
- •Предмет и задачи геодезии, её связь с другими науками
- •Форма и размеры Земли. Геоид, референц-эллипсоид, шар.
- •Метод проекций, принятый в геодезии. Высоты абсолютные и относительные. Балтийская система высот.
- •Географическая система координат. Преимущества и недостатки
- •Влияние кривизны Земли на вертикальные и горизонтальные расстояния.
- •Геодезические измерения. Единицы измерений.
- •Проекция Гуасса-Крюгера. Зональная система плоских прямоугольных координат, преимущества и недостатки.
- •Масштабы численный, линейный, поперечный. Предельная точность масштаба. Измерение длины линий на картах и планах.
- •Карты, планы, профили, их масштабы.
- •Разграфка и номенклатура топографических планов и карт.
- •Условные знаки топографических планов и карт. Масштабные, внемасштабные, линейные и пояснительные условные знаки.
- •Измерение площадей по картам и планам палеткой, графическим, аналитическим и механическим способами.Точность измерений.
- •Полярный планиметр. Устройство, измерение площадей, точность.
- •Ориентирование линий. Истинные (географические) азимуты, прямой и обратный азимуты, сближение меридианов. Румбы.
- •Дирекционные углы прямые и обратные, румбы. Связь дирекционных углов и истинных азимутов.
- •Магнитные азимуты и румбы, связь магнитного и истинного азимутов, склонение магнитной стрелки.
- •Магнитные компасы и буссоли. Устройство и применение.
- •Прямая и обратная геодезические задачи.
- •Рельеф, его изображение горизонталями, высота сечения рельефа, заложение горизонталей, свойства горизонталей, уклоны, масштабы заложений.
- •Основные формы рельефа, его изображение горизонталями.
- •Построение горизонталей по отметкам точек. Виды интерполирования.
- •Виды ошибок измерений, свойства случайных ошибок. Принцип арифметической средины.
- •Средняя квадратическая ошибка измерения. Формула Гаусса. Абсолютная и относительная ошибки. Предельная ошибка.
- •Оценка точности равноточных измерений. Ошибки функций измеренных величин. Ошибка арифметической средины. Формула Бесселя.
- •Принципы организации геодезических работ. Методы построения плановых геодезических сетей (триангуляция, трилатерация, полигонометрия).
- •Государственная плановая геодезическая сеть. Закрепление пунктов.
- •Государственная высотная геодезическая сеть. Закрепление пунктов.
- •Сети сгущения (местные сети) плановые и высотные.
- •Съемочные сети. Теодолитные ходы. Закрепление точек.
- •Измерение длины линий. Дальномеры, мерные ленты и рулетки. Точность измерений.
- •Поправки, вводимые при измерении длин. За компарирование, температуру, наклон.
- •Подготовка теодолита к работе (центрирование, нивелирование, подготовка зрительной трубы).
- •Основные узлы теодолита: отсчётные устройства, уровни, зрительные трубы, их характеристики. Эксцентриситет алидады.
- •Классификации теодолитов. Поверки теодолитов.
- •Измерение горизонтального угла теодолитов (способ приёмов).
- •Вертикальный круг теодолита. Измерение вертикальных углов. Формулы, используемые при обработке результатов.
- •Теодолитная съемка. Состав работ. Полевые работы. Съемка подробностей.
- •Камеральные работы при теодолитной съёмке . Построение плана.
- •Нивелирование. Способы нивелирования: геометрический, тригонометрический, физический.
- •Геометрическое нивелирование. Нивелирование из середины и вперёд, простое и сложное, продольное и поперечное.
- •Список литературы
Сети сгущения (местные сети) плановые и высотные.
Геодезические сети сгущения создают с целью сопровождения инженерных работ и геодезического обоснования топографических съемок масштабов 1:500 ÷ 1:5000.
Сети сгущения подразделяют на триангуляционные и полигонометрические сети 1 и 2 разрядов.
Триангуляционные сети сгущения 1 и 2 разрядов прокладывают преимущественно в открытой местности в виде цепочек треугольников и центральных систем, при этом сеть триангуляции сгущения опирается на стороны или пункты государственных геодезических сетей более высокой точности.
