Проектирование технологического процесса по подготовке документов для постановки земельных участков на Государственный кадастровый уче

кубанский государственный университет

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология  и организация  землеустроительных и 

кадастровых работ

 
 

Курсовая  работа: 

Проектирование технологического процесса по подготовке документов для постановки земельных участков на Государственный кадастровый учет 
 
 
 
 
 

                                                                                                         

Выполнила: студ. гр. ОЗ-44

                                                                                                                 Кускова  К.В.

                                                                                                                 Проверил: Суринов А.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      краснодар 2011г.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Цель работы 3

2. Исходные данные 3

3. Порядок выполнения работы 3

3.1 Составление программы работ по выполнению сплошной инвентаризации района города Краснодара 3

3.2 Проектирование городской кадастровой геодезической сети 3

3.3 Координирование границ района города и кадастровых секций 5

3.4 Определение параметров для проектирования технологического процесса по инвентаризации земель района города Краснодара 6

3.5 Определение трудоемкости запроектированного технологического процесса 8

3.6 Составление календарного графика по оптимизированному технологическому проекту 12

3.7 Определение себестоимости запроектированного технологического процесса 12

4.Список использованной литературы 14

5.Список контрольных вопросов на защиту курсовой работы 14

6. Приложения…….……………………………………………………………………………..17

ПРИЛОЖЕНИЯ 1,2 Ориентированный сетевой граф…………………………………………..18

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Оптимизированный сетевой граф для трех комплексных бригад………..19 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Оптимизированный сетевой граф…………………………………………..21

ПРИЛОЖЕНИЕ 5,6 Определение основной зарплаты исполнителям ………………………………….22

ПРИЛОЖЕНИЕ 7,8 Определение  себестоимости выполнения работ  по инвентаризации земель города Новосибирска………………………………………………………………………..23

ПРИЛОЖЕНИЕ 9,10 Вычисление амортизационных отчислений и  стоимости материалов для реализации технологического процесса…………………………………………………………………………………….25

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Календарный цикл выполнения    

технологического  процесса………………………………………………………………………..27

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Календарный цикл выполнения технологических операций 1 комплексной бригадой……………………………………………………………………………………….31

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Календарный  цикл выполнения технологических операций 2 комплексной бригадой……………………………………………………………………………………….32 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Календарный  цикл выполнения технологических операций 3 комплексной бригадой……………………………………………………………………………………….34 
 
 

 

1. Цель работы

    Целью данной курсовой работы является проектирование и нормирование технологического процесса по подготовке документов для постановки земельных участков на Государственный  кадастровый учет

2. Исходные данные

    Исходными данными для выполнения курсовой работы являются:

  1. Топографический план масштаба 1: 5000, где задана территориальная зона (для студента должно быть задано не более 3-4 кадастровых кварталов);
  2. Два исходных пункта городского геодезического обоснования;
  3. Точность определения площади кадастровых кварталов и земельных участков  mP/P=1/10000;
  4. Точность положения пункта в наиболее слабом месте городской кадастровой сети mI-5см;
  5. Критерий продолжительности технологического цикла.

3. Порядок выполнения  курсового проекта

    Курсовой проект выполняется в соответствии со следующими этапами:

  1. Проектирование  межевых знаков, закрепляющих границы  кадастровых кварталов;
  1. Проектирование  городской кадастровой сети (ГКС);
  1. Проектирование  второй ступени ГКС для координирования  межевых знаков;
  1. Расчет  точности для выбора типовой технологии построения ГКС на местности;
  1. Составление упорядоченного списка технологических  операций;
  1. Составление логической блок-схемы
  1. Составление ориентированного сетевого графа;
  1. Оптимизация ориентированного сетевого графа;
  1. Определение себестоимости запроектированного технологического процесса по инвентаризации земель застроенных территорий.

3.1Проектирование межевых знаков, закрепляющих границы   кадастровых кварталов

    Межевые знаки проектируются таким образом, чтобы на местности зафиксировать  границы заданных кадастровых кварталов. В качестве межевых знаков могут  использоваться, как ситуация на местности (углы капитальных зданий и сооружений, бордюрные камни, выходы подземных коммуникаций), так и геодезические центры, которые закладываются в соответствии с требованиями нормативных документов [1]. В учебных целях число запроектированных межевых знаков должно находиться в диапазоне от 16-20.

