
- •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
Геометрическое нивелирование. Нивелирование из середины и вперёд, простое и сложное, продольное и поперечное.
Геометрическим нивелированием называют процесс измерения разностей высот точек местности (превышений) и определения их высот с помощью горизонтального луча визирования геодезического прибора.
П
ри
геометрическом нивелировании превышение
h между точками А и В определяют с помощью
горизонтального луча визирования .
Горизонтальный визирный луч создает специальный геодезический прибор — нивелир, устанавливаемый между точками А и В. На точках А и В местности отвесно устанавливают нивелирные рейки с нанесенными на них делениями (см, мм). Горизонтальный визирный луч отсекает на рейках от их начала (пятки) отрезки а и Ь, называемые отсчетами.
Для геометрического нивелирования могут быть использованы кроме нивелира и другие геодезические приборы (теодолиты, тахеометры и т. д.), если придать их визирным осям строго горизонтальное положение.
Различают способы геометрического нивелирования «из середины» (а) и «вперед» (б).
Геометрическое нивелирование «из середины» осуществляют следующим образом. Для определения превышения h между точками А и В в этих точках отвесно устанавливают рейки и берут отсчеты а («взгляд назад») на точку А и b («взгляд вперед») на точку В.
Как следует из (а), превышение между точками А и В равно:
h=a-b
Если превышение h оказалось положительным, то это означает, что передняя точка В расположена выше задней точки А и, наоборот, при отрицательном значении превышения h передняя точка расположена ниже задней.
Таким образом, превышение передней точки над задней равно разности отсчетов «взгляд назад» минус «взгляд вперед».
Если известна высота на задней точки А, то вычислив превышение h, легко определить высоту b передней точки В по формуле:
Hb= На + h.
То есть высота передней точки равна высоте задней плюс соответствующее превышение.
Высота последующей точки может быть также определена и через горизонт прибора Hi :
Hi= На + а
Горизонт прибора равен высоте точки плюс «взгляд на эту точку». Тогда высоту передней точки В легко определить по формуле:
Нb = Hi-b. (П.4)
Высота точки равна горизонту прибора минус «взгляд на эту точку».
Способ нивелирования «из середины» является основным при производственных инженерных работ, поскольку на результаты нивелирования практически не сказывается точность юстировки прибора (нивелира), а также влияние кривизны Земли и рефракции земной атмосферы.
При геометрическом нивелировании способом «вперед» прибор устанавливают таким образом, чтобы окуляр его трубы находился над точкой А (б). Вертикальное расстояние от центра окуляра до точки А называют высотой прибора и высоту прибора обычно измеряют с помощью вертикально установленной рейки.
Если в точке В установить рейку и взять на нее отсчет «взгляд вперед» b, то превышение между точками А и В определится:
h = i - Ь,
т. е. превышение между точками равно высоте прибора минус «взгляд вперед».
На результаты нивелирования способом «вперед» существенное влияние оказывает точность юстировки прибора (т. е. обеспечение практической горизонтальности визирной оси), а также влияние кривизны Земли и рефракции земной атмосферы. Поэтому геометрическое нивелирование способом «вперед» используют, как правило, при поверках и юстировках нивелиров перед началом полевых работ.
Нивелирование с одной стоянки прибора (станции) называют простым. Если требуется определить превышения или высоты для многих точек на значительном протяжении, то нивелирование осуществляют с нескольких станций, т. е. прокладывают нивелирный ход. Такое нивелирование называют сложным.
В процессе сложного нивелирования точки, общие для двух смежных станций, называют связующими, а остальные — промежуточными.
При сложном нивелировании особое внимание уделяют связующим точкам, так как ошибка, допущенная в определении высоты одной из связующих точек, передается на все последующие.
При изысканиях автомобильных дорог, мостовых переходов, каналов и других линейных инженерных сооружений нивелирование ведут вдоль трассы сооружений, с определением высот переломных и характерных точек местности, с последующим составлением продольного профиля по оси будущего сооружения. Такое нивелирование называют продольным.
В характерных местах производят определение высот точек местности по перпендикулярам к трассе (поперечникам). Такое нивелирование называют поперечным.
Для вертикальной планировки местности при изысканиях аэродромов, строительных площадок, улиц и площадей, промышленных объектов и т. д. для получения топографического плана в горизонталях производят нивелирование поверхности. Особенно часто его производят при изысканиях аэродромов.