- •1. Назначение ггс
- •2. Методы построения ггс
- •Полигонометрия
- •3. Рекомендуемые методы построения плановой ггс
- •4. Способы закрепления на местности пунктов ггс
- •5. Методы создания высотной ггс
- •6,7. Принципы математической обработки ггс
- •8. Виды гео знаков
- •10. Методика внесения поправок в угловые измерения за центрировку вершины гео знака
- •11. Методика внесения поправок в угловые измерения за редуцирование направлений на плоскость проекции Гаусса-Крюгера.
- •9. Методика внесения поправок в угловые измерения за центрировку прибора
- •Составление параметрических уравнений поправок направлений.
- •16. Методика составления уравнений поправок сторон при параметрическом способе уравнения Составление параметрических уравнений поправок измеренных длин сторон.
- •17. Основные элементы Земного Эллипсоида
- •18. Соотношения между основными элементами Земного эллипсоида
- •19. Система географических координат
- •20. Система астрономических координат
- •21. Главные радиусы кривизны в данной точке эллипсоида:
- •22. Система нивелирных высот принятая в России
- •23. Методика пересчета координат точек из одной координатной зоны в другую
- •24. Определение разностей геодезических и нормальных высот
- •25. Причины и порядок установления местных систем координат
- •26. Что понимается под фигурой Земли. Какие поверхности принимаются за фигуру Земли.
- •27. Геодезическая линия
- •28. Формулы для вычисления сближения меридианов на плоскости
3. Рекомендуемые методы построения плановой ггс
Плановая государственная геодезическая сеть какого-либо региона представляет собой часть геодезической сети России и создана главным образом методом триангуляции.
Триангуляция
Считают, что метод триангуляции предложен в 1614 г. Снеллиусом. На командных высотах устанавливают геодезические пункты, соединяя которые, получают треугольники (рис. 1.3). В сети треугольников известными являются координаты пункта А, базис в и дирекционный угол а стороны АВ или координаты пунктов А и В. На пунктах триангуляции в треугольниках измеряют горизонтальные углы. Вычислив дирекционные углы и длины сторон треугольников, определяют координаты всех пунктов сети.
Сеть триангуляции может состоять из рядов треугольников, системы рядов или сплошной сети треугольников. Элементами сети могут быть треугольники, геодезические четырехугольники и центральные системы: CDEF — геодезический четырехугольник, ABDFHA — центральная система с пунктом С внутри нее.
Рис. 1.3. Схема триангуляции
4. Способы закрепления на местности пунктов ггс
Пункты геодезических сетей закрепляют на местности центрами, конструкции которых должны обеспечивать неизменность положения и сохранность пунктов в течение продолжительного периода времени. Типовые конструкции центров и реперов, регламентируемые Правилами закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, выбирают с учетом климатических и физико-географических условий региона, состава и глубины сезонного промерзания грунта.
Для обеспечения лучшей сохранности и опознавания на местности геодезические пункты имеют соответствующее внешнее оформление: наружный знак, канавы, курганы, опознавательные столбы или знаки. Все типы центров и реперов имеют порядковые номера. Если над центром установлен опознавательный столб, то к номеру типа центра добавляют буквы «оп». Если опознавательный столб установлен на некотором расстоянии от центра, то добавляют слова «оп. знак». Если центр, закрывается металлическим колпаком, то ставится индекс «к».
5. Методы создания высотной ггс
Высотная геодезическая сеть строится методом геометрического или тригонометрического нивелирования.
Геометрическое нивелирование – определение высот точек земной поверхности относительно исходной точки с помощью горизонтального луча.
Выполняют геометрическое нивелирование путём визирования горизонтальным лучом трубой нивелира и отсчитывания высоты визирного луча над земной поверхностью в некоторой её точке по отвесно поставленной в этой точке рейке с нанесёнными на ней делениями или штрихами.
Тригонометрическое нивелирование – определение высот точек земной поверхности относительно исходной точки с помощью угла наклона визирного луча, проходящего через две точки местности,
Выполняют тригонометрическое нивелирование с помощью теодолита в точке А угол наклона n визирного луча, проходящего через визирную цель в точке В, и зная горизонтальное расстояние sмежду этими точками, высоту инструмента l и высоту цели
