
- •1. Система плоских прямоугольных координат (Гаусса –Крюгера) в геодезии.
- •2. Рельеф местности, его формы. Изображение его на планах и картах горизонталями, свойства горизонталей.
- •3. Определение дирекционных углов замкнутого и разомкнутого теодолитного хода (вывод формулы). Контроль вычисления.
- •4. Прямая и обратная геодезические задачи.
- •5. Плановая привязка пунктов теодолитного хода к твердым пунктам способом угловой засечки.
- •6. Плановая привязка пунктов теодолитного хода к твердым пунктам способом снесения координат.
- •7. Плановая привязка пунктов теодолитного хода к одному твердому пункту, с известным направлением в нем.
- •8. Измерение линий лентой. Компарирование мерных лент. Приведение наклонных линий к горизонту.
- •9. Нитяной дальномер, его теория (вывод формулы), его точность.
- •10. Закрепление и обозначение на местности вершин теодолитного хода. Вешение линий. Измерение длин и углов в теодолитном ходе. Контроль вычисления.
- •11. Способы определения положения точек местности (съемка ситуации).
- •12. Способы геометрического нивелирования. Их достоинства и недостатки. Последовательное нивелирование.
- •13. Определение превышений и высот методом геометрического нивелирования с учетом поправок за кривизну Земли и рефракцию.
- •14. Определение превышений и высот методом тригонометрического нивелирования.
- •15. Определение превышений и высот методом тригонометрического нивелирования с учетом поправок за рефракцию и кривизну Земли.
- •16. Подготовка тахеометра на станции для производства тахеометрической съемки.
- •17. Ориентирование тахеометра по стороне теодолитного хода и по магнитному меридиану.
- •18. Съемка ситуации и рельефа тахеометром. Абрис тахеосъемки.
- •19. Летно – съемочные работы при аэрофотосъемке, продольное и поперечное перекрытие снимков, его назначение. Базис фотографирования.
- •20. Аэроснимок, его масштаб, причины искажения масштаба аэроснимка.
- •21. Трансформирование аэроснимков. Составление фотопланов.
- •22. Фототриангуляция, ее назначение.
- •23. Камеральное и полевое дешифрование аэрофотоснимка, его назначение.
- •24. Изображение рельефа горизонталями при аэрофотосъемке (комбинированный дифференцированный и универсальный способы).
- •26. Определение дирекционных углов сторон трассы по углам поворота (вывод формулы). Контроль измерений на трассе.
- •27. Разбивка пикетажа, поперечников, съемка полосы местности. Пикетажный журнал.
- •28. Круговая линия, ее назначения. Определение ее элементов (вывод формулы).
- •29. Расчет пикетажного положения главных точек кривой. Разбивка кривой в главных точках местности. Вынос пикетов на кривую.
- •30. Детальная разбивка кривой способом прямоугольных координат от тангенсов.
- •31. Детальная разбивка кривой способом углов и хорд.
- •32. Переходная кривая, ее назначения, элементы.
- •33. Железнодорожная кривая (закругления с переходными кривыми), определение ее элементов.
- •34. Нивелирование трассы по пикетажу (работа с нивелиром на станции). Нивелирование поперечников.
- •35. Нивелирование оврагов. Нивелирование через реки.
- •36. Виды контроля нивелирования трассы.
- •37. Понятие о геодезических разбивочных работах. Геодезическая основа разбивочных работ.
- •38. Построение проектного горизонтального угла. Построение проектной линии.
- •39. Вынос на местность проектных отметок.
- •40. Вынос проектных отметок, находящихся в глубоком котловане или на высоком сооружении.
- •41. Построение линии и плоскости заданного уклона нивелиром.
- •42. Построение линии заданного уклона теодолитом.
- •43. Способы геодезических разбивочных работ.
- •44. Вынос точки способом полярных координат. Его точность.
- •45. Вынос точки способом прямой угловой засечки. Его точность.
- •46. Вынос точки способом линейной засечки. Его точность.
- •47. Вынос точки способом створной засечки. Его точность.
- •48. Вынос точки способом перпендикуляров. Его точность.
- •49. Геодезическая подготовка проекта для выноса его на местность.
- •50. Геодезические работы при строительстве железных дорог. Восстановление трассы.
- •51. Разбивка строительных поперечников.
- •5 2. Разбивка поперечников в насыпи.
- •53. Разбивка поперечников в выемке.
- •54. Геодезические работы при сооружении земляного полотна.
- •55. Разбивочные работы при укладке верхнего строения пути.
- •56. Геодезические работы при изысканиях мостовых переходов. Разбивка и закрепление осей малых мостовых труб.
- •57. Переход через большие водотоки. Изыскания больших мостовых переходов.
- •58. Способ тригонометрического нивелирования через водотоки.
- •59. Передача отметок через водотоки гидростатическим нивелированием.
- •60. Геоинформационные системы мостового перехода.
- •61. Геодезические работы при эксплуатации железных дорог.
- •62. Съемка железнодорожных кривых способом изгиба стрел.
- •63. Съемка железнодорожных кривых способом эвольвентных разностей (и.В. Гонинберга).
- •64. Съемка железнодорожных кривых электронным тахеометром.
- •65. Съемка железнодорожных станций.
