- •1.Предмет и метод геодезии как науки
- •2.Роль геодезии в строит-ве и её связь с др.Науками.
- •3. Форма и размеры Земли (физ. Поверхность, геоид, эллипсоид)
- •4. Метод проекций в геодезии. Абсолютные и условные отметки точек.
- •5.Системы координат в геодезии (географическая, прямоугольная, полярная)
- •6.Зональная система координат Гаусса-Крюгера
- •9.Связь дирекционных углов и горизонтальных углов полигона.
- •10. Прямая и обратная геодезические задачи
- •11.План, карта, профиль (определение, основные признаки)
- •12. Задачи, решаемые на планах и картах.
- •13.Масштабы:численый, линейный поперечный,словесный.Точность м
- •14.Условные знаки планов и карт
- •15.Изображение рельефа горизонталями
- •16.Принцип измерения горизонтального угла и схема угломерного прибора
- •17.Устройство и типы теодолита. Основные плоскости и оси
- •18.. Отсчетные устройства теодолитов:микроскопы (штриховой ,шкаловой,микрометр)
- •19.Поверки и юстировка теодолитов
- •20. Способы измерения горизонтальных углов:Способ приемов.
- •21. Измерение вертикальных углов. Мо порядок его определения и приведения к нулю.
- •22. Теодолитная съемка: Полевые работы
- •23.Теодолитная съемка: Способы съемки ситуации
- •25.Теодолитная съемка: порядок построения плана.
- •26.Измерение длин линий: непо-средственный, косвенный и даль-номерный способы.
- •27.Теория нитяного дальномера
- •29.Геометрическое нивелирование и способы его выполнения.
- •32.Продольное нивелирование трассы: Полевые работы
- •33.Разбивка главных точек круговой кривой, вынос пикетов на кривую.
- •34.Детальная разбивка кругов. Кривых: способ прямоугольных координат, способ проложенных хорд, способ углов.
- •35.Продольное нивелирование трассы обработка полевого журнала
- •37.Содержание и порядок производства аэрофотосъемки
35.Продольное нивелирование трассы обработка полевого журнала
1.Ежедневный контроль разбивки пикетов и вычисления углов поворота трассы.
2.Математическая обработка результатов измерений заключается в вычислении допустимых и полученных невязок в теодолитных и нивелирных ходах и уравнивании этих ходов. Допустимая невязка в теодолитных ходах fβ = 3'√n, где n – количество сторон в ходе, для хода нивелирования fh = ±50 мм √L, где L – длина хода в километрах или fh = ± 10мм√n,
где n – число станций в ходе.
Кроме того, вычисляют ведомость прямых и кривых участков трассы, в которой записывают значения углов поворота трассы, пикетажные значения главных точек кривых, значения прямых и кривых участков трассы, домеров. Контроль вычислений выполняют по следующим формулам: ∑2Т - ∑К = ∑Д; ∑Р + ∑К = S = ; φ прав. - φлев. = αкон. – αнач., где Р – прямые вставки, К – длины кривых участков трассы, S – длина трассы, φ – угол поворота трассы вправо и влево, α – дирекционный угол.
3.Графические работы заключаются в составлении плана трассы в масштабах 1:5000 и высотой сечения рельефа 2м в горной местности и 1:10000 и высотой сечения рельефа 5метров в равнинной. Кроме плана, вычерчивают продольный профиль трассы и профили поперечников. Продольный профиль составляют в масштабе: 1:5000, 1:10000 по горизонтали, по вертикали масштаб выбирают в 100 раз крупнее горизонтального для наглядности профиля. На продольном профиле проводят проектную линию, вычисляют проектные и рабочие отметки пикетов и плюсовых точек и объемы земляных работ. В графе «кривые» строят кривые по пикетажным значениям их главных точек, на прямых участках трассы над прямой записывают название и значение румба, под прямой – длину прямого участка.
Профили поперечников строят в одинаковом масштабе по горизонтали и вертикали.
