорняков в будущем.

Удалите поверхностный мусор и верхний слой почвы

4. Удалите грунт, камни и корни

Продолжайте копать, удаляя грунт, камни, корни и любые другие препятствия, пока ваш участок не станет ровным (и берегитесь этого сундука с захоронением). сокровище).

5. Очистите углы

Найдите время, чтобы очистить углы и сгладить место выемки грунта. Это сэкономит вам время позже.

6. Проверьте уровень с помощью 2 × 4

После того, как ваш участок станет максимально ровным и чистым, проверьте уровень с помощью 2 × 4 и уровня.При необходимости отрежьте 2 × 4 так, чтобы они соответствовали градуированной области. Поместите уровень поверх 2 × 4 и перемещайте его из одной части котлована в другую, проверяя уровень по пути. Выкопайте любые высокие участки или залейте низкие участки по мере необходимости.

Проверьте уровень с помощью 2 × 4 (сеть DIY)

7. Вернитесь к шагу 2

Если вы хотите убедиться, что место раскопок квадратное, вернитесь к шагу 2

Если вы уже выполнили шаг 2 , выполните следующие 3 шага, чтобы выровнять площадку навеса.

  1. Удалить поверхностный мусор и верхний слой почвы
  2. Очистить углы
  3. Проверить уровень и при необходимости вырыть

1. Удалите поверхностный мусор и верхний слой почвы

Удалите весь поверхностный мусор и верхний слой почвы, даже в тех областях, которые не нужны будут раскопаны. Это помогает предотвратить рост сорняков в будущем.

2. Очистите углы

Найдите время, чтобы очистить углы и разгладить место раскопок. Это сэкономит вам время позже.

3.Проверьте уровень и выкопайте по мере необходимости

После того, как ваш участок станет настолько ровным и чистым, насколько вы можете его сделать, проверьте уровень, используя 2 × 4 и уровень. При необходимости отрежьте 2 × 4 так, чтобы они соответствовали градуированной области. Поместите уровень поверх 2 × 4 и перемещайте его из одной части котлована в другую, проверяя уровень по пути. Выкопайте любые высокие участки или залейте низкие участки по мере необходимости.

Шаг 4: Установка периметра (дополнительно)

Выполните следующие 8 шагов, чтобы установить периметр 4 × 6 вокруг основания сарая.Этот шаг не является обязательным, но рекомендуется для получения аккуратного и чистого конечного результата.

  1. Отрежьте 4 × 6 по длине для первого ряда
  2. Положите на место
  3. Соедините углы винтами
  4. Измерьте углы и квадрат
  5. Просверлите отверстия для штифтов
  6. Проверьте уровень и установите штифты
  7. При необходимости установите дополнительные ряды
  8. Заменить почву вокруг внешнего края

1. Отрезать 4 × 6 по длине для первого ряда

В случае основания навеса 12 × 14 вам понадобятся два разреза 4 × 6 на 14 футов и два разреза на 11 ‘5 ”.

Отрежьте 4 × 6 до нужной длины

2. Положите на место

Укладывая 4 × 6 на место, убедитесь, что они прочно стоят на земле. Возможно, вам придется разгладить почву, заполнив низкие места или удалив выступы.

3. Соедините углы винтами

Используйте винты, чтобы соединить все 4 угла рамы по периметру 4 × 6.

4. Измерьте расстояние по углам и выровняйте раму

Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние по углам рамы.Если два измерения совпадают, ваша рамка квадратная. Отрегулируйте раму, нажав или потянув за углы, пока оба размера не станут одинаковыми.

5. Просверлите отверстия для штифтов

Используйте сверло ⅝ ’(или другого размера, необходимого для плотного прилегания арматуры), чтобы просверлить отверстия через 4 × 6 и прикрепить их к земле. Используйте по 2 булавки в каждом углу и поместите их примерно на 4 фута оттуда.

6. Проверьте уровень и установите штифты.

Убедитесь, что ваша рама 4 × 6 выровнена, и при необходимости отрегулируйте ее.Разрежьте арматурный стержень на 2 дюйма длины с помощью пилы или шлифовального станка и вбейте его в только что просверленные отверстия в 4 × 6, пока верх арматуры не будет на одном уровне с верхом 4 × 6.

Установите стержни арматуры (наша жизнь в усадьбе)

7. Установите дополнительные курсы по мере необходимости

Если вы планируете использовать периметр 4 × 6 в качестве подпорной стены, то вам нужно добавить дополнительные ряды, пока стена не достигнет желаемая высота. Используйте ландшафтные деревянные шипы, чтобы прикрепить каждый новый 4 × 6 к нижнему.

Установите дополнительные курсы по мере необходимости.

8. Замените грунт вокруг внешнего края.

Заполните внешние края вокруг рамы 4 × 6 грунтом. Теперь вы готовы укладывать слой гравия на ровную и ровную поверхность.

Шаг 5: Установка 5-дюймового гравийного основания

Используйте следующие четыре шага для укладки гравия и завершения последнего шага по выравниванию земли для вашего сарая.

  1. Установите ландшафтную ткань (необязательно)
  2. Распределите гравий
  3. Выровняйте и разровняйте с помощью 2 × 4
  4. Полюбуйтесь основанием горизонтального сарая

Не знаете, следует ли устанавливать фундамент сарая из гравия или бетона.Узнайте больше об этой проблеме в нашем сообщении в блоге: Гравий или бетон: какое основание сарая лучше всего подходит для вас?

1. Установите ландшафтную ткань (необязательно)

Некоторые установщики сараев, включая Site Preparations LLC, предпочитают укладывать ландшафтную ткань перед тем, как насыпать гравий. Это сделано для предотвращения появления сорняков и для большей устойчивости фундамента за счет отделения гравия от грязи под ним. Хотя это рекомендуется, ткань не требуется для проектов DIY, поэтому указана как необязательная.

