47. Методы и схемы постр-я госуд-ой плановой геодез-ой сети. Триангул-я, полигонометр., трилатерация. 47
В зависимости от формы фигур и непосредственно измеряемых их элементов различают следующие основные методы построения плановых геодезических сетей: Триангуляция – метод постр-я план-й геод-й сети в виде примыкающ. друг к другу тр-в, в кот. измер-т все углы и длину базисной стороны АВ. Для опред-я коорд. вершин пунктов триангуляции послед-но решают тр-ки по стороне и двум углам с использ-м теоремы синусов и находят длины всех сторон в треуг-х, начиная от измерен. базисной стороны АВ.
| 50. Привязка теодолитных ходов к опорным пунктам Государственной геодезической сети. 50
способы привязки замкнутого и разомкнутого теодолитных ходов.1 Привязка замкнутого теодолитного хода.Она может быть выполнена от двух пунктов ( А и В ) опорной геодезической сети или от одного пункта ( А ). Для привязки к двум пунктам от ближайшей точки замкнутого теодолитного хода прокладывают дополнительный (привязочный) теодолитный
ходв котором измеряют правые по ходу углы β0, β7, β А и длины сторон Углы β0 и β А в привязочном ходе называют п р и м ы ч н ы м и. По дирекционному углу опорной стороны АВ вычисляют дирекционные углы привязочного хода 2 Привязка разомкнутого теодолитного хода.Разомкнутый теодолитный ход привязывают к опорным пунктам в начале и в конце хода. На рисунке 9.3 начальная А и конечная В точки являются опорными пунктами геодезической сети. Дирекционные углы αнач и αкон называются и с х о д н ы м и. Углы β0 и β n, измеренные в точках А и В, называют п р и м ы ч н ы м и.
| 55. Построение плана теодолитной съемки по прямоугольным координатам точек хода и абрисам 55.
Составл-е плана по координатам Осн-м преимущ. его является то, что здесь нет возраст-го накопл-я погрешн-й в положении точек. на листе строят коорд. сетку. После построения и проверки сетки квадратов производят ее оцифровку На рисунке показана роспись сетки квадратов для масштаба 1:2000 и нанесение на план точек 1 и 2. Точка 1 имеет координаты Х 1 = 0; Y 1 = 0, Для нанес-я точки 2, коорд. которой Х 2 = 632 м; Y 2 = 247 м, предварит-но был определен квадрат, в кот. она должна находиться, а затем точку 2 по верт-м сторонам квадрата отложены отрезки, равные 32 м. Получ-е точки соед. горизонт-й прямой, на кот. от координ-й линии 200 м отложен отрезок 47 м.Расхождение0,2–0,3 мм. После нанес-я точек теодолитных ходов на план приступают к нанесению ситуации
| 23. Вес измерения, весовое среднее и его средняя квадратическая погрешность. Математическая обработка результатов неравноточных измерений.
24. Принцип измерения вертикальных и горизонтальных углов. Теодолиты, их устройство и классификация.
25. Основные части теодолитов: лимб, алидада, зрительная труба, уровни, отвесы, отсчетные устройства теодолитов (штриховой и шкаловой микроскоп).
26. Установка теодолитов в рабочее положение. Центрирование, горизонтирование, установка зрительной трубы по «глазу» и по «предмету».
27. Поверки теодолита.
28. Способы измерения горизонтальных углов. Точность измерения.
29. Измерение магнитных азимутов теодолитом.
30. Измерение вертикальных углов. Место нуля. Поверка места нуля. Устройство вертикального круга теодолита.
|
. Затем аналогично решают след-е тр-ки, находят длины сторон, дирекц. углы и коорд. геод. пунктов D, E, F, M и так далее по ф-лам прямых геодез. задач.2 трилатерация – метод постр-я план-й геод. сети в виде примык-х друг к другу тр-ов, в кот. измеряют длины всех сторон.Из реш-я треуг-ов по трем сторонам, используя теорему кос-в, находят их углы Затем находят дирекц-й угол стороны АС и по ф-лам прямой геодез. задачи опред-т коорд. геодез. пункта С ( XC и YC ).Аналогично решают другие тр-ки, из которых вычисляют коорд. пунктов D, E, F, M и т. д.
