- •Искитимский филиал гбоу спо нсо «Новосибирский монтажный техникум»
- •Решение геодезических задач
- •151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).
- •Работа с топографическими картами и планами
- •Масштабы.
- •Определение по карте координат точек.
- •Ориентирование направлений.
- •Определение отметок горизонталей на топографической карте.
- •Определение направления и крутизны ската.
- •Проведение на плане линии заданного уклона.
- •Построение профиля местности по заданному направлению.
- •Тема «Измерение горизонтальных и вертикальных углов».
- •Поверки и юстировки теодолита 2т30
- •Установка прибора в рабочее положение, методика измерение горизонтальных и вертикальных углов.
- •Раздел 2. Опорные геодезические сети и съемки Тема «Планово-высотные геодезические сети»
- •Фундаменты; 2 — подземный центр; 3 — сигнал; 4 — настил; 5 — столик;
- •Теодолитная съемка.
- •Алгоритм вычислений координат точек теодолитного хода.
- •Уравнивание углов теодолитного хода
- •Вычисление дирекционных углов.
- •1. Вычислить дирекционные углы по формулам (23),(24):
- •Уравнивание координат точек теодолитного хода.
- •4.Составление инженерно – топографического плана (итп) теодолитной съемки без рельефа.
- •5. Нанесение на план вершин теодолитных ходов
- •Нанесение на план ситуации
- •Раздел 3. Геометрическое нивелирование Тема «Геометрическое нивелирование»
- •Поверки и юстировка нивелира
- •Определение превышений
- •Из отсчетов (1),(2),(3),(4) вычисляют пяточную разность реек:
- •Раздел 4.
- •Геодезические работы при изысканиях газовых сетей и сооружений
- •Тема « Нивелирные работы по трассе»
- •Разбивка пикетажа.
- •Построение профиля трассы трубопровода
- •Раздел 5. Геодезические работы при строительстве и эксплуатациигазовых сетей и сооружений
- •Проектирование и разбивка строительной площадки
- •Определение объемов земляных работ
- •Список используемой литературы:
Фундаменты; 2 — подземный центр; 3 — сигнал; 4 — настил; 5 — столик;
6 — визирная цель.
При продолжительности использования (более полугода) временные знаки закладывают на глубину 0,5 м (минимальное расстояние до подземных коммуникаций от поверхности грунта принято 0,7 м). При наличии твердого покрытия и отсутствии интенсивного движения транспорта используют штыри из отрезков арматуры и труб, деревянные столбики (колышки). В процессе строительства на возведенных конструкциях и близ расположенных зданиях высоты и створы осей фиксируют окрасками.
Теодолитная съемка.
ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЕМКА — горизонтальная съемка местности (съемка без изображения рельефа) в масштабах обычно от 1:500 до 1:10 000, при производстве которой углы измеряются теодолитом, длина линий — мерными линейными приборами, оптическими или электронными дальномерами с точностью не ниже 1:1500, в качестве вспомогательных приборов могут применяться эккер, эклиметр и буссоль.
Опорная сеть строится обычно в виде системы теодолитных ходов. С точек основных (замкнутых) и диагональных (разомкнутых) ходов снимают ситуацию, определяя положение нужных теодолитных ходов, способами перпендикуляров, створов, а также разного рода угловыми и линейными засечками. Результаты измерений заносят в журнал, пользуясь записанными в нём результатами измерений составляют камеральным путем топографический ситуационный инженерно-топографический план, без рельефа снятого участка местности. При теодолитной съёмке в сочетании с нивелирными (высотными) ходами
составляется инженерно-топографический план, с рельефом на котором, кроме ситуации, горизонталями изображается рельеф местности.
Пример:
По данным таблицы 5 определить координаты точек теодолитного хода
Указание по выполнению:
После сбора всех данных приступаем к вычислению координат всех точек теодолитного хода. Ведомость вычисления координат точек теодолитного хода заполняют по образцу представленному в таблице 6, и по соответствующему алгоритму вычислений координат точек теодолитного хода.
Алгоритм вычислений координат точек теодолитного хода.
Уравнивание углов теодолитного хода
Исходные данные в таблице 5. Образец оформления таблица 6.
1. Вычислить сумму практических и теоретических углов:
Σβпрак. =β1+β2+β3+…+βn (17)
Σβпрак. =80˚07,5΄+135˚49΄+84˚10,5΄+108˚27΄+131˚28΄= 540˚02΄
Полученный результат записывают в ведомость вычисления координат (таблица 6 итоговая строка графы 1, 2).
Вычисляем сумму теоретических углов для замкнутого теодолитного хода:
Σβтеор.=180˚(n-2) (18)
где n-число углов (в представленном примере -5 углов)
Σβтеор.=180˚(5-2) =180˚*3=540˚00΄
Полученный результат записывают в ведомость вычисления координат (таблица 6 итоговая строка графы 1, 2).
Вычислить угловую невязку:
fβ= Σβизм.- Σβтеор. (19)
fβ= 540˚02΄- 540˚00΄=02΄
Полученный результат записывают в ведомость вычисления координат (таблица 6 итоговая строка графы 1, 2).
Находим допустимую угловую невязку:
fβ доп =1,5´·√ n, (20)
где n- число углов (в представленном примере -5 углов)
fβ доп =1,5´·√ 5=3,35´
Контроль: fβ ≤ fβ доп
02΄ ≤ 3,35´
Полученный результат записывают в ведомость вычисления координат (таблица 6 итоговая строка графы 1, 2).
Если невязка в допуске, то ее распределяют поровну во все углы с обратным знаком по формуле (21):
-νβ = fβ/n, (21)
где νβ – поправка в измеренные углы
-νβ = 2΄/5= -0,4΄
Полученный результат записывают в таблицу 6 над каждым измеренным
углом строго целые числа под целыми, десятые под десятыми красным цветом.
Затем все поправки складывают и контролируют, данные записывают (таблица 6 итоговая строка графы 1, 2).
Контроль Σνβ = -Σfβ
02΄= -02΄
Вычисляем исправленные углы (графа 3, таблица 6).
βиспр.=βизмер. + νβ (22)
βиспр.1 = 80˚07,5΄+(-0,4΄) = 80˚07,1΄
βиспр.2 = 135˚49,0΄+(-0,4΄) =135˚48,6΄
и так далее по всему ходу, далее складываем все исправленные углы и она должна равняться сумме теоретического значения
Контроль: Σβиспр. = Σβтеор.
540˚00΄ = 540˚00΄
Если сумма исправленных значений не равна теоретическому значению - значить, что в ранее проведенных вычислениях была допущена ошибка, ее необходимо найти и устранить.
