- •1. Предмет и задачи инженерной геодезии.
- •2.Форма и размеры земли.Основные точки линии и плоскости на поверхности земли.
- •3. Метод проекций в геодезии.Проекция гауса-крюгера.
- •5.Кривизна земли и её учет в геодезии при определении расстояний.
- •6. Кривизна земли и её учет в геодезии при определении превышений.
- •7.Разграфка и номенклатура топограф.Карт.
- •8. Содержание топографич.Карты. Масштабы.Их виды.Точность и применение
- •9. Формы рельфеа. Изображение рельефа горизонталями.
- •10.Система плоских прямоугольных координат.
- •11. Ориентирование линий. Азимуты.Дирекционные углы ориентирных направлений.
- •12. Виды измерений. Виды погрешности измерений. Св-ва случайных погрешностей.
- •13.Равноточные измерения
- •15.Неравноточные измерения
- •14. Критерии оценки точности
- •17. Принципиальная схема измерения углов.
- •19. Классификация теодолита и особенности устройства эоп (электронно-оптические преобразования) теодолитов-тахеометров
- •20. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Поверки и юстировки теодолита.
- •21. Линейные измерения непосредственным способом. Порядок проведения. Поправки, вводимые в длины линий.
- •22. Линейные измерения косвенным способом. Определение неприступных расстояний.
- •23. Прямая геодезическая задача
- •24. Обратная геодезическая задача.
- •25. Теодолитные ходы. Виды ходов. Организация и порядок прокладки теодолитного хода.
- •26. Содержание вычислительных работ при обработке полевых измерений при прокладке теодолитного хода.
- •27. Порядок определения невязок при вычислении теодолитного хода.
- •28. Общие сведения о съемках местности. Сущность теодолитной съемки.
- •29. Полевые работы при теодолитной съемки.
- •30. Способы съемки ситуации.
- •31. Содержание и порядок разработки плана теодолитной съемки.
- •32. Камеральные работы при оформлении результатов теодолитной съемки.
- •33.35. Сущность тахеометрической съемки. Полевые работы при тахеометрической съемке местности и рельефа. Камеральные работы при тахеометрической съемке местности и рельефа
- •34.36. Полевые работы при прокладке тахеометрического хода. Камеральные работы при прокладке тахеометрического хода.
- •37. Виды нивелирования. Общее устройство нивелира, нивелирных реек; подготовка нивелира к работе.
- •38. Способы геометрического нивелирования. Работа с нивелиром на станции. Общие сведения о новых нивелирах.
- •39. Тригонометрическое нивелирование. Порядок проведения. Основные формулы.
- •40. Организация геодезических работ в строительстве. Геодезическая основа строительства.
- •41. Поверки нивелира
- •42. Геодезические работы при вертикальной планировке строительной площадки. Проектирование горизонтальной площадки с соблюдением баланса земляных работ.
- •43. Содержание и порядок разработки картограммы земляных работ при вертикальной планировке строительной площадки.
- •44. Порядок определения объема земляных работ при вертикальной планировке строительной площадки.
- •45. Содержание и порядок разработки топографического плана строительной площадке
- •46. Содержание полевых и вычислительных работ при выносе в натуру элементов зданий и сооружений. Перенесение на местность проектных расстояний.
- •47.Построение проектного угла обычной и повышенной точности.
- •Отложив q перпендикулярно bc фиксируют точку c0.
- •48. Вынесение на местность проектных отметок.
2.Форма и размеры земли.Основные точки линии и плоскости на поверхности земли.
При изучении геодезии необходимо учитывать общую форму и размеры всей Земли, принять под формой тела Земли, уровенную поверхность.
Уровенная поверх-поверхность океанов и морей в спокойном состоянии. Принято, что в каждой точки Земли, уровен.поверх. и линия отвеса перпендикулярны. Линия отвеса-это
Ближе
всего фигура Земли может быть описана
эллипсоидным вращением.Размеры эллипса
хар-тся его взаимноперпенд осями (а,в).
Для земли в РФ и некоторых др.госуд
приняты размеры расчитанны Красовским
в XXв. При решении многих
практических вопросов земной эллипсоид
принимают за шар.
Основные точки линии и плоскости Земли.
Концы прямой вокруг, котор проходит суточные вращения называется географ.полюсами(С и Ю),а сама прямая-осью вращения.
С
екущая
плоскость проходящая через середину
Земной поверхности-назыв плоскостью
экватора.
Линия по котор проходит плоскость –экватор. Плоскость экватора делит земную поверхность на 2 полушария (С и Ю). Плоскости параллельные плоскости экваторы и перпендикулярны оси вращения назыв параллелями. Линия проходящая через полюса вдоль Земной поверхности назыв-мередианны.
Для изображ.предметов земной поверх след. знать точное расположение отдельных точек, которые распределяются по средством линейных и угловых велечин.
4.ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ.- определяют положение точки на земной поверхности или в географич оболочке. Геогр.коорд.строятся по принципу сферических.
отсчитываются от заранее определен.велечинах. Так для земного эллипсоида прим. Географ.коорд.измер.угловой величиной.
За начало координат в данной системе принята пересечение плоскости
экватора и гринвического(нулевого)меридиана.
В качестве показателей геог корд. Выбраны:
-географ широта(β(γ-фи))
-географ долгота (L(λ))
Геогр.шир-угол образованный линией с плоскостью экватора.
Геогр.долготой-двугранный угол между плоскостью мередиан данной точки и плоскостью гринвичского мередиана.
лучшие умы человечества, решали задачу связанную с изображением Земли на бумаги. Для этого
3. Метод проекций в геодезии.Проекция гауса-крюгера.
Решение хоз-ных задач не возможно осуществлять но глобусе, поэтому были разработаны .
Метод проекции геодезии. В РФ принято ортогональное, правоуголная поперечно-цилиндрическая проекция Гауса-Крюгера. Условно поместили земной шар в цилиндр.
Ортоганальное (равноуд)-означает, что все точки земной поверхн.находящиеся выше или ниже ур.поверх.Равноуд.рзначает, что направл угла на местность совпадают без искажения. Сущность поперечно-цилиндр.поверхн закл.в то что поместив земной шар в цилиндр, разрезают земную поверхность на 6° зона(по 3°вправо и влево от линий соприкаснов.с цилиндром).
Таким образом, получается 60 зон Земной поверхности. В каждой зоне различают линию экватора и осевой мередиан.
5.Кривизна земли и её учет в геодезии при определении расстояний.
При
измерения расстояния в радиусе 11км
кривизной земли можно пренебречь, ибо
ошибка не превысит более одной млн-ой
