
- •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
53. Требования к взаимному положению осей теодолита, поверки.
Основные
геометрические оси теодолита:
—
вертикальная ось;
По устройству и своему назначению теодолит должен удовлетворять следующим требованиям:
• вертикальная ось должна быть отвесной;
• плоскость горизонтального лимба должна быть горизонтальной;
• визирная (коллимационная) плоскость теодолита должна быть
вертикальной.
Эти требования будут выполнены при соблюдении следующих условий:
1)
Выполнение этих условий требует проведения поверок теодолита, в процессе которых должны быть проведены также необходимые исправления.
Поверки
теодолита.
1)
Ось уровня
должна
быть перпендикулярна вертикальной оси
(При работе на теодолите допускается отклонение пузырька уровня от середины на одно деление, что в угловой мере со
ответствует 1׳. Если отклонение пузырька уровня больше, следует исправить положение уровня)
2)
Визирная ось
должна
быть перпендикулярна горизонтальной
оси
3) Горизонтальная ось должна быть перпендикулярна вертикальной оси
54Измерение горизонтальных углов в теодолитном ходе
Горизонтальным углом называют угол между двумя пересекающимися прямыми линиями, расположенными в одной горизонтальной плоскости.
С помощью уровня лимбу теодолита придается горизонтальное положение.
Горизонтальные углы измеряют способами:
- приемов, когда на пункте только два направления(рис.1)
-круговых приемов, когда на точке три направления и более.( рис.2.)
рис
2.
рис
1
В обоих случаях углы измеряют двумя полуприемами при двух положениях вертикального
круга. Это позволяет повысить точность измерений, исключить грубые промахи и систематическое влияние коллимационной ошибки и неперпендикулярности осей вращения трубы и теодолит
Измерение горизонтального угла способом приемов может быть выполнено при произвольно закрепленном или предварительно ориентированном лимбе, т.е. с отсчетом, близким к нулевому, взятым за начальную точку наблюдений. Измерения начинают при положении круга справа.
При закрепленном лимбе поочередно наводят перекрестие сетки нитей
на
точки А и С, каждый раз производя отсчеты
по горизонтальному кругу (
,
).Величина
измеряемого угла β=
-
.
Такое измерение угла называют
полуприемом.
То же самое
повторяют при положении вертикального
круга слева. Оба измерения составляют
один полный прием. Он позволяет дважды
получить значение угла. Расхождение
между ними не должно превышать 2'. В
противном случае измерение угла
повторяется при предварительно измененном
положении горизонтального лимба.
Измерение горизонтальных углов способом круговых приемов выполняют при ориентированном и закрепленном лимбе в такой последовательности. Визирную ось (перекрестие сетки нитей) наводят на начальную точку и производят отсчет. Открепив алидаду, трубу последовательно наводят на все следующие по часовой стрелке точки, а затем измеряют и записывают данные. Последнее наведение делают на начальное направление также по ходу часовой стрелки для того, чтобы убедиться в неподвижности лимба. Этот процесс называют замыканием горизонта. Затем всю работу повторяют в обратном направлении.
Погрешность вычисленных углов из полуприемов не должна превышать 2'.