
- •Билет 1
- •Общие сведения об инженерных изысканиях, их видах и особен-ях
- •2.(29)Координатные системы отсчета, используемые в геодезической практике на территории Республики Беларусь.
- •3.(18)Наблюдения за горизонтальными смещениями сооружений
- •1.Состав инженерно-геодезических изысканий.Техническое задание
- •2. Определение высоты геоида над референц- эллипсоидом в требуемой системе отсчета координат с использованием модели геоида egm2008
- •3.Геодезические работы при устройстве подкрановых путей
- •Геодезические работы при эксплуатации подкрановых путей
- •Билет 3
- •1. Гоедезическое обеспечение геологических, гидрогеологических изысканий и геофизические методы разведки
- •2. Аномальное гравитационное поле.
- •3. Методы створных измерений (подвижной марки, малых углов и т.Д.)
- •2. Методы измерения ускорения силы тяжести. Приборы. Классификация статических гравиметров.
- •3. Методы определения ширины колеи. Методы определения непрямолинейности рельсовых осей.
- •Билет 5
- •1.Назначение, виды и особенности построения опорных геодезических сетей.
- •2.Общая структура глобальных навигационных спутниковых систем
- •3. Приборы и оборудование для створных измерений. Анализ источн. Погреш
- •Билет 7
- •3.Определение геометрических параметров резервуаров для нефти и нефтепродуктов.
- •Билет 8
- •Билет 9
- •1.Геодезическая строительная сетка, назначение и требования к точности.
- •2.Тригонометрическое нивелирование. Коэффициент рефракции.
- •3.Исполнительные съемки строительных конструкций и оборудования.
- •Билет 10
- •Технология создания строительных сеток.
- •2.Геодинамические полигоны аэс.
- •Исполнительная съемка инженерных коммуникаций.
- •Билет 11
- •1. Системы координат в инженерно-геодезических работах
- •1) Система плоских прямоугольных координат.
- •2)Местная (условная) система прямоугольных координат.
- •2. Оценка точности функции от результатов измерений.
- •Виды прецизионных сооружений и требования к точности их установки в проектное положение.
- •Билет 12
- •1, Высотные инженерно-геодезические сети.
- •2. Обработка одной многократно измеренной равноточной величины.
- •3, Особенности создания плановой и высотной основы для прецизионных сооружений.
- •Билет 13.
- •Билет 14
- •Характеристика крупномасштабных планов. Точность, детальность и полнота планов
- •Уравнительные вычисления. Общие положения.
- •Определение геометрических параметров резервуаров для нефти и нефтепродуктов.
- •Билет 15
- •Методы определения ширины колеи и непрямолинейности рельсовых осей
- •11.2 Исполнительная съемка подкрановых путей
- •Ошибки измерений их классификация и свойства.
- •Билет 16
- •Методы съемки застроенной и незастроенной территории
- •Законы распределения и основные характеристики точности. Доверительный интервал.
- •Способы ориентирования подземных выработок. Передача высот в подземную выработку.
- •Билет 17.
- •1. Тахеометрическая съёмка, выполняемая электронным тахеометром.
- •2. Параметрический способ уравнивания. Оценка точности.
- •3. Состав и содержание инженерно-геодезических работ при эксплуатации инженерных сооружений.
- •Билет 18.
- •1. Основные процессы, выполняемые при создании плана комбинированным и стереофотограмметрическим методами.
- •18.2. Погрешности геодезических измерений и методы их минимизации.
- •18.3. Геодезические методы определения кренов башенных сооружений
- •Билет №19
- •3. Особенности применения тригонометрического нивелирования для определения осадок.
- •2.Средняя квадратическая ошибка функции коррелируемых результатов измерений
- •1.Применение фотограмметрии в изысканиях и строительстве инженерных сооружений линейного типа
- •Билет 20
- •Методы съемки подземных коммуникаций
- •Методы съёмки.
- •Коррелатный способ уравнивания. Оценка точности.
- •Анализ устойчивости исходной основы при наблюдении за осадками сооружений геодезическими методами.
- •Билет 21
- •Индуктивный метод поиска подземных коммуникаций
- •Средняя квадратическая ошибка функции некоррелируемых результатов измерений.
- •Способы геодезического обмера зданий. Планово-высотная съемка элементов здания.
- •Билет 22
- •Элементы и категории трасс. Параметры и правила трассирования (камеральное и полевое трассирование)
- •Вес функции и вес измерений. Ошибка единицы веса.
- •Геодезические методы определения осадок. Оценка точности характеристик осадок.
- •Билет 23
- •1.Способы установки и выверки конструкций и оборудования по вертикали.
- •2.Камеральное трассирование по топографическим картам.Состав работ,способы.
- •3.Виды проекций,их осн.Хар-ки.Проекция Гауса-Крюгера.
- •2. По характеру искажений (свойствам изображения);
- •3.По виду нормальной картографической сетки изображений меридианов и параллелей;
- •Билет 24
- •Полевое трассирование. Вынесение проекта трассы в натуру.
- •Позиционные определения посредством гнсс
- •Способы плановой установки и выверки конструкций и оборудования.
- •Билет №25
- •Круговые кривые, их элементы и главные точки.
- •Приведение измерений к центрам геодезических пунктов.
- •3. Гидротехнические сооружения. Геодезическое обеспечение проектирования и строительства гэс.
