
- •Понятие геодезии, её значение в производстве.
- •Фигура и размеры Земли, Эллипсоид Красовского. Уровенная поверхность.
- •Определение положения точки на земной поверхности. Отметка точки.
- •Методы построения опорной геодезической сети (триангуляция, трилатерация, полигонометрия).
- •Создание опорных геодезических сетей с помощью спутниковых приборов.
- •Понятие о карте, плане и профиле. Основные данные для построения профиля.
- •Численные и линейные масштабы.
- •Поперечный масштаб, его точность. Определение длины линии на плане с помощью поперечного масштаба.
- •Изображение местности на планах и картах. Горизонтали, свойства горизонталей.
- •Условные знаки топографических планов и карт.
- •Понятие о высоте сечения рельефа, заложения и уклоне.
- •Значение для строительства закрепления геодезических точек и их сохранности (для каких задач?)
- •Закрепление геодезических точек на местности. Постоянные и временные грунтовые и настенные геодезические знаки.
- •Вешение линий. Приборы для измерения линий на местности (ленты, рулетки)
- •Порядок и измерение линий, точность измерений линий. Абсолютная и относительная ошибка измерений.
- •Учёт и определение поправок к измеренной длине линии за компарирование, температуру и приведение линии к горизонту.
- •Ориентирование линий на местности. Углы ориентирования (азимуты, румбы).
- •Зависимость между азимутами и румбами.
- •Прямые и обратные азимуты и румбы.
- •Магнитные и истинные азимуты и румбы. Дирекционный угол. Связь между дирекционными углами и истинными азимутами.
- •Определение дирекционных углов сторон полигона по исходному дирекционному углу и измеренным углом между составляющими его сторонами.
- •Теодолит, его устройство, основные части оси.
- •Поверки теодолита.
- •Установка теодолита в рабочее положение и порядок работы с ним.
- •Измерение горизонтальных углов полным приёмом. Ведение записей в журнале.
- •Измерение вертикальных углов. Место нуля ( вертикального круга. Формула определения значения места нуля.
- •Плоские прямоугольные координаты в геодезии. Отличие прямоугольных координат в геодезии от системы координат в математике.
- •Прямая геодезическая задача. Приращение координат, знаки, приращений координат.
- •Уравновешивание приращений координат в замкнутом полигоне. Абсолютная и относительная невязка в периметре полигона.
- •Обратная геодезическая задача.
- •Координатная сетка, её построение.
- •Построение точек по координатам и графическое определение координат точек по координатной сетке.
- •Определение угловой невязки в замкнутом полигоне. Допустимость угловой невязки и распределение в замкнутом полигоне.
- •Последовательность обработки координатной ведомости замкнутого теодолитного хода.
- •Вычисления координат точек замкнутого теодолитного хода.
- •Абсолютная и относительная высота точек земной поверхности. Уровенная поверхность. Закрепление на местности высотных отметок.
- •Геометрическое нивелирование. Превышение точек. Формулы геометрического нивелирования. Горизонт инструмента.
- •Нивелирование из середины: связующие и промежуточные точки. Простое и сложное нивелирование
- •Нивелиры, применяемые в строительстве. Устройство нивелиров. Нивелирные рейки и их типы.
- •Поверки нивелира.
- •Нивелирование трассы: подготовка трассы, разбивка пикетов, нивелирование пикетов, разбивка кривых. Основные элементы кривой.
- •Ведение и обработка нивелирного журнала. Полевой контроль на станции геометрического нивелирования.
- •Продольный профиль по оси трассы нивелирования, порядок построения. Понятие о проектных, чёрных и рабочих отметках.
- •Уклон линии, формула его расчёта.
- •Нивелирование поверхности для вертикальной планировки.
- •Невязки нивелирного хода.
- •Понятие об осях зданий и сооружений. Исходный проектный горизонт.
- •Способы разбивки на местности основных точек зданий и сооружений.
- •Основные виды геодезических разбивочных работ: построение на местности линий и углов, вынесение на местность точек с заданной проектной отметкой.
