- •1) Источники ошибок при измерении гор угла
- •2)Ошибки измерения угла вследствие неточности центрирования визирных марок
- •3)Ошибки измерения угла вследствие неточности центрирования теодолита
- •4)Ошибки прибора
- •5)Ошибки собственно измерения угла
- •6)Ошибки вследствие влияния вешних условий
- •7)Трёхштативная система угловых измерений в полигонометрии
- •8. Измерение сторон полигонометрического хода: средства и методы.
- •9. Точность измерения расстояний электро-оптическими средствами измерений.
- •10. Привязочные работы в полигонометрии: постановка задачи и пути ее решения.
- •11. Передача координат с вершины знака на землю. Постановка задачи. Чертеж.
- •14. Привязка к отдаленным пунктам ггс. Постановка задачи.
- •25. Назначение топографических планов масштаба 1:5000.
- •26.Методы топографических съемок. Тахеометрическая съемка: создание обоснования.
- •27. Тахеометрическая съемка: полевые работы.
- •28. Тахеометрическая съемка: камеральные работы. Преимущества и недостатки тахеометрической съемки.
- •29.Проекции, применяемые в геодезии при создании карт масштаба 1:5000.
- •30 Системы координат и высот карт масштаба 1:5000 и 1:2000
- •31. Разграфка и номенклатура карт масштаба 1:5000 и 1:2000
- •32. Содержание топокарт крупны масштабов
- •33. Требования к точности топографических планов
- •34. Плановая геодезическая основа крупномасштабных съемок
- •36. Точность плановых съемочных сетей
- •37. Точность высотных съемочных геодезических сетей
- •39. Понятие о стереотопографической съемке
- •40. Аэрофотосъемка, как один из этапов стереотопографической съемки Расчет маршрутов полета и базиса фотографирования
- •41. Плановые и высотные опознаки. Проектирование и маркировка.
- •42. Создание геодезической сети сгущения при стереотопографической съемке.
5)Ошибки собственно измерения угла
Складывается из ош
визирования mвиз и из ош отсета mотсч.
mвиз возникает из-за неточного совмещения
2х изображений – изображ верхней нити
СН и вершины изображения визирной цели
6)Ошибки вследствие влияния вешних условий
Влияние внешних условий сказывается как на самом приборе, так и на точности визирования им на наблюдаемые цели. Если первое влияние возможно ослабить соответствующей программой наблюдений, то второе порождает значительные случайные и особенно опасные систематические ошибки наблюдений.
Б о к о в а я р е ф р а к ц и я . На результаты измерения углов существенное влияние оказывает рефракция (см.§ 33). Различают рефракцию вертикальную и горизонтальную (боковую). Искривление визирного луча вследствие различной плотности воздуха в горизонтальной плоскости называется горизонталъной или боковой рефракцией.
Для ослабления влияния рефракции следовало бы проводить наблюдения в дневное и ночное время и брать среднее из полученных значений угла.
К а ч е с т в о и з о б р а ж е н и й . Загрязнение воздуха (наличие в нем крупнодисперсных аэрозолей, т. е. взвешенных твердых и жидких частичек, а также газов, атмосферных примесей) оказывает сильное влияние на качество наблюдений. Загрязненность атмосферы иногда приводит к тому, что на расстоянии сотни метров предметы становятся невидимыми, наблюдения приходится прекращать и выжидать более благоприятных условий. Подобные явления наблюдаются в степных районах. В северных районах на качество изображений влияют водяные пары, собирающиеся над заболоченными низинами. Плохие условия видимости не только заставляют терять много времени на измерение углов, но и порождают ошибки в измерениях, во много раз превосходящие их при хороших изображениях.
К о л е б а н и я и з о б р а ж е н и й возникают вследствие ко конвекционных токов воздуха (см. § 33). онвекционные токи делают изображения предмета подвижными и расплывчатыми и мешают точному наведению на него нитей зрительной трубы.
7)Трёхштативная система угловых измерений в полигонометрии
8. Измерение сторон полигонометрического хода: средства и методы.
Длины сторон в полигонометрических ходах должны измеряться с относительными СКО (это предельные значения ошибок):
1/25000 – для 4 класса;
1/10000 – для 1 разряда;
1/5000 – для 2 разряда.
Исходя из предельных значений длин сторон, можно рассчитать ms – характеристику точности измерения одной линии. Этот расчёт позволит выбрать средство линейных измерений.
В настоящее время все приборы для линейных измерений поддерживают электро-оптический метод измерений. В основе принципа лежит зависимость прохождения скорости света за время t – D=vt (1).
(mD/D)2=(mv/v)2+(mt/t)2 (2).
Для D=1 км mD/D=1/400000.
По принципу равных влияний (mv/v)2=1/2(mD/D)2 => mv=15 км/с – необходимая точность.
mt/t=1/(400000*√2) => mt/(D/v)=1/650000 => mt=6*10-11 c.
9. Точность измерения расстояний электро-оптическими средствами измерений.
Точность измерения расстояний выражается уравнением регресии:
mD=a(мм)+b*D(км), которое получается в итоге применения к уравнению D=(Δψ/2π)*(v/2f) формулы оценки точности функции общего вида, где Δψ – разность фазовых колебаний светодальномера. Оно отражает в первом слагаемом ошибки прибора, связанных с определением частоты f и скоростью распределения света v. Второе слагаемое содержит ошибки, которые подвержены изменению в зависимости от длины.
Таким образом, по уравнению регресии (указанному в паспорте прибора) и требуемой ошибке изсерений, можно подобрать прибор.
