- •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.
38.Построение на местности линии заданной длины
Рассмотренные выше расстояния dMA , dNA и другие являются горизонтальными положениями. Поэтому перенос на местность линии заданной длины должен осуществляться с учетом наклона местности и, при необходимости, с учетом поправок за компарирование и температуру. Для этого:
1. Откладывают по заданному направлению от точки М проектное расстояние dMA и отмечают на местности точку А1 .
2. Измеряют между точками М и А1 угол наклона или пре-вышение h и температуру воздуха.
4. Откладывают от
точки А1
домер, равный
алгебраической сумме поправок, и
закрепля. Теперь горизонтальное
проложение Ма
линии местности МА
равняет ют точку А
ся проектному dMA
.
39. Построение на местности линии заданного уклона
Эта задача возникает при строительстве дорог, каналов, сетей канализации и др. Пусть от точки А требуется построить и закрепить на местности линию АВ, горизонтальное проложение которой d, а проектный уклон iАВ.
2.
Вычисляют проектную отметку точки В
как HВ
=
НА
diАВ
и от ближайшего репера выносят в натуру
отметку НВ.
Теперь линия АВ
имеет заданный уклон iАВ
3.
Устанавливают в точке А
нивелир так, чтобы его окуляр располагался
примерно над точкой А
, а один из подъемных винтов (например,
винт III)
- по линии АВ.
Измеряют высоту инструмента i.
В точке
В
устанавливают рейку. Визируют на рейку
и вращением подъемного винта III
наклоняют
трубу до тех пор, пока отсчет по рейке
не будет равен высоте инструмента i.
Теперь визирный луч параллелен наклонной
линии АВ.
Задача может
быть выполнена способом наклонного
или горизонтального визирного луча.
Cпособ
наклонного визирного
луча
заключается
в следующем:
1.
В заданном
направлении откмечают
на местности точки 1,
2,
3,...,
В
через определенный линейный интервал
d’.
дывают от точки
А
расстояние
d
и от-
4. В точках 3, 2, 1 забивают колья так, чтобы отсчеты по рей-ке, установленной на них, были равны высоте инструмента i.
При больших уклонах разбиваемой линии вместо нивелира применяют теодолит. Вообще говоря, при данном способе разбивки точки 1, 2, 3 могут быть выбраны произвольно, то есть не обязательно через равный интервал d’.
Способ горизонтального визирного луча отличается от рассмотренного выше способа тем, что установленный в точке А нивелир приводят в рабочее положение. Измерив высоту инструмента i забивают в точках 1, 2, 3,...,В колья так, чтобы отсчеты по рейке, установленной на них, были равны вычисленным в зависимости от d’: отсчет 1 = i + d’iAB, отсчет 2 = i + 2d’iAB, отсчет 3 = i + 3d’iAB , … , отсчет В = i + diAB .
Для
разбивки наклонных линий может
применяться луч
лазера,
который используется в различных
приборах управления лучом, лазерных
указателях направления, лазерных
визирах.
Наконец,
разбивку наклонной линии можно
осуществить на глаз с помощью трех
визирок,
две из которых устанавливают в точ-ках
А
и В,
а третью – «ходовую»
- последовательно
в точках 1,
2, 3 .