Полигонометрические сети сгущения 1 и 2 разрядов прокладывают для создания геодезического обоснования в виде одиночных теодолитных ходов или их систем, наиболее часто в закрытой местности с ограниченной видимостью (населенные пункты, пересеченная, залесенная местность и т. д.). Полигонометрические сети прокладывают между пунктами государственных геодезических сетей либо строят самостоятельные сети с последующей их привязкой к пунктам государственной геодезической сети.
Пункты сетей сгущения закрепляют и на них устанавливают наружные знаки: простые пирамиды, пирамиды-штативы или туры.
Съемочные сети. Теодолитные ходы. Закрепление точек.
Съемочные сети служат для крупномасштабных топографических съемок местности и геодезического сопровождения строительства инженерных объектов.
Съемочные сети создают методом засечек с пунктов геодезических сетей всех классов и разрядов, проложением теодолитных ходов и в последнее время — наземно-космическими методами.
Съемочные сети создают с допустимой среднеквадратической погрешностью угловых измерений 30”— 1’ и длин сторон порядка 1:3000 ÷1:2000 в зависимости от назначения работ.
Теодолитные ходы — геодезические построения в виде ломаных линий, в которых углы измеряют полным приемом теодолита, а длины сторон землемерными лентами, рулетками или дальномерами.
Теодолитные ходы, как правило, прокладывают между пунктами государственных геодезических сетей или сетей сгущения.
Различают теодолитные ходы разомкнутые, замкнутые, висячие и системы ходов.
Теодолитные ходы создают методом полигонометрии, но точность измерений в теодолитном ходе существенно ниже, чем в полигонометрии 2 разряда. Теодолитные ходы в качестве съемочного обоснования нередко используют в закрытой местности для съемок вдоль рек, каналов, дорог, по просекам и для съемок других линейных объектов.
П
ри
съемках объектов, занимающих относительно
большие площади(мостовых переходов,
аэродромов, площадок под гражданские
и промышленные сооружения, здания и
другие инженерные объекты), обычно
вблизи границ съемки прокладывают
замкнутые теодолитные ходы
— полигоны.
Для работы в общей системе государственных координат полигоны привязывают к пунктам государственной геодезической сети (1). Точки теодолитных ходов и полигонов выбирают, как правило, на возвышенных местах таким образом, чтобы между ними была обеспечена прямая видимость и чтобы с них был обеспечен максимальный обзор снимаемой территории.
Полигоны могут опираться на стороны геодезических сетей более высоких классов. При съемках мостовых переходов в составе титульной автомобильной дороги полигоны опираются на трассу автомобильной дороги.
Если с точек замкнутого теодолитного хода — полигона не представляется возможным снять все подробности местности, то внутри него могут быть созданы один или несколько диагональных ходов (2).
Разомкнутые
теодолитные ходы используют чаще
всего для обоснования съемок линейных
инженерных сооружений, при этом они,
как правило, в своих начальных и конечных
точках опираются на пункты государственной
геодезической сети.
Точки
разомкнутых теодолитных ходов обычно
совпадают с вершинами углов поворота
трассы линейного сооружения. При
прокладке теодолитных ходов большой
длины (например, при изысканиях
автомобильных дорог), во избежание
накопления ошибки измерений последние
периодически привязывают к ближайшим
пунктам геодезических сетей более
высокой точности.
Если разомкнутый
теодолитный ход опирается на более
точное обоснование только одним своим
концом, то его называют висячим.
Такие
ходы часто используют при необходимости
съемки подробностей или объектов
местности, расположенных на некотором
удалении от границ основной съемки. Во
избежание накопления недопустимых
ошибок число сторон висячего хода
допускают не более трех.
При съемках
значительных участков местности иногда
создают системы теодолитных ходов.
Точки пересечения теодолитных ходов называют узловыми точками (3).
В теодолитных ходах обычно измеряют справа по ходу лежащие углы β1, β2,…, βn с применением технических теодолитов типа 2Т-30П, 4Т-30П и т. д. Длины сторон измеряют в прямом и обратном направлениях земле мерными лентами или рулетками, оптическими дальномерами, а в последнее время — свето дальномерами. Если углы наклона некоторых сторон теодолитного хода превышают v > 2°, то измеренные наклонные расстояния приводят к горизонту d = D cos v.
При создании теодолитных ходов особенно эффективным оказывается использование электронных тахеометров, а также систем спутниковой навигации «GPS».