
- •1. Форма и размеры земли ( Физическая поверхность, геоид, эллипсоид)
- •2. Метод проекции в геодезии. Абсолютные и условные отметки точек
- •3. Системы координат в геодезии. ( географическая, прямоугольная, полярная)
- •4.Зональная Система Гаусса-Крюгера
- •5.Ориентирование : азимуты истинные и магнитные, дирекционные углы и румбы.
- •6.Ориентирование: связь между дирекционными углами и румбами, между дирекционным углом предыдущей или последующей линией местности
- •7.Прямая и обратная геодезические задачи
- •8.План, карта, профиль.(определение основные признаки)
- •9. Задачи, решаемые на планах и картах
- •10. Масштабы : численные, линейные, словесные, поперечные . Точность масштаба.
- •11.Условные знаки планов и карт.
- •12. Изображение рельефа горизонталями.
- •13. Устройство и типы теодолитов. Назначение его основных частей. Отсчетные устройства : виды микроскопов.
- •14. Проверки теодолитов. Порядок юстировки
- •16.Порядок измерения вертикальных углов. Мо , порядок его определения и приведения к нулю
- •10.5. Измерение вертикальных углов теодолитом
- •17. Факторы, влияющие на точность измерения углов.
- •18. Теодалитная съемка: полевые и камеральные работы.
- •19. Тахеометрическая съемка: полевые и камеральные работы. Суть тригонометрического нивелирования.
- •21. Измерение длин линий : непосредственный, косвенный и дальномерный способ.
- •12.1. Непосредственный способ линейных измерений
- •Поправка за наклон местности
- •Поправка за компарирование
- •. Косвенный способ линейных измерений
- •Оптическийдальномер
- •22. Теория нитяного дальномер
- •23. Нивелирование и его виды.
- •Уровенная поверхность
- •Рейка передняя
- •Нивелир
- •Превышение
- •24. Сущность и способы геометрического нивелирования.
- •25.Устройство и классификация нивелиров. Назначение основных частей.
- •26. Проверки нивелира. Порядок юстировки.
- •27. Продольное нивелирование трассы. Полевые и камеральные работы.
- •28.Нивелирование площади по квадратам. Полевые и камеральные работы.
- •29.Порядок производства аэрофотосъемки.
- •30.Классификация и свойства ошибок геодезических измерений
- •31.Государственая геодезическая сеть.Методы построения геодезических сетей.
- •32.Понятие о съемках местности.
- •33.Общие сведения об инженерных сооружениях и стадиях строительства.
- •34. Геодезические работы на стадии Изысканий.
- •35.Геодезические работы на стадии Проектирования.
- •36. Геодезические работы на стадии строительства
- •1. Полярный способ.
- •37.Способы подготовки разбивочных данных
- •38.Построение на местности линии заданной длины
- •39. Построение на местности линии заданного уклона
- •41. Способы разбивки точки на местности.
- •42. Виды строительных осей и способы их закрепления на местности (створные знаки, обноски)
- •43.Передача осей и отметок в котлован или на монтажный горизонт(передача отметок и осей по вертикали)
- •44.Вынос проектной отметки в натуру
- •45. Детальная разбивка круговых кривых: способ прямоугольных координат, способ проложенных хорд, способ углов.
- •46.Геодезические работы при монтаже колонн
- •47.Исполнительные съемки
- •48.Геодезические работы при эксплуатации сооружений.
- •49. Геоинформационные и спутниковые навигационные системы.
. Косвенный способ линейных измерений
Применяемые приборы - светодальномеры, радиодально-меры, оптические дальномеры. Принцип измерения расстояний свето- или радиодальномерами основан на временном (импульсном), фазовом или частотном методах.
Светодальномеры условно делятся на три группы Г, П, Т:
Г - применяются для измерения сторон значительной протя-женности.
П - применяются в инженерной геодезии.
Т - используются в топографии.
Характерной чертой 50-70-х годов нашего столетия явилось широкое внедрение в геодезическое приборостроение достижений физики, оптики, механики, электротехники и др. Появилась тенден-ция соединения топографического светодальномера с теодолитом. В результате такого синтеза были созданы электронные тахеометры. На современном этапе особое место отводится тахеометрам с устройством автоматического наведения на точки визирования с помощью лазерного пучка и с измерением расстояний без применения специальных оптических отражателей (пассивное отражение).
