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Oggetto lineare. Realizzazioni della scuola di ingegneria sovietica: motonave Raketa Classificazione dei movimenti lineari-angolari

Il percorso lineare-angolare sospeso C-e-k-m (Fig. 13.1) è basato sull'originale

punto C con coordinate note e per esso l'angolo direzionale iniziale α ce è determinato solo all'inizio della svolta.

Un movimento lineare-angolare libero non ha punti di partenza e angoli direzionali iniziali né all'inizio né alla fine del movimento.

In base alla precisione della misurazione degli angoli e delle distanze orizzontali, i movimenti angolari lineari sono divisi in due grandi gruppi: passaggi di teodolite e poligono

mosse metriche.

A il teodolite si muovegli angoli orizzontali sono misurati con un errore non superiore a 30 "; l'errore relativo nelle distanze di misurazione mS / S varia da

Da 1/1000 a 1/3000.

A mosse poligonometrichegli angoli orizzontali sono misurati con un errore da 0,4 "a 10" e l'errore relativo nella misurazione delle distanze mS / S era

varia da 1/5000 a 1/300000.

Secondo l'accuratezza della misurazione, i movimenti poligonometrici sono divisi in due categorie e 4 classi, discusse in precedenza.

13.2. Mosse angolari lineari a scatto

Sotto il legame di un movimento lineare-angolare aperto si intende l'allineamento dei suoi punti iniziale e finale con i punti iniziali della rete geodetica, le cui coordinate sono note. Nei punti di partenza si misurano gli angoli tra la direzione con angolo direzionale noto (αinit e αend) e il primo (ultimo) lato della corsa; questi angoli sono chiamati moncone.

Oltre a queste situazioni standard, ci sono casi in cui un movimento lineare-angolare inizia o finisce in un punto con coordinate sconosciute.

tami. In questi casi, c'è un ulteriore problema nel determinare le coordinate di questo punto. Il modo più semplice per determinare le coordinate di un punto sono i segni geodetici; se sono presenti più punti noti in prossimità del punto da determinare, allora, dopo aver eseguito k misure angolari e (o) lineari (k\u003e 2), si possono calcolare le coordinate richieste secondo algoritmi standard. Se ciò non è possibile, si verificano casi speciali di rilegatura; Consideriamo alcuni di loro.

Allineamento delle coordinate dalla parte superiore del segno al suolo. Nella fig. 13.3 punto P - definizione

divisibile e punti T 1, T 2, T 3 - l'originale con coordinate note. I tre punti di partenza possono essere utilizzati solo come bersagli di avvistamento. Dal punto P si misurano due angoli secondo il programma di intersezione angolare inversa, ma tre punti e due angoli non sono sufficienti per il controllo completo della soluzione del problema. Inoltre, se la distanza tra i punti P e T 1 è piccola, l'angolo di intersezione sarà troppo piccolo e la precisione dell'intersezione sarà bassa. Per garantire l'affidabilità del problema, vengono posizionati due punti temporali A 1 e A 2 e vengono misurate le distanze b 1, b 2 e gli angoli β1, β2, β3, β4. β5, β6.

Figura: 13.3. Schema di demolizione delle coordinate di un punto al suolo

Pertanto, il numero totale di misurazioni è 8 e il numero di incognite è 6 (coordinate di tre punti). L'elaborazione di questa costruzione geodetica deve essere eseguita mediante regolazione dei minimi quadrati (OLS), ma è possibile ottenere una soluzione approssimativa e abbastanza accurata utilizzando le formule finali fornite di seguito. Vengono effettuati i seguenti calcoli:

∙ calcolando due volte la distanza s (s \u003d T 1 P): dai triangoli PA 1 T 1 e PA 2 T2 e poi la media dei due:

S \u003d 0,5 [(b 1 sinβ5) / sin (β1 + β5)] + [(b 2 sinβ6) / sin (β2 + β6)]. (13.1)

∙ risoluzione di un problema geodetico inverso tra i punti T 1 e T 2 (calcolo

α12, L 1)

e T 1 e T 3 (calcolando α13 e L 2); (la soluzione è nota e non viene qui presentata) ∙ calcolo degli angoli µ1 e µ2 dai triangoli PT 2 T 1 e PT 3 T 1:

∙ calcolo degli angoli λ1 e λ2 dai triangoli PT 2T 1 e PT 3T 1:

∙ calcolo dell'angolo direzionale della linea T 1P:

α \u003d 0,5 [(α12 - A 1) + (α13 + A 2)];

∙ soluzione di un problema geodetico diretto dal punto T al punto P:

X P \u003d X A + S cos α;

Y P \u003d Y A + S sin α.

13.3. Aggancio di una poligonale ad angolo lineare ai contrassegni sul muro

I segni del muro sono posti nel seminterrato o nel muro di un edificio capitale; i loro progetti sono diversi e sono mostrati nelle sezioni corrispondenti della letteratura didattica e tecnica. La posa dei segni sui muri e la determinazione delle loro coordinate viene effettuata durante la creazione di reti geodetiche sul territorio di aree popolate e imprese industriali; in futuro, questi segni giocheranno il ruolo di punti di controllo nelle successive costruzioni geodetiche.

Lo schema di collegamento del punto P dello spostamento a due segni A e B è mostrato nella Figura 13.4, a. Sulla linea AB, utilizzando un metro a nastro, vengono misurati i segmenti AP, PB e AB \u003d S, quindi si trovano le coordinate del punto P dalla soluzione del problema geodetico diretto utilizzando

di α - angolo direzionale della direzione AB.

Figura: 13.4. Ancoraggio di punti trasversali lineari alle etichette del muro

Lo schema del punto di collegamento P dello spostamento ai tre segni A, B, C è mostrato nella Figura 13.4, b. Utilizzando un metro a nastro, si misurano le distanze S 1, S 2, S 3 e si risolve un incrocio lineare multiplo secondo le formule riportate nella letteratura tecnica ed educativa.

Come direzione laterale con un angolo direzionale noto, è possibile utilizzare una direzione verso uno dei contrassegni sul muro o una direzione verso un altro punto con coordinate note.

Oltre al metodo serif, quando si attaccano le mosse ai segni sui muri, vengono utilizzati anche il metodo polare e il metodo di riduzione, discussi anche nella letteratura tecnica ed educativa.

13.4. Il concetto di un sistema di movimenti lineare-angolari

L'insieme dei movimenti lineari-angolari aventi punti comuni è chiamato sistema di movimenti; un punto nodale è un punto in cui convergono almeno tre mosse. Come per una corsa lineare - angolare separata, per il sistema di corsa viene utilizzata un'elaborazione rigorosa e semplificata delle misurazioni; Consideriamo l'elaborazione semplificata usando l'esempio di un sistema di tre movimenti lineari-angolari con un punto nodale (Fig. 13.5). Ogni mossa si basa sul punto di partenza con coordinate note; ad ogni punto di partenza c'è una direzione con un angolo direzionale noto.

Un lato di qualsiasi movimento che passa attraverso il punto nodale viene preso come direzione nodale (ad esempio, lato 4-7) e il suo angolo direzionale viene calcolato separatamente per ogni movimento, a partire dall'angolo direzionale iniziale nel corso. Nel caso di misura degli angoli sinistri β, si ottengono tre valori dell'angolo direzionale della direzione nodale α4-7:

e calcolare il valore medio ponderale di tre, e il numero 1 / ni è preso come il peso matematico del valore individuale, dove ni è il numero di angoli nel corso dalla direzione iniziale alla direzione nodale (in Fig. 13.5 n 1 \u003d 4, n 2 \u003d 3, n 3 \u003d cinque):

Considerando la direzione nodale come quella iniziale e conoscendo il suo angolo direzionale, i residui angolari vengono calcolati in ogni movimento separatamente e vengono introdotte correzioni

2.2.2. Corsa lineare-angolare

2.2.2.1 Classificazione dei movimenti ad angolo lineare

È possibile utilizzare vari metodi per determinare le coordinate di più punti; i più comuni sono tratti angolari lineari, tratti angolari lineari, triangolazione, trilaterazione e alcuni altri.

Un movimento lineare-angolare è una sequenza di serif polari in cui vengono misurati gli angoli orizzontali e le distanze tra punti adiacenti (Figura 2.17).

Figura 2.17. Diagramma corsa lineare-angolare

I dati iniziali nell'andamento lineare-angolare sono le coordinate XA, YA del punto A e l'angolo direzionale αBA della linea BA, che è chiamato angolo direzionale iniziale iniziale; questo angolo può essere specificato implicitamente tramite le coordinate del punto B.

Le grandezze misurate sono gli angoli orizzontali β1, β2, ..., βk-1, βk e le distanze S1, S2, Sk-1, Sk. Sono noti anche l'errore nella misurazione degli angoli mβ e l'errore relativo nella misurazione delle distanze mS / S \u003d 1 / T.

Gli angoli direzionali dei lati della corsa sono calcolati sequenzialmente secondo le formule note per la trasmissione dell'angolo direzionale attraverso l'angolo di rotazione

per angoli sinistri: (2.64)

per angoli retti: (2.65)

Per la mossa nella Figura 2.17 abbiamo:


eccetera.

Le coordinate dei punti di svolta sono ottenute dalla soluzione di un problema geodetico diretto, prima dal punto A al punto 2, poi dal punto 2 al punto 3, e così via fino alla fine della svolta.

Il movimento lineare-angolare, mostrato nella Figura 2.17, è usato molto raramente, poiché non vi è alcun controllo di misura in esso; in pratica, di regola, vengono utilizzate mosse in cui viene fornito tale controllo.

In base alla forma e alla completezza dei dati iniziali, i movimenti lineari-angolari sono suddivisi nei seguenti tipi:

percorso aperto (Fig. 2.18): i punti di partenza con coordinate note e gli angoli direzionali originali sono all'inizio e alla fine della svolta;

Figura 2.18. Corsa lineare-angolare a circuito aperto

Se non c'è un angolo direzionale originale all'inizio o alla fine del movimento, allora sarà uno spostamento con un riferimento di coordinate parziale; se non ci sono angoli direzionali originali nel percorso, allora sarà uno spostamento con un riferimento completo di coordinate.

percorso lineare-angolare chiuso (Figura 2.19) - i punti di inizio e fine del percorso sono allineati; un punto della svolta ha coordinate note ed è chiamato punto di partenza; a questo punto deve esserci una direzione iniziale con un angolo direzionale noto e viene misurato l'angolo adiacente tra questa direzione e la direzione del secondo punto del movimento.

Figura 2.19. Schema di una corsa lineare-angolare chiusa

il percorso lineare-angolare sospeso (Figura 2.17) ha un punto di partenza con coordinate note e un angolo direzionale iniziale solo all'inizio del percorso.

un movimento lineare-angolare libero non ha punti di partenza e angoli direzionali iniziali né all'inizio né alla fine del movimento.

In base alla precisione della misurazione degli angoli e delle distanze orizzontali, i movimenti lineare-angolari sono divisi in due grandi gruppi: movimenti di teodolite e movimenti poligonometrici.

