
- •1. Предмет и задачи инженерной геодезии
- •2. История развития геодезии
- •3. Формы и размеры земли
- •4. Метод проекции в геодезиии и основные элементы изменений на местности.
- •5.Влияние кривизны земли при измерении расстояний и высот.
- •6. Системы координат, используемые в геодезии
- •7 Зональная система координат Гауса-Крюгера.
- •8. Ориентирование линий. Азимуты, румб, дирекционный угол
- •9. Зависимость между азимутами истинным, магнитным и дирекционным углом
- •10. Зависимость между горизонтальными и дирекционными углами теодолитного хода. Уравнивание (увязка) горизонтальных углов
- •11. Прямая и обратная геодезическая задачи
- •12. Уравнивание (увязка) приращ корд-т теод хода
- •13. Геодезические сети: государственная, сгущения, съемочное обоснование. Геодезический пункт. Высотные знаки
- •14. Методы построения геодезических сетей (гс)
- •15 Топографические планы, карты и профили. Масштабы планов и карт. Точность масштаба.
- •16. Содержание планов и карт. Условные знаки. Технология составления планов
- •17.Основные формы рельефа и их изображение горизонталей.
- •18. Способы интерполирования горизонталей и особенности их проведения
- •19 Инженерные задачи, решаемые на планах и картах. Способы определения площадей.
- •20 Угловые измерения. Устройство теодолита. Типы теодолитов.
- •21 Устройство зрительной трубы, установка ее для наблюдений.
- •22 Уровни, их устройство и назначение. Цена деления уровня.
- •23 Отсчетные устройства: штриховой и шкаловой микроскопы. Эксцентриситет горизонтального круга.
- •24 Приведение теодолита в рабочее положение (центрирование, горизонтирование, установка трубы для наблюдений)
- •25 Полевые поверки и юстировки теодолита.
- •26 Способы измерения горизонтальных углов.
- •27 Погрешности, влияющие на точность измерения гор углов.
- •28 Измерение вертикальных углов.
- •29 Методы нивелирования и их точность.
- •30 Способы геометрического нивелирования.
- •31 Классификация нивелиров. Устройство технических нивелиров.
- •32 Работа и контроль на станции при техническом нивелировании. Источники погрешностей при нивелировании. Уравнивание превышений
- •33 Полевые проверки и юстировки уровенных нивелиров.
- •1. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира.
- •34 Поверки и юстировки нивелиров с компенсаторами.
- •35 Отличительные особенности проверки и юстировки главного условия нивелиров н3 и н3к.
- •36. Линейные измерения. Средства измерений и их точность.
- •37. Источники погрешностей при измерении расстояний лентой и способы уменьшения их влияния.
- •38. Определение неприступных расстояний.
- •39 Общие сведения о топографических съемках местности.
- •40 Теодолитная съемка, способы съемки ситуации.
- •41 Тахеометрическая съемка, используемые приборы и формулы.
- •41А Порядок работы на станции при тахеометрической съемке. Вычислительная и графическая обработка результатов съемки.
- •42 Нивелирование поверхности участка по квадратам.
- •43). Общие сведения по мензульной и фотографической съемкам.
- •44 Инженерно-геодезические изыскания сооружений линейного типа. Разбивка пикетажа и поперечников. Пикетажная книжка.
- •45 Расчет основных элементов круговой кривой.
- •46 Вынос пикетов на кривую.
- •47 Нивелирование трассы и поперечников
- •48 Вычислительная обработка журнала технического нивелирования.
- •49 Построение продольного и поперечного профилей. Проектирование на профилях. Расчет вертикальных кривых. Продольный профиль автодороги
- •50 Общие сведения о геодезических измерениях. Единицы измерений углов и длин. Погрешности измерений. Свойства случайных погрешностей
- •51 Cредняя квадратическая погрешность (скп). Формулы Гаусса и Бесселя. Порядок матобработки ряда равноточных измерений. Предельная абсолютная и относительная погрешности.
- •51А. Средняя квадратическая погрешность функции измеренных величин.
28 Измерение вертикальных углов.
Измерение углов наклона произ-ся при помощи верт круга после приведения теод в раб пол-ие. Наведение на виз цель вып-ют ср гор штрихом сетки зрит трубы, при этом следят, чтобы пузырек цил ур-ня нах-ся в нуль-пункте.
