- •1 Принцип измерения углов на местности
- •2 Понятие о форме и размере земли
- •3 Подготовка теодолита в рабочее состояние
- •4 Масштабы
- •5 Теодолит
- •6 Уклон линии,график,заложение
- •7 Измерение горизонтальных углов
- •8 Рельеф местности,способ его изображения
- •10 Карты планы профили
- •11 Нивелиры их классификация
- •9 Геометрическое нивелирование
- •12 Ориентирование линий на местности
- •А) Астрономический (истинный меридиан)
- •Б) Магнитный меридиан
- •В) Осевой меридиан зоны
- •Г) Румбы
- •13 Методы нивелирования
- •14 Азимут. Румб .Дирекционный угол.
- •16 Геодезия
- •17 Способы съемки ситуации на местности
- •18 Прямая и обратная геодез задачи
- •3) Определяют расстояние между точками:
- •19 Тахетрическая съемка
- •20 Измерение длин линий мерными лентами и рулетками
- •21 Равноточные и неравноточные измерения
- •22 Вешение линий на местности
- •23 Погрешностей измерений и свойства случайных погрешностей
- •5.3 Характеристики точности измерений
- •24 Поверки и юстировки теодолита
- •1. Ось uu цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть перпендикулярна оси VV вращения прибора (рис. 8.11,6).
- •2. Визирная ось рр трубы должна быть перпендикулярна оси нНвращения трубы (рис. 8.11, в).
- •3. Ось нн вращения трубы должна быть перпендикулярна осиVv вращения прибора (рис. 8.11, г).
- •4. Вертикальная нить аа сетки зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси нн ее вращения (рис. 8.11, д).
- •6. Визирная ось kk'k" оптического отвеса должна совпадать с осью к'к" вращения теодолита, т. Е. VV (рук:. 8.11, е).
- •25 Тахеометрическая съемка, её назначение и приборы
- •26 Разбивка и закрепление основных элементов кривых на трассе
- •27 Трассирование линейных объектов, разбивка пикетажа
- •28 Условные знаки на картах и планах
- •29 Теодолитная съемка
- •30 Поверки и юстировки нивелиров
- •31 Нивелирование площади по квадратам
- •Разбивка сети квадратов
- •32 Уровни, их устройство и назначение
- •33 Зрительные трубы высокоточных теодолитов
- •34 Измерение линий дальномерами
- •35 Определение площадей геодезия
- •36 Система координат на плоскости
- •37 Составление топографического плана по материалам тахеометрической съемки
- •38 Система географических и геодезических координат
- •2. Определение географических координат и нанесение на карту объектов по известным координатам.
- •3. Прямоугольная координатная сетка на топографических картах и ее оцифровка. Дополнительная сетка на стыке координатных зон.
- •4. Определение прямоугольных координат точек. Нанесение на карту точек по их координатам.
- •5. Точность определения координат на картах различных масштабов.
- •6. Определение положения объектов (точек) в системах полярных и биполярных координат, нанесение на карту объектов по направлению и расстоянию, по двум углам или по двум расстояниям.
- •8. Решение задач.
- •39 Cпособы определения площадей в геодезии
- •40 Абсолютные,условные и относительные высоты
- •41 Измерение вертикальных углов
- •42 Топографическая съемка
- •43 Тригонометрическое нивелирование
- •44 Высотные и плановые геодезические сети
- •45 Механический способ вычисления площади Механический способ
- •46 Геодезическая сеть,плновая геодез сеть
- •47 Полевые работы при теодолитной съёмке
- •48 Закрепление пунктов геодезических сетей
- •49 Проложение теодолитных ходов и полигонов
- •50 Последовательное нивелирование
- •51 Способы съемки ситуации
- •52 Определение координат, расстояний и углов на планах и картах
37 Составление топографического плана по материалам тахеометрической съемки
Составление топографического плана по материалам тахеометрической съемки, выполненной с помощью теодолита. Как и при подготовке плана по материалам теодолитной съемки на бумажную основу наносят координатную сетку, ее оцифровывают соответственно масштабу плана, наносят пункты съемочного обоснования по их прямоугольным координатам. Затем при помощи геодезического транспортира и масштабной линейки наносят на план съемочные пикеты по их полярным координатам – горизонтальным углу ?i и расстоянию di (см. рис. 7.7). Для нанесения съемочных пикетов предназначен тахеометрический транспортир (см. рис. 7.9), который закрепляется на плане иглой через отверстие О в точке В плана и затем ориентируется относительно линии ВА. Ситуацию наносят на план согласно абрису (рис. 7.8). Рядом с высотными точками подписывают их отметки, используя которые проводят горизонтали. Горизонтали можно наносить на план с помощью прозрачной палетки, например в виде сетки параллельных линий, прочерченных на листе восковки через равные промежутки величиной b = 30–20 мм, которые должны быть меньше минимального расстояния между горизонталями (рис. 7.12, а). Линии подписывают отметками горизонталей для данного участка плана. В нашем примере подписи соответствуют высоте сечения hc = 0,5 м. Палетку кладут на план так, чтобы точка А расположилась между линиями палетки 68 и 68,5 (см. рис. 7.12, а) пропорционально своей отметке 68,37 ? 