
- •Вопрос 1) Геодезия это наука об измерениях на земной поверхности ,для определения форм и размеров земли ,для составления карт и планов и для строительства различных объектов !
- •Вопрос 2)Плановое геодез.Съемочное обоснование- создается с целью обеспечения всех видов съемок и всех стадий проектирования и строительства.
- •1. Формы и размеры земли
- •2) Полевые поверки и юстировки теодолита.
- •2) Классификация теодолитов
- •11) Номенклатура топографических карт и планов
- •1) Зональная система координат Гаусса-Крюгера.
- •2) Уровни, их устройство и назначение..
- •2) Полевые проверки и юстировки уровенных нивелиров.
- •1. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира.
- •1) Решение прямой геодезической задачи (определить x2 и y2 )
- •1) 19) Решение обратной геодезической задачи
- •2) Нитяный оптический дальномер
- •1)Классификация погрешностей (ошибок).
- •2) Нивелирование поверхностей
- •1) Линейные измерения. Средства измерений и их точность.
- •4. Метод проекции в геодезии и основные элементы изменений на местности.
- •5 Топографические карты и планы,их масштабы и точность, условные знаки.
- •12. Системы координат, используемые в геодезии
- •13) Это самая распространенная система координат. Она образована сеткой меридианов и параллелей. Координатами в данной системе являются широта и долгота.
- •15. Ориентирование линий. Азимуты, румб, дирекционный угол
- •21) Измерения,выполняемые в инженерной геодезии,их погрешности(ошибки).
- •30 Отсчетные устройства: штриховой и шкаловой микроскопы. Эксцентриситет горизонтального круга.
- •35) 35 Способы измерения горизонтальных углов.
- •46) 46. Классификация нивелиров. Устройство нивелира н3.
- •Поверки и юстировки нивелира н3
- •12. Уравнивание (увязка) приращений координат теодолитного хода
- •53) 53. Плановое обоснование топографических съемок
- •55. Понятие о плановом и высотном съёмочном обосновании.
- •58) 58. Топографическая съемка подземных и надземных коммуникаций, особенности такой топосъемки
Билет 1
Вопрос 1) Геодезия это наука об измерениях на земной поверхности ,для определения форм и размеров земли ,для составления карт и планов и для строительства различных объектов !
1)Высшая геодезия- занимается орпед. Формы и размеров земли
2)Топография –занимается непосредственными измерениями с целью создания карт и планов !
3)Аэрофлотогеодезия- обрабатывает снимки полученные с самолетов!
4)Космическая геодезия- решает задачу с помощью искусственных спутников!
5)Маркшайдерское дело -подземная геодезия !
6)Индженерная геодезия-изучает методы работ выполняемых при изысканиях,проектировании,и строительстве различных сооружений!
Исторический обзор развития геодезии
Геодезия (в переводе с греч. – землеразделение) - это одна из наиболее древних наук нашего мира. Как и прочие науки, потребность в развитии геодезии обуславливалась потребностью человеческого общества. Так, еще за несколько тысячелетий до нашей эры, древние греки, индийцы, египтяне и жители средней Азии использовали геодезические работы для прокладки тоннелей, строительства дорог, каналов, сооружений.
В России геодезия начала развиваться с ХI века. Связано это с измерением ширины Керченского пролива.
Вопрос 2)Плановое геодез.Съемочное обоснование- создается с целью обеспечения всех видов съемок и всех стадий проектирования и строительства.
Плановое обоснование создается в виде теодолитного хода(замкнутого или не замкнутого).
Полевые работы при создании обоснования:
1)Реканасцеровка осмотр местности и закрепление точек, с которых будет выполнятся съемка.
2)Измерение гориз.углов со средней квадратичной погрешностью 30
3)Измерение длин сторон хода с относительной ошибкой не грубее 1/2000.
4) Камеральная работа- предусматривает вычисление с координат закрепленных точек.
