- •1. Предмет и задачи курса прикладной геодезии. Номенклатура и разграфка топографич.Карт
- •7 Трассирование линейных сооружений. Камеральное и полевое трассирование. Беспикетное трассирование. Разбивка круговых кривых. Составление плана и профиля трассы.
- •8. Осадки и деформаций инженерных сооружений по данным геодезических измерений.
- •9, Методы и средства измерения горизонтальных смещений инженерных сооружений. Размещение киа, точность, цикличность измерений, створные методы, методы угловых и линейных измерений.
- •11. Геодезические способы, приборы и оборудование для установки конструкций по высоте. Геометрическое нивелирование короткими лучами, гидростатическое нивелирование, микронивелирование.
- •12. Геодезические способы для установки и выверки конструкций по вертикали. Прямые и обратные отвесы, способ наклонного визирования, способ оптического и вертикального проектирования.Ч
- •13 Исполнительные съемки и составление исполнительных генеральных планов. Виды исполнительных съемок. Геодезическая основа и методы исполнительных съемок сооружений и оборудования.
- •14 Уравнивания геодезических измерений с помощью коррелатной версии метода наименьших квадратов.
- •15 Технология параметрической версии метода наименьших квадратов - уравнивания геодезических измерений.
- •16. Теорема о ковариционной матрице результатов математической обработке геодезических измерений
- •18. Автономные средства определения положения пунктов. Определение положения с помощью gps-приёмников и инерциальных систем.
- •19. Общие принципы определения координат пунктов и азимутов направлений по наблюдений светил
- •20. Определения Астрономического азимута по Полярной
- •21. Приближенные определения широты по измеренным зенитным расстояниям Солнца. Определение азимута и долготы по наблюдениям Солнца.
- •23. Движение спутника в сводном полете. Понятие возмущенного движения и виды возмущений. Основные принципы Лагранжа.
- •24. Прямые и обратные задачи космической геодезии. Основное уравнение космической геодезии. Методы космической геодезии.
- •26. Абсолютный и дифференциальный способы
- •27. Земной эллипсоид, его основные параметры и соотношение между ними. Системы геодезических и пространственных координат.
- •32.Формулы связи астрономического и геодезического азимута.
- •33. Нормальная и геодезическая высота. Область их применения.
- •34.Структура существующей ггс России на эпоху 1995 года. Её осн-е хар-ки.
- •35. Нивелирование. Способы нивелирования их достоинства и недостатки.
- •36.Методика полевых измерений при нивелировании 2 класса. Полевой контроль
- •37. Редуцирование измеренных величин с физической пов-ти з на пов-ть эллип. Вращения.
- •29. Порядок редуцирования измеренных величин с поверхности эллипсоида на плоскость поверхности г-к.
- •28. Проекция и плоские прямоугольные координаты Гаусса - Крюгера. Формула связи геодезического азимута и дирекционного угла.
- •5. Разработка проекта производства геодезич. Разбнвоч. Работ. Методы подготовки данных для перенесения проекта сооружений (в плановом положении) в натуру. Составление разбивочных чертежей.
- •Способы перенесения в натуру проектных отметок, линий и плоскостей с заданным уклоном.
36.Методика полевых измерений при нивелировании 2 класса. Полевой контроль
Нивелирование
II класса производят в прямом и обратном
направлениях по костылям или кольям.
Наблюдения на станции выполняют способом
"совмещения". Нивелирование II
класса выполняют нивелирами с
плоскопараллельной пластинкой,
контактным уровнем или компенсатором,
которые удовлетворяют требованиям.Схема
построения:
Ход нивелирования 2 кл. оперяется на
нивелирование 1кл, образуя полигоны с
периметрами 400-1000км.Ходы нивелирования
2-го кл. прокладываются по улучшенным
путям сообщения, а при их отсутствии-
по берегам морей, рек, тропам. прокладывают
ходы в прямом и обратном направлении.
Приборы:
применяют штриховые рейки с инварной
полосой и высокоточные нивелиры Н-05,
Ni004,
Ni002,
цифровые нивелиры DL-101,DL-102C
и т.д. Методика
нивелирования:
выполняется методом совмещения.
Уравненное превышение в ходе длинной
1км определяются со СКП не более 0.8 мм,
а прерывание на станции – 0,3 мм.
Неравенство расстояния от нивелира до
рейки на станции до 1м, накопление
неравенств по станциям не более 2м.
Последовательность наблюдений на
станции в прямом и обратном ходах, на
нечетных и четных станциях как и в 1 кл
нивелирования (в прямом ходе по правой
и левой линиям на нечетной станции по
схеме
,
на четной станции по схеме
.
В обратном ходе на нечетных станциях
,
на четных
где о- основная, д- дополнительная шкала)
Контроль и
допуски: На
каждой станции разность превышений,
вычисленных по основным и дополнительным
шкалам по абсолютной величине – 0.7мм.
Для прямого и обратного ходов по каждой
секции и по участку вычисляются суммы
превышения по станциям, расхождения
этих сумм не должно превышать 5
мм, где L-
длинна хода в км, при числе станций на
1 км хода по 15 и 6
мм – при n
15.
37. Редуцирование измеренных величин с физической пов-ти з на пов-ть эллип. Вращения.
Редуцирование- совокупность геодезических задач связанных с вычислением различных поправок в результаты измерений при переходе с физ. пов-ти З на эллип.
Существует 2 способа редуцирования: - проектирование измеряемых величин осуществ. по нормали к пов-ти эллип. –измеренные углы переносятся без учета поправок за уклонение отвесных линий.
Угловой процесс перехода от измеренных величин к их проекциям на пов-ти эллип. принято называть редуцированием измерений на эллип. При измерении горизонтальных направлений ось теодолита располагается по отвесной линии, необходимо учитывать несовпадение отвесной линии и нормали с этой целью вводят поправку 1-за уклонение отвесной линии ( вводится в горизонтальное направление сетей 1-го и 2-го класса в равнинной местности, в горной местности вводится во все классы), 2- поправка за переход от нормали сечений к геометрическим линиям(при обработки сетей 1-го класса), 3- поправка за высоту наблюдения пункта (используется при обработки 1-го и 2-го класса горной местности). Линейные измерения являются наклонные дальности т.е. длинных прямых соединяя центра пунктов. Ориентировка дальномера и отражателя зависит от отвесных линий в пунктах однако влияние уклонения отвеса в данном случае значительно меньше ошибок измерения наклонных дальностей, поэтому допустимо считать что отвесные линии в пунктах совпадают с нормалями на поверхности эллип.
Редуцирование угловых измерений:
состояние
уклонения отвесов в пункте наблюдения;
А- азимут направления; Z
– зенитное расстояние на наблюдаемом
пункте.
Обеспечивает переход к нормальным сечениям на поверхности эллипсоида
- за переход от
нормальных сечений к геодезическим
линиям
- за высоту наблюдения
пункта над поверхностью эллипсоида.
Nср Mср – главные радиусы кривизны вычисленные по средней широте; В- широта наблюдаемого пункта; Н2 – высота наблюдаемого пункта; S – расстояние м/у пунктами.
При обработке высокоточных угловых измерений поправку δ обязательно вводят в горизонтальное направление сети 1 и 2 классов, даже в равнинной местности. В горной местности эти поправки вводятся в направления сетей всех классов.
Редуцирование линейных измерений:
Для длин, не превышающих 30 км допустимо принять отрезок S0 на эллипсоиде за отрезок дуги S0 на сфере.
Rc =Rср. эл
1.d
2.d→S0
