
- •Г.А. Шеховцов Инженерная геодезия
- •1. Введение
- •1.1. Определение геодезии
- •1.2. Цели курса инженерной геодезии в ннгасу
- •1.3. Виды занятий
- •1.4. Исторический очерк развития геодезии. Роль и значение геодезии
- •2. Фигура и размеры земли
- •2.1. Высоты точек поверхности земли
- •2.2. Основные формы рельефа местности
- •2.3. Изображение рельефа горизонталями
- •В Бергштрихи Заложение
- •3. Заложение горизонталей характеризует крутизну ската.
- •3. План, профиль, карта
- •3.1. Масштаб. Точность масштаба
- •Линейный
- •3.2. Условные знаки местных предметов для планов и карт
- •3.3. Координаты точек земной поверхности
- •4. Ориентирование линий местности
- •4.1. Связь между дирекционными углами предыдущей и последующей линий
- •4.2. Прямая геодезическая задача
- •4.3. Обратная геодезическая задача
- •5. Основные части геодезических приборов
- •5.1. Зрительная труба
- •Зрительная труба
- •Диафрагма сетки Стеклянная пластинка с сеткой Исправительный винт (4 шт) a’ a b
- •5.2. Уровни
- •5.3. Винты геодезических приборов
- •Геодезический прибор
- •6. Нивелирование
- •6.1. Нивелиры
- •6.2. Нивелиры с цилиндрическим уровнем
- •А б в Отсчет по рейке 1683
- •6.3. Порядок определения превышения на станции
- •6.4. Поверки нивелира н-з
- •Пово-рот на 1800
- •7. Продольное нивелирование трассы
- •7.1. Полевые работы
- •7.2. Камеральные работы
- •8. Нивелиры с компенсатором
- •9. Высокоточные нивелиры (на примере н-05)
- •Инварная полоса Поле зрения трубы 283452 283452 875952
- •10. Угловые измерения
- •10.1. Теодолиты
- •10.2. Повторительный теодолит 2тзо
- •10.3. Поверки и юстировки теодолита
- •Подъемные винты
- •Поворот на 1800
- •Исправительные винты уровня
- •Подъемные винты
- •Вертикальный круг
- •Горизонтальный круг
- •Наводящий винт 6 и винты сетки нитей
- •10.4. Измерение горизонтальных углов теодолитом
- •В (левая точка)
- •Вершина угла
- •Горизонталь-ный круг (лимб)
- •Первый полуприем (кп)
- •Журнал измерения углов способом приемов
- •10.5. Измерение вертикальных углов теодолитом
- •10.6. Приведение места нуля (мо) к нулю
- •10.7. Факторы, влияющие на точность измерения углов
- •11. Точные теодолиты 2т5 и 2т2
- •12. Линейные измерения
- •12.1. Непосредственный способ линейных измерений
- •Комплект шпилек
- •Наконечник с вырезом
- •Поправка за наклон местности
- •Поправка за температуру
- •Поправка за компарирование
- •12.2. Косвенный способ линейных измерений
- •Оптическийдальномер
- •Объектив
- •Нижняя дальномерная нить
- •Верхняя дальномерная нить
- •12.3. Определение неприступного расстояния и высоты сооружения
- •13. Понятие о государственной геодезической сети
- •14. Понятие о съемках местности
- •14.1. Теодолитная съемка
- •14.2. Тахеометрическая съемка
- •14.3. Нивелирование поверхности
- •14.4. Мензульная съемка
- •14.5. Фототопографическая съемка
- •15. Общие сведения из теории ошибок измерений
- •16. Геодезические работы при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений
- •16.1. Геодезические работы на стадии изысканий
- •16.2. Геодезические работы на стадии проектирования
- •16.3. Геодезические работы на стадии строительства
- •16.4. Построение на местности горизонтального угла
- •16.5. Построение на местности линии заданной длины
- •Проектное расстояние
- •16.6. Разбивка и закрепление основных осей сооружения
- •3Кж 5кж кж кЖкж кж
- •16.7. Назначение и устройство обноски
- •1 Обноска Гвоздь 6.8. Вынос нулевого горизонта
- •Ги нRр a b Столб обноски Уровенная поверхность
- •16.9. Передача отметок по вертикали
- •16.10. Построение на местности линий заданного уклона
- •I I I I I 1 2 3 d’ d’ d’ d’ d Уровенная поверхность на нв
- •16.11. Построение на местности наклонной плоскости
- •16.12. Детальная разбивка круговых кривых
- •Разрез по оси 3 т1 т1 т2
- •Прозрачная пластина Прибор Оси соору- жения Геодезиче-ские от-верстия
- •16.14. Геодезические работы при монтаже колонн
- •Монтажные риски
- •К рискам колонн прикладывают реечку с делениями, отсчет по которой при визировании на нее теодолитом должен быть равен а .
- •16.15. Исполнительные съемки
- •17. Геодезические работы при эксплуатации сооружений
- •Содержание
3.2. Условные знаки местных предметов для планов и карт
Местные предметы на планах и картах изображаются обще-принятыми условными знаками, которые можно разделить на три основные группы: контурные (или масштабные), внемасштабные и пояснительные.
Общее число условных знаков более 500. Их применение обязательно для всех организаций и учреждений, ведущих съемоч-ные работы и составляющих планы и карты.