Билет №2
1. Формы и размеры земли
Фигура земли формируется под действием сил внутреннего тяготения и центробежной силы. Земля имеет две поверхности: физическую образованную твердой оболочкой земли и уровневую поверхность мирового океана мысленно продолженную под сушей.
Уровненная поверхность-это выпуклая поверхность перпенд направ силы тяжести в каждой точке!
Тело ограниченное уровненной поверхностью называется геоидом.
для
математической обработки результатов
геодезических измерений и построений
топокарт используют другую фигуру
эллипсоид
вращения.
а – большой полуоси
б – малой полуоси
альфа- полярное сжатие
поверхность геоида отклоняется от поверхности эллипсоида на 105 м, но в практике инженерно геодезических работ принято считать одинаковыми.
И за уровенную поверхность принимается средний многолетний уровень балтийского моря.
радиус шара R=6,500 км.
2) Полевые поверки и юстировки теодолита.
1.Ось цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна вертикальной оси вращения теодолита. Для поверки этого условия устанавливают цилиндрический уровень параллельно двум подъемным винтам и, вращая их, приводят пузырек на середину. Затем поворачивают цилиндрический уровень на 180 и, если пузырек отклонился более чем на одно деление, с помощью исправительных винтов смещают пузырек к центру на половину отклонения.
2.Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы. Для выполнения поверки наводят визирную ось трубы на удаленную, четко видимую на горизонте точку и снимают отсчеты по горизонтальному кругу при КП и КЛ. Отсчеты должны отличаться на 180 00', в противном случае имеет место коллимационная погрешность.
Если коллимационная погрешность, определяемая по формуле С=(КЛ - КП)/2, превышает 2t, где t - точность отсчетного устройства, выполняют юстировку: вычисляют средний отсчет и устанавливают его на горизонтальном круге. В этом случае наблюдаемая точка не будет совпадать с перекрестием сетки нитей. Предварительно ослабив один вертикальный исправительный винт, двумя горизонтальными совмещают перекрестие сетки с наблюдаемой точкой. Результаты измерений и вычислений записывают в журнале определения коллимационной погрешности.
3.Место нуля вертикального круга (отсчет по ВК, когда визирная ось и ось цилиндрического уровня горизонтальны) должно быть близким к нулю или отличаться от нуля не более чем на 2t. Для поверки не менее двух раз определяют место нуля по формуле МО=(КЛ+КП)/2, где КЛ и КП - отсчеты по вертикальному кругу при наведении средней горизонтальной нити на точку. Если вычисленное значение место нуля недопустимо, устанавливают наводящим винтом трубы отсчет по вертикальному кругу равный вычисленному углу наклона на точку (n = КЛ - МО). Вращая вертикальные исправительные винты сетки нитей (рис.25), предварительно ослабив один горизонтальный винт, совмещают среднюю горизонтальную нить с наблюдаемой точкой. Образцы записей отсчетов и вычислений С и МО приведены в журнале.
Билет№4
1) Масштаб - отношение длины отрезков на планах или картах к горизонтальному проложению этого отрезка на местности. Масштабы бывают: а) численный (в виде дроби), б) линейный (в виде линии)Под точностью масштаба понимают отрезок на местности соответствующий минимальному расстоянию на плане в 0,1 мм. Например, точность масштаба 1:500 соответствует 0.05м.
2) Измерение длин линий мерными лентами и рулетками
Мерные приборы. Расстояния в геодезии измеряют мерными приборами и дальномерами. Мерными приборами называют ленты, рулетки, проволоки, которыми расстояние измеряют путём укладки мерного прибора в створе измеряемой линии. Дальномеры применяют оптические и светодальномеры.
Мерные ленты типа ЛЗ изготавливают из стальной полосы шириной до 2,5 см и длиной 20, 24 или 50 м. Наиболее распространены 20-метровые ленты. На концах лента имеет вырезы для фиксирования концов втыкаемыми в землю шпильками. На ленте отмечены метровые и дециметровые деления. Для хранения ленту наматывают на специальное кольцо. К ленте прилагается комплект из шести (или одиннадцати) шпилек.
Рулетки – узкие (до 10 мм) стальные ленты длиной 20, 30, 50, 75 или 100 м с миллиметровыми делениями. Для высокоточных измерений служат рулетки, изготовленные из инвара – сплава (64% железа, 35,5% никеля и 0,5% различных примесей), имеющего малый коэффициент линейного расширения. Для измерений пониженной точности применяют тесьмяные и фиберглассовые рулетки.
Поправки, вводимые в измеренное значение линий.
(виды погрешностей измерений, их классификация)
измерения в геодезии рассматриваются с двух точек зрения: количественной и качественной, выражающей числовое знаечние измеренной величины, и качественной – характер её точность. Из практики известно, что даже при самой тчательной и аккуратной работе много кратные измерения не дают одинаковых результатов. Если обозначить истинное значение измеряемой величины X а результат измерения l от истинная ошибка измерения дельта опред из веражения дельта= l-X Любая ошибка разультата измерения есть следствие действия многих факторов, каждый из которых порождает свою погрешность. Ошибки, происходящие от отдельных факторов, наз элементарными. Ошибки результата измерения яв алгебраической суммой элементарных ошибок. Математической основной теорией ошибок измерений являются теория вероятностей и математическая статистика. Ошибки измерений разделяют по двум признакам характеру их действия и источнику происхождения. По характеру – грубые систематические и случайные. Грубыми наз ошибки превосходящие по обсолютной величине некоторый, установленный для данных условий измерений предел. Ошибки которые по знаку или величине однообразно повторяются в многократных измерениях наз систематическими. Случайные ошибки – это ошибки, размер и влияние которых на каждый отдельный результат измерения остается неизвестным. По источнику происхождения различают ошибки приборов, внешние и личные. Ошибки приборов обусловлены их несовершенством, например, ошибка в угле, изм теодолитом, ось вращения которого неточно приведена в вертикальное положение. Внешние ошибки происходят из-зи влияния внешней среды, в которой протекают измерения. Личные ошибки связаны с особенностями наблюдателя, напр, разные набл по разному наводят зрительную трубу на визирную цель. Т к грубые ошибки должне быть искл из результатов измерений, а систематические исключ или ослаблены до минимально допустимого предела, то проектирование измерений с необход точностью, оценку резулт выполн измерений призводят, основываясь на своиства случайных ошибок.
Билет№5
1) Содержание планов и карт. Условные знаки. Технология составления планов
Объекты местности на планах и картах изображаются условными топографическими знаками, которые бывают масштабными (контурными) и внемасштабными.
Масштабными условными знаками изображают объекты местности (элементы ситуации), например контур леса или пашни, в масштабе плана (карты). Они позволяют определить размеры объекта в плане и его площадь.
Внемасштабные условные знаки применяют для изображения предметов, которые из-за небольших размеров невозможно показать на плане или карте в масштабе, например пункты геодезической
сети, колодцы, столбы и др.
Неавтоматизированная ("ручная") технология составления планов включает:
1) Построение с помощью линейки Дробышева координатной сетки со сторонами 100х100мм с погрешностью 0.2 мм ;
2) Оформление внешней рамки;
3) Оцифровка координатной сетки в соответствии с координатами точек теодолитного хода и с учетом последующего размещения результатов теодолитной, тахеометрической съемок и нивелирования по квадратам
4) Нанесение по координатам точек съемочного обоснования с контролем по результатам полевых измерений углов и длин линий;
5) Перенесение на план элементов ситуации с абрисов. Абрис - схематичный чертеж местности составленный по результатам натурных измерений.
6) Нанесение характерных точек местности на план, подписание их высот и вычерчивание границ (контуров участка);
7) Проведение горизонталей для изображения рельефа местности;
8) Окончательное оформление плана в соответствии условными знаками.