
- •Билет 1.
- •Билет 2.
- •Билет 3.
- •1. При создании планового геодезического обоснования, для производства топографических съёмок, прокладывают одиночный теодолитный ход или систему теодолитных ходов.
- •Билет 4.
- •Билет 5.
- •Билет 6.
- •Билет 7.
- •Билет 8.
- •Билет 9.
- •Билет 10.
- •1. 3. Картинки
- •2. Оценка точности:
- •Билет 11.
- •Билет 12.
- •1. Поверка цилиндрического уровня алидады горизонтального круга.
- •2. . Трилатерация это способ определения плановых координат, основанный на измерении длин сторон четырехугольника
- •Билет 13.
- •Билет 16.
- •Билет 17.
- •Билет 18.
- •Билет 19.
- •2. Теодолит 3т2кп предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов и относится к классу точных приборов. Имеет микрометр с ценой деления 1 сек.
- •Билет 20.
- •Вычисление координат связующих точек, съемочной станции и пикетов
- •Билет 23.
- •1. Расчет основных элементов круговой кривой.
Билет 1.
1. Измеренные углы и длины сторон теодолитных ходов содержат неизбежные случайные погрешности, накопление которых приводит к возникновению так называемых невязок.
Невязками называются разности между измеренными либо вычисленными результатами и их теоретическими значениями.
2.Если за начало координат принят центр общего земного эллипсоида ( центр масс Земли), а а ось Z совмещена с осью вращения Земли PP1, то такую систему координат наз-ют геоцентрической.(Пусть Х располагается на экваторе и ориентирован в направлении нулевого меридиана, У - тоже в плоскости экватора и перпендикулярен Х, а Z - перпендикулярна плоскости экватора и совпадает с осью вращения Земли и направлена на Север).
Она применяется при решении геодезических задач, связанных с обширными частями земной пов-ти или со всей фигурой Земли(в космич. геодезии). Применяется также для обеспечения орбитальных полетов и спутниковых измерений. Принята постановлением №568 правительства от 28 июня 2000г и является государственной. Положение точки в данной СК определяют с помощью геодезической долготы L и геоцентрической широты Ø, равной углу между радиус вектором и плоскостью экватора.
геодезическая долгота - двугранный угол между плоскостью начального меридиана и поскостью меридиана, проходящей через данную точку.
широта - острый угол между плоскостью экватора и нормалью к референц-эллипсоиду в данной точке.
Одной из геоцентрических пространственных прямоугольных систем координат явл-ся система ПЗ-90. Ее центр также лежит в центре масс Земли, ось Z направлена к условному земному полюсу, а ось X в точку пересечения нулевого меридиана и плоскости экватора.
Параметры эллипсоида в этой системе таковы: а=6 378 136 м, α=1:298.257 838 303, е2=0.006 694 6619.
Билет 2.
1.При трассировании пикетаж разбивают по тангенсам, поэтому возникает необходимость построения кривой на местности (вынесение проектного положения точек с касательных). Существует несколько способов детальной разбивки кривых.
способ прямоугольных координат.
Рисунок 178 - Вынос точек с касательной на кривую способом прямоугольных координат
За ось абсцисс принимают линию тангенса (касательную), за начало координат – начало кривой (рис. 178). Задавшись удалением К промежуточной точки кривой от начала координат, находят центральный угол y по формуле:
,а по нему вычисляют прямоугольные координаты точек 1, 2, …, n по формулам:
где i – текущий номер точки кривой.
Вместо абсциссы часто пользуются величиной (К – х) – кривой без абсциссы. Величины (К – х) и у даются в таблицах и выбираются по аргументу К.
Для разбивки точки сначала откладывают вдоль касательной величину К, а затем, отступив назад на величину (К – х), фиксируют временную точку и строят в ней перпендикуляр. На нем откладывают ординату у, в конце которой закрепляют точку кривой.
2. Комплекс CREDO представляет собой набор модулей, объединенных в единую технологическую линию. Модули CREDO имеют связь между собой по форматам передачи информации и могут объединяться в комплекты при формировании рабочих мест в зависимости от поставленных задач. Технологическая линия CREDO позволяет автоматизировать обработку данных для различного вида работ: землеустроительные, изыскания под строительство, съемки карьеров, создание топографического и ситуационного плана, обработка материалов линейных изысканий, создание объемной геологической модели, проектировании генеральных планов, проектирование автомобильных дорог и многое другое.
CREDO DAT – автоматизация камеральной обработки геодезических данных
CREDO ТОПОПЛАН - создание цифровой модели местности и выпуск топографических планов.
CREDO ТРАНСФОРМ - трансформация растровых изображений для дальнейшего использования в качестве подложки.
CREDO КОНВЕРТЕР - применяется для импорта/экспорта 3D модели в AutoCAD, для передачи файлов в форматы MIF/MID.
CREDO ГЕОСМЕТА ГЕОДЕЗИЯ – автоматизированная подготовка сметной документации.
Каждый из модулей отвечает за определенный этап работы и достаточно важен. Тем не менее, этот комплект можно сократить или расширить в зависимости от особенностей технологии, применяемой в организации. Остановимся на двух основных подходах, используемых в большинстве компаниях. Это построение топоплана на основе геодезической съемки (с полного нуля) и получение топоплана в результате оцифровки существующих планшетов.
(!) Построение топоплана на основе геодезической съемки
Итак, выполнена тахеометрическая съемка и данные из тахеометра передаются в компьютер в виде текстового файла. Далее файл необходимо импортировать в программу CREDO DAT для камеральной обработки. Программа умеет распознавать файлы практически со всех типов тахеометров. Если часть полевых работ была проведена с помощью GPS приемников, то предварительно необходимо сделать обработку данных в программе, которая идет в комплекте с ними и импортировать в CREDO DAT только координаты точек съемки.
(Для автоматизации камеральной обработки геодезических данных, полученных из электронных приборов или полевых журналов, применяется система CREDO_DAT, в которой производятся уравнительные вычисления координат в полигонометрии и нивелирных ходах, обработка тахеометрической съемки.)
Основные функции комплекса CREDO
камеральные работы при создании государственных и местных сетей геодезической опоры;
камеральная обработка инженерно-геодезических изысканий;
обработка геодезических данных при проведении геофизических разведочных работ;
подготовка данных для создания цифровой модели местности инженерного назначения;
создание и корректировка цифровой модели местности инженерного назначения на основе данных изысканий и существующих картматериалов;
формирование чертежей топопланов и планшетов на основе созданной цифровой модели местности, экспорт данных по цифровой модели местности в системы автоматизированного проектирования и геоинформационные системы;
обработка лабораторных данных инженерно-геологических изысканий;
создание и корректировка цифровой модели геологического строения площадки или полосы изысканий;
формирование чертежей инженерно-геологических разрезов и т.д колонок на основе цифровой модели геологического строения местностимаркшейдерское обеспечение процесса добычи полезных ископаемых;
проектирование генеральных планов объектов
подсчет объемов земляных работ;
проектирование профилей внешних инженерных коммуникаций;
проектирование нового строительства и реконструкции автомобильных дорог;
проектирование транспортных развязок;
решение задач проектирования железных дорог;
ведение дежурных планов территорий и промышленных объектов;
геодезическое обеспечение строительных работ;
геодезические работы в землеустройстве;
подготовка сметной документации при проведении инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.