- •2.1. Понятие о фигуре Земли
- •2.2. Метод проекции в геодезии
- •2.2.1. Центральная проекция
- •2.2.2. Ортогональная проекция
- •2.2.3. Горизонтальная проекция
- •2.2.4. Высотная координата и превышение
- •2.3. Расчет влияний кривизны Земли при замене участка сферы
- •2.3.1 Влияние кривизны Земли на проецирование расстояний
- •2.3.2. Влияние кривизны Земли на определения превышений
- •2.4. Определение положения точек земной поверхности
- •2.4.1. Астрономические координаты
- •2.4.2. Геодезические и географические координаты
- •2.4.3. Плоские прямоугольные и полярные координаты
- •2.4.4. Понятие о плане, карте, аэрофотоснимке
- •3.1. Понятие о зональной системе плоских прямоугольных координат
- •3.2. Ориентирование линий
- •3.3. Прямая и обратная геодезические задачи
- •4.1. Понятие о картах, планах и профилях. Масштабы
- •4.2. Разграфка и номенклатура топографических карт
- •5.1. Условные знаки топографических карт и планов
- •5.2. Изображение рельефа на картах и планах
- •6.1. Перечень задач, решаемых с помощью карт и планов
- •6.2. Примеры решения задач по карте и плану
- •6.3. Цифровые топографические карты
- •6.4. Перечень задач, решаемых с помощью цифровых обычных
- •7.1. Геодезические измерения, общие положения. Методы и виды
- •7.2. Погрешности измерений, их классификация. Свойства
- •7.3. Статистические характеристики погрешностей
- •7.5. Исходные положения математической обработки
- •7.6. Общие сведения о технических средствах
- •8.1. Горизонтальные и вертикальные углы. Устройство теодоли-
- •8.2. Типы теодолитов
- •9.1. Поверки и юстировки теодолитов
- •9.2. Измерение горизонтальных углов
- •10.1. Измерение вертикальных углов
- •10.2. Погрешности измерения углов и меры по их минимизации
- •10.3. Измерение магнитного азимута
- •10.4. Ориентирование карты (чертежа) на местности при помощи буссоли
- •11.1. Обзор средств и методов измерения расстояний
- •11.2. Механические приборы для измерения расстояний
- •11.3. Оптические дальномеры
- •11.4. Определение неприступных расстояний
- •11.5. Учет значимости погрешностей измерений углов и расстояний
- •12.1. Понятие о государственных геодезических сетях
- •12.2. Понятие о современных методах создания государственная геоде-
- •12.3. Съемочное обоснование
- •13.1. Линейно-угловые ходы, их виды
- •13.2. Привязка линейно-угловых ходов
- •13.3. Привязка линейно-углового хода к стенным маркам
- •13.4. Понятие о системе линейно-угловых ходов
- •13.5. Геодезические засечки
- •13.5.1. Полярная засечка
- •13.5.2. Обратная угловая засечка
- •13.6 . Понятие о спутниковом определении координат пунктов
- •14.1. Теодолитные ходы
- •14.2. Съемка контуров. Вспомогательный прибор – экер
- •15.1. Геометрические способы определения площади
- •15.2. Аналитический способ определения площади
- •15.3. Определение площади полярным планиметром
- •15.4. Определение площади по плану посредством палетки
- •15.5. Уравнивание площадей
- •16.1. Тригонометрическое нивелирование
- •16.2. Геометрическое нивелирование, применяемые приборы, их по-
- •17.1. Приборы для геометрического нивелирования
- •17.2. Поверки и юстировки оптико-механических нивелиров
- •17.3. Сведения о лазерных и электронных нивелирах
- •18.1. Технология прокладки ходов технического нивелирования
- •18.2. Техническое нивелирование на примере и изысканиях дорожной
- •19.1. Подготовительные работы для тахеометрической съемки
- •19.2. Тахеометрическая съемка посредством теодолита
- •19.3. Понятие о тахеометрической съемке при помощи электронных тахеометров
- •19.4. Составление топографического плана по материалам тахеометрической
- •19.5. Высотные тахеометрические ходы при помощи теодолита
- •20.1 Нивелирование по квадратам
- •20.2. Другие способы нивелирования поверхности
- •20.3. Составление топографического плана
- •21.1. Основы мензульной съемки
- •21.2. Устройство и поверки мензульного комплекта
- •21.3. Поверки мензульного комплекта
- •21.4. Кипрегель-автомат
- •21.5. Требования к точности центрирования и ориентирования
- •21.6. Графические способы определения на планшете
- •21.7. Подготовка планшета и мензулы к работе
- •21.8. Производство мензульной съемки
- •22.1. Понятие о космических съемках
- •22.2. Аэрофотосъемка
12.1. Понятие о государственных геодезических сетях
Геодезические сети подразделяются: по виду определяемых координат - пла-
новые и высотные; по виду построения – триангуляция, полигонометрия, трилате-
рация, спутниковая и их сочетания; по назначению – государственные, сети сгуще-
ния и сети съемочного обоснования, сети специального назначения.
