- •Масштабы: численный, поперечный.
- •2 Ориентирование линий. Азимут, дирекционный угол, румб. Связь между ними.
- •3 . Прямоугольные координаты х и у. Зональная система координат Гаусса-Крюгера.
- •Зональная система координат Гауса-Крюгера.
- •5 6 Прямая геодезическая задача. По известным координатамх1 и у1 точки 1, дирекционному углу a1-2 и расстоянию d1-2 до точки 2 требуется вычислить ее координаты х2, у2.
- •7 8 8. Рельеф и его изображение на картах.
- •10 Устройство зрительной трубы, установка ее для наблюдений.
- •11 12 28. Нитяной дальномер, принцип измерения расстояний. Приведение к горизонту расстояний измеренных дальномером.
- •13 Измерение расстояний при помощи мерной ленты.
- •14 Сущность геометрич. Невилирования.
- •Способы определения превышений.
- •15 Поверка главного условия нивелира.
- •16 . Нивелирные шашечные рейки.
- •17 Работа на станции при тех. Невелир.
- •А) Способ прямоугольных координат
- •19 .Нивелирование трассы. Постраничный контроль.
- •Cоставление поперечного профиля
- •23 Нивелирование поверхности участка по квадратам.
- •24 Геодезич. Расчёты при вертикальной
- •Планировке горизонтальной площадки.
- •29 Вертикальный круг теодолита. Место нуля. Измерение вертикального угла наклона.
- •30 Классификация погрешностей измерений при геодезич. Работах. Истинное значение измерений.
3 . Прямоугольные координаты х и у. Зональная система координат Гаусса-Крюгера.
Положение пунктов на физической поверхности Земли определяется в различных системах координат. Рассмотрим Прямоугольные местные координаты. Они являются производными от зональной системы координат Гаусса-Крюгера (см. п.7) и распространяются на небольшой по площади территории. Ось абсцисс совмещают с меридианом некоторой точки участка либо ориентируют параллельно основным осям инженерных сооружений. Координатные четверти нумеруют по часовой стрелке и именуют по сторонам света: I-СВ, II-ЮВ, III-ЮЗ, IV-СЗ.
Зональная система координат Гауса-Крюгера.
В основу этой системы положено поперечно-цилиндрическая равноугольная проекция Гаусса-Крюгера (названа по имени немецких ученых ее предложивших). В этой проекции поверхность земного эллипсоида меридианами делят на шестиградусные зоны и номеруют с 1-й по 60-ю от Гринвичского меридиана на восток (рис.7). Средний меридиан шестиугольной зоны принято называть осевым.
Его совмещают с внутренней поверхностью цилиндра и принимают за ось абсцисс. Чтобы избежать отрицательного значения ординат (у), ординату осевого меридиана принимают не за нуль,
а за 500 км, т.е. перемещают на запад на 500 км. Перед ординатой указывают номер зоны. ). Для приближенных расчетов при переходе от географических к прямоугольным зональным координатам считают, что 1 соответствует 111 км (40000км/360
4 Государственная геодезическая сеть (ГГС) представляет совокупность пунктов с известными координатами и высотами, равномерно расположенных на всей территории страны. ГГС создается для распространения на территории республики единой системы координат и высот, которые определяются для геодезических пунктов (ГП), закрепленных на местности. ГП состоит из знака и центра (рис.13).
Знак представляет собой устройство или сооружение, обозначающее положение ГП на местности и необходимое для взаимной видимости между смежными пунктами. Центр является носителем координат и высот (X,Y,H), определяемых с погрешностью до 1 мм.
ГГС делится на плановую и высотную. Плановая ГГС создается астрономическими или геодезическими методами. Высотная ГГС создается методами геометрического нивелирования, т.е. горизонтальным лучом визирования.
С целью увеличения числа плановых и высотных пунктов на единицу площади строятся сети сгущения, на основе которых создается съемочное обоснование. На примере учебного комплексного задания 1 можно предположить: пунктом ГГС является пункт триангуляции «Грабово»; сети сгущения - пункты полигонометрии 511, 512, 513; съемочного обоснования – пункты 1,2,3,В1. Пункты высотной сети закрепляется на местности реперами.
Репером называется знак предназначенный для долговременного и надежного закрепления на местности высоты точки. Реперы по конструкции различают грунтовые и стенные.
В зависимости от точности геометрическое нивелирование делится на четыре класса и техническое. Для технического нивелирования предельно допустимая погрешность определяется по формуле
fhдоп.=30ммL,
где L - число километров.
В отдельных случаях, когда неизвестна длина нивелирного хода
fhдоп.=10ммn,
где n - число нивелирных станций
Исходные геодезические сети. Государственная геодезическая сеть является основой для развития детальных геодезических сетей, выполнения топографических съемок, производства инженерно-геодезических работ. Она должна отвечать требованиям решения научных задач геодезии
Съёмочные сети предназначены для выноса на местность запроектированного объекта, установки тех оборудования и для составления тапограф плана крупного масштаба на терр строительства. Самым распростр видом съемочных и опорных сетей явл стр сетка(в виде квадратов) и теодолитные ходы. Теодолитные ходы- это постр на местности в виде ломанных замкнутых и разомкнутых линий, где вершины поворотов явл точками съёмочного и опорного обоснования. Разомкнутый теод ход должен опираться на пункты с известн корд. В теод ходе на местности измер углы поворота(левые и правые), длины линий между точками. Сети сгущения могут создаваться как самостоятельные геодезические сети, так и в дополнение к государственной геодезической сети. Их делят на плановые, состоящие из полигонометрии 4-го класса и триангуляции, трилатерации и полигонометрии 1-го и 2-го разрядов, и высотные, создаваемые техническим нивелированием
Замкнутый теодолитный ход начинается с одной точки с известными координатами и заканчивается на той же точке. Висячий теод ход начинается с одной точки с известными координатами и заканчивается произвольно.
Висячие ходы бесконтрольны и поэтому допускаются только в исключительных случаях для определения координат 2-3 точек в труднодоступных местах.
