- •Оглавление
- •Введение
- •Описание района работ
- •Административное расположение района работ
- •Физико-географические условия
- •Экономические условия
- •Данные о топографо-геодезической изученности
- •Проектирование планового геодезического обоснования на промышленной площадке.
- •Проектирование точек исходных направлений
- •Проектирование геодезической сети сгущения
- •Определение фактических координат пунктов строительной сетки
- •Редуцирование пунктов строительной сетки
- •Рекомендуемые приборы, методика измерений
- •2.6 Закрепление пунктов
- •Контрольные измерения
- •Заключение
- •Список используемой литературы
- •Список опорных точек
- •Ведомость координат пунктов строительной сетки
- •Протокол преобразований
- •Ведомость расчета разбивочных элементов для выноса в натуру точек исходных направлений
- •Ведомость оценки точности положения точек исходных направлений
- •Данные вкладки Измерения (точки исходныхнаправлений)
- •Ведомость оценки точности положения пунктов полигонометрии 4 класса
- •Предрасчет точности ходов полигонометрии 1 разряда Попериметру строительной сетки
- •Предрасчет точности ходов полигонометрии 2 разряда позаполняющим пунктам строительной сетки
- •Решения обратных геодезических задач (редуцирование пункта строительной сетки)
Редуцирование пунктов строительной сетки
Так как предварительная разбивка строительной сетки производится с точностью 1:1000-1:2000, то после уравнивания координаты пунктов сетки будут существенно отличаться от их проектных значений. Чтобы найти на местности проектное положение пунктов, выполняют их редуцирование по составленному редукционному чертежу. На этом чертеже приводятся значения углового - β и линейного - l редукционных элементов для каждого пункта сетки.
В курсовом проекте выполнен расчет этих элементов для пункта сетки с номером 6 А / 8 В.
Формулы расчета редукционных элементов
Результаты расчета редукционных элементов приведены в табл.21. Решения необходимых геодезических задач приведены в прил.1.11.
Таблица21
Расчет редукционных элементов
Номер пункта |
Проектные координаты |
Фактические координаты |
Редукционные элементы |
|||
Х |
У |
Х΄ |
У΄ |
β |
l |
|
6 А / 8В
|
600 |
800 |
600 |
814 |
91°24'29" |
14,24 |
Редукционный чертеж для пункта 6 А / 8 В приведен в прил. 2.5.
Полевые работы состоят в следующем:
над временным знаком 6А΄ /8В΄ устанавливается и приводится в рабочее положение прибор;
от направления 6 А/8В - 6А΄/8В΄ откладывают угловой элемент редукции β и это направление фиксируется;
вдоль этого направления при помощи рулетки откладывается линейный элемент редукции l;
пункт закрепляется сначала временным, а затем постоянным центром.
Таким образом, на местности определяется положение пункта 6 А / 8 В, координаты которого соответствуют проектным значениям.
Аналогичным образом редуцируют все пункты строительной сетки.
Рекомендуемые приборы, методика измерений
Для выполнения геодезических измерений для создания сети геодезической основы, выноса в натуру точек исходных направлений, проложению ходов полигонометрии по пунктам строительной сетки, редуцированию пунктов сетки рекомендуется электронный тахеометр типа Trimble S6, рис.3.
Технические характеристики прибора приведены в табл.22.
Таблица 22
Технические характеристики электронного тахеометра Trimble S6
Марка прибора |
Страна и фирма - производитель |
Угловая точность |
Линейная точность |
Trimble S6 |
США |
3“ |
4мм+2мм/км |
Измерение углов рекомендуется производить способом измерения отдельного угла или способом круговых приемов, по трехштативной системе, с точностью центрирования 1 мм.
Способ круговых приемов применять, когда число наблюдаемых направлений на пункте более двух.
Угловые и линейные измерения рекомендуется производить одновременно.
Измерение линий электронным тахеометром Trimble S6 производится согласно действующей инструкции по его применению, методом круговых приемов.
При измерении линий, один раз за время измерений, на одном конце определяется:
температура воздуха термометром-пращом с точностью 1 град. C;
давление барометром с точностью 666,610 Па (5 мм рт. ст.).
В начале и конце полевого сезона, но не реже одного раза в 6 месяцев, следует производить контроль масштабных частот. Перед началом полевого сезона частоты выставляются в номинал с точностью до 10 Гц.
Не менее трех раз в год в полевых условиях определяется постоянная поправка светодальномера на базисе длиной 400 - 600 м, измеренном инварными проволоками с погрешностью не более 2 мм.
Рис 3.