Установите барьерную ткань от сорняков

2. Распределите гравий

Распределите гравий толщиной 4-6 дюймов. Щебень 3/4 дюйма — это обычный гравий, используемый для основания сарая.

3. Выровняйте и выровняйте с помощью 2 × 4

Используйте 2 × 4, который использовался для выравнивания выемки, и проведите им по поверхности гравия. Это помогает сгладить неровности и создать идеально ровную подушку. Если до этого момента работа была выполнена правильно, выровнять гравий будет очень легко.

Выровняйте гравий с помощью 2 × 4 (сеть DIY)

4. Полюбуйтесь своей новой базой сарая

Отойдите назад и полюбуйтесь своей работой. Теперь у вашего сарая есть прочная основа, которая поможет обеспечить его правильную работу и прослужить долгое время.

Мы можем помочь

Вы не уверены, хотите ли вы взяться за этот проект самостоятельно? Наши опытные бригады могут установить вашу новую гравийную подушку так быстро, что вы подумаете, что она появилась из ниоткуда (не совсем так, но вы будете удивлены нашей эффективностью).Запросите бесплатное ценовое предложение, и мы сделаем за вас всю работу!

A Пошаговое руководство

Независимо от того, строите ли вы с нуля или просто улучшаете расположение земли, выравнивание вашей собственности, будь то коммерческое или жилое, является важной частью процесса строительства. Как и во всех проектах, исследования и подготовка являются ключевыми. Таким образом, важно выяснить различные этапы выравнивания вашей собственности, чтобы вы могли убедиться, что это сделано правильно с первого раза.

Почему важно выравнивать недвижимость

Как жилые, так и коммерческие объекты требуют ровного грунта для строительства зданий. Этот термин немного обманчив, потому что, когда есть здания, которые будут построены на вершине ровной земли, на самом деле должен быть небольшой уклон, чтобы обеспечить эффективный дренаж. Если бы ваша земля была полностью ровной и вы построили на ней коммерческое или жилое здание, ваша собственность была бы уязвима для повреждения водой.Когда идет дождь, вода скатывается с крыши в желоба, опускаясь к земле и удаляясь от здания. Если земля слишком ровная, дождь не уйдет дальше, а просто начнет витать вокруг области, близкой к вашим внутренним стенам и фундаментам.

Из-за этого невероятно важно выровнять вашу собственность таким образом, чтобы уклон был рассчитан и выполнен точно. Вот почему рекомендуется нанимать профессионалов для проектов по подготовке площадки.

Процесс выравнивания

Выравнивание вашей собственности включает в себя ряд взаимосвязанных шагов, которые работают вместе, чтобы обеспечить наилучший конечный результат, когда придет время строить. Вот пошаговое руководство по выравниванию вашей собственности:

Обследование недвижимости

Проведение обследования собственности перед выравниванием поможет сделать дела более гладкими. Во-первых, инспектор недвижимости сможет установить официальные границы вашей собственности. Это важно, если вы только что купили коммерческую или жилую землю и только смутно представляете, где находится ее периметр.Когда у вас есть соседи, близкие к вашей линии собственности, вы не хотите рисковать разногласиями или даже судебным разбирательством из-за того, что не будет проведено обследование собственности.

Что касается выравнивания земли, то найм профессионального геодезиста гарантирует, что ваши строительные планы соответствуют топографии и устойчивости окружающей среды. Они смогут найти лучшие места для строительства конструкций, а также будут обладать знаниями, чтобы увести вас от определенных частей собственности.

Поскольку выравнивание собственности и подготовка участка выполняются с целью строительства, осмотр вашей собственности профессионалом позволит вам построить на лучшем месте. Иногда недостаточно полагаться на анекдотические знания или собственный опыт, потому что последнее, что вы хотите делать, — это строить на месте с плохим дренажем или потенциальной эрозией почвы.

Удаление грязи

Прокачка не может начаться, пока вы не купите нужные материалы. Поскольку для выравнивания площадки требуется устойчивая почва, для такого проекта вам понадобится насыпная земля.Состав засыпной грязи позволяет ей быть эффективным фундаментом для построек. Заливная грязь также может использоваться для сортировки — процесса, который увеличивает естественную высоту участка для улучшения дренажа. Никогда не используйте верхний слой почвы для проектов, требующих высокой степени устойчивости почвы, поскольку он используется в эстетических целях и содержит слишком много органических веществ, чтобы считаться стабильным.

При доставке грязи вы удивитесь, сколько грязи вам потребуется. Учет стоимости грязи путем измерения того, сколько вам нужно, поможет вам установить разумный бюджет для проекта выравнивания участка.

Оценка участка

После того, как вы получили подходящий тип грунта, самое время улучшить строительную площадку. Процесс сортировки площадки можно разделить на несколько более мелких процессов, включая грубую разбивку, расчистку, выемку грунта, грубую сортировку и контроль стока. Каждый из этих шагов важен, и его не следует пропускать в пользу более коротких сроков выполнения проекта. Сокращение углов в отношении подготовки площадки может создать множество проблем в долгосрочной перспективе.

Приблизительная разбивка — это когда вы устанавливаете периметр для определения границ любых зданий или построек. Это шаг, который будет намного проще, если вы проведете обследование собственности. Расчистка земли означает, что вы избавитесь от любых препятствий (естественных и искусственных), стоящих на пути строительства. Земляные работы в основном используются для жилых подвалов, поэтому обычно это не относится к коммерческим зданиям.