Nelle mosse di teodolite gli angoli orizzontali vengono misurati con un errore non superiore a 30 "; l'errore relativo nella misura delle distanze mS / S varia da 1/1000 a 1/3000.

Nelle corse poligonometriche, gli angoli orizzontali vengono misurati con un errore da 0,4 "a 10" e l'errore relativo nelle distanze di misurazione mS / S varia da 1/5000 a 1/300000. In base alla precisione della misurazione, le corse poligonometriche sono divise in due categorie e quattro classi (vedere la sezione 7.1).

2.2.2.2. Calcolo delle coordinate di punti di un percorso lineare-angolare aperto

Ogni punto definito della poligonale lineare-angolare ha due coordinate X e Y, che sono sconosciute e che devono essere trovate. Il numero totale di punti nel corso sarà indicato con n, quindi il numero di incognite sarà 2 * (n - 2), poiché le coordinate di due punti (iniziale e finale) sono note. Per trovare 2 * (n - 2) incognite, è sufficiente eseguire 2 * (n - 2) misurazioni.

Contiamo quante misurazioni vengono eseguite in un percorso lineare-angolare aperto: n angoli vengono misurati in n punti - uno in ogni punto, vengono misurati anche (n - 1) lati del percorso, in totale (2 * n - 1) si ottengono misurazioni (Figura 2.18) ...

La differenza tra il numero di misurazioni eseguite e il numero di misurazioni richieste è:

cioè, tre misurazioni sono ridondanti: l'angolo nel penultimo punto del movimento, l'angolo nell'ultimo punto del movimento e l'ultimo lato del movimento. Tuttavia, queste misurazioni sono state effettuate e dovrebbero essere utilizzate per il calcolo delle coordinate dei punti di poligonale.

Nelle costruzioni geodetiche, ogni misurazione ridondante genera una condizione, quindi il numero di condizioni è uguale al numero di misurazioni ridondanti; in un percorso lineare-angolare aperto, devono essere soddisfatte tre condizioni: la condizione degli angoli direzionali e due condizioni di coordinate.

Condizione dell'angolo direzionale. Calcoliamo successivamente gli angoli direzionali di tutti i lati della corsa utilizzando la formula per trasferire l'angolo direzionale al lato successivo della corsa:

(2.66)

Aggiungiamo queste uguaglianze e otteniamo:

da dove
e (2.67)

Questa è una registrazione matematica della prima condizione geometrica in un percorso lineare-angolare aperto. Per gli angoli retti di rotazione, sarà scritto così:

La somma degli angoli calcolata dalle formule (2.67) e (2.68) è chiamata somma teorica degli angoli di corsa. La somma degli angoli misurati a causa di errori di misurazione, di regola, differisce dalla somma teorica di una certa quantità, chiamata residuo angolare e indicata con fβ:

(2.69)

Il valore ammissibile della discrepanza angolare può essere considerato come l'errore limitante della somma degli angoli misurati:

Usiamo la ben nota formula della teoria degli errori per trovare l'errore quadratico medio di una funzione come somma di argomenti (Sezione 1.11.2):

quando
ottenere
o (2.72)

Dopo aver sostituito (2.72) con (2.70) otteniamo:

(2.73)

Per il teodolite si muove mβ \u003d 30 ", quindi:

Una delle fasi di regolazione è l'introduzione di correzioni ai valori misurati per portarli in accordo con le condizioni geometriche. Indichiamo la correzione all'angolo misurato Vβ e annotiamo la condizione:

da cui segue che:

ovvero, le correzioni angolari dovrebbero essere scelte in modo che la loro somma sia uguale al residuo angolare di segno opposto.

Nell'equazione (2.75) ci sono n incognite, e per la sua soluzione è necessario imporre condizioni aggiuntive alle correzioni Vβ (n-1); la versione più semplice di tali condizioni sarebbe:

ovvero, tutte le correzioni agli angoli misurati sono le stesse. In questo caso, la soluzione all'equazione (2.75) si ottiene nella forma:

ciò significa che la discrepanza angolare fβ è equamente distribuita con segno opposto a tutti gli angoli misurati.

Gli angoli corretti vengono calcolati utilizzando la formula:

(2.78)

Gli angoli direzionali di tutti i lati della corsa sono calcolati dagli angoli di rotazione corretti; La coincidenza dei valori calcolati e specificati dell'angolo direzionale iniziale finale è un controllo della correttezza dell'elaborazione delle misurazioni angolari.

Condizioni coordinate. Risolvendo successivamente il problema della geodetica diretta, calcoliamo gli incrementi delle coordinate lungo ciascun lato del tratto ΔXi e ΔYi. Otteniamo le coordinate dei punti dello spostamento dalle formule:

(2.79)

Aggiungiamo queste uguaglianze e otteniamo per gli incrementi ΔXi:

Dopo aver portato quelli simili, abbiamo:


o

(2.80)

Una formula simile per la somma degli incrementi ΔY è:

(2.81)

Abbiamo altre due condizioni (2.80) e (2.81), chiamate coordinate. Le somme degli incrementi di coordinate calcolate utilizzando queste formule sono chiamate somme teoriche di incrementi. A causa di errori nella misurazione dei lati e di un metodo semplificato di distribuzione del residuo angolare, le somme degli incrementi di coordinate calcolati nel caso generale non saranno uguali alle somme teoriche; si verificano i cosiddetti residui di coordinate della traversa:

(2.82)

con cui si calcola la discrepanza assoluta del corso:

(2.83)

e quindi il relativo errore di chiusura della poligonale:

(2.84)

L'equalizzazione degli incrementi ΔX e ΔY viene eseguita come segue.

Innanzitutto, vengono registrate le somme degli incrementi corretti:

e equipararli a importi teorici:

da cui segue che:

In queste equazioni per (n - 1) incognite e per la loro soluzione è necessario imporre condizioni aggiuntive alle correzioni VX e VY. In pratica, le correzioni per coordinare gli incrementi sono calcolate dalle formule:

(2.91)

che corrispondono alla condizione "le correzioni agli incrementi di coordinate sono proporzionali alle lunghezze dei lati".

Il metodo considerato di elaborazione delle misurazioni in un andamento lineare-angolare può essere chiamato un metodo di distribuzione sequenziale dei residui; l'allineamento rigoroso della traversa lineare-angolare viene eseguito utilizzando il metodo dei minimi quadrati.

Dopo aver equalizzato un unico percorso lineare-angolare, gli errori di posizione dei suoi punti non sono gli stessi; aumentano dall'inizio e dalla fine della virata fino al centro e il punto a metà della virata presenta l'errore di posizione maggiore. In caso di regolazione approssimativa, questo errore è stimato come metà del residuo assoluto della traversa fs. Con un rigoroso allineamento della traversa, viene eseguita una valutazione continua della precisione, ovvero vengono calcolati gli errori nella posizione di ciascun punto della traversa, gli errori negli angoli direzionali di tutti i lati della traversa, nonché gli errori nei valori regolati degli angoli e dei lati della traversa.

2.2.2.3. Calcolo delle coordinate dei punti di un percorso lineare angolare chiuso

Il calcolo delle coordinate dei punti in un percorso lineare-angolare chiuso viene eseguito nello stesso ordine di un percorso aperto; la differenza sta nel calcolo delle somme teoriche degli angoli e degli incrementi di coordinate. Se gli angoli interni sono stati misurati in un percorso chiuso, allora;

se esterno, allora

(2.92)

2.2.2.4. Mosse angolari lineari a scatto

Il legame di un percorso lineare-angolare aperto è inteso come l'inclusione nel corso di due punti con coordinate note (questi sono i punti di partenza iniziale e finale del percorso) e la misurazione in questi punti degli angoli tra la direzione con un angolo direzionale noto (αinit e αfin) e il primo (ultimo) lato del tratto; questi angoli sono chiamati moncone. Come notato in precedenza, se l'angolo del moncone non viene misurato all'inizio e / o al punto finale della poligonale, allora c'è un riferimento parziale (completo) delle coordinate della traversa.

Il legame di un movimento lineare-angolare chiuso è l'inclusione di un punto con coordinate note nel movimento e la misurazione in questo punto dell'angolo adiacente, cioè l'angolo tra la direzione con un angolo direzionale noto e il primo lato del movimento.

Oltre a queste situazioni standard, ci sono casi in cui un movimento lineare-angolare inizia o finisce in un punto con coordinate sconosciute. In questi casi, c'è un ulteriore problema nel determinare le coordinate di questo punto.

Il modo più semplice per determinare le coordinate di un punto sono i segni geodetici; se ci sono più punti noti in prossimità del punto da determinare, allora, dopo aver eseguito k misure angolari e (o) lineari (k\u003e 2), le coordinate desiderate possono essere calcolate utilizzando algoritmi standard. Se ciò non è possibile, si verificano casi speciali di rilegatura; considera alcuni di loro.

Allineamento delle coordinate dalla parte superiore del segno al suolo. Nella Figura 2.20: P è il punto da determinare, T1, T2, T3 sono punti con coordinate note che possono essere utilizzati solo come bersagli di avvistamento. Dal punto P si possono misurare solo due angoli utilizzando il programma angolare inverso, che non è sufficiente; inoltre, quando la distanza tra i punti P e T1 è piccola, l'angolo di intersezione è molto piccolo e la precisione di intersezione è bassa. Vengono posizionati due punti temporali A1 e A2 e vengono misurate le distanze b1 e b2 e gli angoli β1, β2, β3, β4, β5, β6.

Pertanto, il numero totale di misurazioni è 8 e il numero di incognite è 6 (coordinate di tre punti). L'elaborazione di questa costruzione geodetica deve essere eseguita mediante regolazione OLS;

una soluzione approssimativa può essere ottenuta dalle formule finali riportate di seguito:

calcolando due volte la distanza s (s \u003d T1P): dai triangoli PA1T1 e PA2T2 e poi la media dei due:

risolvere un problema geodetico inverso tra i punti T1 e T2 (calcolando α12, L1) e T1 e T3 (calcolando α13, L2),

calcolare gli angoli μ1 e μ2 dai triangoli PT2T1 e PT3T1:

;

calcolo degli angoli λ1 e λ2 dai triangoli PT2T1 e PT3T1:

calcolo dell'angolo direzionale della linea T1P:

soluzione di un problema geodetico diretto dal punto T al punto P:

Agganciare un percorso lineare-angolare ai segni sul muro. I segni del muro sono posti nel seminterrato o nel muro di un edificio capitale; i loro design sono diversi e uno di essi è mostrato in Fig. 7.1-d (Sezione 7.2). L'aggiunta di segnalibri ai segni sui muri e la determinazione delle loro coordinate viene eseguita quando si creano reti geodetiche sul territorio insediamenti e imprese industriali; in futuro, questi segni giocheranno il ruolo di punti di controllo nelle successive costruzioni geodetiche.

Lo snap lineare-angolare può essere eseguito su due, tre o più segni sul muro.

