
- •Содержание
- •Корректурный лист Введение
- •1. Общие сведения
- •2. Характеристика области и района
- •3. Топографо-геодезическая изученность объекта.
- •4. Проектируемые работы
- •4.1 Триангуляция.
- •4.2 Полигонометрия.
- •4.3 Теодолитные ходы.
- •4.4 Составление проекта
- •5 Проект организации работ на объекте
- •6 Технико-экономические расчеты и сметы
- •6.1 Ведомость объема работ по триангуляции, полигонометрии, теодолитным ходам.
- •6.2 Ведомость объемов камеральных работ.
- •6.3 Смета №1. Расчет затрат по содержанию бригад-исполнителей топографо-геодезических работ.
- •6.4 Смета №2 Расчет стоимости материалов.
- •6.5 Смета №3 Расход организационно-ликвидационных мероприятий.
- •Заключение
- •Литература
3. Топографо-геодезическая изученность объекта.
На территории, где будут проводится топографо-геодезические работы, плановым обоснованием являются пункты Государственной геодезической сети, которые закреплены наружными знаками различной конструкции.
Высотным обоснованием являются марки и реперы нивелирования. Имеются реперы как грунтовые, так и стенные. Точность определения отметок этих марок и реперов соответствует точности нивелирования III и IV класса.
Также в качестве пунктов высотного обоснования можно использовать пункты триангуляции и полигонометрии, так как их отметки определены с высокой точностью, соответствующей нивелированию III и IV классов.
4. Проектируемые работы
4.1 Триангуляция.
Сеть триангуляции развивается в виде примыкающих один к другому треугольников. В треугольнике измеряют все углы и в определенных местах стороны. Для жесткости и контроля ориентирования сети на отдельных ее пунктах определяют астрономические широты, долготы и азимуты. Геодезические азимуты используют в качестве исходных при уравнивании сетей. Это повышает точность ориентирования сети триангуляции, создает надежный контроль угловых измерений и ослабляет влияние систематических погрешностей измерения углов.
Триангуляция 1 класса развивается в виде рядов, располагаемых по возможности вдоль меридианов и параллелей. Ряды образуют полигоны периметром 800-1000 км.
Ряды триангуляции 1 класса состоят из треугольников, близких к равносторонним, со сторонами не менее 20 км. Относительная средняя квадратическая погрешность длин базисных сторон не должна превышать 1:400000.
В отдельных районах развивается сплошные сети триангуляции 1 класса.
Триангуляция 2 класса развивается в виде сплошных сетей, заполняющих полигоны 1 класса. Пункты и стороны триангуляции 1 класса, являются исходными для сети триангуляции 2 класса. Стороны треугольников в сети 2 класса могут иметь длину от 7 до 20 км. Углы треугольников должны иметь не менее 30º. Относительная средняя квадратическая погрешность базисных сторон не должна превышать 1: 300000. Выбор длин сторон сети 2 класса должен быть экономически обоснован.
Триангуляция 3 и 4 классов - это триангуляция сгущения. Пункты триангуляции 3 и 4 классов не представляют сплошную сеть, а даются там, где для обеспечения топографических съемок пунктов 2 класса не достаточно. Пункты триангуляции 3 и 4 классов определяют относительно пунктов высших классов вставкой в виде отдельных пунктов или жестких систем.
Длины сторон триангуляции 3 класса могут иметь длину 5-8 км, триангуляции 4 класса - 2-5 км.
Программа и схема построения сетей триангуляции должны быть таковы, чтобы:
- точность государственной геодезической сети обеспечивала производство топографических съемок любых масштабов и решения инженерно- технических задач;
- результаты работ по созданию геодезических сетей удовлетворяли научные задачи геодезии;
- развитие сетей проводилось наиболее целесообразным методом - методом последовательного сгущения, т.е. придерживаясь перехода от общего к частному.
Для длительного сохранения пунктов триангуляции на местности их закрепляют центрами. Для различных физико- географических условий страны разработаны специальные конструкции центров, обеспечивающие их сохранность и неподвижность.
На всех пунктах триангуляции 1-4 классов устанавливаются два ориентирных пункта ( ОРП) с подземными центрами.
Ориентирные пункты должны быть видны в теодолит, установленный на штативе над центром знака. Расстояние до ориентирных пунктов должно быть от 500 до 1000 м. За один из ориентирных пунктов разрешается принимать хорошо видимый с земли геодезический пункт или местный предмет при условии, что он расположен не далее 3 км от пункта сети.
Построение сетей триангуляции разделяется на ряд отдельных процессов, выполняемых в определенной последовательности:
- геодезическое обследование - собирают данные о климате, почвах, гидрографии, дорожной сети, растительности, сведение о затратах на рабочую силу и транспорт и т.д;
- составление проекта триангуляции - составляется, как правило, на топографических картах масштаба 1:10000;
- рекогносцировка пунктов триангуляции – это уточнение камерального проекта, изыскание на местности выгоднейшего варианта, намеченного проектом сети;
- построение знаков и закладка центров и ОРП ;
- измерение базисных сторон;
- астрономическое определение координат φ и λ;
- измерение горизонтальных углов треугольников и зенитных расстояний;
- камеральная обработка материалов;
- составление технического отчета.
Высокий Скот
Ток Солнечный Дальний
Рис.1. Схема триангуляции.