Черновая сортировка похожа на первый набросок фактического выравнивания, так что решение проблем может быть принято во внимание перед тем, как углубляться в проект.Наконец, контроль стока — это способ гарантировать, что вся выполняемая работа не создаст слишком много грязи или воды, которые могут повлиять на близлежащие объекты или поставить под угрозу вашу собственную структурную целостность.

Поговорите с грязными связями о выравнивании вашей собственности

Если вам нужна помощь при выравнивании вашего участка, обратитесь к специалистам по планированию земли в Dirt Connections. Мы готовы и можем помочь вам с доставкой грунта в столичную зону округа Колумбия, чтобы предоставить вам грунт, необходимый для вашего проекта по планировке земли.

Самый простой и дешевый способ выровнять землю | Руководства по дому

Кей Дин Обновлено 21 августа 2019 г.

Великолепный ландшафтный дизайн может значительно повысить ценность вашего дома. По данным веб-сайта Национальной ассоциации риэлторов, эта дополнительная привлекательность может обеспечить до 200% окупаемости инвестиций. Для создания такого великолепного первого впечатления может потребоваться выровнять участки земли. Выравнивание земли не обязательно должно стоить целое состояние, но, как и в случае с большинством домашних проектов, чем больше работа, тем дороже она будет.

Fill Dirt

Если на вашей земле есть только несколько углублений, добавление небольшого количества заполняющей грязи — это быстрое и легкое решение. Используйте смесь для выравнивания газонов из местного садового центра или смешайте песок с садовой почвой в соотношении 1: 1. Загрузите тачку заполненной смесью грязи и залейте лопатой 1/2-дюймовый слой во впадинах. Дайте траве прорасти через новый слой в течение месяца, а затем повторяйте процесс, пока углубление не сравняется с остальной частью вашего газона. Если впадина глубже пары дюймов, выкопайте дерн, заполните ямку смесью для выравнивания газона и положите сверху дерн.

Терраса для впечатляющего эффекта

Для участков со значительным уклоном лучшим выбором для выравнивания может быть террасирование. Террасирование не только увеличивает площадь вашей ровной земли, но также может уменьшить сток воды и эрозию почвы. Террасирование обходится дороже, чем использование засыпки, потому что для этого требуются строительные материалы, такие как благоустроенная древесина или бетонные блоки для подпорных стен. Вы можете снизить стоимость покупки насыпной земли, используя метод насыпи, перемещая почву с более высокой отметки на более низкую, пока поверхность не станет ровной.

Землеройное оборудование

Если у вас много земли для выравнивания, мало времени на выполнение работы и вы не против потратить дополнительные деньги, принесите тяжелое оборудование, такое как фронтальный погрузчик или трактор. с насадкой-грейдером. Это оборудование, которым управляет опытный инженер, может выравнивать землю, выкапывать возвышенности и заполнять углубления. Возможно, вы сможете арендовать меньшие версии этих машин, но убедитесь, что у вас есть квалификация для работы с ними, прежде чем брать управление.Если вы воспользуетесь ими неправильно, вы принесете больше вреда, чем пользы.

Естественный ландшафтный дизайн

Самый простой и дешевый способ выровнять землю — как можно меньше нарушать естественный ландшафт. Естественный ландшафт, даже с его редкими низкими и высокими пятнами, не обязательно должен быть диким и неухоженным. Такие экологически чистые особенности ландшафта, как использование местных растений и газонных трав, стратегически посаженных деревьев и кустарников, а также естественных биоплодов, обеспечивают среду обитания для местной дикой природы, сокращая при этом затраты на энергию и воду.

Подготовка площадки и выравнивание для складских зданий и беседок

Выровненная площадка — это самое важное ! «Плоский» (без неровностей) не обязательно означает уровень. Kloter Farms предлагает подготовку площадки, в том числе защиту от мороза фундаментов в качестве дополнительной услуги; пожалуйста, позвоните, чтобы узнать цены.

Размер и цена основаны на размере здания, площадка будет на 1 фут больше со всех сторон (для здания 10 x 16 футов требуется каменная площадка 12 футов x 18 футов). Цены включают 3/4 «щебня для размещения земли до 6» от уровня.Цены на работу на объекте также включают километраж в радиусе 10 миль, сверх этого, 5 долларов за милю в одну сторону. Эта услуга полностью отделена от затрат на доставку и доставку. Ваши потребности никогда не будут проблемой. Даже сложный сайт будет профессионально подготовлен, и, если возникнут какие-либо дополнительные расходы, они будут сначала представлены на ваше одобрение. Цены действительны для участков, на которых отсутствуют выступающие большие пни и камни.

(Цены включают вышеперечисленные параметры)

  1. Поместите кол в землю (высокая сторона) с прикрепленной к ней длинной веревкой (не менее длины вашего здания / беседки).
  2. Попросите помощника удерживать другой конец веревки.
  3. Повесьте линейный уровень (можно купить в любом хозяйственном магазине
    по цене менее 3 долларов США) в центре струны.
  4. Поднимайте или опускайте струну, пока между линиями не появится пузырек на уровне.
  5. Удерживая тетиву натянутой и устойчивой, измерьте высоту от тетивы до земли (нижняя сторона).
  6. Это расстояние в дюймах / футах от уровня вашего сайта.
  7. Используя ¾ «щебень для зданий и беседок, глубиной около 4 дюймов, выровняйте площадку на 1 дюйм больше по всему периметру.Пример. Для здания размером 10 x 12 дюймов требуется площадка размером 12 x 14 дюймов.

Примечание: Минимальное выравнивание небольших складских зданий (8х 12 футов или меньше) может быть выполнено с использованием цементных блоков для террас; 10-15 блоков патио предоставляются заказчиком. Минимальное выравнивание (6 дюймов или меньше) комплектов качелей может быть достигнуто путем частичного заглубления одного конца и закрепления другого конца на балке, обработанной давлением 4 x 6 дюймов, предоставляется заказчиком.

Посмотрите, как готовятся профессионалы Kloter Farms каменная кладка перед установкой здания

Нивелировка при геодезии — Designing Buildings Wiki

Нивелир — это процесс определения высоты одного уровня относительно другого.Он используется при съемке, чтобы установить высоту точки относительно нулевой точки или установить точку на заданной высоте относительно нулевой точки.

[править] Типы уровня

Основные инструменты, используемые для нивелирования, включают:

  • Неровный уровень: Часто общий термин для обозначения оптического уровня.
  • Уровень наклона: заменен автоматическим уровнем, но полезен там, где возникает проблема с вибрацией.
  • Автоматический уровень: Включает внутренний маятник, обеспечивающий горизонтальное считывание.
  • Лазерный уровень.
  • Цифровой уровень: Персонал считывает автоматически.
  • Уровень воды: используется в замкнутых пространствах.

[править] Диафрагма сетки

Прицельная сетка, иногда называемая перекрестием или стадией. Полная горизонтальная линия является контрольной линией для нивелирования, а две более короткие линии выше и ниже полной линии — это линии стадий для тахеометрических измерений.

[править] Штативы для чтения

Следует проявлять осторожность как с посохами, так и с уровнями, так как они подвержены повреждениям.Их следует регулярно проверять на наличие признаков износа. Распространенной ошибкой является неправильное считывание показаний рейки, поэтому важно уделить время для обеспечения точных показаний.

[править] Посох

Посох необходимо держать вертикально. Лучшие способы устранения ошибки следующие:

  • Необходимо прикрепить небольшой спиртовой уровень.
  • Стоя вертикально, посох следует держать впереди, обеими руками опущенными по бокам посоха.
  • Персонал следует «раскачивать» взад и вперед, и записывать самое низкое значение.
  • Вертикальность рейки следует проверять по вертикальной линии, стоя сбоку от рейки и проверяя, что она выровнена.

[править] Наблюдения за бронированием

Действия, которые необходимо предпринять при записи наблюдений, следующие:

  • На новой странице книги прокачки нужно начинать новое задание.
  • Реквизиты вводить вверху страницы.
  • Все наблюдения должны регистрироваться разборчиво. Если допущена ошибка, ее следует вычеркнуть, а правильное значение написать над ней вместо перезаписи цифр.
  • Для каждой должности персонала следует использовать одну строку.
  • В колонке примечаний всегда должна быть запись.
  • Работу следует распределить соответствующим образом.

Существует два общепринятых метода записи наблюдений — метод подъема и падения и метод высоты плоскости коллимации (HPC / HOC). Ни один метод нельзя назвать более точным, чем другой. В Rise and Fall есть дополнительная проверка арифметической обработки наблюдений, что делает его более популярным при линейном нивелировании.Для разметки используется метод HPC, потому что всегда нужно знать высоту инструмента.

См. Также: Нивелирные приложения

Оценка потребностей и производительности планировки земли с помощью беспилотной воздушной системы

1.

Введение

Потребность в эффективном управлении водными ресурсами усилилась из-за сокращения водоснабжения из-за засухи и роста городов. БПЛА, оснащенные передовыми дистанционными датчиками, могут служить хорошим инструментом, помогающим фермерам принимать правильные решения по управлению сельским хозяйством и внедрять эффективные методы экономии воды.Благодаря достижениям в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и технологий удаленных датчиков теперь можно интегрировать различные удаленные датчики в платформы БПЛА для получения данных дистанционного зондирования с малой высотой и сверхтонкого пространственного разрешения. 1 , 2 В сочетании с современной обработкой больших данных и анализом геопространственных данных БПЛА может предложить инновационные возможности для повышения эффективности орошения, предоставляя подробную информацию о текущем состоянии поля. 3

В прошлом использовалось несколько удаленных датчиков для определения времени орошения с использованием таких индексов, как индексы водного стресса, индекс водного стресса сельскохозяйственных культур (CWSI) и индексы водного дефицита. 4 6 Например, ученые добавили некоторые переменные, такие как температура растительного покрова, чтобы установить более общие отношения между вегетационными индексами и эвапотранспирацией сельскохозяйственных культур. Температура растительного покрова была связана с эвапотранспирацией сельскохозяйственных культур и истощением почвенной влаги в почве с использованием CWSI. 5 , 7 Большинство приложений дистанционного зондирования в ирригационной технике были ориентированы на обнаружение водного стресса, чтобы можно было более эффективно использовать ограниченные водные ресурсы для максимизации урожайности. Тем не менее, первым важным шагом для сохранения воды и повышения эффективности орошения, особенно в системах поверхностного орошения, является правильное выравнивание земли. Поверхностное орошение — наиболее часто используемая система в мире. Поверхностное орошение может быть очень эффективной системой орошения, если поля и земля выровнены и если система правильно спроектирована и управляется.Выравнивание земли позволяет максимально быстро транспортировать и распределять воду по полю равномерно с минимальным управлением полем. Планировка земель дает возможность более эффективно использовать водный труд и энергетические ресурсы. 8 Планировка земли заключается в изменении топографии земли, чтобы она имела нулевые уклоны или градиент почвы для более быстрого и эффективного перемещения воды по полю. Хотя планировка земель является эффективным способом повышения эффективности использования водных ресурсов в течение вегетационного периода, это довольно дорогостоящая процедура, и в некоторых случаях может потребоваться значительный объем земляных работ в зависимости от состояния поля.Для определения частей с более высоким рельефом необходимо использовать передовые датчики, а верхний слой почвы с более высокого рельефа необходимо срезать, чтобы отложить его на более низкий рельеф. Одной из наиболее важных задач при планировке земель на сельскохозяйственных полях является минимизация вырубок и насыпей, а БПЛА можно использовать для непрерывного измерения топографии местности. Цифровая модель местности (ЦМР), созданная на основе данных БПЛА, может использоваться для оценки того, нужна ли крупная операция по планировке земли или простая ретушь земли. Основная цель этого исследования — оценить потенциальное использование БПЛА для оценки высоты поля производителя.Данные БПЛА были получены до и после лазерного нивелирования земли, и они сравниваются с измеренной на земле высотой местности, чтобы оценить точность измеренной БПЛА высоты местности.

2.

Материалы и методы

Это исследование проводилось на поле фермерских кооперативов площадью 7 га, расположенном в Уэслако, штат Техас, на широте 27 ° 46’35 ”северной широты и 97 ° долготы. 33’38 ”з. Поле расположено в Вилья-Верде округа Идальго. Земля была очищена от кустов, растительных остатков, мусора и растительного материала, что могло снизить эффективность работы по планировке 7 июля 2016 года.Земля была выровнена, чтобы укрепить почву, поэтому съемка рельефа местности может быть выполнена точно в тот же день, когда были собраны данные БПЛА. Землемерная съемка и картографирование поля проводились с установкой единой системы координатной сетки 15,25 на 15,25 м на поле. Съемка проводилась с помощью приемника Trimble (GPS-приемник модели R8, Trimble, Дейтон, Огайо), который был установлен в середине поля. Затем стержень и устройство сбора данных перемещались через точки сетки, чтобы получить координаты и высоту земли в каждой точке.С помощью приемника Trimble были получены координаты 762 точки. Для определения уклона нового поля использовался плановый метод. 8 Метод плана — это простая линейная регрессионная аппроксимация высот поля на двумерной плоскости. Метод топографической съемки использовался для определения выемок и насыпей, необходимых для обеспечения желаемого уклона.

Поле было выровнено 23 июля 2016 г. в соответствии со стандартом природоохранной деятельности 9 с помощью скребка (модель 155TS2, Ашленд, Висконсин) и трактора (Massey Ferguson 8690, Дулут, Джорджия).Процесс выравнивания земли состоял из основных пропилов в более высоких частях поля и заполнения самых низких частей.

Аэрофотоснимки были получены с платформы DJI Phantom 4, производимой DJI (Шэньчжэнь, Китай), 18 июля 2016 г. и 19 сентября 2016 г. Эти даты были выбраны таким образом, чтобы данные БПЛА можно было получить до и после лазерное выравнивание земли. Камера RGB, установленная на фантоме 4, делает снимки с разрешением 12 мегапикселей. Данные, собранные во время этих полетов, были обработаны с использованием алгоритма структуры из движения (SfM) для создания ортофотопланов (рис.1) и ЦМР (рис. 2) в районе исследований. Всего в первом полете было получено 1233 необработанных изображения с 85% -ным прямым и боковым перекрытием на высоте 20 м, а общее количество 904 необработанных изображения было получено во втором полете с 85% -ным прямым и боковым перекрытием на высоте 20 м. . Приблизительные местоположения необработанных изображений (долгота, широта и высота) были записаны бортовым GPS. Однако его точность недостаточно высока для прямой пространственной привязки. Шесть наземных контрольных точек (GCP) были установлены вокруг и в середине исследуемой области для точной географической привязки, геокоррекции и регистрации данных БПЛА.По четыре опорных точки были расположены на каждом углу, и еще две опорные точки были установлены между угловыми мишенями. Учитывая, что общая площадь составляет ∼7 га, шесть номеров и расположение опорных точек были разумными и достаточными, чтобы исключить эффект боулинга из данных БПЛА. 10 Координаты всех опорных точек были получены с помощью GPS-приемника APS-3 RTK, произведенного Altus Positioning Systems Incorporated (Калифорния). Горизонтальная и вертикальная точность координат опорной точки составляла 0,3 и 0,7 см соответственно.

Рис. 1

Ортофотопланы из исследуемой области выровненного поля, полученные по данным БПЛА 18 июля 2017 г. (а) и 19 сентября 2017 г. (б).

Рис. 2

ЦММ выровненного поля поле, созданное на основе данных БПЛА, полученных (а) 18 июля 2016 г. и (б) 19 сентября 2016 г.

3.

Анализ данных

Предлагаемый метод состоит из двух основных этапов: (1) создание ЦМР с использованием SfM и (2) оценка характеристик модели высоты земли.

На первом этапе необработанные данные были обработаны с использованием алгоритма SfM, и были созданы ортофотоплан и цифровая модель поверхности (DSM). Поскольку данные были собраны без каких-либо культур на поле, DSM также можно рассматривать как DTM. В дальнейшем анализе использовались данные DTM каждого полета. Наборы данных БПЛА, полученные до и после планировки земли, обрабатывались с помощью программ Pix4D (Pix4D, Лозанна, Швейцария) и Photoscan Pro (ООО «АгиСофт», Санкт-Петербург, Россия) соответственно.Опорные точки использовались для обеспечения точного выравнивания между полетами. 11 Все опорные точки были идентифицированы вручную на необработанных изображениях, и их координаты были введены в программы Pix4D и Photoscan для точной привязки. Для обработки данных БПЛА использовалось другое программное обеспечение SfM из-за наличия лицензии на программное обеспечение во время сбора данных. Однако предыдущее исследование 12 показало, что оба программного обеспечения SfM привели к получению уровня DSM с незначительной разницей.