- •66. Съемка сортировочных станций.
- •67. Съемка искусственных сооружений.
- •68. Исполнительные съемки.
- •69. Наблюдения за деформациями сооружений. Виды деформаций.
- •70. Наблюдения за сооружениями на оползнях.
- •71. Съемка больных мест земляного полотна.
- •72. Геоинформационные технологии. Понятия и определение.
- •73. Работа с графической информацией.
- •74. Работа с базами данных. Вывод геоинформации.
- •75. Геоинформационные системы железнодорожного транспорта.
9. Нитяной дальномер, его теория (вывод формулы), его точность.
Наиболее распространенным является нитяный дальномер с постоянным параллактическим углом. Он весьма прост по устройству и имеется в зрительных трубах всех геодезических приборов. Сетка нитей таких труб кроме основных: вертикальной и горизонтальной нитей имеет дополнительные штрихи (нити), называемые дальномерными. С их помощью по дальномерной рейке определяют расстояние D между точками местности (рис. 56)
Рис.
56. Схема определения расстояний оптическим
нитяным дальномером D = D' + f + δ
где D' – расстояние от переднего фокуса объектива до рейки, f – фокусное расстояние объектива, δ - расстояние от оси вращения теодолита до объектива.
Рассмотрим подобные треугольники АВF и а1b1F (рис. 56) ав /АВ = f /D'
где аb = P – расстояние между дальномерными нитями, АВ = n – число сантиметровых делений между дальномерными нитями на рейке. Тогда D' = f /р*n ; D = D' + f + δ = f /P*n + f + δ
Отношение f /P называется коэффициентом дальномера и обозначается K, а сумма (f +δ) – постоянная дальномера и обозначается С.
Тогда D = K*n + С.
Дальномерные нити наносят так, чтобы при сантиметровых делениях коэффициент дальномера К = 100. Обычно при f объектива равном 200 мм P берут равным 2 мм, тогда K = 100.
В современных теодолитах постоянная дальномера С близка к нулю, поэтому число метров в измеряемом расстоянии равно числу метров в дальномерном отсчете D = K*n = 100*n.
При K = 100 и n = 124,3 см, D = 100*124,3 см = 124,3 м.
10. Закрепление и обозначение на местности вершин теодолитного хода. Вешение линий. Измерение длин и углов в теодолитном ходе. Контроль вычисления.
Плановая
привязка вершин теодолитного хода к
пунктам ГГС:Совокупность
геодезических измерений и вычислений,
необходимых для определения положения
вершин теодолитного хода в государственной
системе координат, называется привязкой.
Привязку можно выполнить несколькими
методами. 1.
Плановая привязка методом угловой
засечки (рис. 70).
Рис. 70. Привязка теодолитного хода методом угловой засечки.
Дано:
А
;
В
.
Измеренные
углы:
Контроль
измерений:
;
Найти
координаты точки 1
; дирекционный угол
.
1. Решение обратной геодезической задачи
Контроль
:
2. Решение треугольника привязки
;
3. Передача дирекционных углов
Контроль
вычислений:
4. Решение прямой геодезической задачи
|
|
|
|
|
|
|
|
Если расхождение в координатах не более 0,02 м, то находят средние значения координат X1 и Y1.
2.
Метод снесения координат (рис. 71).
Рис. 71. Привязка методом снесения координат
Дано: А (XA ; YA ) ; В (XВ ; YВ ).
Измеренные:
Контроль:
Найти координаты точки 1 (X1 ; Y1 ); дирекционный угол (1 - 2) .
1. Решение обратной геодезической задачи.
2. Решение треугольника привязки
3. Передача дирекционных углов.
4. Решение прямой геодезической задачи.
3. Метод привязки теодолитного хода к одному опорному пункту с известным направлением в нем (рис. 72)..
Рис. 72. Привязка к одному пункту с известным направлением.
Дано:
А (XA
; YA
) ;
Измерено:
S; углы:
Контроль:
Найти координаты точки 1 (X1 ; Y1 ); дирекционный угол (1 - 2) .
1. Передача дирекционных углов
2.Решение прямой геодезической задачи.
Для контроля привязки необходимо другую вершину теодолитного хода привязать к опорному пункту.
Вешение линий
Прямую линию на местности обычно обозначают двумя вехами, установленными на её концах. Если длина линии превышает 100 м или на каких-то её участках не видны установленные вехи, то с целью удобства и повышения точности измерения её длины используют дополнительные вехи. Их устанавливают в воображаемой отвесной плоскости, проходящей через данную линию. Эту плоскость называют створом линии. Установка вех в створ данной линии называется вешением (рис. 48).
Рис. 48. Вешение линии
Вешение линий может производиться на глаз, с помощью полевого бинокля или зрительной трубы прибора. Вешения обычно ведут «на себя». Наблюдатель становится на провешиваемой линии у вехи А (рис. 48), а рабочий по его указанию ставит веху в точку С так, чтобы она закрывала собой веху В. Таким же образом последовательно устанавливают вехи в точках D и Е. Установка вех в обратном направлении (от себя), является менее точной, так как ранее выставленные вехи закрывают видимость на последующие. Более точно вехи в створ выставляют по теодолиту, установленному в точке А и сориентированному на веху В.