| 51. Вычислительная обработка результатов измерений замкнутого теодолитного хода 51
По дирекционному углу опорной стороны АВ вычисляют дирекционные углы привязочного хода
α А, 7 = α АВ + β А; α7,1 = α А, 7 – 180о + β7; α1, 2 = α7, 1 – 180о + β0.
| 56. Построение плана теодолитной съемки по дирекционным углам и длинам сторон, и по измеренным углам и длинам сторон. Графическое уравнивание методом параллельных линий. 56
Для построения плана этим способом необходимо иметь все внутренние углы и длины сторон теодолитного хода, а также дирекционный угол исходной стороны. Посередине листа
Прочерчивают направление меридиана Затем намечают первую точку замкнутого хода
| 31. Обозначение и закрепление точек. Вешение линий.
32. Мерные ленты, рулетки и их компарирование. Измерение расстояний с помощью мерной ленты. Введение поправок за компарирование и температуру.
33. Приведение наклонных расстояний к горизонту. Определение поправок за наклон линий. Эклиметр, его устройство и применение.
34.Нитяной дальномер, его устройство, теория и применение. Приведение наклонных расстояний измеренных нитяным дальномером к горизонту.
35. Оптические дальномеры с постоянным углом и постоянным базисом.
36. Принцип измерения расстояний светодальномером и лазерными рулетками.
37. Определение неприступных расстояний.
38. Сущность и методы нивелирования
|
3 Полигонометрия – метод постр-я геодезической сети в виде сист. замкн-х или разомкн-х ломаных линий, в кот. непосредств. измер-т все углы повор. β и длины сторон d. Углы в полигоном-и измеряют точн. теодолитами, а стороны – светодальномерами. По измерен. углам, вычисляют дирекционный угол стороны ВС:
α ВС = α АВ + 180о – β1.Затем, используя формулы прямой геодез. задачи определяют координаты пункта С ( XC и YC ):Аналогично вычисляют дирекционные углы остальных сторон полигонометр-го хода и координаты других вершин хода ( D, E, F ).
| Зная координаты опорного пункта А, по длинам сторон привязочного хода и дирекционным углам вычисляют координаты начальной точки основного теодолитного хода (точка 1), используя формулы прямой геодезической задачи X 7 = XA + dA , 7 ∙ cos α A , 7; Y 7 = YA + dA , 7 ∙ sin α A , 7.( X 1, Y 1) будут получены в общегосударственной системе координат. По магнитному азимуту вычисляют дирекционный угол стороны А – 7: α А, 7 = Ам + δ – γ, где Ам – магнитный азимут стороны А – 7, измеряемый теодолитом с помощью ориентир-буссоли; δ – магнитное склонение; γ – сближение меридианов.
| После этого проводят из точки 1 линию 1 – 2 под заданным дирекционным углом и откладывают ее длину в масштабе При точке 2 строят транспортиром угол β2, вправо и прочерчивают направление линии 2 – 3 и откладывают в масштабе длину этой линии и т. д. В конечном результате
из-за погрешностей полигон не замкнется Эта невязка не должна превышать 1:200 периметра. полигон необходимо
уравнять методом параллельных линий Для определения поправок прочерчивают прямую намечают на ней точку
1 и последовательно откладывают все линии полигона. Получают точки 1, 2, 3, 4, 5, 1'. В точке 1' строят перпендикуляр, откладывают на нем величину невязки 1' – 1 в масштабе плана и вершину его соединяют с точкой 1. Прочертив в точках 2, 3, 4, 5 перпендикуляры к прямой, получим отрезки V 2, V 3, V 4, V 5, являющиеся графическими поправками, на величину которых надо сместить соответствующие точки полигона. Затем прочерчиваем на плане через вершины 2, 3, 4, 5 короткие линии параллельные невязке в направлении 1' – 1 и откладываем
| 39. Геометрическое нивелирование. Виды и формулы. Превышение, горизонт нивелира. Вычисление высот точек.
40.Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты геометрического нивелирования.
41. Нивелиры, их классификация и устройство. Нивелирные рейки.
42. Поверки нивелиров с уровнем (Н—3) и с компенсатором (Н—ЗК).