DTM, полученный с помощью БПЛА, были подтверждены с помощью измеренных контрольных точек на земле для оценки характеристик возможности измерения высоты местности с помощью БПЛА.Эти контрольные точки были идентифицированы на изображениях DTM с помощью программного обеспечения ArcGIS 10.4 (ESRI, Redlands, California). В каждой контрольной точке ее координаты X и Y использовались для извлечения соответствующей точки на изображении, а также ее соответствующей отметки Z. Эта процедура была выполнена с использованием функции клипа ArcToolbox.

Расхождение между измеренными данными и данными, полученными с помощью UAS, было оценено с помощью уравнения процентной ошибки

Eq. (1) Ошибка

% = | Zcheckpoint-ZUAS | Zcheckpoint × 100.

Ошибка в процентах — это оценка неточности измерения. Для измерения точности DTM была выбрана широко используемая статистическая среднеквадратическая ошибка (MSE). Важно знать минимальное количество контрольных точек, необходимое для гарантии надежной оценки точности DTM из-за большой изменчивости данных. Ley 13 предложил использовать большое количество контрольных точек (около 150), чтобы гарантировать оценку ошибок ниже 10%.

Парный t-тест с использованием PROC TTEST (SAS версии 9.4) использовался для сравнения измерений высоты местности, полученных при наземной съемке, и измерений высоты местности, полученных с помощью БАС. Значение p из t-критерия и коэффициент детерминации (R2) использовались в качестве критериев согласия. R2 описывает степень коллинеарности между оценочными и измеренными данными. 14 R2 находится в диапазоне от 0 до 1, причем более высокие значения указывают на меньшую дисперсию ошибки. Другой статистикой, использованной в этом исследовании для оценки производительности модели, были: среднеквадратичная ошибка (RMSE)

RMSE = 1N∑i = 1n (Si-Mi) 2, где Si — i-е значение высоты местности по измерениям UAS, Mi — это i-е значение высоты местности по данным наземной съемки, а n — количество пар данных.RMSE представляет собой расхождение между наблюдениями и прогнозами. Значение 0 указывает на идеальное соответствие. Эффективность модели Нэша и Сатклиффа (NSE) также использовалась для количественной оценки производительности модели. Он использовался, чтобы увидеть, насколько хорошо соответствуют измеренные и оценочные данные. NSE был рассчитан как NSE = 1 − ∑i = 1n (Si − Mi) 2∑i = 1n (Mi − Ma) 2, где Ma — среднее значение измеренных значений. NSE варьируется от -∞ (плохая модель) до 1 (идеальная модель). Значение от 0 до 1 для NSE означает, что смоделированное значение является хорошим измеренным средним значением, а значения меньше нуля указывают на неприемлемые характеристики.Производительность модели оценивалась с использованием этих статистических показателей, а также средних значений и стандартных отклонений измеренных и прогнозируемых значений. Также использовалось процентное смещение (PBIAS). PBIAS измеряет среднюю тенденцию моделируемых данных быть больше или меньше наблюдаемых данных. Оптимальное значение PBIAS равно нулю. Низкая величина указывает на точное моделирование модели. Положительные значения указывают на смещение недооценки модели, а отрицательные значения указывают на смещение переоценки модели. PBIAS = [∑i = 1n (Mi − Si) ∑i = 1nMi] × 100.

4.

Результаты и обсуждение

ЦММ, созданная на основе сбора данных БПЛА до и после выравнивания, показана на рис. 2. Для выравнивания земли, выемка объема 2691 м3 и заполнение и уплотнение грунта объемом 1794 м3 (таблица 1). При формировании земельного участка важно, чтобы объем выкопанного материала был достаточным для заполнения насыпи. Если вырезы равны насыпи без заимствования или расточительства материала, земляные работы находятся в равновесии. Опыт показал, что коэффициент вырубки-засыпки для этого места равен 1.5. Расчетный уклон в направлении север-юг составил -0,15% и 0% в направлении запад-восток. 7 га земли до планировки [Рис. 1 и 2 (а)] выращивали цитрусовые и были разделены на две части с использованием естественного уклона. Цитрусовый сад был снят с производства и переведен в производство пропашных культур, а почва была внесена в плуг и отводной диск. На рис. 2 (а) показано, где раньше встречались два поддона и как земля изгибалась вниз от южного верхнего поддона в нижний северный поддон.Вспашка и дискование были критически важны для фермера, выращивающего пропашные культуры, чтобы снова попасть на одно поле, чтобы сеялки / комбайны могли работать прямо через оба поддона и не останавливаться посередине, чтобы двигаться и продолжать посадку / сбор урожая. Однако вода двигалась слишком быстро в центре поля и медленнее по краям, что приводило к низкой равномерности полива, а некоторые борозды завершали полив за более короткое время, чем другие. Несколько исследований продемонстрировали влияние планировки земель на эффективность и равномерность орошения. 15 , 16

Таблица 1

Характеристики анализа мелиорации.

Характеристики Единицы
Общая площадь поля (га) 7
Площадь вырубки (га) 3,9
Площадь засыпки (га) / заполнение 1,5
Максимальный уклон (%) 0,15
Наклон в процентах в направлении Y −0.15−
Наклон в процентах в направлении X 0,00

Выровненный наземный лазер показан на рис. 2 (b). На этих рисунках показана стратегия срезания / засыпки склона в середине поля, где встречаются два поддона, и замедления потока воды при поливе сельскохозяйственных культур. Эти цифры также показали, что уклон был ровным с запада на восток, а также более однородным с юга на север с уклоном от 0,15 до 100 м в длину.

