
- •1. Предмет топографии и геодезии. Связь топографии и геодезии с другими науками
- •2. История развития геодезии. Федеральная служба геодезии и картографии и ее функции
- •3. Эволюция представлений о фигуре Земли. Современные воззрения на фигуру Земли
- •4. Понятие о методах определения фигуры и размеров Земли
- •5. Методы проектирования земной поверхности на плоскость
- •1)Центральная проекция
- •2) Ортогональная проекция
- •3) Горизонтальная проекция
- •6. Искажения за кривизну Земли при проецировании поверхности Земли на плоскость
- •1) Искажение расстояний
- •2) Искажение высот точек
- •7. Системы координат, применяемые в геодезии
- •1)Географические и геодезические координаты.
- •2)Астрономические координаты
- •8. Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии
- •9. Использование проекции Гаусса-Крюгера в геодезии и картографии
- •10. План и карта
- •11. Свойства карты
- •12. Классификация карт
- •13. Элементы общегеографической карты
- •14. Масштабы. Различные способы выражения масштабов
- •15. Масштабный ряд государственных топографических карт
- •16. Разграфка и номенклатура топографических карт
- •17. Условные знаки топографических карт
- •18. Основные особенности оформления топографических карт и планов( стр 115)
- •19. Способы изображения рельефа
- •20. Ориентирование линий, истинный и магнитный азимуты, дирекционные углы, румбы, связь между ними
- •1.Ориентирование линий.
- •21. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Прямая геодезическая задача
- •22. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Обратная геодезическая задача
- •23. Методы определения координат геодезических пунктов
- •24. Триангуляция
- •25Полигонометрия
- •26Трилатерация
- •27Космическая геодезия. Задачи космической геодезии.
- •28 Общие представления о методах, применяемых в космической геодезии. Фундаментальное уравнение космической геодезии.
- •29 Сущность определения местоположения при помощи спутниковых навигационных систем
- •30. Глобальные спутниковые навигационные системы «навстар» ,gprs и «глонасс»
- •31 Структура глобальных систем позиционирования и назначение их подсистем.
- •32 В чём суть кодового измерения дальностей?
- •33 В чём суть фазового метода измерения дальностей
- •34 Абсолютный и дифференциальный способы позиционирования
- •35 Чем отличается альманах от эфемерид?
- •36 Определение координат точек методом засечек( стр 70)
- •37Теодолитный ход и его элементы
- •38Камеральная обработка разомкнутого теодолитного хода
- •39Измерения, и их классификация
- •40Погрешности измерений и их виды
- •41Вероятнейшее значение измеряемой величины
- •42Средняя квадратическая погрешность отдельного измерения и результата измерений
- •43Приборы для измерения линий
- •44Мерная лента. Измерение длин линий мерной лентой. Ошибки измерений расстояний штриховой стальной лентой
- •45Измерение длины наклонной линии и приведение ее на плоскость горизонта
- •46Оптические(геометрические) дальномеры. Сущность определения расстояния
- •47Теория оптического нитяного дальномера и его устройство
- •48 Измерение дальномером наклонных расстояний
- •49Сущность измерения линий свето- и радиоальномерами, их использование в геодезии
- •50Определение неприступных расстояний
- •51Основные части теодолита и их назначение
- •52Уровни в геодезических приборах, их назначение и требования к ним
- •53. Требования к взаимному положению осей теодолита, поверки.
- •54Измерение горизонтальных углов в теодолитном ходе
- •55Измерение вертикальных углов
- •56Основные источники ошибок при измерении горизонтальных углов
- •57Метод тригонометрического нивелирования
- •58Камеральная обработка хода тригонометрического нивелирования
- •59Основные виды геодезических сетей
- •60Построение государственной плановой сети
- •61 Современное состояние плановой геодезической сети
- •62Построение государственной нивелирной сети
- •63Методы нивелирования
- •64Сущность геометрического нивелирования. Отклонение визирного луча уровенной поверхности
- •65Типы нивелиров
- •66Основные части уровенного нивелира и их назначение
- •67Нивелир с самоустанавливающейся линией визирования
- •68Геометрические условия, которым должен удовлетворять нивелир
- •69Основные источники погрешностей геометрического нивелирования
- •70Производство технического нивелирования. Работа на нивелирной станции
- •71Назначение связующих и плюсовых точек при геометрическом нивелировании
- •72Сущность барометрического нивелирования
- •73 Сущность мензульной съемки. Общий порядок производства съемки
- •74 Построение съемочной сети для мензульной съемки
- •76 И 77. Тахеометрическая съемка.