Un diagramma di collegamento di una corsa a due segni A e B è mostrato nella Figura 2.21

Un segmento S viene misurato sulla linea AB usando un metro a nastro e le coordinate del punto P si trovano risolvendo un problema geodetico diretto usando le formule:

dove α è l'angolo direzionale della direzione AB.

Figura 2.21 Figura 2.22

Lo schema vincolante per tre marchi A, B, C è mostrato in Fig. 2.22. Utilizzando un metro a nastro, si misurano le distanze S1, S2, S3 e si risolvono intersezioni lineari multiple; per una maggiore affidabilità, è possibile misurare gli angoli β1 e β2 e risolvere l'intersezione combinata.

Come direzione laterale con un angolo direzionale noto, è possibile utilizzare una direzione verso uno dei contrassegni sul muro o una direzione verso un altro punto con coordinate note.

Oltre al metodo serif, quando si attaccano le mosse ai contrassegni sui muri, vengono utilizzati anche il metodo polare e il metodo di riduzione. Vedere le pagine 195 - 201 per una descrizione dettagliata di questi metodi, nonché esempi numerici.

2.2.2.5. Il concetto di un sistema di movimenti lineare-angolari

L'insieme dei movimenti lineari-angolari aventi punti comuni è chiamato sistema di movimenti; un punto nodale è un punto in cui convergono almeno tre mosse. Come per una corsa lineare - angolare separata, per il sistema di corsa viene utilizzata un'elaborazione rigorosa e semplificata delle misurazioni; Consideriamo l'elaborazione semplificata usando l'esempio di un sistema di tre movimenti lineari-angolari con un punto nodale (Figura 2.23). Ogni mossa si basa su un punto di partenza con coordinate note; ad ogni punto di partenza c'è una direzione con un angolo direzionale noto.

Figura 2.23. Sistema lineare-angolare con un punto nodale.

Un lato di ogni movimento che passa attraverso il punto nodale viene preso come direzione nodale (ad esempio, lato 4-7) e il suo angolo direzionale viene calcolato separatamente per ogni movimento, a partire dall'angolo direzionale iniziale nel corso. Si ottengono tre valori dell'angolo direzionale della direzione nodale:

α1 - dalla prima mossa,
α2 - dalla seconda mossa,
α3: dalla terza mossa,

e viene calcolato il valore medio del peso di tre, e il numero 1 / ni viene preso come il peso di un valore separato, dove ni è il numero di angoli nel percorso dalla direzione iniziale alla direzione nodale (nella Figura 2.20 n1 \u003d 4, n2 \u003d 3, n3 \u003d 5):

(2.94)

Considerando la direzione nodale come l'originale, cioè avendo un angolo direzionale noto, calcolare separatamente i residui angolari in ogni movimento e introdurre correzioni agli angoli misurati. Gli angoli corretti vengono utilizzati per calcolare gli angoli direzionali di tutti i lati di ogni movimento e quindi gli incrementi delle coordinate lungo tutti i lati dei movimenti.

Per incrementi di coordinate, le coordinate del punto nodale vengono calcolate separatamente per ogni movimento e si ottengono tre valori della coordinata X e tre valori della coordinata Y del punto nodale.

I valori di peso medio delle coordinate vengono calcolati utilizzando le formule:

(2.95),

(2.96)

Considerando il punto nodale come punto di partenza con coordinate note, vengono calcolati separatamente i residui delle coordinate per ogni spostamento e vengono introdotte correzioni negli incrementi delle coordinate lungo i lati degli spostamenti. Sulla base degli incrementi corretti delle coordinate, vengono calcolate le coordinate dei punti di tutti i movimenti.

In breve, l'elaborazione semplificata di un sistema di movimenti lineari - angolari con un punto nodale consiste in due fasi: ottenere l'angolo direzionale della direzione nodale e le coordinate del punto nodale ed elaborare ogni movimento separatamente.

2.3. Concetto di triangolazione

La triangolazione è un gruppo di triangoli adiacenti l'uno all'altro, in cui vengono misurati tutti e tre gli angoli; due o più punti hanno coordinate note, le coordinate dei punti rimanenti devono essere determinate. Un gruppo di triangoli forma una rete solida o una catena di triangoli.

Le coordinate dei punti di triangolazione vengono solitamente calcolate su un computer utilizzando programmi che implementano rigorosi algoritmi di equalizzazione secondo il metodo dei minimi quadrati. Nella fase di preelaborazione della triangolazione, i triangoli vengono risolti in sequenza uno per uno. Nel nostro corso di geodesia, considereremo la soluzione di un solo triangolo.

Nel primo triangolo ABP (Figura 2.24), le coordinate di due vertici (A e B) sono note e la sua soluzione viene eseguita nel seguente ordine:

Figura 2.24. Triangolo di triangolazione delle unità

Calcola la somma degli angoli misurati,

Tenendo conto che Σβ \u003d 180о nel triangolo, calcolare il residuo angolare:

Nella misura in cui

Questa equazione contiene tre correzioni sconosciute β e può essere risolta solo se ci sono due condizioni aggiuntive.

Queste condizioni sono le seguenti:

da cui ne consegue

Calcola i valori corretti degli angoli:

Risolvi il problema inverso tra i punti A e B calcola l'angolo direzionale αAB e la lunghezza S3 del lato AB.

Per il teorema del seno si trovano le lunghezze dei lati AP e BP:

Si calcolano gli angoli direzionali dei lati AP e BP:

Risolvi un problema geodetico diretto dal punto A al punto P e per il controllo - dal punto B al punto P; in questo caso entrambe le soluzioni devono coincidere.

Nelle reti di triangolazione continua, oltre agli angoli nei triangoli, vengono misurate le lunghezze dei singoli lati dei triangoli e gli angoli direzionali di alcune direzioni; queste misurazioni vengono eseguite con maggiore precisione e svolgono il ruolo di dati iniziali aggiuntivi. Quando si regolano reti di triangolazione solide, possono verificarsi le seguenti condizioni:

condizioni della figura,

condizioni per la somma degli angoli,

condizioni dell'orizzonte,

condizioni dei poli,

condizioni di base,

condizioni degli angoli direzionali,

condizioni coordinate.

La formula per calcolare il numero di condizioni in una rete di triangolazione arbitraria è:

dove n è il numero totale di angoli misurati in triangoli,
k è il numero di punti nella rete,
g è la quantità di dati di origine ridondanti.

2.4. Concetto di trilaterazione

La trilaterazione è una rete continua di triangoli adiacenti tra loro, in cui si misurano le lunghezze di tutti i lati; almeno due punti dovrebbero avere coordinate note (Figura 2.25).

La soluzione del primo triangolo di trilaterazione, in cui si conoscono le coordinate di due punti e si misurano due lati, può essere eseguita utilizzando le formule di intersezione lineare, e il punto 1 si trova a destra oa sinistra della linea di riferimento AB. Nel secondo triangolo sono note anche le coordinate di due punti e le lunghezze di due lati ; la sua soluzione viene eseguita anche da formule di intersezione lineare e così via.

Figura 2.25. Schema di solida rete di trilaterazione

Puoi agire diversamente: prima calcola gli angoli del primo triangolo usando il teorema del coseno, poi, usando questi angoli e l'angolo direzionale del lato AB, calcola gli angoli direzionali dei lati A1 e B1 e risolvi il problema geodetico diretto dal punto A al punto 1 e dal punto B al paragrafo 1.

Pertanto, in ogni singolo triangolo di trilaterazione "pura", non ci sono misurazioni ridondanti e non è possibile eseguire il controllo della misurazione, la regolazione e la valutazione dell'accuratezza; in pratica, oltre ai lati dei triangoli, è necessario misurare alcuni elementi aggiuntivi e costruire la rete in modo che in essa sorgano condizioni geometriche.

L'equalizzazione delle reti di trilaterazione continua viene eseguita su un computer secondo programmi in cui sono implementati gli algoritmi OLS.

    e cartografia TECNOLOGIE DI PRODUZIONE MODERNE IN GEODESIA, GESTIONE TERRA, ... Stazione totale Trimble 3305 DR, ecc. __________________________________________________ Geodesia. GeneraleCorso, Dyakova B.N. © 2002 CIT SHGA ...
  1. Esame del candidato al corso generale in specialità

    Programma

    Candidato esame in comunecorso nella specialità 25. ... Almaty, 1990 Poklad G.G. Geodesia... - M: Nedra, 1988 .-- 304 p. Bokanova V.V. Geodesia... - M .: Nedra, 1980 ... - 268 p. Borsch-Komnoniyets V.I. Le basi geodesia e il rilevamento minerario. - M .: Nedra, ...

  2. Caratteristiche generali dei programmi educativi nella specialità 5В070300 - "Sistemi informativi" Gradi conseguiti -

    Documento

    Tipi di suolo. Prerequisiti: geodesia, ecologia Contenuti corso/ discipline: Generale diagramma del processo di formazione del suolo. Tipi di suolo chimico. Prerequisiti: geodesia, ecologia Contenuti corso/ discipline: Generale diagramma del processo di formazione del suolo. ...

Domanda:

Quale letteratura normativa può essere utilizzata per determinare se le reti ingegneristiche progettate (reti di riscaldamento) sono una struttura di costruzione di capitale lineare o una struttura di costruzione di capitale industriale e non industriale? (Ciò che riguarda la fase "P" dal decreto del governo della Federazione Russa del 16.02.

Definizione di oggetti lineari codice urbanistico

Risposta:

Fondamento logico:

Grusha G.A.,

REGOLAMENTO sulla composizione delle sezioni della documentazione di progetto e requisiti per il loro contenuto

III. Composizione delle sezioni della documentazione di progetto per strutture di costruzione di capitale lineare e requisiti per il contenuto di queste sezioni

Sezione 3 "Soluzioni tecnologiche e costruttive di un oggetto lineare.

Cos'è un oggetto linea

Costruzioni artificiali "

36. Sezione 3 "Soluzioni tecnologiche e costruttive di un oggetto lineare. Strutture artificiali" deve contenere:

nella parte di testo

a) informazioni sulle condizioni topografiche, ingegneristiche-geologiche, idrogeologiche, meteorologiche e climatiche del sito dove verrà realizzata la realizzazione dell'impianto lineare;

b) informazioni sulle particolari condizioni naturali e climatiche dell'appezzamento di terreno previste per il posizionamento di un oggetto lineare (sismicità, terreni ghiacciati, processi geologici pericolosi, ecc.);

c) informazioni sulle caratteristiche di resistenza e deformazione del terreno alla base dell'oggetto lineare;

d) informazioni sul livello delle acque sotterranee, loro composizione chimica, aggressività nei confronti dei materiali dei prodotti e delle strutture della parte sotterranea dell'oggetto lineare;

f) informazioni sulla capacità di progetto (throughput, fatturato merci, intensità di traffico, ecc.) dell'impianto lineare;

g) indicatori e caratteristiche delle apparecchiature tecnologiche e dei dispositivi di un oggetto lineare (tra cui affidabilità, stabilità, efficienza, possibilità di regolazione automatica, emissioni minime (scarichi) di inquinanti, compattezza, utilizzo delle ultime tecnologie);

h) un elenco di misure di risparmio energetico;

i) giustificazione del numero e del tipo di attrezzature, comprese le attrezzature di sollevamento, i veicoli e i meccanismi utilizzati nella costruzione di un impianto lineare;

j) informazioni sul numero e le qualifiche professionali del personale con distribuzione per gruppi dei processi produttivi, il numero e le attrezzature dei luoghi di lavoro;

k) un elenco di misure per garantire la conformità ai requisiti di protezione del lavoro durante il funzionamento della struttura lineare;

l) fondamento di sistemi di controllo automatizzato per processi tecnologici, sistemi automatici per prevenire violazioni di stabilità e qualità di funzionamento di un impianto lineare adottati nella documentazione di progetto;

m) una descrizione delle decisioni sull'organizzazione delle strutture di riparazione, le sue attrezzature;

o) prova di soluzioni tecniche per la costruzione in condizioni ingegneristiche e geologiche difficili (se necessario);

o) per le strade a motore - i documenti specificati nei sottoparagrafi "a" - "o" del presente paragrafo, nonché:

informazioni sui principali parametri e caratteristiche del sottofondo, inclusi i profili del sottofondo adottati, la larghezza del sito principale, la lunghezza del sottofondo in rilevati e scavi, l'altezza minima del terrapieno, la profondità degli scavi;

prova dei requisiti per le discariche (contenuto di umidità e distribuzione granulometrica);

prova della densità richiesta del terreno del rilevato e dei valori dei coefficienti di compattazione per vari tipi di terreno;

calcolo del volume dei lavori di sterro;

una descrizione dei metodi accettati per la rimozione delle acque superficiali che entrano nel sottofondo;

descrizione dei tipi di strutture ed elenco dei manti stradali;

descrizione delle strutture della sovrastruttura dei binari linee ferroviarie agli incroci con le autostrade (se necessario);

descrizione di soluzioni progettuali per strutture anti-deformazione del fondo stradale;

convalida di tipologie e soluzioni progettuali di strutture artificiali (ponti, condotte, cavalcavia, cavalcavia, svincoli, ponti pedonali, sottopassi, passaggi bestiame, muri di contenimento, ecc.);

descrizione dello schema strutturale delle strutture artificiali, dei materiali e dei prodotti utilizzati (fondazioni, sostegni, campate, raccordi costieri, fissaggio di scarpate);

prova della dimensione delle aperture delle strutture artificiali che forniscono il passaggio dell'acqua;

un elenco di strutture artificiali con l'indicazione delle loro principali caratteristiche e parametri (numero, lunghezza, schema di progetto, costi di cemento armato prefabbricato e monolitico, calcestruzzo, metallo);

descrizione di schemi di ponti, cavalcavia, schemi di supporti di ponti (se necessario), schemi di interscambio a diversi livelli;

informazioni sui metodi di intersezione di un oggetto lineare;

informazioni sul trasporto e le condizioni operative, il livello di incidenti stradali - per le autostrade ricostruite (soggette a riparazioni di capitale);

p) per le ferrovie - documenti e informazioni specificati nei sottoparagrafi "a" - "o" del presente paragrafo, nonché:

un elenco di misure per proteggere la pista da cumuli di neve e animali che vi cadono;

descrizione delle strutture della sovrastruttura del binario ferroviario, anche in corrispondenza degli incroci con autostrade;

convalida dei principali parametri della linea ferroviaria progettata (pendenza di sterzata, tipo di trazione, posizione di punti separati e sezioni di servizio di trazione, numero di binari principali; specializzazione, numero e lunghezza utile di binari di ricezione e di partenza; alimentazione di linee elettrificate e posizione di sottostazioni di trazione);

dati sul numero stimato di materiale rotabile;

informazioni sulle strutture progettate e (o) ricostruite delle strutture delle locomotive e dei vagoni (ubicazioni e aree di servizio del personale di locomotiva; ubicazioni dei depositi, loro capacità in termini di numero e tipo di servizi, flotta di locomotive assegnata, giustificazione della sufficienza delle strutture di locomotiva e flotta di locomotive; dispositivi per la manutenzione delle strutture di trasporto; i dispositivi progettati delle strutture di trasporto, le loro caratteristiche);

descrizione del programma di servizio di trazione previsto;

giustificazione della necessità di personale operativo;

descrizione e requisiti per l'alloggio del personale, le attrezzature sul posto di lavoro, le strutture sanitarie per il personale coinvolto nella costruzione;

c) per le linee di comunicazione - documenti e informazioni specificati nei sottoparagrafi "a" - "o" del presente paragrafo, nonché:

informazioni sulla possibilità di congelare i cavi e un elenco di misure per lo sbrinamento;

descrizione dei tipi e delle dimensioni delle cremagliere (intermedio, angolare, di transizione, terminale), strutture dei supporti per l'attraversamento dei pali sugli ostacoli d'acqua;

descrizione delle strutture di fondazioni, supporti, sistemi di protezione contro i fulmini, nonché misure per proteggere le strutture dalla corrosione;

descrizione delle soluzioni tecniche che forniscono la connessione della linea di comunicazione progettata alla rete di comunicazione pubblica;

prova della costruzione di nuovi o dell'uso di strutture di comunicazione esistenti per far passare il traffico della rete di comunicazione progettata, specifiche tecniche nei punti di connessione delle reti di comunicazione (livello del segnale, spettri del segnale, velocità di trasmissione, ecc.);

giustificazione dei sistemi di segnalamento adottati;

giustificazione dell'apparecchiatura di commutazione utilizzata, che consente di tenere conto del traffico in uscita a tutti i livelli di connessione;

r) per le condutture principali - documenti e informazioni specificati nei sottoparagrafi "a" - "o" di questo paragrafo, nonché:

descrizione della tecnologia del processo di trasporto del prodotto;

informazioni sulla capacità di progettazione dell'oleodotto per il movimento dei prodotti - per gli oleodotti;

caratteristiche dei parametri del gasdotto;

giustificazione del diametro della condotta;

informazioni sulla pressione di esercizio e la pressione di esercizio massima consentita;

descrizione del sistema di valvole di controllo;

giustificazione della necessità di utilizzare additivi antifrizione;

giustificazione dello spessore della parete del tubo in funzione della caduta della pressione di esercizio lungo la lunghezza della tubazione e delle condizioni operative;

giustificazione dei siti di installazione delle valvole, tenendo conto del terreno, delle barriere naturali e artificiali attraversate e di altri fattori;

informazioni sulla capacità di riserva del gasdotto e delle attrezzature di riserva e la loro potenziale necessità;

fondamento della scelta della tecnologia per il trasporto dei prodotti sulla base di un'analisi comparativa (economica, tecnica, ambientale) di altre tecnologie esistenti;

prova della quantità e qualità selezionate dell'attrezzatura principale e ausiliaria, comprese le valvole, delle sue caratteristiche tecniche, nonché dei metodi di controllo dell'attrezzatura;

informazioni sul numero di posti di lavoro e sulle loro attrezzature, compreso il numero di squadre di supporto di emergenza e conducenti di veicoli speciali;

informazioni sul consumo di carburante, elettricità, acqua e altri materiali per esigenze tecnologiche;

descrizione del sistema di controllo del processo tecnologico (se è presente un processo tecnologico);

descrizione del sistema di diagnostica delle condizioni del gasdotto;

un elenco di misure per proteggere la tubazione da una diminuzione (aumento) della temperatura del prodotto al di sopra (al di sotto) del consentito;

descrizione del tipo, della composizione e del volume dei rifiuti da utilizzare e interrare;

informazioni sulla classificazione di tossicità dei rifiuti, luoghi e metodi del loro smaltimento secondo le specifiche tecniche stabilite;

una descrizione del sistema per ridurre il livello di emissioni tossiche, scarichi, un elenco di misure per prevenire rilasci accidentali (scarichi);

valutazione di possibili situazioni di emergenza;

informazioni sulle aree pericolose lungo il percorso del gasdotto e giustificazione per la scelta della dimensione delle zone di protezione;

un elenco di misure progettuali e organizzative per eliminare le conseguenze degli incidenti, compreso un piano per la prevenzione e l'eliminazione delle fuoriuscite di petrolio e prodotti petroliferi di emergenza (se necessario);

descrizione delle soluzioni progettuali per il passaggio del tracciato del gasdotto (attraversamento di barriere d'acqua, paludi, attraversamento delle comunicazioni di trasporto, posa di un gasdotto in aree montuose e in aree esposte a processi geologici pericolosi);

prova della distanza di sicurezza dall'asse della condotta principale a insediamenti, strutture ingegneristiche (ponti, strade), nonché in caso di passaggio parallelo della condotta principale con gli oggetti indicati e condotte simili nella funzione;

giustificazione dell'affidabilità e stabilità del gasdotto e dei suoi singoli elementi;

informazioni sui carichi e gli impatti sulla condotta;

informazioni sulle combinazioni di carico di progetto accettate;

informazioni sui fattori di affidabilità adottati per il calcolo del materiale, ai fini della condotta, del carico, del suolo e altri parametri;

le principali caratteristiche fisiche dei tubi di acciaio prese per il calcolo;

giustificazione dei requisiti per le dimensioni complessive dei tubi, deviazioni consentite del diametro esterno, ovalità, curvatura, dati calcolati che confermano la resistenza e la stabilità della condotta;

convalida della rigidità spaziale delle strutture (durante il trasporto, l'installazione (costruzione) e il funzionamento);

descrizione e giustificazione delle classi e dei gradi di calcestruzzo e acciaio utilizzati nella costruzione;

descrizione delle soluzioni progettuali per il rafforzamento delle fondazioni e del rafforzamento delle strutture durante la posa di condotte lungo un percorso con una pendenza ripida superiore a 15 gradi;

giustificazione della profondità della condotta in alcune sezioni;

descrizione di soluzioni costruttive durante la posa di una condotta attraverso aree allagate, in aree di paludi, aree in cui si osservano astragalo, frane, aree soggette a erosione, quando si attraversano pendii ripidi, canaloni e quando si attraversano fiumi piccoli e medi;

una descrizione delle soluzioni progettuali fondamentali per il bilanciamento del tubo della condotta con l'utilizzo di pesi avvolgenti (peso del kit, fase di installazione e altri parametri);

convalida dei luoghi selezionati per l'installazione di segnali di segnalazione sulle rive di bacini artificiali, fiumi galleggianti in legno e altri corpi idrici;

nella parte grafica

y) uno schema di un impianto lineare con una designazione dei siti di installazione delle apparecchiature tecnologiche (se presenti);

t) i disegni delle soluzioni strutturali delle strutture portanti e dei singoli elementi dei supporti descritti nella nota esplicativa;

u) disegni degli elementi principali di strutture artificiali, strutture;

v) schemi per il fissaggio di elementi strutturali;

h) per le autostrade - schemi e disegni specificati nei sottoparagrafi "y" - "c" del presente paragrafo, nonché:

disegni di profili tipici di rilevati e scavi, strutture di pavimentazione;

w) per le ferrovie - schemi e disegni specificati nei sottoparagrafi "y" - "c" del presente paragrafo, nonché:

disegni dei profili tipici di rilevati e cavità, sovrastrutture dei binari;

disegni dei singoli profili di sottofondo;

diagramma del traffico merci (se necessario);

piani di nodi, stazioni e altri punti separati con l'indicazione delle strutture di costruzione del capitale, strutture e strutture dell'infrastruttura ferroviaria;

y) per le reti di comunicazione - schemi e disegni specificati nelle sotto-clausole "y" - "c" di questa clausola, nonché:

schemi del dispositivo di attraversamento dei cavi attraverso ferrovie e strade automobilistiche (autostrade, sterrate), nonché attraverso barriere d'acqua;

schemi per il fissaggio di supporti e pali con tiranti;

schemi di nodi per il passaggio da una linea sotterranea ad una linea aerea;

layout delle apparecchiature di comunicazione in una struttura lineare;

schemi di sincronizzazione della rete dell'orologio collegati allo schema di sincronizzazione dell'orologio della rete della rete pubblica - per reti di comunicazione connesse alla rete di comunicazione pubblica e che utilizzano la tecnologia di commutazione digitale e il trasferimento di informazioni;

e) per le condutture principali - schemi e disegni specificati nei sottoparagrafi "y" - "c" del presente paragrafo, nonché:

layout delle apparecchiature principali e ausiliarie;

schemi di percorso con indicazione delle posizioni di installazione di valvole, unità di avviamento e ricezione per separatori di sfere (pulitori);

schemi di controllo dei processi tecnologici e loro controllo;

schemi di combinazione di carico;

diagrammi schematici di un sistema di controllo automatizzato per processi tecnologici in una struttura lineare.

Le reti ingegneristiche e tecniche che forniscono due o più strutture per la costruzione di capitali sono una struttura lineare

Domanda:

Quale letteratura normativa può essere utilizzata per determinare se le reti di ingegneria progettate (reti di riscaldamento) sono una struttura di costruzione di capitale lineare o una struttura di costruzione di capitale industriale e non industriale? (Ciò che colpisce la fase "P" secondo il decreto del governo della Federazione Russa del 16.

Quali sono le caratteristiche della linea?

Risposta:

Le reti ingegneristiche e tecniche che supportano due o più strutture di costruzione di capitale (cioè funzionalmente non correlate a strutture di costruzione di capitale separate) sono considerate una struttura lineare separata.

Fondamento logico:

L'attuale normativa in materia di pianificazione urbana non contiene una definizione del concetto di "oggetto lineare".

Tutte le definizioni conosciute di questo concetto sono formate sulla base della definizione del concetto di "linee rosse" data nell'articolo 1 (paragrafo 11) del codice civile della Federazione Russa.

Il Ministero dello Sviluppo Regionale della Federazione Russa, in conformità al paragrafo 2 del Decreto del Governo della Federazione Russa del 16 febbraio 2008 N 87, è stato autorizzato fino al 14 giugno 2014 a fornire chiarimenti sulla procedura per l'applicazione del "Regolamento sulla composizione delle sezioni della documentazione di progetto e requisiti per il loro contenuto" (di seguito - "Regolamento ..." ...

Nella lettera del Ministero dello sviluppo regionale della Russia del 20.05.2011 N 13137-IP / 08 "Sull'esame di stato della documentazione di progettazione per la costruzione, ricostruzione e revisione delle reti di ingegneria e supporto tecnico", è stata formulata una posizione giuridica applicabile alla situazione descritta nella domanda:

In conformità con il Codice di pianificazione urbana della Federazione Russa, linee elettriche, linee di comunicazione (comprese le strutture linea-cavo), condutture, autostrade, linee ferroviarie e altre strutture simili situate all'interno delle linee rosse - linee che denotano esistenti, pianificate (modificabili, di nuova formazione) confini di aree comuni, confini appezzamenti di terreno

Secondo il Ministero dello sviluppo regionale della Russia, nel caso di costruzione, ricostruzione, revisione di reti di supporto tecnico e ingegneristico, che fanno parte funzionalmente di un oggetto di costruzione di capitale separato, vanno oltre i confini del terreno assegnato a questi scopi e allo stesso tempo non vanno oltre l'elemento della struttura di pianificazione ( trimestre, microdistretto), le informazioni su tali reti sono incluse anche nella sezione 5 della documentazione di progettazione. Le reti tecniche e ingegneristiche che forniscono due o più strutture per la costruzione di capitali sono considerate una struttura lineare separata, che può includere un quarto di gasdotto e altre strutture lineari (approvvigionamento idrico, fognatura, impianti di comunicazione linea-cavo, ecc.).

Tenuto conto di quanto precede, la documentazione progettuale di reti ingegneristiche e di supporto tecnico, funzionalmente non relativa a singole strutture di costruzione di capitale, è soggetta ad esame di stato come documentazione progettuale di strutture lineari. La documentazione di progetto per la costruzione, ricostruzione e revisione di reti ingegneristiche e di supporto tecnico che non sono oggetti lineari e fanno parte dell'oggetto di costruzione capitale (sezione 5 della documentazione di progetto) è soggetta a esame di stato solo se la documentazione di progetto per l'oggetto stesso è soggetta a esame di stato ...

Questa posizione del Ministero dello sviluppo regionale della Russia rimane in vigore, poiché il Ministero della costruzione della Russia, che, in conformità con la risoluzione del governo della Federazione russa del 26.03.2014 N 230, è stato autorizzato a fornire chiarimenti sulla procedura per l'applicazione del "Regolamento sulla composizione delle sezioni della documentazione del progetto e requisiti per il loro contenuto", una posizione diversa su questo la domanda non è formata.

Grusha G.A.,

esperto della linea di supporto professionale

Questo materiale è una risposta a una richiesta privata e potrebbe perdere la sua rilevanza a causa di cambiamenti nella legislazione.

Giovedì 11 ottobre, il Comitato della Duma di Stato per le risorse naturali, la proprietà e le relazioni con la terra ha tenuto un incontro con i rappresentanti del Ministero delle risorse naturali, dell'Agenzia federale per la gestione della proprietà, Rosleskhoz e del Servizio federale antimonopolio sulla vendita di legname che si forma durante la costruzione di linee elettriche, condutture e altre strutture lineari, nonché lo sviluppo di depositi utili. fossili sulle terre del fondo forestale.

Secondo il capo della commissione competente della Duma Nikolai Nikolaev, la necessità di discutere questo problema è causata dai problemi associati alla vendita di tale legno.

Costruzione del capitale: caratteristiche e caratteristiche

Consistono nella mancanza di domanda per la lontananza, l'inaccessibilità delle aree forestali e gli elevati costi di trasporto, nonché nella durata del procedimento esistente per la vendita di tale legno, che porta al suo deterioramento. Inoltre, non esiste alcun meccanismo per determinare la responsabilità per il volume del legno e la sua ulteriore sicurezza. Di conseguenza, il legname invenduto rimane nelle aree forestali, il che porta anche alla violazione delle norme sanitarie e di sicurezza antincendio nelle foreste.

"Le aziende ricevono il permesso dallo Stato di abbattere questa foresta perché stanno posando condutture e reti elettriche. Con il modello esistente di smaltimento del legname ottenuto, infatti, solo 1/3 viene venduto. Il 60-70 per cento del legname, e questa è proprietà demaniale, viene semplicemente lasciato a marcire. legno del valore di oltre 500 milioni di rubli all'anno. Forse ci sono opzioni per risolvere il problema in modo da obbligare coloro che lo tagliano a comprare il legno tagliato. Ha ricevuto un permesso per la costruzione della struttura - acquista il legno tagliato durante la costruzione dallo stato.

Questi problemi di utilizzo delle foreste sono regolati dagli articoli 44-46 del codice forestale della Federazione Russa. Il diritto di proprietà sul legno che viene abbattuto durante la costruzione di impianti lineari e lo sviluppo di depositi minerali sui terreni del fondo forestale appartiene a Federazione Russa... La Federal Property Management Agency è autorizzata a vendere tale legname, che organizza aste per la vendita di legname e conclude contratti di vendita con i loro vincitori. Tuttavia, il volume di legname venduto dalla Federal Property Management Agency è incomparabilmente inferiore al legname raccolto nell'ambito dell'uso forestale in conformità con gli articoli specificati del codice forestale.

A seguito della riunione, si è deciso di sottoporre il problema a una discussione più dettagliata in una riunione della commissione competente della Duma. Nikolaev ha anche chiesto al Ministero delle risorse naturali e all'Agenzia federale di gestione della proprietà i dati sui volumi di foresta tagliata e venduta, e ai rappresentanti delle aziende del legno che hanno preso parte all'incontro, di inviare le loro proposte per risolvere questo problema.

Rete di allineamento geodetico

Per fornire lavori di ingegneria e geodetica, vengono create reti di supporto, che fungono da base per la produzione di rilievi topografici durante i rilievi; eseguire vari lavori sul territorio di città e paesi; per l'esecuzione di lavori di layout nella costruzione di edifici e strutture, ecc.

Il piano ingegneristico e geodetico e le reti di sostegno dei grattacieli sono un sistema di forme geometriche, le cui sommità sono fissate a terra con appositi cartelli e sono realizzate secondo il progetto per la produzione di opere geodetiche (PPGR).

Le reti ingegneristiche e geodetiche hanno una serie di caratteristiche caratteristiche:

- le reti sono spesso create in un sistema di coordinate condizionali con riferimento al sistema di coordinate dello stato;

- la conformazione della rete dipende dalle dimensioni dell'area servita o dalla conformazione della struttura;

- le reti sono di dimensioni limitate;

- le lunghezze dei lati sono generalmente corte;

- i punti di rete sono soggetti a maggiori requisiti di stabilità in condizioni operative difficili;

- le condizioni di osservazione sono generalmente sfavorevoli.

La scelta del tipo di costruzione delle reti di sostegno dipende dal tipo di oggetto, dalla sua forma e dall'area occupata; destinazione di rete; condizioni fisiche e geografiche; precisione richiesta; disponibilità di strumenti di misura. Triangolazione utilizzato come costruzione iniziale su oggetti di area o lunghezza significativa in terreno accidentato aperto; poligonometria yu: in un'area chiusa o in un centro abitato; lineare-angolare costruzione - se necessario, creazione di reti di alta precisione; trilaterazione - di solito su piccoli oggetti dove è richiesta un'elevata precisione; reti da costruzione - nei siti industriali.

Le reti di supporto dei grattacieli vengono create con il metodo livellamento geometrico sotto forma di singole mosse o sistemi di mosse e poligoni posti tra i punti di riferimento originali. Quando si utilizzano stazioni totali elettroniche, viene eseguito il livellamento trigonometrico.