Наблюдалась высокая корреляция между измеренными и оценочными данными (рис.3). Между оценочными и измеренными данными была обнаружена процентная ошибка 0,3%. БПЛА смог оценить высоту местности с приемлемой точностью. Компонент наклона линейной регрессии существенно не отличался от единицы. Статистика регрессии показала, что наклон был близок к линии 1: 1 (p <0,05). Парный t-тест был проведен, чтобы продемонстрировать, что оценочные данные существенно не отличались от измеренных данных (p = 0,65) при 761 градусе свободы. Как графические, так и статистические методы для моделей высоты земли показали, что измеренные и оцененные высоты удовлетворительно совпадают с R2 = 0.93, NSE = 0,90, PBIAS = -0,001% и RMSE = 0,11 м. Гистограмма (рис. 4) разницы высот земли между полевыми измерениями и оценками БПЛА также показала разумное соответствие между измеренными и расчетными высотами.

Рис. 3

Измеренное поле в сравнении с расчетной высотой земли БПЛА.

Рис. 4

Гистограмма разности высот между полевыми измерениями и высотой земли, полученной с помощью БПЛА.

Знание ЦМР выровненного поля может быть использовано для исследований эффективности и однородности орошения.Наиболее важными аспектами продвижения и распределения воды по поверхности являются ее топография и способы управления ею. ЦМР можно использовать в качестве инструмента исследования для определения качества почвы с учетом высокого R2 0,93, наблюдаемого в этом исследовании, и его можно использовать в качестве опции для обследования поля перед проведением оценки эффективности орошения. система.

5.

Выводы

БПЛА использовался для определения топографии до и после выравнивания земли.Высота земли, полученная с помощью БПЛА, сравнивалась с измеренной высотой почвы, полученной с помощью наземного геодезического оборудования. Ошибка 0,3% и наблюдаемое значение R2 = 0,93 между оценочными и измеренными данными указывают на то, что БПЛА будет эффективным методом оценки высоты земли с приемлемой точностью, и его можно использовать для оценки эффективности проекта планировки земли или необходимости для выравнивающей ретуши.

Выражение признательности

Авторы хотели бы выразить признательность за финансовую поддержку со стороны USDA NRCS Innovation Grants и USDA NIFA «Диверсификация портфеля водных ресурсов для сельского хозяйства в бассейне Рио-Гранде».«Мы также ценим техническую поддержку со стороны Роландо Миранды, Фиди Меса и Ронни Рамиреса из USDA-NRCS.

Ссылки

4.

С.О. Ихуома и К.А. Мадрамотоо, «Последние достижения в обнаружении нехватки воды у сельскохозяйственных культур», Comput. Электрон. Сельское хозяйство, 141 267 –275 (2017). Google Scholar

8.

W. R. Walker, «Руководство по проектированию и оценке систем поверхностного орошения», Рим (1998). Google Scholar

10.

F. Mesas-Carrascosa et al., «Оценка оптимальных параметров полета для создания точных мультиспектральных ортофотопланов с помощью БПЛА для поддержки управления посевами на конкретных участках», Remote Sens., 7 12793 –12814 (2015). http://dx.doi.org/10.3390/rs71012793 Google Scholar

11.

С. Харвин, А. Люсьер и Дж. Осборн, «Влияние метода калибровки на точность облаков точек, полученных с помощью многовидового стереопсиса беспилотного летательного аппарата», Remote Sens., 7 (9), 11933 –11953 (2015). http://dx.doi.org/10.3390/rs70911933 Google Scholar

13.

Р. Г. Лей, «Оценка точности цифровых моделей местности», в Proc. Авто-Карто Лондон, 455 –464 (1986). Google Scholar

Биография

Хуан Энсисо — инженер-биолог и сельскохозяйственный инженер, доцент Техасского отделения A&M AgriLife Research. Он интересуется применением физико-математических принципов и технологий для решения проблем, связанных с орошаемым земледелием и управлением почвенными и водными ресурсами.Некоторые из технологий включают использование вычислительных инструментов, дистанционного зондирования и статистики для оптимизации качества и количества водных ресурсов.

Биографии других авторов недоступны.

Что такое автоматический уровень и как он работает?

Если вы работаете в такой отрасли, как строительство, проектирование или землеустройство, где точное и точное измерение имеет важное значение для качества проекта, вам нужен надежный способ измерения и обеспечения ровных структур.

А на загруженном рабочем месте или на важном по времени проекте, когда вы тратите время на возню с суетливым оборудованием, это может означать разницу между удовлетворением ваших клиентов своевременным завершением работ или необходимостью объяснять, почему вы растягиваете сроки, вам нужно инструменты, которые быстрые и простые в использовании. Согласно статье McKinsey 2016 года, например, средний строительный проект на 20 месяцев превышает первоначальный график, поэтому вам понадобятся все инструменты, которые вы можете собрать, чтобы сэкономить время там, где это возможно.

Каждая рабочая площадка, на которой приоритетными являются точность, аккуратность и сроки, должна иметь автоматический уровень как часть своего инструментария. В этом руководстве мы обсудим, что это за универсальные инструменты, как они работают, а также некоторые общие приложения, в которых они особенно полезны.

Что такое автоматический уровень?

Автоматический уровень, также известный как самовыравнивающийся уровень или строительный автоматический уровень, — это профессиональный инструмент, который может устанавливать или проверять точки в одной и той же горизонтальной плоскости.Строители, подрядчики, инженеры и землеустроители используют эти оптические уровни для планирования конструкций и застроек, а также для обеспечения прочности конструкции. Строительные и геодезические площадки обычно предпочитают автоматические нивелиры своим ручным аналогам, потому что их намного быстрее и проще настроить.