Государственная геодезическая сеть создается для распространения на всю
территорию страны единой системы плановых координат и высот. Эта сеть пред-
ставлена геодезическими пунктами, центры которых закреплены на местности (рис.
12.1, а). Носителем координат геодезического пункта служит метка в металличе-
ской пластине верхнего центра 4, которая заложена в пилоне – подземном центре
пункта. Верхний центр дублируют нижним центром 1, который заложен на дне
котлована
под плитой
2.
Глубина заложения нижнего центра
–
не менее
2-х
м.
Рис. 12.1. Геодезические пункты:
а – подземный центр; б – пирамида; в – сигнал; 1 – нижний центр; 2 – плита;
3 – пилон верхнего центра; 4 – верхний центр; 5 – опознавательный столбик;
6 – визирный цилиндр; 7 – столик; ГГ – глубина промерзания грунта;
ОО1 -- вертикальная ось
После закладки центр окапывают и устанавливают опознавательный столбик.
Над центром строят металлическую пирамиду (рис. 1.10, б) или высокий сигнал
(рис. 1.10, в), если они необходимы для обеспечения взаимной оптической видимо-
сти между удаленными пунктами при измерениях углов и расстояний.
Плановые координаты пунктов государственных геодезических сетей в про-
шлом определялись методами триангуляции и полигонометрии, в некоторых случа-
ях методом трилатерации. В настоящее время координаты существующих геодези-
ческих пунктов уточняются, а новых пунктов определяются при помощи геодезиче-
ских
приборов,
основанных
на
спутниковых
системах
позиционирования.
Применяются также методы триангуляции и полигонометрии и их комбинаций.
Понятие о геометрических методах создания государственных геодезиче-
ских сетей. Метод триангуляции состоит в том, что в вершинах всех треугольных
фигур, образованных пунктами сети, измеряют горизонтальные углы, а длины сто-
рон, называемых базисными, измеряют только в нескольких треугольниках, но не
менее двух (базисы b1 и b2 на рис 12.2, а). Длины других сторон вычисляют из
решения треугольников по тригонометрическим формулам, находят дирекционные
углы сторон и определяют координаты пунктов.
Рис. 12.2. Схемы плановых геодезических сетей:
а – триангуляция (Т ) и полигонометрия (П ); б – спутниковые сети; ∆ – пункты
триангуляции; ◘ -- пункты полигонометрии; ○ – пункты теодолитных ходов;
◙☼ -- опорные пункты спутниковых геодезических сетей; Б1 , Б2 -- базовые
пункты спутникового позиционирования; ☼ -- определяемые спутниковые пункты.
Трилатерация – метод построения геодезических сетей в виде треугольных фи-
гур, в которых измеряются только длины их сторон (расстояния между центрами
геодезических пунктов), а углы между сторонами вычисляют из решения треуголь-
ников.
Метод полигонометрии основан на построении геодезической сети, состоящей
из ломаных линий, называемых ходами, вершины которых закреплены центрами
геодезических пунктов (см. рис. 12.2, а). Измеряются длины d сторон хода и гори-
зонтальные углы β между ними. Полигонометрические ходы прокладываются меж-
ду пунктами триангуляции, относительно которых вычисляются плановые коорди-
наты пунктов хода, а их высотные координаты определяются из нивелирования.
