Общие понятие о геодезических работах и их организации.




Геодезические работы – это неотъемлемая часть не только архитектуры и проектирования, выполнение их необходимо и во многих других сферах жизни и деятельности. Но именно в строительстве выполнение геодезических изысканий является первостепенным и главным этапом на начале проектировочных работ, так как без топографической съемки «посадить» здание практически невозможно, не говоря уже о проведении инженерных коммуникаций и их проектировании.

Порядок осуществления геодезических изысканий.

Выполнение геодезических работ, как правило, ведет отдельная от строительной или проектировочной фирмы компания, специализирующаяся на данной разновидности услуг и определяющая этапы по которым будут осуществляться топографические изыскания, а так же необходимые затраты на осуществление заданной деятельности (денежные, людские и инженерно-технические). Геодезические работы ведутся на участке, указанном заказчиком в предварительно составленном техническом задании, которое включает так же и требования к оформлению документации, необходимый масштаб картографических данных и возможные допуски. Ведение геодезических работ и составление нормативной документации осуществляется на основании строительных правил и норм, установленных государством, поэтому, документация и карты, составленные топографом, будут считаться действующим документом.

Инструменты и оборудование, необходимое для ведения геодезических работ.

В зависимости от цели и задачи, геодезические изыскания подразумевают применение узкоспециализированного оборудования:

 

· 13)Привязка межевых сьемочных сетей к пунктам ОМС Нивелиров;

При создании опорной межевой сети с помощью навигацион­ных спутниковых систем ее пункты стараются закрепить в местах, обеспечивающих широкий обзор небосвода. В качестве таких мест удобно использовать пункты, закрепляемые на крышах зданий, сооружений или иных аналогичных местах.

Допустим, что на территории поселения создана опорная ме­жевая класса ОМС1. При этом часть пунктов данной сети закреп­лена на крыше зданий (сооружений).

При использовании этих пунктов в качестве исходных при сгу­щении ОМС пунктами МСС может возникнуть необходимость решения так называемой задачи по передаче координат с верши­ны знака на землю.

На местности, вблизи исходного пункта А на рас­стоянии от него не менее удвоенного значения высоты этого пункта над поверхностью земли, закрепляют определяемый пункт Р. Его месторасположение на местности выбирают таким образом, чтобы с него был дополнительно виден еще один (по­мимо пункта А) исходный пункт с известными координатами, например В. При этом пункт B должен быть распо­ложен как можно дальше от определяемого пункта, а также на местности закрепляют вспомогательную точку 1.

Горизонтальное расстояние (базис) bP1 между определяемым пунктом и вспомогательной точкой должно быть не менее полуторного значения расстояния от определяемого пункта до исход­ного А. Для нахож­дения искомых плоских прямоу­гольных координат ХР, YP пункта P измеряют:

базис bP1 между определяемым пунктом и вспомогательной точкой;
горизонтальные углы β1 и β2 треугольника Р1А и угол βP.

Схема передачи координат с вершины знака на землю
Координаты пункта Р вычисляют в такой последовательности:

вычисляют так называемое «недоступное расстояние» — гори­зонтальное проложение SPA между определяемым и исходным А пунктами, решая треугольник 1АР по теореме синусов по форму­ле:

SPA = bP1sinβ1/sin(β1+β2);

определяют горизонтальное проложение SBA и дирекционный угол αВА линии ВА, решая по координатам ХB, YB пункта В и ХА, YA пункта А обратную геодезическую задачу;

находят в треугольнике РАВ значения угла γ при вершине В и примычного угла δ при вершине А по формулам:

γ = arcsin[(SPA/SBA) sinβP],

δ = 180° – (γ + βP);

вычисляют дирекционный угол линии АР

αAP = αBA + δ -180°;

вычисляют, решая прямую геодезическую задачу, по направле­нию АР координаты определяемого пункта:

XP = XA + SAPcos αAP;

YP = YA + SAPsin αAP.

Для контроля полевых измерений можно найти координаты пункта P другим способом, например обратной угловой засечкой от исходных пунктов С, А и В. Для этого достаточно на определяе­мом пункте Р дополнительно измерить горизонтальный угол φ между направлениями на исходные пункты А и С. В этом случае измерение горизонтальных углов на пункте Р выпол­няют методом круговых приемов. Возможно применение и других методов контроля определения искомых координат точки Р. Наи­более простой из них: решая обратную геодезическую задачу нахо­дят дирекционный угол αРС направления PC, а затем вычисляют разность дирекционных углов

φВЫЧ = αРA – αРС

После этого сравнивают измеренный горизонтальный угол φ с вычисленным его значением φвыч. Абсолютное расхождение измеренного и вычисленного значений этих углов не должно превы­шать значения, равного 3mβ (где mβ — средняя квадратическая по­грешность измерения горизонтального угла).