Caratteristiche della progettazione e trasferimento alla natura dei progetti di pianificazione e sviluppo per gli insediamenti rurali

I lavori topografici e geodetici effettuati sui territori degli insediamenti e degli insediamenti rurali consistono in: produzione di rilievi su larga scala 1: 500-1: 5000; elaborazione di una base topografica sotto forma di planimetrie, mappe e profili per lo sviluppo di progetti di pianificazione e sviluppo (ricostruzione, ampliamento) di villaggi e insediamenti rurali.

Il metodo principale per fare progetti è la fotografia aerea. I metodi a terra sono usati solo per i rilievi a scale di 1: 500 e 1: 1000 e anche, se l'uso della fotografia aerea è impraticabile, e su scale di 1: 2000 e 1: 5000. Nei casi in cui è richiesta una minore accuratezza grafica del piano rispetto a quella prevista per i piani delle scale 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 e 1: 5000, allora i piani di queste scale possono essere ottenuti aumentando i piani delle scale 1: 1000, 1, rispettivamente: 2000, 1: 5000 e 1: 10000.

La scala delle piante topografiche dipende dai requisiti per l'accuratezza del lavoro di progettazione e rilievo, la fase di progettazione, la densità dei contorni della situazione sul terreno. La scelta dell'altezza della sezione di rilievo dipende dall'accuratezza della pianificazione del territorio imminente, dalle pendenze del terreno.

La base per lo sviluppo di piani generali per gli insediamenti, l'elaborazione di progetti per la gestione del territorio in azienda, la gestione delle foreste, la selezione e l'assegnazione secondo le modalità prescritte per le varie esigenze di appezzamenti di terreno, la scelta dei percorsi è la bozza della pianificazione del distretto. Consiste in un grafico (piano di progettazione - disegno principale in scala

1:25 000 - 1: 100 000) e materiale di testo. Il progetto di pianificazione regionale determina l'ubicazione e il volume delle costruzioni abitative, culturali, industriali, di bonifica, ecc.

Per la pianificazione e lo sviluppo degli insediamenti rurali, le più adatte sono le aree con un rilievo che ha pendenze dello 0,5 - 5%.

Nel processo di indagini ingegneristiche e geodetiche, viene preparato un piano generale: un piano topografico su larga scala di un villaggio, un insediamento rurale, che rappresenta l'intero complesso di strutture terrestri, aeree e sotterranee per un periodo stimato di 20 anni, in conformità con il progetto di pianificazione regionale.

Per i villaggi e gli insediamenti rurali, vengono sviluppati piani generali combinati con progetti di pianificazione dettagliati, in cui le linee rosse proiettate di edifici residenziali e pubblici, spazi verdi, terreni domestici e di appartamenti, annessi domestici di una fattoria sussidiaria personale, passi carrai domestici, pass per il bestiame vengono applicati al piano.

L'elaborazione dei progetti per la pianificazione degli insediamenti rurali consiste nel collocare diversi oggetti sulla planimetria del progetto: zone residenziali, industriali e altre; e all'interno di queste zone - quartieri e siti, edifici pubblici, edifici industriali, strade, piazze secondo i requisiti economici, sanitari e igienici, architettonici e tecnici e tenendo conto delle condizioni naturali. Ogni oggetto sulla pianta del progetto è limitato da linee rette, parallele o intersecanti ad angoli specificati, nonché da linee curve di raggi specifici.

I metodi per progettare oggetti di pianificazione e progettare tratti, campi e appezzamenti di rotazione delle colture nella preparazione dei progetti di gestione del territorio hanno somiglianze e differenze. La somiglianza sta nel fatto che la progettazione in entrambi i casi viene eseguita secondo il principio dal generale al particolare. Innanzitutto, vengono posizionati grandi tratti, zone, quindi al loro interno: piccole aree, campi, quartieri. Durante la progettazione, sono guidati da condizioni economiche, tecniche e geometriche. La differenza è che quando si progettano i campi, sono guidati dalle aree date e dalle direzioni delle linee (angoli) e quando si progettano gli oggetti di pianificazione, sono guidati dalle direzioni delle linee, dalle aree delle sezioni, dalle loro dimensioni lineari e dalle regole della composizione architettonica e progettuale.

Quando si elaborano progetti di pianificazione, vengono utilizzati principalmente metodi di progettazione grafica e grafico-analitica.

I progetti di pianificazione per gli insediamenti rurali vengono trasferiti alla natura utilizzando gli stessi metodi dei progetti di gestione del territorio. La particolarità di trasferire il progetto di layout alla natura è che durante la preparazione dell'ufficio del disegno di layout e durante il lavoro sul campo, è necessario mantenere il parallelismo dei lati di strade e passi carrai, la forma e le dimensioni dei complessi residenziali e industriali e garantire un fissaggio affidabile dei punti di progetto in natura. Pertanto, il trasferimento del progetto, come il design, viene eseguito in una sequenza rigorosa dal generale al particolare, ad es. primo trasferimento i punti principali del progetto,poi le cime di appezzamenti di microdistretti o quartieri, quindi i confini di siti minori in microdistretti o quartieri, quindi luoghi per la costruzione di edifici e, infine, dettagli di elementi di pianificazione.

La scelta del metodo per trasferire il progetto alla natura e la procedura per il lavoro dipendono dalla disponibilità di punti della rete geodetica e dalla loro densità. Più densi sono i punti della rete geodetica, più facile e veloce è possibile trasferire il progetto alla natura. In questo caso, possono essere applicati i seguenti metodi: polare, perpendicolari, misure lungo l'allineamento, serif lineari e angolari, disegno della traversa del teodolite.

Progettazione di oggetti lineari

Le strutture lineari in base alla loro posizione possono essere suddivise in terrestre: ferrovie e autostrade, tram; sotterraneo (condutture): approvvigionamento idrico, gasdotto, ecc.; in testa (aria):Linee elettriche, linee di comunicazione, ecc.

Il compito principale della progettazione di strutture lineari è selezionare la posizione ottimale della linea del percorso sul terreno. L'opzione scelta dovrebbe prevedere un volume equilibrato di lavori in terra, adattarsi bene alla situazione esistente, garantendo il minimo disturbo all'ambiente.

Capitolo 3. Caratteristiche della creazione di alcuni tipi di oggetti

Durante la progettazione, è necessario tenere conto delle condizioni tecniche, che dipendono dallo scopo della struttura futura. La parte principale di queste attività viene risolta con la tracciabilità dell'ufficio e del campo. Dopo aver scelto l'opzione principale in modo camerale e aver eseguito il tracciamento del campo, vengono realizzati i profili del terreno longitudinali e trasversali e iniziano a disegnare la linea del percorso in altezza.

Il profilo di progettazione di una struttura lineare è sviluppato in conformità con le condizioni tecniche, i requisiti economici e le caratteristiche del suo funzionamento nella progettazione di strade e ferrovie, l'attenzione principale è rivolta a garantire un movimento regolare e sicuro a una data velocità massima. La pendenza della linea di progetto non deve superare il valore limite

e il raggio della curva verticale sia inferiore al valore consentito

Quando si progettano condotte interrate, la pendenza del profilo deve garantire il movimento del fluido nei tubi ad una certa velocità, escludendo la sedimentazione di particelle sospese alle pendenze minime imin e l'abrasione dei tubi da parte di sabbia e particelle solide alle pendenze massime ima, ad es.

Attualmente, la progettazione di strutture lineari viene eseguita su un computer

Definizione del termine "oggetto lineare", riferendolo a bene immobile. La necessità di introdurre il concetto di oggetto lineare nel codice urbanistico sulla base di un'analisi degli atti normativi. Posizionamento di oggetti su un appezzamento di terreno.

Studenti, dottorandi, giovani scienziati che utilizzano la base di conoscenza nei loro studi e nel loro lavoro te ne saranno molto grati.

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Accademia russa di economia nazionale e pubblica amministrazione sotto il presidente della Federazione Russa (filiale di Volgograd)

Dipartimento di diritto costituzionale e amministrativo

Oggetti lineari: concetto e tipologie

la studentessa del Master Shmakova Darina Andreevna

annotazione

L'articolo affronta questioni di attualità che emergono nella definizione del concetto di "oggetto lineare" e la sua attribuzione al bene immobile. Sulla base dell'analisi degli atti normativi normativi, si conclude che è necessario introdurre una definizione di "oggetto lineare" nel Codice Urbanistico della Federazione Russa, che consentirà di snellire le procedure per il posizionamento di oggetti lineari su un appezzamento di terreno.

Parole chiave: tipi di oggetti lineari, oggetti lineari, oggetti immobiliari, regime giuridico di oggetti lineari, lunghezza dell'oggetto

Astratto

L'articolo tratta temi di attualità derivanti dalla definizione di "oggetto lineare" e dalla sua assegnazione agli oggetti di proprietà immobiliare. Sulla base dell'analisi degli atti giuridici concluso sulla necessità per il codice urbanistico della Federazione Russa la definizione di "oggetto lineare", che snellirà la procedura di posizionamento degli oggetti lineari sul terreno.

Nella legislazione attuale, un concetto come un oggetto lineare è assente oggi. Questo concetto può essere divulgato utilizzando ed elencando vari atti normativi normativi, poiché non esiste una formulazione giuridica chiara e specifica di un oggetto lineare che ne richiami tipologie e caratteristiche.

Ad esempio, nel codice urbanistico della Federazione Russa e nella legge federale "Sul trasferimento di terreni o appezzamenti di terreno da una categoria all'altra", le linee elettriche, le linee di comunicazione, le linee ferroviarie, le autostrade, le condutture e altre strutture simili sono classificate come oggetti lineari.

Il codice forestale della Federazione Russa rivela anche il concetto di oggetti lineari attraverso l'elenco di linee elettriche, comunicazioni, strade, condutture e altri oggetti lineari.

La stessa definizione è contenuta nell'ordinanza dell'Agenzia federale delle foreste del 10 giugno 2011. N. 223 "Sull'approvazione delle norme per l'uso delle foreste per la costruzione, ricostruzione, funzionamento degli impianti lineari".

Una definizione separata è data dalla legislazione del complesso di combustibili ed energia. Gli oggetti lineari sono intesi come un sistema di oggetti lineari estesi del complesso di combustibili ed energia, ad esempio oleodotti, gasdotti principali, elettricità della rete.

Tenendo conto del concetto di oggetto lineare, contenuto nella legge federale "Sul trasferimento di terreni o appezzamenti di terreno da una categoria all'altra" e nel Codice urbanistico, gli oggetti lineari possono includere anche ponti, metropolitana, gallerie, funicolari, ecc.

