
- •1. Геодезия. Форма и размеры Земли.
- •2. Система географических координат. Система полярных координат.
- •4. Система высот в геодезии.
- •5. План, карта, профиль.
- •6. Масштаб. Точность масштаба.
- •7. Виды масштабов.
- •8. Условные знаки отображения объектов на картах и планах.
- •9. Разграфка и номенклатура.
- •11 . Связь дирекционных углов и румбов.
- •12. Связь между дирекционными углами смежных линий.
- •13. Прямая геодезическая задача.
- •14. Обратная геодезическая задача.
- •15. Рельеф. Основные формы рельефа местности.
- •16. Высота сечения рельефа. Заложение. Свойства горизонталей.
- •17. Уклон линии местности. График заложений.
- •18. Определение водосборной площади.
- •20. Определение отметок точек на карте.
- •21. Геодезические измерения и характеристики их точности.
- •26. Угловые измерения. Принцип измерения горизонтального угла.
- •27. Классификация теодолитов.
- •28. Основные части теодолита.
- •29. Приведение теодолита в рабочее положение (горизонтирование и центрирование).
- •30. Технология измерения горизонтальных углов теодолитом 2т30.
- •31. Принцип измерения углов наклона. Место нуля вертикального круга.
- •32. Технология измерения вертикальных углов.
- •33. Основные оси теодолита. Поверки и исследования.
- •34. Линейные измерения. Точность измерения расстояний различными способами. Компарирование.
- •36. Определение недоступного расстояния.
- •37. Определение расстояния при помощи нитяного дальномера.
- •39. Геометрическое нивелирование.
- •40. Тригонометрическое нивелирование.
- •41. Классификация нивелиров. Нивелирные рейки.
- •42. Проложение нивелирного хода. Обработка журнала нивелирования.
- •43. Принцип нивелирования по квадратам. Обработка результатов измерений нивелирования по квадратам.
- •44. Устройство нивелира. Принцип взятия отсчета.
- •45. Порядок работы на станции при определении превышения.
- •46. Поверки нивелира.
- •47. Классификация съемок местности. Блок-схема съемки местности.
- •48. Тахеометрическая съемка.
- •49. Методы съемок ситуации. Абрис.
- •50. Теодолитный ход. Виды теодолитных ходов. Рекогносцировка. Привязка.
- •51. Вычисление координат точек съемочного обоснования.
- •52. Продольное нивелирование трассы. Полевые работы.
- •53. Расчет элементов круговой кривой.
49. Методы съемок ситуации. Абрис.
Съемка ситуации – геодезические измерения на местности для последующего нанесения на план ситуации (контуров и предметов местности).Выбор способа съемки зависит от характера и вида снимаемого объекта, рельефа местности и масштаба, в котором должен быть составлен план .Съемку ситуации производят следующими способами: перпендикуляров; полярным; угловых засечек; линейных засечек; створов (рис. 60).
Способы съемки ситуации: 1) способ перпендикуляров; 2) полярный способ; 3) способ угловых засечек; 4) способ линейных засечек; 5) способ створов.
Рис. 60. Способы съемки ситуации:
а – перпендикуляров, б – полярный, в – угловых засечек, г – линейных засечек, д – створов. Способ перпендикуляров (способ прямоугольных координат) – применяется обычно при съемке вытянутых в длину контуров, расположенных вдоль и вблизи линий теодолитного хода, проложенных по границе снимаемого участка. Из характерной точки К (рис. 60, а) опускают на линию хода А – В перпендикуляр, длину которого S2 измеряют рулеткой. Расстояние S1 от начала линии хода до основания перпендикуляра отсчитывают по ленте.Полярный способ (способ полярных координат) – состоит в том, что одну из станций теодолитного хода (рис.60, б) принимают за полюс, например, станцию А, а положение точки К определяют расстоянием S от полюса до данной точки и полярным углом β между направлением на точку и линией А – В. Полярный угол измеряют теодолитом, а расстояние дальномером. Для упрощения получения углов, теодолит ориентируют по стороне хода.
При способе засечек (биполярных координат) положение точек местности определяют относительно пунктов съемочного обоснования путем измерения углов β1 и β2 (рис.60, в) – угловая засечка, или расстояний S1 и S2 (рис.60, г) – линейная засечка. Угловую засечку применяют для съемки удаленных или труднодоступных объектов. Линейную засечку – для съемки объектов, расположенных вблизи пунктов съемочного обоснования. При этом необходимо чтобы угол γ, который получают между направлениями при засечке был не менее 30° и не более 150°.Способ створов (промеров). Этим способом определяют плановое положение точек лентой или рулеткой.(рис. 60, д). Способ створов применяется при съемке точек, расположенных в створе опорных линий, либо в створе линий, опирающихся на стороны теодолитного хода. Способ применяется при видимости крайних точек линии. Результат съемки контуров заносят в абрис. Абрис называют схематический чертеж, который составляется четко и аккуратно.
