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) |
(22) |
Δyi испр = yi +δ∆У.
(23) |
ΣΔxi испр= 0;
(24) |
По исправленным координат и координатам точки вычисляют вершин хода:
(25) |
(26) |
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