43. Государственная высотная сеть, репера, марки. Классы нивелирования. Нивелирный ход,
44. Нивелирование IV класса и техническое нивелирование. Порядок работы на станции.
45. Тригонометрическое нивелирование. Сущность. Формулы. Точность.
46. Классификация плановых опорных геодезических сетей. Государственные геодезические сети, их классификация и построение.
|
4 Л и н е й н о-у г л о в ы х сетей – в этих сетях измеряют угловые и линейные величины в разных сочетаниях. Форма сети при этом может быть различной. Одним из примеров линейно-угловой сети могут быть четырехугольники без диагоналей, в которых измерены все углы и все стороны. Координаты вершин вычисляют, как в методе полигонометрии.
| 52. Вычислительная обработка результатов измерений разомкнутого теодолитного хода 52
Дирекционные углы αнач и αкон называются и с х о д н ы м и. Углы β0 и β n, измеренные в точках А и В, называют п р и м ы ч н ы м и. Для определения координат точки 1 разомкнутого хода вычисляют вначале дирекционный угол α А, 1 : α А, 1 = αнач + 180о – β0. Затем, используя формулы прямой геодезической задачи, определяют коорд. точки 1: X 1 = XA + dA , 1∙cos α A , 1; Y 1 = YA + dA, 1∙sin α A , 1.Таким образом, координаты точки 1 разомкнутого теодолитного хода будут определены в общегосударственной системе координат
| отрезки V 2, V 3, V 4, V 5. Получаем исправленное положение точек 2', 3', 4', 5'. Соединив их между собой, получим уравненный полигон
2Построение плана по дирекционым угламДля построения плана берут лист, намечают первую точку хода и от направления меридиана откладывают дирекционный угол α1,2 и по полученному направлению в масштабе плана откладывают длину линии 1 – 2 Затем при точке 2 проводят направление осевого меридиана, от которого откладывают дирекционный угол и длину линии 2 – 3 и т. д В конце построения из-за
погрешностей получится невязка в периметре хода
которая не должна быть больше 1:300.
| 47. Методы и схемы построения государственной плановой геодезической сети. Триангуляция, полигонометрия, трилатерация.
48. Виды топографических съемок. Выбор масштаба и высоты сечения рельефа
49. Теодолитные ходы и их виды. Полевые работы при проложении теодолитных ходов. Рекогносцировка, измерение углов и расстояний в теодолитных ходах.
50. Привязка теодолитных ходов к опорным пунктам Государственной геодезической сети.
51. Вычислительная обработка результатов измерений замкнутого теодолитного хода (уравнивание углов и приращений координат, вычисление координат).
|
48. Виды топографических съемок. Выбор масштаба и высоты сечения рельефа 48
Топограф-й съемкой наз-ся совок-ть геодез. работ, выполн-х на земн. пов-ти для получ-я плана или карты местности. Съемки могут быть горизонтальные, если на плане получают полож-е только ситуации местн. Если на плане изображают рельеф то съемки наз-т вертик-ми, а съемки, – топографическими. масштаб съемки зависит от назначения съемки, размеров сним. участка, точн. изображ-я эл-в местн. чем точнее надо снять местн., тем масштаб крупнее высота сеч. рел-фа зависит от масштаба съемки и от характера рельефа местности. Для стандартного масштабного ряда высота сечения рельефа может быть рассчитана по приближенной формуле h ≈ 0,2 мм ∙ М,где М – знаменатель численного масштаба
| 53. Теодолитная съемка, абрис. Способы съемки ситуации. 53
Теод. съемка явл. горизонт-м видом съемки, при кот. снимается сит-я местн. без рельефа. В результ. теод. съемки получ. план участка местн-ти с изображ-ем на нем подробностей в усл. топографич. знаках. Геодезич. работы, выполн-е на местн., наз-ся полевыми, а обработка результ-в в помещ-и – камеральными.