    Межевым знакам присваиваются номера произвольным образом, но так, чтобы они  не совпадали  с номерами заданных исходных пунктов  городского геодезического обоснования  ГГО.

    Пример  проекта межевых знаков на заданные кадастровые кварталы приведен на рисунке  №1.

    Следовательно, для данного варианта запроектировано 17 межевых знаков. Этот проект должен быть выполнен на кальке и приведен в приложении к курсовому проекту. 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

      

    

    

    

    

    

      

    

    

    

    

Рис.1Схема запроектированных межевых знаков

3.2 Проектирование городской  кадастровой геодезической  сети

    Проектирование  городской кадастровой сети (ГКС) первой ступени выполняется методом  полигонометрии. При проектировании ГКС должны выполняться следующие  требования:

  1. ГКС должна начинаться на одном, а заканчиваться на другом исходном пункте ГГО;
  2. Длины линий в ГКС должны находиться в диапазоне от 100 до 500 метров;
  3. Между пунктами ГКС должна быть обеспечена прямая оптическая видимость с земли;
  4. Пункты ГКС должны располагаться на местности таким образом, чтобы с них была возможность выполнить координирование всех запроектированных межевых знаков;
  5. В учебных целях примерно 50% запроектированных межевых знаков целесообразно использовать в качестве пунктов ГКС;
  6. Число полигонов запроектированной ГКС по возможности должно совпадать с числом заданных кадастровых кварталов;
  7. Пункты ГКС необходимо пронумеровать таким образом, чтобы их номера не повторялись как с межевыми знаками, так и с исходными пунктами ГО.

    Возможная схема проектирования первой ступени  ГКС приведена на рисунке №2.

    Таким образом, в запроектированной ГКС 12 определяемых пунктов, из которых 6 совмещены  с межевыми знаками и 4 пункта являются узловыми. Этот проект должен быть выполнен на кальке и приведен в приложении к курсовому проекту.

    Следующим этапом проектирования ГКС является описание измерений, которые должны быть выполнены на местности. Пример подготовки информации о запроектированных  измерениях в первой ступени ГКС  приведен в следующей таблице 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектируемые измерения в первой ступени ГКС

    Табл.1

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ           

╔══════════╦════╦══════════╦═══════╦═══════╦═══════╗

║  ПУНКТ   ║ N  ║   ПУНКТ  ║ПРОЕКТ.║ПРОЕКТ.║ПРОЕКТ.║

║ СТОЯНИЯ  ║    ║НАБЛЮДЕНИЯ║  УГЛЫ ║СТОРОНЫ║   GPS ║

╠══════════╬════╬══════════╬═══════╬═══════╬═══════╣

║    2     ║ 1  ║    30    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    33    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 3  ║    1     ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    30    ║ 1  ║    11    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    2     ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    11    ║ 1  ║    31    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    30    ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    31    ║ 1  ║    12    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    11    ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    12    ║ 1  ║    32    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    31    ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    32    ║ 1  ║    16    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    12    ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    16    ║ 1  ║    34    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    33    ║   1   ║       ║       ║

║          ║ 3  ║    32    ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    34    ║ 1  ║    17    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    16    ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    17    ║ 1  ║    38    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    35    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 3  ║    34    ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    38    ║ 1  ║    21    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    17    ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    21    ║ 1  ║    37    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    38    ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    37    ║ 1  ║    22    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    21    ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    22    ║ 1  ║    36    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    37    ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    36    ║ 1  ║    39    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    22    ║   1   ║       ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    39    ║ 1  ║    1     ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 2  ║    36    ║   1   ║       ║       ║

╚══════════╩════╩══════════╩═══════╩═══════╩═══════╝ 
 
 
 
 

    

    

    

      

      

    

      

    

      

    

    

    

      

Рис.2Схема запроектированной ГКС 

    Кроме измерений, при подготовке информации о запроектированной ГКС, следуют  выполнить описание пунктов, которые  примерно определяют конфигурацию заданных кадастровых кварталов. Для нашего варианта эта информация будет иметь  следующий вид  (№1 –2,30,11,31,12,32,16,33;  №2 –2,33,16,34,17,35,1; №3 –1,35,17,38,21,37,22,36,39).