Se consideriamo la legge federale "Regolamenti tecnici sulla sicurezza degli edifici e delle strutture", fornisce anche concetti che possono essere utilizzati nella definizione di un oggetto lineare:

1) rete di supporto tecnico e ingegneristico: una serie di condutture, comunicazioni e altre strutture destinate all'ingegneria e al supporto tecnico di edifici e strutture;

2) sistema di supporto tecnico e ingegneristico - uno dei sistemi di un edificio o struttura progettato per svolgere le funzioni di approvvigionamento idrico, fognatura, riscaldamento, ventilazione, condizionamento d'aria, fornitura di gas, fornitura di elettricità, comunicazioni;

3) costruzione - il risultato della costruzione, che è un sistema di costruzione volumetrico, planare o lineare che ha parti a terra, fuori terra e (o) sotterranee, costituite da strutture portanti e, in alcuni casi, che racchiudono e destinate all'esecuzione di vari tipi di processi di produzione, stoccaggio prodotti, permanenza temporanea di persone, circolazione di persone e merci. oggetto lineare urbanistica terreno

Un'altra definizione di oggetto lineare è contenuta nel regolamento sulla composizione delle sezioni della documentazione di progettazione e sui requisiti per il loro contenuto, dove si distinguono come oggetti lineari condutture, autostrade, linee elettriche, ecc.

Ma come si può vedere da tutte queste definizioni, in realtà, non sono definizioni: enumerano i tipi di oggetti lineari.

Tenuto conto di quanto sopra, è necessario formulare la definizione di oggetto lineare, ovvero evidenziarne le caratteristiche essenziali, che renderebbero in modo univoco possibile separare le strutture dagli altri oggetti.

Quindi, tenendo conto di tutte le enumerazioni di questo concetto, possiamo concludere che gli oggetti lineari sono elementi lineari estesi dell'organizzazione del territorio. Questi oggetti possono essere posizionati sul terreno sotto forma di linee rette e curve, che sono caratterizzate da lunghezza, larghezza, coordinate dei punti iniziale e finale.

Il concetto di oggetto lineare può essere definito anche tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

1) Lunghezza significativa dell'oggetto: la lunghezza dell'oggetto supera la sua larghezza;

2) Un oggetto lineare è una struttura che è un sistema costruttivo volumetrico, planare o lineare, anche fuori terra, fuori terra o interrato, costituito da strutture edilizie portanti e di contenimento;

3) Forte collegamento al suolo - tipi di oggetti lineari fuori terra, fuori terra e sotterranei. È questa caratteristica che determina la necessità di classificare oggetti lineari a seconda del collegamento con il terreno;

4) Scopo degli oggetti lineari: comunicazioni di trasporto, linee di comunicazione, oleodotti, gasdotti, reti elettriche, condutture dell'acqua, fognature e scarichi meteorici. Tenendo conto dello scopo degli oggetti, è possibile classificare oggetti lineari a seconda della struttura (condutture, reti).

Inoltre, in vari atti normativi normativi, le caratteristiche delle strutture lineari sono indicate utilizzando diverse definizioni.

Tutte queste circostanze indicano l'assenza di uno schema sviluppato di regolamentazione giuridica delle relazioni che sorgono in relazione agli oggetti lineari, che porta a problemi di determinazione del regime legale nella pratica.

Tutti i concetti di cui sopra di un oggetto lineare in vari atti giuridici normativi portano alla complessità della classificazione dell'uno o dell'altro oggetto come oggetto lineare, che di conseguenza comporta l'uso di un regime giuridico inappropriato per l'uso di un appezzamento di terreno per posizionare un oggetto lineare.

Quando si determina il regime legale degli oggetti lineari, si pone la questione di classificarli come oggetti immobiliari.

La legislazione non definisce direttamente gli oggetti lineari come oggetti immobiliari, di conseguenza, nella pratica giudiziaria e legale ci sono giudizi ambigui su questo tema.

Spesso pratica di arbitraggio nel risolvere controversie riguardanti oggetti complessi, può essere contraddittorio, perché un oggetto lineare è caratterizzato da differenze nelle caratteristiche tecniche delle sue parti componenti.

Pertanto, i giudici ritengono che il binario ferroviario non possa essere spostato, poiché sarà già un binario diverso con caratteristiche e finalità diverse, ed è possibile spostare la linea in cavo senza pregiudizio del suo scopo. Tuttavia, la questione della classificazione degli oggetti lineari come beni immobili non dovrebbe essere messa in dubbio.

Considerando il concetto generale di immobile nel Codice urbanistico della Federazione Russa, ne consegue che i criteri principali per classificare un oggetto come immobile sono un forte legame con il terreno e l'impossibilità di muoversi senza danni sproporzionati al suo scopo. Gli oggetti lineari soddisfano questi criteri, inoltre, sono oggetti di costruzione di capitale, tenendo conto anche delle disposizioni dell'articolo 1, clausola 11 del Codice urbanistico della Federazione Russa, si può concludere che gli oggetti lineari sono immobili.

In base alle norme del diritto civile, il criterio per classificare una cosa come un oggetto immobiliare non è lo scopo dell'oggetto, ma la proprietà fisica dell'oggetto - un forte legame con la terra. Allo stesso tempo, la legislazione non limita il proprietario nella determinazione dello scopo dell'immobile e del suo ruolo nel processo tecnologico.

Essendo uno dei tipi di oggetti immobiliari, gli oggetti lineari hanno una serie delle seguenti caratteristiche:

- cose complesse e indivisibili;

- lunghezza significativa;

- ubicazione sul territorio di più distretti di registrazione.

Inoltre, tutti gli oggetti lineari sono soggetti a contabilità tecnica e le transazioni con essi sono soggette a registrazione statale.

Quindi, in termini generali, un oggetto lineare è un oggetto immobiliare complesso che ha caratteristiche di lunghezza e un determinato scopo produttivo.

Tenendo conto delle specificità, la normativa ha stabilito le caratteristiche del regime giuridico per l'utilizzo dei terreni destinati al posizionamento di oggetti lineari.

Ad esempio, ai sensi del comma 2 dell'art. 78 del Codice fondiario della Federazione Russa, l'uso di terreni agricoli previsto per il periodo di costruzione di strutture lineari viene effettuato senza trasferire terreni a terreni di altre categorie.

Allo stesso tempo, ai fini del funzionamento di strutture lineari, è necessario trasferire l'appezzamento di terreno su terreni industriali e altri terreni per scopi speciali.

Riassumendo, possiamo concludere che la caratteristica principale di un oggetto lineare è un appezzamento di terreno dedicato con un tipo di utilizzo consentito per l'intera esistenza di questo oggetto, il cui proprietario deve pagare la tassa fondiaria.

Al fine di semplificare la regolamentazione della pianificazione urbana degli oggetti lineari, la loro struttura, la messa in servizio, la registrazione catastale, è necessario includere la definizione di un oggetto lineare nel Codice di pianificazione urbana della Federazione Russa.

Dopo aver analizzato gli atti giuridici, è possibile fornire le seguenti definizioni agli oggetti lineari: gli oggetti lineari sono un sistema di strutture, inclusi elementi strutturali fuori terra, fuori terra o sotterranei, la cui lunghezza supera significativamente la loro larghezza e che sono destinati a garantire il movimento, il movimento e il trasferimento di materiali e sostanze nell'interesse dello Stato e popolazione locale.

Considerare le peculiarità degli elementi strutturali fuori terra e interrati, il cui posizionamento e funzionamento richiedono un uso costante sulla superficie del terreno all'interno del quale si trovano.

L'ulteriore sviluppo della regolamentazione giuridica del posizionamento degli oggetti lineari e dei relativi rapporti giuridici sui terreni non può fare a meno di introdurre il concetto di "oggetto lineare" nella legislazione sulla pianificazione urbana. Questa introduzione eviterà un'ampia interpretazione pratica e semplificherà le procedure per il posizionamento di oggetti lineari. Considerando il gran numero di leggi speciali che regolano i rapporti associati all'uso dei terreni per il posizionamento di oggetti lineari, questo concetto aumenterà anche il livello di legislazione in vari settori.

Elenco bibliografico

1. "Codice urbanistico della Federazione Russa" del 29 dicembre 2004 N 190-FZ (come modificato il 30 dicembre 2015) (come modificato e integrato, entrato in vigore il 10 gennaio 2016).

2. Legge federale del 21.12.2004 N 172-FZ (modificata il 20.04.2015) "Sul trasferimento di terreni o appezzamenti di terreno da una categoria all'altra".

3. "Codice forestale della Federazione russa" del 04.12.2006 N 200-FZ (rivisto il 13.07.2015, come modificato il 30.12.2015) (come modificato e integrato, entrato in vigore il 01.01.2016).

4. Ordinanza di Rosleskhoz del 10.06.2011 N 223 "Sull'approvazione delle regole per l'uso delle foreste per la costruzione, ricostruzione, funzionamento di strutture lineari" (Registrato presso il Ministero della Giustizia della Federazione Russa il 03.08.2011 N 21533).

5. Legge federale del 21.07.2011 N 256-FZ (modificata il 14.10.2014) "Sulla sicurezza degli oggetti del complesso di combustibili ed energia".

6. Legge federale del 30.12.2009 N 384-FZ (modificata il 02.07.2013) "Norme tecniche sulla sicurezza degli edifici e delle strutture".

7. Decreto del governo della Federazione Russa del 16.02.2008 N 87 (modificato il 23.01.2016) "Sulla composizione delle sezioni della documentazione del progetto e requisiti per il loro contenuto."

8. Shuplevtsova Yu.I. Alcune questioni relative all'uso di appezzamenti forestali per la costruzione, la ricostruzione e il funzionamento di strutture lineari // Rapporti di proprietà nella Federazione Russa, 2015, n.

9. Nero A.A. Oggetti lineari: problemi di correlazione con oggetti ausiliari // TerraEconomikus, 2011, volume 9 №2.

10. Risoluzione del Servizio federale antimonopolio del distretto nordoccidentale del 12 maggio 2006. No. A56-22940 / 2005 // SPS "Consultant"; Risoluzione del Servizio federale antimonopolio del distretto nordoccidentale del 3 dicembre 2002. No. A56-19925 / 02 // SPS "Consultant".

11. "Codice fondiario della Federazione Russa" del 25.10.2001 N 136-FZ (come modificato il 30.12.2015) (come modificato e integrato, entrato in vigore il 01.01.2016)

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Il grande scienziato russo, più volte nominato per il Premio Nobel, ha dedicato la sua vita alla scoperta dei segreti del cervello umano, ha guarito le persone con l'ipnosi, ha studiato la telepatia e la psicologia della folla.

Misticismo e materialismo

Gli esperimenti di Vladimir Bekhterev con l'ipnosi furono percepiti in modo ambiguo dai contemporanei, in particolare dalla comunità scientifica. Alla fine del XIX secolo, l'atteggiamento nei confronti dell'ipnosi era scettico: era considerato quasi ciarlatano e misticismo. Bekhterev ha dimostrato: questo misticismo può essere usato in modo esclusivamente applicato. Vladimir Mikhailovich ha inviato carri lungo le strade della città, raccogliendo gli ubriachi della capitale e consegnandoli allo scienziato, dopodiché ha condotto sessioni di trattamento di massa dell'alcolismo usando l'ipnosi. Solo allora, grazie agli incredibili risultati del trattamento, l'ipnosi viene riconosciuta come metodo ufficiale di cura.