Точность определения положения пункта методом снесения координат с вершины знака на землю зависит от схемы соответ­ствующего геодезического построения.

При прочих равных условиях необходимо:

построить по возможности равносторонний вспомогательный треугольник 1АР;

выбрать такое положение пункта Р, чтобы угол βP был бы близок к прямому (линия АР должна быть примерно пер­пендикулярна линии РВ).

· 14) Определение географических и прямоугольных координат точек на карте

Л О пределение прямоугольных координат объекта по карте циркулем. Циркулем измеряют по перпендикуляру расстояние от данного объекта до нижней километровой линии и по масштабу определяют его действительную величину. Затем эту величину в метрах приписывают справа к подписи километровой линии, а при длине отрезка более километра вначале суммируют километры, а затем также приписывают число метров справа. Это будет координата объекта Х (абсцисса).

Таким же приемом определяют и координату Y (ординату), только расстояние от объекта измеряют до левой стороны квадрата, При отсутствии циркуля расстояния измеряют линейкой или полоской бумаги

Географические координаты —угловые величины: широта (р и долгота К, определяющие положение объектов на земной поверхности и на карте (рис. 20).

Широта— угол (р между отвесной линией в данной точке и плоскостью экватора. Широты изменяются от 0 до 90°; в северном полушарии они называются северными, в южном — южными. Долгота— двухгранный угол К между плоскостью начального меридиана и плоскостью меридиана данной точки земной поверхности. За начальный меридиан принят меридиан, проходящий через центр Гринвичской обсерватории (район Лондона). Начальный меридиан называют Гринвичским. Долготы изменяются от О до 180°. Долготы, отсчитываемые на восток от Гринвичского меридиана, называются восточными, а долготы,. отсчитываемые на запад, — западными.

Географическая (картографическая) сетка образуется на карте линиями параллелей и меридианов. Она используется для целеука-зания и определения географических координат объектов.

На топографических картах линии параллелей и меридианов служат внутренними рамками листов; их широты и долготы подписываются на углах каждого листа. На листах карт на западное полушарие в северо западном углу рамки помещается надпись «К западу от Гринвича».

Определение географических координат объекта по карте производится по ближайшим к нему параллелям и меридианам, широта и долгота которых известна. На картах масштаба 1:25000—1:200 000 для этого приходится, как правило, предварительно провести 'южнее объекта параллель и западнее—меридиан, соединив линиями соответствующие штрихи, имеющиеся вдоль рамки листа карты. Широту параллели и долготу меридиана рассчитывают и подписывают на карте градусах и минутах). Затем оценивают в угловой мере (в секундах или долях минуты) отрезки от объекта до параллели и меридиана (Ami и Ami на рис. 21), сопоставив их линейные размеры с минутными (секундными) промежутками на сторонах рамки. Величину отрезка Ат\ прибавляют к широте параллели, а отрезка Ami— к долготе меридиана и получают искомые географические координаты объекта — широту и долготу.

На рис. 21 показан пример определения географических координат объекта А, его координаты: северная широта 54°35'40", восточная долгота 37°41 '30".

15) Определение высоты точки между горизонталями

16)Меридиан (лат. meridianus — полуденный; от medius — средний + dies — день) — термин, применяющийся в географии и астрономии, обозначающий линию сечения поверхности плоскостью, проходящей через ось вращения или симметрии.

Нулевой меридиан[править | править вики-текст]

В настоящее время в международной практике, согласно решению Международной меридианной конференции 1884 года, за начальный меридиан принят Гринвичский, проходящий через Гринвич — административный округ Лондона, располагающийся на юго-востоке британской столицы, на правом берегу Темзы. От Гринвичского меридиана ведётся счёт долгот, согласно решению Международной меридианной конференции 1884 года.

В XIX веке в Российской империи за нулевой меридиан был принят Пулковский меридиан, использовавшийся и после установления в 1884 г. Гринвичского меридиана как международного начального меридиана.

Во Франции с 1790-х гг. до 1884 г. за нулевой меридиан был принят Парижский меридиан, проходящий через Парижскую обсерваторию.[2]

В других странах до 1884 года, наряду с Парижским меридианом, в качестве начала для отсчёта географических долгот широко использовался меридиан Ферро.[3]

Магнитный меридиан — проекция силовой линии магнитного поля небесного тела на его поверхность.[4]

· Истинный меридиан-Географический меридиан, проходящий через место наблюдателяЛазерный сканерGPS/GNSS –



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-02-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: