
- •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- ¦ ¦ ¦
24. Сети трилатерации. Типовые схемы сетей.
Метод трилатер. заключается в постр. на местности сети связанных между собой ∆-в и измерении в каждом из них всех трёх сторон. Углы этих треугольников и координаты их вершин определяют из тригонометрических вычислений. Стороны треугольников измеряют светодальномерами дальномерами.
Метод трилатерации применяют для построения инженерно-геодезических сетей 3 и 4 класса, а также сетей сгущения 1 и 2 разр.
Согласно СНБ 1.02.01-96 должны соблюдаться требования
кл. (р.) |
Длина стороны ∆, км |
СКПотн. измерения стороны |
Наименьшее знач. угла ∆ |
Число сторон между исх. сторонами не > |
4 кл |
1-5 |
1/100000 |
20 |
10 |
1 р. |
0,5-5 |
1/50000 |
20 |
10 |
2 р. |
0,25-3 |
1/20000 |
20 |
10 |
С ети трилатерации обычно строят в виде свободных сетей, состоящих из отдельных фигур: геодезических четырехугольников, центральных систем или из комбинаций с треугольниками.
Д
ля
линейно протяженных объектов сеть
трилатерации создают их цепочки
треугольников.
Типовой фигурой явл-ся треугольник с изм. сторонами а, б и с
б a с
h
а
СКП
угла может быть опр. по ф-ле
где
-
СКП измерения сторон; а
коэффициенты А,
В и
С находят
так:
25. Особенности линейных измерений в трилатерации.
В зависимости от вида и назначения сети для лин. измер. могут быть исп. высокоточные светодальномеры, инварные проволоки и жезлы специальной конструкции. Получить длины линий можно и косвенно, применив параллактический способ. Сети трилатерации с короткими сторонами принято называть сетями микротрилатерации.
Отметим ряд достоинств микротрилатерационных построений:
1)при измерениях небольших расстояний значительно ослабляется влияние ошибок за центрировку и редукцию;
2)пропадает необходимость обеспечивать видимость сразу между несколькими пунктами;
3)не требуется видимости между конечными пунктами сети. Иногда сети микротрилатерации являются единственно возможным
методом создания геодезического обоснования для производства разбивочных работ.
Также, согласно СНБ 1.02.01-96, необходимо помнить следующее:
кл. (р.) |
Длина стороны ∆, км |
СКПотн. измерения стороны |
Число сторон между исх. сторонами не > |
4 кл |
1-5 |
1/100000 |
10 |
1 р. |
0,5-5 |
1/50000 |
10 |
2 р. |
0,25-3 |
1/20000 |
10 |
2) При примыкании сети трилатерации к ранее созданным сетям должны быть повторно измерены все смежные стороны.
3) Измерение длин базисных сторон должно производиться светодальномерами. Методику и число приемов при измерении длин базисных сторон светодальномерами следует принимать исходя из требований к точности измерений, а методику измерений - согласно указаний по эксплуатации приборов предприятий-изготовителеи дальномеров.