Чтобы получить (рис.28), необх определить место нуля (МО) верт круга (ВК) - отсчет по ВК, когда виз ось зрит трубы гор-на, а пузырек цил ур-ня нах на середине - необходимо навести ср нить на четко видимую точку и снять отсчеты П и Л по верт кругу соотв при КП и КЛ.
Рис.28. Измерение верт угла
МО и применительно к различным теод-ам выч-ся по следующим ф-лам:
МО= (Л+П) / 2 – для 2Т30
МО=(Л+П180) / 2 – для ТОМ, Т30
=Л –МО, =МО –П (2Т30), =МО – П 180 (ТОМ,Т30)
При измерениях вертикальных углов величина МО не должна превышать двойной точности отсчетного устройства. На заводе при сборке теодолитов величину МО устанавливают близкой 0 00' при этом стремятся чтобы визирная ось совпадала с оптической. Поэтому изменять величину МО больше чем на 2' не рекомендуется, так как отклонение визирной оси от оптической будет значительным при перефокусировке трубы.
29 Методы нивелирования и их точность.
Нивелированием называются геодезические работы по измерению превышений, разности высот точек. Различают следующие методы нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, гидростатическое, барометрическое, механическое, стереофотограмметрическое.
Геом нивелирование производится гор виз лучом, кот получают чаще всего при пом приборов, наз-мых нив-ми. Точность геом нив-ния хар-ся ср квадр погр-тью нив-ния на 1 км двойного хода равной от 0.5 до 10.0 мм в зависимости от типа используемых приборов.
Тригоном нивелирование предусматривает измерение расст и угла наклона, кот необх для выч-я прев-я по тригоном ф-лам. Точность опред-я прев-я на станции зависит от погр-тей изм-ий угла и расстояния и обычно на один порядок (в 10 раз) менше чем при геом нив-ии.
Гидростатическое нивелирование основано на свойстве пов-ти жидкости в сообщ-ся сосудах устан-ся на одной высоте. Этот метод прим-ют для выверки стр-х конструкций по высоте в стесненных условиях, а также при набл-ях за деформациями инжен соор. Точность опр-я превышений достигает 0.1 - 1.0 мм.
Барометрическое нивелирование использует зависимость высот точек местности от вел атм давления в этих точках. Наиб точные барометры позволяют определять превышения с погрешностью 0.3 -0.5 м.
Радиолокационное нивелирование производят с летательных аппаратов посредством опред-я длины пути прохождения эл-магн волн отраженных от з пов-ти.
Механическое нивелирование производят при пом спец прибора, сод датчик углов наклона продольной оси транспортного средства относительно маятника, сохраняющего отвесное положение, и датчик пути. Погр-ть такого нив-я со скоростью 30 км/ч от 0.3 до 0.6 м на 1 км хода.
30 Способы геометрического нивелирования.
Геом нивелирование выполняется гор лучом виз. Перед нив-ем точки на местности закрепляют колышками, костылями, башмаками, на которые устанавливают верт нив-ые рейки. Место установки нив для работы называют станцией, а расст от нив до рейки - плечом нив-я.
Различают два способа геометрического нивелирования: из середины и вперед. При нив-ии из середины (рис.30а) нив устан-ся примерно на равных расст от реек, поставленных на точки А и В, а превыш вычисляют по формуле:
Рис.30. Способы геометрического нивелирования:
а - из середины; б – вперед
h = a - b,
где а и b - отсчеты в мм по рейкам, установленным соотв на задней по ходу движения при нив-ии и передней точках.
Знак прев-я h получится положит, если а больше b, и отриц, если а меньше b. Если известна высота НА задней точки А, то высота передней точки В НВ = НА + h.
При нив-ии вперд нив ставят так, чтобы его окуляр нах-ся над точкой А, изм-ют высоту прибора i, затем визируя на рейку, отвесно поставленную в точке В, берут отсчет b. В этом случае:
h = i - b.
При нив-ии неск точек для вычисления их высот исп-ют горизонт прибора, которым называют высоту гор линии виз, т.е. горизонт прибора = высоте точки, на кот установлена рейка, плюс отсчет по рейке. Из рис. 30 б следует:
ГП = HA + i; НB = ГП - b.
Послед нив-ие прим-ся для измерения прев-й между точками А и D, раздел-ми значительным расстоянием или превышениями.