
- •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).
2) Высокоточное геометрическое нивелирование. Источники ошибок и меры по ослаблению их влияния.
Геометрическое нивелирование - метод определения разности высот точек посредством горизонтального визирного луча нивелира. С помощью этого луча берут отсчеты по рейкам, поставленным отвесно в точках, в которых определяют превышение.
Ошибки при высокоточном нивелировании бывают случайные и систематические. В свою очередь, все эти ошибки делятся еще на личные, инструментальные и ошибки за счет влияния внешних условий.
Основные ошибки высокоточного нивелирования:
1. Влияние угла i (проекции на отвесную плоскость угла между визирной осью трубы и осью цилиндрического контактного уровня) на результаты нивелирования.
Рис. 13.1. Влияние угла i на результаты нивелирования
З , П - истинные отсчеты по задней и передней рейкам (i = 0); З¢ , П¢ - фактические отсчеты по задней и передней рейкам ( i ≠ 0); dз, dП - расстояния от нивелира до задней и до передней реек; h- превышение на станции.
Согласно обозначениям, данным на рис. 13.1, можно записать:
(13.1)
Тогда превышение h на станции, свободное от влияния угла i, будет равно
(13.2)
По аналогии с 13.2 можно записать выражение для превышения ΔН по секции, равное Σh, т.е.
(13.3)
Второй член в формулах (13.2 – 13.3) есть поправка в превышение за влияние угла i . При dЗ = dП эта поправка исключается. Поэтому нивелирование выполняется из середины, и методика нивелирования требует, чтобы разности расстояний (dЗ - dП) на каждой станции и накопление их по секци не превышали установленных допусков. Например, при нивелировании I класса требуется, чтобы на каждой станции (dЗ - dП) £ 0,5м, а в секции накопление этих разностей было не более 1м. Кроме того, устанавливается допуск на угол i ( i £ 10² ).
Однако этих мер для защиты результатов нивелирования от влияния угла i недостаточно, так как сам угол i может изменяться в процессе нивелирования в зависимости от изменения t° окружающего воздуха. Поэтому методика производства предусматривает дополнительные меры для уменьшения влияния угла i :
—применение нивелиров с теплозащитным корпусом, у которых угол i изменяется не более, чем на 0.5² при изменении t° на 1°С ;
— наблюдения на станциях следует выполнять по строго симметричной во времени программе измерений (ЗППЗ или ПЗЗП);
— прямой и обратный ходы прокладывать один утром, другой – вечером, т.е. при разных знаках приращения t° воздуха;
— необходимо тщательно защищать нивелир от солнца как во время работы на станции, так и при переходе от одной станции к другой;
— перед началом работ нивелир следует выдерживать в тени на штативе не менее 45 минут.
2. Систематическое влияние вертикальных перемещений костылей и штативов на результаты нивелирования.
В высокоточном нивелировании рейки, как правило, устанавливаются на костыли, которые в большинстве случаев оседают под воздействием собственной массы, массы реек и неизбежного нажима на рейку. Штатив, на котором расположен нивелир, также испытывает вертикальные перемещения.
Меры их ослабления следующие:
а) трассы прямого и обратного нивелирных ходов должны совпадать и проходить по возможности на всем протяжении по грунтам средней плотности;
б) число станций в прямом и обратном ходах должны быть четным и одинаковым;
в) программа наблюдений на станции должна быть строго симметричной во времени;
г) порядок наблюдений на смежных станциях следует чередовать: на нечетной станции наблюдения начинать с задней, а на четной - с передней рейки; в обратном ходе наоборот;
д) по ходам нивелирования I класса костыли следует закреплять не ближе 0,5м друг от друга;
е) штатив следует устанавливать без перекоса и во время работы защищать от солнца;
ж) отсчеты по рейке, установленной на костыль, следует брать не ранее, чем через 30 секунд;
з) нивелирование выполнять участками 20—30 км по схеме «восьмерка», т.е. одну половину секций участка сначала проходить в прямом направлении, а вторую в обратном.
3. Влияние наклона рейки.
Это
влияние носит систематический характер,
так как всегда увеличивает отсчет по
рейке до величины
,
где
-
наклон рейки. Для уменьшения этого
влияния рейка снабжается круглым
уровнем.
4. Влияние разностей высот нулей реек
исключают путем соблюдения требования четного числа станций в секции.
5. Влияние вертикальной рефракции. Для уменьшения этого влияния необходимо:
а) применять строго симметричную по времени программу наблюдений на станции, сократив до минимума время наблюдений;
б) прокладывать прямой и обратный ходы в разное время дня;
в) строго соблюдать требования инструкции о высоте визирного луча над землей и расстоянии от нивелира до реек:
-
I класс
II класс
Высота визирного луча
≥0,8м
≥0,5м
Расстояние от нивелира до рейки
≤50м
≤60м
6. Влияние отличия t° нивелирования от t° компарирования рейки.
Шкала деления на высокоточных нивелирных рейках изготавливается из инвара, который обладает способностью изменять свои размеры при изменении t°.
Компарирование реек, т.е. определение длин метровых интервалов, выполняется при одной температуре (tК), а нивелирование по трассе - при другой - (tН). Разность температур нивелирования и компарирования неизбежно вызовет изменение средней длины метра комплекта реек. Следовательно, в результаты нивелирования нужно ввести поправку за эту температурную разность, которую приближенно можно вычислить по формуле:
, (13.4)
где
-
поправка за температуру;
-
превышение по секции;
- средний коэффициент инварного расширения;
tН – средняя температура нивелирования по секции;
tК - температура компарирования реек.
Строгий учет температурного влияния на результаты высокоточного нивелирования предусматривает измерение температуры каждой рейки на каждой станции и введение поправки в отсчет по каждой рейке согласно формуле:
,
(13.5)
где
- температуры нивелирования и
компарирования, соответственно, задней
и передней реек;
—
коэффициенты инварного расширения для
задней и передней реек; З
и П—
отсчеты
по задней и передней рейкам.
Тогда по секции формула для введения поправки за температуры будет иметь вид:
,
(13.6)
где n — число станций в секции.