50. Теодолитный ход. Виды теодолитных ходов. Рекогносцировка. Привязка.
Теодолитной именуется горизонтальная (контурная) съемка местности, в итоге которой может быть получен план с изображением ситуации местности (контуров и местных предметов) без рельефа. Теодолитная съемка относится к числу крупномасштабных (масштаба 1 : 5000 и крупнее) и применяется в равнинной местности в критериях сложной ситуации и на застроенных территориях: в населенных пт, на строй площадках, промплощадках горных компаний, на территориях жд узлов, аэропортов и т. п. В качестве планового съемочного обоснования при теодолитной съемке традиционно употребляются точки теодолитных ходов.Теодолитные ходы представляет собой системы ломаных линий, в которых горизонтальные углы измеряются техническими теодолитами, а длины сторон — железными мерными лентами и рулетками или оптическими дальномерами. По точности теодолитные ходы разделяются на разряды: ходы 1 разряда — с относительной погрешностью не ниже 1 .2000, 2 разряда — не ниже 1 : 1000. Традиционно теодолитные ходы необходимы не лишь для выполнения съемки ситуации местности, но и служат геодезической основой для остальных видов инженерно-геодезических работ. Теодолитные ходы развиваются от пт плановых муниципальных геодезических сетей и сетей сгущения.По форме различают последующие виды теодолитных ходов: 1) разомкнутый ход, начало и конец которого опираются на пункты геодезического обоснования (рис. 71, а); 2) замкнутый ход (полигон)—сомкнутый многоугольник, традиционно примыкающий к пт геодезического обоснования (рис. 71, б); 3) висящий ход, один из концов которого примыкает к пт геодезического обоснования, а 2-ой конец остается вольным (рис. 71, в).Форма теодолитных ходов зависит от нрава снимаемой местности. Так, для съемки полосы местности при трассировании осей линейных объектов (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т. п.) прокладывают разомкнутые ходы. При съемках населенных пт, строй площадок, промплощадок компаний и остальных..Рекогносцировка — осмотр и обследование местности с целью выбора положения астрономических и геодезических опорных пунктов для обоснования топографических съёмок. Сопровождается расчётами высоты геодезических сигналов, устанавливаемых в опорных пунктах и обеспечивающих видимость между ними; при расчётах учитывается кривизна Земли, особенности рельефа и местные препятствия. В измеренные длины вводят поправки за компарирование мерной ленты, ее температуру при измерении и за наклон полосы к горизонту. Введение поправки за компарирование непременно, ежели ее влияние на длину измеряемой полосы превосходит 1 : 10000. Поправку за температуру вводят в вариантах, ежели разность температур измерения и компарирования превосходит 8°.Данные угловых и линейных измерений заносятся в полевые журнальчики установленной формы. Для получения координат точек теодолитных ходов в общегосударственной системе координат и для воплощения контроля измерений теодолитные ходы следует привязывать к пт геодезической опорной сети. Суть привязки состоит в передаче с опорных пт плановых координат как минимум на одну из точек теодолитного хода и дирекционного угла на одну либо несколько его сторон. Координаты опорных пт и дирекционные углы начальных направлений выбираются из каталогов пт геодезической сети.Рассмотрим более соответствующие случаи привязки теодолитных ходов и полигонов.1. Теодолитный ход конкретно примыкает к пт опорной сети. В данном случае пункт геодезической опорной сети с известными координатами является сразу вершиной теодолитного полигона. С пт А имеется видимость на иной пункт В геодезической сети; дирекционный угол направления известен. Для передачи дирекционного угла на одну из сторон теодолитного хода следует измерить примычный угол меж начальной и определяемой сторонами. Вычисление дирекционного угла определяемой стороны теодолитного хода делается по известным формулам.2. Теодолитный ход проложен меж 2-мя пт опорной сети. Исходная и конечная точки А и С разомкнутого теодолитного хода являются пт опорной сети, координаты которых известны. С каждого из конечных пт обязано быть видно хотя бы по одному пт опорной сети. Дирекционные углы начальных сторон известны.