Контурные условные знаки служат для изображения местных предметов в масштабе плана (границы лесов, пашен, болот, озер и т.п.), по ним можно определить форму и размеры предмета.
|
Река СОТЬ: скорость течения 0.1 м/с; отметка уреза воды 108.1 м; ширина реки 135 м; глубина 4.8 м; дно песчаное.
|
Масштабный знак
|
Внемасштабные - используются для изображения важных предметов местности, которые в данном масштабе не отображаются на плане (колодцы, столбы, трубы, отдельно стоящие деревья и т.д.). По этим знакам можно определить местоположение предмета, но нельзя судить о его размерах, поэтому они показываются знаком определенного вида и размера.
|
Мост деревянный: длина 20 м; ширина 5 м; грузоподъемность 10 т.
|
Внемасштабный знак
|
Промежуточное положение между контурными и внемасштаб-
ными занимают линейные условные знаки для изображения вытяну-тых объектов (дороги, ручьи, ЛЭП и др.), протяженность которых указывается в масштабе плана, а ширина – внемасштабным условным знаком.
кирп.
|
Узкоколейная ж. д. к кирпичному заводу. |
Линейный знак
|
Пояснительные условные знаки служат для дополнительной характеристики изображенных на плане или карте местных пред-метов (различные значки и цифровые данные, а также надписи).
сосна
бер.
|
Характеристика древостоя: ср. высота деревьев 20 м; ср. толщина 0.2 м; ср. рас-стояние между дер. 5 м. |
Пояснительный знак |
Сочетание перечисленных условных знаков обеспечивает необходимую информацию о населенных пунктах, промышленных и других объектах, дорогах, гидрографии, рельефе, растительности, сельскохозяйственных угодьях, грунтах, границах и ограждениях, изображенных на карте или плане.
3.3. Координаты точек земной поверхности
Положение точек на плане или карте определяется координа-тами. Наиболее употребительны географические (астрономические или геодезические), плоские прямоугольные и полярные коорди-наты.
Географическими координатами точки являются ее широта и долгота. Счет широт ведется от экватора к северу и югу от 0 до 900, а счет долгот - от Гринвичского меридиана к востоку и западу от 0 до 1800.
Систему плоских прямоугольных
коорди-нат образуют две взаимно
перпендикулярные линии - ось абсцисс
X и
ось ординат У.
Четверти ну-меруются по ходу часо-вой
стрелки и имеют наз-вания: I
четверть – «севе-ро-восток»
(СВ),
II
чет-верть – «юго-восток»
(ЮВ),
III четверть–
«юго-запад»
(ЮЗ),
IV четверть
– «северо -запад»(СЗ).
+У1
4
-У4
1
+Х4 +Х1
О У
-Х3 -Х2
-У3 +У2 2
3
Положение точки определяется координатами X и У. Знаки координат зависят от четверти, в которой находится точка.
Все современные карты страны составлены в зональной сис-теме плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. Профес-сор Ленинградского горного института Н.Г.Келль внедрил в 1928 г. эту систему в СССР.
Отличительной особенностью зональной системы координат являются следующие четыре основных момента:
1. Поверхность земного эллипсоида делят на зоны шириной 60. Всего получают 3600 : 60 = 60 зон. Нумерация зон ведется от Гринвича на восток. Территория бывшего СССР простиралась с 4 по 32 зону.
Х
Х
Х
Х
У
1-я 2-я 3-я зоны
и т.д.
Х
Лист карты
О
У
3. Начало координат для всех точек данной зоны выбирается в точке пересечения осевого мериди-ана с экватором. Для территории России все абсциссы Х положи-тельны, а ординаты У могут быть как положительные, так и отрица-тельные.
Чтобы не иметь дела с отрицательными У, ординату осевых меридианов принимают за 500км и впереди нее указывают номер зоны. Например, координата осевого меридиана 4-й зоны будет 4500000м.
4. Для облегчения пользования прямоугольными координатами на карту (начиная с масштаба 1:500000 и крупнее) наносят километровую координатную сетку – совокупность вертикальных и горизонтальных линий, параллельных осевому меридиану и экватору соответственно, расстояние между которыми на местности соответствует одному километру.
Абсцисса Х и ордината У каждой километровой линии подписаны . Например, 4312 означает, что эта линия расположена в 4-й зоне и находится на расстоянии 312 – 500 = - 188км от осевого меридиана этой зоны (западнее его). Подпись 6065 означает, что эта линия находится к северу от экватора на расстоянии 6065км.
Для определения прямоугольных
коорди-нат, например, точки 1
измеряют длины перпен-дикуляров
Х
и
У
до километровых линий 6066 и 4312 (пусть
они равны соответственно 485м и 562м).
Тогда координаты точки 1,
выраженные в метрах, будут равны:
Х1 = 6066000м + 485м = 6066485м,
У1 = 4312000м + 562м = 4312562м.
Вертикальные линии координатной сетки параллельны осевому меридиану зоны и не параллельны вертикальным линиям внутренней рамки на величину сближения меридианов.
Х
Полярную систему
координат форми-рует некоторая
фиксированная точка О
- полюс
и некоторый фиксированный луч ОХ'-
полярная ось.
В этом случае полярными
координатами точки
Р
являются: S
- полярный радиус и
- полярный угол.
Р
S
О