
- •1. Общие сведения об инж. Изыск., их видах и особенностях.
- •2. Состав инженерно-геодезических изысканий
- •3. Состав инж-геологических изысканий
- •4.Состав гидрогелогических изысканий
- •5. Геод. Работы при инженерно-геологических изысканиях
- •6. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая съемка
- •7. Геодезическ обеспечение горно-проходческих и буровых работ
- •8. Геод обспеч электроразведки, сейсморазв, магнитн разведки
- •9. Применение гравимметрич разведки. Изучение грунтов
- •10. Состав гидрологических изысканий
- •11. Наблюд за уровнями воды в реках, озерах и водохранилищах
- •12. Наблюдения на гидрологических станциях.
- •13. Промерные работы на водомерн постах
- •14. Опред направления и скорости течения.
- •15. Определение расходов воды
- •16. Назначение и виды инженерно-геодезических опорных сетей
- •17. Характерные особенностити инженерно-геодезич опорных сетей
- •18. Принципы проектир-я и расчет точн построения опорн сетей
- •19. Требов-я к точн проектов планового и высотного обоснования
- •20. Ступени развития сетей и расч точности
- •21. Триангул сети. Типовые схемы сетей.
- •22. Методы оценки проектов триангуляции:
- •23. Особенности угловых измерений в триангуляции.
- •24. Сети трилатерации. Типовые схемы сетей.
- •25. Особенности линейных измерений в трилатерации.
- •26. Линейно-угловые построения
- •27. Бездиагональный четырехугольник
- •28. Инженерная полигонометрия
- •29. Методы оценки проектов полигонометрических сетей.
- •30. Особенности угловых и линейных измерений в инженерной полигонометрии.
- •31. Короткобазисная полигонометрия.
- •32. Геод. Строительная сетка, назначение и требование к точности.
- •33. Технология создания строительных сеток.
- •34. Детальная разбивка строительной сетки осевым способом.
- •35. Детальная разбивка строительной сетки способом редуцирования.
- •36. Ск, применяемые в инженерно-геодезических работах.
- •37. Переход от частной (условной) к геодезической системе координат.
- •38.Редукционные поправки.
- •39. Высотные инженерно-геодезические сети.
- •40. Закрепление пунктов плановой и высотной основы
- •41. Применение метода геометрического нивелирования
- •42. Применение гидронивелирования и микронивелирования
- •43. Применение тригонометрического нивелирования
- •45.Выбор масштаба съемки
- •47. Масштаб съемки и высота сечения рельефа для различных территорий согласно снб
- •48. Обоснование крупномасштабных планов
- •49. Созд. Планового обоснования для крупномасштабных съемок
- •50. Высотное и съемочное обоснование для крупномасштабных съемок
- •51 Методы съемки застроенной и незастроенной территории.
- •52 Горзонтальная и вертикальная съемка.
- •53. Тахеометрическая съемка, выполненная теодолитом.
- •54.Тахеометрическая съемка, выполненная тахеометром
- •55.Мензульная съемка.
- •56.Нивелирование поверхности по квадратам.
- •57.Аэрофотограмметрический метод съемки.
- •58.Фототеодолитная съемка.
- •59 . Методы съемки подземных коммуникаций.
- •60 Индуктивный метод поиска подземных коммуникаций.
- •2Относительная сред- ¦ ¦ ¦
22. Методы оценки проектов триангуляции:
В
наст. время оценку проектов трианг.
производя в основном на ЭВМ, использую
разл. прогр. комплексы. Сущ-ют
строгие и прибл. методы оценки проектов.
Результаты прибл. оценки близки
результатам строгой оценки. Так.
продольный
сдвиг ряда,
сост-щий из равност. ∆ при уравнивании
вычисл. mL
= L*
где n
– число промежуточн. стор. в диагонале
ряда L,
- относ. СКП
базиса,
- СКП изм. угл. (-) перед 3n
при нечетн. ∆ Поперечный
сдвиг ряда:
mq=
(четн)
mq=
(нечетн)
где ma – СКП дирекц. угла базиса. СКП дир. угла по ф-ле:
maк=
. Погр.
взаимного полож.
пунктов по ф-ле:
m
=
При
проект. центр. систем, геодез. ∆, расчеты
точн. включают в себя ф-лы для цепочки
∆ с некоторой конкритизацией. Так, для
расч.
точн. полож. п.,
определяемого вставкой в ∆, исп. ф-лу
Проворова. М=
Единица
веса μ равна СКП измер. угла μ=mβ,
для равноточных изм. вес равен 1, тогда
погрешность
угл. измер.:
mβ
= mF/
Оценку точности проекта трианг. выполняют также сп. послед. приближений. Сначала вычисл. весовые хар-ки направлений по осям:
a=-
;
b=
;
В первом приближении вычисл. СКП по
напр.
m2xi=
;
m2yi=
Вычисл.
ожидаемые погр. Мх2=m2β/2∑a2;
Mу2= m2β/2∑b2. Вычисл. в следующих прибл. ведутся с учетом погр. исх. данных.
В заключении
высчитываем погр. стороны. mS1-2=
,
где
М1=
;
M2=
.
23. Особенности угловых измерений в триангуляции.
На кач-во угловых измерений в триангуляции на территории городов и строительных площадок влияют следующие факторы:
1) своеобразный микроклимат: транспорт; предприятия выделяют в атмосферу тепло, дым, пыль; происходит изменение режима теплопроводности, испарения, конденсации водяного пара от поверхности дорог, железобетонных и металлических конструкций;
наличие препятствий для визирного луча теодолита;
короткие стороны и резкий перепад уровней высоты;
вибрация зданий, на которых располагаются пункты триангуляции;
5)боковая рефракция.
Чтобы уменьшить влияние боковой рефракции на рез-ты угл. измерений, рекомендуется производить измерения ранней весной или поздней осенью, а также в утреннюю и вечернюю видимость.
Из-за
коротких длин сторон необходимо очень
хорошо центрировать теодолит и визирные
цели.
Так, скп линейной редукции высчит. по
ф-ле: ml=
,
mc=0,1mβ
Если
сеть имеет короткие длины сторон и
большой перепад высот, учитывают влияние
наклона оси вращ. трубы теод. на рез-ты
угл. измерений. Поправка в гор. напр:
где b
-
наклон горизонтальной оси в полудел.
уровня, z
–
зен. расстояние,
-
цена полуделений уровня.
Также, согласно СНБ 1.02.01-96, необходимо помнить следующее:
ТЕОД. |
Число приемов |
||
4кл |
1р |
2р |
|
Т2 |
6 |
3 |
2 |
Т5 |
- |
4 |
3 |
2. Погр. центрирования теодолита над центром пункта триангуляции не должна превышать 2 мм.
3. Эл-ты приведений на триангуляционных знаках следует опр. дважды: до наблюдений и по окончании их.
4. При изм. гор. направлений триангуляции полученные расхождения . не должны превышать допусков: Между рез-тами наблюдений направления на нач. предмет в начале и в конце полупр. для Т2 не более 8’’, для Т5 не более 0,2 мин. Значений напр. в отдельных приемах (полупр), приведенных к общему нулю для Т2 8’’, для Т5 0,2 мин.