
- •3.Геодезические работы при ведении кадастра (исправленные)
- •1. Системы координат, применяемые при пров-и инженерных изысканий и выполнении кадастровых работ.
- •3. Местные системы координат. Преобразование координат из одной плоской прямоугольной системы в другую.
- •4. Виды и задачи инженерных изысканий. Современные методы инженерно-геодезических изысканий.
- •6. Структура и состав глобальной навигационной спутниковой системы. Принципы работы.
- •7. Основные источники ошибок спутниковых наблюдений. Принципы определения относительного положения пунктов. Технологическая последовательность спутниковых наблюдений.
- •8. Исход. Геод-ая основа для выполнения кад-х работ. Ггс. Омс.Сс.
- •10. Материалы, используемые при создании документов для ведения гкн.
- •11. Способы определения площадей. Точность определения площадей различными способами.
- •13. Аналитические способы проектирования границ зу.
- •14. Точностные характеристики определения местоположения межевых знаков. Определение координат межевых знаков геодезическим методом.
- •15. Межевание зу с использованием спутниковой системы.
- •16. Способы межевой съемки земельных участков. Способы съемки контуров ситуации. Определение площади земельного участка. Контроль межевания земельного участка. Формирование межевого дела.
- •17. Точность геодезических данных, полученных при межевании земельных участков.
- •18. Геодезические работы при планировке и застройке городов.
- •20. Опорные межевые сети, используемые при проведении земельно-кадастровых работ.
- •21. Исполнительная съемка территории.
17. Точность геодезических данных, полученных при межевании земельных участков.
Результат измерения и его точность зависят от совокупности элементов, кот образуют условия измерения. Такими элементами являются: объект измерения; техническое ср-во, позволяющее получать результат в заданных единицах измерения; метод измерений – правила практических действий и приемов использования технических средств; исполнитель измерений; внешняя среда, в кот. происходят измерения. На результаты измерений может влиять рельеф, застроенность территории, растительный покров, почва, метеоусловия и в зависимости от условий измерения выбирают методику измерений. Любые измерения сопровождаются погрешностями измерений. Погрешностью измерений называют разность между измеренным значением величины (l) и ее точным значением (a). = l – a. Ее получают по правилу: из того, что имеется вычитают то, что должно быть. Точное значение измеряемой величины можно получить, используя прибор более высокой точности. В отдельных случаях точное значение величины известно. Но одно значение погрешности дельта не характеризует точность измерения, потому что, повторяя измерения величины будем получать различные значения l. Поэтому в качестве обобщенной характеристики точности измерений принимают ср. кв. погрешность, вычисляемую по многократным измерениям, пользуясь формулой Гаусса m = √(12 + 22 +…n2)/n, где n – число измерений. Погрешности и m называют абсолютными и пользуются ими для оценки точности измерений, не зависимых от величины l, например от значения угла. Погрешности измерений линий, зависимые от их длины, характеризуют относительными погрешностями, т.е. отношением абсолютной погрешности к результату измерения: /l – относительная погрешность измерения, а m/l – относительная ср.кв.погрешность измерения. Иногда точность измерений характеризуют расхождением между результатами измерений одной и той же величины d = l1-l2 или относительным расхождением d/l. Для определения допустимости расхождений или невязок используют предельные погрешности, которые принимают как удвоенные или утроенные средние квадратические погрешности.
Точность различных приборов: измерения линий производятся с помощью различных приборов от самых простых (рулеток, лент, проволок), до сложных (оптических и э/магнитных дальномеров). Линейные изм-я производятся непосредственно (рулетками, мерными лентами и др) и косвенно (разл дальномерами). Точность измерения рулетками 1:2000 – 1:5000. Землемерные ленты позволяют измерить линию с точностью 1:1000 – 1:3000. Нитяные дальномеры – с точностью 1:300 – 1:700. Двухметровка – 1:100. Электронные рулетки Leica – ошибка измерения ± 1,5 мм на расстояния от 60 до 200 м. Электронные тахеометры - 0,6 мм (отражатель пленка), 2 мм– отражатель призма, 3 мм – без отражателя. Светодальномер СТ5 – ср кв погрешность в режиме точно- 10 мм, в режиме грубо 20 см, 2СТ10 – точность до 5 мм, дальность 10 км, СП2 – ср кв погрешность 2 мм. Измерение углов на мест-ти произв-ся с пом. угломерных приборов (оптических, электронных теодолитов, электронных тахеометров). Точность угловых измерений зависит от применяемого прибора. Высокоточные теодолиты (Т05, Т1) позволяют измерить гориз углы с точн-ю 0,5″ и 1″, а верт углы - 1″. Точные теодолиты (Т2, Т5) – гориз углы с точн-ю 2″ и 5″, а верт – 3″ и 12″. Технические теодолиты (Т15, Т30) – гориз углы с точн-ю 15″ и 30″, а верт углы – 25″ и 45″. Точность высотных измерений также зависит от применяемых приборов. При исп-ии высокоточных нивелиров Н05, Н1, Н2 mh (на 1км)=0,5–2 мм, при исп-ии точных нивелиров Н3 и др – mh (на 1 км)=3–10 мм, при исп-ии технических нивелиров mh(1 км)>10мм. Оптический нивелир PL1 Sokkia mh (на 1 км)=0,2 мм (c микро и без микро насадки). Электронный нивелир Dini 0,3 Trimble mh (на 1 км)= 0,3 мм (инварная рейка) и 1 мм (складная рейка).