Mappa del cervello

Bekhterev ha affrontato la questione dello studio del cervello con l'entusiasmo insito negli scopritori dell'era del Grande scoperte geografiche... A quei tempi, il cervello era la vera Terra Incognita. Sulla base di una serie di esperimenti, Bekhterev ha creato un metodo che consente di studiare a fondo i percorsi delle fibre e delle cellule nervose. Migliaia degli strati più sottili del cervello congelato sono stati fissati alternativamente sotto un vetro di un microscopio, e da essi sono stati realizzati schizzi dettagliati, secondo i quali è stato creato un "atlante del cervello". Uno dei creatori di tali atlanti, il professore tedesco Kopsch, ha detto: "Solo due persone conoscono perfettamente la struttura del cervello: Dio e Bechterev".

Parapsicologia

Nel 1918, l'Istituto per lo studio del cervello è stato creato da Bekhterev. Sotto di lui, lo scienziato crea un laboratorio di parapsicologia, il cui compito principale era quello di studiare la lettura dei pensieri a distanza. Bekhterev era assolutamente convinto della materialità del pensiero e della telepatia pratica. Per risolvere i problemi della rivoluzione mondiale, un gruppo di scienziati non solo sta studiando a fondo le reazioni neurobiologiche, ma sta anche cercando di leggere la lingua di Shambhala, pianificando un viaggio in Himalaya come parte della spedizione di Roerich.

Analisi del problema di comunicazione

Le questioni di comunicazione, l'influenza psichica reciproca delle persone l'una sull'altra occupano uno dei posti centrali nella teoria socio-psicologica e nell'esperimento collettivo di V. M. Bekhterev. Bekhterev ha considerato il ruolo sociale e le funzioni della comunicazione sull'esempio di tipi specifici di comunicazione: imitazione e suggestione. “Se non ci fosse imitazione”, ha scritto, “non potrebbe esserci personalità come entità sociale, eppure l'imitazione trae il suo materiale principale dalla comunicazione con se stessa.
come, tra i quali, grazie alla collaborazione, si sviluppa una sorta di mutua induzione e mutua suggestione. "Bekhterev è stato uno dei primi scienziati seriamente coinvolti nella psicologia dell'uomo collettivo e nella psicologia della folla.

Psicologia infantile

L'infaticabile scienziato ha persino usato i suoi figli negli esperimenti. È grazie alla sua curiosità che gli scienziati moderni hanno conoscenza della psicologia insita nel periodo infantile della maturazione umana. Nel suo articolo "L'evoluzione iniziale del disegno dei bambini in uno studio oggettivo" Bekhterev analizza i disegni della "ragazza M", che è in realtà la sua quinta figlia, la sua amata figlia Masha. Tuttavia, l'interesse per i disegni svanì presto, lasciando la porta socchiusa al campo di informazioni non sfruttato, che ora veniva fornito ai seguaci. Il nuovo e l'ignoto hanno sempre distolto lo scienziato dal già iniziato e parzialmente padroneggiato. Bekhterev ha aperto le porte.

Esperimenti con gli animali

V.M.Bekhterev con l'aiuto dell'allenatore V.L. Durova ha condotto circa 1278 esperimenti di suggerimento mentale di informazioni ai cani. Di questi, 696 sono stati considerati di successo e ciò, secondo gli sperimentatori, era dovuto esclusivamente a compiti composti in modo errato. L'elaborazione del materiale ha mostrato che "le risposte del cane non erano un caso, ma dipendevano dall'influenza dello sperimentatore su di esso". È così che V.M. Il terzo esperimento di Bekhterev, quando un cane di nome Pikki ha dovuto saltare su una sedia rotonda e colpire il lato destro della tastiera del pianoforte con la zampa. “Ed ecco il cane di Pikki davanti a Durov. La guarda intensamente negli occhi, le copre il viso con i palmi delle mani per un po '. Passano diversi secondi, durante i quali Pikki rimane immobile, ma liberato, si precipita rapidamente al piano, salta su una sedia rotonda e da un colpo di zampa sul lato destro della tastiera risuonano diverse note di acuti. "

Telepatia inconscia

Bekhterev ha sostenuto che la trasmissione e la lettura di informazioni attraverso il cervello, questa straordinaria capacità, chiamata telepatia, può essere realizzata senza la conoscenza del suggerimento e della trasmissione. Numerosi esperimenti di trasmissione di pensieri a distanza sono stati percepiti in due modi. È stato come risultato degli ultimi esperimenti che Bekhterev ha continuato il suo ulteriore lavoro "sotto la pistola dell'NKVD". Le possibilità di instillare informazioni negli esseri umani che destarono l'interesse di Vladimir Mikhailovich erano molto più serie di esperimenti simili con animali e, secondo i contemporanei, furono interpretate da molti come un tentativo di creare armi psicotroniche di distruzione di massa.

A proposito ...

L'accademico Bekhterev una volta ha osservato che solo il 20% delle persone avrà la grande felicità di morire, preservando la mente sulle strade della vita. Il resto con la vecchiaia si trasformerà in senile arrabbiato o ingenuo e diventerà zavorra sulle spalle dei propri nipoti e figli adulti. L'80% è nettamente superiore al numero di coloro che sono destinati a contrarre il cancro, il morbo di Parkinson oa dormire in vecchiaia per fragilità ossea. Per entrare nel felice 20% in futuro, è importante iniziare ora.

Nel corso degli anni, quasi tutti iniziano a essere pigri. Lavoriamo molto nella nostra giovinezza per riposare nella vecchiaia. Tuttavia, più ci calmiamo e ci rilassiamo, più danni facciamo a noi stessi. Il livello delle richieste è ridotto a un banale insieme: "mangia delizioso - dormi molto". Il lavoro intellettuale è limitato alla risoluzione di cruciverba. Il livello delle richieste e delle pretese alla vita e agli altri sta crescendo, il peso del passato schiaccia. L'irritazione per non capire qualcosa si traduce in un rifiuto della realtà. La memoria e le capacità di pensiero soffrono. A poco a poco, una persona si allontana dal mondo reale, creando il suo mondo fantastico, spesso crudele e ostile, doloroso.

La demenza non arriva mai all'improvviso. Progredisce negli anni, acquisendo sempre più potere su una persona. Il fatto che ora sia solo un prerequisito in futuro potrebbe diventare terreno fertile per i germi della demenza. Soprattutto, minaccia coloro che hanno vissuto la loro vita senza cambiare i loro atteggiamenti. Tratti come l'eccessiva aderenza ai principi, la perseveranza e il conservatorismo hanno maggiori probabilità di portare alla demenza in età avanzata rispetto alla flessibilità, alla capacità di cambiare rapidamente le decisioni, all'emotività. "La cosa principale, ragazzi, è non invecchiare in fondo!"

Ecco alcuni indizi indiretti che dovresti considerare di aggiornare il tuo cervello.

1. Sei diventato sensibile alle critiche, mentre tu stesso critichi gli altri troppo spesso.

2. Non vuoi imparare cose nuove. Accetti piuttosto di far riparare il tuo vecchio telefono cellulare piuttosto che leggere le istruzioni per il nuovo modello.

3. Dici spesso: "Ma prima", cioè ricordi e hai nostalgia dei vecchi tempi.

4. Sei pronto a parlare di qualcosa con gusto, nonostante la noia agli occhi dell'interlocutore. Non importa che si addormenti ora, l'importante è che ciò di cui parli sia interessante per te.

5. Trovi difficile concentrarti quando inizi a leggere letteratura seria o scientifica. Capisci male e ricordi quello che leggi. Puoi leggere metà del libro oggi e domani puoi dimenticarne l'inizio.

6. Hai iniziato a parlare di argomenti in cui non sei mai stato esperto. Ad esempio, sulla politica, l'economia, la poesia o il pattinaggio artistico. E ti sembra di essere così bravo con la questione che potresti iniziare a dirigere lo stato domani, diventare un critico letterario professionista o un giudice sportivo.

7. Dei due film - un'opera di un regista di culto e un famoso romanzo / poliziesco - scegli il secondo. Perché sforzarti di nuovo? Non capisci affatto cosa qualcuno trova interessante in questi registi di culto.

8. Sei sicuro che gli altri dovrebbero adattarsi a te e non viceversa.

9. Ci sono molti rituali nella tua vita. Ad esempio, non puoi bere il caffè del mattino da una tazza diversa dalla tua amata senza prima dare da mangiare al gatto e sfogliare il giornale del mattino. La perdita anche di un solo elemento ti sconvolgerebbe per l'intera giornata.

10. A volte noti che stai tiranneggiando gli altri con alcune delle tue azioni, e lo fai senza intenti dannosi, ma semplicemente perché pensi che questo sia più corretto.

Linee guida per lo sviluppo del cervello

Nota, le persone più brillanti che preservano la ragione fino alla vecchiaia, di regola, sono persone di scienza e arte. In servizio, devono mettere a dura prova la memoria e svolgere un lavoro mentale quotidiano. Tengono sempre il dito sul polso della vita moderna, seguendo le tendenze della moda e in qualche modo anche davanti a loro. Questa "necessità produttiva" è garanzia di una felice e ragionevole longevità.

1. Inizia a imparare qualcosa ogni due o tre anni. Non devi andare al college e ottenere una terza o anche quarta laurea. Puoi seguire un corso di aggiornamento a breve termine o padroneggiare una professione completamente nuova. Puoi iniziare a mangiare quei cibi che non hai mai mangiato prima, imparare nuovi gusti.

2. Circondati di giovani. Puoi sempre raccogliere da loro ogni sorta di cose utili che ti aiuteranno a rimanere sempre moderno. Gioca con i bambini, possono insegnarti molto di cui non sai nemmeno.

3. Se non hai imparato nulla di nuovo per molto tempo, forse non stavi guardando? Dai un'occhiata in giro, quanto di nuovo e interessante sta accadendo dove vivi.

4. Di tanto in tanto risolvi problemi intellettuali e supera tutti i tipi di test in soggetto.

5. Impara le lingue straniere, anche se non le parli. La necessità di memorizzare regolarmente nuove parole ti aiuterà ad allenare la tua memoria.

6. Crescere non solo verso l'alto, ma anche verso l'interno! Estrarre vecchi libri di testo e richiamare periodicamente il curriculum scolastico e universitario.

7. Fai sport! Un'attività fisica regolare prima e dopo i capelli grigi ti salva davvero dalla demenza.

8. Allena spesso la tua memoria, sforzandoti di ricordare versi che una volta conoscevi a memoria, passi di danza, programmi che hai imparato all'istituto, numeri di telefono di vecchi amici e molto altro - tutto ciò che puoi ricordare.

9. Rompere le abitudini e i rituali. Più il giorno successivo è diverso da quello precedente, meno è probabile che tu "fumi" e arrivi alla demenza. Guida per lavorare su strade diverse, rinuncia all'abitudine di ordinare gli stessi piatti, fai quello che non sei mai stato capace di fare prima.

10. Dare più libertà agli altri e fare quanto più possibile da soli. Più spontaneità, più creatività. Più creatività hai, più a lungo manterrai mente e intelligenza!