выполняется 2 э т а п а: На 1-м этапе на уч-ке местн. созд-ся съемочная сеть, сост-я из неск-х опорных точек, взаимн. располож. кот.х опред-т точнее, а на 2-м этапе с этих точек опорной сети производ-ся непосредств-я съемка ситуации местн. способ создания опорной съемочной сети -проложение на местн. замкн-х и разомкн-х теод. ходов. замкнутые теод-е хода проклад-т по границе участка съемки, а разомкнутые – внутри участка. Теод-й ход сост. из ряда точек на местности, расст-е между кот., а также углы, образ-е горизонт-ми проекциями линий, измеряют.На 2-м этапе съемки внутри теод-го хода, пролож-го для съемки уч-ка местн, опред-т элементы ситуации
| Построение плана по дирекционным углам
| Уравнивание невязки теодолитного хода производится также методом параллельных линий, как и в предыдущем способе.
| 52. Вычислительная обработка результатов измерений разомкнутого теодолитного хода (уравнивание углов и приращений координат).
53. Теодолитная съемка, абрис. Способы съемки ситуации.
54. Эккер, его устройство и применение.
55. Построение плана теодолитной съемки по прямоугольным координатам точек хода и абрисам.
56. Построение плана теодолитной съемки по дирекционным углам и длинам сторон, и по измеренным углам и длинам сторон. Графическое уравнивание методом параллельных линий.
|
49. Теодолитные ходы и их виды. Полевые работы при проложении теодолитных ходов. Рекогносцировка, измерение углов и расстояний в теодолитных ходах. 49
Различают два вида теодолитных ходов: замкнутые (полигоны) и разомкнутыеДля определения координат точек з а м к н у т о г о теодолитного хода в нем измеряют все внутренние углы
и длины сторон d 1, d 2, …, dn. В р а з о м к н у т о м ходе измеряют или правые по ходу β1, β2, …, β или левые по ходу углы поворота, которые по возрастанию номеров хода лежат с левой стороны. Как видно из рисунка, βлев = 360о – βпр.
сетям сгущения измеряются примычные углы через β0 и β n
| 1 Способ перпенд-вИз точки А с пом-ю экера опускают перпенд-р на сторону теодол. хода 1 – 2 и рулеткой измеряют 2 расст.: xA до основ-я перпенд-ра (точка М ) и yA – длину перпенд-ра. 2 Способ створовэтот способ явл-ся частн. случ. способа перпенд-в Это зн., что длина перпенд. yA = 0 При эт. для съемки точки А дороги достат. измерить расст. xA вдоль стор.теод.о хода, а yA = 0.
3 Способ полярных координатДля съемки контура луга
( ABCDE ) устан-т теодолит в точке 3 теод-го хода и измер. на каждую точку контура луга горизонта-й угол β и горизонт-е расст. d углы измер-т теод-м при круге лево Расст-е d измер-т дальномером или рулеткой 4 Способ угл-х засечекДля съемки точки А за рекой из вершин 4 и 5 теод-го хода измер-т теод-м горизонт-е углы β1 и β2 между опорной лин. 4 – 5 и напр-м на т. А. 5 Способ линейных засечекПоложение точки А определяется измерением двух расстояний d 1 и d 2 от точек 5 и 6 теодолитного хода до определяемой точки. Наилучшей считается засечка, когда d 1 равно d 2, а угол γ ≈ 90о.
| 1. Предмет геодезии и ее содержание. Инженерная геодезия, ее задачи при изысканиях, строительстве и эксплуатации железных дорог, автодорог, линий водоснабжения.
2. Понятие о форме и размерах Земли. Геоид. Референц—эллипсоид Ф. Н. Красовского.
3. Влияние кривизны Земли на горизонтальные и вертикальные расстояния.
4. Системы координат, применяемые в геодезии. Географические координаты: широты и долготы.
5. Плоские прямоугольные координаты. Местная прямоугольная система координат. Зональная прямоугольная система координат Гаусса—Крюгера.
6. Абсолютные и относительные высоты, превышения. Балтийская система высот.
7. Ориентирование направлений. Азимуты истинные и магнитные. Склонение магнитной стрелки. Буссоли. Связь истинных и магнитных азимутов.
|
|
Пол-е работы вып-т в такой послед-ти:1 Рекогносцировка уч. местн. и закрепл. точек теод. хода. Рекогн-ой наз-ся изуч-е местн. с
|
Поиск по сайту:
|