Оптическийдальномер
Принцип
измерения расстоя-ний оптическими
дальномерами
основан
на оптико-механическом решении
параллактического тре-угольника. Так,
если в точку В
измеряемой линии поместить базис
известной длины b,
а в точке А
измерить угол
на кон-
B
A
цы
этого базиса, то можно вычислить высоту
треугольника
,
которая и является искомым расстоянием
АВ.
Существуют оптические дальномеры с постоянным базисом b и переменным параллактическим углом и дальномеры с постоянным углом и переменным базисом b. К последним относится нитяный дальномер в зрительных трубах геодезических приборов, а в качестве базиса используется нивелирная рейка. В таком дальномере постоянный параллактический угол формируют две дальномерные нити сетки - верхняя в и нижняя н.
L = E + f + = Kn + (f +) = Kn + C ,
где С - постоянная поправка дальномера. Промышленность выпус-кает трубы геодезических приборов с внутренней фокусировкой, у которых С = 3-5см и такую поправку, как правило, не учитывают.
Процесс измерения расстояний нитяным дальномером заклю-чается в следующем. Прибор (теодолит, нивелир) устанавливают в точке А, а в точке В - вертикально нивелирную рейку. Визируют на рейку и определяют количество сантиметровых делений между верхней и нижней дальномерными нитями, которое при К=100 будет соответствовать количеству метров между точками А и В. Поэто- му перед производством измерений необходимо убедиться в том, что
Рейка
Прибор
Теодолит
ля
этого закрепля-ют на ровном участке
прямую линию длиной 120-150м, забивая
колыш-ки через 20-30м. Лентой или рулеткой
измеряют расстояния от каждого колышка
до начального, то есть L1,
L2
,..., Lm.
Установив теодолит в точке O,
определяют n1,
n2
,…,nm
- количество сантиметровых
делений между дальномерными нитями по
рейке, последовательно устанавливаемой
в точках 1,
2,..., m.
Зная, что, L1
= Kn1,
L2
= Kn2,…,Lm
= Knm,
составляют разности
L2–L1=
K(n2
- n1),
L3
– L1
= K(n3
- n1)
,…, Lm
– L1
= K(nm-n1)
откуда вычисляют:
…,
а за окончательное значение коэффициента дальномера принимают среднее арифметическое:
Рассмотренная выше теория нитяного дальномера основана на взаимной перпендикулярности визирной оси VV зрительной трубы и базиса - нивелирной рейки, которая всегда устанавливается вертикально. При измерении наклонных расстояний L эта перпендикулярность не будет соблюдаться, поэтому отсчет n по рейке будет преувеличен. Правильный отсчет п' = псоs, а наклонная дли
Теодолит
Точность
измерения рас-стояний нитяным дальномером
гораздо ниже точности измерений стальной
лентой. Так, длины до 100м можно измерять
с относительной ошибкой 1/500, длины до
200м - с относительной ошибкой 1/400 - 1/200. В
среднем она составляет 1/300 измеряемой
длины.
Оптические дальномеры двойного изображения - это приборы, дающие двойное изображение базиса (как правило, установленного горизонтально). По величине смещений этих изображений судят о величине измеряемого расстояния. Такие дальномеры могут быть в виде самостоятельных приборов или в виде насадок на зрительную трубу теодолита. В качестве примера можно назвать следующие:
Дальномер Д-2: пределы измерений 4-400м, ошибка 2см на 100м, вес 4кг, базис как горизонтальный, так и вертикальный, параллактический угол переменный.
Насадка ДНР-5: 2-120м, ошибка 5см на 100м, вес 0,6кг, базис вертикальный, параллактический угол постоянный. Насадка позволяет получать горизонтальные проложения при наклоне местности до ±10° , поэтому она называется редукционной.
Насадка ДН-8: 50-700м, ошибка 8см на 100м, вес 0,6кг, базис горизонтальный, параллактический угол переменный.