Гидростатическое нивелирование, Барометрическое нивелирование, Механическое нивелирование, Космическое нивелирование.




24. Геометрическое нивелирование - основано на измерении превышений с помощью горизонтального визирного луча и вертикально установленных на точках А и В нивелирных реек. Способы нивелирования: 1) Нивелирование вперед. 2) Нивелирование из середины.

25. Погрешности, связанные с отождествлением центра окуляра зрительной трубы; с глазомерным определением доли сантиметрового деления на рейке; с отклонением рейки от вертикального положения; с погрешностями нанесения на рейку делений.

Достоинство из середины:

1.Исключена ошибка за невыполнение главного геометрического условия (визирный луч – не горизонтален)

2.Исключена ошибка влияния кривизны земли

3.Не нужна прямая видимость между точками А и В

 

26. Нивелирный ход – выполняется по точкам съемочного обоснования обычно способом из середины

27. Тригонометрическое нивелирование основано на измерении превышения наклонным лучом.

28. Теодолитный ход – ломаная линия, в которой измерены все стороны и углы между ними. Может быть замкнутым, разомкнутым или представлять собой систему ходов с одним или несколькими узловыми точками.

Полевые работы – выполняются необходимые угловые и линейные измерения. При фототопографических съемках также относят выполнение фотографических процессов. Необходимы для построения топографического плана.

Камеральные работы – выполняется вычислительная и графическая обработка полевых измерений.

 

29. Вычисление суммы измеренных углов ∑βизм

Вычисление теоретической суммы углов ∑βт

Сравнение суммы измеренных углов с теоретической суммой и вычисление невязки fβ=∑βизм - ∑βт

Сравнение полученной невязки с допустимой доп. fβ < 1’√n и если да, то распределение невязки поровну на все измеренные углы в виде поправок vβ=fβ/n

Вычисление исправленных значений углов β=βизм + vβ

Вычисление дирекционных углов сторон по формуле αi+1 = αi-1 + 180 – βi

Вычисление приращения координат дельтах = dcosα и дельтаy = dsinα

Вычисление суммы приращений координат по оси абсцисс и оси ординат

Вычисление абсолютного значения невязки приращений координат как fабс=√fдХ2+fдУ2

Вычисление относительной невязки как fабс/∑d

Вычисление исправленных значений приращений координат

Вычисление координат точек теодолитного хода Хi+1i+дельтахi (для игрек соответственно)

30.

Вычисление суммы измеренных углов ∑βизм

Вычисление теоретической суммы ∑βтнк+180n

Сравнение суммы измеренных углов с теоретической суммой и вычисление невязки fβ=∑βизм - ∑βт

Сравнение полученной невязки с допустимой доп. fβ < 1’√n и если да, то распределение невязки поровну на все измеренные углы в виде поправок vβ=-fβ/n

Вычисление исправленных значений углов β=βизм + vβ

Вычисление дирекционных углов сторон по формуле αi+1 = αi-1 + 180 – βi

Вычисление приращений координат дельтах = dcosα и дельтаy = dsinα

Вычисление суммы приращений координат по оси абсцисс и оси ординат и сравнение их с соответствующими теоретическими суммами ∑дельтахткн (для игрек соответственно)

Вычисление абсолютного значения невязки приращений координат как fабс=√fдХ2+fдУ2

Вычисление относительной невязки как fабс/∑d

Вычисление исправленных значений приращений координат

Вычисление координат точек теодолитного хода Хi+1i+дельтахi (для игрек соответственно)

31. Съемки – это комплекс геодезических работ целью которых является получение плана или карты местности.

Классификация:

- по виду получаемого материала

а) контурные(плановые) по результатам съемки получают план на котором только объекты местности (нет рельефа)

Б) Высотные – есть рельеф, нет объектов

В) Тапографические есть и объекты и рельеф

- воздушные и наземные

1) воздуш - аэрофотосъемка и космическая съемки

2) назменые: теодолитная, теодолитновысотная, тахеометрическая, мензульная, нивелирование поверхности

32. Методы съемки контуров местности: 1) Способ линейной засечки (одновременно с 2х станций измеряют горизонтальное проложение до точки)

2) угловая засечка (одновременно с 2х станций измеряют гор. Углы, используют для труднодоступных точек)

3) Способ перпендикуляров (рулеткой измеряют х и у, перпендикуляр определяют на глаз при расстоянии 5 – 8 м, если дальше то при помощи теодолита)

4) способ полярных координат (для съемки криволинейных объектов

5) способ створов (только на застроенной территории)

33. Способ используется для создания высотных планов для протяженных элементов или для пром объектов большой площади(железные дороги, взлетнопосадочные полосы, линии электропередач)

1) Разбивают сетку квадратов при помощи теодолита или мерной ленты

2) Закрепляют вершины квадрата мет или дер колышками

3) Углы откладывают способом полного приема

4) Выполняют нивелирование

Нивелир уст в середину одного из квадратов и снимают отсчеты со всех видимых точек и с реперов если с 1 станции снять все точки невозможно делают 2 и более станции. Между станциями необходимо брать связующие точки(это две точки принадл одной стороне квадрата и снятые одновременно с 2х станций

5) Прокладывают условно замкнут или разомкнутый нивелирный ход

6) Ход прокладывается от репера к одной из пары связующих точек, последовательно через все связ точки

7) Определяют превышение способом из середины

8) Вычисляют высоты точек нивелирного хода через превышение

9) Опред ГИ для каждой станции

10) Вычисляют высоты точек всех оставшихся вершин квадрата

11) Производят построение плана

 

34. Тахео съемка - быстрая съемка; выполняется с помощью теодолитов или тахеометров для составления тапографического плана

Полевой этап:

1) Закрепление точек съемочного обоснования

2) ТСО закреп металлич или дер колышками длиной 40 см

3) Точки нумеруются сбоку

4) Расстояние между тсо д.б. не менее 40 м и не более 150 метров для застроенных территорий, не больше 350 для незастроенных территорий

5) С точек съемочного обоснования д.б. макс обзор снимаемой территории

6) Прокладывают теод ход

35. Аэрофотосъемка: 1) подготовительный этап (опред объем работы, стоимость, выбор аппаратуры и фотокамеры, опред высоту полета h=f\M f-фокусное расстояние фотокамеры М- масштаб плана, определение легкоопозн объектов, прокладка маршрута полета)

2) летносъемочные работы: съемка мб: *плановой (отклонение от вертикали оси съемочного аппарата не превышает 3*) *перспективная (отклонение более 3*)

3) камеральная обработка: печать фотоснимков, масштабирование, дешифровка, вычерчивание горизонталей

Теодолитная съемка:

Цель-сост контурных планов

Отличие от тахеометрической: для определения положения точки в плане используется способ полярных координат, измеряют гор угол (при ориентированном лимбе), измер гор проложение (с помощью нитяного дальномера или рулеткой)

36. Принцип на котором основано действие ГЛОНАСС – местоположение объекта опред путем измерения расстояний от него до исходных точек, координаты которых известны

Применяемый в ГЛОНАСС метод опред местоположения основан на линейной геодезической засечке.

Задачи: -определение координат спутника по измеренным до него расстояниям наземных пунктов с известн корд

- определение координат наземного объекта по измер до него расст от нескольких спутников, координаты которых известны

Космическая съемка:

· Создавались для военных целей

· русс ГЛОНАСС амери GPS

· Точность до 10 см

 



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: 2017-03-31 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: