
- •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- ¦ ¦ ¦
28. Инженерная полигонометрия
Полигоном. – метод опред. планового положения геодез. пунктов путем проложения ломаной линии или системы связанных между собой ломаных линий, в которых измеряют углы поворота и длины сторон. Полигоном. сети могут быть геод. обоснованием при изысканиях и строительстве съемочного обоснования, а также могут являться основой для наблюдений за плановыми смещениями сооружений.
Проектируют полигонометрию в виде одиночных ходов, опирающихся на исх. пункты высшего класса (разряда), систем ходов с узловыми точками или систем замкнутых полигонов. Согласно СНБ 1.02.01-96
Показатели |
4 класс |
1 разряд |
2 разряд |
ТХ |
Пред. длина хода при измер. линий светодальном. и эл. тах. в зависимости от числа «n» сторон в ходе, км |
8 при n ≈ 30 10 при n ≈ 20 12 при n ≈ 15 15 при n ≈ 10 20 при n ≈ 6 |
10 при n ≈ 50 12 при n ≈ 40 15 при n ≈ 25 20 при n ≈ 15 25 при n ≈ 10 |
6 при n ≈ 30 8 при n ≈ 20 10 при n ≈ 10 12 при n ≈ 8 14 при n ≈ 6 |
|
Длина хода, км: между исх. и узл. т. между узл-ми т. |
2/3 длины отдельного хода, определенных в зависимости от числа сторон «n» |
|||
1/2 длины отдельного хода, определенных в зависимости от числа сторон «n» |
||||
Длина линии хода, км: наибольшая наименьшая |
2,00 0,25 |
0,80 0,12 |
0,35 0,08 |
0,35 0,05 |
Число сторон в ходе |
15 |
15 |
15 |
15 |
Относ.ошибка хода |
1:25000 |
1:10000 |
1:5000 |
1:3000 1:2000 1:1000 |
СКО изм. Угла |
|
|
|
|
На территории городов и пром. площадок чаще всего проектируют хода . 4 класса, 1 и 2 разрядов. При этом полигонометрия 4 класса существенно отличается от той же полигонометрии, создаваемой для построения ГГС, допустимыми длинами ходов. При проект. полигоном. стремятся не допускать близкого расп. пунктов, принадл. разным ходам. т.к погр. их взаимного полож. может превосходить погр. соединяющего их хода.
Наибольшее распр. при измерении длин линий в полигоном. получили светодальномеры и тахеометры.
29. Методы оценки проектов полигонометрических сетей.
Оценка проектов полигоном. сетей заключ. в опред. ожидаемых погр. координат узл. пунктов, относ. погр. ходов и сравнении их с доп. знач. Оценка выполняется как строгими, так и приближенными способами.
При проектировании одиночных ходов с примерно равными сторонами, опирающимися на 2 исх. пункта. и исх. дирекц. углы, необходимо опр. погрешность в положении пункта и погр. дир. угла в середине хода, после уравнивания: М’ = М/2, где М – СКП в положении конечного пункта.
Приближенную оценку одиночных ходов можно выполнять пол ф-лам Конусова. Так, для хода произвольной формы:
М2=mS2⋅n+
2
, где D
– расст. от кон. пункта хода, до предыдущих
точек.
Координаты центра тяжести вычисл. по приближенным корд. точек хода:
X0= [Xi]/(n+1), У0= [Уi]/(n+1),
Если геод. обоснование проектируется в виде системы полигоном. ходов, исп. способ последовательных приближений.
Строгая оценка проектов выполняется на ЭВМ с помощью спец. программных комплексов.