Камеральные работы при теодолитной съёмке.




С проверки и обработки полевых журналов начинается камеральная обработка. Затем составляется схема теодолитных ходов. Среднее значение подписывают у вершин горизонтальных углов, а горизонтальную длину- возле её каждой стороны. Также на схему наносят е пункты геодезической сети, к которым осуществлялась привязка теодолитных ходов.

Вычислительные работы по определению координат вершин теодолитного хода включают в себя:

1. Вычисление дирекционных углов сторон и обработку угловых измерений;

2. Вычисление приращений координат;

3. Вычисление координат вершин хода.

Все вычисления ведутся в особой ведомости. В ведомость выписывают все исходные данные и начинают обработку.

1. Обработка угловых измерений и вычисление дирекционных углов сторон

1)Вычисляют сумму измеренных углов.

(1)

(2)

2)Вычисляют теоретическую сумму углов, где n – количество углов.

3)Вычисляют угловую невязку.

(3)

(4)

(5)

4)Полученную угловую невязку сравнивают с допустимой невязкой, потому что величина угловой невязки характеризуется точностью измерения углов, она ни в коем случае не должна быть больше предельно допустимой величины. Если же измеренная невязка fβизм не превышает допустимой, то вычисления продолжают далее. В противном случае повторяют полевые измерения.

5)Угловую невязку распределяют по измеренным углам поровну с обратным знаком.

 

(6)

 

Если невязка не делится без остатка на число углов, то несколько большие поправки вводят в углы с короткими сторонами, вследствие неточного и неверного центрирования теодолита.

(7)

(8)

 

6)Вычисляют исправленные углы.

(9)

7)Вычисляют дирекционные углы. В предложенной задаче дирекционный угол исходной стороны αВ-1 необходимо найти, решив обратную геодезическую задачу,

(10)

отсюда

(11)

Для перехода от табличного угла к дирекционному углу необходимо учесть знаки приращений координат (табл.2), определить в какой четверти лежит данное направление.

Таблица 2. Знаки приращения координат.

Четверть Значение дирекционного угла Название румба Связь между румбами и дирекционными углами Знаки приращения координат
∆X ∆Y
  0°-90° СВ r= a + +
  90°-180° ЮВ r= 180°- a - +
  180°-270° ЮЗ r= a -180° - -
  270°-360° СЗ r= 360°- a + -

 

Следуя соотношением между табличными и дирекционными углами, находят дирекционный угол направления (рис.7).

Рис. 6 между углами и

Далее по вычисляют углы остальных

ai = ai-1 +180˚ -βпр (правые углы;)(12)

ai = ai- 1 -180˚ + βлев (левые углы,)(13)

где ai– угол стороны;

ai-1 – угол стороны;

βпр – (левый) угол этими

 

Контролем вычисления углов полигона, повторное дирекционного угла стороны

2. Вычисление приращений координат и координат вершин хода

Вычисляют приращения координат:

Δx=dcosa (14)

Δy=dsina. (15)

 

Вычисляют суммы приращений координат ΣΔx и ΣΔy.

Теоретическая сумма приращений координат должна быть равна нулю, так как полигон замкнутый, то есть Δx = 0; Δy = 0. На практике вследствие погрешностей угловых и линейных измерений суммы приращений координат равны не нулю, а некоторым величинам fx и fy, которые называются невязками в приращениях координат fx = ΣΔx; fy= ΣΔy

В результате данных невязок полигон окажется разомкнутым на величину абсолютной линейной невязки

(16)

 


Оценивают точность угловых и линейных измерений по величине относительной линейной невязки


(17)


Вычисленная относительная невязка сравнивается с допустимой

(fдоп – допустимая относительная невязка устанавливается инструкциями в зависимости от масштаба съемки в пределах 1:2000 – 1:1000)

(18)

Внимательно проверяют все записи и вычисления в полевых журналах и ведомостях в том случае если условие не соблюдается. Если всё таки ошибку, к большому сожалению, не удалось обнаружить, следует выполнить контрольные измерения длин сторон.

3) Распределяют невязки по вычисленным координат длинам с обратным, т.е. выполняют уравнивание координат. Поправки в приращения при этом определяются по формулам.

