
- •1.Понятие о форме и размерах Земли.Геоид и референц — эллипсоид Красовского.
- •Метод проекций в геодезии. Понятие о планах и картах.
- •Масштабы карт и планов. Масштабы численные и графические. Точность масштаба.
- •Рельеф земной поверхности,его основные формы. Изображение на картах и топ планах.
- •С истемы координат в геодезии. Зональная система прямоугольных координат.
- •Система географических координат.
- •Полярные координаты.
- •Д ирекционный угол и истинный азимут. Связь между ними.
- •Истинный и магнитный азимут. Связь между ними.
- •Румбы и дирекционные углы. Связь между ними.
- •Прямые и обратные углы ориентирования. Связь между ними.
- •Г ос. Геодезическая сеть. Геодезическая сеть сгущения. Съемочная сеть.
- •Государственная высотная геодезическая сеть.
- •Угловые измерения. Принцип измерения горизонтального угла.
- •Назначение теодолита и его устройство.
- •Принципиальная схема теодолита.
- •Измерение горизонтальных углов. Приведение теодолита в рабочее положение.
- •Измерение горизонтальных углов. Способ приемов.
- •И змерение горизонтальных углов. Способ повторений.
- •Измерение горизонтальных углов. Место нуля. Приведение места нуля к нулю.
- •22.Линейные измерения. Приборы для измерения длин линий. Компарирование мерной ленты.
- •Подготовка линий местности к измерению. Порядок измерения линий мерной лентой.
- •У чет поправок при линейных измерениях. Допустимая ошибка измерений.
- •Геометрическое нивелирование. Сущность и способы геометрического нивелирования.
- •Назначение нивелира и его устройство.
- •Принципиальная схема нивелира.Проверки и юстировки нивелира н-3.
- •Техническое нивелирование. Трассирование, разбивка пикета, закрепление трассы. Съемка полосы местности. Пикетажный журнал.
- •Техническое нивелирование. Пикетажный журнал. Расчет круговой кривой. Вынос пикета на кривую.
- •Техническое нивелирование. Работа на станции. Связующие, промежуточные, иксовые точки.
- •Обработка результатов технического нивелирования. Уравнивание превышений в нивелирном ходе.
- •П остроение продольного профиля. Трасса линейного сооружения. Проектирование на продольном профиле.
- •Нивелирование поверхности по квадратам и построение топографического плана участка местности.
- •Геодезические работы при изысканиях для строительства. Виды съемок местности. Общий порядок выполнения работ при съемках.
Государственная высотная геодезическая сеть.
Государственная высотная геодезическая сеть также делится на классы. Нивелирные сети I и II классов являются главной высотной основой, посредством которой устанавливается единая система высот на всей территории страны. Нивелирные сети III и IV классов служат для обеспечения топографических съемок и решения инженерных задач.
Нивелирование I класса выполняют с наивысшей точностью.
Невязки в полигонах или нивелирных ходах допускают не более 3 мм sqrt(L) для I класса, 5 мм sqrt(L) для II класса, 10 мм sqrt(L) для III класса и 20 мм sqrt(L) для IV класса, где L — периметр полигона или длина нивелирного хода в километрах. Высоты пунктов государственной нивелирной сети считают от нуля Кронштадтского футштока (Балтийская система).
В результате развития государственной геодезической сети средняя плотность пунктов плановой и высотной основы для создания съемочного геодезического обоснования в соответствии с инструкцией по топографическим съемкам должна быть доведена: на территориях, подлежащих съемкам в масштабе 1 : 25 000 и 1 : 10 000, до одного пункта плановой и высотной основы на 50—60 км2;на территориях, подлежащих съемкам в масштабе 1 : 5000, до одного пункта триангуляции или полигонометрии на 20—30 км2 и одного пункта высотной основы на 10—15 км2; на территориях, подлежащих съемкам в масштабе 1 : 2000 и крупнее, до одного пункта триангуляции или полигонометрии на 5—15 км2 и одного пункта высотной основы на 5—7 км2.
Угловые измерения. Принцип измерения горизонтального угла.
Угловые измерения являются одним из основных элементов при производстве геодезических работ. Измерение горизонтальных углов на местности выполняется при создании плановых геодезических сетей, при топографических съемках, в процессе изысканий, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
Пусть ABC (рис. 22) угол на местности, стороны которого не
лежат в горизонтальной плоскости. Горизонтальной проекцией этого угла будет угол аbс =β полученный проектированием сторон ВА и ВС на горизонтальную плоскость PQ. Следовательно, горизонтальный угол β — линейный угол, являющийся мерой двугранного угла, образованного вертикальными плоскостями аbВ'А' и cbB'C, проходящими соответственно через стороны ВА и ВС данного угла. Мерой того же двугранного угла будет
являться любой другой линейный угол, например, а'b'с', вершина которого находится на ребре В'Ъ двугранного угла, а стороны в горизонтальной плоскости. Поэтому горизонтальный угол ,β можно измерить с помощью круга, разделенного на градусы и доли градуса, плоскость которого горизонтальна, а центр совмещен с ребром В'Ъ двугранного угла и находится на некоторой удобной для наблюдения
высоте относительно точки В. Если деления на круге оцифрованы по ходу часовой стрелки, то угол β можно определить как разность отсчетов по кругу, т. е.β =а' — с'. Такой круг называется л и м б о м . Для того, чтобы отметить на лимбе отсчеты а' и с', необходимо иметь вертикальную плоскость, вращающуюся в центре лимба вокруг вертикальной оси ЬВ'. Такая плоскость называется в и з и р н о й плоскостью. Изложенный принцип измерения горизонтального угла положен в основу устройства угломерного прибора, называемого т е о д о л и том.