
- •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
- •9. Методика внесения поправок в угловые измерения за центрировку прибора
- •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.
- •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
6,7. Принципы математической обработки ггс
Математическая обработка геодезических измерений производится в принятой проекции и системе координат и высот. Она содержит следующие виды работ:
составление схемы геодезической сети;
подготовку и анализ координат и высот исходных пунктов с целью установления их достоверности и точности;
перевод координат исходных пунктов из системы в систему;
проверку и обработку журналов угловых и линейных измерений, журналов нивелирования;
проверку и оформление материалов определения элементов приведения;
составление сводок измеренных направлений и углов, зенитных расстояний;
вычисление длин линий, измеренных светодальномерами или другими приборами;
вычисление угловых, полюсных, линейных, координатных невязок;
составление ведомостей превышений; вычисление приближенных координат и высот геодезических пунктов;
контроль вычисления привязки стенных знаков к полигонометрическому ходу (для городских работ);
подготовку информации для уравнивания и уравнивание сетей преимущественно на ЭВМ;
составление объяснительной записки и отчетной схемы;
систематизацию материалов и подготовку их к сдаче. Подготовка данных для ввода в ЭВМ производится с контролем двумя разными исполнителями.
8. Виды гео знаков
Геодезический знак — наземное сооружение на геодезическом пункте, служащее для размещения визирного приспособления (визирного цилиндра) и установки геодезического прибора (инструмента). Иногда имеет площадку для работы специалиста, а также обозначает геодезический пункт на местности.
Для обеспечения прямой видимости с геодезического пункта на смежные с ним пункты строят геодезические знаки, которые бывают трех основных видов: пирамиды, простые сигналы и сложные сигналы.
Простые пирамиды возводятся в тех случаях, когда наружный знак служит только визирной целью, а все наблюдения на пункте проводятся с земли при установке прибора на штативе непосредственно над центром. Высота простых пирамид обычно не превышает 10 м. В отдельных случаях для установки приборов при измерении углов строятся постоянные штативы высотой 2 – 3 м (как правило, на пунктах 1 – 2 классов).
Простые сигналы возводятся в тех случаях, когда инструмент для проведения наблюдения необходимо поднять на высоту 4 – 10 м. Простой сигнал состоит из двух изолированных пирамид (внутренней и наружной). Внутренняя пирамида имеет столик для установки приборов. Наружная усеченная, четырехгранная пирамида имеет площадку для наблюдателя и визирный цилиндр. Основные столбы как внутренней, так и наружной
пирамид для обеспечения жесткости скрепляются двумя-тремя ярусами венцов и крестовин.
Сложные сигналы возводятся в тех случаях, когда инструмент для проведения наблюдения необходимо поднять на высоту свыше 10 м. Сложные сигналы бывают трехгранные (рисунок 21), и четырехгранные (рисунок 22).
Сложные сигналы представляют собой единую конструкцию, в которой внутренняя пирамида опирается не на землю, а на основные столбы самого сигнала. В этом их основное отличие от простых сигналов.