- •1. Детальная разбивка кривых способом прямоугольных координат
- •2. Технические требования и способы высокоточных измерений горизонтальных углов
- •3. Высотное обоснование тоннелей
- •Билет 28
- •Билет 29
- •1. Составление продольного профиля трассы. Вычисление отметок точек «нулевых работ»
- •2. Поверки и исследования нивелиров и нивелирных реек
- •Контрольные испытания высокоточных нивелиров
- •3 Применение метода «свободной станции» при разбивочных работах.
- •Билет 30
- •1) Мостовые переходы. Состав работ при изысканиях мостовых переходов. Создание мостовой разбивочной основы.
- •2) Высокоточное геометрическое нивелирование. Источники ошибок и меры по ослаблению их влияния.
- •3) Способы передачи осей и отметок на монтажные горизонты.
- •Билет 32
- •Геодезические работы при изысканиях гидротехнических сооружений на разных стадиях проектирования.
- •Гидротехнические сооружения проектируют в две стадии:
- •3.Способы разбивки основных осей сооружений. Методы их закрепления на местности.
- •Билет33
- •1.Геодезические работы при проектировании каналов и мелиоративных систем.
- •2.Источники ошибок гнсс определений.
- •3.Геодезические разбивочные работы при строительстве гражданских и промышленных зданий (нулевой цикл).
Билет 15
Планово-высотное обоснование для крупномасштабных съемок
Общие требования
3.6.10 Средние погрешности в положении на инженерно-топографических планах изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших точек съемочной геодезической сети не должны превышать 0,5 мм, а в залесенных районах - 0,7 мм.
На территориях с капитальной застройкой предельные погрешности во взаимном положении на плане углов капитальных зданий и сооружений, расположенных один от другого на расстоянии до 50 м, не должны превышать 0,4 мм.
3.6.29 При высоте сечения рельефа через 1 м и более высоты пикетов должны вычисляться с точностью до 0,01 м и выписываться на планы с округлением до 0,1 м. При высоте сечения рельефа менее 1 м высоты пикетов следует вычислять и выписывать на планы с точностью до 0,01 м.
Хар-ка крупномасштаб. планов: Точность, детальн., полнота
- планы, составленные в масштабе 1:5000- 1:500.
По назначению планы подразделяются на 3 группы:
1. Основные, созданные с целью картографирования территории;
2. Специализированные планы: кадастровые, лесоустроительные, русловые, инженерно-топографические, землеустроительные;
3. В зависимости от решаемых задач различают изыскательские, исполнительные, инвентаризационные планы.
СНБ: средняя погрешность планового положения точек относительно пунктов опорной геодезической сети не должна превышать:-0,1 мм в масштабе создаваемого плана на открытой местности и застроенной территории;-0,15 мм в масштабе создаваемого плана для местности закрытой древесной и кустарниковой растительностью.
Обоснование крупномасштабных планов
Топограф. съемку выполняют с точек местности, положение которых известно в принятой системе координат (СК-42, СК-63, СК-95, местные системы координат).
В качестве точек, с которых производится съемка, могут выступать пункты гос и инженерно-геодезических опорных сетей, а также точки съемочной сети. Геод основа сгущается съемочным обоснованием, если недостаточно точек прих. на площадь снимаемого участка.
Согласно СНБ 1.02.01 – 96:Плотность пунктов опорных геодезических сетей для производства инженерно-геодезических изысканий устанавливается в программе работ и должна составлять
-на территориях городов, поселков городского типа и промышленных площадок не менее 4 п. полигонометрии на 1 кв.км в застроенной части и одного пункта на 1 кв.км на незастроенных территориях.
-в городах и на промышленных объектах плотность опорных сетей может быть доведена до 8 на 1 кв.км.
Плотность опорных геодезических сетей для съемок в масштабе 1:5000 территорий вне населенных пунктов должна быть доведена не менее, чем до одного пункта на 7-10 кв.км, а для съемок в масштабе 1:2000 - до одного пункта на 2 кв.км.
При создании высотной основы стремятся к ско взаимного положения =2 -3 мм.это обеспечивается полигонами и ходами нивелирования II,III,IV классов.
При проектировании опорных и съемочных сетей предполагают их использование в последующих разбивочных работах и при выполнении исполнительных съемок. Пункты сетей по возможности располагают вне зоны будущих сооружений, чтобы они не были уничтожены в ходе строительства.
Плановое положение точек съемочного обоснования может быть определено проложением геодезических и тахеометрических ходов; Высоты точек съемочного обоснования чаще всего определяют геометрическим или тригонометрическим нивелированием.
Созд. планового обоснования для крупномасштабных съемок
Сгущение геодезической основы ведут по принципу от «общего к частному». При этом следует стремиться к сокращению многоступенчатости геодезических построений и по возможности развивать на местности сети в одну ступень.
Высотное и съемочное обоснование для крупномасштабных съемок
Высотное обоснование на территории городов, поселков, промышленных предприятий развивается в виде полигонов и ходов нивелирования II, III, IV классов.
При создании высотной основы стремятся обеспечить среднюю квадратическую погрешность взаимного положения реперов mНвз=2-3мм. Это вызвано необходимостью изображения рельефа с малым сечением рельефа горизонталями, обеспечением составления и выноса в натуру проектов вертикальной планировки, подземных коммуникаций, выполнением разбивочных и строительно-монтажных работ.
Съемочное обоснование развивается от пунктов плановых и высотных опорных инженерно-геодезических сетей. На территориях, с площадью до 1 км 2, может быть создана самостоятельная опорная или съемочная сеть.
При построении съемочного обоснования одновременно определяют положение точек в плане и по высоте.