Виды геодезических сетей.Методы построения геодез. сетей, приборы, точность
а). Государственная геодезическая сеть. Плановые сети строятся способами триангуляции, трилатерации и полигонометрии 1, 2, 3, 4 классов. Триангуляция строится в виде треугольников , в которых измеряют горизонтальные углы, уравнивают их (считают и распределяют полученную угловую невязку), от базисных сторон по теореме синусов вычисляют горизонтальные проложения сторон треугольников, дирекционные углы, приращения координат и координаты пунктов. В качестве исходных координат для построения сетей 1-го класса берут координаты пунктов, полученных с высокой точностью из астрономических измерений. Эти пункты называют пунктами Лапласа. Второй класс развивают от первого, третий от пунктов первого и второго и так далее, то есть сгущают сети высокого класса точности сетями более низких классов. Для текущих геодезических работ чаще всего не нужны исходные данные, полученные с высокой точностью, кроме того, требуется большая густота пунктов, поэтому требуется развивать сети низких классов.
Полигонометрию строят в виде замкнутых или разомкнутых ходов, образующих полигоны. В них измеряют при помощи высокоточных и точных теодолитов горизонтальные и вертикальные углы и длины сторон инварными проволоками или дифференциальными светодальномерами. По полученным измерениям считают координаты пунктов. Закрепляют пункты государственной геодезической сети геодезическими центрами, грунтовыми и стенными реперами. Они несут координаты геодезического пункта. Грунтовый репер представляет собой металлическую трубу, с бетонным якорем, которая закладывается в пробуренную скважину и заливается бетоном. Реперы закладывают ниже глубины сезонного промерзания грунта. привязывается не менее чем к двум постоянным предметам местности с составлением абриса привязки. Над грунтовыми реперами устанавливают наружные знаки в виде сигналов и пирамид для обеспечения видимости. Ось визирных цилиндров наружных знаков проходит через центр репера, над которым он установлен. Каталог координат и высот реперов и абрисы привязки сдают в геодезические Госгеонадзор.
Стенные реперы закладывают путем бетонирования металлических стержней или уголков в стены и фундаменты капитальных сооружений, водонапорных башен, в устои мостов и т.д
Высотная государственная геодезическая сеть представляет собой нивелирные сети 1, 2, 3, 4 классов. Пункты плановой геодезической сети могут использоваться как пункты нивелирования. Методика выполнения работ изложена в Инструкции по нивелированию 1, 2, 3, 4 классов.
Пункты
высотной государственной сети закрепляют
на местности капитальными грунтовыми
реперами, стенными реперами или марками.
б). Геодезические сети сгущения – это триангуляция и полигонометрия 1, 2 разрядов, развиваемые от пунктов государственной геодезической сети. Основные параметры сетей представлены в таблице 4. В скобках данные для полигонометрии 1-го, 2-го разрядов.
в).
Съемочная геодезическая сеть (съемочное
обоснование) создается с целью сгущения
геодезической сети для производства
топографических съемок. Способы развития
– микротриангуляция, теодолитно-нивелирные
ходы, тахеометрические и мензульные
ходы, прямые, обратные и комбинированные
засечки. Высоты пунктов получают
методами геометрического нивелирования
(микротриангуляция, теодолитно-нивелирные
ходы), тригонометрического нивелирования
(тахеометрические ходы). Длины сторон
в ходах в первых двух случаях измеряют
при помощи светодальномеров, мерных
лент или рулеток, во втором – нитяным
дальномером. Камеральные работы
заключаются в следующем: контроль
полевых документов – проверка
графического материала, повторение
всех вычислений, проведенных в полевых
условиях; вычисление углов наклона и
горизонтальных проложений длин сторон
полигона; вычисление ведомости координат
точек теодолитного хода
г). Разбивочная геодезическая сеть служит для переноса в натуру и возведения сооружений – высокоточной и технической точности разбивки.
В настоящее время для создания геодезических сетей используют методы космической геодезии.