- •78. Глазомерная съемка.
- •79. Аэрофотосъемка местности. Фотокамера
- •80 Плановый и перспективный снимки
- •81 Масштаб горизонтального аэрофотоснимка
- •82Система координат снимка и его главная точка
- •83Основные свойства моно- и бинокулярного зрения
- •84Геометрические свойства аэрофотоснимка
- •85Измерение высот по аэрофотоснимкам, понятие об угловом и продольном параллаксе
- •86Сущность и этапы контурно-комбинированной съемки
- •87Понятие о стереотопографической съемке. Основные этапы
- •88Сущность фототеодолитной съемки
48 Измерение дальномером наклонных расстояний
см. 45
49Сущность измерения линий свето- и радиоальномерами, их использование в геодезии
Pис.
2. Cветодальномер МСД-1M, предназначенный
для измерений при подземных маркшейдерских
работах: 1 - блок питания; 2 -
электронно-оптическая система; 3 -
фазовращатель; 4 - визирная трубка; 5 -
нуль-индикатор; 6 - переключатель частот;
7 - наводящее устройство; 8 - переключатель
фазы; 9 - оптический центрир; 10 - штатив.
Рис.4.27
Они бывают импульсные и непрерывного излучения (фазовые); с уголковым (триппель-призмой) или пассивным отражателем (светодальномеры) и активным отражателем (радиодальномеры).Весь падающий свет или излучение
отражаются строго в обратном направлении независимо от их разворота
Если измерить время прохождения электромагнитных волн от электронного дальномера, установленного на одном конце измеряемой линии, до отражателя — на другом ее конце и обратно, то при известной скорости распространения электромагнитных волн можно вычислить искомую длину линии.
Время распространения электромагнитных колебаний может быть
определено как прямым, так и косвенным методами.
Импульсные дальномеры служат для прямого определения промежутка времени по запаздыванию принимаемого после отражения электромагнитного импульса по отношению к моменту его излучения.
Косвенный метод основан на измерении какого-либо параметра электромагнитных колебаний, являющегося определенной функцией временного интервала, в частности разности фаз исходного и принятого колебаний. Такие дальномеры называют фазовыми.
Дальномеры фазовые используют при фазовом методе измерения расстояний, который наиболее точный.
Импульсно-фазовые светодальномеры, в основе которых лежит фазовый метод определения временного интервала при импульсном методе излучения.
Радиодальномеры фазовые с активным отражателем представляют собой комплект приборов, состоящий из двух взаимозаменяемых станций: ведущей и ведомой.Ведущая станция излучает колебания, ведомая станция принимает сигнал, трансформирует его в излучение с другой и посылает обратно сигнал. Индикатор на ведущей станции измеряет разность фаз излучаемых и принимаемых волн после обратной трансформации их частоты.
Работа светодальномеров существенно зависит от состояния атмосферы. Радиодальномеры почти лишены этого недостатка.
Светодальномеры, использующие электромагнитные колебания оптического (светового) диапазона, широко применяют для геодезических и инженерно-геодезических измерений. Из-за особенностей излучения, приема и распространения радиоволн радиодальномеры используют преимущественно при измерении сравнительно больших расстояний и в навигации. Существуют светодальномеры с пассивным отражением, которые используют отражательные свойства самих предметов
50Определение неприступных расстояний
На практике могут встречаться случаи, когда измеряемые линии пересекают овраги, речки, котлованы и другие препятствия. Непосредственно лентами (рулетками) измерить нельзя. Точность измерения нитяным дальномером недостаточна. Такие линии называются неприступными.
Определение неприступного расстояния:
АС = b (неприступное
расстояние); ВС = а (базис).Линию,
удобную для измерения, наз. базисом.
После измерения длины базиса (а) и трех
углов треугольника ABC и введения
поправок в измеренные углы вычисляют
длину стороны (b) по формуле
При
вычислении неприступных расстояний
наилучшие результаты получаются в том
случае, когда угол в треугольнике ABC, лежащий
против базиса, близок к 90°. Величина
этого угла меньше 30° не допускается.