
- •Введение
- •1 Теоретическая и нормативно – правовая основа картографо – геодезического обеспечения кадастровых работ
- •1.1 Цели и задачи геодезических работ при составлении технического плана
- •1.2 Нормативно-правовая база ведения кадастровых работ по подготовке технического плана здания:
- •2 Картографо-геодезическое обеспечение при подготовке технического плана
- •2.1 Общая характеристика объекта исследования (здания)
- •2.2 Сведения о картографо - геодезической основе, используемой при подготовке технического плана
- •2.3 Средства измерений, применяемые в геодезических работах (спутниковые приемники, тахеометры).
- •2.4 Выполненные геодезические измерения и расчеты, схемы геодезических построений, точность определения характерных точек объекта
- •2.5 Схема геодезических построений
- •2.6 Описание местоположения здания на земельном участке. Точность определения положения характерных точек здания
- •2.7 Обработка и оформление результатов геодезических измерений
- •Заключение
- •Список использованной литературы, документации и интернет ресурсов
2.3 Средства измерений, применяемые в геодезических работах (спутниковые приемники, тахеометры).
Для проведения измерений используются геодезические приборы со своим сертификатом и свидетельством о поверке прибора.
Средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах условной погрешности) в течение известного интервала времени.
Геодезический прибор – это средство геодезических измерений, предназначенное для получения измеряемой величины в установленном диапазоне в форме, доступной для непосредственного восприятия
Таблица 2.3.1
N п/п |
Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) |
Сведения об утверждении типа измерений |
Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тахеометр электронный; |
№ в государственном реестре средств измерений 39435-08 действительно до 01.02.2014 г. |
№ 1223 от 06.02.2014г., действительно до 06.02.2015 г. |
2 |
GPS-приемник спутниковый геодезический; Trimble 5700 |
№ в государственном реестре средств измерений 21607-06 |
№ 1343 от 14.04.2014 г., действительно до 14.04.2015 г. |
3 |
GPS-приемник спутниковый геодезический; Trimble 5700 |
№ в государственном реестре средств измерений 21607-06 |
№ 1344 от 14.04.2014 г., действительно до 14.04.2015 г. |
4 |
GPS-приемник спутниковый геодезический; Trimble 5700 |
№ в государственном реестре средств измерений 21607-06 |
№ 1345 от 14.04.2014 г., действительно до 14.04.2015 г. |
Тахеометр – это инструмент для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. Относится к классу неповторительных теодолитов, используется для определения координат и высот точек местности при топографической съёмке местности, при разбивочных работах, выносе на местность высот и координат проектных точек, в основном косвенными методами измерений: прямые и обратные засечки, тригонометрическим нивелированием и т. д.
GPS приемник Trimble 5700 L1/L2 является разработкой фазовой GPS аппаратуры Американской компании Trimble. Модульная система Основой системы является приемник с низким потреблением энергии и технологией постобработки GPS сигнала поколения Maxwell 4. Увеличена точность измерений по сравнению со всеми предыдущими моделями Trimble. Стандартный комплект аппаратуры включает в себя RTK технологию. С помощью данной технологией одна базовая станция может обслуживать большое количество передвижных приемников Rover. Для работы в режиме RTK необходимо использовать УКВ радиооборудование Trimble, GSM модемы или беспроводные модемы с пакетной передачей данных.
На рисунке 2.3.1 представлен GPS-приемник Trimble 5700
2.4 Выполненные геодезические измерения и расчеты, схемы геодезических построений, точность определения характерных точек объекта
Существует несколько методов определения Координат характерных точек:
геодезический метод (триангуляция, полигонометрия, трилатерация, прямые, обратные или комбинированные засечки и иные геодезические методы);
метод спутниковых геодезических измерений (определений);
фотограмметрический метод;
картометрический метод;
аналитический метод.
В данном техническом плане здания используется геодезический метод, а именно: Метод кинематической съемки в реальном времени (RTK).
Таблица 2.4.1
Сведения о выполненных измерениях и расчетах |
||||
1. Метод определения координат характерных точек контура здания, части (частей) здания |
||||
Номер контура |
Номера характерных точек контура |
Метод определения координат |
||
1 |
2 |
3 |
||
- |
1 - 4 |
Геодезический метод |
||
2. Точность определения координат характерных точек контура здания |
||||
Номер контура |
Номера характерных точек контура |
Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек контура (Mt), м |
||
1 |
2 |
3 |
||
- |
1 - 4 |
Мт=ms2+(S/p)2*mb2+Mисх2=0,00262+(30/206265)2*302+0,01=0,1 |
||
3. Точность определения координат характерных точек контура части (частей) здания |
||||
Номер контура |
Номера характерных точек контура |
Учетный номер или обозначение части |
Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек контура (Mt), м |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
- |
- |
- |
- |
Метод кинематической съемки в реальном времени является самым быстрым методом съемки спутниковыми приемниками, но менее точным. Он идеально подходит для топографической съемки, межевания земель, выноса точек в натуру.
Вычисление средней квадратической погрешности осуществлено с использованием программного обеспечения, посредством которого велась обработка полевых материалов.