
- •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 32
Геодезические работы при изысканиях гидротехнических сооружений на разных стадиях проектирования.
Гидротехнические сооружения предназначаются для использования водных ресурсов. Наиболее важными из них являются:
гидроэнергетические (ГЭС);
гидромелиоративные (системы орошения, обводнения или осушения);
воднотранспортные (каналы, искусственные водоемы);
-системы водоснабжения населенных пунктов и промышленно-транспортных объектов (водозаборы, водоводы, распределители).
Гидротехнические сооружения проектируют в две стадии:
технический проект;
рабочие чертежи.
На стадии технического проекта более точно определяют отметку Ннпу, мощность ГЭС и ее годовую выработку, разрабатывают генеральный план объекта, мероприятия по водохранилищу, принимают конструктивные и архитектурные решения и решения по технологии оборудования: определяют сметную стоимость строительства; разрабатывают проект организации строительства и сетевые графики.
Для разработки технического проекта выполняют следующие инженерно-геодезические работы:
составление подробного продольного профиля реки по данным промеров глубин и уровней воды ( масштабы 1:10000 - 1:25000);
для проекта водохранилища в густонаселенных районах требуется съемка в масштабах от 1:1000 до 1:10000;
составление проекта сооружений по инженерной защите от затоплений и подтоплений (масштаба от 1:1000 до 1:10000);
-составление поперечных профилей русла и поймы рек с промерами глубин по створам:
-комплекс работ по координированию линейных сооружений, по съемке площадок под карьеры строительных материалов, для размещения жилых поселков и промышленных баз.
При разработке рабочих чертежей уточняют и детализируют принятые в техническом проекте решения. В состав рабочих чертежей входят следующие основные документы:
каталог с перечнем чертежей;
чертежи генерального плана с нанесенными коммуникациями и данными вертикальной планировки;
чертежи зданий и сооружений;
чертежи разбивочных осей котлованов сооружений, фундаментов под оборудование;
-чертежи временных сооружений (перемычек, водоотлива, бетоновозные эстакады).
На стадии рабочих чертежей необходима топографическая съемка масштабов 1:500 - 1:1000 с высотой сечения 0,5 - 1м. В этой же стадии проектирования выносят на местность запроектированный контур водохранилища, а также окончательные варианты трасс наземных и подземных линейных сооружений.
Схема и программа построения государственной геодезической сети в Республики Беларусь
В советский период существовало две программы построения государственной плановой сети:
Программа построения государственной триангуляции Ф. Н. Красовского, которая изложена в "Основных положениях о построении государственной опорной геодезической сети СССР 1939 г."
Программа построения государственной геодезической сети СССР, опубликованная в "Основных положениях о построении государственной геодезической сети СССР 1954-1961 гг." и в "Инструкции о построении государственной геодезической сети 1966 г."
Созданная государственная плановая геодезическая сеть по программе Красовского по точности была достаточной для топографических съемок только до масштаба 1: 10000. Поэтому, стала реализовываться вторая программа построения ГГС, согласно которой ГГС СССР является главной геодезической основой до масштаба 1:2000. Построение ГГС осуществляется в соответствии с принципом перехода от общего к частному.
Существующая государственная геодезическая сеть Беларуси является частью государственной геодезической сети СССР, которая создана в соответствии со второй программой и усовершенствована к 1991 г. в результате совместного уравнивания сетей триангуляции 1 и 2 классов.
Основной является геодезическая сеть 1 класса, которая строится в виде полигонов периметром порядка 800 км. Каждый полигон состоит из четырех звеньев астрономо-геодезической сети (рис.1, стр.34 Выс геод Шар). При этом каждое звено представляет собой ряд триангуляции или полигонометрии протяженностью порядка 200 км. На концах каждого звена 1 класса организуют астробазис с двумя пунктами Лапласа (пункты, на которых выполнены определения астрономических широты, долготы и азимута).
Звено триангуляции 1 класса состоит, в основном, из треугольников с углами не менее 40˚ и сторонами порядка 25-30 км. Базисы, как правило, устраивают на концах звена между пунктами Лапласа.
Звенья полигонометрии 1 класса прокладывают в виде вытянутых ходов, состоящих не более чем из 10 сторон длиной ~ 20км.
В
дальнейшем первоклассные полигоны
заполняются сплошной сетью триангуляции
2 класса.
Длины сторон треугольников 2 класса
равны в среднем 10-15км. Угол в треугольнике
2 класса должен быть не менее 300
. Углы во 2
классе измеряют c
ошибкой не ниже
Сеть триангуляции 2 класса сгущается сетями 3 и 4 классов, которые, как правило, создаются методами триангуляции.
Высоты всех пунктов плановой ГГС определяют преимущественно из тригонометрического нивелирования.
Совершенствование ГГС СССР и Беларуси
Плановая ГГС СССР, созданная в соответствии с «Основными положениями 1954-1961гг---в ней астрономо -геодезическая сеть 1 класса менее точна, чем опирающаяся на нее сеть 2 класса, а должно быть наоборот. Для устранения указанного недостатка сети 1 и 2 классов необходимо уравнять совместно. В результате будет получена сплошная АГС, покрывающая всю территорию страны.
Уравниванием АГС 1980 – 1991гг. завершен 1-ый этап совершенствования АГС СССР.
На 2 –ом этапе планируется создание на основе существующей сети государственной геодезической спутниковой сети. Согласно нормативным документам по второму этапу совершенствования ГГС планируется три уровня государственной геодезической спутниковой сети:
- фундаментальная астрономо-геодезическая сеть (ФАГС);
- высокоточная астрономо-геодезическая сеть (ВАГС);
- спутниковая геодезичеcкая сеть 1 класса (СГС-1).
ФАГС является высшим звеном государственной геодезической спутниковой сети. Средними расстояниями между пунктами от 700 до 800 км. Взаимное положение пунктов ФАГС должно быть определено с относительной погрешностью порядка (1-2)*10-8, т.е. с абсолютной ошибкой порядка 1-2 см.В Беларуси 1 пункт ФАГС
ВАГС---расстоянием между смежными пунктами 150-300 км. Часть из них должны быть совмещены с пунктами ФАГС. Взаимное положение пунктов ВАГС должно быть определено с относительной погрешностью 1*10-7. В Беларуси 9 пунктов.
СГС-1 является той основой, которая будет непосредственно использоваться при повседневном решении любых координатных задач. Средние расстояния между смежными пунктами СГС-1 равны 30-35 км с увеличением в малообжитых районах до 40 - 45 км.