Многие автоматические нивелиры имеют особые конструктивные особенности, которые помогают им выдерживать тяжелые условия работы на открытом воздухе. Они часто безопасны для работы даже в пыльных или влажных условиях, а иногда даже могут пережить случайное погружение в воду.

Как работает автоматический уровень?

Уровень работает, измеряя разницу в высоте между двумя точками или определяя высоту различных элементов ландшафта или структур. У вас может быть базовый пузырьковый уровень в вашем гараже или магазине для проверки уровня — автоматический оптический уровень применяет тот же принцип более изощренным способом.

Детали и функции автоматического уровня

Типичный оптический уровень состоит из штатива, пузырькового или круглого уровня и телескопа с увеличительным стеклом, и он обычно используется в сочетании с отмеченным стержнем стадий.Телескоп имеет перекрестие и ряд горизонтальных отметок стадиона, очень похожих на отметки на линейке. Перекрестие устанавливает точку уровня на целевой области, с одной длинной горизонтальной линией, обозначающей горизонтальную плоскость, а отметки стадий позволяют рассчитывать расстояния. Отметки стадиона часто имеют масштаб 100: 1, то есть 0,5 метра между этими отметками стадиона представляют собой расстояние 50 метров до цели.

Как ручной, так и автоматический уровень позволяют пользователю выполнять грубую настройку, перемещая компоненты уровня до тех пор, пока пузырьковый или круглый уровень не выровняется.Разница между ручным и автоматическим уровнем заключается в том, как выполнять точную настройку. При использовании традиционного ручного нивелира пользователь должен вручную отрегулировать линию визирования нивелира, поворачивая винты точного нивелирования до тех пор, пока плоскость вращения телескопа не станет горизонтальной. Автоматический уровень содержит внутренние компоненты, которые вносят эти корректировки автоматически и делают это намного быстрее, чем это мог бы сделать человек.

Еще один компонент автоматического уровня — внутренняя качающаяся призма.Поворотная призма, известная как внутренний компенсаторный механизм, обеспечивает высокую точность, поскольку устраняет отклонения, обнаруживаемые при ручных измерениях уровня. Пользователи могут устанавливать эти уровни даже на неровных поверхностях и быть уверены в правильности показаний.

Когда уровень находится на земле, сила тяжести и наклон под уровнем вызывают наклон подвешенной призмы, даже если штатив остается устойчивым. Регулировки, необходимые для корректировки наклона, помогают пользователю определять расстояния, высоту и углы.

Преимущества и недостатки автоуровней

Какие преимущества и недостатки автоуровней? Автоматические уровни имеют много преимуществ — они просты и удобны в использовании, предлагают быструю настройку и обеспечивают точные и точные измерения. Они могут быть более подвержены человеческим ошибкам, чем их более сложные собратья, цифровые уровни, потому что цифровые уровни используют четкий цифровой дисплей и сверхточные лазеры для измерения, тогда как автоматические уровни используют градуировку, которую люди должны интерпретировать.Но в целом автоматические нивелиры — это очень надежный и долговечный инструмент.

Использование автоматического уровня

Для чего используется автоматический уровень при инженерных, строительных и землеустроительных работах? Вот некоторые из наиболее частых его применений:

  • Разработка дренажных систем: Автоматические уровни помогают создавать надлежащие дренажные системы для собственности, гарантируя, что прокладка труб под предполагаемыми углами и отметками позволит воде эффективно стекать.
  • Строительство заборов: подрядчики и застройщики могут использовать автоматические уровни для строительства прямых, ровных заборов.
  • Классификация: Автоматические уровни, используемые при гражданской съемке, полезны для измерения уровня земли для потенциальных дорог и обеспечения правильного уклона для существующих дорог. Автоматические уровни часто используются для измерения уровня местности. Геодезисты могут измерить крутизну склона, чтобы определить, подходит ли участок для застройки или в первую очередь потребуются изменения.Автоматические уровни также полезны для поддержания уровня дороги. Геодезисты могут использовать уровни, чтобы оценить, просела ли дорога из-за оседания грунта и как, и определить, требует ли она повторного выравнивания.
  • Ландшафтный дизайн: Автоматический уровень полезен в ландшафтном дизайне для разработки уровней уровней для посадки.
  • Установка фундамента: Автоматический уровень может помочь заложить фундамент нового дома. Подрядчики используют автоматический уровень, чтобы убедиться, что фундамент ровный, а углы идеально установлены для обеспечения устойчивости.
  • Измерение оседания: Автоматические уровни также часто используются при измерении оседания, то есть для определения того, провалилась ли земля таким образом, чтобы подвергнуть опасности конструкции и их основания. Используя автоматический уровень, геодезисты или подрядчики могут проверять отметки и видеть, сместились ли они, или они могут проверить, сохранили ли углы конструкции правильное выравнивание.
  • Проверка отметок и углов: В строительстве автоматический уровень помогает проверять высоту и углы критических элементов, таких как фундаменты, полы и опоры, а также высоту дверей и стен.

Как пользоваться автоматическим уровнем

Для использования автоматического уровня пользователь поворачивает регулировочные винты на уровне до тех пор, пока круглая пузырьковая виала не будет отцентрирована. Это переводит уровень в диапазон внутреннего компенсатора. Затем пользователь может смотреть в телескоп, в то время как второй человек устанавливает нивелирную рейку или штангу стадиона, опираясь на известную высоту или контрольную точку. Затем пользователь видит место, где «перекрестие» (видимое пользователю в линзе объектива) падает на стержень уровня, и отмечает полученное значение.После этого проводятся дополнительные наблюдения в тех местах проекта, где требуется информация о высоте. Отсюда пользователь может определить разницу высот между опорной высотой и неизвестными местоположениями, сравнивая показания между наблюдениями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *