
- •Челябинский монтажный колледж
- •Часть I
- •Рецензия
- •Содержание
- •Глава 1. Общие сведения…………………………………………………………..7
- •Глава 2. Топографические карты и планы…………………………………….18
- •Глава 9. Современные геодезические приборы………………………………125
- •Пояснительная записка
- •Глава 1. Общие сведения
- •1. 1. Геодезия и ее содержание
- •1. 2. Понятие о форме и размерах земли
- •1. 3. Определение местоположения точек на земной поверхности
- •Полярная система координат
- •Абсолютные, условные отметки и превышения
- •Зональная система прямоугольных координат Гаусса
- •1. 4. Изображение земной поверхности на плоскости
- •Глава 2. Топографические карты и планы
- •2. 1. Понятие и содержание карт и планов
- •2. 2. Номенклатура карт и планов
- •2. 3. МАсштабы топографических карт и планов
- •Линейный масштаб.
- •Поперечный масштаб
- •2. 4. КАртографические условные знаки
- •2. 5. Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах
- •Определение отметок точек местности по горизонталям
- •2. 6. Уклон линии. График заложений
- •Построение по горизонталям профиля местности
- •2. 7. Определение прямоугольных и географических координат точек Определение географических координат точек
- •Определение прямоугольных координат точек
- •Глава 3. Ориентирование направлений
- •3. 1. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости между ними
- •Зависимость между горизонтальными углами и дирекционными углами сторон хода
- •3. 2. Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости Прямая геодезическая задача
- •Обратная геодезическая задача
- •3. 3. Приборы для ориентирования на местности
- •Глава 4. Общие сведения из теории погрешностей измерений
- •4. 1. Погрешности и их виды
- •4. 2. Свойства случайных погрешностей
- •4. 3. Средняя квадратическая, предельная и относительная погрешности
- •Глава 5. Общие сведения о геодезических измерениях
- •5. 1. Сущность измерений. Классификация и виды геодезических измерений
- •Глава 6. Линейные измерения
- •6. 1. Рулетки, ленты. Измерение длины линий мерными приборами
- •6. 2. Учет и определение поправок к измеренному значению длин линий
- •6. 3. Измерение длины линий дальномерами
- •6. 4. Измерение неприступных расстояний
- •Глава 7. Нивелирование
- •7. 1. Нивелиры
- •Устройство нивелиров с компенсатором угла наклона зрительной трубы
- •7. 2. Нивелирные рейки
- •7. 3. Поверки и юстировки нивелира
- •7. 4. Способы геометрического нивелирования
- •7. 5. Техническое нивелирование
- •Обработка материалов нивелирования
- •7. 6. Гидростатическое нивелирование
- •Глава 8. Угловые измерения
- •8. 1. Штативы, визирные цели подготовка теодолита к работе
- •8. 2. Теодолиты
- •Теодолит 2т30
- •Уровни теодолита
- •Теодолит т30
- •Теодолит 2т5к
- •8. 3. Поверки и юстировки теодолита
- •8. 4. Основные правила обращения с теодолитом и уход за ним.
- •8. 5. Измерение магнитного азимута направлений
- •8. 6. Технология измерения горизонтального угла
- •8. 7. Технология измерения вертикального угла
- •8. 8. Теодолитные ходы
- •Обработка результатов измерений
- •Полученные поправки Vβ записывают в графу 3 напротив соответствующего измеренного угла.
- •Глава 9. Современные геодезические приборы
- •9. 1. Лазерный дальномер Leica Disto tm a3
- •Клавиатура и дисплей
- •Работа с прибором
- •Измерения
- •Функции
- •9. 2. Электронный теодолит vega teo20 Части теодолита и функции клавиш
- •Подготовка к измерению
- •Измерение
- •Поверки и юстировки
- •Список литературы
Построение по горизонталям профиля местности
Профилем местности называется уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхности по заданному направлению.
Построить профиль местности по заданному на карте направлению. Профилем называется чертеж, изображающий вертикальный разрез местности в уменьшенном виде. Физическая поверхность Земли в большинстве случаев имеет плавное, криволинейное очертание. Профиль вычерчивается в виде ломаных линий по отметкам характерных точек местности. Рассмотрим построение профиля на конкретном примере. Пусть требуется построить профиль местности по линии АВ. Для этого линию АВ переносят в масштабе карты на бумагу и отмечают на ней точки 1, 2, 4, 5, 7, 9, в которых она пересекает горизонтали, а также характерные точки рельефа (3, 6, 8). Линия АВ служит основанием профиля. Взятые с карты отметки точек откладывают на перпендикулярах (ординатах) к основанию профиля в масштабе, в 10 раз превышающем горизонтальный масштаб. Полученные точки соединяют плавной линией. Обычно ординаты профиля уменьшают на одну и ту же величину, т.е. строят профиль не от нуля высот, а от условного горизонта УГ (на рис. 34 за условный горизонт принята высота, равная 100 м).
Рис. 34. Схемы построения профиля по заданному направлению
2. 7. Определение прямоугольных и географических координат точек Определение географических координат точек
Географические координаты точки А широту φ и долготу λ определяют на плане или карте, пользуясь минутными шкалами рамок трапеции. Для определения широты через точку А проводят линию параллельно рамкам трапеций и берут отчеты в местах пересечения со шкалой западной или восточной рамок (рис. 35). Аналогично для определения долготы через точку А проводят меридиан и берут отсчеты по шкалам северной или южной рамок.
Рис. 35. Топографическая карта
Определение прямоугольных координат точек
Прямоугольные координаты точки В ХВ и УВ определяют относительно километровых линий сетки (рис. 36).
Для этого измеряют расстояние ΔХ и ΔУ по перпендикулярам до ближайших километровых линий с координатами ХО и УО. Расстояния между точками на планах и картах определяют с помощью линейного или поперечного масштабов.
Рис. 36. Топографическая карта
Глава 3. Ориентирование направлений
3. 1. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости между ними
При размещении любых сооружений (промышленных и гражданских зданий, сетей инженерных коммуникаций, транспортных устройств и т.п.) необходимо соблюсти такое их взаимное расположение на земной поверхности, которое максимально удовлетворяло бы потребности человека. Например, при расположении зданий учитывают дневную освещенность, преобладающие направления ветров и т.п.
Следовательно, совершенно необходимо уметь устанавливать направления осей сооружений в некоторой определенной системе, при которой имелась бы математическая связь между направлениями отдельных линий местности (например, осей сооружений). Имея на местности направление некоторой линии, можно по известному углу поворота определить направление какой-либо другой линии относительно начальной.
Определение направления линии местности относительно некоторого направления, принятого за начальное, называется ориентированием линий.
В качестве углов, определяющих направление линий, являются истинный и магнитный азимуты, дирекционный угол и румбы (рис. 37).
Рис. 37. Углы ориентирования линий
В геодезии принято за начальное направление считать северное направление меридиана.
Направление истинного (географического) меридиана в выбранной точке земной поверхности определяется при помощи наблюдений положения Солнца или звезд по соответствующим правилам астрономии. Для таких наблюдений нужны соответствующие инструменты, некоторые вспомогательные приспособления, таблицы для вычисления и специальные знания.
Графическим, или истинным, меридианом называется линия пересечения земной поверхности плоскостью, проходящей через ось вращения Земли.
Направление магнитного меридиана и истинного меридиана, как правило, не совпадают и между ними образуется некоторый угол δ, называемый склонением магнитной стрелки (рис.38). Склонение бывает восточное, если северный конец магнитной стрелки уклоняется от направления истинного меридиана к востоку, и западное – если к западу. Восточное склонение имеет знак плюс, западное – минус.
Магнитное склонение в разных пунктах России различно и непостоянно. В течение 400-500 лет склонение изменяется на десятки градусов и переходит с восточного на западное и обратно. Такое изменение склонения называют вековым.
Направление магнитной стрелки изменяется вследствие близкого расположения электролиний высокого напряжения, скопления железа, залежей магнитных руд, а также вследствие магнитных бурь, вызываемых изменением солнечных пятен и северным сиянием. Поэтому пользоваться магнитной стрелкой следует осторожно, чтобы не сделать грубой ошибки в определении направления магнитного меридиана.
Азимутом линии (А) называют угол, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до направления данной линии.
Азимуты бывают от 0 до 3600.
Для непосредственного измерения истинного азимута линии через ее начальную точку проводят меридиан (параллельно восточной или западной рамке трапеции) и относительно него измеряют азимут.
При съемке небольших площадей разрешается ориентировать линии по магнитному меридиану, направление которого определяется при помощи магнитной стрелки. Свободно подвешенная магнитная стрелка под действием земного магнетизма устанавливается по направлению магнитного меридиана.
Азимут линии, отсчитываемый от истинного меридиана, называют истинным, или географическим, а от магнитного – магнитным.
Рис. 38. Склонение магнитной стрелки и связь между магнитными и истинными азимутами
Азимут прямого направления называется прямым азимутом, обратного направления – обратным азимутом (рис. 39).
Рис. 40. Прямой и обратный азимуты
Румбом (r) называют горизонтальный угол, отсчитываемый от ближнего (северного или южного) направления меридиана до ориентируемой линии. Румбы могут принимать значения от 0 до 900.
Рис. 40. Ориентирование линий относительно истинного меридиана
Направление СЮ меридиана данной точки, направление ЗВ линии экватора и четыре направления от точки Р на точки А, В, С, D земной поверхности. Углы А1, А2, А3, А4, составленные направлением северной части меридиана и направлением линии PА, PB, PC, PD на местности будут соответственно азимутами этих линий.
Зависимость между азимутами и румбами показана на рисунке 40, а формулы для перехода приведены в таблице 6.
Таблица 6
Четверть |
r |
I СВ 0…90º |
А |
II ЮВ 90º…180º |
180º - А |
III ЮЗ 180º…270º |
А - 180º |
IV СЗ 270º…360º |
360º - А |
Дирекционным углом (α) называется горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана или линии, параллельной ему, по ходу часовой стрелки до данного направления линии в пределах от 0 до 3600.
Для измерения дирекционного угла линии через начальную ее точку проводят линию, параллельную оси абсцисс, и непосредственно при этой точке измеряют дирекционный угол. Можно также продолжить линию до пересечения ею ближайшей линии ординат координатной сетки и измерить дирекционный угол в точке пересечения.
Рис. 41. Сближение меридианов