3.3 Проектирование второй ступени ГКС для координирования   межевых знаков

    Координирование границ территориальной зоны и кадастровых  кварталов выполняется методом  полярных координат относительно пунктов  городского геодезического обоснования (ГГО) и пунктов первой ступени ГКС.

    Проект  второй ступени ГКС приведен на рисунке  №3. 

    

    

    

      

    

    

    

    

    

      

    

    

    

    

Рис.3Схема второй ступени  ГКС

    При проектировании способа полярных координат  отсутствуют ограничения для  величин длин линий от исходного  пункта  до определяемого межевого знака.  Для контроля  качества координирования в данном способе предусматривается измерение контрольных длин линий между определяемыми межевыми знаками.

    Следовательно, вторая ступень ГКС представлена  двенадцатью определяемыми межевыми знаками, координирование которых  предусматривается  способом полярных координат.

    Запроектированные измерения для второй ступени  ГКС  с учетом контрольных измерений  между межевыми знаками  представлены в таблице №2.  
 

Проектируемые измерения во второй  ступени ГКС

    Табл.2

            ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ           

╔══════════╦════╦══════════╦═══════╦═══════╦═══════╗

║  ПУНКТ   ║ N  ║   ПУНКТ  ║ПРОЕКТ.║ПРОЕКТ.║ПРОЕКТ.║

║ СТОЯНИЯ  ║    ║НАБЛЮДЕНИЯ║  УГЛЫ ║СТОРОНЫ║   GPS ║

╠══════════╬════╬══════════╬═══════╬═══════╬═══════╣

║    1     ║ 1  ║    2     ║   1   ║       ║       ║

║          ║ 2  ║    19    ║   1   ║   1   ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    2     ║ 1  ║    1     ║   1   ║       ║       ║

║          ║ 2  ║    15    ║   1   ║   1   ║       ║

║          ║ 3  ║    14    ║   1   ║   1   ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    16    ║ 1  ║    34    ║   1   ║       ║       ║

║          ║ 2  ║    13    ║   1   ║   1   ║       ║

╟──────────╫────╫──────────╫───────╫───────╫───────╢

║    17    ║ 1  ║    34    ║   1   ║       ║       ║

║          ║ 2  ║    20    ║   1   ║   1   ║       ║

╚══════════╩════╩══════════╩═══════╩═══════╩═══════╝

3.4 Расчет точности  для выбора типовой  технологии построения  ГКС  на местности

    Расчет  точности проекта ГКС  заключается  в вычислении необходимой точности измерений по заданной средней квадратической ошибки (СКО) определения площади  кадастрового квартала mP/P=1/10000 и заданной СКО положения наиболее слабого пункта ГКС mI=5см.

    Расчет  точности наиболее целесообразно выполнять  в программе “Logos”.  Для работы данной программы необходимо задать графические координаты исходных и определяемых пунктов ГКС (в местной системе координат), запроектированные геодезические измерения (таблицы№1 или №2), названия пунктов ГКС, определяющие заданные кадастровые кварталы.

    Вычисление  по программе “Logos” необходимо проводить методом подбора, задавая значения СКО измеренных элементов и сравнивая СКО определения площади кадастрового квартала с нормативным значением. Начинать подбор необходимо с наиболее высокой типовой технологии, которую можно использовать при построении на местности ГКС.

    Например, вычисления по запроектированному варианту построения первой ступени ГКС, изображенному  на рис.2, привели к следующим результатам. 
 
 
 
 

Результаты  расчета точности запроектированной  ГКС

                                                 Табл.3

       
№ кадастрового квартала Задаваемая  точность измерений в ГКС Анализируемые точностные

параметры

Нормативные

значения

Типовая технология
mb mS mP/P mI mP/P mI
1 3” 1см 1/21000 0.94см 1/10000 5 см 4 класс
2 1/20000
3 1/12000
1 5” 1см 1/19000 0.96см 1/10000 5см 1 разряд
2 1/18000
3 1/10000
1 10” 1см 1/15000 0.96см 1/10000 5см 2 разряд
2 1/14000
3 1/8000
Проектирование технологического процесса по подготовке документов для постановки земельных участков на Государственный кадастровый уче