
- •1. Основные понятия о форме и размерах Земли. Референц-эллипсоид Красовского. Системы координат, применяемые в геодезии.
- •3. Метод проекции в геодезии. Характеристика проекции Гаусса – Крюгера, учет искажений при использовании карт. Прямоугольные координаты Гаусса – Крюгера.
- •4. Топографические планы и карты, их назначение, содержание. Основные характеристики точности топографических планов и карт
- •5.Масштабы топографических планов и карт: численный, линейный, поперечный. Точность масштаба.
- •6. Рельеф земной поверхности. Основные формы рельефа. Изображение рельефа на топографических планах и картах. Точность изображения рельефа горизонталями.
- •7. Геодезические опорные сети, их виды и назначение пунктов на местности. Методы построения
- •8. Общая схема создания плановой государственной геодезической сети методом триангуляции. Использование спутниковых методов измерения.
- •9. Съемочные геодезические сети. Выполнить вычислительную обработку разомкнутого теодолитного хода. Указать особенности обработки замкнутого теодолитного полигона.
- •10. Измерение горизонтальных и вертикальных углов на местности. Устройство и поверки технических теодолитов.
- •11. Геометрическое нивелирование «вперед» и «из середины». Устройство и поверки нивелиров.
- •1.Поверка круглого уровня
- •2. Поверка установки сетки нитей
- •3. Поверка главного геометрического условия
- •4. Поверки нивелиров с компенсаторами
- •12. Современные геодезические приборы. Электронные теодолиты и тахеометры, их основные характеристики, принцип действия.
- •13. Оценка точности функций измеренных величин.
- •14. Способы и точность определения площадей земельных участков.
- •15. Современное состояние государств.
- •16. Определение дополнительных пунктов.
- •17. Геодезические работы при отводах земель. Способы привязки границ зв и зп к пунктам геосети.
- •18.Определение площади участка по координатам и подготовка данных для перенесения проекта отвода в натуру.
- •20. Восстановление границ землевладений и землепользований.
- •21. Кадастровые планы и карты, их содержание. Основные положения по созданию кадастровых планов и карт.
- •22. Виды аэро - и космических съемок. Продольное и поперечное перекрытия аэрофотоснимка. Рабочая площадь аэрофотоснимка.
- •23. Центральная проекция, как геометрическая основа аэрофотоснимка. Основные элементы центральной проекции.
- •25. Смещение контурной точки на аэрофотоснимке из-за влияния рельефа местности и угла наклона снимка.
- •26. Планово-высотная привязка аэрофотоснимков.
- •27. Геометрическая модель местности. Способы наблюдения и измерения снимков и стереомодели. Параллаксы точек.
- •28. Дешифрирование снимков для составления топографических и кадастровых планов и карт.
- •29. Цифровые технологии обработки аэрофотоснимков.
- •30. Технологии создания цифровых планов и карт по материалам афс.
4. Поверки нивелиров с компенсаторами
Две первые поверки выполняются так же, как и для Н-3. Третья поверка читается так. В пределах работы компенсатора визирная ось зрительной трубы должна занимать горизонтальное положение. Выполняется аналогично главной поверке Н-3.
Исправление выполняется следующим образом. Пузырек круглого уровня приводят в нуль-пункт, затем вертикальными исправительными винтами сетки наводят горизонтальную нить на исправленный отсчет.
12. Современные геодезические приборы. Электронные теодолиты и тахеометры, их основные характеристики, принцип действия.
Тахеометр - это оптико-электронный прибор, совмещающий в себе функции теодолита, нивелира и дальномера с микропроцессорным управлением измерениями, хранением и обработкой их результатов. Этот прибор дает возможность в едином процессе развивать сети сгущения, производить плановую и высотную привязку аэрофотоснимков, создавать съемочное обоснование, выполнять топографические съемки, координировать границы земельных участков, выносить в натуру проекты границ при МХЗ и ВХЗ, а также решать др. задачи.
В зависимости от встроенного в прибор программного обеспечения можно решать задачи, возникающие при проведении дорожных работ (вынос поверхности дороги), выполнять архитектурные обмеры. Безотражательные тахеометры позволяют производить измерения до объектов, на которых трудно или невозможно установить отражатель, осуществлять съемку дорог, не перекрывая движение. Особый интерес представляют приборы для роботизированных измерений с автоматическим поиском отражателя, рассчитанные на выполнение этих работ одним человеком.
Электронные тахеометры можно классифицировать по функциональным возможностям; по целевому назначению; по наличию безотражательного режима и т.д. Тахеометры среднего класса получили наиболее широкое распространение благодаря универсальности их применений.
Угловая точность у таких приборов находится в пределах от 1" до 5", дальность измерения по одной призме составляет 1500-2500 метров. К инструментам этого типа относятся Leica TPS400 , Topcon GPT-3302, Trimble 3300 DR , Nikon NPL-302 и др. Эти приборы имеют встроенное программное обеспечение для выполнения практически всего спектра геодезических работ: развитие геодезических сетей, съемка и вынос в натуру (по углу и расстоянию, по координатам точки, разбивка линии, заданной двумя точками), решение геодезических задач (прямая и обратная геодезические задачи, расчет площадей, вычисление засечек).
Поскольку электронные тахеометры применяются для работ в полевых условиях, важной их характеристикой является степень пыле- и водозащиты.
13. Оценка точности функций измеренных величин.
Средняя квадратическая ошибка
,
где Δ=l-x
Δ – истинная ошибка, l – измерение, x – истинное значение.
Т.к. точное не известно, то по разностям двух измерений, и по невязкам фигур, тогда одна и та же величина измеряется несколько раз и среднее будет принято за точное:
затем поправки:
Если есть ряд
двойных равноточный измерений
и
,
то для пары:
По невязкам фигур: для угловых измерений:
где f – угловая невязка, n – число углов в полигоне, N - число полигонов
На последнюю формулу – задача.