- •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
19.3. Понятие о тахеометрической съемке при помощи электронных тахеометров
Общие сведения об электронных тахеометрах приведены в учебниках [3], [6], [9] и специ-
альной технической литературе. Такие приборы обеспечивают автоматизацию процессов
измерения углов и расстояний и обработки данных съемки. Расстояния измеряются свето-
дальномером электронного тахеометра с высокой точностью. В обобщенном виде средняя
погрешность mD (в мм) измерения светодальномером расстояний D (в км) определяется фор-
мулой
mD = δ1 + δ2 D ·10-6 = δ1 + δ2 ррm
(при D ≤ Dmах),
(19.5)
где δ1 – постоянная составляющая погрешности расстояния, мм; δ2 – единичное значение пе-
ременной составляющей погрешности расстояния; ррм = D ·10-6 – выраженное в мм рас-
стояние D, км; Dmах – максимальная дальность измерений с данным светоотражателем.
Например, в характеристике точности светодальномера
195
mD = 4 мм + 2 ррm до 3500 м при стандартном отражателе
величина 4 мм представляет постоянную погрешность дальномера, не зависящую от
расстояния; величина 2 ррм указывает, что переменная составляющая линейной по-
грешности исчисляется как 2 мм/км, при этом для гарантируются измерения расстоя-
ний до 3,5 км.
В качестве примера приведем характеристики точности современных электронных та-
хеометров серии LEICA TPS1200 (табл. 10.3).
Таблица 10.3
Показатели точности электронного тахеометра
Тахеометр
TPS1201; TPS1203; TPS1204
Погрешность угловая Г и В
Погрешность дальномера
1"
3"
2 мм + 2 ррm
4"
Диапазон расстояний, измеренных:
с одной призмой отражателя
без отражателя
Электронные тахеометры часто комплектуют
1,5 – 3000 м
1,5 – 150 м
спутниковыми приемниками, например
прибор типа LEICA GPS 1200, у которых точность местоопределения составляет 5–10 мм в
плане и 10–20 мм по высоте и отвечает требуемой точности определения координат пунктов
съемочного обоснования спутниковым позиционированием.
Электронные тахеометры снабжены компенсатором малых наклонов вертикального кру-
га, вычислительным блоком с дисплеем, который работает по программам вычисления гори-
зонтальных проложений, превышений, дирекционных углов, плановых и высотных коорди-
нат пунктов съемочного обоснования и аналогичных данных для съемочных пикетов. Дан-
ные измерений, записанные в карту памяти, можно передавать на компьютер для хранения
и автоматического составления цифровых моделей местности и получения топографических
планов в графическом виде.
При работе электронный тахеометр устанавливают над пунктом съемочного обоснова-
ния, ориентируют, во встроенный компьютер вводят координаты х, у, Н этого пункта, высо-
ту прибора, а над съемочными точками местности ставят на штанге или на штативе призму
светоотражателя, на нее визируют зрительной трубой и нажимают клавишу исполнения из-
мерений. На дисплее процессора высвечиваются в соответствии с заданной программой от-
196
(19.6)
счеты по угломерным кругам, дальность и пространственные прямоугольные координаты
съемочной точки. Семантические (описательные) данные об объектах местности записыва-
ются на электронный носитель в кодовой форме. Один из исполнителей съемки может нахо-
диться рядом со светоотражателем и там вести абрис.
Электронные тахеометры дают возможность создавать съемочное обоснование с более
высокой точностью и более протяженными полигонометрическими ходами, чем указано в
табл. 19.1. Съемку местности часто совмещают с работами по определению координат пунк-
тов съемочного обоснования. Если топографический план будет составляться по координа-
там съемочных пикетов, рассчитанных процессором электронного тахеометра, то допусти-
мые расстояния от прибора до съемочных пикетов принимают до 0,5 км и более в зависимо-
сти от масштаба съемки и условий видимости.