- •Разбивка и устройство обноски и вынос на неё осей. Закрепление осей створными знаками и окраской.
- •Геодезические разбивки при устройстве подземной части зданий. Составление исполнительной схемы.
- •Определение высот труднодоступных точек сооружений.
- •Передача отметок на высоту и в глубокие котлованы.
- •Геодезические разбивки при возведении стен здания. Перенос осей на этажи возводимого здания.
- •Геодезические разбивки при монтаже колонн и подкрановых балок.
- •Геодезические разбивки при монтаже подкрановых рельсов.
Создание опорных геодезических сетей с помощью спутниковых приборов.
Основой американской системы позиционирования (GPS) является 24 спутника. Сигналы спутника применяются специальные приёмники. При работе с одним приёмным … точность определения координат составляет 4-5м. При работе с базовой станции точность определения расстояний от до 12мм. на 1 км. Расстояние между базовой и мобильной станцией до 25 км.
Вновь создаваемая сеть состоит из:
1) Фундаментальной астрономо-геодезической сети со сторонами 800-1000 км. и погрешностью 1 мм. на 100 км.
2) Высокоточная геодезическая сеть со сторонами 150-500 км. с точностью 1 мм. на 10 км.
3) Спутниковая геодезическая сеть первого класса со сторонами от 20-40 км. и погрешностью 1 мм. на 1 км.
Понятие о карте, плане и профиле. Основные данные для построения профиля.
План – это небольшой участок местности, изображённый на бумаге.
Карта - это чертеж, изображающий горизонтальную проекцию ….. части земной поверхности с учётом кривизны Земли.
Профиль – это изображение на плоскости вертикального разреза земной поверхности.
Для проектирования различного рода сооружений линейного типа (дороги, линии подземных и воздушных коммуникаций и т.д.) необходимо иметь подробные данные об относительных высотах точек земной поверхности по оси проектируемого сооружения. Для этого выполняют геодезические работы, в результате которых составляют чертёж, представляющий собой уменьшенный вертикальный разрез местности по некоторому заданному направлению, называемой профилем.
Численные и линейные масштабы.
Численным масштабом называется отношение длины отрезка на плане к горизонтальной проекции соответствующего отрезка на местности. Это отношение принято представлять в виде дроби, числитель которой равен единице, а знаменатель-целому числу. Чем меньше знаменатель дроби, тем крупнее масштаб изображения.
При производстве геодезических работ, входящих в комплекс строительно-монтажного производства, применяют наиболее крупные масштабы: 1:200, 1:500, 1:1000 и 1:2000 (масштаб 16200 используют редко, при изображении наиболее сгущенных и ответственных узлов сооружений).
Чтобы
не производить расчётов, связанных с
применением численного масштаба,
пользуются линейным
масштабом.
В качестве линейного масштаба может
быть использована линейка с сантиметровыми
и миллиметровыми делениями, пользуясь
которой требуемые по масштабу отрезки
откладывают на чертеже измерителем
(циркулем). Практическая точность
линейного масштаба
,
что не удовлетворяет точности графичесго
проектирования, т.к. 0,5 мм. будет
соотвествовать следующим погрешностям
при определении расстояний на местности:
1:500……….25 см
1:1000………50
1:2000……….1 м
1:5000………2,5 м
Поперечный масштаб, его точность. Определение длины линии на плане с помощью поперечного масштаба.
Для повышения точности графических работ пользуются поперечным масштабом, позволяющим измерять отрезки с точностью 0,01. Построение поперечного масштаба основано на пропорциональности отрезков параллельных линий, пересекающих стороны угла. На прямой линии откладывают несколько раз (обычно 8 раз) отрезок АВ (основание масштаба), равный 2 см., и из точек деления восстанавливают перпендикуляры. На крайних перпендикулярах откладывают по десять произвольных, но равных частей. Через точки деления проводят прямые, параллельные начальной линии. Затем верхнюю и нижнюю линии крайнего левого основания масштаба (отрезок АВ) делят на 10 равных частей и соединяют последовательно начало верхней линии с первым делением нижней, первое деление верхней-со вторым делением нижней линии и т.д.