68,4 м. Прижимают палетку в точке А заостренным предметом (карандашом, шариковой ручкой) и поворачивают в положение, при котором точка В располагается между линиями 70 и 70,5 пропорционально своей отметке 70,15. Точки пересечения отрезка АВ линиями палетки 1, 2, 3, 4 переносят на план (см. рис. 7.12, б) – через эти точки (следы) пройдут горизонтали. Палетку поворачивают вокруг точки А (см. рис. 7.12, а) в положение, при котором точка С располагается между линиями 70 и 70,5 пропорционально своей отметке 70,25, затем на отрезке АС плана (см. рис. 7.12, б) отмечают точки 5, 6, 7, 8 – следы горизонталей. Аналогично находят след 9 на линии АD и следы горизонталей на линии СD. Затем через равнозначные по высоте следы проводят горизонтали – плавные линии, которые местами дополняют подписями их высоты и бергштрихами.
38 Система географических и геодезических координат
Координатами называются угловые и линейные величины (числа), определяющие положение точки на какой-либо поверхности или в пространстве. В топографии применяют, такие системы координат, которые позволяют наиболее просто и однозначно определять положение точек земной поверхности как по результатам непосредственных измерений на местности, так и с помощью карт. К числу таких систем относятся географические, плоские прямоугольные, полярные и биполярные координаты. Географические координаты (рис.1) – угловые величины: широта (j) и долгота (L), определяющие положение объекта на земной поверхности относительно начала координат – точки пересечения начального (Гринвичского) меридиана с экватором. На карте географическая сетка обозначена шкалой на всех сторонах рамки карты. Западная и восточная стороны рамки являются меридианами, а северная и южная – параллелями. В углах листа карты подписаны географические координаты точек пересечения сторон рамки.
|
В системе географических координат положение любой точки земной поверхности относительно начала координат определяется в угловой мере. За начало у нас и в большинстве других государств принята точка пересечения начального (Гринвичского) меридиана с экватором. Являясь, таким образом, единой для всей нашей планеты, система географических координат удобна для решения задач по определению взаимного положения объектов, расположенных на значительных расстояниях друг от друга. Поэтому в военном деле эту систему используют главным образом для ведения расчетов, связанных с применением боевых средств дальнего действия, например баллистических ракет, авиации и др. Плоские прямоугольные координаты (рис. 2) – линейные величины, определяющие положение объекта на плоскости относительно принятого начала координат – пересечение двух взаимно перпендикулярных прямых (координатных осей Х и Y). В топографии каждая 6-градусная зона имеет свою систему прямоугольных координат. Ось Х - осевой меридиан зоны, ось Y – экватор, а точка пересечения осевого меридиана с экватором – начало координат.
|
Система плоских прямоугольных координат является зональной; она установлена для каждой шестиградусной зоны, на которые делится поверхность Земли при изображении ее ни картах в проекции Гаусса, и предназначена для указания положения изображений точек земной поверхности на плоскости (карте) в этой проекции. Началом координат в зоне является точка пересечения осевого меридиана с экватором, относительно которой и определяется в линейной мере положение всех остальных точек зоны. Начало координат зоны и ее координатные оси занимают строго определенное положение на земной поверхности. Поэтому система плоских прямоугольных координат каждой зоны связана как с системами координат всех остальных зон, так и с системой географических координат. Применение линейных величин для определения положения точек делает систему плоских прямоугольных координат весьма удобной для ведения расчетов как при работе на местности, так и на карте. Поэтому в войсках эта система находит наиболее широкое применение. Прямоугольными координатами указывают положение точек местности, своих боевых порядков и целей, с их помощью определяют взаимное положение объектов в пределах одной координатной зоны или на смежных участках двух зон. Системы полярных и биполярных координат являются местными системами. В войсковой практике они применяются для определения положения одних точек относительно других на сравнительно небольших участках местности, например при целеуказании, засечке ориентиров и целей, составлении схем местности и др. Эти системы могут быть связаны с системами прямоугольных и географических координат.

Рис.
1. Система географических координат
на земной поверхности
Рис.
2. Система плоских прямоугольных
координат на картах