(19)

(20)

при этом Σδx= - f x и Σδy= - f y

 

(21)
4)Вычисляют исправленные приращения

(22)
Δxi испр= xi+δ∆X;

Δyi испр = yi +δ∆У.

 

(23)
5)Вычисляют суммы приращений которые быть равны

ΣΔxi испр= 0;

(24)
ΣΔyi испр =0.

 

По исправленным координат и координатам точки вычисляют вершин хода:

 

(25)
Хi+1=Xi+∆x;

(26)
Уi+1=Уi+∆y,

где Хi+1 и Уi+1 –определяемые

Xi и Уi – известные предыдущей

∆x и ∆y – приращения между точками.

Окончательным контролем правильности вычислений координат служит получение координат начальной точки теодолитного хода.

 

Результаты измерений заносятся в ведомость вычисления координат вершин замкнутого теодолитного хода (рис.7).

Рис. 7 Ведомость вычисления координат вершин замкнутого теодолитного хода

Когда требуется произвести съемку объектов, не доступных с пунктов замкнутого хода, прокладывают другой ход, который обоими концами опирается на пункты замкнутого хода (рис.6).

Рис. 8 Схема диагонального хода

Вычисление диагональных ходов ведётся в отдельной ведомости.

ГЛАВА 4. ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЁМКИ

В ходе работ проверку измерений и обработку и угловых теодолитных уравнивание координат и координат точек и ведомости построение натной на листах; плана в масштабе.

Перед на план съемочного и точек на бумаги возводят сетку с для этой цели топографической Дробышева или (рис.9).

Схема координатной с топографической линейки на 9.

 

Рис. 9 построение сетки

 

В линейки 1, ее нижнему краю бумаги, остро подточенным карандашом по 6 В линейки 2 центр выреза с штрихом полученной в 1, и, линейку примерно ельно краю бумаги, по отмечают 5дуг. в 3 центр выреза с в прямой, в 1, и линейки последнюю полученную в 2, и образом первый треугольник. Дальше возводят прямоугольный (положения 4 и 5) и, одинаковые расположенные на сторонах прямоугольника, координатную (6).

Похожим образом строят сетку и с топографической ЛБЛ, но с сетки по 8 см. координатную оцифровывают в зональной или системе координат.

и основного вершины хода и вычерчиваются на чертежной Стороны хода не Пересечение координатной вырисовываются зеленой ручкой, 6×6 мм. линий сетки у плана черной ручкой.

План должен быть оформлен в соответствии с "Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000,1:1000, 1:500".

 


 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В моей я тему теодолитной в условиях.

Прежде исследовала теодолитной её и работ при ней.

Затем, досконально порядок полевых осуществлением местности, прокладки ходов и их к геодезической сети; разные съемки местности.

Также с проведения работ: общие проведения работ при съемке, исследовала обработки измерений в и теодолитном

Последним шагом моей было с построения теодолитной

Цели и задачи, поставленные передо мной, были достигнуты и изложены в данной работе в полном объёме.

 

 


 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКЙ СПИСОК

Список литературы

1) Коугия В.А. и др. Инженерная геодезия. Часть II. Учебное пособие. — М.: СПб, 2008. — 93 с.

2) Лиман С.А. Конспект лекций по инженерной геодезии. Аичевск.

— М.: ДонГТУ, 2011. — 109 с.

3) Михелёв Д.Ш. Инженерная геодезия.— М.: ИЦ Академия, 2004. — 480 с.

4) Михаленко Е.Б.,Беляев Н.Д. и др. Инженерная геодезия. Геодезические разбивочные работы — М.: СПб, 2009. — 67 с.

5) Поклад Г.Г. Геодезия. Учебник для вузов — М.: Недра, 1988. — 304 с.

6) Смолич С.В., Верхотуров А.Г. Инженерная геодезия. Учебное пособие. — М.: ЧитГУ, 2008. — 185 с.

7) Федотов Г.А. Инженерная геодезия — М.: Высшая школа, 2004. — 463 с.

8) Чернявский В.М. Учебно-полевая практика по инженерной геодезии — М.: ВятГУ, 2010. — 149 с.

 

Список Internet-источников:

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82

2. https://moiinstrumenty.ru/izmeritelnye/ustroistvo-teodolita-2t30.html

 



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: 2017-06-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: